Avance con la simulacion y resolvi el problema de git

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Suribreta 3 months ago
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@ -1,5 +1,7 @@
## Capítulo 1: Las primeras simulaciones
### Simulación De la señal de distancia, la señal de radar y los dos muestreos
Discutiendo con Cecilia, ella me dio una idea de por donde empezar a realizar las simulaciones del problema. A diferencia de como se hacían las simulaciones en probabilidad u otras materias, acá no conviene, o es imposible simular el problema es su totalidad a la vez. No se puede modelar todo y uno no puede ponerse a resolver el problema de una. Hay que empezar de apoco y por las partes que se puede. Lo que Cecilia recomendó es comenzar por comenzar a simular las señales que se esperarían medir, que según la tesis de [[Notas de paper Sensors-14-02595]]. La ecuación para la distancia que tiene en la tesis es de la forma:
$$
@ -15,7 +17,27 @@ Donde se tiene que:
La idea de la primera simulación es generar esta señal y muestrearla a frecuencia rápida y frecuencia lenta para obtener la matriz de muestreo a ambas velocidades. Esto para ir generando algunas cosas. Quizás después se le puede agregar ruido u otras cosas que simules el clutter, pero es secundario a simular las muestras con distintas ventanas o distintas ondas emitidas.
Una cosa a tener en cuenta a la hora de hacer las simulaciones es que la señal de $d(t)$ es la señal de muestra lenta y en la señal de muestra rápida esta se ve como un desfasaje del pulso enviado. (Hay que reescribir este párrafo dando la explicación teórica de como es que se ve la señal $d(t)$ dentro de la muestra rápida y viceversa).
Una cosa para tener en cuenta a la hora de hacer las simulaciones es que la señal $d(t)$ es la distancia entre la antena y el paciente y esta se ve reflejada en la señal de radar como un desfasaje del pulso enviado. Entonces, la señal $d(t)$ hay que pasarla a un tiempo y luego introducirlo en la señal del radar.
Para la generación de la señal de radar se utiliza la señal descrita en [[Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi]] (Capitulo 2.3) que es el pulso rectangular. Luego hay que probar de realizar estas simulaciones con los pulsos gaussianos.
Estas simulaciones fueron un éxito ya que se logro observar la señal de distancia como el desfasaje de la señal de radar. Esto se puede ver en [[Screenshot_2.png]].
### Demodulación de la señal radar recibida
Para poder enviar la señal de radar por el aire hay que modularla. Lo que hace el radar para poder transmitir por este medio es modular el pulso enviado mediante DBL-PS (Doble Banda Lateral - Portadora Suprimida). Lo que se modelo hasta este momento es la señal electromagnética que se vería en la antena receptora. Ahora hay que pasar a aplicarle el procesamiento que le hace el radar para obtener información de la señal recibida.
![[Esquema_Radar_Impulsivo.png]]
Que es lo que esta haciendo el receptor para obtener la información? El receptor no esta haciendo la técnica de demodulación únicamente. Como se puede ver esta multiplicando la señal recibida por la señal modulada y la señal modulada desfasada 90 grados por separado para luego sumarlas. Esta primera parte, es similar a la demodulación de DBL-PS ya que las dos señale por las que multiplico la señal son la señal modulada original y la señal modulad original desfasada 90 grados. Con esto obtenemos una señal con un espectro del estilo de la siguiente figura.
![[DemodulacionDBL-PS.png]]
Y finalmente, luego de sumar las dos señales se le aplica un filtro pasa bajos para elimina las dos bandas de frecuencia formadas en los laterales y quedarse con un espectro de frecuencia similar al inicial. Esta señal que obtenemos no es la señal inicial reflejada por el ambiente porque tiene multiplicando un termino extra que depende del tiempo de vuelo de la onda y contiene la información deseada. Este termino es el resultado de la suma de las dos multiplicaciones. Para ver el desarrollo ver la tesis de Edgardo. [[Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi]]
(Podría copiarme el desarrollo a las notas que tengo.)
###
Para la generación de la señal rápida se utiliza la señal descrita en [[Notas de tesis de doctorado de Ing. Edgardo Jose Marchi]] (Capitulo 2.3)

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[[Informe de Proyecto de gestión de proyectos#Capítulo 1 Introducción al proyecto]]
Consulta: Como definís la finalización del proyecto. Porque el proyecto puede terminar cuando tengo hecho el prototipo, cuando tengo el producto hecho cuando, etc... Como decido cuando me conviene terminar el proyecto? Porque si fuera el caso de que me contratan para hacer un producto, el proyecto termina cuando se entrega este. Pero si yo estoy haciendo algo con inversión propia como decido cuando terminar? Esto tiene que ver con la investigación previa del mercado? Porque yo me imagino que tengo un par de opciones para los objetivos del proyecto. Puede ser de comercializar yo el producto o puede ser de tratar de conseguir a alguien a quien venderle el proyecto una vez finalizado para comercializarlo. Una idea más es de hacer un proyecto que termina cuando se finaliza el prototipo y en ese momento realizar un segundo proyecto para llevarlo al mercado. Esta ultima forma me parece que no es consistente con l definición o el espíritu de lo que es un proyecto porque uno de los objetivos del proyecto es reponer las inversiones de los que aportaron.

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@ -0,0 +1,25 @@
## Capítulo 1: Introducción al proyecto
El proyecto tiene como objetivo la generación de un producto que mediante el uso de la tecnología de radares UWB (Ultra Wide Band) detectar y leer las señales respiratorias y cardíacas de una persona. Una vez obtenida esta información en tiendo real, realizar una detección de forma continua de anomalías como por ejemplo: prevención de ataques de asma o apnea del sueño.
El proyecto consiste en la generación de una antena que pueda emitir ondas electromagnéticas para detectar la respiración de una persona y del ritmo cardiaco. Una vez obtenida la señal electromagnética de la antena hay que procesar la señal para obtener los datos de ritmo cardiaco y ritmo respiratorio. Finalmente hay que hacer una clasificación de las señales para identificar anomalías en el paciente.
Para llevar a cabo este proyecto, una de las tecnologías que se elige usar es la tecnología de radar UWB. Básicamente el proyecto esta formado al rededor de la esta tecnología ya que existen ejemplos trabajos específicos que lograron objetivos similares. Además la tecnología esta bastante desarrollada y ya existen antenas comerciales que permiten utilizar un radar UWB.
Que es un radar UWB? Los radares UWB (Ultra Wide Band) son radares que se caracterizan por tener anchos de banda muy grandes (por eso Ultra Wide Band) para la frecuencia central que utilizan. En general, estos radares trabajan con anchos de banda mayores que los 500 MHz o ancho de banda fraccional mayor a $0.2$ . El ancho de banda fraccional se define como:
$$
B_{frac} = \frac{2(f_H - f_L)}{f_H + f_L}
$$
Estos radares nos permiten generar impulsos con mucha definición, que es una gran ventaja en varios aspectos. Por ejemplo, estos impulsos tienen un gran poder de penetración de objetos.
## Capítulo 2: Clasificación del proyecto
## Capítulo 3: FODA

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