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LIDAR y soluciones en la nube - La evolución de las tecnologías de medición 3D
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LIDAR y soluciones en la nube - La evolución de las tecnologías de medición 3D

Publicado el
26
/
02
/
2020
Categoría
Blog
Tiempo de lectura
6 minutos
LIDAR y soluciones en la nube - La evolución de las tecnologías de medición 3D

El progreso tecnológico nunca se detiene. Las mejoras constantes introducen cambios que pueden revolucionar un sector. Lo que hay que buscar son tecnologías que hayan evolucionado por separado y que ahora se apliquen juntas para crear enormes oportunidades.

Algunos ejemplos son la conexión de cálculo, GPS y tecnologías móviles para crear el iPhone, o la combinación de banda ancha, Internet y televisores inteligentes para crear servicios de streaming como Netflix.

Uno de estos avances es la combinación de la digitalización láser y la computación en nube para ofrecer nuevas posibilidades de lectura. Posibilidades que pueden ir mucho más allá del sector de la construcción y abrir nuevos mercados y aplicaciones.

Tecnologías

El LIDAR no es en absoluto una tecnología nueva. El primer prototipo Lidar se construyó en 1961, poco después de la invención del láser propiamente dicho. Sin embargo, el LIDAR y la digitalización 3D no aparecieron hasta finales de los años 90.  

Los propios escáneres tuvieron que madurar en términos de precisión, fiabilidad y facilidad de uso . Como ocurre con todos los dispositivos nuevos, el software que permitía controlarlos acabó pasando de un uso complejo reservado a los expertos a un uso sencillo adaptado a todo el mundo.

Básicamente, era necesario crear, gestionar y tratar puntos de puntos incluso. Hoy en día, los programas informáticos de tratamiento que explotan las nuevas técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático permiten crear puntos de puntos más rápidamente, con más seguridad y menos intervención manual. Más concretamente, este desarrollo ha hecho posible crear flujos de trabajo y procesos sin supervisión manual.

Desde los primeros días fue evidente que la declaración láser 3D no podía progresar sin mejorar la tecnología de cálculo. Antes, los puntos de puntos debían entregarse en discos duros externos o memorias USB, porque se consideraba que los archivos eran demasiado grandes para transmitirlos por Internet. Pero con el progreso de las tecnologías de tratamiento, ancho de banda y almacenamiento, las nubes de puntos pueden entregarse en plataformas en la nube. Esta evolución cambia fundamentalmente el papel y la profesión del topógrafo de hoy.

La evolución de las soluciones en la nube

Las soluciones en la nube ya no deben considerarse como servidores y espacios de almacenamiento de capital barato, o como formas fáciles de compartir correos electrónicos simples / archivos. La tendencia, entre los primeros usuarios de la nube, era seleccionar y mover las aplicaciones y datos existentes en la nube. Lo que vemos de la próxima fase de desarrollo de soluciones en la nube es un cambio real en los resultados reales. La nube se percibe ahora más como un catalizador para pasar de una forma tradicional a hacer negocios de forma digital. En el sector de la construcción, por ejemplo, esto implica el paso de papeles en modelos digitales Bim.  

en cada sector su uso de la nube con una especificidad de fuentes de datos, flujos de trabajo y normas . Una nube centrada en la salud gestiona grandes volúmenes de archivos electrónicos sanitarios con cumplimiento de la HIPAA, al tiempo que presta servicios sanitarios específicos, como facturación médica y coordinación de cuidados.

Veamos cómo ciertos desarrollos emergentes en la nube repercutirán en la declaración e influirán en lo que consideramos una tecnología de declaración.

Potencia de cálculo

No podemos eludir el hecho de que la creación, registro y procesamiento de nubes de puntos son tareas intensas de cálculo y almacenamiento. Buenas noticias: la nube siempre satisface estas necesidades básicas.  

La innovación en procesadores se acelera. Los proveedores de nube están desplegando ahora sus propios procesadores de nube compatibles desarrollados internamente. AWS introdujo recientemente las instancias M6G. Estas ofrecen un mayor rendimiento de casi el 40% a un coste inferior del 20% en comparación con las propias instancias M5 de Amazon, impulsadas por la serie Intel Xeon Platinum 8000. La empresa también ha anunciado ejemplos concretos de aprendizaje automático . Gracias a su procesador a medida Inferentia, afirma que su velocidad es tres veces superior y su coste por inferencia hasta un 40% inferior en comparación con los chips Nvidia G4.

AWS ya proporciona instancias de cálculo para uso general, cálculo optimizado, memoria optimizada, cálculo acelerado y almacenamiento optimizado. Para la tecnología de declaración, este rango de capacidad simplemente no se puede proporcionar internamente y le ofrecerá las mejores opciones de precio / rendimiento.

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Infraestructura modular estable

Ser capaz de procesar y almacenar información digital de varios sitios a varias partes interesadas es esencial para obtener el máximo provecho de Reality Capture. La decisión sobre el espacio donde los datos deben ser procesados (en el dispositivo, en el sitio, local o centralizada) será la clave para el éxito de un proyecto y es otra funcionalidad que, hasta hace poco, n 'no estaba disponible con soluciones en la nube.

Durante muchos años, existe el concepto de la nube híbrida - ciertos tratamientos o aplicaciones permanecen internamente mientras que otros son tratados en la nube - pero que se llevó a cabo principalmente por las grandes empresas. Los últimos avances harán que este modelo sea mucho más adecuado para el tipo de tratamiento distribuido necesario para los topógrafos.

AWS se ha asociado con operadores de telecomunicaciones para integrar los equipos de AWS en la infraestructura de telecomunicaciones, lo que permite a los usuarios acceder a los servicios de AWS lo más cerca posible del punto de uso. Al integrar los servicios de cálculo y almacenamiento de AWS en las afueras de la red, el tráfico de las aplicaciones solo tiene que transferirse desde el dispositivo de origen hasta una torre celular y, a continuación, a una zona de longitud de onda que se ejecuta en un sitio de agregación de metro.

La posible gestión de escaneos y datos 3D de este modo debería simplificar la conectividad, la seguridad, la recopilación y el análisis de datos por parte de los topógrafos. Esta denominada "computación de borde" permitirá tiempos de respuesta más rápidos (gracias a una menor latencia), la posibilidad de descargar las tareas informáticas (lo que a su vez podría permitir resultados más rápidos y reducir el consumo de energía) y, potencialmente, un uso más sencillo y menos costoso.

Comunicaciones por Internet Objetos 5G

La evolución de las tecnologías de digitalización y las soluciones en la nube se verá arrastrada a lo más alto por los avances tecnológicos de los que te hemos hablado. Es aquí donde entra en juego el 5G. Mientras que las tecnologías celulares anteriores se centraban en el teléfono móvil, la baja latencia y la alta capacidad del 5G lo hacen ideal para conectar todo tipo de dispositivos, ya se trate de escáneres in situ, drones o sensores.

La 5G será una fuerza transformadora para los topógrafos. Ofrecerá una alta velocidad móvil mejorada combinada con el potencial de enormes volúmenes de comunicaciones de máquinas basadas en una red ultrafiable y de baja latencia. La nueva regla del futuro será: "Todo lo que pueda conectarse, se conectará".

Durante este tiempo emergen estándares. Project Connected Home Over IP es un nuevo grupo de trabajo respaldado por Google, Amazon, Apple y el grupo Zigbee. Estos actores principales planean desarrollar y promover la adopción de un nuevo estándar de conectividad sin cuota para aumentar la compatibilidad entre productos domésticos inteligentes, con la seguridad como objetivo de diseño fundamental. Es probable que cualquier desarrollo de estándares de interoperabilidad en la tecnología doméstica IoT tenga un gran impacto en el IoT industrial y en las herramientas disponibles para los topógrafos.

adoptar una tecnología nueva y en evolución

El Lidar impulsará el crecimiento de las capturas de realidad en los próximos años en muchos sectores: infraestructuras, transportes, comunicaciones y cartografía. Tendrá repercusiones en los sectores social, sanitario y medioambiental, por citar sólo algunos.

Los proyectos BIM se convertirán en el estándar dibujado por la adopción de soluciones en la nube industriales que integran la digitalización hacia BIM, el tratamiento y la colaboración basados en la nube. Los proyectos en la nube se beneficiarán de procesadores más rápidos, impulsados por la adopción de nuevas tecnologías basadas en la nube. 5G es el pegamento que lo unirá todo.

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