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	<title>Área31 Hackerspace - Contribuições do usuário [pt-br]</title>
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		<title>Arquivo:Rafael Tudela.jpg</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela carregada uma nova versão de Arquivo:Rafael Tudela.jpg&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<title>Parceiros</title>
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		<updated>2014-04-28T14:27:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
=== BHACK Conference ===&lt;br /&gt;
*[http://www.bhack.com.br BHACK Conference]&lt;br /&gt;
[[Image:Logo bhack.png|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hackstore ===&lt;br /&gt;
*[http://www.hackstore.com.br Hackstore.com.br]&lt;br /&gt;
[[Image:Hackstore full logo transp.png|320px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Slackware Show Brasil ===&lt;br /&gt;
*[http://www.slackwareshow.com.br Slackware Show Brasil]&lt;br /&gt;
[[Image:Slackshow-logo.png|420px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== OWASP - BH ===&lt;br /&gt;
*[https://www.owasp.org/index.php/Belo_Horizonte OWASP Chapter Belo Horizonte]&lt;br /&gt;
[[Image:Logowaspbh peq.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Newton Paiva ===&lt;br /&gt;
*[http://http://www.newtonpaiva.br Centro Universitário Newton Paiva]&lt;br /&gt;
[[Image:Newton-paiva.jpg|350px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Infórium ===&lt;br /&gt;
*[http://http://www.inforium.com.br Faculdade Infórium de Tecnologia]&lt;br /&gt;
[[Image:Inforium.jpg|350px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Instituto Coaliza ===&lt;br /&gt;
*[http://www.coaliza.org.br Instituto Coaliza]&lt;br /&gt;
[[Image:Logo-colaiza1.png|350px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== iBLISS ===&lt;br /&gt;
*[http://www.ibliss.com.br iBLISS]&lt;br /&gt;
[[Image:Logo_ibliss_normal.png|350px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dangerous Things ===&lt;br /&gt;
*[http://www.dangerousthings.com Dangerous Things]&lt;br /&gt;
[[Image:Dangerousthings.png|350px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
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		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Fornecedores&amp;diff=2193</id>
		<title>Fornecedores</title>
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		<updated>2014-03-20T22:01:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Brasil =&lt;br /&gt;
 http://www.soldafria.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.creeled.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.farnellnewark.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.lojamundi.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.ferramix.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== MG ==&lt;br /&gt;
 http://www.dhcp.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.gpj.com.br&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Outros =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.ebay.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.dealextreme.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.goodluckbuy.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.geeetech.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.seeedstudio.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 https://www.adafruit.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:KnowledgeBase]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
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		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=XNT_-_O_chip_NFC_implant%C3%A1vel&amp;diff=1668</id>
		<title>XNT - O chip NFC implantável</title>
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		<updated>2013-11-06T02:11:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis: &lt;br /&gt;
 * [[Ewerson Guimarães - Crash|Ewerson Guimarães (Crash)]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos (Coffnix)]]&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;O que é o xNT?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é a primeira tag NFC do mundo que pode ser implantada no corpo humano. Ele permite que os &amp;quot;cyborgs&amp;quot; destranquem portas, telefones, façam login em computadores, liguem veículos e etc, apenas aproximando a mão do leitor. Ele também permite compartilhar contatos, vídeos do YouTube, páginas do Facebook e muito mais com seus amigos apenas lendo o implante, usando um smartphone ou tablet com suporte a NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt04.png|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Especificações&#039;&#039;&#039; == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificador único e imutável&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
144 bytes de memória programável pelo usuário&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compatível com ISO 14443-A wireless standard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFC compatível com tipo 2, garantido funcionamento com NFC habilitado em dispositivos móveis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cilindro de 2 milímetros por 12 milímetros(2x12) de chumbo borosilicato bio-compatível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Valor&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O valor aproximado de cada biochip será de U$99,00 dólares e estará disponível para venda pública a partir de fevereiro de 2014.&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Nossa parte no projeto&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
Inicialmente faremos testes com RaspBerry e Arduino, além de criar novos meios de utilização e aplicações integradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Descrição do xNT&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é uma tag de 2 milímetros por 1,2 milímetros cilíndrico. É aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. &lt;br /&gt;
O chip é revestido em vidro Schott 8625 biocompatível. É um tipo comum de vidro usado em dispositivos implantáveis​​. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trata-se de um dispositivo passivo, não precisa de bateria e é completamente inerte até que se aproxime do leitor NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt01.png|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Onde e como é instalado?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O local ideal para a instalação é entre a membrana do polegar e o dedo indicador. Como o alcance de leitura é curto, requer que seja localizado na mão, de modo que pode ser facilmente levado para perto dos leitores NFC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é pequeno o suficiente para ser instalado por um piercer profissional, usando uma agulha. Está sendo criada uma rede de parceiros profissionais capazes de executar a instalação. Se um parceiro não está disponível na sua área, oferecemos guias de procedimento para profissionais qualificados na área.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt02.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Existem riscos físicos?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como acontece com qualquer procedimento que envolve o corpo há risco, porém é o mesmo risco de se colocar um simples piercing, ou seja, se feito corretamente por um profissional em um ambiente de estúdio limpo o risco é muito baixo. A infecção é o risco mais comum , seguido pela rejeição do biochip. Amal Graafstra, idealizador do projeto, tem dois implantes, um em cada mão desde março de 2005, e até o momento não houveram complicações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;É doloroso? E sobre a cicatrização?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De acordo com pessoas que colocaram piercings em locais como a língua , nariz, ou cartilagem da orelha, a dor é similar. &lt;br /&gt;
O processo normalmente leva cerca de 5 a 10 segundos. Uma vez que o processo for concluído, pode haver pouca ou nenhuma dor por alguns dias. &lt;br /&gt;
A cicatrização normalmente demora de duas a quatro semanas, mas não há qualquer problema em usar a mão levemente durante a primeira semana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto a remoção?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qualquer médico familiarizado com cirurgia básica pode facilmente remover o biochip com um pequeno corte de bisturi. &lt;br /&gt;
Nós também oferecemos guias em vídeo gratuitos para qualquer médico buscando o procedimento de remoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E se ele quebra ?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Até o momento, mais de 1.000 pessoas já implantaram chips semelhantes(XEM e XM1). Amal Graafstra, idealizador do projeto, teve dois implantes semelhantes desde março de 2005. Em todo esse tempo, ninguém que tenha instalado esses dispositivos no local sugerido - a membrana entre o polegar e o dedo indicador - relatou qualquer quebra. Uma vez colocado, o dispositivo é bastante resistente. No entanto,caso venha a quebrar, inchaço e leve a dor são esperados. Se isto ocorrer, a qualquer médico de clínica geral deve ser suficientemente habilitado para remover o dispositivo com a ajuda de um anestésico local e um bisturi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto à privacidade?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O tamanho do dispositivo é extremamente pequeno , a gama operacional é muito curta. Devido a esta limitação, seria muito difícil para alguém para &amp;quot;rastrear&amp;quot; o biochip de uma pessoa. A construção de um dispositivo leitor maior e mais poderoso que poderia ler o chip por alguns metros pode ser possível, no entanto, a real possibilidade construção deste tipo de aparelho é bem remota. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Quem é Amal Graafstra?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amal tem implantes duplos de RFID, autor do livro RFID Toys, e palestrante na TEDx. Seu interesse em RFID e NFC começou em 2005 como uma solução simples para um problema simples. Ele queria um fácil acesso ao seu escritório. Ele explorou opções biométricas é descobriu que elas eram muito caras, e eram vulneráveis ​​ao vandalismo. A tecnologia de cartão de acesso baseado em RFID foi barato, confiável, e tem uma eficiência maior contra os elementos da natureza e vândalos. Ele optou por mesclar o melhor dos dois mundos e implantar uma tag RFID, em vez de levar um cartão de acesso na carteira. Desde então, ele está escreveu RFID Toys e tem falado sobre RFID e biohacking em diversos eventos, incluindo o Simpósio Internacional de Tecnologia e Sociedade e TEDxSFU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Demonstração =&lt;br /&gt;
{{#widget:Vimeo|id=78136289|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=7DxVWhFLI6E|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt03.jpg|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Documentação =&lt;br /&gt;
http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip[http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf[https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:HardwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=XNT_-_O_chip_NFC_implant%C3%A1vel&amp;diff=1667</id>
		<title>XNT - O chip NFC implantável</title>
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		<updated>2013-11-06T02:08:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis: &lt;br /&gt;
 * [[Ewerson Guimarães - Crash|Ewerson Guimarães (Crash)]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos (Coffnix)]]&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;O que é o xNT?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é a primeira tag NFC do mundo que pode ser implantada no corpo humano. Ele permite que os &amp;quot;cyborgs&amp;quot; destranquem portas, telefones, façam login em computadores, liguem veículos e etc, apenas aproximando a mão do leitor. Ele também permite compartilhar contatos, vídeos do YouTube, páginas do Facebook e muito mais com seus amigos apenas lendo o implante, usando um smartphone ou tablet com suporte a NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt04.png|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Especificações&#039;&#039;&#039; == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificador único e imutável&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
144 bytes de memória programável pelo usuário&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compatível com ISO 14443-A wireless standard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFC compatível com tipo 2, garantido funcionamento com NFC habilitado em dispositivos móveis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cilindro de 2 milímetros por 12 milímetros(2x12) de chumbo borosilicato bio-compatível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Valor&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O valor aproximado de cada biochip será de U$99,00 dólares e estará disponível para venda pública a partir de fevereiro de 2014.&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Nossa parte no projeto&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
Inicialmente faremos testes com RaspBerry e Arduino, além de criar novos meios de utilização e aplicações integradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Descrição do xNT&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é uma tag de 2 milímetros por 1,2 milímetros cilíndrico. É aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. &lt;br /&gt;
O chip é revestido em vidro Schott 8625 biocompatível. É um tipo comum de vidro usado em dispositivos implantáveis​​. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trata-se de um dispositivo passivo, não precisa de bateria e é completamente inerte até que se aproxime do leitor NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt01.png|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Onde e como é instalado?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O local ideal para a instalação é entre a membrana do polegar e o dedo indicador. Como o alcance de leitura é curto, requer que seja localizado na mão, de modo que pode ser facilmente levado para perto dos leitores NFC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é pequeno o suficiente para ser instalado por um piercer profissional, usando uma agulha. Está sendo criada uma rede de parceiros profissionais capazes de executar a instalação. Se um parceiro não está disponível na sua área, oferecemos guias de procedimento para profissionais qualificados na área.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt02.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Existem riscos físicos?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como acontece com qualquer procedimento que envolve o corpo há risco, porém é o mesmo risco de se colocar um simples piercing, ou seja, se feito corretamente por um profissional em um ambiente de estúdio limpo o risco é muito baixo. A infecção é o risco mais comum , seguido pela rejeição do biochip. Amal Graafstra, idealizador do projeto, tem dois implantes, um em cada mão desde março de 2005, e até o momento não houveram complicações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;É doloroso? E sobre a cicatrização?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De acordo com pessoas que colocaram piercings em locais como a língua , nariz, ou cartilagem da orelha, a dor é similar. &lt;br /&gt;
O processo normalmente leva cerca de 5 a 10 segundos. Uma vez que o processo for concluído, pode haver pouca ou nenhuma dor por alguns dias. &lt;br /&gt;
A cicatrização normalmente demora de duas a quatro semanas, mas não há qualquer problema em usar a mão levemente durante a primeira semana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto a remoção?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qualquer médico familiarizado com cirurgia básica pode facilmente remover o biochip com um pequeno corte de bisturi. &lt;br /&gt;
Nós também oferecemos guias em vídeo gratuitos para qualquer médico buscando o procedimento de remoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E se ele quebra ?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Até o momento, mais de 1.000 pessoas já implantaram chips semelhantes(XEM e XM1). Amal Graafstra, idealizador do projeto, teve dois implantes semelhantes desde março de 2005. Em todo esse tempo, ninguém que tenha instalado esses dispositivos no local sugerido - a membrana entre o polegar e o dedo indicador - relatou qualquer quebra. Uma vez colocado, o dispositivo é bastante resistente. No entanto,caso venha a quebrar, inchaço e leve a dor são esperados. Se isto ocorrer, a qualquer médico de clínica geral deve ser suficientemente habilitado para remover o dispositivo com a ajuda de um anestésico local e um bisturi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto à privacidade?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O tamanho do dispositivo é extremamente pequeno , a gama operacional é muito curta. Devido a esta limitação, seria muito difícil para alguém para &amp;quot;rastrear&amp;quot; o biochip de uma pessoa. A construção de um dispositivo leitor maior e mais poderoso que poderia ler o chip por alguns metros pode ser possível, no entanto, a real possibilidade construção deste tipo de aparelho é bem remota. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Quem é Amal Graafstra?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amal tem implantes duplos de RFID, autor do livro RFID Toys, e palestrante na TEDx. Seu interesse em RFID e NFC começou em 2005 como uma solução simples para um problema simples. Ele queria um fácil acesso ao seu escritório. Ele explorou opções biométricas é descobriu que elas eram muito caras, e eram vulneráveis ​​ao vandalismo. A tecnologia de cartão de acesso baseado em RFID foi barato, confiável, e tem uma eficiência maior contra os elementos da natureza e vândalos. Ele optou por mesclar o melhor dos dois mundos e implantar uma tag RFID, em vez de levar um cartão de acesso na carteira. Desde então, ele está escreveu RFID Toys e tem falado sobre RFID e biohacking em diversos eventos, incluindo o Simpósio Internacional de Tecnologia e Sociedade e TEDxSFU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Demonstração =&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=7DxVWhFLI6E|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:Vimeo|id=78136289|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt03.jpg|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Documentação =&lt;br /&gt;
http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip[http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf[https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:HardwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<updated>2013-11-06T02:06:28Z</updated>

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		<author><name>Tudela</name></author>
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		<title>XNT - O chip NFC implantável</title>
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		<updated>2013-11-06T00:53:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: /* Onde e como é instalado? */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis: &lt;br /&gt;
 * [[Ewerson Guimarães - Crash|Ewerson Guimarães (Crash)]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos (Coffnix)]]&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;O que é o xNT?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é a primeira tag NFC do mundo que pode ser implantada no corpo humano. Ele permite que os &amp;quot;cyborgs&amp;quot; destranquem portas, telefones, façam login em computadores, liguem veículos e etc, apenas aproximando a mão do leitor. Ele também permite compartilhar contatos, vídeos do YouTube, páginas do Facebook e muito mais com seus amigos apenas lendo o implante, usando um smartphone ou tablet com suporte a NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt04.png|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Especificações&#039;&#039;&#039; == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificador único e imutável&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
144 bytes de memória programável pelo usuário&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compatível com ISO 14443-A wireless standard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFC compatível com tipo 2, garantido funcionamento com NFC habilitado em dispositivos móveis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cilindro de 2 milímetros por 12 milímetros(2x12) de chumbo borosilicato bio-compatível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Valor&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O valor aproximado de cada biochip será de U$99,00 dólares e estará disponível para venda pública a partir de fevereiro de 2014.&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Nossa parte no projeto&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
Inicialmente faremos testes com RaspBerry e Arduino, além de criar novos meios de utilização e aplicações integradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Descrição do xNT&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é uma tag de 2 milímetros por 1,2 milímetros cilíndrico. É aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. &lt;br /&gt;
O chip é revestido em vidro Schott 8625 biocompatível. É um tipo comum de vidro usado em dispositivos implantáveis​​. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trata-se de um dispositivo passivo, não precisa de bateria e é completamente inerte até que se aproxime do leitor NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt01.png|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Onde e como é instalado?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O local ideal para a instalação é entre a membrana do polegar e o dedo indicador. Como o alcance de leitura é curto, requer que seja localizado na mão, de modo que pode ser facilmente levado para perto dos leitores NFC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é pequeno o suficiente para ser instalado por um piercer profissional, usando uma agulha. Está sendo criada uma rede de parceiros profissionais capazes de executar a instalação. Se um parceiro não está disponível na sua área, oferecemos guias de procedimento para profissionais qualificados na área.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt02.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Existem riscos físicos?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como acontece com qualquer procedimento que envolve o corpo há risco, porém é o mesmo risco de se colocar um simples piercing, ou seja, se feito corretamente por um profissional em um ambiente de estúdio limpo o risco é muito baixo. A infecção é o risco mais comum , seguido pela rejeição do biochip. Amal Graafstra, idealizador do projeto, tem dois implantes, um em cada mão desde março de 2005, e até o momento não houveram complicações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;É doloroso? E sobre a cicatrização?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De acordo com pessoas que colocaram piercings em locais como a língua , nariz, ou cartilagem da orelha, a dor é similar. &lt;br /&gt;
O processo normalmente leva cerca de 5 a 10 segundos. Uma vez que o processo for concluído, pode haver pouca ou nenhuma dor por alguns dias. &lt;br /&gt;
A cicatrização normalmente demora de duas a quatro semanas, mas não há qualquer problema em usar a mão levemente durante a primeira semana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto a remoção?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qualquer médico familiarizado com cirurgia básica pode facilmente remover o biochip com um pequeno corte de bisturi. &lt;br /&gt;
Nós também oferecemos guias em vídeo gratuitos para qualquer médico buscando o procedimento de remoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E se ele quebra ?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Até o momento, mais de 1.000 pessoas já implantaram chips semelhantes(XEM e XM1). Amal Graafstra, idealizador do projeto, teve dois implantes semelhantes desde março de 2005. Em todo esse tempo, ninguém que tenha instalado esses dispositivos no local sugerido - a membrana entre o polegar e o dedo indicador - relatou qualquer quebra. Uma vez colocado, o dispositivo é bastante resistente. No entanto,caso venha a quebrar, inchaço e leve a dor são esperados. Se isto ocorrer, a qualquer médico de clínica geral deve ser suficientemente habilitado para remover o dispositivo com a ajuda de um anestésico local e um bisturi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto à privacidade?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O tamanho do dispositivo é extremamente pequeno , a gama operacional é muito curta. Devido a esta limitação, seria muito difícil para alguém para &amp;quot;rastrear&amp;quot; o biochip de uma pessoa. A construção de um dispositivo leitor maior e mais poderoso que poderia ler o chip por alguns metros pode ser possível, no entanto, a real possibilidade construção deste tipo de aparelho é bem remota. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Quem é Amal Graafstra?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amal tem implantes duplos de RFID, autor do livro RFID Toys, e palestrante na TEDx. Seu interesse em RFID e NFC começou em 2005 como uma solução simples para um problema simples. Ele queria um fácil acesso ao seu escritório. Ele explorou opções biométricas é descobriu que elas eram muito caras, e eram vulneráveis ​​ao vandalismo. A tecnologia de cartão de acesso baseado em RFID foi barato, confiável, e tem uma eficiência maior contra os elementos da natureza e vândalos. Ele optou por mesclar o melhor dos dois mundos e implantar uma tag RFID, em vez de levar um cartão de acesso na carteira. Desde então, ele está escreveu RFID Toys e tem falado sobre RFID e biohacking em diversos eventos, incluindo o Simpósio Internacional de Tecnologia e Sociedade e TEDxSFU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Demonstração =&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=7DxVWhFLI6E|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt03.jpg|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Documentação =&lt;br /&gt;
http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip[http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf[https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:HardwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=XNT_-_O_chip_NFC_implant%C3%A1vel&amp;diff=1662</id>
		<title>XNT - O chip NFC implantável</title>
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		<updated>2013-11-06T00:53:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: /* Descrição do xNT */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis: &lt;br /&gt;
 * [[Ewerson Guimarães - Crash|Ewerson Guimarães (Crash)]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos (Coffnix)]]&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;O que é o xNT?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é a primeira tag NFC do mundo que pode ser implantada no corpo humano. Ele permite que os &amp;quot;cyborgs&amp;quot; destranquem portas, telefones, façam login em computadores, liguem veículos e etc, apenas aproximando a mão do leitor. Ele também permite compartilhar contatos, vídeos do YouTube, páginas do Facebook e muito mais com seus amigos apenas lendo o implante, usando um smartphone ou tablet com suporte a NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt04.png|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Especificações&#039;&#039;&#039; == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Identificador único e imutável&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
144 bytes de memória programável pelo usuário&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compatível com ISO 14443-A wireless standard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NFC compatível com tipo 2, garantido funcionamento com NFC habilitado em dispositivos móveis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cilindro de 2 milímetros por 12 milímetros(2x12) de chumbo borosilicato bio-compatível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &#039;&#039;&#039;Valor&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;O valor aproximado de cada biochip será de U$99,00 dólares e estará disponível para venda pública a partir de fevereiro de 2014.&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Nossa parte no projeto&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
Inicialmente faremos testes com RaspBerry e Arduino, além de criar novos meios de utilização e aplicações integradas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Descrição do xNT&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O xNT é uma tag de 2 milímetros por 1,2 milímetros cilíndrico. É aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. &lt;br /&gt;
O chip é revestido em vidro Schott 8625 biocompatível. É um tipo comum de vidro usado em dispositivos implantáveis​​. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trata-se de um dispositivo passivo, não precisa de bateria e é completamente inerte até que se aproxime do leitor NFC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt01.png|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Onde e como é instalado?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O local ideal para a instalação é entre a membrana do polegar e o dedo indicador. Como o alcance de leitura é curto, requer que seja localizado na mão, de modo que pode ser facilmente levado para perto dos leitores NFC. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O XNT é pequeno o suficiente para ser instalado por um piercer profissional, usando uma agulha. Está sendo criada uma rede de parceiros profissionais capazes de executar a instalação. Se um parceiro não está disponível na sua área, oferecemos guias de procedimento para profissionais qualificados na área.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt02.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Existem riscos físicos?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como acontece com qualquer procedimento que envolve o corpo há risco, porém é o mesmo risco de se colocar um simples piercing, ou seja, se feito corretamente por um profissional em um ambiente de estúdio limpo o risco é muito baixo. A infecção é o risco mais comum , seguido pela rejeição do biochip. Amal Graafstra, idealizador do projeto, tem dois implantes, um em cada mão desde março de 2005, e até o momento não houveram complicações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;É doloroso? E sobre a cicatrização?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De acordo com pessoas que colocaram piercings em locais como a língua , nariz, ou cartilagem da orelha, a dor é similar. &lt;br /&gt;
O processo normalmente leva cerca de 5 a 10 segundos. Uma vez que o processo for concluído, pode haver pouca ou nenhuma dor por alguns dias. &lt;br /&gt;
A cicatrização normalmente demora de duas a quatro semanas, mas não há qualquer problema em usar a mão levemente durante a primeira semana.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto a remoção?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Qualquer médico familiarizado com cirurgia básica pode facilmente remover o biochip com um pequeno corte de bisturi. &lt;br /&gt;
Nós também oferecemos guias em vídeo gratuitos para qualquer médico buscando o procedimento de remoção.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E se ele quebra ?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Até o momento, mais de 1.000 pessoas já implantaram chips semelhantes(XEM e XM1). Amal Graafstra, idealizador do projeto, teve dois implantes semelhantes desde março de 2005. Em todo esse tempo, ninguém que tenha instalado esses dispositivos no local sugerido - a membrana entre o polegar e o dedo indicador - relatou qualquer quebra. Uma vez colocado, o dispositivo é bastante resistente. No entanto,caso venha a quebrar, inchaço e leve a dor são esperados. Se isto ocorrer, a qualquer médico de clínica geral deve ser suficientemente habilitado para remover o dispositivo com a ajuda de um anestésico local e um bisturi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;E quanto à privacidade?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O tamanho do dispositivo é extremamente pequeno , a gama operacional é muito curta. Devido a esta limitação, seria muito difícil para alguém para &amp;quot;rastrear&amp;quot; o biochip de uma pessoa. A construção de um dispositivo leitor maior e mais poderoso que poderia ler o chip por alguns metros pode ser possível, no entanto, a real possibilidade construção deste tipo de aparelho é bem remota. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= &#039;&#039;&#039;Quem é Amal Graafstra?&#039;&#039;&#039; =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amal tem implantes duplos de RFID, autor do livro RFID Toys, e palestrante na TEDx. Seu interesse em RFID e NFC começou em 2005 como uma solução simples para um problema simples. Ele queria um fácil acesso ao seu escritório. Ele explorou opções biométricas é descobriu que elas eram muito caras, e eram vulneráveis ​​ao vandalismo. A tecnologia de cartão de acesso baseado em RFID foi barato, confiável, e tem uma eficiência maior contra os elementos da natureza e vândalos. Ele optou por mesclar o melhor dos dois mundos e implantar uma tag RFID, em vez de levar um cartão de acesso na carteira. Desde então, ele está escreveu RFID Toys e tem falado sobre RFID e biohacking em diversos eventos, incluindo o Simpósio Internacional de Tecnologia e Sociedade e TEDxSFU.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Demonstração =&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=7DxVWhFLI6E|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Nfc-xnt03.jpg|550px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Documentação =&lt;br /&gt;
http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip[http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf[https://dangerousthings.com/wp-content/uploads/2013/06/RFID-Implant-White-Paper.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NTAG203F.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:HardwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
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		<title>XNT - O chip NFC implantável</title>
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		<updated>2013-11-05T18:18:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis: &lt;br /&gt;
 * [[Ewerson Guimarães - Crash|Ewerson Guimarães (Crash)]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais infos:&lt;br /&gt;
 http://www.indiegogo.com/projects/the-xnt-implantable-nfc-chip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:HardwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1485</id>
		<title>Redes DTN</title>
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		<updated>2013-10-23T02:39:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: /* DTN (Delay- and Disruption Tolerant Networking) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Rede Tolerante a Atrasos e/ou Rompimentos) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A arquitetura de uma rede interoperável que seja tolerante a atrasos e/ou rompimentos (DTN) engloba os conceitos de redes ocasionalmente conectadas que podem sofrer de partições frequentes e podem ser constituídas de mais de um conjunto divergente de protocolos ou de famílias de protocolos. A base desta arquitetura encontra-se com a da Internet Interplanetária, que tem como foco primário a questão da comunicação no espaço profundo em ambientes com grande atraso entre a transmissão/recebimento da informação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A camada de sobreposicão ponto-a-ponto, orientada a mensagens é chamada de &amp;quot;camada de empacotamento&amp;quot; que existe uma camada acima a camada da de transporte ou de outras camadas na rede o qual está hospedada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os dispositivos que implementam a camada de empacotamento são chamados de nós DTN. A camada de empacotamento forma uma sobreposição que emprega o armazenamento persistente para ajudar a combater a interrupção de conexão. Que por sua vez também inclui uma transferência salto-a-salto de responsabilidade na entrega segura de dados e um reconhecimento ponto-a-ponto da entrega dos dados opcional e uma gama de recursos de diagnóstico e gerenciamento. Para a interoperabilidade, utiliza-se um esquema de nomenclatura flexível, baseada em identificadores de recursos padrão (URI, [http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt RFC-3986]) capaz de encapsular esquemas de endereçamento e nomenclatura distintos em uma mesma sintaxe de nomenclatura, além de um modelo básico de segurança, habilitado de forma opcional, destinado a proteger a infra-estrutura de uso não autorizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A camada de empacotamento provê funcionalidade similar a camada de internet descrita nos desenhos originais da ARPANET/Internet, se diferindo dos gateways ARPANET pelo fato de ser inconsciente quanto ao conhecimento da camada e focado na propagação de mensagens virtuais em contrapartida ao roteamento de pacotes. Porém, ambas geralmente provêem interoperabilidade entre protocolos subjacentes específicos a um ambiente e aos protocolos específicos a outro ambiente e ambos provêem um serviço de armazenamento e propagação de dados (com a camada de empacotamento empregando o uso de armazenamento persistente para o seu serviço de armazenamento e propagação de dados).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A arquitetura DTN provê um método comum para interconectar gateways ou proxies que empregam o roteamento de mensagens através do armazenamento e propagação de dados para superar as interrupções na comunicação. Que por sua vez provê um serviço similar ao do correio eletrônico, mas com capacidades de nomenclatura, roteamento e segurança aprimoradas. Os nós incapazes de suportar todas as capacidades requeridas por esta arquitetura podem ser suportados por proxies na camada de aplicação agindo como aplicações DTN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A localização do BP (Bundle Protocol) na pilha de protocolos padrão é exemplificado na Figura 1. O BP utiliza os protocolos da internet &amp;quot;nativos&amp;quot; para comunicações dentro de uma determinada internet. Note que o termo &amp;quot;internet&amp;quot; mencionado anteriormente, é usado em um sentido geral e não se refere necessariamente a TCP/IP. A interface entre o &amp;quot;bundle protocol&amp;quot; comum e um conjunto de protocolos inter-rede específicos é chamada de &amp;quot;convergence layer adapter&amp;quot;. A Figura 1 mostra três tipos distintos de protocolos de transporte e internet (denotados T1/N1, T2/N2 e T3/N3).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:BP_Figure_1.png|thumb|center|593px|Figura 1: O Bundle Protocol se acomoda na camada de aplicação do modelo da Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1484</id>
		<title>Redes DTN</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1484"/>
		<updated>2013-10-23T02:38:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: /* DTN (Delay-Tolerant Networking) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Delay- and Disruption Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A arquitetura de uma rede interoperável que seja tolerante a atrasos e/ou rompimentos (DTN) engloba os conceitos de redes ocasionalmente conectadas que podem sofrer de partições frequentes e podem ser constituídas de mais de um conjunto divergente de protocolos ou de famílias de protocolos. A base desta arquitetura encontra-se com a da Internet Interplanetária, que tem como foco primário a questão da comunicação no espaço profundo em ambientes com grande atraso entre a transmissão/recebimento da informação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A camada de sobreposicão ponto-a-ponto, orientada a mensagens é chamada de &amp;quot;camada de empacotamento&amp;quot; que existe uma camada acima a camada da de transporte ou de outras camadas na rede o qual está hospedada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os dispositivos que implementam a camada de empacotamento são chamados de nós DTN. A camada de empacotamento forma uma sobreposição que emprega o armazenamento persistente para ajudar a combater a interrupção de conexão. Que por sua vez também inclui uma transferência salto-a-salto de responsabilidade na entrega segura de dados e um reconhecimento ponto-a-ponto da entrega dos dados opcional e uma gama de recursos de diagnóstico e gerenciamento. Para a interoperabilidade, utiliza-se um esquema de nomenclatura flexível, baseada em identificadores de recursos padrão (URI, [http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt RFC-3986]) capaz de encapsular esquemas de endereçamento e nomenclatura distintos em uma mesma sintaxe de nomenclatura, além de um modelo básico de segurança, habilitado de forma opcional, destinado a proteger a infra-estrutura de uso não autorizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A camada de empacotamento provê funcionalidade similar a camada de internet descrita nos desenhos originais da ARPANET/Internet, se diferindo dos gateways ARPANET pelo fato de ser inconsciente quanto ao conhecimento da camada e focado na propagação de mensagens virtuais em contrapartida ao roteamento de pacotes. Porém, ambas geralmente provêem interoperabilidade entre protocolos subjacentes específicos a um ambiente e aos protocolos específicos a outro ambiente e ambos provêem um serviço de armazenamento e propagação de dados (com a camada de empacotamento empregando o uso de armazenamento persistente para o seu serviço de armazenamento e propagação de dados).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A arquitetura DTN provê um método comum para interconectar gateways ou proxies que empregam o roteamento de mensagens através do armazenamento e propagação de dados para superar as interrupções na comunicação. Que por sua vez provê um serviço similar ao do correio eletrônico, mas com capacidades de nomenclatura, roteamento e segurança aprimoradas. Os nós incapazes de suportar todas as capacidades requeridas por esta arquitetura podem ser suportados por proxies na camada de aplicação agindo como aplicações DTN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A localização do BP (Bundle Protocol) na pilha de protocolos padrão é exemplificado na Figura 1. O BP utiliza os protocolos da internet &amp;quot;nativos&amp;quot; para comunicações dentro de uma determinada internet. Note que o termo &amp;quot;internet&amp;quot; mencionado anteriormente, é usado em um sentido geral e não se refere necessariamente a TCP/IP. A interface entre o &amp;quot;bundle protocol&amp;quot; comum e um conjunto de protocolos inter-rede específicos é chamada de &amp;quot;convergence layer adapter&amp;quot;. A Figura 1 mostra três tipos distintos de protocolos de transporte e internet (denotados T1/N1, T2/N2 e T3/N3).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:BP_Figure_1.png|thumb|center|593px|Figura 1: O Bundle Protocol se acomoda na camada de aplicação do modelo da Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1483</id>
		<title>Redes DTN</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1483"/>
		<updated>2013-10-23T02:37:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Delay-Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A arquitetura de uma rede interoperável que seja tolerante a atrasos e/ou rompimentos (DTN) engloba os conceitos de redes ocasionalmente conectadas que podem sofrer de partições frequentes e podem ser constituídas de mais de um conjunto divergente de protocolos ou de famílias de protocolos. A base desta arquitetura encontra-se com a da Internet Interplanetária, que tem como foco primário a questão da comunicação no espaço profundo em ambientes com grande atraso entre a transmissão/recebimento da informação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A camada de sobreposicão ponto-a-ponto, orientada a mensagens é chamada de &amp;quot;camada de empacotamento&amp;quot; que existe uma camada acima a camada da de transporte ou de outras camadas na rede o qual está hospedada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os dispositivos que implementam a camada de empacotamento são chamados de nós DTN. A camada de empacotamento forma uma sobreposição que emprega o armazenamento persistente para ajudar a combater a interrupção de conexão. Que por sua vez também inclui uma transferência salto-a-salto de responsabilidade na entrega segura de dados e um reconhecimento ponto-a-ponto da entrega dos dados opcional e uma gama de recursos de diagnóstico e gerenciamento. Para a interoperabilidade, utiliza-se um esquema de nomenclatura flexível, baseada em identificadores de recursos padrão (URI, [http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt RFC-3986]) capaz de encapsular esquemas de endereçamento e nomenclatura distintos em uma mesma sintaxe de nomenclatura, além de um modelo básico de segurança, habilitado de forma opcional, destinado a proteger a infra-estrutura de uso não autorizado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A camada de empacotamento provê funcionalidade similar a camada de internet descrita nos desenhos originais da ARPANET/Internet, se diferindo dos gateways ARPANET pelo fato de ser inconsciente quanto ao conhecimento da camada e focado na propagação de mensagens virtuais em contrapartida ao roteamento de pacotes. Porém, ambas geralmente provêem interoperabilidade entre protocolos subjacentes específicos a um ambiente e aos protocolos específicos a outro ambiente e ambos provêem um serviço de armazenamento e propagação de dados (com a camada de empacotamento empregando o uso de armazenamento persistente para o seu serviço de armazenamento e propagação de dados).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A arquitetura DTN provê um método comum para interconectar gateways ou proxies que empregam o roteamento de mensagens através do armazenamento e propagação de dados para superar as interrupções na comunicação. Que por sua vez provê um serviço similar ao do correio eletrônico, mas com capacidades de nomenclatura, roteamento e segurança aprimoradas. Os nós incapazes de suportar todas as capacidades requeridas por esta arquitetura podem ser suportados por proxies na camada de aplicação agindo como aplicações DTN.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A localização do BP (Bundle Protocol) na pilha de protocolos padrão é exemplificado na Figura 1. O BP utiliza os protocolos da internet &amp;quot;nativos&amp;quot; para comunicações dentro de uma determinada internet. Note que o termo &amp;quot;internet&amp;quot; mencionado anteriormente, é usado em um sentido geral e não se refere necessariamente a TCP/IP. A interface entre o &amp;quot;bundle protocol&amp;quot; comum e um conjunto de protocolos inter-rede específicos é chamada de &amp;quot;convergence layer adapter&amp;quot;. A Figura 1 mostra três tipos distintos de protocolos de transporte e internet (denotados T1/N1, T2/N2 e T3/N3).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:BP_Figure_1.png|thumb|center|593px|Figura 1: O Bundle Protocol se acomoda na camada de aplicação do modelo da Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Impressora_opensource_Prusa_2&amp;diff=1377</id>
		<title>Impressão 3D - Impressora opensource Prusa 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Impressora_opensource_Prusa_2&amp;diff=1377"/>
		<updated>2013-10-20T03:52:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:Prusa2.jpg|thumb|300px|Impressora 3D prusa 2 utilizada no curso ministrado por Fernando Morgado na BHACK Conference 2013.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * Fernando Morgado Leitão&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
 * João Santos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segue algumas fotos da montagem da impressora 3D &#039;&#039;&#039;Prusa 2&#039;&#039;&#039; realizada pelo Área 31:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Testando os eixos X, Y e Z =&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=pC4HEOpTFHo|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Estrutura metálica =&lt;br /&gt;
[[Image:20130723 085803.jpg|300px]]    [[Image:20130815 135058.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140925.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140932.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140941.jpg|300px]]    [[Image:20130827 213136.jpg|300px]]    [[Image:20130827 215608.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:Parte01.JPG|300px]]    [[Image:Parte02.JPG|300px]]    [[Image:Parte03.JPG|300px]]    [[Image:Parte04.JPG|300px]]    [[Image:Parte05.JPG|300px]]    [[Image:Parte06.JPG|300px]]    [[Image:Parte07.JPG|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Base da mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida montada na base =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-mesa-aquecida-montada.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Ajustes na oficina =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ajustes-oficina.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Impressora montada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-02.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-03.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Impressora ligada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ligada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Calibrando o eixo Z =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-calibragem-eixo-z.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Impressoras 3D]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Impressora_opensource_Prusa_2&amp;diff=1376</id>
		<title>Impressão 3D - Impressora opensource Prusa 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Impressora_opensource_Prusa_2&amp;diff=1376"/>
		<updated>2013-10-20T03:26:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: /* Calibrando eixo Z */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:Prusa2.jpg|thumb|300px|Impressora 3D prusa 2 utilizada no curso ministrado por Fernando Morgado na BHACK Conference 2013.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * Fernando Morgado Leitão&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
 * João Santos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segue algumas fotos da montagem da impressora 3D &#039;&#039;&#039;Prusa 2&#039;&#039;&#039; realizada pelo Área 31:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Estrutura metálica =&lt;br /&gt;
[[Image:20130723 085803.jpg|300px]]    [[Image:20130815 135058.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140925.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140932.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140941.jpg|300px]]    [[Image:20130827 213136.jpg|300px]]    [[Image:20130827 215608.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:Parte01.JPG|300px]]    [[Image:Parte02.JPG|300px]]    [[Image:Parte03.JPG|300px]]    [[Image:Parte04.JPG|300px]]    [[Image:Parte05.JPG|300px]]    [[Image:Parte06.JPG|300px]]    [[Image:Parte07.JPG|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Base da mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida montada na base =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-mesa-aquecida-montada.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Ajustes na oficina =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ajustes-oficina.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-02.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-03.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Impressora ligada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ligada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Calibrando o eixo Z =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-calibragem-eixo-z.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>Tudela</name></author>
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		<title>Impressão 3D - Impressora opensource Prusa 2</title>
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		<updated>2013-10-20T03:25:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: /* Imppressora ligada */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:Prusa2.jpg|thumb|300px|Impressora 3D prusa 2 utilizada no curso ministrado por Fernando Morgado na BHACK Conference 2013.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * Fernando Morgado Leitão&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
 * João Santos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segue algumas fotos da montagem da impressora 3D &#039;&#039;&#039;Prusa 2&#039;&#039;&#039; realizada pelo Área 31:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Estrutura metálica =&lt;br /&gt;
[[Image:20130723 085803.jpg|300px]]    [[Image:20130815 135058.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140925.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140932.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140941.jpg|300px]]    [[Image:20130827 213136.jpg|300px]]    [[Image:20130827 215608.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:Parte01.JPG|300px]]    [[Image:Parte02.JPG|300px]]    [[Image:Parte03.JPG|300px]]    [[Image:Parte04.JPG|300px]]    [[Image:Parte05.JPG|300px]]    [[Image:Parte06.JPG|300px]]    [[Image:Parte07.JPG|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Base da mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida montada na base =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-mesa-aquecida-montada.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Ajustes na oficina =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ajustes-oficina.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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= Impressora montada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-02.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-03.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Impressora ligada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ligada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Calibrando eixo Z =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-calibragem-eixo-z.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>Tudela</name></author>
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		<title>Impressão 3D - Impressora opensource Prusa 2</title>
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		<updated>2013-10-20T03:25:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Image:Prusa2.jpg|thumb|300px|Impressora 3D prusa 2 utilizada no curso ministrado por Fernando Morgado na BHACK Conference 2013.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * Fernando Morgado Leitão&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
 * João Santos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segue algumas fotos da montagem da impressora 3D &#039;&#039;&#039;Prusa 2&#039;&#039;&#039; realizada pelo Área 31:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Estrutura metálica =&lt;br /&gt;
[[Image:20130723 085803.jpg|300px]]    [[Image:20130815 135058.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140925.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140932.jpg|300px]]    [[Image:20130815 140941.jpg|300px]]    [[Image:20130827 213136.jpg|300px]]    [[Image:20130827 215608.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:Parte01.JPG|300px]]    [[Image:Parte02.JPG|300px]]    [[Image:Parte03.JPG|300px]]    [[Image:Parte04.JPG|300px]]    [[Image:Parte05.JPG|300px]]    [[Image:Parte06.JPG|300px]]    [[Image:Parte07.JPG|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Base da mesa aquecida =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mesa aquecida montada na base =&lt;br /&gt;
[[Image:prusa-mendel-v2-mesa-aquecida-montada.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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= Impressora montada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
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[[Image:Prusa-mendel-v2-montada-03.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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= Imppressora ligada =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-ligada-01.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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= Calibrando eixo Z =&lt;br /&gt;
[[Image:Prusa-mendel-v2-calibragem-eixo-z.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
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		<author><name>Tudela</name></author>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
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&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<title>Arquivo:Prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg&amp;diff=1366"/>
		<updated>2013-10-20T03:02:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela enviou uma nova versão de &amp;amp;quot;Arquivo:Prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<title>Arquivo:Prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Prusa-mendel-v2-base-mesa-aquecida.jpg&amp;diff=1365"/>
		<updated>2013-10-20T03:01:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Printerboard&amp;diff=1364</id>
		<title>Impressão 3D - Printerboard</title>
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		<updated>2013-10-20T02:58:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Printrboard rev. D =&lt;br /&gt;
O conjunto eletrônico Printrboard foi desenvolvido pelos membros do time Printrbot[http://www.reprap.org/wiki/Printrbot], a fim de eliminar as deficiências de produção e funcionalidade dos conjuntos eletrônicos mais antigos da RepRap. A Printrboard é uma versão melhorada dos conjuntos eletrônicos de nível de produção (Gen6)[http://www.reprap.org/wiki/Gen6] por incrementar suporte a mesa-aquecida, suporte a cartões SD, utilizar os drivers de controle de passo A4982 da Allegro (1/16 micro-passo), improvisar a confiabilidade da conectividade e reduzir o custo através da eliminação do chip FTDI UART. A Printrboard também têm interfaces de expansão que suportam conexões I2C, SPI, UART e ADC. Todas as demais portas I/O da AT90USB foram quebradas em interfaces de prototipagem e expansão.&lt;br /&gt;
A Printrboard é derivada da Teensylu[http://www.reprap.org/wiki/Teensylu], uma placa de desenvolvimento AT90USB1286 que por sua vez é originalmente derivada da [http://www.reprap.org/wiki/Sanguinololu]. A MCU Atmel AT90UDB1286 contém uma interface USB embutida, eliminando a necessidade do circuito integrado FTDI UART (USB-Serial). A interface USB embutida significa uma melhora significativa no tempo para upload de firmware e na resposta de comunicação. A AT90USB conecta a qualquer taxa de trasmissão, independentemente da configuração do firmware e opera virtualmente livre de falhas/pausas geradas na comunicação serial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Recursos =&lt;br /&gt;
[[Image:Printrboard-rev-d-01.jpg|300px]] [[Image:Printrboard-rev-d-02.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Printrboard-fonte-01.jpg|300px]] [[Image:Printrboard-fonte-02.jpg|170px]] [[Image:Printrboard-fonte-03.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Printrboard-rev-d-03.JPG|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Microcontroladora Atmel AT90USB1286&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- Interface USB nativa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- Memória flash de 128kb&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quatro drivers de controle de passo Allegro A4982&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conectividade do Thermistor: 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 N-MOSFETs para controle da extrusora e mesa-aquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 N-MOSFET para cooler ou motor de baixo consumo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Esquema =&lt;br /&gt;
Obtenha os fontes no github:&lt;br /&gt;
 https://github.com/Printrbot/printrboard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Esquema-printrboard.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Esquema-printrboard-plot.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Firmware uploading =&lt;br /&gt;
 http://forums.reprap.org/read.php?1,205255,205255&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Download dos requisitos ==&lt;br /&gt;
=== Marlin RC2 Firmware - Lincomatic Fork for Printrboard ===&lt;br /&gt;
 https://github.com/lincomatic/Marlin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Arduino 022 with working Printrboard Board Configuration ===&lt;br /&gt;
 https://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== USB Drivers for AT90USB1286 (Windows) ===&lt;br /&gt;
 http://pjrc.com/teensy/serial_install.exe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais infos:&lt;br /&gt;
 http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Printerboard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:KnowledgeBase]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Impressoras 3D]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Printrboard-rev-d-03.JPG&amp;diff=1363</id>
		<title>Arquivo:Printrboard-rev-d-03.JPG</title>
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		<updated>2013-10-20T02:55:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1268</id>
		<title>Redes DTN</title>
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		<updated>2013-10-17T22:53:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Delay-Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A localização do BP (Bundle Protocol) na pilha de protocolos padrão é exemplificado na Figura 1. O BP utiliza os protocolos da internet &amp;quot;nativos&amp;quot; para comunicações dentro de uma determinada internet. Note que o termo &amp;quot;internet&amp;quot; mencionado anteriormente, é usado em um sentido geral e não se refere necessariamente a TCP/IP. A interface entre o &amp;quot;bundle protocol&amp;quot; comum e um conjunto de protocolos inter-rede específicos é chamada de &amp;quot;convergence layer adapter&amp;quot;. A Figura 1 mostra três tipos distintos de protocolos de transporte e internet (denotados T1/N1, T2/N2 e T3/N3).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:BP_Figure_1.png|thumb|center|593px|Figura 1: O Bundle Protocol se acomoda na camada de aplicação do modelo da Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1267</id>
		<title>Redes DTN</title>
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		<updated>2013-10-17T22:21:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Delay-Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A localização do BP (Bundle Protocol) na pilha de protocolos padrão é exemplificado na Figura 1. O BP utiliza os protocolos da internet &amp;quot;nativos&amp;quot; para comunicações dentro de uma determinada internet. Note que o termo &amp;quot;internet&amp;quot; mencionado anteriormente, é usado em um sentido geral e não se refere necessariamente a TCP/IP. A interface entre o &amp;quot;bundle protocol&amp;quot; comum e um conjunto de protocolos inter-rede específicos é chamada de &amp;quot;convergence layer adapter&amp;quot;. A Figura 1 mostra três tipos distintos de protocolos de transporte e internet (denotados T1/N1, T2/N2 e T3/N3).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:BP_Figure_1.png|thumb|left|593px|Figura 1: O Bundle Protocol se acomoda na camada de aplicação do modelo da Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1266</id>
		<title>Redes DTN</title>
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		<updated>2013-10-17T20:18:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Delay-Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Detalhamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:BP_Figure_1.png| O Bundle Protocol se acomoda na camada de aplicação do modelo da Internet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Arquivo:BP_Figure_1.png&amp;diff=1265</id>
		<title>Arquivo:BP Figure 1.png</title>
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		<updated>2013-10-17T20:13:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1258</id>
		<title>Redes DTN</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1258"/>
		<updated>2013-10-17T19:28:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Delay-Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Delay-Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc4838&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= LTP (Licklider Transmission Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5326&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= BP (Bundle Protocol) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RFC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://tools.ietf.org/html/rfc5050&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Redes_DTN&amp;diff=1251</id>
		<title>Redes DTN</title>
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		<updated>2013-10-17T16:18:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt; Responsáveis:&lt;br /&gt;
 * [[Rafael Tudela|Rafael Tudela]]&lt;br /&gt;
 * [[Gustavo Pantuza|Gustavo Pantuza]]&lt;br /&gt;
 * [[Raphael Bastos - Coffnix|Raphael Bastos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Dtn-nasa01.jpg|thumb|390px|Uso do DTN para comunicação de rede interplanetária]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sobre o projeto =&lt;br /&gt;
Estamos entrando na era do turismo espacial. A Virgin Galactic já fez seu primeiro teste com a nave espacial SpaceShipTwo, e foi bem sucedida.&lt;br /&gt;
Visando desenvolver projetos com vida longa, o #Área31 está implementando o protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em nosso projeto utilizamos em base Linux Funtoo (&#039;&#039;&#039;ARMv6&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARMv7&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;x86_64&#039;&#039;&#039;) a distribuição de software &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Interplanetary Overlay Network&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (ION), que é uma implementação da arquitetura &amp;quot;&#039;&#039;&#039;Disruption Tolerant Networking&#039;&#039;&#039;&amp;quot; (DTN), como descrito na [http://www.ietf.org/rfc/rfc4838.txt RFC-4838]. Ele inclui implementações de dois protocolos de aplicação CCSDS que foram adaptados para rodar sobre a pilha BP/LTP DTN Bundle Protocol, o protocolo de transmissão de Licklider, e CCSDS: o arquivo de protocolo de entrega e serviço de mensagens assíncronas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Pleiades (nome) ==&lt;br /&gt;
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ION-DTN (implementação do protocolo DTN) ==&lt;br /&gt;
 https://sourceforge.net/projects/ion-dtn&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Repositório =&lt;br /&gt;
 https://github.com/area31/pleiades-DTN&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= DTN (Disruption Tolerant Networking) =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mais infos (NASA) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://spaceflightsystems.grc.nasa.gov/SOPO/SCO/SCAN_TECH/DTN/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.youtube.com/watch?v=lQzjUvn_hWY&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Introdução a DTN == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{#widget:YouTube|id=nWtRTzXJvtI|width=640|height=360}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutorial rápido que contrasta técnicas utilizadas em &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; com &#039;&#039;&#039;UDP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039;, enfatizando o armazenamento / envio e os aspectos da transferência de custódia de uma &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; que permite que os dados migrem em direção ao seu destino sem a necessidade de uma conectividade completa ponto-a-ponto através de todos os links intermediários. Os detalhes de &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; e &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; são simplificados de forma a enfatizar a idéia que &#039;&#039;&#039;TCP&#039;&#039;&#039; é um protocolo ponto-a-ponto orientado a conexões, enquanto &#039;&#039;&#039;DTN&#039;&#039;&#039; não requer um caminho ponto-a-ponto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:SoftwareOpensource]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Arquivo:Rafael_Tudela.jpg&amp;diff=1249</id>
		<title>Arquivo:Rafael Tudela.jpg</title>
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		<updated>2013-10-17T16:12:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Id%C3%A9ias_e_projetos&amp;diff=1175</id>
		<title>Impressão 3D - Idéias e projetos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Id%C3%A9ias_e_projetos&amp;diff=1175"/>
		<updated>2013-10-07T19:14:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
= Projetos e idéias utilizando impressoras 3D =&lt;br /&gt;
 http://3dprinterplans.info/3d-printed-star-robot-draws-inspiration-from-insects/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.thingiverse.com/thing:53451&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 https://tinkercad.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.thingiverse.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/08/veja-lista-de-objetos-criados-com-perfeicao-por-impressoras-3d.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.imprima3d.com/comunidade/porque-criar-suas-joias-e-bijuterias-com-a-impressao-3d&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www1.folha.uol.com.br/tec/1184155-impressao-em-3d-entra-no-mundo-da-joalheria.shtml&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://www.newark.com/bud-industries/bg-32618/board-ganizer-multi-development/dp/88W3963&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Projetos]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Impressoras 3D]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=Impress%C3%A3o_3D_-_Printerboard&amp;diff=1153</id>
		<title>Impressão 3D - Printerboard</title>
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		<updated>2013-09-30T20:51:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Printrboard rev. D =&lt;br /&gt;
O conjunto eletrônico Printrboard foi desenvolvido pelos membros do time Printrbot[http://www.reprap.org/wiki/Printrbot], a fim de eliminar as deficiências de produção e funcionalidade dos conjuntos eletrônicos mais antigos da RepRap. A Printrboard é uma versão melhorada dos conjuntos eletrônicos de nível de produção (Gen6)[http://www.reprap.org/wiki/Gen6] por incrementar suporte a mesa-aquecida, suporte a cartões SD, utilizar os drivers de controle de passo A4982 da Allegro (1/16 micro-passo), improvisar a confiabilidade da conectividade e reduzir o custo através da eliminação do chip FTDI UART. A Printrboard também têm interfaces de expansão que suportam conexões I2C, SPI, UART e ADC. Todas as demais portas I/O da AT90USB foram quebradas em interfaces de prototipagem e expansão.&lt;br /&gt;
A Printrboard é derivada da Teensylu[http://www.reprap.org/wiki/Teensylu], uma placa de desenvolvimento AT90USB1286 que por sua vez é originalmente derivada da [http://www.reprap.org/wiki/Sanguinololu]. A MCU Atmel AT90UDB1286 contém uma interface USB embutida, eliminando a necessidade do circuito integrado FTDI UART (USB-Serial). A interface USB embutida significa uma melhora significativa no tempo para upload de firmware e na resposta de comunicação. A AT90USB conecta a qualquer taxa de trasmissão, independentemente da configuração do firmware e opera virtualmente livre de falhas/pausas geradas na comunicação serial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Recursos =&lt;br /&gt;
[[Image:Printrboard-rev-d-01.jpg|300px]] [[Image:Printrboard-rev-d-02.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Printrboard-fonte-01.jpg|300px]] [[Image:Printrboard-fonte-02.jpg|170px]] [[Image:Printrboard-fonte-03.jpg|300px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Microcontroladora Atmel AT90USB1286&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- Interface USB nativa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-- Memória flash de 128kb&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Quatro drivers de controle de passo Allegro A4982&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conectividade do Thermistor: 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 N-MOSFETs para controle da extrusora e mesa-aquecida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 N-MOSFET para cooler ou motor de baixo consumo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Esquema =&lt;br /&gt;
Obtenha os fontes no github:&lt;br /&gt;
 https://github.com/Printrbot/printrboard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Esquema-printrboard.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Esquema-printrboard-plot.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Firmware uploading =&lt;br /&gt;
 http://forums.reprap.org/read.php?1,205255,205255&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Download dos requisitos ==&lt;br /&gt;
=== Marlin RC2 Firmware - Lincomatic Fork for Printrboard ===&lt;br /&gt;
 https://github.com/lincomatic/Marlin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Arduino 022 with working Printrboard Board Configuration ===&lt;br /&gt;
 https://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== USB Drivers for AT90USB1286 (Windows) ===&lt;br /&gt;
 http://pjrc.com/teensy/serial_install.exe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mais infos:&lt;br /&gt;
 http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Printerboard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:KnowledgeBase]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Impressoras 3D]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://area31.net.br/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=989</id>
		<title>Página principal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://area31.net.br/wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=989"/>
		<updated>2013-09-23T21:45:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__NOTOC____NOEDITSECTION____NOTITLE__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: relative; top: -41px; z-index: 100;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border: 1px solid #DDDDDD;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin-top:18px; margin-bottom:15px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:Area31-logo-new.png|center|400px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border: 1px solid #DDDDDD;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
O Área 31 é um hackerspace localizado na cidade de Belo Horizonte-MG.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um hackerspace é um laboratório comunitário, aberto e colaborativo que propicia a troca de conhecimento através de uma infraestrutura para que entusiastas de tecnologia realizem projetos em diversas áreas, como eletrônica, software, robótica, segurança, espaçomodelismo, biologia, culinária, audiovisual e artes - ou o que mais a criatividade permitir. Também pode ser visto como uma oficina comunitária e um clube social. É um espaço criado e mantido pelos seus membros, através do pagamento de mensalidades e doações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sabemos que a palavra &#039;&#039;&#039;hacker&#039;&#039;&#039; tem uma conotação negativa hoje em dia, muito disso por causa de uma imprensa despreparada ou preguiçosa. Os membros do Área 31 Hackerspace não aceitam essa conotação negativa e têm, entre seus objetivos, o resgate da dignidade da expressão. Um hacker é, antes de tudo, uma pessoa interessada em explorar os limites da tecnologia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;span id=&amp;quot;Categories&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| width=90% style=&amp;quot;border: 2px solid #DDDDDD; background-color:rgb(250,250,255); margin-top:20px&amp;quot; cellspacing=6&lt;br /&gt;
!colspan=3 style=&amp;quot;text-align:center; font-size:150%;&amp;quot;|&#039;&#039;&#039;Tópicos principais&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=3 style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width:33%; font-size:95%; vertical-align:top; text-align:left; padding-left:1em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:CategoryIcon_HardwareOpensource.png]] [[:Category:HardwareOpensource|Hardware Opensource]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:CategoryIcon_SoftwareOpensource.png]] [[:Category:SoftwareOpensource|Software Opensource]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width:33%; font-size:95%; vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:CategoryIcon_KnowledgeBase.png]] [[:Category:KnowledgeBase|Base de Conhecimento]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Image:CategoryIcon_Projects.png]] [[:Category:Projetos|Projetos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width:33%; font-size:95%; vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&amp;lt;h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Image:CategoryIcon_Categorias.png]] [[Special:Categories|Todas as Categorias]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/h3&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border: 1px solid #DDDDDD;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
== Sede ==&lt;br /&gt;
Já conseguimos um local físico para nossa sede! Estamos ainda procurando uma sede maior, visto que o espaço não comporta mais que 10 pessoas presentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Endereço: Rua Ouro Preto, 1421 Santo Agostinho - Belo Horizonte-MG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Seta cinza.png|100px]]&lt;br /&gt;
Para navegar pela wiki, utilize o menu lateral. Os assuntos foram organizados por categoria para facilitar a usabilidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
It&#039;s us that fly!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border: 1px solid #DDDDDD;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
== Próximo Evento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Clique e faça sua inscrição!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Hacker3.jpg|600px|link=Hackaratê Coding Dojo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border: 1px solid #DDDDDD;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
== Próximos Desafios ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Claro que conseguir o espaço físico foi difícil, mas o trabalho árduo não termina aí. Precisamos crescer, engajar os sócios nas atividades e manter a casa limpa e organizada. E precisamos de uma sede maior :D&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O lado bom: Descobrimos que estes são problemas comuns a vários outros hackerspaces&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://wiki.techinc.nl/index.php/Notes-from-29c3-hackerspaces-exhange-workshop Hackerspaces Exchange no 29c3]: Uma resumo de uma mesa redonda entre membros de 34 hackerspaces ao redor do mundo, que aconteceu em 2012 no CCC (Chaos Computer Club - Alemanha). Na pauta: &lt;br /&gt;
**Como tornar os membros mais ativos&lt;br /&gt;
**Como atrair pessoas diferentes&lt;br /&gt;
**Como cuidar da limpeza&lt;br /&gt;
**Como manter a estrutura organizacional &lt;br /&gt;
**Como lidar com pessoas de comportamento destrutivo&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
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&lt;hr /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela enviou uma nova versão de &amp;amp;quot;Arquivo:CategoryIcon Projects.png&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela enviou uma nova versão de &amp;amp;quot;Arquivo:CategoryIcon Projects.png&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela enviou uma nova versão de &amp;amp;quot;Arquivo:CategoryIcon Projects.png&amp;amp;quot;: Revertido para a versão de 23 de setembro de 2013 - 21h35min&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela enviou uma nova versão de &amp;amp;quot;Arquivo:CategoryIcon Projects.png&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: Tudela enviou uma nova versão de &amp;amp;quot;Arquivo:CategoryIcon HardwareOpensource.png&amp;amp;quot;&lt;/p&gt;
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		<updated>2013-09-23T18:29:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;O Área 31 Hackerspace contém diversos projetos, sendo eles:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; [[Impressoras_3D|Impressoras 3D]]&lt;br /&gt;
: Montagem de Impressoras 3D.&lt;br /&gt;
; [[Arduino]]&lt;br /&gt;
: Arduino.&lt;br /&gt;
; [[Linux_on_the_Raspberry_pi|Linux on the Raspberry Pi]]&lt;br /&gt;
: Linux no Raspeberry Pi.&lt;br /&gt;
; [[Linux_on_the_BeagleBone|Linux on the BeagleBone]]&lt;br /&gt;
: Linux na BeagleBone.&lt;br /&gt;
; [[Linux_on_the_CubieBoard|Linux on the CubieBoard]]&lt;br /&gt;
: Linux na CubieBoard.&lt;br /&gt;
; [[S.O._UNIX/likes|S.O. UNIX/likes]]&lt;br /&gt;
: Oficinas de sistemas operacionais.&lt;br /&gt;
; [[Hacking_Kindle|Hacking Kindle]]&lt;br /&gt;
: Hacking Kindle.&lt;br /&gt;
; [[Hacking_Apple_TV|Hacking Apple TV]]&lt;br /&gt;
: Hacking Apple TV.&lt;br /&gt;
; [[Hackaratê_Coding_Dojo|Hackaratê Coding Dojo]]&lt;br /&gt;
: O evento Área 31 Hackaratê visa difundir a cultura dos Hackerspaces em Minas Gerais e sua gama de atividades comunitárias, propiciando troca de conhecimentos em diversas áreas do saber.&lt;br /&gt;
; [[Greenuino_-_A_planta_que_twitta_quando_está_com_sede|Greenuino - A planta que twitta quando está com sede]]&lt;br /&gt;
: Basicamente faremos com que uma planta possua um sensor de umidade em seu solo, para que a mesma twitte sozinha quando estiver com &amp;quot;sede&amp;quot;.&lt;br /&gt;
; [[Overclock]]&lt;br /&gt;
: Overclock.&lt;br /&gt;
; [[FabScan_-_Scanner_3D|FabScan - Scanner 3D]]&lt;br /&gt;
: FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor &amp;quot;faça você mesmo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
; [[Pleiades-DTN]]&lt;br /&gt;
: Implementação do protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:A31HS]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tudela</name></author>
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		<updated>2013-09-23T18:29:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tudela: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;O Área 31 Hackerspace contém diversos projetos, sendo eles:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; [[Impressoras_3D|Impressoras 3D]]&lt;br /&gt;
: Montagem de Impressoras 3D.&lt;br /&gt;
; [[Arduino]]&lt;br /&gt;
: Arduino.&lt;br /&gt;
; [[Linux_on_the_Raspberry_pi|Linux on the Raspberry Pi]]&lt;br /&gt;
: Linux no Raspeberry Pi.&lt;br /&gt;
; [[Linux_on_the_BeagleBone|Linux on the BeagleBone]]&lt;br /&gt;
: Linux na BeagleBone.&lt;br /&gt;
; [[Linux_on_the_CubieBoard|Linux on the CubieBoard]]&lt;br /&gt;
: Linux na CubieBoard.&lt;br /&gt;
; [[S.O._UNIX/likes|S.O. UNIX/likes]]&lt;br /&gt;
: Oficinas de sistemas operacionais.&lt;br /&gt;
; [[Hacking_Kindle|Hacking Kindle]]&lt;br /&gt;
: Hacking Kindle.&lt;br /&gt;
; [[Hacking_Apple_TV|Hacking Apple TV]]&lt;br /&gt;
: Hacking Apple TV.&lt;br /&gt;
; [[Hackaratê_Coding_Dojo|Hackaratê Coding Dojo]]&lt;br /&gt;
: O evento Área 31 Hackaratê visa difundir a cultura dos Hackerspaces em Minas Gerais e sua gama de atividades comunitárias, propiciando troca de conhecimentos em diversas áreas do saber.&lt;br /&gt;
; [[Greenuino_-_A_planta_que_twitta_quando_está_com_sede|Greenuino - A planta que twitta quando está com sede]]&lt;br /&gt;
: Basicamente faremos com que uma planta possua um sensor de umidade em seu solo, para que a mesma twitte sozinha quando estiver com &amp;quot;sede&amp;quot;.&lt;br /&gt;
; [[Overclock]]&lt;br /&gt;
: Overclock.&lt;br /&gt;
; [[FabScan_-_Scanner_3D|FabScan - Scanner 3D]]&lt;br /&gt;
: FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor &amp;quot;faça você mesmo&amp;quot;.&lt;br /&gt;
; [[Pleiades-DTN]]&lt;br /&gt;
: Implementação do protocolo ION (Interplanetary Overlay Network) para DTNs (Delay-Tolerant Networking).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[A31HS]]&lt;/div&gt;</summary>
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