Agricultura de precisión y sostenibilidad

TIPO DE SUELO ESENCIAL EN LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

Desde hace tiempo, una de las bases del desarrollo económico en Argentina es el de los recursos edáficos. Debido a la gran extensión de su territorio y a la peculiaridad de su tipo de suelo oscuro, su producción de grano ha hecho que se la conozca como “el granero del mundo”. Asimismo, esta producción favorece también que la carne local sea de gran calidad.

LA IMPORTANCIA DEL SUELO EN LA AGRICULTURA
Como no podía ser de otra manera, el suelo juega un papel fundamental en el éxito de la agricultura. Es donde se encuentran las plantas y obtienen sus nutrientes, que luego nos proveerán a humanos y animales de alimento. Por ello, cuanto más saludable sea, mejor para todos.

No obstante, hay distintos tipos de suelos y sus características no siempre son propicias para producir los nutrientes necesarios para el crecimiento saludable de las cosechas, ya que poseen diferente color, textura y propiedades químicas. Igualmente, las partículas que lo componen pueden ser de diferentes tamaños; al combinar todos estos factores obtendremos una representación de su nivel de fertilidad.

Por lo tanto, es lógico pensar que la efectividad de la actividad agrícola se basará en gran parte en el conocimiento de los tipos de suelo usado y como se compensen o solucionen los problemas relacionados con sus características naturales.

importancia del suelo

TIPOS DE SUELO EN ARGENTINA
La siguiente lista determina el mapa de tipos de suelo de Argentina y sus características, que se compone de:

Alfisoles. Son arcillosos, cuya filtración de agua es baja, húmedos y que no permiten la agricultura. Se les conoce como “suelos grises”.
Andisoles. Situado en zonas templadas o frías, principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes. Su textura franco arenosa y su desarrollo en depósitos volcánicos de zonas húmedas y subhúmedas hace que se meteorice rápidamente, formando mezclas de silicato y aluminio.
Aridisoles. Como su propio nombre indica, son áridos de color claro y escasa fertilidad. Situados mayormente en la zona norte del país, cercanos a Puna.
Entisoles. Ubicados en valles fluviales, están débilmente desarrollados y poseen una baja fertilidad, por lo que su uso en agricultura está desaconsejado. Su tonalidad es castaña o marrón.
Gelisoles. Se encuentran en zonas de hielo permanente o permafrost y no pueden ser usados para la agricultura.
tipos de suelo: Alfisoles, Andisoles, Aridisoles, Entisoles, Inceptisoles, Histosoles

Histosoles. Son suelos de zonas pantanosas y lugares con mucha cantidad de agua, de ahí que, aunque posean mucha materia orgánica, sean poco apetecibles para el desarrollo de la agricultura en ellos.
Inceptisoles. Aunque su acumulación de nutrientes no sea la mejor, los convierte en utilizables para el desarrollo de diferentes tipos de cultivos agrícolas. De color pardo, suelen estar cubiertos por bosque y se encuentran en la zona más al norte del país.
Molisoles. Son los más valiosos y fértiles del país, con un color muy oscuro y muy buen drenaje. Se pueden encontrar en la zona oeste del país, en las llanuras chaco-pampeanas.
Oxisoles. El óxido de hierro forma parte de este tipo de suelo, lo que le confiere un color rojizo. Aunque están en zonas subtropicales, su alta porosidad y su escasa fertilidad no favorecen su uso.
Spodosoles. Situados en el sur del país (Tierra de Fuego), son demasiados ácidos para ser aptos para la agricultura.
Ultisoles. Con un color entre rojizo oscuro y pardo, su presencia es mayor que la de los oxisoles en zonas del noreste del país con desarrollo joven. Son poco espesos y difícilmente saturables.
Vertisoles. Son arcillosos pero difíciles de tratar debido a su expansión y contracción al humedecerse y secarse. No se usan en agricultura, incluso a pesar de su alto contenido en nutrientes.
tipos de suelo: Gelisoles, Molisoles, Oxisoles, Spodosoles, Ultisoles, Vertisoles

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN SU USO AGRÍCOLA EN ARGENTINA
En esta lista, la clasificación del suelo viene determinada por su capacidad para satisfacer necesidades agrarias en Argentina. Existen 8 clases y son:

Clase I – Válidos para cualquier tipo de agricultura debido a su versatilidad y buena retención de agua. Generan cantidades altas de materia orgánica.
Clase II – Para cultivos que no soportan un exceso de salinidad o humedad. Normalmente se encuentran en zonas con una ligera pendiente y requieren técnicas agrícolas para su conservación.
Clase III – Al ser suelos poco profundos expuestos al viento y al agua, requieren una mayor cantidad de técnicas de conservación y la limitación de cultivos es aún mayor que en las clases anteriores.
Clase IV – Bajo rendimiento y grandes limitaciones en el uso de la agricultura, pues solo permiten 203 tipos de plantas. Su manejo y conservación es incluso más difícil que en la clase III.
Clase V – Con alto nivel de erosión (leer más sobre la erosión del suelo), no son válidos para la agricultura y su uso queda limitado a pastoreo y zonas de forestación.
Clase VI – Aunque admiten el cultivo de algunas frutas y hortalizas, su pedregosidad y facilidad para inundarse los convierte en no utilizables para la agricultura. Además requiere de ciertas mejoras para ser usado para pastoreo.
Clase VII – Con graves limitaciones, su uso está desaconsejado incluso para el pastoreo y queda limitado a la recreación o conservación de la flora silvestre.
Clase VIII – No válidos para un uso agrario, estos tipos de suelo desérticos se utilizan sólo para la conservación del medio ambiente.
uso del suelo en la agricultura

DETERMINAR LOS TIPOS DE SUELO: SOFTWARE AGRÍCOLA Y MAPAS DE TIPOS DE SUELO
Estos test son aproximados y solo dan una idea general. Son fáciles de utilizar y apropiados para los experimentos de ciencias en los colegios. Para saber cuáles son los tipos de suelo con seguridad y buscar consejo profesional, puede confiar en los satélites. Ellos pueden proporcionarte un mapa de tipos de suelo mediante una estimación de la radiación de la superficie terrestre.

Los distintos tipos de suelo emiten diferentes señales (también conocidas como temperaturas) que se pueden distinguir y recoger mediante satélites. Un software especial disponible en las plataformas agrícolas interpreta la señal y proporciona resultados altamente precisos.

mapa de temperatura del suelo

TIPOS DE SUELO EN CROP MONITORING
Esta plataforma le ofrece la función de mapear los tipos de suelo. Para conseguirlo, imagine el siguiente caso: un agricultor dibuja un campo determinado en el mapa, selecciona “tipo de suelo” y recibe el mapa solicitado para proceder con la práctica agrícola. Por tanto, dependiendo del tipo de suelo, el agricultor tomará una decisión informada sobre qué cultivo sembrar basada en estos datos. Esta plataforma le proporciona también recomendaciones sobre fertilizantes que puede usar para mantener y/o mejorar su productividad.tipos de suelo en Crop Monitoring

Otra característica útil de Crop Monitoring es la habilidad para los agricultores de comprobar el historial de desarrollo vegetal de un campo específico en los últimos 5 años. Esta característica es utilizada para comparar el estado de los campos en los últimos años y determinar qué factores influyen en el desarrollo de un tipo de cultivo en particular. De este modo, es capaz de tomar decisiones sobre fertilizantes, temperatura y niveles de humedad, así como otros requisitos para cubrir las necesidades de un tipo de suelo en particular.

zonificación de tipos de suelo

LOS MEJORES TIPOS DE SUELO PARA LA AGRICULTURA?
Cómo hemos visto en la clasificación de los tipos de suelo anterior, existen diferentes tipos y no hay una receta correcta para el éxito a la hora de elegir el correcto para su cultivo, sin embargo, los de marga suelen ser una buena opción.

Aunque guste lo ajeno, más por ajeno que por bueno, es muy probable que tu vecino también tenga el mismo tipo de suelo que tú. Es raro que haya diferentes tipos de suelo en la misma vecindad. La respuesta más precisa viene de la mano de softwares online de manejo agrícola – los satélites pueden monitorizar el área, procesar datos y proporcionar una respuesta definitiva con un ranking del tipo de suelo específico para tus campos.

Es importante destacar que los terrenos “puros” son escasos, probablemente tengas que lidiar con una mezcla como suelos arcillo-arenosos, arcillo-limosos, areno-limosos, etc.

Además, hay que tener en cuenta la contaminación de los distintos tipos de suelo. Junto a las “inclusiones” naturales como estiércol y excrementos producidos por animales y humanos, también hay contaminantes radioactivos y desechos urbanos e industriales que tiene consecuencias en su composición y calidad en general.

Por tanto, el truco principal para tener éxito en la agricultura es saber el tipo de suelo y cultivar plantas apropiadas al mismo.

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Usar unidades de medición inercial para permitir la agricultura de precisión

La agricultura moderna emplea cada vez más tecnología de detección y localización para aumentar la eficiencia de la actividad sobre el terreno y maximizar el rendimiento de los cultivos mediante el seguimiento de las condiciones locales de cultivo y la aplicación de recursos apropiados como el agua, el insecticida y el fertilizante, según sea necesario. Los diseñadores de sistemas para esta aplicación entienden que el posicionamiento por satélite tiene sus limitaciones con respecto a la precisión. Sin embargo, la aplicación de unidades de medición inercial (UMI) puede llenar el vacío.

Las UMI integran acelerómetros de tres ejes con giroscopios de tres ejes para medir el movimiento del sistema y determinar la posición del sistema mediante un cálculo aproximado. Al combinarlos con la información del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), los diseñadores pueden desarrollar sistemas de control de maquinaria agrícola con un conocimiento preciso y continuo de la posición del equipo en relación con los campos y los cultivos, a la vez que corrigen factores como la inclinación del terreno, el movimiento del brazo del equipo y otros factores.

Este artículo trata de la importancia y el papel de las UMI en la agricultura de precisión. Se examinan las posibles fuentes de error al utilizar las UMI para realizar cálculos aproximados, la mitigación de esos errores, así como los factores ambientales y de seguridad que deben tener en cuenta los promotores. Por último, analiza las UMI de precisión de Honeywell Sensing and Productivity Solutions y Analog Devices y muestra cómo pueden utilizarse para ayudar a aumentar la precisión más allá de lo que los sistemas de navegación por satélite pueden lograr por sí solos.

Por qué el seguimiento de la ubicación es fundamental para la agricultura

La agricultura tradicional es un proceso amplio. El arado, la plantación, el riego, la fertilización y la cosecha se realizan de manera más o menos uniforme en campos enteros, a menudo de gran extensión, a pesar de las inevitables variaciones en la composición del suelo, la evaporación y similares dentro del campo. La dirección manual de la maquinaria podría dar lugar a que se perdieran o se superpusieran áreas durante estas actividades, reduciendo la utilización sobre el terreno o desperdiciando recursos con una aplicación redundante. Aunque un error de dirección de un pie o dos entre pasadas puede no parecer mucho, las pérdidas pueden acumularse significativamente cuando se cruza un campo grande, lo que aumenta el tiempo y el combustible requeridos (Figura 1).

La imagen de la agricultura tradicional trata campos enteros como uniformes
Figura 1: La agricultura tradicional trata campos enteros como uniformes y utiliza la dirección manual, lo que conlleva una pérdida de tiempo y recursos. La agricultura de precisión cambia eso. (Fuente de la imagen: John Deere®)

El conocimiento exacto de la ubicación conlleva muchos beneficios. Permite reunir información específica del lugar sobre las condiciones del suelo en grandes zonas y la correspondiente aplicación de agua, fertilizantes y plaguicidas para maximizar el rendimiento. Cuanto mayor sea la precisión en el conocimiento de la ubicación, idealmente hasta las plantas individuales, mayor será el beneficio.

La agricultura de precisión ha cambiado la forma en que los agricultores trabajan sus tierras. El advenimiento de la tecnología de la navegación por satélite ha permitido a los agricultores trazar mapas precisos de las variaciones de las condiciones de cultivo dentro de los campos y proporcionar a su maquinaria agrícola información en tiempo real sobre su ubicación dentro de ese espacio. Esta combinación de cartografía detallada e información precisa sobre la ubicación está permitiendo a los agricultores prescribir y aplicar tratamientos específicos para el agua, los fertilizantes y los plaguicidas a fin de aumentar la producción, reducir al mínimo los desechos y disminuir el impacto ambiental.

La información sobre la ubicación en tiempo real también permite a los agricultores maximizar la utilización del campo evitando que se pierdan o se superpongan los esfuerzos de siembra y cosecha, al tiempo que se reduce al mínimo el tiempo y el uso de combustible gracias a la optimización de los viajes. Esos sistemas también pueden proporcionar un pilotaje semiautónomo de la maquinaria agrícola para reducir la fatiga del conductor y permitir un funcionamiento eficiente incluso en condiciones de baja visibilidad como el polvo, la niebla, la lluvia y la oscuridad. Actualmente, más del 50% de las tierras de cultivo, grandes y pequeñas, utilizan métodos de agricultura de precisión cuya adopción aumenta continuamente.

Ir más allá del GPS
Un sistema de posicionamiento agrícola ideal sería lo suficientemente preciso como para localizar de forma fiable una planta individual o una hilera de cultivos dentro de un campo que podría extenderse cientos de hectáreas, es decir, ofrecer una precisión del orden de unos pocos centímetros. Pero hay límites a la precisión de posicionamiento que solo los sistemas de navegación por satélite pueden proporcionar. Los receptores básicos para el GPS de los EE. UU. solo proporcionan unos pocos metros de precisión. Los receptores GPS de doble canal o los sistemas cinemáticos en tiempo real (RTK), que retransmiten las señales GPS de las estaciones fijas, pueden alcanzar precisiones muy por debajo de un metro (m). Sin embargo, incluso entonces, dependen de la exactitud de la información que transmiten los satélites, que generalmente ha dado una precisión media de alrededor de 0.7 m. Otras complicaciones de la localización basada en el GPS incluyen los efectos de las reflexiones de, o el bloqueo de la señal por, objetos y terrenos cercanos, la geometría de las constelaciones de satélites y la hora del día.

La navegación por satélite también tiene otras limitaciones. La ubicación que proporciona el sistema es simplemente un punto, el centro de fase de la antena del receptor. El GPS no proporciona información sobre la orientación; por ejemplo, la dirección de la orientación solo puede inferirse determinando el vector de dirección entre los sucesivos puntos de localización. Del mismo modo, el GPS es insensible a la rotación pura, por lo que no puede determinar, por ejemplo, ninguna inclinación del GPS vertical.

Esta fijación de la ubicación centrada en la antena y la insensibilidad a la rotación pueden crear errores de posición en una aplicación agrícola. Un tractor con GPS, por ejemplo, podría tener su antena en la parte superior de la cabina del conductor, tal vez a 3 metros del suelo, que es donde se centrará el punto de GPS. Sería razonable suponer que la posición en el suelo del tractor, o de cualquier equipo adjunto, podría determinarse de manera fiable a partir de la posición de la antena por medio de una simple geometría. El problema es que, debido a que el sistema GPS no puede determinar la orientación, como el tractor que atraviesa una pendiente (Figura 2), la posición real del suelo se verá compensada por lo que la geometría rígida podría predecir. Incluso una inclinación tan pequeña como de cinco grados (°) producirá un error de posición del suelo de más de 10 pulgadas (in) en este caso.

La imagen del GPS no puede determinar la orientación.
Figura 2: El GPS no puede determinar la orientación, por lo que las pendientes podrían dar lugar a errores al determinar la posición real del equipo en el suelo. (Fuente de la imagen: Richard A Quinnell)

Una solución a estos problemas es complementar la navegación GPS con la navegación inercial utilizando los sensores que miden el movimiento del sistema. El cálculo inercial de los muertos puede seguir proporcionando información precisa de la posición durante los momentos en que las señales del GPS son débiles o están ausentes, al tiempo que también proporciona una «comprobación de la realidad» de los resultados espurios que podrían surgir de las distorsiones de las señales de multitrayectoria o de otro tipo. Además, los sensores de navegación inercial pueden rellenar la información de orientación que la navegación por satélite no puede proporcionar. Al medir simplemente la dirección de la atracción de la gravedad, por ejemplo, los sensores inerciales permiten que un sistema corrija los errores de inclinación en la determinación de la posición del suelo del GPS, y aumentan la seguridad del operador al apoyar las advertencias de vuelco.

En la práctica, estas unidades de medición inercial dependen de dos tipos de sensores de sistemas microelectromecánicos (MEMS): acelerómetros y giróscopos. Los acelerómetros miden los cambios en el movimiento lineal a lo largo de tres ejes ortogonales, y debido a que la atracción de la gravedad es una aceleración, también pueden revelar su dirección. Los giróscopos miden el movimiento angular (es decir, la rotación) sobre cada uno de los mismos tres ejes lineales. Combinados, los dos miden los cambios en el movimiento del sistema a lo largo de los seis grados de libertad (Figura 3).

El diagrama de navegación inercial utiliza sensores para medir los cambios en el movimiento a lo largo de seis grados.
Figura 3: La navegación inercial utiliza sensores para medir los cambios en el movimiento a lo largo de seis grados de libertad-tres lineales y tres angulares-para apoyar el cálculo de la posición. (Fuente de la imagen: Honeywell Sensing and Productivity Solutions)

Sin embargo, estos sensores inerciales no revelan directamente la posición. Los acelerómetros solo miden el aumento, el movimiento y el balanceo del sistema. Estos valores deben ser integrados con respecto al tiempo para obtener la velocidad del sistema e integrados de nuevo para obtener la posición. Del mismo modo, los giróscopos miden el balanceo, el cabeceo y el guiñada, que deben integrarse con respecto al tiempo para obtener la orientación angular.

Estas integraciones pueden ayudar a reducir los efectos del ruido de movimiento aleatorio en las mediciones de los sensores, ya que tales señales a menudo tienden a promediar. Pero la integración puede agravar los efectos de algunas fuentes clave de error sistémico inherentes a los sensores inerciales. Si no se corrigen, estos errores pueden acumularse y destruir la precisión de la posición de cálculo, limitando la eficacia del enfoque para reemplazar la información perdida del GPS. En general, cuanto menor sea el error en las mediciones de los sensores, más tiempo de espera puede proporcionar la posición con la precisión requerida.

Fuentes de error en las UMI
Error de sesgo: Una de las fuentes de error clave en los sensores inerciales MEMS, tanto para los acelerómetros como para los giróscopos, es el error de sesgo. El error de sesgo es la señal residual que un sensor produce en ausencia de rotación o aceleración lineal. Este error tiende a ser determinístico, único para cada dispositivo individual, y a menudo también es una función de la temperatura. La integración de esta señal a lo largo del tiempo puede llegar rápidamente a niveles inaceptables, pero con las pruebas de calibración adecuadas se pueden determinar y factorizar los errores de sesgo de los sensores.

Inestabilidad del sesgo: Relacionada con el error de sesgo, la inestabilidad del sesgo es el cambio aleatorio en el error de sesgo de un dispositivo que ocurre con el tiempo. Esta fuente de error no puede ser calibrada, por lo que los desarrolladores deben evaluar cuán grande es el cambio que su diseño puede tolerar y buscar un sensor con una especificación de estabilidad de sesgo lo suficientemente baja para satisfacer sus necesidades.

Error de factor de escala: Este es otro de los errores determinantes encontrados en los sensores inerciales. El factor de escala, también llamado sensibilidad, es la relación lineal más adecuada para mapear la entrada del sensor a la salida. El error del factor de escala del sensor es la desviación de su salida de esa relación de línea recta, típicamente expresada como un porcentaje o en partes por millón. Esto también puede depender de la temperatura y puede ser compensado con una calibración adecuada.

sensibilidad g: Una fuente de error exclusiva de los giróscopos es su sensibilidad a la aceleración lineal, también conocida como sensibilidad g (la g es de la abreviatura de aceleración gravitatoria, típicamente 9.8 metros por segundo al cuadrado (m/sec2)). Este error de aceleración lineal puede surgir en los giroscopios MEMS como resultado de la asimetría en sus masas de prueba.

Un giroscopio MEMS funciona haciendo vibrar una masa de prueba en una dirección mientras detecta cualquier movimiento en una dirección ortogonal. Mientras el sensor gira alrededor de un eje ortogonal a estas otras dos direcciones, el efecto Coriolis da como resultado un movimiento lateral detectable de la masa de prueba.

La aceleración lineal del sensor ortogonal a la vibración de la masa de prueba también puede producir tal movimiento lateral debido a la inercia de la masa de prueba. La sensibilidad del giroscopio a esta aceleración es una función de su diseño y precisión de fabricación. Sin embargo, el uso de los datos de un acelerómetro independiente permite que un sistema compense el error.

Error de rectificación de vibraciones (VRE): Esta es otra fuente de error única del giroscopio y también se llama error cuadrático g. Es la respuesta de un acelerómetro a las vibraciones de corriente alterna que se rectifican a corriente continua, manifestándose como un cambio anómalo en el desplazamiento del acelerómetro. La VRE puede ocurrir a través de varios mecanismos y no es algo que pueda ser compensado en tiempo real, ya que depende en gran medida de las especificaciones de la aplicación. Los desarrolladores deben determinar si el VRE de su sensor está dentro de los límites aceptables. El uso de técnicas de montaje de sensores de amortiguación de vibraciones puede ayudar a mitigar algunos problemas de vibración.

Sensibilidad de eje transversal: A nivel del sistema, la desalineación mecánica de los sensores también puede introducir errores. Uno de esos errores es la sensibilidad de los ejes transversales. Esto ocurre cuando el eje de detección real se desvía de la dirección prevista, lo que da lugar a una señal de movimientos ortogonales que el sensor no debería haber detectado. Por ejemplo, un sensor que se pretende que sea horizontal puede todavía detectar la atracción de la gravedad si está desalineado. La desalineación entre los ejes del acelerómetro y del giroscopio puede comprometer los esfuerzos del sistema para compensar los errores de sensibilidad g del giroscopio.

Errores fuera del eje: La mecánica también juega un papel en la generación de errores fuera del eje en los acelerómetros. Si el punto de impacto de un choque para el sensor no está centrado en la masa de prueba del acelerómetro, el sensor puede ver una aceleración adicional debido a la ligera rotación que la masa de prueba hace alrededor de la línea de impacto.

Las IMU integradas facilitan los problemas de errores en los sensores
Esta multitud de fuentes de error crea desafíos significativos para los desarrolladores que buscan crear un IMU a partir de sensores discretos. Afortunadamente, existen IMU preintegrados con seis grados de libertad que simplifican considerablemente las cosas. Algunos de ellos están disponibles en forma de módulo, como el módulo IMU de precisión ADIS16465-3BMLZ de Analog Devices y el 6DF-1N6-C2-HWL de Honeywell (Figura 4). Esto permite a los desarrolladores simplemente atornillarlos a un chasis para incluirlos en un diseño de sistema.

Imagen de IMU integrado 6DF-1N6-C2-HWL de Honeywell
Figura 4: Las IMU integradas, como el 6DF-1N6-C2-HWL de Honeywell, ayudan a simplificar el diseño del sistema eliminando los problemas de alineación junto con muchas otras fuentes de error. También hay disponibles IMU BGA para montar en la placa. (Fuente de la imagen: Honeywell Sensing and Productivity Solutions)

Las IMU de precisión también están disponibles como dispositivos de montaje en placa con forma de chip, como la familia ADIS16500/05/07 de Analog Devices. Estos son adecuados para ser incorporados con otros sensores y receptores GPS en un conjunto unificado.

Ambos tipos de IMU ayudan a facilitar el esfuerzo de desarrollo eliminando o mitigando muchos de los posibles errores en el desarrollo de las IMU. La familia de ADIS16500/05/07 de Analog Devices, por ejemplo, integra un acelerómetro de tres ejes con un giroscopio de tres ejes y un sensor de temperatura en un solo paquete BGA. Estos dispositivos tienen calibración y filtrado incorporados que se combinan con otras características para ayudar a mitigar muchas fuentes de error de la IMU (Figura 5).

Diagrama de los IMU integrados ADIS1650 de Analog Devices
Figura 5: Un IMU integrado, como los ADIS16505 de Analog Devices mostrados aquí, puede ayudar a simplificar el diseño del sistema mitigando muchas fuentes potenciales de error a través de la calibración, el filtrado y la alineación integrada. (Fuente de la imagen: Analog Devices)
.

Errores como la sensibilidad de los ejes cruzados se abordan en la fabricación de los dispositivos. El ADIS16505, por ejemplo, limita los errores de alineación de eje a eje a menos de 0.25°. Esta cuidadosa alineación, junto con el cronometraje común de las lecturas de los sensores, simplifica el uso del diseñador de las lecturas del acelerómetro para corregir los errores de aceleración lineal en los giróscopos. El sensor de temperatura incorporado apoya los esfuerzos para mitigar la dependencia de la temperatura de muchas fuentes de error.

La cadena de señales internas de estas IMU integradas proporciona una mitigación adicional de los errores (Figura 6). La información cruda del sensor pasa primero por un filtro digital para eliminar el ruido, luego pasa por un filtro de ventana Bartlett configurable por el usuario. La Ventana Bartlett es un filtro de promediación de respuesta de impulso finito (FIR) que utiliza dos etapas en cascada.

Diagrama de los parámetros de calibración de fábrica de Analog Devices
Figura 6: Los dispositivos IMU integrados pueden ofrecer un filtrado incorporado y compensar muchos errores de los sensores sistémicos aplicando los parámetros de calibración determinados en fábrica. (Fuente de la imagen: Analog Devices)
.

Las señales pasan a continuación por una etapa de calibración que aplica correcciones específicas para el dispositivo basadas en pruebas de calibración de fábrica realizadas a múltiples temperaturas que abarcan todo el rango de temperatura de funcionamiento del dispositivo. Utilizando multiplicaciones de la matriz en las seis muestras de los sensores simultáneamente, esta etapa es capaz de compensar el sesgo, el factor de escala y los errores de alineación tanto en los acelerómetros como en los giróscopos. También corrige los errores de aceleración lineal en los giróscopos y los errores de desplazamiento de los ejes en los acelerómetros.

También se dispone de una corrección de la alineación del punto de percusión, que puede ser seleccionada por el usuario, para ajustar las salidas del acelerómetro a fin de que se comporten como si todas estuvieran situadas en el mismo punto de referencia del paquete. Todas las demás características de calibración de fábrica son inaccesibles, pero los dispositivos proporcionan a los usuarios la capacidad de ajustar la compensación de sesgo del sensor de fábrica con valores adicionales de su propia elección.

Después de las correcciones de calibración, las señales pasan por un segundo filtro digital. Este filtro de diezmación promedia múltiples muestras juntas para producir la salida final, proporcionando una reducción adicional de ruido. El número de muestras promediadas en conjunto depende de la elección del usuario de las frecuencias de muestreo y de actualización del registro.

Consideraciones del sistema
Una de las pocas fuentes de error que la IMU integrada no puede corregir es el VRE. Con la maquinaria agrícola las fuertes vibraciones son inevitables, por lo que los diseñadores deben evaluar cuidadosamente los requisitos de su sistema en este tema. Muchas IMU de bajo costo tienen un VRE muy pobre; algunas con valores tan pobres que los vendedores no se molestan en especificar. Para ser justos, en las aplicaciones previstas de estas IMU de bajo costo, el VRE no es un tema significativo. Sin embargo, los dispositivos destinados a entornos de alta vibración, como la agricultura de precisión, deben tener una VRE lo más baja posible. La familia ADIS16500, por ejemplo, tiene un VRE del orden de 4 x 10-6 (°/seg)/(m/seg2)2. Por lo tanto, una vibración sostenida de 1 g (lo suficientemente fuerte como para hacer rebotar al conductor en el asiento) solo resultaría en un error de rotación de aproximadamente un grado por hora.

Estar libre de problemas de montaje, alineación y calibración es un gran paso para obtener un sistema que funcione, pero es solo el comienzo. Los desarrolladores aún deben convertir las mediciones inerciales en rastreo de localización, resolver las diferencias entre el cálculo de los muertos y las determinaciones de localización del GPS, y comprender y mitigar los factores específicos de la aplicación, como la cantidad y la frecuencia de las sacudidas y vibraciones del sistema durante el uso rutinario.

Si el sistema de localización se utiliza para proporcionar un control autónomo o incluso semiautónomo de la maquinaria en movimiento, también hay que tener en cuenta factores de seguridad. Los sensores de MEMS pueden verse abrumados por choques de una magnitud demasiado alta. Si bien los dispositivos suelen ser capaces de sobrevivir a grandes sacudidas sin sufrir daños, una sacudida que lleve a un sensor más allá de sus límites podría provocar un apagado temporal del sensor o que su salida se quede inmovilizada al máximo a medida que se recupera. El sistema debe ser diseñado de manera que tales choques momentáneos no conduzcan inadvertidamente a comportamientos peligrosos o molestos del sistema, como el cambio repentino de dirección o la falsa activación de un cierre de seguridad del sistema.

Una buena manera de empezar es con una placa de evaluación como el de EVAL-ADIS2Z de Analog Devices (Figura 7). Esta placa da a los desarrolladores acceso basado en PC a los registros y datos del dispositivo y es lo suficientemente pequeña como para montarla fácilmente en una maquinaria objetivo representativa para recopilar estadísticas de vibración y movimiento.

Imagen de la placa de evaluación EVAL-ADIS2Z de Analog Devices
Figura 7: placas, como EVAL-ADIS2Z, simplifican la etapa de experimentación y son lo suficientemente pequeñas como para ser montadas al lado de la maquinaria para la recolección de datos. (Fuente de la imagen: Analog Devices)
.

La placa es compatible con el software de aplicación para demostración básica, acceso a registro individual y captura de datos de alta velocidad.

Conclusión
La agricultura de precisión basada en la navegación por satélite ya está proporcionando a los agricultores una mayor productividad, al tiempo que reduce el uso de recursos. Al añadir el posicionamiento inercial, los diseñadores pueden mejorar enormemente la precisión de la localización y ayudar a los agricultores a lograr una precisión a nivel de planta en la gestión de los campos. Sin embargo, para llegar allí, los desarrolladores tendrán que abordar las fuentes de errores de los sensores y del sistema en sus diseños. La disponibilidad de unidades de medición inercial integradas con una precisión de seis grados de libertad contribuye en gran medida a aliviar esa carga de desarrollo al proporcionar una cuidadosa alineación, filtrado y corrección de errores incorporada y calibrada.

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Por qué la agricultura de precisión se toma su tiempo con los cerdos

¿Sabías que los cerdos de engorde en un establo pueden caminar hasta 4 km por día? ¿Y sabías que los cerdos de engorde a veces forman parejas mientras comen?

Tal vez se encoja de hombros, pero para mí fue información nueva que escuché en la Conferencia Europea para la Ganadería de Precisión , celebrada en Nantes, Francia, del 11 al 12 de septiembre. PLF como tecnología moderna existe desde hace bastante tiempo, y se reduce al uso de sensores y algoritmos para averiguar de cerca lo que está sucediendo dentro de cualquier granja de ganado y, si es necesario, alarmarse para realizar ajustes de gestión, por ejemplo, cambiar las raciones de alimento o llamar al veterinario.

El evento de PLF en Nantes, Francia, atrajo a unos 180 expertos de Europa principalmente, pero también de Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur y Colombia. Foto: Vincent ter Beek
El evento de PLF en Nantes, Francia, atrajo a unos 180 expertos de Europa principalmente, pero también de Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur y Colombia. Foto: Vincent ter Beek
La mayoría de los artículos estaban sobre vacas.
Aproximadamente la mitad de los documentos de la conferencia se centraron en la producción de lácteos y carne de vacuno (37). La industria avícola, normalmente la más progresista y con ganas de innovar, puede estar en ‘última posición’ esta vez con solo 8 papeles. Los cerdos terminaron a mitad de camino en 20 presentaciones.

La naturaleza de PLF es lo que está en la base de este fenómeno. Básicamente, se trata de la identificación de animales, utilizando marcas auriculares con identificación por radiofrecuencia (RFID). En general, los rebaños de vacas por granja no son tan grandes y pueden residir allí durante años, por lo que la inversión en marcas auriculares puede ser una herramienta valiosa para rastrear lo que está sucediendo con los animales.

Seguimiento individual de animales
Por otra parte, una granja avícola tiene a veces decenas de miles de aves. Los pollos de engorde viven hasta 6 semanas, por lo que el control individual de los pollos es una ilusión. Por eso, en la producción avícola, la mayor parte de la atención se centra en los grupos de seguimiento, como por ejemplo, el peso de la parvada, el comportamiento de la parvada o el consumo de alimento / agua de la parvada.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Los cerdos llegan a algún lugar en medio de todo eso. Naturalmente, las cerdas merecen la inversión individual, ya que pueden servir durante varios años en establos de cría. Por lo tanto, las etiquetas RFID individuales se han vuelto bastante comunes, especialmente en granjas que tienen sistemas de alimentación electrónica de cerdas (ESF) en gestación. Sin embargo, en los hatos de engorde, aunque técnicamente el seguimiento individual de los cerdos es factible, el seguimiento grupal sigue siendo el estándar.

Contribuciones de los cerdos en la conferencia PLF
Como era de esperar, las contribuciones de los cerdos en la conferencia PLF podrían dividirse aproximadamente en estas 2 direcciones. O un investigador se había centrado en aspectos del comportamiento grupal o había optado por seguir animales individuales.

De hecho, algunos investigadores con visión de futuro han comenzado a seguir a los cerdos de acabado individual, y es interesante ver qué tipo de resultados arrojaron. Para los animales que generalmente se mantienen juntos como grupo, pensé que era sorprendente tomar conciencia del hecho de que algunos cerdos a menudo parecen elegir comer simultáneamente, como lo mencionó Anita Kapun de la Universidad de Hohenheim , Alemania, en su presentación.

(Ella no había investigado todavía por qué, ya que era una connotación secundaria en una investigación mucho más grande sobre el monitoreo del comportamiento y la actividad. Dijo que tal vez sí se gustan, o tal vez pasan mucho tiempo cerca del otro porque a menudo pelean. O son los desertores que siempre son ahuyentados en el comedero y comienzan a comer cuando está tranquilo).

Brian Barnes de la Universidad de Nebraska-Lincoln presentando en la conferencia PLF en Nantes, Francia. Foto: Vincent ter Beek
Brian Barnes de la Universidad de Nebraska-Lincoln presentando en la conferencia PLF en Nantes, Francia. Foto: Vincent ter Beek
Y pensé que era revelador que cuando se les da el espacio (24 cerdos en una habitación grande), los cerdos tienden a caminar hasta 4 km / día, como lo transmite Brian Barnes, Universidad de Nebraska-Lincoln , EE. UU. Esto fue confirmado por otros investigadores que habían hecho observaciones similares.

Ningún cerdo de finalización es promedio
Lo que deduje de todo esto es que, a pesar de la enorme cantidad de investigación sobre cerdos, se desconoce bastante acerca de los cerdos de engorde, y ninguno de ellos tiene un comportamiento «promedio». Cada cerdo puede tener un buen día o un mal día; cada uno puede desarrollar cojera o crecer menos, todas las cosas que no son recogidas por las cifras promedio.

Uno de los artículos principales a este respecto fue el estudio de doctorado del Dr. Jarissa Maselyne (2016), del Instituto Flamenco de Investigación Agrícola y Pesquera (ILVO) , Bélgica, que siguió una serie de cerdos de engorde y su comportamiento alimentario para desarrollar un sistema de alerta temprana de problemas de salud.

El año pasado, Pig Progress ya informó sobre la investigación de Jarissa Maselyne

Si se pudiera realizar una estrategia de gestión específica para el finisher, hay mucho que ganar, me dijo.

¿Cómo interesar a los agricultores?
Ahí es donde se pone divertido, porque desarrollar algo así, y mucho menos implementarlo, cuesta dinero y requiere inversión, pensamiento decente, planificación, convicción y fe. Sin embargo, algunas presentaciones abordaron la cuestión de cómo despertar el interés de los agricultores. La impresión que obtuve de una variedad de presentaciones es que desde el lado de los productores, el interés del lado del agricultor es menor de lo que muchos hubieran esperado.

PLF ofrece grandes oportunidades y posibilidades y, sin embargo, por alguna razón, el mercado simplemente no parece entenderlo. Que esta pasando?

Percepción de madurez de la innovación
Geerte Paradies, investigador de la organización de investigación independiente de los Países Bajos TNO , introdujo el concepto de «percepción de la madurez de la innovación» para explicar el fenómeno. En mis propias palabras: la tecnología necesitaría tiempo para convencer a los productores.

No soy investigador ni productor de cerdos, pero permítanme hacer algunas conjeturas también.

Las granjas porcinas ya están llenas de tecnologías , a menudo más de 10 empresas están involucradas para suministrar comederos, ventilación, suministro de alimentación, manejo de enfermedades, equipos, cerdos, etc. Agregar más simplemente agrega otra plataforma / proveedor.
Los desarrollos suelen ser rápidos . Quien fue pionero con un iPhone 6 hace unos años ya está pasado de moda. Las inversiones en un sistema nuevo y elegante pueden volverse obsoletas con bastante rapidez.
Las demandas de bienestar, medioambientales y sociales aumentan rápidamente . Por ley, los agricultores a menudo se ven obligados a priorizar las principales inversiones en la finca en momentos en que la economía no es tan buena de todos modos. Incluso si tuviera otra bolsa de dinero en la estantería, ¿pensaría en otro cambio más?
Estos sistemas producen datos, montones de datos . ¡Ayuda! ¿Qué hago con todos ellos? ¿Sabes qué? Iré a alimentar a los cerdos primero.
La cruda realidad de las granjas de cerdos es que están llenas de animales pesados ​​y torpes que suelen masticar cualquier cosa que se interponga en su camino y quizás sean un poco incompatibles con una tecnología muy innovadora que involucra cámaras, sensores y algoritmos.
Algunos de los artículos y presentaciones de PLF se centraron enormemente en la tecnología matemática que hay detrás. ¿Es esa la forma de convencer a los criadores de cerdos de que lo intenten?

Ofreciendo PLF dentro de una plataforma más grande
Sumando todo, creo que PLF, ya sea a nivel de grupo o si es posible a nivel de animal individual, definitivamente tiene un mundo que ganar, pero debería ofrecerse a los criadores de cerdos de una manera diferente.

Cuando los resultados de este tipo de tecnología se pueden integrar en una plataforma más grande, el criador de cerdos no tiene que descubrirlo o invertir mucho, simplemente se le presenta como una herramienta dentro de una plataforma existente, tal como su teléfono inteligente le permite. para descargar nuevas aplicaciones. Maximus Ag Technologies en los EE. UU. Ha estado ofreciendo esto durante un tiempo y Fancom en los Países Bajos lo ha entendido bien.

Enfoque de cadena
Otro ejemplo fascinante es la iniciativa para establecer IoF2020 , Internet of Food and Farm 2020, un programa apoyado por la UE que reúne a toda la cadena de producción alimentaria utilizando una gran cantidad de datos que involucran a todas las partes interesadas. Esto incluye el negocio porcino europeo.

De esa manera, no solo se puede mejorar la trazabilidad, sino que también los criadores de cerdos pueden ver inmediatamente cuándo y dónde se venden sus chuletas de cerdo.

Ahora hay una forma en que los datos se convierten en conocimiento y dinero.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

El riego de precisión es clave para el ahorro de agua en la agricultura

En España, el 70 por ciento del agua que consumimos se destina a la agricultura, por lo que el papel del sector es clave para conseguir un ahorro de agua

El pasado domingo 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua con la mira puesta en cómo hacer un buen uso del agua potable. Un recurso al que no tienen acceso miles de millones de personas en el mundo y que, además, es agotable. En España, el 70 por ciento del agua que consumimos se destina a la agricultura, por lo que el papel del sector es clave para conseguir un ahorro de agua.

Gracias a la modernización de los regadíos, en nuestro país se ha conseguido reducir el consumo de agua un 15 por ciento por hectárea en la última década. Algunas de estas mejoras son el riego de precisión y el riego a demanda.

Ahorro de agua gracias a nuevos sistemas de riego

Tanto el riego de precisión como a demanda no consisten en técnicas concretas, sino en el uso de las tecnologías disponibles para realizar un uso óptimo del riego. Gracias al riego de precisión, por ejemplo, se determina el mejor momento, la frecuencia y tiempo de riego adecuados en función de las necesidades específicas del cultivo, del suelo y de la climatología, entre otros factores.

En concreto, el riego a demanda está basado en activar el riego automáticamente en función del consumo y de las necesidades de la planta, para obtener una humedad y conductividad adecuada en el cultivo durante todo el año, ya que es la planta, la que “pide el riego”. Así nos lo cuenta XXXXX, XXXXX de Infocultivo, una empresa tecnológica dedicada al riego de precisión y especialista en riego a demanda.

Hemos visto cómo la agricultura se está esforzando para reducir el consumo de agua. Sin embargo, todos nosotros podemos hacer un uso más eficiente de este recurso, que no debemos olvidar es limitado. Echa un vistazo a estos pequeños grandes gestos con los que favorecer el ahorro de agua.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Monitoreo remoto inteligente basado en aplicaciones de invernadero para estrategias agrícolas de precisión una encuesta

La aplicación Intelligent Green House (GH) se ha implementado para mejorar la gestión del cultivo agrícola y, por lo tanto, monitorear la agricultura de precisión en varios entornos. Este estudio intenta presentar una breve encuesta sobre el área de investigación actual y anterior de una manera fácil y compacta. Los objetivos de este estudio son caracterizar una visión general de la investigación actual y anterior, identificar las claras lagunas de investigación. Se han implementado varios sistemas de monitoreo agrícola, particularmente el crecimiento del sistema de monitoreo y control remoto de agricultura de precisión en aplicaciones y servicios de GH, incluido el medio ambiente, distribución de agua, condición climática, mitigación de gas, monitoreo de temperatura y humedad. Debido a las soluciones limitadas de la investigación anterior, además, el monitoreo de GH aún no es capaz de gestionar el crecimiento agrícola en sistemas de control total. Este estudio exploró cómo se ha aplicado un monitoreo basado en el cultivo agrícola en GH para varios entornos. También revisó las características de GH consideradas en cada sistema para definir la brecha de investigación. El estudio da una previsibilidad de la adopción de la agricultura en GH y posibles deficiencias en las técnicas de transición y sus beneficios asociados. Además, se revisaron las estrategias de monitoreo remoto para cada técnica de evolución. El resultado muestra un creciente interés en la aplicación de GH en el monitoreo remoto basado en KSA, principalmente en la tendencia común hacia el surgimiento de GH designado y su utilización en estrategias agrícolas de precisión. Este estudio exploró cómo se ha aplicado un monitoreo basado en el cultivo agrícola en GH para varios entornos. También revisó las características de GH consideradas en cada sistema para definir la brecha de investigación. El estudio da una previsibilidad de la adopción de la agricultura en GH y posibles deficiencias en las técnicas de transición y sus beneficios asociados. Además, se revisaron las estrategias de monitoreo remoto para cada técnica de evolución. El resultado muestra un creciente interés en la aplicación de GH en el monitoreo remoto basado en KSA, principalmente en la tendencia común hacia el surgimiento de GH designado y su utilización en estrategias agrícolas de precisión. Este estudio exploró cómo se ha aplicado un monitoreo basado en el cultivo agrícola en GH para varios entornos. También revisó las características de GH consideradas en cada sistema para definir la brecha de investigación. El estudio da una previsibilidad de la adopción de la agricultura en GH y posibles deficiencias en las técnicas de transición y sus beneficios asociados. Además, se revisaron las estrategias de monitoreo remoto para cada técnica de evolución. El resultado muestra un creciente interés en la aplicación de GH en el monitoreo remoto basado en KSA, principalmente en la tendencia común hacia el surgimiento de GH designado y su utilización en estrategias agrícolas de precisión. El estudio da una previsibilidad de la adopción de la agricultura en GH y posibles deficiencias en las técnicas de transición y sus beneficios asociados. Además, se revisaron las estrategias de monitoreo remoto para cada técnica de evolución. El resultado muestra un creciente interés en la aplicación de GH en el monitoreo remoto basado en KSA, principalmente en la tendencia común hacia el surgimiento de GH designado y su utilización en estrategias agrícolas de precisión. El estudio da una previsibilidad de la adopción de la agricultura en GH y posibles deficiencias en las técnicas de transición y sus beneficios asociados. Además, se revisaron las estrategias de monitoreo remoto para cada técnica de evolución. El resultado muestra un creciente interés en la aplicación de GH en el monitoreo remoto basado en KSA, principalmente en la tendencia común hacia el surgimiento de GH designado y su utilización en estrategias agrícolas de precisión.

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Cómo citar este artículo:

Anwar Ibrahim, Rizwan Muhammad, Mohammed Alshitawi, Abdulaziz Alharbi y Abdulrahman Almarshoud, 2015. Monitoreo remoto basado en aplicaciones de invernadero inteligente para estrategias agrícolas de precisión: una encuesta. Revista de Ciencias Aplicadas, 15: 947-952.

DOI: 10.3923 / jas.2015.947.952

URL: https://scialert.net/abstract/?doi=jas.2015.947.952

Recibido: 26 de marzo de 2015; Aprobado: 26 de mayo de 2015; Publicado: 25 de julio de 2015

INTRODUCCIÓN

La agricultura es uno de los factores importantes para la sostenibilidad y el desarrollo del crecimiento económico de un país. Para tener una práctica agrícola exitosa, se requiere crear un equilibrio entre diferentes parámetros, como los tipos de semillas, la naturaleza del suelo, la cantidad de agua, el tipo de fertilizante y pesticidas y, lo más importante, las condiciones ambientales. Arabia Saudita con sus condiciones ambientales predominantes de la demanda agrícola está aumentando debido a su población en aumento junto con una grave amenaza a los recursos naturales, requiere una exploración e implementación de tecnologías agrícolas innovadoras ( SAMIRAD., 2005 ; FAO., 2009). La agricultura en invernadero se caracteriza por un alto uso de energía, eficiencia en el uso del agua en la producción de cultivos y ambientes especiales ( El-Obeidy, 2008 ). Exigencias sofisticadas para mejorar la productividad del cultivo en invernadero sobre la calidad del proceso de producción que requiere un control preciso del clima, manejo del riego, agricultura de precisión y fertilización. La mayoría de las tecnologías de invernaderos en Arabia Saudita están aplicando los conceptos de agricultura de precisión para una alta precisión en la distribución del agua de la planta de riego.

Por qué la aplicación de invernadero : Un invernadero en el Reino de Arabia Saudita es un edificio producido a partir de vidrios en el que se cultivan plantas con técnicas avanzadas para aumentar la producción local de frutas y verduras, así como la implementación del sistema de cultivo y riego actual. La tecnología se construye para mejorar el impacto de la agricultura en el cambio de las fuentes de ingresos y el crecimiento de la base de producción. Una revisión de la investigación existente en agricultura y agua regula el consumo para simplificar las operaciones en el contexto de la condición independiente de manera significativa ( Al-Zahrani y Baig, 2011). La División de Agricultura en KSA enfrenta numerosos impedimentos, la proyección más conocida son la falta de experiencia técnica, escasez de agua, tipos de suelo y problemas de comercialización; plagas y enfermedades y precios bajos de los productos ( Al-Zeir, 2009 ; Shalaby et al ., 2010 ).

Trabajo relacionado: En la era actual se considera que el crecimiento de la agricultura tiene una influencia directa en el crecimiento económico de cualquier país, ya que por un lado la agricultura proporciona la base de ingresos por la producción de alimentos y materias primas, mientras que por otro lado genera empleo. oportunidades a gran escala. Por tanto, se puede afirmar que el crecimiento agrícola se puede atribuir como un paso importante en la transformación de una economía de una economía convencional a una avanzada.

La KSA, que cubre el 80% de la Península Arábiga, no se considera ideal para la agricultura debido a sus duras condiciones climáticas junto con las regiones áridas ( Royal Embassy of Saudi Arabia-USA., 2010b ; Royal Embassy of Saudi Arabia-UK., 2010a ). Según la embajada real, en el primer plan de desarrollo se ha prestado una atención considerable al desarrollo de la infraestructura para la agricultura sostenible en el reino ( OMS., 2007). La población tradicionalmente rural, que en su mayoría son beduinos (nómadas), se vio obligada a criar su ganado practicando la agricultura a pequeña escala en las zonas rurales. Sin embargo, con el fin de mantener el crecimiento agrícola y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, en el Reino se han iniciado muchos programas durante los últimos años ( Al-Shayaa et al ., 2012 ). En esta etapa se están poniendo esfuerzos por un lado para facilitar a los agricultores el ejercicio de una agricultura sostenible y por otro lado promoviendo el concepto de preservación de los recursos naturales del Reino.

El sistema agrícola se compone de una interacción compuesta entre suelo, semillas, agua, fertilizantes y pesticidas, etc. También se puede observar una disminución en el rendimiento de los cultivos debido a la degradación de los recursos que ocurre cuando los recursos agrícolas se explotan de manera no científica para superar la demanda cada vez mayor de un país debido a su creciente población. Por lo tanto, la optimización de la utilidad de los recursos es indispensable para la sostenibilidad de la agricultura, que solo es posible con una mejor gestión y control del sistema agrícola. Además, las condiciones ambientales también juegan un papel vital en un sistema agrícola viable. Además, el sistema agrícola es una tarea compleja debido a su dependencia inherente de parámetros variables espaciales y temporales. Por ejemplo, en algunas áreas ni siquiera se ha observado un aumento, pero se ha observado una disminución en el rendimiento de diferentes cultivos,El-Obeidy, 2008 ). Esto puede deberse al uso de métodos manuales convencionales de recopilación de datos que son propensos a irregularidades debido a la acusación de datos erróneos de los factores deseados. Estas irregularidades en las técnicas de medición y procesamiento de datos influyen directamente en el control ambiental que afecta el rendimiento del cultivo. En Arabia Saudita, el 97% del agua para la agricultura proviene de depósitos de agua subterránea como fósiles, acuíferos profundos como se muestra en la Fig. 1c . Como se informó, estos reservorios se están agotando tan rápido que dentro de 25 años ya no estarán disponibles. Por ejemplo, desde 1992 hasta 2006, la tasa de extracción de agua ha aumentado en un 40%, de la cual el 88% se utiliza solo para la agricultura ( Figura 1a ) y la mayor parte (> 90%) de esta agua se extrae de los recursos hídricos subterráneos (Fig. 1b ) ( Encuesta AQUASTAT, 2008 ).

Figura 1 (ac): Captación de agua por (a) Sector (b) Por fuente sobre un total de 23666 km 3 en 2006 y (c) Fuente principal de agua de riego en 2000 ( Encuesta AQUASTAT, 2008 )
Además de las condiciones climáticas, se informa que la productividad agrícola está en función de la degradación espacial y los cambios temporales, lo que lo convierte en un sistema integrado complejo ( Shah y Das, 2012 ). Esto requiere el mejor uso posible de los recursos para administrar y controlar el sistema agrícola.

Las tecnologías emergentes durante los últimos años han agregado un nuevo nivel de sofisticación para abordar los problemas y desafíos relacionados con la agricultura ( Oxford Business Group, 2010 ). La agricultura de precisión es uno de esos cambios revolucionarios, que es un nuevo enfoque para aumentar el rendimiento de los cultivos mediante la gestión de los recursos de manera adecuada. La clave de su éxito es la acusación de datos en tiempo real de los parámetros de campo relacionados con el medio ambiente, como la condición del suelo, el nivel del agua, la necesidad de fertilizantes y los parámetros ambientales como la humedad y la temperatura ( Chavan y Karande, 2014 ). Es un sistema que puede proporcionar medios para la agricultura sostenible, especialmente para los entornos, que no son muy hostiles para la agricultura.

En el enfoque convencional, las mediciones de los factores ambientales de la agricultura las realizan personas que toman datos manualmente en varios momentos. Por otro lado, los desarrollos recientes en las técnicas de automatización y registro de datos permiten la reducción de la pérdida de datos y hacen posible la acusación de datos no tripulados de situaciones críticas de peligro. Estos sistemas automatizados aseguran tiempos de respuesta rápidos, que aseguran un mejor control de calidad con la ventaja aditiva de reducción en el costo laboral ( Luiz et al ., 2011 ). Junto a este reciente desarrollo en sensores inteligentes y medios de comunicación entre ellos desde una red distribuida y conceptos de teledetección hace posible medir diferentes parámetros de interés de forma remota y en tiempo real ( Kim et al.., 2008 ; Haefke et al ., 2011 ). Por lo tanto, los últimos descubrimientos de la ciencia y la tecnología deben utilizarse en el campo de la agricultura para aumentar la productividad, el alto rendimiento y el crecimiento. Junto con esto, existe la necesidad de un sistema inteligente, que garantice la seguridad y el control total de los parámetros agrícolas en el campo sin la necesidad de presencia personal.

En Arabia Saudita, las técnicas de riego se utilizan en el sector agrícola, que se puede dividir en 3 esquemas principales a gran, mediana y pequeña escala en función de las superficies agrícolas, como se muestra en la Figura 2b . Por lo general, las granjas a gran escala son propiedad de empresas gubernamentales o privadas, mientras que las granjas medianas son propiedad de granjas privadas y existían pequeñas granjas antes del auge del desarrollo agrícola en la década de 1970 ( Encuesta AQUASTAT, 2008 ).

Motivación y aportes: El objetivo de este estudio es incrementar la productividad del cultivo en invernadero aplicando los conceptos de agricultura de precisión. En segundo lugar, involucrar a la comunidad urbana en las actividades agrícolas sin perturbar su vida urbana, especialmente el cultivo en invernadero y la agricultura a pequeña escala. Entonces, para atraer a esta comunidad con el concepto de agricultura de precisión es necesario desarrollar un sistema, con el cual, el agricultor urbano pueda monitorear y controlar los diferentes parámetros del sistema de agricultura de precisión, mientras permanece en sus oficinas. También permitirá asegurar un uso eficiente de los recursos del Reino. Por ejemplo, la adquisición de datos de temperatura y humedad del suelo en tiempo real puede orientar sobre la cantidad de agua necesaria en el futuro, por lo tanto, una gestión de los recursos en el tiempo puede mejorar el rendimiento del cultivo.Aziz et al ., 2010 ). Esto involucrará a la comunidad urbana con la agricultura debido a la facilidad en el manejo de sus tierras agrícolas y también mejorará la productividad del invernadero mediante un control inalámbrico, manual o automático adecuado ( Mendez et al ., 2011 ). Por otro lado, el registro de datos de estos parámetros a lo largo del tiempo y el tipo de cultivo ayudará a crear un banco de datos a nivel nacional para la investigación científica en diferentes campos de la agricultura, como el efecto de los parámetros ambientales en el rendimiento del cultivo, la gestión del agua , los requisitos de fertilizantes y el efecto de temporadas, etc. Por último, los objetivos secundarios incluyen recursos humanosdesarrollo y aumento de la conciencia sobre los conceptos de agricultura de precisión y su uso en invernadero para los agricultores locales y la industria agrícola. También brindará una oportunidad para que ingenieros graduados e investigadores asociados de diferentes campos se unan para resolver problemas en el campo de la agricultura ( Alkolibi, 2002 ). Estos ingenieros tienen una gran demanda en la industria agrícola. Este proyecto es una iniciativa interdisciplinaria entre los departamentos de electricidad, electrónica, mecánica y agricultura y mantendrá a la facultad en contacto con los problemas que enfrenta la industria agrícola, especialmente relacionados con las técnicas de cultivo en invernadero.

Brecha de investigación: El estudio existente proporcionó percepciones importantes sobre la aplicabilidad de los métodos de monitoreo del crecimiento agrícola para investigar las condiciones ambientales y su efecto en los invernaderos ( Al-Subaiee et al ., 2005 ).

Figura 2 (ab): (a) Técnicas de riego en 1992 y (b) Tipo de sistemas de riego ( Encuesta AQUASTAT, 2008 )

Tabla 1: Limitación de la investigación y probabilidad de trabajo de extensión

Sin embargo, a pesar de estos crecientes esfuerzos y contribución, todavía falta la nueva tecnología para controlar completamente el proceso de los entornos agrícolas para hacer sensores y el desarrollo de la infraestructura de edificios de monitoreo automático de GH. La Tabla 1 , abordó un mapeo sistemático sobre la limitación del estudio anterior y muestra la probabilidad de extensión laboral para cada contribución. Se identificaron varias estrategias para mejorar aún más las tecnologías en el monitoreo del crecimiento agrícola ( Al-Hamzi, 1997). Además, contar la capacidad de la observación del crecimiento agrícola en GH para secuestrar la productividad de los cultivos agrícolas verdes es fundamental y es necesario mejorar la productividad como medio para moderar la adopción de invernaderos para la tecnología comercial. Esta tecnología propuesta tiene importantes inversiones (privadas y públicas) en agricultura y diversifica las fuentes de la economía nacional en el Reino de Arabia Saudita. Este proyecto propuesto es una combinación de muchas direcciones estratégicas proporcionadas por KASCST, KSA, tales como tecnologías de programación de riego y técnicas de eficiencia en el uso del agua en la producción de cultivos, técnicas hidropónicas, aumento de la producción mediante la mejora de tecnologías de invernadero y mejores prácticas de gestión agrícola para controlar el medio ambiente. de tecnología de agricultura de precisión. La solución propuesta para la brecha de investigación es diseñar e implementar un sistema de control inalámbrico a través de PLC / microprocesador para controlar diferentes actuadores para agricultura de precisión. La integración del software de supervisión también propuso administrar los datos detectados de cualquier práctica agrícola en la mayoría de los climas y administrar la unidad de control utilizando un entorno amigable para el usuario de teléfonos inteligentes / Internet para proporcionar valores comparativos específicos de acuerdo con la detección y el diagnóstico.

Solución propuesta: Este sistema será capaz de registrar y procesar datos para la futura gestión de recursos. En la segunda fase del proyecto, la productividad de un invernadero equipado seleccionado se comparará a lo largo del tiempo con un invernadero no equipado para un grupo de cultivos seleccionados para crear una base de datos de la productividad del cultivo y el efecto de las variables de control para mejorar la aplicación de AP en el invernadero. cultivos en Arabia Saudita. La tercera fase comprende brindar capacitación y conciencia pública a los agricultores locales y la comunidad en la región de Qassim sobre la tecnología de AP y el uso de monitoreo y control remotos para mejorar sus productos agrícolas y mejorar sus medios de vida.

El proyecto atenderá la gama de ingresos de los agricultores de bajo a alto nivel en el Reino mediante la implementación de técnicas de AP en un entorno de invernadero para mejorar la productividad de los invernaderos mediante la supervisión y el control remotos a un precio asequible. El objetivo secundario de este estudio es construir un sistema que pueda involucrar a la comunidad urbana con el campo del cultivo / agricultura de invernadero con un mínimo esfuerzo como segunda profesión o pasatiempo. Por lo tanto, junto con la investigación en curso en el campo de las medidas de productividad de los invernaderos y el desarrollo de técnicas de medición y procesamiento, la primera fase del proyecto se ocupará del monitoreo remoto de los parámetros ambientales mediante el uso de una red de sensores distribuidos, ya sea mediante el uso de Global System for Mobile (GSM ) Sistema basado en SMS o técnica de comunicación basada en Zig-Bee y un desarrollo desistema de control adaptativo (Haefke et al ., 2011). Este sistema propuesto también controlará el sistema de riego, el control de plagas, el control de la nutrición, etc., con el uso de un sistema inalámbrico basado en PLC / microcontrolador.

Como parte de la estrategia, tomar medidas y controlar parámetros y administrar una base de datos es una parte y crear conciencia a través de capacitaciones y talleres es la otra parte. Se necesita una estrategia doble para lograr este objetivo. La estrategia de transición tecnológica se muestra en la Fig.3 .

Fig. 3: Marco propuesto
CONCLUSIÓN

Se identificaron un total de 22 proyectos de investigación que cumplieron con los criterios de cerramiento relacionados con el proyecto propuesto. La información detallada fue identificada y posibilitando su total inclusión para definir el análisis de brechas según su limitación y la probabilidad de extensión laboral. Este proyecto es una iniciativa interdisciplinaria entre los departamentos de electricidad, electrónica, mecánica y agricultura y mantendrá a la facultad en contacto con los problemas que enfrenta la industria agrícola, especialmente relacionados con las técnicas de cultivo en invernadero. De acuerdo con la brecha de investigación, hay muchos factores y situaciones que pueden afectar la agricultura y sus resultados y estos están representados en el marco propuesto. La incorporación de estos factores en el proceso que se muestra en el marco simplificaría las intervenciones que mejoraron la nutrición,

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Big data la germinación de la agricultura de precisión

Tecnologías como drones y robots tienen el potencial de revolucionar la agricultura, permitiendo a los agricultores utilizar los recursos de manera más eficiente.

La precisión está llegando a la agricultura, traída por drones, satélites, datos y maquinaria guiada por GPS, eliminando parte de la rutina y la incertidumbre de una industria que ha cambiado poco desde que las semillas se introdujeron por primera vez en el suelo a mano y se rociaron con agua.

“La gran noticia es el movimiento tecnológico”, dice Ulrich Adam, secretario general de la Asociación Europea de la Industria de Maquinaria Agrícola. “La tecnología permite una mayor precisión y mejores resultados para todos. Los agricultores están muy abiertos a esta tecnología; les gusta cualquier cosa que tenga beneficios demostrables «.

Este nuevo uso de la tecnología proporciona a los agricultores información en tiempo real que les permite responder a posibles áreas problemáticas en sus campos. “Están usando menos recursos, como combustible, pesticidas y agua”, dice Adam. “Hay beneficios para el agricultor, como unas condiciones de trabajo más fáciles. Los agricultores pueden producir más; el rendimiento es mayor «.

Según algunas estimaciones, la agricultura es responsable de un tercio de las emisiones del calentamiento global, por lo que una mayor eficiencia es fundamental. Los agricultores también se ven cada vez más afectados por el cambio climático, y tienen que reaccionar a los cambios climáticos y al aumento de la sequía.

Asesoramiento, no solo datos

«La agricultura de precisión está permitiendo una industria agrícola más sostenible al permitir que los productores reduzcan significativamente las aplicaciones de fertilizantes», dice Farmers Edge, una empresa de agricultura de precisión en Manitoba, Canadá. La empresa trabaja con agricultores en cinco países, proporcionando datos y herramientas de gestión para toda la explotación y utilizando tecnología de tasa variable (VRT) para ayudar a los agricultores a ajustar la aplicación de fertilizantes en diferentes lugares.

Según AgFunder, una plataforma de inversión en línea, las empresas del sector atrajeron una inversión de 4.600 millones de dólares el año pasado, el doble de la cifra de 2014. Esto incluye consultores externos, que pueden evitar que los agricultores inviertan en equipos costosos o naveguen por regulaciones complejas sobre el uso de drones. .

Significativamente, el sector también está atrayendo a grandes actores como la empresa agrícola estadounidense Monsanto , cuyo modelo de negocio se ha basado en la venta de productos químicos agrícolas y fertilizantes, que ha invertido fuertemente en varias empresas que ofrecen análisis meteorológico y datos de tecnología de cultivos y suelos a los agricultores.

La cantidad, la calidad y las aplicaciones de los datos están cambiando la forma en que operan todas las granjas, según Vonnie Estes, un consultor de tecnología agrícola con sede en San Francisco. Ella escribe en un blog reciente : «En el lado de la producción, esto está cambiando la cadena de valor en la gran agricultura, ya que el acceso a los grandes datos está transfiriendo poder al agricultor y las empresas más pequeñas, mientras que las grandes empresas se consolidan y luchan por innovar».

A pesar de la disminución de los precios de los productos básicos y los ingresos agrícolas, más agricultores estadounidenses están invirtiendo en las nuevas tecnologías. La firma de investigación de la industria con sede en Minnesota Caledonian Solutions dice que un estudio de mercado reciente de 300 agricultores del Medio Oeste encontró que planean duplicar su adopción de nuevas tecnologías entre 2013 y 2019.

La expansión del uso de la tecnología en la agricultura ha estimulado el crecimiento de empresas que no solo recopilan datos, sino que los analizan de inmediato para que los agricultores puedan hacer ajustes durante la temporada de cultivo actual. Uno de ellos es Aker en Minnesota, que ha estado en el negocio desde 2014 y utiliza drones para estudiar campos y producir imágenes aéreas de alta resolución, que luego se analizan para identificar áreas problemáticas.

En los Estados Unidos, los agricultores tienen que luchar contra la sequía

“Ha faltado evidencia de la temporada [de los datos agrícolas]”, dice Orlando Saez, fundador y director ejecutivo de Aker. “Toda la industria depende en gran medida de los datos, pero la mayoría de las decisiones se basan en modelos del año pasado. Los agricultores típicos tienen que lidiar con cientos de miles de variables al año y luego actuar en una apuesta «.

Los pulgones, por ejemplo, son una amenaza para la soja, un cultivo muy rentable en el medio oeste de Estados Unidos. En lugar de hacer predicciones sobre una posible afluencia de insectos basadas en los registros del año anterior, la información de los drones permite a los agricultores ver si hay pulgones en el área y observar sus rutas de migración, según Saez. Se pueden crear zonas de gestión y tratar cualquier problema, añade.

Se están preparando prototipos de drones de “búsqueda y destrucción”; Estos drones identifican áreas de enfermedades de cultivos o presencia de insectos y tratan solo las áreas infectadas. Estas respuestas específicas costarían menos y serían mejores para el medio ambiente que la fumigación generalizada, dice Saez. Los drones podrían estar en los campos en 2018. Saez agrega: «La tecnología ya ha transformado la industria y la va a transformar aún más».

Europa

En Europa, la Unión Europea está alentando a los agricultores a adoptar la tecnología satelital, en parte porque tiene el potencial de reducir el costo de administrar la Política Agrícola Común de la UE de subsidios agrícolas, según el comisionado de agricultura y desarrollo rural de la UE, Phil Hogan. .

Cultivos como el trigo y la canola (colza) se prestan bien al uso de equipo que detecta el grado de nitrógeno en el cultivo, dice Klaus Erdle, director del Centro Internacional de Producción de Cultivos DLG en Alemania.

Aplicar donde sea necesario

En Europa, los fertilizantes se distribuyen convencionalmente en cantidades fijas a intervalos regulares. “Con la técnica del sensor, la aplicación se puede orientar directamente a la demanda real del cultivo”, explica Erdle. Se está desarrollando el mismo enfoque para pesticidas y herbicidas. “En cuanto a la aplicación precisa de la protección de cultivos, están surgiendo nuevas tecnologías. Actualmente estamos esperando métodos rentables que sean capaces de aplicar agentes fitosanitarios de manera más precisa y espacial donde sea necesario. En la producción de hortalizas, todavía se necesitan mejores modelos para optimizar la gestión de fertilizantes ”.

El mercado mundial de la agricultura de precisión representó alrededor de 2.300 millones de euros en 2014, según investigadores europeos. Algunos analistas esperan que el mercado aumente a una tasa anual del 12% hasta 2020.

Los drones son una de las nuevas herramientas más populares. Los dispositivos no tripulados son perfectos para navegar sobre acres de tierras agrícolas y enviar fotos y datos a los agricultores para alertarlos sobre problemas o áreas que necesitan atención especial. Los agricultores ya no tienen que pasar horas paseando por sus campos, dice Adam. Maquinaria como tractores y esparcidores se pueden programar para ciertas tareas en función de los datos de los drones.

Los drones son una nueva herramienta popular

Los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), incluido el GPS, son atractivos tanto para los pequeños como para los grandes agricultores, y el 65% de los agricultores de los Países Bajos utilizan GNSS, dice Adams.

Los receptores GPS se emplean para mapear los límites de los campos, las carreteras y los sistemas de riego, y para identificar las secciones de cultivos afectadas por malezas o enfermedades, mientras que los agricultores usan sistemas GPS en los tractores para garantizar que conduzcan de la manera más eficiente posible, usando menos combustible y aplicando menos fertilizantes. dice Boot.

Reducción de costes colectivos

Muchas organizaciones nacionales y de la UE han estado trabajando con agricultores y celebrando eventos de demostración para introducir tecnología y facilitar su uso. Alrededor de 22.000 personas asistieron a la reunión de la Sociedad Agrícola Alemana de 2016 el mes pasado para observar nuevos dispositivos en acción, dice Erdle.

Las demostraciones de prototipos de robots de campo fueron populares. Aproximadamente 16 equipos de robots de campo académicos de siete países compitieron en una demostración visual que incluyó las siguientes filas de cultivos curvas y el reconocimiento de malezas. Los prototipos fueron construidos por estudiantes de universidades europeas. “Estos son robots que pueden reconocer las malas hierbas y, a veces, son capaces de eliminarlas mecánicamente”, dice Erdle. “Algunos funcionan con paneles solares, otros con baterías”.

Los prototipos de robots pueden reconocer las malas hierbas

Pero, si bien las nuevas tecnologías tienen un gran potencial, la adopción no ha sido tan rápida como esperaba la UE. El mayor desafío al que se enfrentan los agricultores en la actualidad es la elección, según Erdle. “La maquinaria es una inversión importante; Con tanta maquinaria agrícola de precisión disponible, elegir el mejor producto para el suelo, el clima y el cultivo puede ser una tarea abrumadora. Al mismo tiempo, la compatibilidad de diferentes sistemas no siempre es automática ”.

Durante un grupo de discusión el año pasado para determinar por qué más agricultores no están adoptando la tecnología, la Asociación Europea de Innovación para la Productividad y la Sostenibilidad Agrícolas se enteró de que los agricultores carecían de información sobre los beneficios y cómo se protegerían los datos. “Los desafíos no son técnicos, todavía hay algunas lagunas técnicas en las aplicaciones locales, pero en teoría todo está ahí”, explica Iman Boot, experto senior en investigación e innovación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. “Los desafíos tienen más que ver con la organización de datos y más cuestiones sociales. A los agricultores les preocupa que otros accedan a sus datos. Tenemos que encontrar soluciones allí antes de que la agricultura de precisión realmente despegue «.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Tamaño, estado e información competitiva del mercado de agricultura de precisión de 2020 a 2025

El Informe de investigación de mercado global Agricultura de precisión publicado por los informes de información del mercado explora las perspectivas actuales en las regiones globales y clave desde la perspectiva de los principales actores, países, tipos de productos e industrias finales. Este informe analiza los principales actores del mercado global y divide el mercado en varios parámetros.

Este informe de investigación de mercado de Agricultura de precisión identifica el panorama competitivo de las industrias para comprender la competencia a nivel internacional. El estudio de este informe describe el crecimiento proyectado del mercado global para los próximos años de 2019 a 2025. Este informe de investigación se ha agregado sobre la base de los aspectos estáticos y dinámicos de los negocios.

El mercado de agricultura de precisión se valoró en 4.510 millones de dólares en 2019 y se espera que alcance los 9.150 millones de dólares en 2025, a una tasa compuesta anual del 12,50% durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. Clima cambiante, demanda creciente de alimentos y aumento de la adopción de las tecnologías inteligentes en el sector agrícola mundial y las iniciativas gubernamentales para mejorar la eficiencia de los agricultores a través de nuevas tecnologías son algunos de los principales factores que impulsan la adopción de la agricultura de precisión. La tendencia de adopción varía en las diferentes regiones, en términos de tecnología e inversión, dependiendo de los proveedores de servicios en estas regiones.

Haga clic aquí para obtener una copia en PDF de muestra de las últimas investigaciones sobre el mercado de agricultura de precisión 2019:

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Los jugadores destacados en el mercado global de agricultura de precisión :

AGCO Corporation, Ag Junction Inc, John Deere, DICKEY-john Corporation, TeeJet Technologies, Raven Industries Inc., Lindsay Corporation, Topcon Precision Agriculture y otros.

– Marzo de 2020: AgJunction Inc se asoció con GeoSurf Corporation (GeoSurf) y Anhui Zhongke Intelligent Sense and Big Data Industrial Technology Research Institute Co.Ltd (ISTI) para proporcionar soluciones de agricultura de precisión en la región de Asia y el Pacífico. GeoSurf ha lanzado recientemente TaznaX, una solución agrícola de precisión para trasplantadoras de arroz y cebolla basada en la tecnología Wheelman y Whirl de AgJunction.
– Enero de 2020: AGCO Corporation presentó la nueva sembradora Fendt Momentum a los productores de cultivos en hileras de América del Norte. El diseño y la versatilidad de esta sembradora establecen un nuevo estándar para la precisión de la colocación de semillas y brindan tecnologías para ayudar a superar las condiciones de siembra que históricamente han desafiado incluso la emergencia y han dado como resultado rendimientos de cultivos menos que óptimos. La sembradora Momentum se personaliza fácilmente con las populares tecnologías de plantación de precisión, lo que la hace sofisticada pero fácil de operar.

Tendencias clave del mercado : –

Se espera que el monitoreo del suelo tenga una participación significativa

– Si bien algunos agricultores tienen conocimientos específicos sobre la detección de la humedad y la salud del suelo, este conocimiento se limita a unos pocos. Tomar decisiones agrícolas basadas en la humedad y la salud del suelo se ha vuelto aún más difícil en la era del cambio climático. Los sensores de suelo miden una variedad de propiedades esenciales del suelo y las transmiten a un dispositivo de visualización a través de un medio de comunicación confiable. Los sensores de suelo se utilizan generalmente junto con las aplicaciones de tasa variable o GPS para generar mapas de campo, categorizados según las propiedades del suelo. Los sensores de suelo son muy cruciales para monitorear la viabilidad del crecimiento de los cultivos durante el período de cosecha.
– Los sensores se utilizan para generar información en tiempo real después del análisis de los datos y provoca los correspondientes cambios en la tasa de aplicación. Se considera que los modelos convencionales de utilización de un enfoque basado en mapas son más productivos. Permiten espacio para analizar problemas y, posteriormente, ajustar la aplicación de tasa variable en los siguientes pasos. Los diversos tipos de sensores que se integran con fines de monitoreo de suelos incluyen electromagnéticos, ópticos, mecánicos, acústicos y electroquímicos, hasta donde ha llegado la investigación industrial.
– En agosto de 2019, una tecnología llamada Soilsens, que es un sistema inteligente de monitoreo de suelos de bajo costo, se presentó como una ayuda potencial para los agricultores que enfrentan dificultades para tomar decisiones agrícolas. Proximal Soilsens Technologies Pvt desarrolló la línea de productos Soilsens. Ltd, una startup incubada en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IITB), Mumbai con el apoyo del Ministerio del Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) y el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (Meity). El sistema está integrado con un sensor de humedad del suelo, un sensor de temperatura del suelo, un sensor de humedad ambiental y un sensor de temperatura ambiente. Con base en estos parámetros, se aconseja a los agricultores sobre el riego óptimo a través de una aplicación móvil. Estos datos también están disponibles en la nube. También hay un sistema portátil de humedad del suelo.
– En 2019, AGCO Corporation hizo una asociación comercial y tecnológica con Solinftec, desarrollador y distribuidor de soluciones agrícolas digitales. El negocio brindará a los clientes de AGCO acceso directo a la cartera de soluciones de Solinftecs, que incluye computadoras a bordo, estaciones meteorológicas, sensores de suelo, redes de telemetría, algoritmos patentados y la generación en tiempo real de información procesable que genera eficiencia operativa y eficacia agronómica. Las nuevas soluciones se lanzarán en Brasil para los productores de caña de azúcar, soja, maíz y algodón y comenzarán en los Estados Unidos para el ciclo de cultivo 2020 para los productores de maíz y soja.

Se espera que Asia Pacífico sea testigo del mayor crecimiento

– Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más del 80% de los alimentos consumidos en África subsahariana y Asia son cultivados por pequeños agricultores. La creciente demanda mundial por parte de los procesadores de alimentos y los consumidores de responsabilidad por el ciclo de vida completo de los productos está desarrollando nuevas oportunidades de acceso para los pequeños agricultores. La aplicación precisa de soluciones de protección de cultivos está cambiando el sector agrícola en Asia. Según la empresa con sede en Alemania Jebagro GmbH, su subsidiaria en Myanmar está aplicando casi la mitad de sus productos pesticidas con UAV.
– Los proveedores de servicios en muchos países asiáticos están dando un salto para avanzar en los métodos de aplicación, por lo que la agricultura asiática se centra principalmente en los proveedores de mercado estudiados. Los tractores inteligentes, los vehículos aéreos no tripulados, los servicios de nivelación del suelo, las imágenes satelitales, la aplicación de plaguicidas, los servicios de riego y los diagnósticos de decisiones portátiles y el apoyo a las decisiones son cada vez más accesibles para los pequeños agricultores de la región sin invertir en una infraestructura costosa. En países como Japón, la edad promedio del agricultor es de 67 años; por lo tanto, con la escasez de mano de obra, la agricultura de precisión es importante para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
– La Junta de Inversiones de Tailandia está promoviendo empresas y proyectos de inicio a través de inversiones directas y servicios de intermediación empresarial. Las principales empresas de drones, como DJI y XAG, están impulsando su tecnología en la región a través de la cadena de valor para crear nuevos negocios locales basados ​​en opciones de servicio avanzadas. ListenField, que conecta satélites, drones, sensores y datos en la granja, ofrece análisis y recomendaciones y colabora con numerosas organizaciones en Japón. Un proyecto notable implica trabajar con universidades de Japón, India y Tailandia en la agricultura basada en datos frente al cambio climático.

Características importantes que se encuentran en oferta y aspectos destacados clave de los informes:
– Descripción detallada del mercado Agricultura de precisión
– Cambios en la dinámica del mercado de la industria
– Segmentación profunda del mercado por tipo, aplicación, etc.
– Tamaño del mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor
– Desarrollos y tendencias recientes de la industria – Panorama
competitivo de Mercado de agricultura de precisión
: estrategias de jugadores clave y ofertas de productos
: segmentos / regiones potenciales y de nicho que exhiben un crecimiento prometedor

Explore el TOC en profundidad y el resumen de informes sobre el «Mercado de agricultura de precisión»:

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Finalmente, el informe de mercado Agricultura de precisión ofrece un estudio completo y detallado del mercado Global Agricultura de precisión mediante el uso de numerosas herramientas y modelos analíticos, como el análisis FODA, el análisis de retorno de la inversión y el análisis de las cinco fuerzas del portero, que son útiles para que los principiantes accedan a las próximas oportunidades. Después de explorar los conocimientos del mercado a través de metodologías de investigación primarias y secundarias, si se requiere algo excepto esto, los informes de conocimientos del mercado proporcionarán personalización según las demandas específicas.

Nota: – Todos los informes que enumeramos han estado rastreando el impacto de COVID-19 en el mercado. Al hacer esto, se ha tenido en cuenta tanto el flujo ascendente como el descendente de toda la cadena de suministro. Además, cuando sea posible, proporcionaremos un suplemento / informe de actualización de COVID-19 adicional al informe en el tercer trimestre, verifique con el equipo de ventas.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Creación de una estrategia de agricultura de precisión

La agricultura de precisión se ha convertido en un tema candente entre los agricultores. La idea de utilizar datos para maximizar la producción de alimentos, minimizar el daño ambiental, aumentar la productividad y reducir los costos ha hecho que muchos agricultores inviertan profundamente en el concepto.

La agricultura de precisión implica, en primer lugar, capturar y compilar datos, que van desde la calidad del suelo hasta mapas topográficos, y luego usar esa información para determinar cómo cultivar de manera más eficiente, como dónde cultivar, cuántos pesticidas o herbicidas usar, cuándo regar ciertas áreas , y mucho, mucho más.

La agricultura de precisión cambiará la forma en que maneja su negocio. Pero, ¿por dónde empezar si quiere unirse a las legiones de especialistas agrícolas que ya están comprometidos con la agricultura de precisión?

Establezca sus prioridades
Al igual que con cualquier estrategia, debe decidir exactamente qué espera obtener de sus esfuerzos de agricultura de precisión. ¿Está buscando reducir sus costos generales? ¿Reducir su huella medioambiental? ¿Aumentar el rendimiento de sus cultivos? ¿Quiere una colaboración más sencilla con sus empleados? Todas las anteriores? Durante el proceso de planificación, establezca metas y puntos de referencia que utilizará para evaluar su progreso.

Establezca su presupuesto
La agricultura de precisión requiere invertir en tecnología. Deberá comprar software de gestión agrícola, colocar sensores alrededor de su propiedad, tal vez incluso comprar un dron. Sin embargo, el retorno de la inversión no es inmediato, así que no se vuelva loco y compre un montón de artilugios que arruinarán el banco.

Una vez que haya establecido sus objetivos, averigüe qué equipo y software necesita para cumplirlos, y luego investigue qué tecnología satisface sus necesidades y que puede pagar.

Averigüe sus necesidades de capacitación
Piense en quién usará su nuevo equipo y software y, antes de comprar su primer producto, planifique cómo capacitará a esas personas para usar el equipo. ¿Necesitará contratar una empresa externa para capacitar a los empleados? ¿Cuánto tiempo durará el entrenamiento? ¿Qué desafíos presenta eso, dada la época del año, la producción de trabajo necesaria y más? ¿Puede manejar una caída en la productividad mientras todos aprenden el nuevo sistema?

No tener en cuenta las necesidades de formación y la curva de aprendizaje necesaria antes de que la tecnología se maximice por completo es un gran error que cometen muchos empresarios.

Establezca un plan de implementación
Se necesita tiempo para acelerar el proceso, lograr que todos sus empleados participen y comenzar a darse cuenta de los beneficios de la agricultura de precisión. Establezca un cronograma para la adopción de la nueva tecnología, que incluso podría extenderse a más de una temporada de cultivo. Dese tiempo para modificar el proceso y sentirse cómodo con el nuevo equipo.

Invierta en software de gestión
agrícola La agricultura de precisión se trata de evaluar datos para tomar decisiones estratégicas sobre cómo gestiona sus cultivos y / o ganado. Es imposible sin la tecnología adecuada compilar los datos y hacerlos fácilmente analizables. Farmlogs y Cropio, por ejemplo, ¿son el software de gestión agrícola que captura mapas satelitales y datos como la acumulación de calor y la lluvia? Entre otras cosas, para permitirle tomar decisiones informadas.

Compre el software de mapeo adecuado
La gama de software de mapeo disponible abarca desde opciones de gama baja que simplemente mapean sus campos, hasta opciones de alta potencia que tienen sólidas capacidades de procesamiento de datos. Cuando busque software de cartografía, tenga en cuenta no solo su presupuesto. Quiere evaluar el análisis estadístico, la edición de datos y las capacidades de interpolación y contorneado del producto.

El objetivo es trazar un mapa de las zonas de alta y baja producción en su granja, para que pueda identificar los factores que afectan sus rendimientos de manera negativa o positiva.

Actualice su equipo
Si bien su viejo y confiable John Deere aún puede hacer el trabajo, el equipo agrícola más nuevo de hoy viene con sensores incorporados que rastrean todo, desde la altura de la planta hasta la calidad del suelo mientras se mueve por un campo. Luego, esos datos se compilan, agregan y envían directamente a su PC, tableta o teléfono inteligente para que pueda planificar cómo tratar, regar, fertilizar y cultivar sus cultivos.

La agricultura de precisión es un proceso en evolución que requiere que realice cambios continuamente para mejorar sus resultados. Si bien el retorno de la inversión puede ser difícil de cuantificar, los beneficios para el medio ambiente no se pueden negar y muchas personas ven un retorno total en tan solo un año.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

La agricultura de precisión revoluciona la industria

El concepto de agricultura de precisión está revolucionando la agricultura al utilizar tecnología GPS de precisión que alguna vez se reservó para colocar un misil de crucero en una ventana para asegurarse de que una hilera de trigo no esté a más de un centímetro de una línea recta.

Antes de que los fabricantes de implementos agrícolas pudieran conectarse al GPS, la siembra, la pulverización y la cosecha se realizaban a simple vista, lo que provocaba que los vehículos pasaran dos veces por la misma zona. Pero la creciente integración de la tecnología GPS en la maquinaria ha reducido o eliminado ese problema.

La tecnología agrícola más nueva garantiza que «el agricultor obtenga la mayor ganancia por acre, por pie cuadrado, por pulgada», dijo el gerente de ventas de Western Tractor, Troy Abrele.

Si un tallo de maíz parece fuera de lugar, Abrele dice que una aplicación de teléfono puede rastrear información de la siembra para averiguar qué salió mal con respecto a la siembra en un campo con miles de plántulas. Y en una industria que lucha por encontrar mano de obra, la tecnología permite a los agricultores hacer más con menos.

Es una tecnología que Adrian Hochstetler, especialista en agricultura de precisión de Western Tractor, dice que ha evolucionado de tener una línea de luz que un conductor de tractor o cosechadora intentaría seguir para seguir, pulgada.»

Esto puede conducir a eficiencias de dos dígitos cuando se trata de plantar, fumigar y cosechar al garantizar que no se superponga de una pasada a otra.

Pero la tecnología se ha vuelto aún más sofisticada al poder integrar los datos históricos de un cultivo para poder identificar automáticamente áreas específicas dentro de un campo que pueden no necesitar fertilizantes de los que sí lo necesitan y alterar su aplicación sin entradas manuales del operador del vehículo.

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Agricultura de precisión y sostenibilidad

Perspectiva de la agricultura de precisión de la calidad de Big Data

Disculpe mi franqueza, pero es hora de que termine el debate sobre la necesidad de una “agricultura de precisión”. Los agricultores no pueden darse el lujo de no adoptar la agricultura de precisión y el mundo necesita el aumento de productividad que puede producir. El futuro estará dominado por una agricultura cada vez más precisa . La agricultura, bien hecha, como cualquier otra empresa profesional, requiere precisión. ¿Se preguntaría si su cirujano debería operar con un bisturí afilado en el lugar preciso que requiere atención o si el corredor de bolsa debería hacer pedidos por las acciones precisas al precio exacto deseado? La agricultura es igualmente exigente.

Los agricultores, y todo el ecosistema agrícola, necesitan desesperadamente una agricultura cada vez más precisa. Sin la adopción generalizada de la agricultura de precisión con sus nuevos enfoques y tecnologías que producen una toma de decisiones superior, rentabilidad, productividad y sostenibilidad, la tierra se convertirá en un planeta muy hambriento e inestable. No me acusen de ser maltusiano. Malthus estaba equivocado porque no podía o no quería prever los avances logrados por los innovadores y la ciencia. Aquellos que predicen la hambruna mundial volverán a estar equivocados. Sin embargo, nos corresponde a nosotros, al igual que a las generaciones posteriores a Malthus, demostrar que el argumento es incorrecto. A un nivel más personal, la innovación es la clave para que los agricultores mantengan su competitividad.

La agricultura de precisión, como cualquier otro avance de la humanidad, representará un continuo de mejora. Tendrá limitaciones, esas limitaciones serán abordadas por jugadores serios, la ciencia mejorará, la calidad de los datos mejorará, los aprendizajes dentro y fuera de ag se incorporarán para mejorar aún más. Mire su iPhone de primera generación para ver un buen ejemplo fuera de la agricultura. ¿Qué podía hacer en 2009, hace solo 9 años, en comparación con la computadora del tamaño de una mano de hoy? Puedo recordar los primeros días de las comunicaciones de datos cuando celebrábamos velocidades de 4.8 Kbps. Eso fue a finales de los 80. Ahora, definimos velocidades de datos contra el estándar de fibra para el hogar o 1 Gbps – 208 milveces más rápido. ¿Y si hubiéramos dicho: «esto no es bueno», es demasiado lento y lo olvidé. Algunas personas lo hicieron, para su gran desgracia. Otros vieron la velocidad lenta como una base sobre la que construir y un desafío para mejorar rápidamente. Esa actitud fomentó la mejora continua que condujo a la maravilla de hoy.

Con múltiples tipos de suelo que reaccionan de manera diferente a varios insumos, microclimas, etc., la producción puede variar enormemente dentro de áreas pequeñas. Hemos medido una variabilidad de 100 BPA (bushels por acre) dentro de un campo de 150 acres. Si su consultor lo guía para tomar decisiones a nivel de campo, es muy probable que no esté cultivando con la precisión suficiente. Las condiciones dentro de los condados varían ampliamente. Si usted o su asesor están evaluando su desempeño con respecto al promedio del condado, su medición no es precisa. Las condiciones climáticas varían mucho durante períodos de tiempo y tienen un impacto importante en los rendimientos de un año a otro. Si usted o sus asesores están midiendo el rendimiento con respecto a la producción histórica sin tener en cuenta explícitamente los efectos del clima año tras año, es muy probable que su medición sea errónea y lleve a decisiones improductivas.Main Street Data identificó que, junto con las prácticas agrícolas, determinan el rendimiento. Los tipos / condiciones del suelo y diversas medidas relacionadas con el clima son las más destacadas. Generalmente, comprender el alcance de la contribución de esas variables a un nivel de sub-campo (zona de manejo) es la única base adecuada para evaluar la competitividad del desempeño de los agricultores y para evaluar si las prácticas agrícolas implementadas están creando una tendencia favorable o desfavorable y produciendo los resultados deseados.

Las preguntas en ag no son sobre ciencia de datos. He sido responsable de análisis de datos / análisis económico / evaluación comparativa en tres empresas lo suficientemente grandes como para encajar dentro de las 5 principales empresas agrícolas en tamaño. Una, AT&T, sería mucho más grande que cualquier empresa agrícola actual. Mi primera experiencia de evaluación comparativa fue en AT&T, en 1983, hace 35 años. Las matemáticas que impulsaban la evaluación comparativa estaban maduras en ese momento. El obstáculo que enfrentamos fue el mismo obstáculo que ha enfrentado ag: CANTIDAD Y CALIDAD DE DATOS INADECUADOS. El problema de los datos se ha resuelto en gran medida en las comunicaciones, la fabricación, los servicios financieros y otras industrias. También se puede resolver en ag, pero solo mediante una recopilación seria, costosa, minuciosa y consistente de una gran cantidad de datos de alta calidad. No hay atajos.

¿Qué quiero decir con «lotes»? En Main Street Data hemos recopilado más de 1.300 millones de muestras de rendimiento de subcampos en 25 estados y durante 7 años. Comenzamos en 2010. También hemos recopilado 56 variables para cada una de esas 1.300 millones de muestras, incluido el suelo y más de 20 años de datos meteorológicos que hemos correlacionado individualmente con el rendimiento recopilado a nivel geogranular de 150 pies cuadrados. Afortunadamente, también nos beneficiamos de una gran variabilidad climática (2012, 13, 14).

¿Qué quiero decir con «calidad»? En el primer año no tomamos medidas para compensar el entorno inherentemente hostil que representa la agricultura: inconsistencia del agricultor en la calibración del monitor de rendimiento y variación ambiental en el calor, la humedad, el polvo, etc., etc. que soy consciente. La cartera de empresas de Open Air Equity Partners (My Investment Company) recopila datos, los procesa y realiza análisis de datos para automóviles, hogares, aviones y más conectados. Ningún desafío se compara con ag. Nuestra reacción fue gastar 80 millones de dólares para obtener «lo suficiente» y «hacerlo bien». Inspeccionamos las cosechadoras antes de permitirles comenzar la cosecha de cada campo a un costo extraordinario: una tecnología durante 4 a 5 horas. Los técnicos completaron una lista de verificación de 300 puntos, 30 de los cuales estaban directamente relacionados con la precisión de la recopilación de datos. Calibramos. Monitoreamos la calibración. Impusimos procesos de control de calidad después de la recolección. Realizamos pronósticos y pruebas retrospectivas exhaustivas y logramos puntuaciones altas de R cuadrado en nuestros estudios estadísticos. ¿Qué diferencia hizo eso? Antes de la adopción de esos pasos, descalificamos casi dos tercios de los datos recopilados. Con esos pasos en su lugar, descalificamos alrededor del 3% de los datos recopilados. El problema que enfrentamos hoy no es la falta de ciencia, incluida la ciencia de datos, capaz de crear un aumento de la productividad en función de pasos. El ingrediente que falta son suficientes datos precisos para alimentar la ciencia de la agricultura de precisión. ¿Qué diferencia hizo eso? Antes de la adopción de esos pasos, descalificamos casi dos tercios de los datos recopilados. Con esos pasos en su lugar, descalificamos alrededor del 3% de los datos recopilados. El problema que enfrentamos hoy no es la falta de ciencia, incluida la ciencia de datos, capaz de crear un aumento de la productividad en función de pasos. El ingrediente que falta son suficientes datos precisos para alimentar la ciencia de la agricultura de precisión. ¿Qué diferencia hizo eso? Antes de la adopción de esos pasos, descalificamos casi dos tercios de los datos recopilados. Con esos pasos en su lugar, descalificamos alrededor del 3% de los datos recopilados. El problema que enfrentamos hoy no es la falta de ciencia, incluida la ciencia de datos, capaz de crear un aumento de la productividad en función de pasos. El ingrediente que falta son suficientes datos precisos para alimentar la ciencia de la agricultura de precisión.

Dije anteriormente que los agricultores no pueden darse el lujo de no adoptar la agricultura de precisión. He aquí una ilustración. Tenemos un gran conjunto de datos para el maíz en Iowa. Me plantea la pregunta: ¿cuánto se beneficiarían de un granjero de maíz de Iowa por aumento de acres si la producción se incrementó desde el 50 ° percentil (promedio) a los 60 ° percentil (superior al 40%). Por cierto, estas medidas no son teóricas. Son rangos de producción reales, realmente observados, ya que el maíz fue cosechado por nuestra empresa y se explican por los agricultores que adoptan prácticas agrícolas diferentes y mejores. La respuesta, incluidos los costos incrementales de aumentar la producción, fue $ 20 por acre. Pasar del promedio al 40% superior no parece hercúleo. De hecho, consideramos que el 75 ºpercentil como el estándar de «mejores prácticas» y el logro de ese nivel de mejora aumentaría aún más las ganancias. ¡Uno puede permitirse la agricultura de precisión con estos rendimientos estimados! De hecho, uno no puede permitirse el status quo.

En Main Street Data , trabajando con GISC , la primera cooperativa de datos agrícolas, aspiramos a aplicar nuestro extraordinario conjunto de datos y ciencia de datos para Validar – Validar que se está avanzando en los rendimientos de los cultivos después de tener en cuenta la variabilidad relacionada con el clima; que se están cumpliendo las metas de producción / financieras; que los productos y las prácticas están produciendo los resultados requeridos para justificar los costos y la producción de ROI, que la tierra se está desempeñando de manera competitiva en comparación con otras tierras comparables y así sucesivamente. A diferencia de todos los demás ecosistemas que conozco, la agricultura no tiene JD Power, ni Underwriters Labs, ni Nielsen, Morningstar, etc., ni una fuente independiente de validación, libre de los conflictos que surgen de forma inherente cuando uno está evaluando un producto que ha vendido. o consejo que ha dado. No estamos ni estaremos en conflicto por vender semillas, productos químicos o hacer recomendaciones de productos / prácticas. Tenemos la intención de proporcionar la base fáctica para que otros puedan hacer recomendaciones y decisiones y Validaremos continuamente. En la mayoría de las empresas de Estados Unidos, una fórmula simple guía la secuencia de eventos: planificar, hacer, verificar, actuar. (PDCA). Esta sencilla fórmula fue presentada por el famoso Edward Demming y condujo a la proliferación de programas de reingeniería de procesos y calidad a finales de los 80 y principios de los 90 y finalmente inspiró el premio Malcolm Baldridge. MSD aspira a ayudar a otros a satisfacer la función «Verificar». Nuestro mantra es «Innovar pero validar» Esta sencilla fórmula fue presentada por el famoso Edward Demming y condujo a la proliferación de programas de reingeniería de procesos y calidad a finales de los 80 y principios de los 90 y finalmente inspiró el premio Malcolm Baldridge. MSD aspira a ayudar a otros a satisfacer la función «Verificar». Nuestro mantra es «Innovar pero validar» Esta sencilla fórmula fue presentada por el famoso Edward Demming y condujo a la proliferación de programas de reingeniería de procesos y calidad a finales de los 80 y principios de los 90 y finalmente inspiró el premio Malcolm Baldridge. MSD aspira a ayudar a otros a satisfacer la función «Verificar». Nuestro mantra es «Innovar pero validar»

Hay demasiado en juego como para comprometerse, para adoptar un enfoque de “es suficientemente bueno”, ya sea que se refiera a productos y prácticas oa la calidad de los datos que respaldan la toma de decisiones. Podemos, cada vez más conocer la mejor respuesta y actuar con precisión y podemos Validar que lo hemos hecho.

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