Línea sísmica enviTRUE
Acelerógrafos triaxiales, digitalizadores de 6 componentes, bases concentradoras y nodos de salud estructural. Adquisición continua 24/7, sincronización GNSS/PPS y conversión nativa a miniSEED con compresión STEIM1/2 y metadatos FDSN.
Los registradores operan de forma autónoma. Para monitoreo de salud estructural, la base MTR-BCX concentra y sincroniza una red de nodos NDR-NCX.
3 componentes de aceleración MEMS. Registro autónomo, sincronía absoluta y procesamiento de borde.
Ver especificaciones ↓ Digitalizador enviTRUE 6HC-DAXAcelerómetro triaxial MEMS + entrada para geófono triaxial externo, coherentes en el tiempo.
Ver especificaciones ↓ Base · SHM enviTRUE MTR-BCXConcentrador maestro que gestiona, sincroniza y almacena los datos de una red de nodos estructurales.
Ver especificaciones ↓ Nodo · SHM enviTRUE NDR-NCXNodo triaxial compacto, sincronizado o disparado por la base. Adquisición continua o por evento.
Ver especificaciones ↓Registra aceleración en tres ejes de forma continua, con sincronización temporal absoluta y capacidad de procesamiento de borde. No requiere geófono externo.
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Arquitectura | Acelerómetro MEMS triaxial | 3 componentes embebidos, sin geófono externo. |
| Sincronización | GNSS/PPS + RTC + entrada externa | Marca temporal con desfase máximo de 1 ms por muestra. |
| Registro de datos | miniSEED · STEIM1/2 · FDSN | Compatible con redes de monitoreo sísmico. |
| Procesamiento de borde | SBC Linux · 2 GB RAM · Python/C++ | Preparado para detección e inferencia con Machine Learning. |
| Alimentación | 110/220 VAC y 16–30 VDC | Conmutación automática con prioridad AC. |
| Respaldo | Batería interna ≥ 6 h | Continuidad ante interrupciones de alimentación. |
| Interfaz local | Pantalla táctil 5″ · IP67 | Estado, telemetría, configuración y diagnóstico. |
Adquiere simultáneamente tres componentes de aceleración MEMS y tres de geófono triaxial externo, con coherencia temporal entre todos los canales.
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Arquitectura | MEMS triaxial + geófono triaxial externo | Adquisición simultánea y temporalmente coherente. |
| Entrada de geófono | 3 componentes · 24 bits · >125 dB | Conector circular sellado 12 polos, IP67. |
| Sincronización | GNSS/PPS + RTC + entrada externa | Exactitud de marca temporal de 1 ms. |
| Edge computing | SBC Linux · 2 GB RAM · Python/C++ | Detección e inferencia ML, capacidad ampliable. |
| Almacenamiento | microSD industrial · UHS-I SDR104 | Diseñado para escritura continua 24/7. |
| Alimentación | 110/220 VAC + 16–30 VDC · batería ≥ 6 h | Continuidad operativa ante fallas de alimentación. |
| Protección | Contenedor IP67 · blindaje EMC/Faraday | Conectores sellados y puesta a tierra. |
Concentrador maestro de una red de nodos: recibe, sincroniza, organiza, convierte, almacena y supervisa los datos de cada nodo, con operación continua y recuperación automática.
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Gestión de nodos | RS485/MODBUS y Ethernet | Comunicación concurrente sin pérdida de paquetes. |
| Sincronización | GNSS/PPS + RTC, distribuida a nodos | Exactitud temporal hacia nodos ≤ 1 ms. |
| Registro de datos | Conversión a miniSEED por nodo | Compatible con gestión de datos sísmicos y estructurales. |
| Procesamiento de borde | SBC Linux · 2 GB RAM · Python/C++ | Capacidad para ejecución de modelos de Machine Learning. |
| Almacenamiento por nodo | Organización independiente de datos | Facilita trazabilidad, diagnóstico y recuperación. |
| Alimentación | 110/220 VAC + 16–30 VDC · batería > 6 h | Conmutación automática con prioridad AC. |
| Protección | Contenedor IP54 · blindaje EMC/Faraday | Para monitorización estructural en interiores. |
Nodo compacto que adquiere aceleración triaxial de forma continua o por disparo remoto desde la base, manteniendo integridad de datos y desfase menor que 1 ms frente al reloj maestro.
| Parámetro | Especificación | Nota |
|---|---|---|
| Arquitectura | Nodo triaxial MEMS embebido | Adquisición de tres componentes para monitoreo estructural. |
| Modos de operación | Continua y por disparo remoto | Detección de eventos y datalogger configurable. |
| Sincronización | PPS de la base + RTC de respaldo | Desfase < 1 ms respecto al reloj maestro. |
| Procesamiento | RISC-V 32 bits · doble núcleo · 360 MHz | Autodiagnóstico, comunicación y almacenamiento local. |
| Registro de datos | microSD industrial · UHS-I SDR104 | Exportación a miniSEED mediante la base. |
| Alimentación | Suministrada por la base | Protección contra inversión, sobrecorriente y sobretemperatura. |
| Protección | Contenedor IP54 · blindaje EMC/Faraday | Diseño compacto para integración distribuida. |
GNSS/PPS como referencia primaria, RTC de respaldo y conmutación automática. Desfase estable mejor que 1 ms.
Conversión en tiempo real con compresión STEIM1/2 y metadatos FDSN, compatible con plataformas sísmicas.
SBC Linux con Python/C++ y acceso a datos crudos por IPC para detección e inferencia ML sin interferir la adquisición.
Segmentación de archivos, buffers de latencia y reinicio automático que retoma la última configuración válida.
Te ayudamos a dimensionar la solución: desde un acelerógrafo aislado hasta una base con varios nodos sincronizados.