propuesta · piloto 1 municipio · 50 edificios · ~400 nodos
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Una red mesh distribuida que escucha a los edificios antes que el suelo se mueva. Onda P detectada en el borde, alertada a Protección Civil en segundos.

4
Edificios prototipo
30
Nodos distribuidos
60 d
Calibración continua
5.2M
Muestras / nodo / training
01 · Arquitectura

Tres capas. Cada una con la radio correcta para su trabajo.

LoRaWAN no puede streamear raw a 200 Hz. ESP-NOW no alcanza un municipio. En vez de forzar una tecnología contra su física, le damos a cada capa la radio que sabe resolver su problema.

CAPA 01

Nodos dentro del edificio

Intra-estructura · ESP-NOW 2.4 GHz

Entre 6 y 8 nodos ESP32-S3 anclados a cimientos, pisos intermedios y azotea. Cada uno lee el geófono SM-24 a 200 Hz con un ADC de 24 bits y transmite raw al gateway del edificio.

MCUESP32-S3 N8R8
SensorSM-24 + ADS1256
Tasa200 Hz, 24 bit
Alcance~50 m indoor
CAPA 02

Malla de gateways Raspberry Pi

Inter-edificio · LoRa P2P Meshtastic 915 MHz

Un RPi 4 con SSD NVMe por edificio. Escribe miniSEED FDSN local, ejecuta STA/LTA en el borde, y se comunica con otros gateways en malla. Si cae internet en un sismo, siguen hablando entre sí.

HardwareRPi 4 8GB + SSD NVMe 256
RadioHeltec V3 / RAK4631
Banda915 MHz · US region
Alcance~2–5 km urbanos
CAPA 03

Mando central cloud

Supabase + Next.js · 3 vistas por rol

Agregados 1 Hz, eventos, 3 dashboards (Protección Civil, Sismólogo/MARN, Ingeniero Estructural). Exportable como SeedLink hacia la Red Sísmica Nacional del MARN.

BDPostgreSQL + PostGIS
FrontendNext.js 15 · Mapbox
InteropFDSN · miniSEED · StationXML
Dominioidworld.live
02 · Roadmap

60 días de calibración antes de hablar de alertas.

La IA no puede detectar lo anómalo si no conoce primero lo normal. La red entra en modo 1 Hz por dos meses para que los modelos aprendan el comportamiento basal de cada edificio.

Semana 0

Setup

BD Supabase, 4 edificios prototipo, schema FDSN-compliant, simulador funcional.

Días 1–3

Bootstrap

Validación de hardware, pareo de gateways en malla Meshtastic, primeros miniSEED.

Días 4–63

Calibración

60 días a 1 Hz continuo. Ambient vibration analysis por edificio, baseline de ruido.

Días 64–70

Entrenamiento ML

Isolation Forest + Autoencoder por edificio. Umbrales STA/LTA específicos al sitio.

Día 71 →

Producción

Streaming raw sólo al trigger. Alertas en <50 ms. Cross-check con MARN.

03 · Prototipos

Cuatro edificios que cubren el espectro completo.

Desde mampostería histórica de 1911 hasta concreto armado de 2018. Cuatro épocas, cuatro sistemas estructurales, cuatro desafíos distintos para un mismo sistema.

SV-SS-TPR-001

Torre Presidente

Altura100 m
Pisos20
Año2018
SistemaConcreto armado
Nodos8
RascacielosNTDS III · S2
SV-SS-CAT-001

Catedral Metropolitana

Altura50 m
Pisos3 + cúpula
Año1999
SistemaConcreto + acero
Nodos8
TemploNTDS II · S3
SV-SS-PAN-001

Palacio Nacional

Altura22 m
Pisos4
Año1911
SistemaMampostería
Nodos8
Monumento NacionalNTDS I · S3
SV-SS-TNA-001

Teatro Nacional

Altura17 m
Pisos4
Año1917
SistemaHennebique
Nodos6
Más antiguo C.A.NTDS II · S3
04 · Topología Meshtastic

La red sobrevive aunque caiga internet.

Cada gateway es un nodo Meshtastic. Si uno pierde conexión, sus vecinos rutean sus mensajes. Probado en campo con RSSI reales entre los 4 prototipos.

TPR1 Torre Presidente 5 km SW PAN1 Palacio Nacional centro histórico CAT1 Catedral TNA1 Teatro Nacional frente Plaza Morazán -71 dBm -72 dBm -98 dBm

Link budget real

RSSI medido entre los