Tecnología WASSP utilizada por estudiantes universitarios de EE. UU.

Los estudiantes de oceanografía de la Universidad de Rhode Island han estado ocupados utilizando lo último en tecnología WASSP Multibeam como parte de sus estudios de investigación.

Los estudiantes que se especializan en robótica marina, teledetección y cartografía han comenzado recientemente a utilizar un sistema WASSP S3 Multibeam como parte de un proyecto para estudiar estanques interiores y estuarios costeros.

Los estudiantes han implementado el sistema WASSP Multibeam a bordo de un kayak autónomo especialmente desarrollado.

"Esperamos lograr algunas cosas con WASSP Multibeam en una serie de proyectos", dice Kristopher Krasnosky, estudiante de doctorado e investigador de la Universidad de Rhode Island.

“Nuestro vehículo no tripulado es un kayak autónomo que se puede desplegar desde la plataforma de una camioneta. Lo utilizamos para recopilar datos ambientales y realizar estudios batimétricos. También lo utilizamos como plataforma de prueba para nuevos algoritmos de autonomía.

“Actualmente tenemos un proyecto para estudiar estanques interiores y estuarios costeros. Nuestro kayak será el principal caballo de batalla de ese proyecto”.

Durante las pruebas iniciales, el multihaz WASSP pudo perfilar ondas en el fondo del estuario a una distancia de hasta 15 cm.

Krasnosky también utiliza el sistema WASSP como parte de su tesis doctoral.

“Estoy utilizando el proceso de regresión gaussiana (GPR), una técnica de procesamiento batimétrico computacionalmente pesado, para ayudar en la planificación autónoma de la ruta del levantamiento en tiempo real. GPR también mejora la resolución efectiva del mapa multihaz terminado. Esto nos permite obtener aún más resolución de los mapas WASSP”.

El WASSP S3, que se ha convertido en el sistema de referencia para la industria mundial de levantamientos hidrográficos, está diseñado específicamente para levantamientos y mapeo y ha sido diseñado teniendo en cuenta el mercado de nivel básico: presupuesto, necesidades operativas e implementación futura de tecnología.

Al escanear una franja de 120 grados de babor a estribor y utilizar 224 haces, WASSP S3 puede ofrecer datos precisos y de alta calidad incluso en los entornos marinos más exigentes. Al utilizar el procesamiento de señales avanzado, se obtiene fácilmente una imagen completa de la batimetría del fondo marino. El S3 es una de las soluciones profesionales de sonda multihaz para levantamiento y mapeo más rentables del mundo.

“Decidimos optar por el sistema WASSP porque era el equilibrio adecuado entre precio y rendimiento para nuestro proyecto. El otro gran punto de venta fue la API de Linux que proporcionaron los desarrolladores de WASSP”, dice Chris Roman, Ph.D. Profesor de Oceanografía Escuela de Graduados en Oceanografía de la Universidad de Rhode Island.

“Es fundamental para nuestro trabajo que podamos leer los datos del dispositivo en tiempo real. Pasamos por alto varios otros sistemas (especialmente en este rango de precios) porque simplemente no podíamos interactuar con ellos de la manera que deseábamos”.

Cada vez más, los sistemas WASSP Multibeam están siendo utilizados por más agencias científicas y de investigación, y el Gerente de Ventas y Marketing Global de WASSP, Rufus Whiteford, dice que es la flexibilidad del sistema WASSP lo que lo convierte en una plataforma fácil y rentable para que las organizaciones la utilicen.

“Estamos muy contentos de ver que WASSP se utiliza como una herramienta muy seria para la investigación científica y académica. Dice mucho sobre la credibilidad de nuestro producto y la flexibilidad de nuestra interfaz”, afirma Whiteford.