Prototipo electrónico vestible para performance telemático In-fluxo

El proyecto de "Prototipo electrónico vestible para performance telemático In-fluxo" abordó el diseño y desarrollo de un prototipo electrónico vestible para performances telemáticos, con el objetivo de mejorar la interacción en tiempo real entre artistas ubicados en diferentes locaciones g...

Full description

Autores:
Sabogal Ramírez, Juan Camilo
Tipo de recurso:
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad El Bosque
Repositorio:
Repositorio U. El Bosque
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14597
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14597
Palabra clave:
Performance telemático
Vestimenta electrónica
Sensores biométricos
Sincronización en tiempo real
Sistemas embebidos
621.381
Telematic performance
Electronic clothing
Biometric sensors
Real-time synchronization
Embedded systems
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License
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description El proyecto de "Prototipo electrónico vestible para performance telemático In-fluxo" abordó el diseño y desarrollo de un prototipo electrónico vestible para performances telemáticos, con el objetivo de mejorar la interacción en tiempo real entre artistas ubicados en diferentes locaciones geográficas. El enfoque principal fue la integración de sensores biométricos y actuadores para capturar y procesar parámetros fisiológicos, como la frecuencia respiratoria y cardíaca, y reflejar estos datos en tiempo real mediante retroalimentación visual y táctil. Este trabajo se realizó en el cruce entre las artes escénicas y la ingeniería electrónica, buscando ofrecer una solución innovadora para superar las limitaciones de las plataformas de videoconferencia actuales. El sistema embebido se construyó alrededor del microcontrolador ESP8266, conectado a un conjunto de sensores, como el acelerómetro ADXL335 para la medición de la frecuencia respiratoria y el oxímetro MAX30102 para la frecuencia cardíaca. Los datos capturados fueron procesados y utilizados para activar actuadores, como motores de vibración y LEDs, que proporcionaban señales visuales y táctiles sincronizadas con las condiciones fisiológicas de los artistas en tiempo real. El principal resultado del proyecto fue un prototipo funcional que permitió la sincronización precisa de los artistas a través de una red de comunicación inalámbrica, con una latencia menor a un 1s y una precisión superior al 90% en la captación de datos biométricos. Además, se logró optimizar el consumo energético y mejorar la ergonomía del dispositivo, garantizando la portabilidad y comodidad para los usuarios durante sus performances. Este desarrollo presenta una solución viable para el uso de tecnologías vestibles en el ámbito artístico, abriendo nuevas posibilidades para la interacción en performances remotos.
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Este trabajo se realizó en el cruce entre las artes escénicas y la ingeniería electrónica, buscando ofrecer una solución innovadora para superar las limitaciones de las plataformas de videoconferencia actuales. El sistema embebido se construyó alrededor del microcontrolador ESP8266, conectado a un conjunto de sensores, como el acelerómetro ADXL335 para la medición de la frecuencia respiratoria y el oxímetro MAX30102 para la frecuencia cardíaca. Los datos capturados fueron procesados y utilizados para activar actuadores, como motores de vibración y LEDs, que proporcionaban señales visuales y táctiles sincronizadas con las condiciones fisiológicas de los artistas en tiempo real. El principal resultado del proyecto fue un prototipo funcional que permitió la sincronización precisa de los artistas a través de una red de comunicación inalámbrica, con una latencia menor a un 1s y una precisión superior al 90% en la captación de datos biométricos. Además, se logró optimizar el consumo energético y mejorar la ergonomía del dispositivo, garantizando la portabilidad y comodidad para los usuarios durante sus performances. Este desarrollo presenta una solución viable para el uso de tecnologías vestibles en el ámbito artístico, abriendo nuevas posibilidades para la interacción en performances remotos.Ingeniero ElectrónicoPregradoThe "Wearable Electronic Prototype for Telematic Performance In-fluxo" project focused on designing and developing a wearable electronic prototype for telematic performances, aiming to enhance real-time interaction between artists located in different geographical areas. The main goal was to integrate biometric sensors and actuators to capture and process physiological parameters, such as respiratory and heart rates, and reflect this data through real-time visual and tactile feedback. The system was built around an ESP8266 microcontroller connected to sensors like the ADXL335 accelerometer for respiratory rate and the MAX30102 pulse oximeter for heart rate. Captured data was processed to trigger actuators—vibration motors and LEDs—that provided synchronized feedback based on the artists' physiological states. The project resulted in a functional prototype that enabled precise synchronization of performers over a wireless network, with latency under 1 second and over 90% accuracy in biometric data capture. Additionally, energy consumption and device ergonomics were optimized to ensure portability and comfort during performances. This development offers a viable solution for wearable technology in the arts, expanding possibilities for interaction in remote performances.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Performance telemáticoVestimenta electrónicaSensores biométricosSincronización en tiempo realSistemas embebidos621.381Telematic performanceElectronic clothingBiometric sensorsReal-time synchronizationEmbedded systemsPrototipo electrónico vestible para performance telemático In-fluxoWearable electronic prototype for In-fluxo telematics performanceIngeniería ElectrónicaUniversidad El BosqueFacultad de IngenieríaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa[1] N. Marín et al., “Expresión, Artes y Creación,” Universidad El Bosque. Accessed: Feb. 13, 2024. [Online]. Available: https://investigaciones.unbosque.edu.co/expresion-artes-y-creacion[2] N. P. Bennett, “Telematic connections: sensing, feeling, being in space together,” Int J Perform Arts Digit Media, vol. 16, no. 3, pp. 245–268, 2020, Accessed: Feb. 13, 2024. [Online]. Available: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14794713.2020.1827531[3] J. Birringer and M. Danjoux, “The Telematic Dress: Evolving garments and distributed proprioception in streaming media and fashion performance,” 2005, Accessed: Feb. 13, 2024. [Online]. Available: https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/678[4] N. Marín, “Entrelazamos,” Universidad El Bosque, Mar. 2023, Accessed: Feb. 13, 2024. [Online]. Available: https://sites.google.com/unbosque.edu.co/bitcoradispositivosvestibles/inicio[5] J. Reyes, “Performance e interacción con ensembles y telepresencia”.[6] J. M. Fernández-Ordóñez, L. E. M. Jiménez, P. Torres-Carrión, L. Barba-Guamán, and G. Rodríguez-Morales, “Experiencia afectiva usuario en ambientes con inteligencia artificial, sensores biométricos y/o recursos digitales accesibles: una revisión sistemática de literatura,” Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, no. 35, pp. 35–53, 2019.[7] J. C. Padial Díaz-Merino, “Adaptación a tiempo real de los índices de sincronización HSLMN y SL,” 2016.[8] J. Ceja, R. Renteria, R. Ruelas, and G. Ochoa, “Módulo ESP8266 y sus aplicaciones en el internet de las cosas,” Revista de Ingeniería eléctrica, vol. 1, no. 2, pp. 24–36, 2017.[9] A. C. Bento, “An Experimental Survey with NodeMCU12e+ Shield with Tft Nextion and MAX30102 Sensor,” in 2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), IEEE, 2020, pp. 82–86.[10] M. I. M. Ismail, R. A. Dziyauddin, N. A. M. Salleh, R. Ahmad, M. H. Azmi, and H. M. Kaidi, “Analysis and procedures for water pipeline leakage using three-axis accelerometer sensors: ADXL335 and MMA7361,” IEEE Access, vol. 6, pp. 71249–71261, 2018.[11] J. E. Guarella, J. P. Heredia, L. Rodríguez, and I. Bagatto, “Sensores y actuadores en motores,” Buenos Aires, 2011.spaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/b15eea4c-b003-4598-af16-72c11ef489c7/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD54Carta de autorizacion.pdfapplication/pdf2273990https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/0b34ea21-d38e-41e1-9f24-879f5a154ceb/download8ccfbe7ddf4bf71431ac5938426a7f7eMD57Anexo 1 acta de aprobacion.pdfapplication/pdf478834https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/e9309809-7c3b-4ae5-b98d-43d803f19421/downloadfa9a2074828145d15dfeaf59d2a422dbMD58ORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf1666076https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/b1f83db2-984a-4164-bc3f-fae8100c7cd2/download472be76eed4a494d08eb37c83dae295dMD55CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/f9b28269-f2de-4235-bdcc-e33dd4bcfaec/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD56TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain103989https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/cc88af23-e7d7-4847-abc8-d5494719edf0/download4d896d9c8432bd2f6fb729ca07871a60MD59THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2613https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/b65f3c7e-72c9-4414-af65-6de758490137/downloadfd34b7d2b6201cd8ef0a88cb321be868MD51020.500.12495/14597oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/145972025-06-10 05:06:05.376http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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