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En septiembre de 1999, la revista Business Week predecía que la tecnología en redes de sensores iba a ser una de las tecnologías más importantes para el siglo XXI. Actualmente los sensores ya se utilizan en el conjunto de actividades que realizamos diariamente, además en muchos casos de manera transparente, es decir, como usuarios no asociamos su presencia al funcionamiento de estas acciones que se realizan de forma automática. Esta integración transparente al usuario se presenta interesante, pero su interés aumenta si tenemos en cuenta que las continuas mejoras tecnológicas permitirán reducir notablemente su tamaño a la vez que los harán más económicas facilitando así un incremento de su presencia en nuestras tareas cuotidianas. Para muchas de las aplicaciones de las redes de sensores es requisito imprescindible la obtención de un identificador único que haga posible la entrega de información al destino deseado y por tanto obtener comunicación. La comunicación de los sensores entre ellos o con otros dispositivos puede hacerse con o sin hilos. En este segundo caso, la aparición del estándar IEEE 802.15.4 fue básica para permitir la comunicación inalámbrica. Este proyecto pretende estudiar la viabilidad de implementar un protocolo de autoconfiguración basándose en el utilizado por IPv6 y modificándolo para el correcto funcionamiento en redes de sensores ad-hoc, para ello se estudiarán los diferentes mecanismos de autoconfiguración presentados en los drafs publicados por los grupos de trabajo de la IETF y se elegirá el más conveniente para su implementación en el presente trabajo. Sus objetivos son dos. Por un lado, la implementación de un simulador que permita el estudio de escenarios reales con la máxima flexibilidad, aplicando el protocolo de autoconfiguración elegido, y por el otro, la implementación práctica del protocolo de autoconfiguración en una red de sensores ad-hoc basada en la tecnología 802.15.4/ZigBee y utilizando la plataforma MICAz.
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