Prueba de concepto IDeTIC
Se realiza una prueba integral del sistema: desde la captura de imagen/vídeo hasta su reconstrucción avanzada en servidor, validando la arquitectura de MERES en un entorno controlado
Para validar la robustez de MERES, se ha diseñado un escenario de pruebas que combina la precisión de un entorno controlado con la complejidad de un entorno real. La experimentación se llevó a cabo en las instalaciones del IDeTIC, configurando un ecosistema completo de adquisición y transmisión en una red local inalámbrica.
El montaje emplea un prototipo de alta fidelidad sobre una estación de medición estable en el IDeTIC. Aunque el entorno es controlado para asegurar la repetibilidad de los datos, el sistema se somete a retos operativos reales: se capturan texturas y materiales portuarios críticos (metales, hormigón, señales...) y se valida la transmisión a través de una red inalámbrica activa, enfrentando las fluctuaciones de ancho de banda y latencias propias de una conexión industrial.
El protocolo verifica el ciclo completo del sistema: desde la captura de imágenes/vídeos y codificación en el origen, hasta la transmisión de datos latentes y su reconstrucción final mediante algoritmos de superresolución




Validación del sistema con imágenes




Validación del sistema con vídeo

Los resultados obtenidos confirman que la arquitectura MERES ofrece una eficiencia disruptiva en comparación con los métodos de compresión tradicionales. Mientras que el estándar JPEG requiere aproximadamente 15.8 KB para transmitir una imagen con pérdida de fidelidad estructural, nuestro sistema logra reducir ese peso a tan solo 1.57 KB, manteniendo una calidad visual superior.
Esta reducción de 10 veces el tamaño del archivo no solo optimiza el almacenamiento, sino que permite una monitorización continua en tiempo real incluso en redes con ancho de banda extremadamente limitado o costoso, como las conexiones vía satélite. Además, la integración de algoritmos de superresolución permite alcanzar un índice de integridad estructural (SSIM) de 0.629, superando la nitidez de las soluciones convencionales bajo las mismas condiciones de compresión extrema.




