Desarrollo y evaluación de un gateway móvil IoT para redes 4G LTE
DOI:
https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v11n4.634Palabras clave:
Internet de las Cosas, MQTT, HTTP, Ubidots, Watson IoT,, WSN, LTEResumen
La tendencia actual es interconectar cualquier dispositivo para ser monitoreado y controlado de manera remota por medio de tecnologías propias del concepto de IoT. Uno de los problemas es conectar los dispositivos a una red mediante tecnologías con suficiente cobertura y capacidad, por lo que en el presente artículo se muestra el desarrollo de un gateway móvil para aplicaciones IoT bajo la plataforma Android, evaluado en redes móviles de 4G. El gateway móvil IoT envía los datos recolectados de sensores mediante la selección de los protocolos MQTT y HTTP, hacia plataformas IoT en Internet. La arquitectura se compone de sensores de temperatura, luminosidad y presión que se integran en un nodo sensor, cuya función es la obtención de los datos, procesamiento y luego, mediante Bluetooth, se envía a un smartphone Android, donde se ejecuta una aplicación que hace la función gateway móvil. Aquí se realiza el entramado de datos que son enviados mediante la red 4G LTE hacia las plataformas IoT de Ubidots y Watson IoT. Posteriormente se realizaron pruebas con varias métricas como latencia, demanda de corriente y costos de conexión. Se concluye que el gateway móvil IoT tiene un mejor rendimiento bajo el protocolo MQTT, en comparación con HTTP.
Descargas
Referencias
Arcotel. (2017). 4G es la cuarta generación de tecnología de telefonía móvil. Retrieved on March, 2020, from https://bit.ly/3bqIlMn
Arcotel. (2018). Arcotel Informa No19. Retrieved on March, 2020, from https://bit.ly/3h8RFWx
Cabrera-Goyes, E., & Ordóñez-Camacho, D. (2018). Posicionamiento en espacios interiores con Android, Bluetooth y RSSI. Enfoque UTE, 9(1), 118–126. https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v9n1.238
Cisco. (2016). Internet of Things. CISCO-LABS. https://bit.ly/3buPGdW
Díaz-Zayas, A.; García-Pérez, C. A.; Recio-Pérez, M. y Merino, P. (2016). 3GPP Standards to Deliver LTE Connectivity for IoT. 2016 IEEE First International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI), 283–288. doi: 10.1109/IoTDI.2015.26
Hillar, G. C. (2017). MQTT Essentials : A Lightweight Iot Protocol : The Preferred Iot Publish-Subscribe Lightweight Messaging Protocol. Packt Publishing.
IBM. (2019). IBM Watson Internet of Things. Retrieved on March, 2020, from https://ibm.co/2QZGfta
IBM, I. B. M. C. (2010). MQTT V3.1 Protocol Specification. Retrieved on March, 2020, from https://ibm.co/3gUmo9y
Kurose, J. y Ross, K. (2017). Redes de computadoras : Enfoque descendente (7º. ed.). Pearson.
Majdi, M. (2013). A comparative Overview of Modern Communication Systems and Standards. KTH, School of Electrical Engineering (EES). https://bit.ly/3gX4VgN
Manandhar, S. (2017). MQTT based Communication in IoT. TREPO https://trepo.tuni.fi/handle/123456789/25376
Naik, N. (2017). Choice of Effective Messaging Protocols for IoT Systems: MQTT, CoAP, AMQP and HTTP. 2017 IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE), 1–7. doi: 10.1109/SysEng.2017.8088251
Fitchard, K. (2018). As 4G reach in Latin America improves, so does the consumer experience. Opensignal. https://bit.ly/2QXfxla
Paho, E. (2019). Eclipse Paho Android Service. Recuperado el 25 de septiembre de 2019 de https://bit.ly/3h3Vdci
Qualcomm Technologies, I. (s. f.). App Tune-up Kit. Recuperado el 25 de septiembre de 2019 de https://bit.ly/3i1ssOS
Qualcomm Technologies, I. (2019). Trepn Power Profiler.
Rodríguez, D. M.; Bayona, E. y Rosado, A. A. (2019). Summary of the Internet of Things and its Application in Agro-industrial Production. Journal of Physics: Conference Series 1409, 12018. doi: 10.1088/1742-6596/1409/1/012018
Santos, J.; Rodrigues, J. J. P. C.; Silva, B. M. C. et al. (2016). An IoT-based Mobile Gateway for Intelligent Personal Assistants on Mobile Health Environments. Journal of Network and Computer Applications 71, 194–204. doi: 10.1016/j.jnca.2016.03.014
Sthepen, N. (2012). Power Profiling: HTTPS Long Polling vs. MQTT with SSL, on Android. Scoop.it. http://sco.lt/7IR1rV
Ubidots. (s. f.). Android SDK. Recuperado el 5 de agosto de 2019 de https://bit.ly/3gYosNS
Ubidots. (2019). Ubidots : Data Drives Decisions. Retrieved on August, 2019 from https://bit.ly/3i1mZHT
Yokotani, T. y Sasaki, Y. (2016). Comparison with HTTP and MQTT on Required Network Resources for IoT. 2016 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCEREC), 1–6. doi: 10.1109/ICCEREC.2016.7814989
Zimmermann, K. A. y Empspak, J. (2017). Internet History Timeline: Arpanet to the World Wide Web. LiveScience. https://bit.ly/3i4e9cj
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2020 Enfoque UTE

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 Unported.
Los autores retienen todos sus derechos (© copyright).
- Los autores retienen sus derechos de marca y patente, y también sobre cualquier proceso o procedimiento descrito en el artículo.
- Los autores retienen el derecho de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente el artículo publicado en Enfoque UTE (por ejemplo, colocarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), siempre que se dé el reconocimiento de su publicación inicial en la revista Enfoque UTE.
- Los autores retienen el derecho a hacer una posterior publicación de su trabajo, de utilizar el artículo o cualquier parte de aquel (por ejemplo: una compilación de sus trabajos, notas para conferencias, tesis, o para un libro), siempre que indiquen la fuente de publicación (autores del trabajo, revista, volumen, número y fecha).