{"id":26615,"date":"2024-12-02T03:00:26","date_gmt":"2024-12-02T03:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=26615"},"modified":"2024-12-02T03:00:26","modified_gmt":"2024-12-02T03:00:26","slug":"la-universidad-de-osaka-utiliza-la-banda-ultra-ancha-para-mejorar-la-realidad-aumentada-en-edificios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=26615","title":{"rendered":"La Universidad de Osaka utiliza la banda ultra ancha para mejorar la realidad aumentada en edificios"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Las tecnolog\u00edas actuales para el uso de la realidad aumentada dentro de un edificio tienen dificultades cuando no pueden acceder a una se\u00f1al clara de GPS. Para solucionar este inconveniente, la <a href=\"https:\/\/www.osaka-u.ac.jp\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Universidad de Osaka<\/a> (Jap\u00f3n) ha determinado las razones de estos problemas e identificado una posible soluci\u00f3n a trav\u00e9s del uso de la radiofrecuencia, concretamente la banda ultra ancha, que se ve menos afectada por la iluminaci\u00f3n, la distancia o la l\u00ednea de visi\u00f3n.<\/p>\n<figure id=\"attachment_146659\" aria-describedby=\"caption-attachment-146659\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-146659\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/11\/universidad-osaka-realidad-virtual-mejora.png\" alt=\"Realidad virtual para edificios.\" width=\"800\" height=\"386\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/11\/universidad-osaka-realidad-virtual-mejora.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/11\/universidad-osaka-realidad-virtual-mejora-300x145.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/11\/universidad-osaka-realidad-virtual-mejora-768x371.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/11\/universidad-osaka-realidad-virtual-mejora-180x87.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-146659\" class=\"wp-caption-text\">Los investigadores estudiaron los problemas de las tecnolog\u00edas actuales de realidad aumentada cuando se utilizan en los edificios para determinar posibles soluciones para mejorar la realidad aumentada.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Las aplicaciones de realidad aumentada basadas en smartphones, en las que se superponen elementos visuales a la imagen de la c\u00e1mara del tel\u00e9fono, permiten a los usuarios ver c\u00f3mo quedar\u00edan los muebles en su casa, navegar mejor por los mapas o jugar a juegos interactivos.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los investigadores, para aumentar la realidad aumentada en edificios, el smartphone necesita la localizaci\u00f3n y el seguimiento. Para ello, el smartphone utiliza dos sistemas principales: sensores visuales (la c\u00e1mara y el LiDAR) para encontrar puntos de referencia como c\u00f3digos QR o AprilTags en el entorno, y su unidad de medici\u00f3n inercial (IMU), un peque\u00f1o sensor dentro del tel\u00e9fono que mide el movimiento.<\/p>\n<h2>An\u00e1lisis del funcionamiento de la realidad aumentada<\/h2>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n mont\u00f3 casos pr\u00e1cticos como un aula virtual en una sala de conferencias vac\u00eda y pidi\u00f3 a los participantes que dispusieran los escritorios y las sillas virtuales de forma \u00f3ptima, para entender c\u00f3mo funcionan estos sistemas. El objetivo era aislar y examinar los modos de fallo de la realidad aumentada desactivando algunos sensores y cambiando el entorno y la iluminaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Se descubri\u00f3 que los elementos virtuales tienden a desplazarse en la escena, lo que puede provocar mareos y reducir la sensaci\u00f3n de realidad. Los hallazgos destacaron que los puntos de referencia visuales pueden ser dif\u00edciles de encontrar desde lejos, en \u00e1ngulos extremos o en habitaciones oscuras; que el LiDAR no siempre funciona bien; y que la IMU tiene errores a altas y bajas velocidades que se acumulan con el tiempo.<\/p>\n<h2>Uso de la banda ultra ancha para aplicaciones de realidad aumentada<\/h2>\n<p>Para abordar estos problemas, el equipo recomienda la localizaci\u00f3n basada en radiofrecuencia, como la detecci\u00f3n basada en banda ultra ancha (UWB), como una posible soluci\u00f3n. La banda ultra ancha funciona de manera similar al wifi o bluetooth. La localizaci\u00f3n por radiofrecuencia se ve menos afectada por la iluminaci\u00f3n, la distancia o la l\u00ednea de visi\u00f3n, lo que evita las dificultades con los c\u00f3digos QR basados \u200b\u200ben visi\u00f3n o los puntos de referencia AprilTag.<\/p>\n<p>En el futuro, los investigadores creen que la banda ultra ancha o modalidades de detecci\u00f3n alternativas, como ultrasonido, wifi, bluetooth de baja frecuencia o RFID, tienen el potencial de integrarse con t\u00e9cnicas basadas en visi\u00f3n, lo que conduce a aplicaciones de realidad aumentada mejoradas.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2024\/12\/02\/universidad-osaka-utiliza-banda-ultra-ancha-mejorar-realidad-aumentada-edificios\">La Universidad de Osaka utiliza la banda ultra ancha para mejorar la realidad aumentada en edificios<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las tecnolog\u00edas actuales para el uso de la realidad aumentada dentro de un edificio tienen dificultades cuando no pueden acceder a una se\u00f1al clara de GPS. 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