
Un sistema de seguimiento es una tecnología que se utiliza para monitorear y registrar la ubicación y el movimiento de objetos o personas en tiempo real o mediante un registro histórico. Combina una tecnología de localización , como GPS , BLE o RFID , con un sistema de software que recopila, procesa y muestra los datos. [ 1 ]
El propósito principal de un sistema de seguimiento es proporcionar datos basados en la ubicación para mejorar la eficiencia, la seguridad y la protección en una amplia gama de aplicaciones. En logística y gestión de flotas , estos sistemas constituyen el núcleo de la telemática moderna , permitiendo a las empresas optimizar rutas, monitorear activos y garantizar la seguridad de los conductores mediante métodos como la puntuación de conductores . [ 2 ] También se utilizan para soluciones de seguimiento y localización en la cadena de suministro, donde se emplean para garantizar la integridad del producto y combatir la falsificación. [ 3 ] Más allá del uso comercial, los sistemas de seguimiento son parte integral de muchos servicios al consumidor, desde localizadores de artículos personales hasta aplicaciones de transporte compartido.
Aplicaciones
Los sistemas de seguimiento se dividen en varias categorías principales, cada una con características y aplicaciones específicas. Algunos sistemas utilizan indicadores de tiempo de retardo, que recopilan datos después de que un artículo haya pasado por un punto determinado. Un ejemplo común es el escaneo de códigos de barras, donde los artículos se escanean en un punto de control o puerta de acceso.
En cambio, los sistemas en tiempo real o casi en tiempo real proporcionan datos más inmediatos. Los sistemas de posicionamiento global (GPS), por ejemplo, registran datos de ubicación de forma continua, y el aspecto de "tiempo real" depende de la frecuencia de actualización.
Identificación automática e integración de sistemas
Más allá del momento de la recopilación de datos, una diferencia clave radica en cómo se realiza la identificación. Si bien algunos sistemas, como los de códigos de barras, requieren un escaneo manual, otros utilizan la identificación automática (auto-ID). La identificación por radiofrecuencia (RFID) es un ejemplo destacado de auto-ID, que permite identificar y rastrear artículos automáticamente sin necesidad de contacto visual directo.
Un desafío en la implementación de sistemas de seguimiento es la falta de una integración fluida entre estas tecnologías. Por lo general, las distintas aplicaciones utilizan sistemas de hardware y software independientes. Por ejemplo, un sistema RFID pasivo podría usarse para rastrear cajas dentro de un almacén, mientras que un sistema GPS independiente con su propio software se utiliza para rastrear el camión que transporta esas cajas. Esto suele generar silos de datos aislados, lo que dificulta un seguimiento integral de principio a fin.
Distribución/almacenamiento/fabricación
Los activos en interiores se rastrean repetidamente mediante la lectura de, por ejemplo, un código de barras, [ 4 ] cualquier RFID pasivo y activo , y luego, los datos leídos se envían a modelos de trabajo en curso (WIP), sistemas de gestión de almacenes (WMS) o software ERP. Los lectores requeridos por punto de estrangulamiento son aplicaciones de identificación automática en malla o de identificación portátil.
Sin embargo, el seguimiento también podría proporcionar monitorización de datos sin estar limitado a una ubicación fija mediante el uso de una capacidad de seguimiento cooperativo como un RTLS .
Gestión de patios
Los activos móviles de alto valor en exteriores se rastrean mediante puntos de estrangulamiento, [ 5 ] 802.11, Indicación de Intensidad de Señal Recibida (RSSI), Retardo de Tiempo en la Llegada (TDOA), RFID activo o Gestión de Patio GPS; alimentando ya sea software de gestión de patio de terceros del proveedor o a un sistema existente. Los Sistemas de Gestión de Patio (YMS) combinan datos de ubicación recopilados por sistemas RFID y GPS para ayudar a los gerentes de la cadena de suministro a optimizar la utilización de activos de patio como remolques y puertas de muelle. Los sistemas YMS pueden usar etiquetas RFID activas o pasivas.
Seguimiento de herramientas y equipos
Un método para gestionar y localizar herramientas y equipos valiosos, especialmente en la construcción y la fabricación. Las herramientas se etiquetan con RFID y códigos de barras para el registro automatizado de entrada y salida. Para equipos de mayor tamaño, se utilizan rastreadores GPS y cámaras de salpicadero para prevenir robos, que cuestan a la industria de la construcción más de mil millones de dólares anuales. Otro método es Bluetooth Low Energy (BLE), que también se utiliza para el seguimiento de herramientas. Las etiquetas BLE , económicas y de bajo coste, se pueden colocar en cualquier herramienta, y sus señales pueden ser leídas por una red de dispositivos con Bluetooth, principalmente los teléfonos inteligentes que los trabajadores ya llevan consigo.
Gestión de flotas

Un sistema telemático para la gestión de flotas es una aplicación de seguimiento que utiliza GPS y que compone rutas a partir de las posiciones sucesivas de los vehículos. Cada vehículo a rastrear está equipado con una unidad de seguimiento GPS (a menudo parte de una unidad de control telemático más amplia ) y transmite las coordenadas obtenidas a través de redes celulares o satelitales a una estación base, proporcionando datos de ubicación automática del vehículo . [ 6 ] La gestión de flotas es necesaria para:
- Grandes operadores de flotas (vehículos, vagones de ferrocarril, camiones y transporte marítimo).
- Transportistas (contenedores, maquinaria, carga pesada, envíos de valor)
- Operadores con altos costos de equipo y/o carga/producto y necesidad de recuperación de vehículos robados
- Operadores que tienen una carga de trabajo dinámica
- Operaciones que requieren funciones como telemática de vídeo o sistemas de gestión de combustible para prevenir el robo de gasolina .
Seguimiento de personas
El seguimiento de personas se basa en identificadores únicos que se asignan de forma temporal ( etiquetas RFID ) o permanente a las personas, como identificadores personales (incluidos los biométricos ) o números de identificación nacional , y en un método para registrar su ubicación, ya sea en intervalos de tiempo cortos, como mediante GPS, o para que la administración pública controle a los ciudadanos o residentes temporales de un estado . Los propósitos para ello son numerosos, desde el bienestar y la seguridad pública hasta la vigilancia masiva .
Gestión de asistencia
servicios de telefonía móvil
Los servicios basados en la ubicación (LBS) utilizan una combinación de A-GPS , GPS de última generación y tecnología de localización celular derivada del mundo de la telemática y las telecomunicaciones. No es necesario tener línea de visión directa para determinar la ubicación. Esto representa una ventaja significativa en ciertas aplicaciones, ya que la señal GPS puede perderse en interiores. De esta manera, los teléfonos móviles y PDA con A-GPS pueden localizarse en interiores y su seguimiento puede ser más preciso. Esto permite aplicaciones no centradas en vehículos y puede superar la brecha de localización en interiores , que normalmente corresponde a sistemas RFID y sistemas de localización en tiempo real (RTLS), con un dispositivo celular estándar.
Actualmente , los teléfonos con GPS integrado (A-GPS) dependen en gran medida del sistema de localización (LBS) del operador, por lo que la elección del dispositivo y los requisitos de la aplicación aún no están del todo claros. Los integradores de sistemas empresariales necesitan las habilidades y los conocimientos necesarios para seleccionar correctamente los componentes que se ajusten a la aplicación y la ubicación geográfica.
Investigación
En las ciencias biológicas, el seguimiento de animales aprovecha una variedad de tecnologías para recopilar datos con resolución temporal sobre la identidad, el movimiento y otros comportamientos de los animales, tanto en entornos silvestres como controlados, con una mínima intervención humana. Por ejemplo, los sistemas de telemetría GPS registran la ubicación de un animal a intervalos regulares localmente, [ 7 ] mientras que las etiquetas satelitales transmiten datos de ubicación de forma remota. [ 8 ] Las etiquetas acústicas que se comunican con conjuntos de receptores subacuáticos permiten el seguimiento pasivo o activo de animales marinos. [ 9 ] Las etiquetas RFID también permiten la identificación sin contacto y el monitoreo del comportamiento. [ 10 ] Para especies más pequeñas, incluidos los insectos sociales, los sistemas de seguimiento basados en códigos de barras permiten la identificación y el monitoreo automatizados de cientos de individuos simultáneamente. [ 11 ] Estas tecnologías varían en resolución espacial y temporal, volumen y manejo de datos, requisitos de energía y alcance operativo, pero tienen en común que permiten el monitoreo escalable y a largo plazo del movimiento animal en diversos entornos y escalas biológicas.
Requisitos operativos

Las distintas tecnologías de seguimiento se adaptan a diferentes condiciones y aplicaciones, ya que ninguna solución sirve para todos los casos de uso. Las aplicaciones para el usuario final suelen centrarse en la autolocalización o en la localización de puntos de interés.
El rastreo se utiliza para el seguimiento de vehículos en la gestión de flotas, la gestión de activos , la navegación personal, las redes sociales y la gestión de recursos móviles. Según el contexto, una empresa, un grupo o un individuo pueden utilizar una combinación de estas tecnologías.
seguimiento GPS
El GPS tiene cobertura global, pero puede verse obstaculizado por problemas de línea de visión causados por edificios y cañones urbanos; las técnicas de coincidencia de mapas , que involucran varios algoritmos, pueden ayudar a mejorar la precisión en tales condiciones. [ 12 ] La RFID es excelente y confiable en interiores o en situaciones donde es factible la proximidad a los lectores de etiquetas, pero tiene un alcance limitado y aún requiere lectores costosos. RFID significa Identificación por Radiofrecuencia . Esta tecnología utiliza ondas electromagnéticas para recibir la señal del objeto objetivo y luego guardar la ubicación en un lector que puede ser consultado a través de software especializado. [ 13 ] [ 14 ]
Sistemas de localización en tiempo real (RTLS)
Los sistemas RTLS se habilitan mediante redes LAN inalámbricas (según IEEE 802.11 ) u otros sistemas inalámbricos (según IEEE 802.15 ) con multilateración . Este tipo de equipos son adecuados para ciertas áreas confinadas, como campus universitarios y edificios de oficinas. Para que los sistemas RTLS sean efectivos, requieren implementaciones a nivel de sistema y funciones de servidor.
Bluetooth de bajo consumo (BLE)
Las etiquetas BLE son económicas y de bajo consumo energético, con baterías que pueden durar años. Su precisión es moderada, de unos 2-3 metros, y puede verse afectada por interferencias de otros dispositivos electrónicos.
En el espacio virtual
En la tecnología de espacio virtual , un sistema de seguimiento es generalmente un sistema capaz de representar un espacio virtual para un observador humano mientras rastrea sus coordenadas . Por ejemplo, en simulaciones dinámicas de espacio auditivo virtual , un rastreador de cabeza proporciona información a un procesador central en tiempo real, lo que permite al procesador seleccionar las funciones necesarias para brindar retroalimentación al usuario en relación con su posición. [ 15 ]
Además, existe el seguimiento de trayectoria basado en visión , que utiliza una cámara de color y profundidad conocida como sensor KINECT para rastrear la posición y el movimiento en 3D. Esta tecnología se puede utilizar en el control de tráfico, la interfaz hombre-máquina, la compresión de vídeo y la robótica. [ 16 ]
Véase también
- Registrador de datos
- Geoposicionamiento
- seguimiento GPS
- Código de barras de correo inteligente
- geolocalización de Internet
- Motor de localización
- Servicio basado en la ubicación
- Anonimización de direcciones MAC
- Vigilancia masiva
- Multilateración
- Seguimiento de posición
- Localización en tiempo real
- RFID en las escuelas
- Localización y mapeo simultáneos
- Seguimiento y localización
- Sistema de seguimiento de vehículos
Referencias
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- ↑ "Cómo la telemática va más allá del rastreo GPS convencional y por qué es importante para las empresas" . The Edge Malaysia . 2 de abril de 2024. Consultado el 22 de septiembre de 2025 .
- ↑ "Estándar de Trazabilidad Global GS1" . GS1 . Consultado el 22 de septiembre de 2025 .
- ↑ Clancy, Heather. "Una empresa de seguridad de California utiliza códigos de barras para ayudar a rastrear activos" . CBS Interactive. Archivado del original el 13 de febrero de 2012. Consultado el 9 de febrero de 2012 .
- ↑ "Cisco presenta solución de localización inalámbrica y nueva versión de software de red inalámbrica unificada" . CISCO. Archivado del original el 20 de julio de 2008. Consultado el 22 de mayo de 2007 .
- ↑ "10 consejos para seleccionar una solución de gestión de flotas GPS" . Phc News . Consultado el 30 de agosto de 2011 .
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Lecturas adicionales
- Jensen, RC (2008). "¿Puedo entrar?" . THE Journal . 35 (10): S4– S6.
Los nuevos dispositivos de control de acceso son una adición importante al sofisticado trabajo que un distrito escolar de Texas está realizando para proteger a sus estudiantes.
- Warner, DJ (2007). "Llamada a la acción: La Cuarta Enmienda, el futuro de la identificación por radiofrecuencia y la sociedad" . Loy . LAL Rev. 854. 40. Imagina
un mundo donde todos los niños usan pulseras del tamaño de un encendedor Zippo, no como la última moda, sino por seguridad. Estas pulseras pueden transmitir una señal con un alcance efectivo de más de dos campos de fútbol, lo que permite localizar a cada niño con una precisión de nueve metros. Además, el sistema puede rastrear a los niños en un área de cinco kilómetros cuadrados alrededor de su escuela. Si un niño se desvía de su camino o no llega a tiempo a la escuela, el sistema centralizado envía automáticamente un correo electrónico o un mensaje de texto a sus padres. ... Además, los autos cerca de la escuela están equipados con la misma tecnología, y si un vehículo se acerca a un niño, una alerta de voz avisará al conductor... Si bien este escenario puede parecer propio de la última película de ciencia ficción, la escena es una realidad en la ciudad de Yokohama , Japón.
- Jurado, Francisco; Palacios, Guillermo; Flores, Francisco (2012). "Seguimiento de trayectoria basado en visión en el espacio virtual 3D para un cuadricóptero". Novena Conferencia IEEE de Electrónica, Robótica y Mecánica Automotriz de 2012. pp. 31–36 . doi : 10.1109/CERMA.2012.13 . ISBN 978-1-4673-5096-9. S2CID 2874317 .
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