domingo, 20 de marzo de 2016

Cámara IP Mobotix M25 Allround

La cámara IP todoterreno incansable para la observación meteorológica. 


La red de estaciones meteorológicas personales está haciéndose cada día más grande y los aficionados al Tiempo se conectan con facilidad desde sus casas a portales globales y gratuitos como WUNDERGROUND O WEATHERCLOUD, gracias a dispositivos de registro de datos y transmisión de bajo consumo como el EUSOPORT.

Estos portales forman comunidades enormes que nos permiten intercambiar y analizar datos meteorológicos de prácticamente cualquier punto del planeta. Wunderground, el sitio web más grande del mundo sobre meteorología, cuenta con más de 312.000 miembros, de los cuales actualmente más de 180.000 envían datos de Tiempo local al servidor de WU, que les devuelve servicios de pronóstico actualizados varias veces al día.  Registrarse es cuestión de 2 minutos. 


Una vez que tenemos nuestra flamante página personal con los datos de nuestra estación meteorológica, podemos añadir una webcam, con el fin de que los visitantes puedan ver el cielo y así tener una mayor información sobre el Tiempo de nuestra zona. Webcams hay muchas, pero que realmente sirvan al propósito de confirmar el Tiempo, no tantas, por su pésima calidad de imagen o una ubicación inadecuada. Sin embargo es de máxima utilidad poder ver una imagen del cielo, de las nubes, de los meteoros en general.  Una buena webcam debería subir una imagen al servidor por FTP al menos cada 5 minutos. 

WEBCAM DEL TIEMPO EN METEOBENIDORM.COM 



En Benidorm utilizamos una Mobotix M25, originalmente concebida por el fabricante para videovigilancia de seguridad, con una lente de gran angular de 103º enfocada al Oeste a una altura de 9 plantas, que permite a los visitantes visualizar una imagen capturada cada minuto sobre el estado del cielo en Benidorm hacia Poniente. Como se puede apreciar, para los que conozcan un poco Benidorm, la imagen, de gran calidad,  abarca desde el Puig Campana en Finestrat, hasta el Mont-Benidorm en la Cala, a la izquierda. Y el amplio ángulo vertical de 77º muestra una considerable altura del cielo. 

La Mobotix M25 es una cámara apta para estar en cualquier tipo de entorno, ya que es IP66 y trabaja con temperaturas desde -30 ºC a +60 ªC, sin inmutarse. Es una cámara muy fácil de instalar y de configurar en la red local. Se alimenta con POE, es decir que toma la energía del mismo cable de datos RJ45, gracias a un adaptador que conecta la M25 tanto al router de casa como a la corriente eléctrica. 

Mobotix es una empresa alemana que somete sus cámaras, unidad por unidad, a rigurosos test de calidad, con el asombroso resultado de que una M25 tenga un promedio de 80.000 horas de funcionamiento sin fallo. El mayor de los problemas de los propietarios de cámaras IP es su estabilidad, sobre todo si nuestra cámara está en un lugar donde no es fácil acceder. Cámaras IP baratas tienen la mala costumbre de desconectarse y fallar con una frecuencia que hace incómodo el uso, que, a la larga, resulta fastidioso. 




La Mobotix M25, al igual que toda la gama de Mobotix, cuenta con una gran variedad de lentes, desde superzoom con un campo de 8º a ojos de pez 180º de visión.  Lo mejor es su nuevo sensor llamado Moonlight sensor de 6Mp. Con todo la M25 no llega a consumir ni 5 vatios, pudiendo, por tanto, ser alimentada también con una batería de 12V cargada con un panel solar de 20W. haciendo posible su instalación en ubicaciones remotas.  La conexión a internet se resuelve con un modem 4G. 

El coste de adquisición, con accesorios, de una Mobotix M25, ronda los 1.100,00 euros. Por este precio, más que razonable, tenemos una cámara, prácticamente indestructible, que nos entregará imágenes nítidas de alta definición de día y de noche de hasta 3072x2048 pixeles durante muchos muchos años. 






sábado, 19 de marzo de 2016

El clima espacial.

¿Qué es el clima espacial? 

(Fuente: METED)

Todos conocemos el término clima y lo hemos utilizado alguna vez. Sabemos que clima de una región es el resultado del Tiempo que hace en dicha región durante al menos una década o más. Esto se refiere al clima que hay en nuestra atmósfera, es decir, el Tiempo en un periodo prolongado. Pero la Tierra está sometida a la influencia de acontecimientos energéticos que provienen del espacio, concretamente del Sol. 

El Sol es una estrella, nuestra estrella, de tamaño medio y edad bastante madura, que produce tres tipos de eventos que influyen a la Tierra y configuran el clima llegado del espacio, alterando el estado de las capas altas de nuestra atmósfera.

El Sol se compone de muchas capas, desde el núcleo, que es donde tienen lugar las reacciones termonucleares, pasando por la zona convectiva, donde se generan los campos magnéticos, hasta la atmósfera solar, el sitio donde la energía se libera al espacio.
Estructura en capas del interior del Sol.
Dicha energía liberada adopta tres formas: luz, campos magnéticos y partículas, como electrones y protones. El Sol pierde enormes cantidades de material a través del proceso de liberación de energía, pero, aun así, se trata de un porcentaje muy pequeño de la masa total del Sol.
El entorno espacial de la Tierra incluye el Sol, la Tierra y la región que media entre ellos, que forma parte del espacio interplanetario.
Representación gráfica del espacio interplanetario entre el Sol y la Tierra.
Este entorno contiene partículas, luz, campos magnéticos y plasma. Si bien los primeros tres de estos conceptos son bastante conocidos, quizás convenga aclarar lo que se entiende por plasma: el plasma es el cuarto estado de la materia, siendo los otros tres sólido, líquido y gaseoso. El plasma comparte muchas características con los gases comunes, como el aire, pero se compone de partículas ionizadas —es decir, eléctricamente cargadas— y está acompañado por un campo magnético.
Una vez expulsadas de la superficie solar, las emisiones del Sol emprenden un viaje por el espacio interplanetario y sólo parte de ellas sigue una trayectoria de colisión con la Tierra. El viento solar viaja hacia nuestro planeta a una velocidad de un millón y medio de kilómetros por hora hasta que finalmente encuentra el campo magnético terrestre, llamado magnetosfera.
Uno de los efectos más conocidos del viento solar son las bellas auroras boreales. 

¿Qué es el clima espacial?

El clima espacial es el resultado del comportamiento del Sol, de la respuesta de la atmósfera y del campo magnético de la Tierra frente a dicho comportamiento y de nuestra posición en el sistema solar. El clima espacial comienza en el Sol y crea condiciones en el entorno espacial que afectan a la Tierra y nuestros sistemas tecnológicos.
Hay tres tipos de eventos de clima espacial que afectan a nuestras tecnologías y pueden causar serios problemas en el funcionamiento de nuestra sociedad.
1. Apagón de radio, que es una alteración de nuestra ionosfera causada por emisiones solares de rayos X. Afecta a las comunicaciones por radio. 
2. Tormentas de radiación solar, que son una consecuencia de las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal o CME. Estas tormentas afectan a los astronautas que trabajan en las misiones alrededor de la Tierra, y a pasajeros en aviones. 
3. Tormentas geomagnéticas, que son ráfagas de viento solar que energizan nuestra magnetosfera y pueden durar varios días. Son las que desbaratan nuestras redes eléctricas y por otro lado, causan las espectaculares auroras. 
Si te interesa profundizar en este tema sobre el clima espacial y comprenderlo mejor, lo puedes estudiar en este sitio:





viernes, 11 de marzo de 2016

La Nasa celebra el día Pi el 3/14 2016

Ejercicios de Mates con el número Pi. π

El día Pi se celebra en algunos países como EE.UU. desde 1988, como un día especial para acercar las matemáticas a los jóvenes. Desde el año 2009 ese día es un día oficial, por mandato gubernamental, en el calendario educativo norteamericano, en el que se desarrollan multitud de actividades relacionadas con este maravilloso número irracional, que nunca se acaba y nunca se repite, y que se ha calculado ya hasta más de un trillón de dígitos, aunque, generalmente, con 3,14 nos basta para resolver muchas tareas que tienen que ver con π. 


¿Día de Pi?

¿Pero qué tiene que ver ese día con Pi y por qué se celebra el 14 de marzo? Lo primero lo responderán los que le den al enlace que lleva a la página de la Nasa, donde podemos encontrar ejercicios divertidos con el nº Pi. Lo segundo es muy sencillo: porque esa fecha se escribe en EE.UU. así: 3/14.

¿Por qué Pi es importante?

Sin duda al 90% de los estudiantes de primaria y secundaria las Mates les parecen un tostón sin sentido para la vida diaria. Si no entendemos para qué hacemos las cosas, los humanos nos resistimos a las tareas de la materia y todo se hace cuesta arriba. Además, están las calculadoras y ordenadores, ¿no?  Eso es lo que piensan muchos estudiantes, aunque no se dan cuenta de que alguien ha tenido que programar a los autómatas. Ese alguien se llama científico. Y la ciencia nos hace avanzar, en todos los sentidos de la Vida. Pero, volvamos a Pi. 

¿Por qué este número es tan significativo para la ciencia y sobre todo para la Nasa? Pues interviene en multitud de misiones y es necesario para calcular gran cantidad de medidas prácticas, sin las cuales no podríamos, por ejemplo, ir a Marte. 

El JPL (Jet Propulsion Laboratory) calcula la redondez de objetos como cráteres de impactos de asteroides, para saber en qué ángulo han impacto dichos objetos espaciales en la superficie de Marte. Del mismo modo se usa Pi para muchos comandos de los Rovers que circulan sobre Marte, como hacer giros, operar con sus brazos robótico, hacer fotos, etc. Pi está en todas partes, allá donde hay una circunferencia. Pi incluso es necesario para calcular el diámetro y, por ende, la energía de un rayo láser. Eso ya mola más. 

Los ejercicios de matemáticas con Pi de la Nasa para estudiantes. 

Este año la Nasa reta a los estudiantes de Mates (en inglés, eso sí)  a calcular la superficie de Titán, la famosa luna de Saturno; hacer un seguimiento del Mars Reconnaissance Orbiter MRO mientras orbita el planeta rojo; mantener las órbitas de los satélites terrestres o poner a la nave Juno en órbita alrededor de Júpiter.

Todo esto lo podemos encontrar en este enlace:

http://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/pi-in-the-sky-3/


jueves, 11 de febrero de 2016

Controlar el Tiempo en Casa. Monitores de clima.

Vigilancia de la temperatura y humedad relativa en la oficina y el hogar. 


En estos tiempos de domótica y robótica, tener una casa inteligente es el sueño de cualquiera, pero no está al alcance de todos los bolsillos. Añadir unos elementos tecnológicos al hogar o a la oficina para el control a distancia con el smartphone de ciertos parámetros como la temperatura y la humedad relativa es lo mínimo que un hogar u oficina del siglo XXI debe ofrecer. No se trata tan sólo de obtener datos, sino que éstos nos ayudan a controlar el gasto que tenemos en calefacción y aire acondicionado, además de mejorar la salud de los habitantes, sabiendo cuando debemos abrir las ventanas o combatir la humedad. 

Para ello, la marca alemana TFA ofrece diversos equipos conectables a internet o al ordenador por medio de wifi, que nos permiten saber si el ambiente en casa es el adecuado para la familia. 





RH -100 Climalogger profesional. 0-8 canales wifi. 


Climalogger USB para interiores con sensores opcionales para int/ext. Ideal para oficinas, viviendas, invernaderos, terrarios, etc. 

Esta consola para interiores mide la calidad ambiental por medio de la temperatura y la humedad relativa. Se la puede equipar con hasta 8 sensores wifi con un alcance de hasta 100 metros, para medir el confort ambiental en toda la casa u oficina. Los sensores también pueden estar en exteriores. Se trata de un equipo idóneo para la acumulación de datos de análisis ya que guarda hasta 50.000  registros en su memoria, exportables a Pc. Los sensores son muy precisos, ya que cuentan con tecnología suiza de alta precisión y transmisión de datos a 868 Mhz IT

PARAMETROS INDICADOS
Además de la temperatura actual y la humedad relativa de un ambiente, el climalogger indica los siguientes parámetros.
  1. Punto de rocío
  2. Valores máximos y mínimos.
  3. Reloj radiocontrolado.
  4. Eventos de alarma programables para temperatura y humedad.
  5. Salida Open collector para controlar dispositivos externos con las alarmas. Salida 3,5 mm.
  6. Hasta 8 sensores externos. En variantes del producto, campo desplegable arriba a la derecha. 

Software y manual en inglés.

Conexión a Pc por medio de transceptor USB wifi hasta 10 metros. Transceptor incluido.  
Software Klimalogg de TFA gratis: DESCARGAR
Comunicación bi-direccional entre el Climalogger y el ordenador. La consola puede ser controlada parcialmente desde el PC. 

Software Compatible con  Windows desde XP SP3 y Vista SP1, Win 7/8 1 gb de espacio disponible.

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Control total del hogar. 

KLIMAHOME TFA.

Convierta su casa en un Smarthome sin instalaciones.

Pack completo de termómetros e higrómetros inalámbricos para tener controlado el clima en el hogar y la piscina.
Vigilar la temperatura y humedad en casa es beneficioso para la salud y nos ayuda a ahorrar costes de calefacción y aire acondicionado.
Una temperatura ideal para el hogar está entre 18 y 22 ºC con una humedad relativa de entre el 40 y 60%.
Puede controlar 4 estancias y la temperatura del agua de la piscina.
Con el Weatherhub  puede acceder a sus datos desde el télefono móvil o tableta.
Adhesivos en color para el monitor, para rotular usted mismo con los nombres de las estancias.

El equipo completo consta de:


  1. 1 x WeatherHub SmartHome System 31.4002.02 con sensor IP44  -30 a + 60 ºC. alcance 100 metros. 
  2. 1 x Klima@Home Monitor LCD  30.3060. Termómetro e higro. -10 a + 40ºC Con reloj radiocontrolado.
  3. 1 x Transmisor flotante  wifi para piscina  30.3199 -10 a +60 ºC alcance 25 metros en agua.
  4. 2 x Transmisores wifi temperatura y humedad relativa 30.3180 -40 a +60 ºC alcance 100 metros.

Funciona con pila AA y AAA 1,5V, no incluidas.

Para más infomación puede descargar este manual de TFA en españolTFA_Klimahome_30.3060_multi.pdf

Manual Weatherhub en inglés: Weatherhub TFA 31.4000_e.pdf