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Temario del curso

Introducción a ROS 2 y navegación autónoma

  • Visión general de la arquitectura y capacidades de ROS 2.
  • Comprensión de los sistemas de navegación en robótica.
  • Configuración del entorno ROS 2.

Trabajo con sensores y adquisición de datos

  • Integración de sensores LiDAR y cámaras.
  • Recopilación y procesamiento de datos de sensores.
  • Visualización de las salidas de los sensores utilizando Rviz.

Fundamentos de mapeo y localización

  • Principios del SLAM.
  • Implementación de mapeo 2D y 3D.
  • Localización utilizando AMCL y otras técnicas.

Planificación de rutas y evasión de obstáculos

  • Exploración de algoritmos de planificación de rutas.
  • Detección y evasión dinámica de obstáculos.
  • Pruebas de navegación en entornos simulados.

Uso de Gazebo para simulación

  • Configuración de simulaciones en Gazebo con ROS 2.
  • Prueba de modelos de robots y pilas de navegación.
  • Análisis del rendimiento en entornos virtuales.

Despliegue de SLAM y navegación en robots reales

  • Conexión de ROS 2 con hardware físico.
  • Calibración de sensores y actuadores.
  • Ejecución de experimentos de navegación en tiempo real.

Solución de problemas y optimización del rendimiento

  • Depuración de problemas de navegación en ROS 2.
  • Optimización de algoritmos SLAM para mayor eficiencia.
  • Ajuste fino de los parámetros de navegación.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los principios de la robótica.
  • Experiencia con sistemas basados en Linux.
  • Conocimientos básicos de programación en Python o C++.

Audiencia objetivo

  • Ingenieros de robótica.
  • Desarrolladores de automatización.
  • Profesionales de investigación y desarrollo en sistemas autónomos.
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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