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Defensa Proyecto : “Construcción y operación de estación terrena para el seguimiento de satélites»

Jueves 21 de noviembre 15:00hs, Salón Gris (piso 7, salón 727) – Facultad de Ingeniería, J. Herrera y Reissig 565

Tenemos el agrado de invitarlos a la defensa del proyecto de fin de carrera : “Construcción y operación de estación terrena para el seguimiento de satélites”

Estudiantes :  Joaquín Gayoso, Damián Melgarejo y Gabriela Mullukian

Tutor : Federico Larroca y Juan Pechiar

Tribunal : Rodrigo Alonso, Pablo Belzarena, Gonzalo Gutiérrez y Javier Preciozzi

Saludos,

Federico Larroca

Resumen :

Las comunicaciones satelitales forman parte de sistemas de telecomunicaciones que se usan cotidianamente en diferentes partes del mundo. A través de los satélites se prestan servicios como internet, televisión o llamadas telefónicas. También ofrecen servicios de observación y monitoreo de la Tierra y el espacio. Para hacer posible la comunicación con el satélite, es necesario contar con una estación terrena. Ésta se encarga de hacer la interacción con el satélite tanto para comunicación en sentido ascendente como descendente.

Este proyecto de grado se centra en la construcción y operación de una estación terrena satelital en la azotea de Facultad de Ingenierı́a. El propósito de la misma es la recepción de señales de satélites de baja órbita (también conocidos como satélites LEO por su sigla en inglés: Low Earth Orbit) que operen en las bandas de frecuencia VHF (de 30 MHz a 300 MHz) y UHF (de 300 MHz a 3 GHz).

La primera etapa del proyecto se basa en la construcción de una estación siguiendo los lineamientos de SatNOGS: un proyecto abierto que busca crear una red global de estaciones terrenas satelitales de bajo costo (https://satnogs.org). Para la comunicación con el satélite se construyeron dos antenas. La primera de ellas es un modelo Cuadrifilar Helicoidal, de patrón omnidireccional y la segunda es una antena directiva del tipo Yagi. Además se implementó un rotor con piezas hechas en impresoras 3D y controlado por una placa Arduino. Éste se encarga de hacer el seguimiento de la trayectoria del satélite en el cielo. La recepción se lleva a cabo con un dispositivo SDR (del inglés : Software Defined Radio) conectado a una placa Raspberry que se encarga de la  demodulación y decodificación de las señales. Los resultados de la observación son compartidos con el resto de la red de estaciones a través de Internet.

La segunda etapa consta de la restauración de la antigua estación que estuvo montada en la Facultad principalmente dedicada al seguimiento de ANTELSat y cuyos instrumentos dejaron de ser mantenidos. Se restauraron dos antenas Cross Yagi : una para VHF y otra para UHF, el rotor comercial Yaesu G-5400B y un pre amplificadores de bajo ruido modelo SP-7000. Esos equipos fueron integrados a un segundo nodo SatNOGS, dotándolo de gran capacidad de seguimiento por tratarse de instrumentos de porte comercial.

En una tercer etapa, a través de la experiencia adquirida y el conocimiento delfuncionamiento de la plataforma, se integra la demodulación y decodificación de imágenes de satélites meteorológicos Meteor. Esto se consigue ajustando el código provisto por SatNOGS, integrando rutinas para decodificar y subir a dicha red las imágenes adquiridas.

 

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Defensa Proyecto : “PARRiOT : Implementación de RTK sobre red LoRa/LoRaWAN”

Martes 19 de noviembre 14:00hs, Laboratorio de Software del IIE – Facultad de Ingeniería, J. Herrera y Reissig 565 

Tenemos el agrado de invitarlos a la defensa del proyecto de fin de carrera : “PARRiOT : Implementación de RTK sobre red LoRa/LoRaWAN)”

Estudiantes :  Florencia Montaldo, Federico Sierra e Irene Tolosa

Tutor : Federico Larroca y Germán Capdehourat

Tribunal : Alicia Fernández, Claudina Rattaro y Leonardo Steinfeld

Saludos,

Germán Capdehourat

Resumen :

La creciente automatización de los procesos productivos y tareas cotidianas hace que se vuelva una necesidad encontrar soluciones para el problema de la localización de objetos (como máquinas o incluso seres vivos). Es en este marco que surgen soluciones basadas en el mapeo del espacio mediante distintos tipos de sensores, ası́ como también aquellas basadas en la navegación por satélite. En este proyecto se hará foco en este último tipo de solución. Dadas las características y restricciones del sistema planteado, la principal de ellas la necesidad de tener línea vista con los satélites, es que se piensa en aplicaciones agrícolas como ser el riego de precisión. El método básico para la ubicación vía GNSS (Global Navigation Satellite System) tiene una precisión de entre 5 y 10 metros, que resulta insuficiente para aplicaciones de precisión como ser el movimiento autónomo de robots. Existen variadas técnicas, con distintos rendimientos, para mejorar la precisión de este tipo de solución, como DGPS (Differencial Global Positioning System), SBAS (Satellite-Based Augmentation System), PPP (Precise Point Positioning) o RTK (Real-Time Kinematics). Cualquier tipo de posicionamiento vía satelital se basa en inferir la ubicación de un objeto en el globo terrestre a partir de las distancias calculadas a varios satélites. La distancia se calcula midiendo el tiempo de viaje de la señal desde un satélite a un receptor. La técnica RTK logra eliminar las mayores fuentes de error, siendo éstas las debidas al defasaje de los relojes de satélite y receptor y los retrasos introducidos por la refracción de las señales en la atmósfera, logrando una precisión de unos pocos centímetros. Para implementar una solución utilizando la técnica RTK se requiere, además del receptor propio del nodo (al cual se quiere ubicar), una estación base de referencia que le transmitirá información adicional. En Uruguay, el Instituto Geográfico Militar tiene 24 estaciones repartidas en el territorio, todas ellas disponibles para uso civil. A pesar de esto, se optó por crear dos prototipos, uno de nodo y otro de estación base, que se comunican entre sı́ mediante un enlace de radiofrecuencia con modulación LoRa. Ası́ mismo se integró este sistema a una red LoRa/LoRaWAN con una aplicación final capaz de desplegar en un mapa las coordenadas calculadas. Se creó un prototipo de nodo y estación base con un costo menor al 20% de las opciones que ofrece el mercado y se los integró a un sistema cuyo desempeño se encuentra en el entorno de los 2 cm de precisión en el cálculo de la posición.

Curso de Postgrado : “Aprendizaje Automático para Redes de Datos” por el Dr Ing Pedro Casas

Inicio : Lunes 02/12/19 – Jueves 05/12/19

Horario : 09 a 12hs

Lugar : A confirmar

“Aprendizaje Automático para Redes de Datos” (4 créditos, 15 horas presenciales) por el  Dr. Ing. Pedro Casas, Investigador Senior, Austrian Institute of Technology Viena, Austria (Resp. local : Federico Larroca)

Programa e inscripción

 

CERRADO Llamado Docente Grado 1 Dpto. de Telecomunicaciones

REPARTIDO N° 55/19

LLAMADO Nº 144/2019, Exp. Nº 060180-002637-19

Se llama a aspirantes para confeccionar una lista de prelación con validez de seis meses, para la contratación en cargos (Tipo II: Tecnológico) de AYUDANTE (Grado 1, 20 horas semanales) del Departamento de Telecomunicaciones del INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA – IIE.

Plazo : Viernes 08/11/2019Viernes 22/11/2019

CERRADO Llamado Docente Grado 1 Dpto. de Telecomunicaciones

REPARTIDO N° 49/19

LLAMADO Nº 128/2019, Exp. Nº 060180-002127-19

Se llama a aspirantes para la confección de una lista de prelación con validez de seis meses, a efectos de proveer cargos interinos (Tipo II: Tecnológico) de AYUDANTE (Grado 1, 20 horas semanales) del Departamento de Telecomunicaciones del INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA – IIE.

Plazo : Viernes 11/10/2019 – Viernes 25/10/2019

Proyecto de investigación : «Ruteo y metrología en redes sobrepuestas utilizando el paradigma de redes definidas por software»

Compartimos un video de divulgación sobre un proyecto de investigación del grupo ARTES, financiado por el Fondo María Viñas de ANII.

El nombre del proyecto es : «Ruteo y metrología en redes sobrepuestas utilizando el paradigma de redes definidas por software»

Les dejamos el link con el video subido a youtube :

«Ruteo y metrología en redes sobrepuestas utilizando el paradigma de redes definidas por software»

CERRADO Llamado Docente Grado 2, Tecnólogo en Telecomunicaciones – CURE-Rocha

LLAMADO Nº 117/2019, Exp. Nº 061950-000205-19

Se llama a aspirantes para la provisión interina de cargos (Tipo II: Tecnológico) de ASISTENTE (Grado 2, 20 horas semanales) de la carrera TECNÓLOGO EN TELECOMUNICACIONES – CURE-Rocha y confeccionar una lista con orden de prelación con validez por un período de seis meses.

Plazo : Martes 01/10/19 – Martes 15/10/19

CERRADO Llamado Docente Grado 2 Dpto. de Telecomunicaciones

REPARTIDO N° 45/19

LLAMADO Nº 114/2019, Exp. Nº 060180-002231-19

Se llama a aspirantes para la provisión interina de dos cargos (Tipo II: Tecnológico) de ASISTENTE (Grado 2, 6 horas semanales) del Departamento de Telecomunicaciones del INSTITUTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA – IIE.

Plazo :  Viernes 27/09/19 – Viernes 11/10/19

CERRADO Llamado Docente Grado 2, Tecnólogo en Telecomunicaciones – CURE-Rocha

LLAMADO Nº 91/2019, Exp. Nº 061950-000176-19

Se llama a CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión en efectividad de un cargo (Tipo II: Tecnológico) de ASISTENTE (Grado 2, 10 horas semanales) del Tecnólogo en Telecomunicaciones.

Plazo : Martes 13/08/19 – Miércoles 11/09/19

Muestra de proyectos Tallerine 2019

El jueves 1° de agosto de 10:00 a 12:00 horas el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería realiza la Muestra Final de Tallerine 2019, donde se expondrán los resultados de los proyectos.

El Tallerine (Taller de Introducción a la Ingeniería Eléctrica) es una iniciativa de la Facultad de Ingeniería que apunta a introducir a los estudiantes a la Ingeniería Eléctrica de una manera más práctica, activa y creativa.

Este año, el curso contó con 35 equipos de estudiantes desarrollando proyectos de robótica, biónica, energías renovables, sintetizadores de música y sonido, comunicaciones inalámbricas y más.

En la muestra, los equipos de estudiantes estarán presentes para mostrar sus equipos, relatar sus experiencias y evacuar cualquier consulta que los asistentes quieran hacer libremente en diálogo con ellos.

Los egresados en Ingeniería Eléctrica trabajan operando, manteniendo y especificando sistemas en áreas muy diversas, tales como telecomunicaciones, electrónica industrial, biomedicina, instalaciones eléctricas, etc. Tallerine apunta a estimular el trabajo en equipo y la creación de nuevos proyectos por parte de los estudiantes.

El Taller de Introducción a la Ingeniería Eléctrica comenzó a dictarse en 2013. Uno de los objetivos fundamentales de esta asignatura consiste en la generación de un contacto temprano de los alumnos con componentes propias de la Ingeniería Eléctrica, propiciando su compromiso con la formación, apuntando a reducir la deserción temprana y la duración real de la carrera.

Se puede visitar el canal de YouTube donde se encuentran los videos elaborados por los estudiantes explicando sus proyectos.

A continuación estos son algunos de los proyectos que se van a mostrar :

Energía solar

  • Seguidor solar para optimizar el rendimiento de un panel solar con proteccion automática ante vientos fuertes
  • Generación de figuras en líquidos a través de un conversor DC/AC alimentado por un panel solar
  • Ropas inteligentes con energía solar.
  • Semáforo solar.

Audio

  • Loopera de cuatro canales que permite grabar y además incorporar efectos de sonido
  • Avatar. Sensores relacionados con los elementos de avatar (Aire – Fuego – Tierra – Agua) controlan los efectos de guitarra
  • Efectos de guitarra controlables desde una aplicación para celular
  • Identificador de sonidos (para beat box).

Biónico

  • Se centra en la fabricación de un robot cuadrúpedo, basado en servomotores y una placa Arduino, que imita el comportamiento de un ser vivo. El robot puede ser controlado a distancia a través de un dispositivo Bluetooth. También posee cierta autonomía de movimiento gracias a un sensor de proximidad que permite detectar y esquivar obstáculos. El taller busca incentivar la creatividad del estudiante, por lo que cada grupo aportó su toque característico al proyecto.

Comunicaciones inalámbricas

  • Sistema de recepción de posición y telemetría de aviones mediante el protocolo ADS-B y cómo se puede aplicar para la navegación de un robot.
  • Recepción y decodificación de imágenes satelitales, con una antena fabricada a medida, un equipo de radio de bajo costo y programación en Python.

Robótico

Automatización de una planta logistica bajo el paradigma de industria 4.0: maqueta en funcionamiento.

Datos de la muestra a tener en cuenta :

  • Jueves 1° de agosto de 10:00 a 12:00 horas

  • Tercer subsuelo del IMFIA (Piso Verde), Facultad de Ingeniería (Julio Herrera y Reissig 565)

  • La muestra es abierta a todo público