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 Mexicano s d i se ñan d r o ne s p a ra l a " a g ri c u ltura de preci s i ó n" L a s p l a t a f ormas a é r e a s n o t ri p u l a da s d e Quetzal Aero e sp a ci a l p o drí a n se r i m p l e m e n t ad a s p a ra tare a s t e cn o l ó g i ca s a p licadas ala a g ri cu ltur a . A p a rtir d e 2 0 1 0 , la e m p r e sa Q u et za l A e r o esp a ci a l, co n s e d e en el e st a d o mexica n o de Q u er é t aro, co men zó a m a n u f acturar av i o n e s notri pu l a do s ( dr o n e s) . Apo co m ás d e cu atro o s de su a pertur a , la r m a ha mani f est a do su intención de u t ilizar esas p l a t a f o rm a s a e r o n á u ticas p ara o p t i m i za r l a s t é cn icas d e los a g ri cu lt o r e s, en a r a s d e f o m e n t a r la ll a m a d a "agricul t ura de p r e ci si ó n " e n ese p a í s. E l i n g eni e r o Jo r g e Alb e r t o O r t e g a S á n chez, d ir e ct o r d e la co m p a ñí a , d e t a lló q u e g r a ci a s a l a p o yo d e e specialist a s d el C e n tro de In ve st ig a ci ó n C i e n c a y d e E du caci ón S up erior de E nsena da ( C IC E S E ) se d etectó qu e l as p l at aformas aérea s n o tripul a d a s d e Q u et za l A e r o espaci a l po d a n se r im p l e m e n t adas p a ra t are a s te cn ol ó g i ca s a p lica d a s a la a g ri cu l t u r a . Diver so s e spe ci al istas ha n se ña l ad o qu e un a delas m á s g r an de s ve nt aj as de la a g ri cu ltura d e p r e cisi ó n e s q u e , m e di a n t e imá g en e s sat e lit a l e s o d e m a r a s e sp e ci a l e s, e s p o si ble a pre ci a r y mo n i t o re a r g r a n d e s zon a s d e u n so lo vista zo . E so, gr a ci a s a q u e l o s c u l t i vo s san o s e m i t e n u n t i p o d e r a di a ción p e culi a r, p e r o ésta cambia cu an do se encuentr a p l ag ad a o e nferm a p or qu e su s pr op i ed ad es físi c a s se a l t e ran. De acuerdocon O rte ga Sánch ez, la em p resa Q ue t zal A er o esp a cial se p l an t eal a co n so lid a ci ó n d e l a s p l a t a f o rm a s a é re a s n o t ri p u lada s co m o un se rvicio. D e esa for m a , d e sta , l o s a g ricultor e s p o d rán t ener a cc e so a esas t e cnol o g í a s sin la n e ce si d a d d e a d quirir u n d r o n e o co n o ci mi e n to s e sp e co s pa ra su op e r a ci ó n , a u n co sto a cce sibl e . A l d ía d e h oy, la e m p r e sa h a lo g rad o o bt e n er tr e s p a t en t es, a co m o o t ros ti p o s d e p r o t e cci ó n i n t e l e ct u a l ( m o d elo s d e u t ili d a d , d i se ñ o in d u st ri a l ) . Hasta e l m o men t o la r m a h a d e sarroll a d o tres ti p o s d e a e r o na ve s n o t ri p u l a d a s.

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Mexicanos diseñan drones para la

"agricultura de precisión"

Las plataformas aéreas no tripuladas de Quetzal Aeroespacial podrían ser

implementadas para tareas tecnológicas aplicadas a la agricultura.

A partir de 2010, la empresa Quetzal Aeroespacial, con sede en el estado

mexicano de Querétaro, comenzó a manufacturar aviones no tripulados (drones).

A poco más de cuatro años de su apertura, la firma ha manifestado su intención

de utilizar esas plataformas aeronáuticas para optimizar las técnicas de los

agricultores, en aras de fomentar la llamada "agricultura de precisión" en ese país.

El ingeniero Jorge Alberto Ortega Sánchez, director de la compañía, detalló que

gracias al apoyo de especialistas del Centro de Investigación Científica y de

Educación Superior de Ensenada (CICESE) se detectó que las plataformas aéreas

no tripuladas de Quetzal Aeroespacial podrían ser implementadas para tareas

tecnológicas aplicadas a la agricultura.

Diversos especialistas han señalado que una de las más grandes ventajas de la

agricultura de precisión es que, mediante imágenes satelitales o de cámarasespeciales, es posible apreciar y monitorear grandes zonas de un solo vistazo.

Eso, gracias a que los cultivos sanos emiten un tipo de radiación peculiar, pero

ésta cambia cuando se encuentra plagada o enferma porque sus propiedades

físicas se alteran.

De acuerdo con Ortega Sánchez, la empresa Quetzal Aeroespacial se plantea la

consolidación de las plataformas aéreas no tripuladas como un servicio. De esa

forma, destacó, los agricultores podrán tener acceso a esas tecnologías sin lanecesidad de adquirir un drone o conocimientos específicos para su operación, a

un costo accesible.

Al día de hoy, la empresa ha logrado obtener tres patentes, así como otros tipos de

protección intelectual (modelos de utilidad, diseño industrial). Hasta el momento la

firma ha desarrollado tres tipos de aeronaves no tripuladas.

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¿Qué es un drone?

En la agricultura los drones están llamados a jugar un papel fundamental, a

medida que la tecnología se abarate.

En unos años los drones han pasado de tecnología militar, destinada a reconocer

el terreno e incluso realizar ataques, al ámbito civil. Uno de los campos donde está

previsto que tengan un impacto especialmente notorio es en la agricultura. Al igual

que en el campo de batalla sirven para vigilar una determinada zona, en un cultivo

pueden monitorear el estado del riego, así como condiciones climatológicas.

La utilización de los drones en la agricultura está aún por llegar, pero ya se han

hecho diversas pruebas, en algunos países como Japón, en donde se han

implantado masivamente sistemas apoyados por vehículos no tripulados. El campoes uno de los ámbitos en los que más se está investigando. Últimamente se ha

potencializado el uso de drones para diferentes tareas de corte civil, como la

identificación de patrimonio arqueológico, la prevención de desastres naturales

mediante el control de volcanes y zonas de riesgo, así como la vigilancia de

costas.

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Otras de las posibilidades que ofrece esta tecnología es incrementar el

rendimiento agrícola luego de que sus monitoreos puedan ayudar al agricultor a

detectar problemas fitosanitarios, humedad de la tierra y otras condiciones vitales

para los cultivos.

En el mundo hay una necesidad fundamental: dar de comer a cada vez más gente

y para ello es fundamental aumentar la productividad de los cultivos que operan

hoy en día, evitando las pérdidas por culpa de plagas y aprovechando mejor la

productividad que permiten algunas áreas.

Los vehículos aéreos no tripulados pueden guiarse de forma autónoma por GPS y

enviar fotografías o imágenes en tiempo real sobre el estado de los cultivos. De

esta forma se vigila la aparición de enfermedades, se controla el riego e incluso se

mantiene lejos a las aves. Los drones también se pueden ocupar de arrojarinsecticidas para eliminar alguna plaga.

El despliegue de los drones en el mundo

Los cultivos tienden a hacerse más grandes, teniendo como objetivo un aumento

de la productividad, una meta en la cual los drones deberán de apoyar. Con ayuda

de la capacidad de procesamiento de datos que ofrece big data, se están

probando nuevos sistemas en diversas partes del mundo. En Perú, por ejemplo,

una investigación de la Universidad Católica ha experimentado el uso de esta

tecnología para incrementar el rendimiento de la tierra y modernizar las técnicas

agrícolas.

Sin embargo, en otros lugares el uso de drones está mucho más implantado. En

Japón, un modelo fabricado por Yamaha que se ha venido utilizando desde hace

más de 20 años, en el 2010, el 30% de los arrozales del país recibían los

insecticidas desde el aire. En Estados Unidos se está utilizando tecnología similar,

pero aún no hay un marco legal que la regule. Si esto se produce y según un

informe de la Association for Unmanned Vehicle Systems International, el 90% delos usos civiles de los drones serán para la agricultura y seguridad.

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Se desarrolla App para

calcular fertilización

La aplicación para dispositivos móviles permitirá calcular la fertilización en trigo y

maíz.

Especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y

Pecuarias (INIFAP) desarrollaron una aplicación para dispositivos móviles que

calcula el nivel de fertilización en trigo y maíz, llamada “N-GREEN”.

Dicha aplicación permite mejorar, automatizar y optimizar, parcial o totalmente, los

procesos de análisis de datos para diagnosticar la fertilización, destacó el

investigador del Campo Experimental Bajío, Roberto Paredes Melesio.

El especialista explicó que el mecanismo de transferencia de tecnologías de N–

GREEN se basa en lecturas de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada

(NDVI, por sus siglas en inglés) para el diagnóstico nutrimental y el cálculo de ladosis de fertilizante en los cultivos de maíz y trigo.

Las lecturas del sensor se capturan en la app (N-GREEN) y ésta calcula con base

en un modelo matemático, específico para cada cultivo, la dosis necesaria de

fertilizante nitrogenado que el cultivo necesita.

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Paredes Melesio subrayó que implementar la tecnología de los sensores

infrarrojos es importante porque dentro del diagnóstico técnico realizado en los

últimos años, se ha observado que los agricultores de maíz y trigo del Bajío

aplican dosis excesivas de fertilizante nitrogenado, originando un impacto negativo

en su rentabilidad.

Con esta herramienta, el técnico o productor podrá realizar los cálculos in situ, a

través de un smartphone o tabletas, sin la necesidad de un equipo de cómputo,

que era como anteriormente se hacía.

 Vehículo aéreo no tripulado

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Un MQ-9 Reaper , un UAV con capacidad de ataque con misiles.

UAV Pioneer  en misión de vigilancia sobre Ira

Un vehículo aéreo no tripulado !VA"#$ o dronnota % es una aeronave que vuelasin tripulación.

 Aunque &a' VA"# de uso civil, tambi(n son usados en aplicaciones militares, donde sondenominados ve&)culo a(reo de combate no tripulado *UCAV  por su nombre en ingl(s*.+ara distinguir los VA"# de los misiles, un VA"# se deine como un ve&)culo sin tripulaciónreutiliable, capa de mantener un nivel de vuelo controlado ' sostenido, ' propulsado porun motor de eplosión o de reacción. +or tanto, los misiles de crucero no son consideradosVA"# porque, como la ma'or)a de los misiles, el propio ve&)culo es un arma que no se puedereutiliar, a pesar de que tambi(n es no tripulado ' en algunos casos guiado remotamente.

/a' una amplia variedad de ormas, tama0os, coniguraciones ' caracter)sticas en el dise0ode los VA"#. /istóricamente los VA"# eran simplemente aviones pilotados remotamente !eningl(s1 drones$,% pero cada ve m2s se est2 empleando el control autónomo de los VA"#. 3neste sentido se &an creado dos variantes1 algunos son controlados desde una ubicaciónremota, ' otros vuelan de orma autónoma sobre la base de planes de vuelo preprogramadosusando sistemas m2s comple4os de automatiación din2mica. 5abe destacar que lasaeronaves controladas remotamente en realidad no caliican para ser llamadas como VA"#,'a que los ve&)culos a(reos pilotados remotamente !o por control remoto$ se conocen como

 Aeronaves Radiocontroladas o Aeronaves R657 esto debido a que, precisamente, los VA"#son tambi(n sistemas autónomos que pueden operar sin intervención &umana alguna durantesu uncionamiento en la misión a la que se &a'a encomendado, es decir, pueden despegar,volar ' aterriar autom2ticamente.

 Actualmente, los VA"# militares realian tanto misiones de reconocimiento como deataque.8 i bien se &a inormado de muc&os ataques de drones con (ito, tambi(n son

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susceptibles de provocar da0os colaterales '6o identiicar ob4etivos erróneos, como con otrostipos de arma.% :os VA"# tambi(n son utiliados en un peque0o pero creciente n;mero deaplicaciones civiles, como en labores de luc&a contra incendios o seguridad civil, como lavigilancia de los oleoductos. :os ve&)culos a(reos no tripulados suelen ser preeridos paramisiones que son demasiado <aburridas, sucias o peligrosas< para los aviones tripulados.

Índice

  =ocultar > 

• % 3timolog)a

• 8 /istoria

• ? Venta4as de los VA"#

• @ esventa4as de los VA"#

o @.% esventa4as t(cnicas

o @.8 esventa4as (ticas

o @.? esventa4as económicas

• B 5lasiicación de los VA"#

• C Aplicaciones

• D V(ase tambi(n

• E Reerencias ' notas

o E.% "otas

o E.8 Reerencias

• 9 3nlaces eternos

Etimología=editar >

:a denominación Fve&)culo a(reo no tripuladoG, de siglas FVA"#G, provienedel ingl(s FUnmanned Aerial VehicleG, de siglas FUAV G. 3s tambi(n mu' usada ladenominación Fsistema a(reo no tripuladoG, de FUnmanned Aerial SystemG ' de siglas UAS.?

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M2s etendido es el t(rmino ingl(s FdroneG !literalmente 2ngano$, que puede asimilarsecomo palabra espa0ola con el singular FdronG, de plural regular FdronesG7 al tratarse de unaadaptación al espa0ol, no es preciso destacarla con cursivas ni comillas. 5on este t(rmino sedesigna a diversos tipos de ve&)culos a(reos no tripulados. 3n una primera etapa, estet(rmino alud)a a aparatos b2sicamente de uso militar ' con aspecto similar al de un avión, porlo que se etendió como alternativa al t(rmino procedente del ingl(s la epresión Favión notripuladoG, que puede considerarse adecuada en muc&os casos. "o obstante, en los ;ltimostiempos &an surgido otros ve&)culos que no guardan apenas seme4ana con los aviones. +araellos pueden emplearse epresiones m2s gen(ricas como Fve&)culos a(reos no tripuladosG oFrobots voladoresG, seg;n los casos. i, en todo caso, se preiere utiliar el t(rmino original eningl(s FdroneG !terminado en e$, lo apropiado es resaltarlo en cursiva o entre comillas portratarse entonces de un etran4erismo no adaptado.nota 8

Htra alternativa usada por las uentes es Faeronave no pilotadaG@ o Faeronave no tripuladaG.B

Historia=editar >

ulmar , abricado por Aerovisión, durante un vuelo de reconocimiento.

MUAV tardust II, desarrollado utiliando normas sUA AR5 AA.

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istema a(reo no tripulado UA versión 8 desarrollado por la uera A(rea del +er;.

3l e4emplo m2s antiguo ue desarrollado despu(s de la primera guerra mundial, ' seemplearon durante la segunda guerra mundial para entrenar a los operarios de los ca0onesantia(reos. in embargo, no es &asta poco m2s que a inales del siglo JJ cuando operan los

KVANT  mediante radio control con todas las caracter)sticas de autonom)a.

:os VA"# &an demostrado sobradamente en dierentes escenarios ', especialmente enla Luerra del Lolo ' en laLuerra de osnia, el gran potencial que tienen. 3n cuanto a laobtención, mane4o ' transmisión de la inormación, gracias a la aplicación de nuevas t(cnicasde protección de la misma !Luerra electrónica, criptogra)a$ resulta posible conseguircomunicaciones m2s seguras, m2s di)ciles de detectar e intererir.

 Ventajas de los VANT=editar >

+osibilidad de uso en 2reas de alto riesgo o de di)cil acceso.

• "o requiere la actuación de pilotos en la ona de combate.

Desventajas de los VANT=editar >

+ueden clasiicarse de la siguiente manera1

• #(cnicas

• Nticas

• 3conómicas

Desventajas técnicas=editar >

• 3l enlace v)a sat(lite puede ser &aceado en tiempo de guerra ' de esta orma,

romperse el canal de comunicaciones entre el operador en tierra ' el VA"# e interceptar

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sus datos, como ocurrió en Ira ' Aganist2n, cuando los insurgentes accedieron a los

VA"# mediante el 'Lrabber ,C un programa para uso dom(stico cu'o coste era de UO

8B dólares o introducir un virus para inutiliarlos, igual que en octubre de 8P%% cuando la

lota depredators ue inmoviliada por el ataque de un virus inorm2tico.D

• Un tiempo de retardo entre la emisión de instrucciones ' su recepción, para su

proceso ' e4ecución, lo que en condiciones cr)ticas puede ser atal para la aeronave.

• Inluencia en su uncionamiento por los enómenos )sicos, como la actividad solar, mal

clima, tormentas de ra'os, la cual produce cambios en la ionosera.

• 5apacidad de vuelo limitada por el tipo de combustible, uente de energ)a, tama0o,

alcance ' su sistema de navegación.

Desventajas éticas=editar >

• :a posibilidad de que la inteligencia artiicial del UAV pudiera determinar por s) misma

los ob4etivos a atacar.

• :a insensibilidad sobre las consecuencias de la guerra, al mantenerse a distancia de

los conlictos.

• u comercialiación no controlada, pudiendo ser adquiridos por personas o grupos de

dudosa (tica, como en el caso de la oerta a aniel L2rate, un peruano aincado en :os ngeles cu'o negocio se centraba en usar un drone que su4eta una c2mara con la que

graba tomas a(reas de gran resolución a ba4o precio, quien rec&aó en 8P%% ilmar con

uno de estos dispositivos la boda de im ardas&ian.E

•  Algunas personas pueden ser  grabadas ' otograiadas de orma ilegal, tanto en

espacios privados como p;blicos, constitu'endo tal motivo una seria amenaa a la

inviolabilidad de la privacidad personal.

Desventajas económicas=editar >

• 3l alto coste de su adquisición ' mantenimiento !?P veces superior a su equivalente

tripulado$ diiculta enormemente su uso civil, para empresas privadas ' compa0)as, por

ser un dise0o relativamente nuevo en el desarrollo de la tecnolog)a, 'a que un &elicóptero

tripulado 3urocopter 35%8P 5olibri cuesta UO %,@ millones de dólares,9 mientras que el

sistema MQ-E ire cout, el m2s grande de su tipo para uso eperimental en

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portaaviones, tiene un coste aproimado de UO BP millones,%P entre el aparato, la

estación de control ' el enlace por sat(lite.%%

3l mantenimiento de estos aparatos no es menor7 en 4unio de 8P%% la Hicina de Aduanas '+rotección ronteria de los 3stados Unidos puso en marc&a dos programas de vigilancia1

uno no tripulado, basado en el RQ-9 Reaper  ' otro tripulado, en una avioneta 5essna.

:os Reaper volaron %P PPP &oras, lo que condu4o a la detención de @ECB indocumentados '8?E traicantes de drogas.%8 3sto supuso el %.B S del n;mero total de inmigrantes ilegalescapturados en el mismo per)odo de tiempo !?8D BDD$ con un coste de UO ?CPP dólares por&ora, calculado a UO DPB@ dólares para cada inmigrante ilegal o traicante de drogascapturado,%? mientras que la avioneta tripulada equipada con un sensor de inrarro4os !:IR$adquirida ' operada por UO %,8 millones de dólares, obtuvo la detención de CBPP a EPPPetran4eros indocumentados ' la incautación de UO B@ millones de dólares en mari&uana.3sos n;meros calculan un costo por etran4ero ilegal para la avioneta tripulada 5essna deUO 8?P dólares por etran4ero,%@ por los DPB@ dólares del Reaper.

3stos &ec&os &acen que no se &a'an usado &asta a&ora para uso civil, aunque para el usomilitar, un avión no tripulado es m2s barato que un avión tripulado militar, para el uso civil &ansido autoriados para &acerlo.%B

@ 3&(catl meicano en despegue

Clasificación de los VANT=editar >

:os VA"#, dependiendo su misión principal, suelen ser clasiicados en seis tipos1

• lanco1 sirven para simular aviones o ataques enemigos en los sistemas de deensade tierra o aire

• Reconocimiento1 enviando inormación militar. 3ntre estos destacan los MUAV !Micro

Unmanned Aerial Vehicle$ tipo avión o &elicóptero.

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• 5ombate !U5AV$1 para combatir ' llevar a cabo misiones que suelen ser mu'

peligrosas

• :og)stica1 dise0ados para llevar carga

• Investigación ' desarrollo1 en ellos se prueban e investigan los sistemas en desarrollo

• UAV comerciales ' civiles7 son dise0ados para propósitos civiles, ilmar pel)culas '

entretenimiento.

#ambi(n pueden ser categoriados dependiendo de su tec&o ' alcance m2imo1

• /and&eld1 unos 8PPP pies de altitud, CPP metros ' unos 8 m de alcance en vuelo.

• 5lose1 unos BPPP pies de altitud, ?PPP metros ' &asta %P m de alcance.

• "A#H1 unos %P PPP pies de altitud, &asta BP m de alcance.

• #actical1 unos %E PPP pies de altitud, &asta %CP m de alcance

• MA:3 !medium altitude, long endurance$7 &asta ?P PPP pies de altitud ' un alcance de

unos 8PP m

• /A:3 !high altitude, long endurance$1 sobre ?P PPP pies de tec&o ' alcance

indeterminado

• /T+3RH"I5 alta velocidad, supersónico !Mac& %-B$ o &ipersónico !Mac& B$1 unos

BP PPP pies de altitud o altitud suborbital, alcance de 8PPm

• HRI#A:1 en órbitas ba4as terrestres !Mac& 8B$

• 5I :unar1 via4a entre la :una ' la #ierra

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 Aplicaciones=editar >

5iviles rone HJ-5E-/ AltiLator 

ron con ines inormativos sobrevolandoan 5arlos de Apoquindo.

e pueden aplicar en ambientes de alta toicidad qu)mica ' radiológicos en desastrestipo 5&ernóbil, en los que sea necesario tomar muestras con alto peligro de vidas &umanas 'realiar tareas de control de ambiente. :as aeronaves cumplen con las normas regulatoriasestablecidas en el #ratado de 5ielos Abiertos de %998 que permiten los vuelos de VA"# sobretodo el espacio a(reo de sus signatarios. Adem2s, pueden cooperar en misiones de controldel narcotr2ico ' contra el terrorismo. #ambi(n podr)an grabar v)deos de alta calidad para serempleados como medios de prueba en un 4uicio internacional.

3n el 2mbito de la observación de la tierra los UAV tienen m;ltiples aplicaciones 'posibilidades en el mercado civil1

• Internet1 distribución de se0al gratuita de internet%C

• 5artogra)a1 realiación de ortootomapas ' de modelos de elevaciones del terreno de

alta resolución.

•  Agricultura1 gestión de cultivos.

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• ervicios orestales1 seguimiento de las 2reas boscosas, control de incendios.

• Leolog)a.

• /idrolog)a.

• Medio ambiente1 estado de la atmósera.

• 5ontrol de obras ' evaluación de su impacto.

• eguimiento de la planiicación urban)stica.

• Lestión del patrimonio.

• eguridad ' control ronterio.%D

#ambi(n se aprovec&a la venta4a de que su duración m2ima volando solo es limitada por sucombustible ' por su sistema de vuelo, sin tener las limitaciones correspondientes a tenertripulación.%E

 Véase tamién=editar >

• Ve&)culo a(reo de combate no tripulado

• UAV 5ivil

•  Aneo1Ve&)culos a(reos no tripulados

• IVA !istema Integrado de Vigilancia A(rea$ de 3spa0a.

• 3spiona4e

!eferencias " notas=editar >

Notas=editar >

%. Volver arriba  V(ase la sección F3timolog)aG

8. Volver arriba   3ste p2rrao deriva de la obra1 und(u VA !%8 de diciembre

de 8P%?$. Fdron, adaptación al espa0ol de droneG. 5onsultado el 89 de ma'o de 8P%@.

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3sta obra se &a'a publicada con la licencia 5reative 5ommons Reconocimiento-

5ompartirIgual ?.P Unported.

Referencias=editar >

%. altar a1 a b +ir Wubair &a&, <+aistan a's U.. rone ills %?<, New York

Times, Xune %E, 8PP9.

8. Volver arriba  avid Ae, <trategist1 iller rones :evel 3tremistsY

 Advantage<,  Wired, Xune %D, 8PP9.

?. Volver arriba  Xorge Larc)a de la 5uesta #erminolog)a aeron2utica

@. Volver arriba  Faeronave no pilotadaG, iccionario !s"a#ol de $ngenier%a !%.P

edición$, Real Academia de Ingenier)a de 3spa0a, 8P%@, consultado el 89 de ma'o de8P%@

B. Volver arriba  Faeronave no tripuladaG, iccionario !s"a#ol de $ngenier%a !%.P

edición$, Real Academia de Ingenier)a de 3spa0a, 8P%@, consultado el 89 de ma'o de

8P%@

C. Volver arriba  &ttp166online.Zs4.com6article6%8C%P88@DEE9P9BP%%.&tml

D. Volver arriba  &ttp166bitelia.com68P%%6%P6virus-uav-estados-unidos

E. Volver arriba  &ttp166ZZZ.abc.es68P%8P?8E6internacional6abci-drones-uso-

comercial-8P%8P?8D8P@@.&tml

9. Volver arriba  3urocopter 5olibri

%P. Volver arriba  &ttp166ZZZ.deagel.com6#actical-Unmanned-Rotorcrats6MQ-E-ire-

cout[aPPPBBDPP8.asp

%%. Volver arriba  &ttp166ZZZ.acq.osd.mil6ara6am6sar6#-8P%P-%8.pd 

%8. Volver arriba  &ttp166ZZZ.Zas&ingtonpost.com6Zorld6more-predator-drones-l'-us-

meico-border68P%%6%86P%6gIQA"WEH[stor'.&tml

%?. Volver arriba  &ttp166ZZZ.gao.gov6assets6%PP69DD??.pd 

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%@. Volver arriba  &ttp166ZZZ.gao.gov6assets6%PP69DD??.pd 

%B. Volver arriba  &ttp166arc&ive.is68P%8PC89PC@8%B6&ttp166ZZZ.a.mil6neZs6stor'.asp\

stor'I]%8?P8@@CD

%C. Volver arriba  V)deo - aceboo usar)a rones para brindar internet gratis

%D. Volver arriba  "oticias de los drones civiles en el mundo - 'pics 5&ile -

otogra)as a(reas

%E. Volver arriba  &ttp166ZZZ.abc.es6tecnologia6inormatica-&ardZare68P%?PD%@6abci-

usos-dierente-drones-8P%?PD%8%9?B[%.&tml

Enlaces e#ternos=editar >

•  ^iimedia 5ommons alberga contenido multimedia sobre Vehículo aéreo no

tripulado.

• V)deo Resumen sobre los rones5ategor)as1 

• Ve&)culos a(reos no tripulados

• #ecnolog)as emergentes

Men; de navegación

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FONAIAP DIVULGA > Colección > Número 16 Agosto-Diciembre 1!"

  FONAIAP DIVULGA No. 16

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  Agosto-Diciembre 1984

Princip!es insectos p!gs "e! sorgo grni#ero

#ngel N$ %orres &$' Cr() *$ +(,o)

FONAIAP región Ll.nos Centr.les'/st.ción /0eriment.l Nor-Oriente 2e G(.rico

 

Los insectos l.g.s' como t.les' s(rgieron c(.n2o el 3ombre mo2i4icó el .mbiente 2e5eget.ción' n.t(r.l or el 2e los c(lti5os$ Des2e ese entonces l. c..ci2.2 .r.ro2(cir .limentos es 3. si2o .men.).2. or l.s l.g.s$

/l sorgo gr.n74ero no esc.. . este 3ec3o to2o l. contr.rio' e0iste (n comle8o 2einsectos l.g.s 9(e lo .t.c.n .4ect.n' b.8.n2o s( ren2imiento si no se tom.n l.sme2i2.s 2e control oort(n.mente$

/ntre los insectos l.g.s m:s imort.ntes 9(e in4est.n .l sorgo se mencion.n;

G(s.no cogollero <=o2oter. 4r(gier2. $mit% <Lepi"opter- Noct&i"e

'(bitos ) "*os +&e c&s

L. 4.se 2.,in. es l. l.r5. <Fig$ 1' l. c(.l (n. 5e) eclosion.2. se .liment. 3.cien2or.s.2(r.s sobre el 4oll.8e? 9(e l(ego ..rece con e9(e,.s :re.s tr.nslúci2.s$ Un.5e) 9(e l. l.r5. .lc.n). cierto 2es.rrollo' emie). . comer 4oll.8e re4erentemente enel cogollo? en el 9(e se obser5.n s(s e0crementos c.r.cter7sticos$

Fig. 1 Lr, "e! g&snocogo!!ero comp!etmente

"esrro!!".

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Foto cortes UV.

- /ste insecto tiene otr.s mo2.li2.2es 2e .t.9(e 2i4erentes . l. 2e cogollero' como loson; in4est.ción intens. 2on2e 5.ri.s l.r5.s 2e5or.n el 4oll.8e 3.st. 2e8.r l. l.nt.

es9(eleti).2.' conoci2. or @b.rre2or@ e in4est.ción en l. et.. inici.l 2e c(lti5o en9(e l.s l.r5.s cort.n l.s l:nt(l.s en l. .rte in4erior 2e los t.llos' conoci2. [email protected]@$ Oc.sion.lmente' t.mbin se le consig(e .liment:n2ose 2e l. .no8. congr.nos en rocesos 2e llen.2o$

Fig. /Lr, "e!g&snope!"or"e !os

tcn"o! sorgo

Fig. 0 P!ntscon t+&e#&erte "e

pe!"or "e!os pstor

ontro! "e pob!ciones

Nt&r! el g(s.no cogollero tiene m(c3os enemigos n.t(r.les 9(e (e2en' en (nmomento 2.2o' 2ismin(ir s(s obl.ciones . (n ni5el 9(e no c.(sen 2.,os .l c(lti5o$/ntre t.les enemigos se 2est.c.n .lg(nos insectos .r:sitos 2e 3(e5os$ l.r5.s' ciert.s esecies 2e 3ongos 9(e in4ect.n l.r5.s en los er7o2os 2e m.or 3(me2.2$

&!t&r! se 2ebe e4ect(.r (n. b(en. re.r.ción 2el s(elo con el ob8eto 2e e0onerl.r5.s (.s . l. .cción 2el sol 2e los .nim.les 9(e se .liment.n 2e ell.s$ Almismo tiemo' es recomen2.ble e4ect(.r (n b(en Control 2e m.le).s' (es l(c3.s 2eell.s son 3ose2er.s 2el cogollero$

2&mico .(n9(e el 2.,o oc.sion.2o en el cogollo (e2e ser 2r.m:tico' res(lt.2ose0eriment.les in2ic.n 9(e el control 9(7mico r.r. 5e) se 8(sti4ic.$ Pero' si el ni5el 2ein4est.ción es 1 .lto se ro5een 2.,os .l (nto 2e crecimiento 2e l.s l.nt.s o .l.s .no8.s' se (e2e (so 2e los insectici2.s$ /n el c.so 2e (n 9(e 2e =$ 4r(gier2. enl. mo2.li2.2 2e @b.rre2or@ l. .lic.ción 2e (n insectici2. 2ebe ser inme2i.t.$

Insectici"s recomen""os pr e! contro! "e! g&sno cogo!!ero

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Insectici"s3en or"en!#btico5

Dosis por %ect(re

.ce4.to <Ort3ene B'B-1'BB ilogr.mos

c.rb.rito <cebici2'=er57n <!E P+ 1'B-'B ilogr.mos

Cloriri4os<elm.rH

<BB gJlitroB'B-1'BB litros

Fen5.ler.to

<elm.rH<BB gJlitro

B'-B'B litros

+etomilo<L.nn.te' N(2r7n 1'BB-'BB litros

Permetrin.<Amb(s3

<BB gJlitroB'1-B' litros

G&sno pe!"or "e !os pstos 3ocis repen" 3F5 3Lepi"opter - Noct&i"e5

'(bitos ) "*os +&e c&s

/l 2.,o (e2e ser gr.5e c(.n2o l. l.nt. no 3. eme).2o . 4orm.r gr.no? si oc(rrel(ego' l.s r2i2.s son 5es 9(e n.cen se 2e8.n colg.r 2e 3ilos 2e se2. 9(esecret.n ell.s mism.s$ A me2i2. 9(e 5.n crecien2o 2e5or.n el 4oll.8e 3.st. 2e8.rsol.mente l. ner5.2(r. centr.l$ =i l.s in4est.ciones son se5er.s' l.s l.nt.s..recen es9(eleti).2.s comlet.mente <Fig$$ Des2e el .ire se 5e l. in4est.ciónoc(rre or 4ocos 9(e se 5.n e0ten2ien2o . me2i2. 9(e l. l.r5.s se 5.n2es.rroll.n2o$ Los .t.9(es 4(ertes 2el g(s.no el.2or son oc.sion.les' cit:n2ose 9(e..rece 2(r.nte .lg(nos .,os en otros 2es..rece 2(r.ntes .lg(nos (e2e sergr.5e c(.n2o l. l.nt. no 3. eme).2o . 4orm.r gr.no' si oc(rre l(ego' l.s r2i2.sson le5es$

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Fig 4. !r, "e!t!"r"or "e! t!!o

"itre

ontro! "e! insecto

Nt&r! l.s l.r5.s 2el el.2or oseen enemigos 9(e l.s .r.sit.n .4ect.n' %.mbin

se cit. 9(e l.s ll(5i.s en e0ceso tienen e4ecto neg.ti5o sobre este insecto$&!t&r! l. rinci.l .cción . tom.r es l. 2e (n b(en control 2e m.le).s' (es gr.nc.nti2.2 2e st.s son 3ose2er.s 2el el.2or 2e los .stos$

Fig. 7 A"&!tos "e ! mos+&it"e! sorgo.

2&mico l.s l.r5.s s(c(mben 4:cilmente .nte los insectici2.s' (2in2ose cit.r losmismos in2ic.2os .r. el control 2el cogollero' =e 2ebe re5is.r el c(lti5oerió2ic.mente' 2e ser osible' ote.rlo .r. 2etect.r osibles 4ocos 2e in4est.ción'.ser8:n2olos inme2i.t.mente .r. e5it.r 9(e sig.n e0ten2in2ose$

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Fig. 6Pnos,ns porc&s "e !mos+&it"e! sorgo.

'(bitos ) "*os +&e c&s

L. 3embr. o5iosit. .lre2e2or 2e BB 3(e5os en el 3.) o en5s 2e l.s 3o8.s' o sobreel t.llo' 2e l.s l.nt.s 3ose2er.s$ L.s l.r5.s <Fig$ "' 2(r.nte el rimer er7o2o 2e s(5i2. se .liment.n 2e l. ei2ermis 2e l.s 3o8.s' (2in2ose con4(n2ir con l.s l.r5.srecin eclosion.2.s 2el Cogollero$ Des(s 2e l. rimer. m(2. <cinco . seis 27.s'er4or.n el r.9(is 4oli.r .s.n .l t.llo 2irect.mente o . tr.5s 2e l.s em.s$ Un. 5e)en el t.llo' t.l.2r.n los te8i2os' 3.cen g.ler7.s en s( interior' se .liment.n 2es.rroll.n3.st. .lc.n).r el est.2o (.l' no sin .ntes 3.ber 3ec3o (n orc(lo .r. l. s.li2. 2el.2(lto$

L.s l.nt.s in4est.2.s se reconocen or l. resenci. 2e er4or.ciones en los t.llos 9(ese ro2e.n 2e (n. esecie 2e .serr7n 2e .secto 3úme2o$ %.mbin (e2en conseg(irsel.nt.s m.rc3it.s' c.72.s o 2obl.2.s . c(.l9(ier .lt(r.' incl(i2. l. .no8.$ /n c.so 2ein4est.ciones se5er.s' c(.n2o el c(lti5o .ún no 3. eme).2o . llen.r gr.no' l. .no8.9(e2. r:ctic.mente 5.n.$ Los .t.9(es 2e D. scc%r!is (e2en oc(rrir en c(.l9(ierest.2o 2e 2es.rrollo 2el c(lti5o$

Fig. &!ti,o "e sorgo

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#orrero. 'ospe"ero "e !sp!gs "e ! pno.

ontro! "e! insecto

Nt&r! n(merosos insectos .r:sitos 2ere2.2ores' .s7 como t.mbin ciertos3ongos .nim.les 5ertebr.2os' se .liment.n 2el t.l.2r.2or' bien se. en est.2o 2e3(e5os' l.r5.s o .2(ltos? .(2.n2o 2e es. m.ner. . reg(l.r l.s in4est.ciones$

&!t&r! 3. 9(e re.li).r to2.s l.s l.bores neces.ri.s .r. el b(en 2es.rrollo 2elc(lti5o$ =e 2ebe e5it.r l. erm.nenci. 2e los restos 2e cosec3. soc. 2e m.7) sorgo3.st. el n(e5o ciclo 2e ll(5i.s' t.nto en el l(g.r 2e l. siembr. como en los .lre2e2ores$/l control 2e m.le).s 2ebe 3.cerse con s(4iciente .ntel.ción' sobre to2o 2e gr.m7ne.s'(es m(c3.s 2e ell.s son 3ose2er.s 2e l. l.g.$

2&mico el control 2e los t.l.2r.2ores me2i.nte el (so 2e insectici2.s es 2i47cil

costoso' 2ebi2o . l. (bic.ción 2e l. l.r5. 2entro 2el t.llo$ =in emb.rgo' l.s l.r5.srecin emergi2.s se con sig(en entre l.s 3o8.s 2(r.nte (nos cinco . seis 27.s .ntes 2eenetr.r .l t.llo' es en ese momento 9(e l. .lic.ción 2e (n insectici2. (e2e tener(n e4ecto ositi5o$ /n r(eb.s re.li).2.s en l. /st.ción /0eriment.l Nor-Oriente 2eG(:rico en los .,os 1! 1!' se 3.n obteni2o res(lt.2os .lent.2ores me2i.nte l..lic.ción 2e 2i5ersos insectici2.s' c(.n2o l.s l.r5.s .ún se encontr.b.n en el 4oll.8e$/s neces.rio 3.cer re5isiones erió2ic.s .r. o2er 2etect.r l.s l.r5.s en el 4oll.8e 2etermin.r si l. in4est.ción .merit. l. .lic.ción 2e (n insectici2.$ /n el c.so 2e.lic.r ro2(ctos 9(7micos' se recomien2.n los mismos in2ic.2os .r. el control 2elcogollero$

os+&it "e! $orgo < Cont.rini. sorg3icol. o+&i!!et < Dipter- eci"om)ii"e

'(bitos ) "*os +&e c&s

L. mos9(it. 2el sorgo <Fig$ ' . es.r 2el oco tiemo 9(e 2(r. con 5i2.' es l. l.g.9(e m:s 2.,os le c.(s. .l sorgo gr.n74ero$ L. 3embr. one s(s 3(e5os únic.mentesobre .no8.s en 4lor.ción .m.rill.' intro2(cin2ol.s 2entro 2e l.s esig(ill.s lo m:scerc. 2el o5.rio? one (n rome2io 2e 3(e5os' ero (e2e .s.r 2e 1BB$ L.s l.r5.sse .liment.n 2el o5.rio (n. sol. 2e ell.s b.st. .r. 2.,.r o 5.n.r comlet.mente(n gr.no$

A3or. bien' como .t.c. 2irect.mente .l ro2(cto . cosec3.r l. m.gnit(2 2el 2.,o esconsi2er.ble <Fig$ 6' este insecto re5iste (n gr.n imort.nci. económic.$ =egúne0erienci.s lle5.2.s . c.bo en V.lle 2e L. P.sc(.' (n rome2io 2e tres mos9(it.s or

.no8.' m.nteni2o 2(r.nte to2o el est.2o 2e 4lor.ción' es s(4iciente .r. re2(cir elren2imiento otenci.l 2e (n. siembr. en m:s 2el BE$

L. emergenci. 2e los .2(ltos <2e .no8.s in4est.2.s l. o5iosición oc(rrenm.ormente en 3or.s 2e l. m.,.n.$ =in emb.rgo' si 2(r.nte l. noc3e Jo el 27.sig(iente en 3or.s 2e l. m.2r(g.2. 3. llo5i2o' l. emergenci. o5iosición oc(rrenm.ormente en l. t.r2e$

ontro! "e pob!ciones

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Nt&r! l. mos9(it. enemigos n.t(r.les' entre los 9(e se (e2en cont.r . (n. gr.n5.rie2.2 nos .r:sitos$ Los 4.ctores 2el sorgo tiene m(c3os los 9(e se (e2en como l.reciit.ción l. temer.t(r. t.mbin e8ercen s( in4l(enci. en c(.nto . l.s(er5i5enci. 2e l. mos9(it.' (es en est(2ios re.li).2os se 3. comrob.2o 9(e l.sreciit.ciones .lt.s re2(cen l. emergenci. 2el insecto' .(ment.n l. mort.li2.2 2e

l.s (.s$

&!t&r! . este tio 2e control se le 2ebe 2.r m(c3. imort.nci.' or9(e es (n. 2el.s oc.s' si no l. únic.' m.ner. 2e e5it.r se5er.s in4est.ciones$ /ntre l. serie 2erecomen2.ciones se mencion.n; sembr.r c(lti5.res 2e ciclo (ni4orme? e5it.r en loosible el esc.lon.miento 2e l. siembr. en c.so 2e 9(e se. ine5it.ble' (bic.r l.ssiembr.s s(cesi5.s contr. l. 2irección 2el 5iento' . 9(e es m( osible 9(e l.mos9(it. se 2e8e lle5.r or l? re.li).r l. siembr. lo m:s temr.no 9(e se (e2.' .9(e m:s t.r2e l. l.g. .b(n2. m:s? control.r m.le).s' sobre to2o 3ose2er.s como.sto 8o3nson 4.lso 8o3nson? 2estr(ir los restos 2e cosec3. con s(4iciente.nteriori2.2? re.r.r bien l. tierr. re.li).r .2ec(.2.mente to2.s l.s l.bores.gr7col.s' con el 4in 2e logr.r l. m.or (ni4ormi2.2 en el 2es.rrollo 2el c(lti5o?

sembr.r en 3iler.s' (es 2e es. m.ner. se g.r.nti). (n. siembr. m:s (ni4orme' si secom.r. con (n. siembr. .l 5oleo' or último' e5it.r l. erm.nenci. 2e sorgo4orr.8ero <Fig$ K en 4lor.ción c(.n2o 3.. c(lti5os 2e sorgo gr.n74ero cerc.nos ró0imos . .no8e.r' or9(e .9(el es (n. 4(ente 2e in4est.ción 2e mos9(it.$

2&mico .r. t.l control 2e l. mos9(it.$ e0iste (n. gr.n 5.rie2.2 2e insectici2.s?ero stos 2eben ser (s.2os con (n criterio 2e .mli. r.cion.li2.2$ L. 2ecisión 2e.lic.r insectici2.s 5en2r: 2.2.' .nte to2o' c(.n2o los m(estreos in2i9(en (n.mos9(it. or .no8. en or me2io$ N(nc. 2eben 3.cerse .lic.ciones in5enti5.s$ Losm(estreos 2eben re.li).rse tr.t.n2o 2e .b.rc.r to2. l. s(er4icie sembr.2.' con el 4in2e const.t.r si l. in4est.ción es tot.l .rci.l <en l.s orill.s$ /n el c.so 2e 9(e l.in4est.ción se limite' t.n sólo' . los m:rgenes l. siembr.' (n. .sersión oriller. ess(4iciente =e recomien2. 3.cer l.s .sersiones en 3or.s 2e l. m.,.n. <;BB .$m$ .1;BB m$ si el 27. es seco' en c.so contr.r7o' si 3. llo5i2o' 3.cer .sersión en 3or.sm:s .5.n).2.s <11;BB .m . ;BB m' en to2o c.so es .conse8.ble es en2iente 2elc(lti5o 2(r.nte l. et.. 2e 4lor.ción$

G(s.no el(2o 2e l. .no8. <Nol. sorg3iell. &ile <Lei2oter.-Noli2.e$

'(bitos ) "*os +&e c&s

/l g(s.no el(2o 2e l. .no8. conoci2o t.mbin como e!m sorg%ie!!' se (e2econsi2er.r como (n. l.g. oc.sion.l? (es' .(n9(e siemre est: resente' sólo.lg(n.s 5eces lleg. . registr.r obl.ciones .lt.s c..ces 2e .rr(in.r (n. cosec3.$ L.sl.r5.s <Fig$ !' 9(e constit(en l. 4.se 2.,in. 2el insecto' se .liment.n 2el gr.no en

roceso 2e llen.2o o est.2o lec3oso' (2ien2o comer' (n. sol. 2e ell.s' 3.st. 1semill.s 2e sorgo en " 3or.s$ L. 3embr. <Fig$ ' emie). . oner los 3(e5os (n.5e) 9(e l. .no8. 3. brot.2o los .2(ltos emergen' . m:s t.r2.r' c(.n2o el gr.noest: en roceso 2e m.2(r.ción$

/n (n. .no8. (e2en encontr.rse 3.st. 1B m:s l.r5.s c(.n2o l.s in4est.cionesson ele5.2.s ero m:s 4rec(ente es encontr.r 2e (n. . cinco l.r5.s or c.2. .no8.$/l 2.,o 9(e c.(s. este insecto . 5eces se 5e .gr.5.2o or l. entr.2. 2e 3ongos entiemos 2e .lt. 3(me2.2 rel.ti5.' 9(e in4ect.n los gr.nos . ro72os or l.s l.r5.s$

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Los 3ose2eros 9(e se le conocen .l g(s.no el(2o son; el 4.lso o3nson' el P.stoo3nson' el sorgo 4orr.8ero' el millo últim.mente el .sto s.b.nero <An"ropogong)n&s$

Insectici"s recomen""os pr e! contro! "e ! mos+&it "e! sorgo

Insectici"s3en or"en!#btico5

Dosis por %ect(re

C.rb.rilo <Cebici2'=er57n

<!E P+'BB-'BB litros

Cloriri4os<Lorsb.n

<"!B gJlitroB'"B-B'K litros

Fen5.ler.to<elm.rH

<BB gJlitroB'-B' litros

+etomilo<L.nn.te'N(2r7n

<EB'K-1'BB litros

Permetrin.<Amb(s3

<BB gJlitroB'1B-B'B litros

ontro! "e pob!ciones

&!t&r! .lg(nos insectos bene4iciosos' entre .r:sitos 2ere2.2ores' .t.c.n .lg(s.no el(2o 2e l. .no8.? .s7 mismo' .lg(n.s esecies 2e :8.ros t.mbin lo3.cen$

&!t&r! 3. 9(e roc(r.r siembr.s (ni4ormes e5it.r el esc.lon.miento$ =e 2ebenelimin.r l.s m.le).s 3ose2er.s como P.sto o3nson Insectici2.s recomen2.2os .r.el control 2el G(s.no el(2o 2e l. .no8. F.lso o3nson$ Los sembr.27os 2e sorgo4orr.8ero <Fig$ K' constit(en (n. 4(ente 2e in4est.ción 2e g(s.no .r. el sorgogr.n74ero? or lo t.nto' se recomien2. e5it.r 9(e .9(el erm.ne)c. en 4lor.ciónc(.n2o ste comience . .no8e.r l.s siembr.s t.r27.s son l.s m:s .4ect.2.s$

2&mico l. .lic.ción 2e ro2(ctos 9(7micos 2eben 3.cerse c(.n2o se obser5.n cinco

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o m:s l.r5.s e9(e,.s or .no8.' en rome2io$ P.r. ello' se recomien2. 3.cer4rec(entes insecciones comen).n2o en el est.2o 2e 4lor.ción contin(.n2o 3.st. 9(elos gr.nos estn semi2(ros$ Gener.lmente' oc(rre 9(e c(.n2o se 3. 3ec3o control 2emos9(it. no ..rece el g(s.no' (es 3. inci2enci. 2e .mbos insectos 2(r.nte l.4lor.ción$

Fig. 8. Lr, "e!g&sno pe!&"o "e! pno.

Fig. 9A"&!to "e!g&snope!&"o "e! pno

 

Insectici"s recomen""os pr e! contro! "e! g&sno pe!&"o "e !pno

Insectici"s3en or"en !#btico5

Dosis por %ect(re

C.rb.rilo <cebici2' ser57n

<!E P+ 1'BB-'BB Hilogr.mos

Cloriri4os <Lorsb.n<"!B gJlitro B'"B-B'K litros

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Di.)inón <b.s(27n<6BB gJlitro 1'BB-'BB litros

Fen5.ler.to <belm.rH

<BB gJlitroB'-B'"B litros

+etomilo <l.nn.te' n2r7n<E B'K-1'BB litros

Permetrin. <.nb(s3<BB gJlitro B'1B-B' litros

 

Resultados de búsqueda

%.

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 Control de Plagas en Granos lmacenados

  Ing$ Agr$ <P3D Cristi.no C.sini e Ing$ Agr$ +.(ricio =.nt.8(li.n.<IN%A //A +.n4re2i

 

ontro! "e Insectos en GrnosA!mcen"os

/0ertos estim.n entre (n E .l 1B E 2e l. ro2(cción 2e .limentoses er2i2. or c.(s. 2e los insectos$ /n ciertos .7ses es.s ci4r.s see0.n2en 3.st. el BE

/n el control 2e l.g.s en gr.nos .lm.cen.2os' se 2ebe consi2er.r l.l.ni4ic.ción re5i. 2e l.s .cciones . re.li).r 2entro 2el m.rco2el control integrado de plagas..

=e 2eben tener en c(ent. to2os los .sectos 9(e 3.cen .l m.ne8o 2elos gr.nos' incl(en2o l.s 2i4erentes 5.rie2.2es 5eget.les' 2entro 2e(n. mism. esecie' 9(e (e2en ser m.s toler.ntes .l .t.9(e 2einsectos 9(e otros$

Otro .secto .r. 2est.c.r es el est.2o <integri2.2 2el gr.no c(.n2olleg. .l 2eósito .r. s( .lm.cen.miento$ Los gr.nos s(cios<im(re).s' tierr.' etc$ los 2.,.2os 47sic.mente son los m.ss(scetibles 2e ser .t.c.2os or los insectos l.g.s en gener.l$

Detección 2e insectos;

Dentro 2el m.rco 2el control integr.2o 2el 9(e 3.bl.mos' l. 2etección2e los insectos es (n. t.re. imrescin2ible$

L. 2etección se (e2e 3.cer en el recibo 2e l. merc.2er7. c(.n2o 5.entr.n2o . .l .lm.cen.8e' o 2(r.nte el erio2o 2e .lm.cen.miento$

En el momento de recibo' l(ego 2e l. cosec3.' se 2ebe m(estre.rcorrect.mente l. merc.2er7.$ P(e2e obser5.rse 5is(.lmente l.cont.min.ción or insectos <no es 4:cil se g(.r2. l. m(estr. .r.tenerl. en obser5.ción$ /n ese er7o2o 2e obser5.ción se 5e siemergen insectos$

%.mbin 3. mto2os 2e l.bor.torio 9(e ermiten 2etect.r 4orm.s

inm.2(r.s en el interior 2e los gr.nos$ /stos mto2os son;Por F!otci:n <los gr.nos .t.c.2os son m:s li5i.nos 4lot.n$ /ll79(i2o 9(e se (s. 2ebe tener (n. 2etermin.2. 2ensi2.2' 2e .c(er2o.l tio 2e gr.no$ /s.s 2ensi2.2es se (e2en logr.r con tetr.clor(ro 2ec.rbono' silic.to 2e so2io' ó simlemente .)úc.r$ Por ;)os <=@$ *...r.tos 9(e tom.n l. r.2iogr.47. 2e los gr.nos se (e2e 2etect.r l.resenci. 2e insectos en el interior 2e los gr.nos$ Otr. 4orm. .r.2etect.rlos' es con >int&rs <5iolet. 2e genci.n. ó el mismo mto2o2el %etr.)olio (s.2o .r. semill.s$

En el momento de almacenamiento' se (e2e m(estre.rerió2ic.mente obser5.r l.s m(estr.s$ Lo me8or es s.c.r l.s

?&sc"or "e! $itio

#eto1

rase 3acta

ontcto

Cont:ctese 2es2e .9(7 con lostcnicos 2el P&/COP 2e to"oe! ps$

;e"es $oci!es

IN>APrecop

Precoposec%

Instit(to N.cion.l 2e%ecnolog7.Agroec(.ri. 

@nc&est

Nos interes. conocer s(oinión$ Por 4.5or comletel.  @nc&est "e!P;@OP 

Descripci:n "e! Pro)ecto

 Desc.rg.r en PDF 

Desc.rg.r en DOC 

ª3nglis&ª Pro8ect in4orm.tion 

P&b!icciones

uscar 

 

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$%&'NE&&

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• I"HRM#I5A

• I"#3R"3#

• #3:35HMU"I5A5IH"3

• 3"3RLŠA

• MA#3RIA:3

• IHM3I5I"A

• "3LH5IH

• :HL

• VŠ3H

N E ( ) C ' ) &

!R"#$ Drones agricultores

 Las naves autotripuladas de bajo coste permiten nuevas formas de

aumentar la producción y evitar los daños a las cosechas

;squeda

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• *%NE&+ ,- DE A$!'* DE ,./0• 1)! CH!'& ANDE!&)N• T!AD%C'D) 1)! *2A 3)4A 

Imprimir 

vance

rones agr)colas 2ciles de usar equipados con c2maras por menos de mil euros.

Por %ué importa

Un seguimiento pormenoriado de las cosec&as podr)a me4orar el consumo de agua '

la gestión de plagas.

ctores clave

• ? Robotics• Tama&a

• +recision/aZ

R'an unde es un vinatero cu'os id)licos vi0edos est2n pl2cidamente asentados en el

valle de onoma al norte de an rancisco !33UU$. +ero unde no es un agricultor

t)pico, adem2s mane4a drones. T no es el ;nico. orma parte de la vanguardia de

gran4eros que est2n usando la que uera una tecnolog)a de aviación militar para

cultivar me4ores vides usando otos desde el aire, siguiendo una tendencia m2s

general de usar sensores ' robótica para incorporar el uso de datos a la agricultura deprecisión.

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 Arriba& Un dron de Precision'awk e(ui"ado con

m)lti"les sensores "ara tomar im*genes de los cam"os+

 Abajo& !sta imagen re"resenta la egetaci-n con lu. casi in/rarro0a "ara mostrar los

nieles de cloro/ila+

+ara unde ' cada ve m2s agricultores, un <dron< es simplemente una plataorma de

c2maras a(reas baratas1 'a sean aviones de ala i4a en miniatura, o m2s

&abitualmente, quadcópteros ' otros peque0os &elicópteros multiaspas. 3stas

aeronaves est2 equipadas con un piloto autom2tico mediante L+ ' una c2mara

est2ndar. 3l sotZare que se mane4a desde tierra une las im2genes a(reas para crear

un mapa-mosaico de alta resolución. Mientras que un aparato de radiocontrol necesita

un piloto en el suelo que lo mane4e, en el caso del dron de unde el piloto autom2tico

!abricado por la empresa ? Robotics$ se encarga de todo el vuelo, desde el

despegue &asta el aterria4e. u sotZare planea la ruta, teniendo como ob4etivo unacobertura m2ima de los vi0edos, ' controla la c2mara para optimiar las im2genes

que posteriormente ser2n analiadas.

3stas im2genes a ba4a altitud !desde unos pocos metros por encima de las plantas

&asta unos %8P metros, que es el tec&o establecido por le' en 3stados Unidos para

aeronaves no tripuladas que operen sin permiso especial de la Administración ederal

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de Aviación$ orecen a los gran4eros una perspectiva desconocida &asta a&ora.

5omparadas con las im2genes de sat(lite, son muc&o m2s baratas ' orecen muc&a

ma'or resolución. 5omo las im2genes se toman por deba4o de las nubes, no &a'

obst2culos ' se puede &acer en cualquier momento. #ambi(n es muc&o m2s barato

que la toma de im2genes con un avión tripulado, que puede costar &asta mil dólaresla &ora !unos D8P euros$. :os gran4eros pueden comprar los drones directamente por

esa misma cantidad cada uno.

:a llegada de drones peque0os, baratos ' 2ciles de usar se debe en gran medida a

destacados avances en la tecnolog)a1 diminutos sensores M3M !acelerómetros,

giroscopios, magnetómetros ' a menudo sensores de presión$, peque0os módulos

L+, procesadores incre)blemente potentes ' toda una gama de radios digitales.

#odos estos componentes son cada ve me4ores ' m2s baratos gracias a su uso en

los tel(onos inteligentes ' las etraordinarias econom)as de escala de esa industria.

3n el coraón de un dron, el piloto autom2tico e4ecuta un sotZare especialiado,

muc&as veces programas de código abierto creado por comunidades como IT

rones, undada por m), en ve de los caros códigos de la industria aeroespacial.

:os drones orecen a los gran4eros tres tipos de im2genes detalladas. +ara empear,

ver una cosec&a desde el aire puede revelar patrones que ponen al descubierto todo

tipo de incidencias, desde problemas de riego &asta variaciones en el tipo de tierra e

incluso inestaciones de plagas ' &ongos que no se ven a nivel del suelo. 3n segundo

lugar, las c2maras en el aire pueden tomar im2genes multiespectro, capturando datos

del espectro inrarro4o adem2s del visual ' que se pueden combinar para crear unaimagen de la cosec&a que destaca las dierencias entre las plantas sanas ' enermas

que el o4o &umano no ve. +or ;ltimo, un dron puede revisar los campos cada semana,

cada d)a o incluso cada &ora. :a combinación de estas im2genes para crear una serie

temporal, permite observar los cambios en la cosec&a, revelando 2reas problem2ticas

' las oportunidades que &a' para gestionar me4or la cosec&a.

#odo esto orma parte de una tendencia general de usar m2s datos en la agricultura.

:as gran4as actuales est2n repletas de maravillas de la ingenier)a, el resultado de

a0os de automatiación ' otras innovaciones dise0adas para producir m2s comidacon menos esuero. /a' tractores que plantan semillas autónomamente con pocos

cent)metros de error ' las cosec&adoras guiadas por L+ recogen las cosec&as con

la misma precisión. :as redes inal2mbricas transmiten datos sobre &idratación del

suelo ' actores medioambientales a servidores le4anos para que estos los analicen.

+ero, «qu( pasar)a si pudi(ramos a0adir a todo esto la posibilidad de evaluar me4or el

contenido en agua de la tierra, ser m2s rigurosos en nuestra capacidad de detectar

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problemas de riego ' plagas, ' obtener una idea general del estado de la gran4a cada

d)a o incluso cada &ora\ :as posibles implicaciones son tremendas. +ara inales de

8PBP se espera que &a'a 9.CPP millones de &abitantes en el planeta. /a' que

alimentarlos a todos. :a agricultura es un problema de in"uts ' out"uts. i somos

capaces de reducir los insumos !agua ' pesticidas$ ' mantener el mismo nivel deproducción, estaremos superando un desa)o clave.

:os drones agr)colas se est2n convirtiendo en una &erramienta como cualquier otro

dispositivo de consumo ' a&ora empeamos a pensar qu( podemos &acer con ellos.

R'an unde quiere regar menos, usar menos pesticidas ', en ;ltima instancia,

producir un vino me4or. M2s ' me4ores datos pueden reducir el consumo de agua ' la

carga qu)mica en nuestro entorno ' nuestra comida. Visto as), lo que empeó como

una tecnolog)a militar puede acabar siendo conocida como una &erramienta

tecnológica verde ' nuestros &i4os crecer2n acostumbrados a usar robots voladores

que umban por encima de las cosec&as como diminutas umigadoras.

*Chris Anderson, antiguo redactor 0e/e de ^ired, es el co/undador y director

e0ecutio de 1 2o3otics y /undador de and $Y rones+

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$ * ) ( &

• *o 38s !eciente

• *o 38s Visto

Los países más pobres son también los más corruptos• NE()C')&• 1)! THE 1H4&'C& A!9'V $*)(

La página de Facebook que sube la misma foto cada día• 'NTE!NET• 1)! THE 1H4&'C& A!9'V $*)(

La legislación de la UE es muy resistente seg!n la ciencia de las redes• NE()C')&• 1)! THE 1H4&'C& A!9'V $*)(

' N : ) ! 3 E & E & 1 E C ' A * E &

E&1EC'A* 1A1E* ENE!);:E$!E!) ,./<

3ste n;mero se dedica a denunciar a aquellos que siembran el odio en la red1 los troles de internet

)T!)& 'N:)!3E& E&1EC'A*E&

 V 'D E )

Carlo Ratti& Director del grupo 'ensea(le Cit) *a( en el +,!

3=& V2DE)&

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> ,./< 3'TTechnolog" !evie? 

•  QUI3"3 HMH•  +U:I5IA•  3V3"#H•  +3RMIH•  R3IM+R3IH"3•  3RVI5IH A: 5:I3"#3•  5H"#5#3"H•  +RIVA5IA•  #NRMI"H T 5H"I5IH"3 3 UH•  33A5•  U5RŠA3•  U5RI+5I" +ARA R3LA:AR•  "3^:3##3R•  R3"U3V3 U U5RI+5I"•  5HM+RAR U"A 3I5I" A"#3RIHR

& 2 ( % E N ) &

en T?itter

en :aceoo@ 

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-istorias de aplicaciones

 Automatiación

• iagnóstico en ediicios

• eguridad ronteria

• H3M1 ";cleos ' componentes

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• etección de gases

• Mec2nica ' electrónica

• Visión nocturna mar)tima

• M(dico

• eguridad comercial

• olar 

• Intelligent transportation s'stems

• Veterinario

• auna

• Investigación ' desarrollo

• :uc&a contra incendios

Descarge una historia de aplicación 

:as c2maras de imagen t(rmica cout de

:IR1 un instrumento perecto paraencontrar animales salva4es

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:as c2maras de imagen t(rmica ven en la oscuridad e ignoran el

enmascaramiento visual.

 

:os instrumentos para detectar animales salva4es &an evolucionado muc&o

en el ;ltimo siglo. /o' en d)a es bastante com;n en todo el mundo el

empleo de prism2ticos, adem2s de los sistemas de visión nocturna

ampliicadores de la lu que se pueden utiliar para distinguir animales por

la noc&e. +ero a&ora &a' un nuevo instrumento en el mercado que permite

detectar la auna salva4e1 la c2mara de imagen t(rmica port2til cout serie# de :IR.

 

 A dierencia del resto de los sistemas de visión nocturna las c2maras de

imagen t(rmica no necesitan de ninguna lu para generar im2genes n)tidas.

Muc&os animales est2n activos principalmente por la noc&e ' utilian la

protección de la oscuridad para pasar inadvertidos, pero la oscuridad 'a no

los ocultar2 de quienes cuenten con una c2mara de imagen t(rmica port2til

cout serie # de :IR. #odos los animales de sangre caliente se ven con

claridad en una imagen t(rmica, en total oscuridad ' pr2cticamente en todas

las condiciones meteorológicas.

Los documentalistas profesionales los ca!adores de todo el mundo utili!an

mucho las c"maras de imagen t#rmica$ %asta hace poco tiempo eran mucaras$ &on las c"maras de imagen t#rmica port"tiles de la serie '() *L+,

(stems est" poniendo las c"maras de imagen t#rmica al alcance de los

amantes de la naturale!a la fauna sil-estre de los ca!adores$

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+rimeras pruebas

Michele Costantini, fotógrafo suizo de la naturaleza y

 periodista independiente especializado en animales

salvajes fue uno de los primeros en recibir una cámarade imagen térmica portátil Scout serie TS de !"# para

 probarla$ %scribió una rese&a de este nuevo instrumento

de detección de fauna silvestre para la revista de caza

suiza 'agd ( )atur$

*+asta hace pocos a&os, una cámara de imagen térmica

costaba más ue un coche mediano-, e.plica Costantini$

*Sin embargo, en los /ltimos a&os han entrado en elmercado algunas cámaras de imagen térmica aseuibles$

!a resolución de estas cámaras es menor ue la de la

mayor0a de las cámaras fotográficas visuales1 sin

embargo, su imagen de gran contraste brinda ciertamente

una posibilidad incre0ble de rastrear animales de caza$

Con estos dispositivos se pueden ver con mucha claridad

las siluetas de animales y personas, incluso en total

oscuridad y con niebla ligera-$

 

!a robusta cámara de imagen

térmica portátil !"# Scout

TS23 4ro ofrece imágenestérmicas n0tidas con una

resolución de 235 . 365

 p0.eles en las ue se pueden

ver hasta los más m0nimos

detalles

 

%stos cuatro ciervos se ven con

facilidad gracias a la función "nst7lert$

8istancia apro.imada9 :35 m$ 

7 pesar de la lluvia intensa, estos

ciervos jóvenes se dibujan con claridad

en la imagen térmica desde una

distancia de unos :55 metros$

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#ambi(n son mu' ;tiles durante el d)a

!as cámaras de imagen térmica de !"# Systems brindan una visión nocturna sin igual, pero estas cámaras portátiles de la serie TS no solo ayudan a encontrar animales en total

oscuridad sino ue también son muy /tiles durante el d0a$ Costantini e.plica9 *Muchas

especies de animales han evolucionado de manera tal ue su presencia se disimula en el

entorno, lo ue hace dif0cil ue los cazadores y aficionados a la vida silvestre puedan

encontrarlos$ 4ero si estos utilizan una cámara de termograf0a portátil Scout serie TS de

!"#, pueden distinguir con toda claridad en la imagen térmica estos animales mimetizados

con el ambiente-$

Costantini descubrió ue hay más fauna salvaje en su zona de lo ue él supon0a$ *!a mayor

 parte de los animales silvestres están muy bien disimulados en su entorno1 por ese motivo

no se los puede detectar con medios tradicionales como los binoculares o los sistemas de

visión amplificadores de la luz$ Como saben muy bien la mayor0a de los cazadores y

amantes de los animales silvestres es casi imposible rastrear o seguir la pista un ciervo

 joven ;también llamado cervatillo; en los campos de trigo, por poner un ejemplo$ Sin

embargo, con una cámara de imagen térmica, hasta los animales mejor enmascarados se

vuelven visibles al observador-$

 

%sta imagen térmica en

*negro caliente- muestra dos

ciervos en celo, a una

distancia de unos <5 metros$

 

=racias a la función "nst7lert

se ven con claridad un macho

>en primer plano? y una

hembracon un cervatillo >en

el fondo? en la imagen

7 pesar de ue estos ciervos

están amontonados, es

 posible distinguir cada uno de

ellos en la imagen térmica de

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térmica$ alto contraste$

 

:os animales 4óvenes se salvan de la embestida de las m2quinassegadoras

4or este motivo la cámara de imagen térmica Scout serie TS de !"# es especialmente /til,

ya ue ;e.plica Costantini; todos los a&os mueren animales jóvenes cuando las

máuinas segadoras entran a recoger el trigo$ *Con una cámara de imagen térmica los

cazadores y los aficionados a la vida silvestre pueden encontrar animales jóvenes con

mayor eficacia en el trigo y uitarlos de la zona de peligro antes de ue comience la siega$

Como todas las cámaras de imagen térmica, la cámara portátil Scout serie TS de !"# no

se basa en la luz sino en el calor emitido para crear una imagen$ %l sensor térmico graba

diferencias m0nimas en la emisión de calor y luego la cámara de termograf0a traduce esa

información en una imagen visible$ 7l basarse en el contraste térmico en lugar del contraste

visible, las cámaras de imagen térmica proporcionan una visión perfecta incluso cuando la

armonización con el entorno o la oscuridad hacen totalmente in/til la visión normal$

%n su e.periencia Costantini pudo distinguir casi todos los animales de sangre caliente con

la cámara de imagen térmica Scout serie TS de !"# ue probó$ *Con un buen punto de

observación se pueden encontrar fuentes de calor muy rápidamente en los prados$ @ hemos

encontrado ue no solo los animales de sangre caliente como los gatos y los conejos emiten

calor1 también las hormigas y los montones de estiércol se ven con bastante claridad en la

imagen térmica-$

 

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Ana liebr e en un campo de

remolachas se distingue con

nitidez a una distancia de :65

metros gracias a la función

"nst7lert$

 

Sistema de visión nocturna

amplificador de la luz$ 

Sistema de imagen térmica$

 

5oncebidas para ambientes eteriores severos

!a cámara de imagen térmica probada por Costantini fue una Scout TS23 4ro de !"# con

un amplificador 3., suministrada por el proveedor de productos !"# 4ergamBSuisse 7=$

!a peue&a cámara de imagen térmica portátil cuenta con un sensor microbolómetro no

refrigerado de ó.ido de vanadio >o.? ue produce imágenes térmicas n0tidas con una

resolución de 235 . 365 p0.eles$ #esistente al agua y los golpes, compacto y liviano, este

robusto euipo se adecua perfectamente a los ambientes e.teriores severos$

Seg/n Costantini la Scout TS23 4ro de !"# es incre0blemente fácil de usar$ *%l

funcionamiento es muy simple y se e.plica casi en su totalidad por s0 mismo$ Con tan solo

D botones dispuestos en la parte superior del dispositivo se controlan todas las funciones de

la cámara$ Todos los controles son prácticos y se alcanzan fácilmente con los dedos$ Se

 pueden accionar con guantes sin dificultad$ Su ocular con obturador asegura ue el

operador permanezca oculto en total oscuridad porue evita ue salga luz difusa por el

visor, lo ue ayuda a evitar ue los animales adviertan su presencia$

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ierentes versiones disponibles

!a serie TS está disponible en 3 versiones diferentes$ Todas las robustas cámaras térmicas

 portátiles de la serie TS crean imágenes térmicas de 365 . :E5 o 235 . 365 p0.eles$ %l

avanzado softFare interno de la cámara, denominado realce digital de detalles >88%,

8igital 8etail %nhancement?, brinda una imagen perfectamente n0tida sin necesidad de ue

el usuario efect/e ajustes$ Su e.clusiva función "nst7lertTM colorea en rojo las partes más

calientes de la imagen térmica, por lo ue es muy fácil distinguir en ella los animales$

4ara cada cámara de imagen térmica de la serie TS hay una versión básica y profesional$

!as versiones profesionales >4ro? tienen funciones /tiles9 se pueden grabar las imágenes

térmicas en formato '4%= en una tarjeta S8 e.tra0ble pulsando un botón$ 7demás, las

versiones profesionales ofrecen la posibilidad de grabar imágenes de v0deo en el modo

M4%=B6 de pantalla entera$ %l puerto ASG3 se utiliza para la transferencia directa de

imágenes y secuencias de v0deo a un ordenador, lo ue permite incorporarlas a una

colección personal de v0deos o fotograf0as$

 

!a cámara portátil de termograf0a Scout TS23 4ro de !"# permite al usuario elegir si la

 pantalla debe mostrar *negro caliente- o *blanco caliente- en la imagen térmica$

Rango de rendimiento ecelente

!a mayor0a de las versiones de las cámaras de imagen térmica de la serie TS proporcionan

un campo visual de 36H$ %ste campo visual ofrece una combinación e.celente de rango de

rendimiento y percepción de la situación$ Con una cámara de imagen térmica portátil de la

serie TS de !"# dotada de una resolución de 235 . 365 p0.eles es posible distinguir un

ciervo desde apro.imadamente 6D5 metros en total oscuridad$ 4ara situaciones en las ue se

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necesita un rango de rendimiento mayor, se dispone de un amplificador 3I$ Con la

funcionalidad a&adida del amplificador puede verse un ciervo desde unos JK5 metros$ %sta

es la versión ue Costantini ha probado$ *!a versión de la serie TS ue he probado se

adecua bien a la detección de animales silvestres en todas las condiciones meteorológicas y

en total oscuridad-$

Luien necesite un alcance a/n mayor, puede optar por la TS23r$ %ste instrumento de

detección de fauna silvestre de gran alcance está euipado con una lente de JH$ 8ebido a su

campo visual estrecho se la puede utilizar para distinguir un ciervo situado a unos :$6D5

metros de distancia$

/oras de autonom)a

Todas las versiones de la serie TS tienen una autonom0a de funcionamiento de D horas$

%stán euipadas con 6 bater0as recargables >)iM+?, pero también es posible reemplazarlas

 por bater0as 77 corrientes$

!a cámara de imagen térmica de la serie TS de !"# también se suministra de serie con

una *base de contacto-$ %sta base permite el montaje de la serie TS en un tr0pode y cuenta

además con un conector de entrada de alimentación y salida de v0deo$ 4or tanto, es posible

colocar la serie TS en una posición ue no llame la atención y ver lo ue pasa desde un

lugar escondido$ 8e este modo, el observador permanece oculto y, además, puede ver lo

ue sucede en un monitor grande, lo ue hace más fácil a/n distinguir los animales ue

desea ver$

 

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Su e.clusiva función "nst7lertTM

colorea en rojo las partes más calientes

de la imagen térmica, por lo ue es muy

fácil distinguir en ella los animales$

 

!a cámara de imagen térmica portátil de

la serie TS de !"# es

una gran inversión para los cazadores y

los apasionados por la fauna silvestre

Seg/n Costantini, la cámara de imagen térmica es especialmente /til para cazar jabal0es$

*!os jabal0es se pueden detectar con mucha facilidad desde distancias superiores a los D55

metros$ Sin embargo, la cámara de imagen térmica sola no es suficientemente adecuada

como accesorio de caza1 se necesita además una buena mira telescópica$ 4ero encontrar

 jabal0es bien mimetizados en el entorno es mucho más fácil si se cuenta con una cámara de

imagen térmica-$

Costantini considera ue durante el d0a los cazadores o los entusiastas de la fauna salvaje

deben llevar también prismáticos además de la cámara de imagen térmica !"#$ *Si sólo

cuentan con una cámara de imagen térmica, pueden llevarse alguna sorpresa desagradable$

%n pocas palabras, las cámaras de imagen térmica son muy /tiles para distinguir animales

salvajes e incluso diferenciar de ué animal se trata, pero para determinar su se.o o su

estado de salud, se necesitan además los prismáticos-$

4ara los cazadores, la cámara de imagen térmica puede ser muy /til también después de

disparar$ *7 menudo la presa no se muere de inmediato y huye a toda prisa$ Suele morir

más tarde, pero en algunas ocasiones es dif0cil encontrarla debido a ue está disimulada en

el paisaje$ Me ocurrió con un zorro cuando estaba probando la cámara de imagen térmica$

=racias a la cámara, pude encontrarlo en pocos segundos ya ue yac0a muerto en un prado

vecino$ 7unue una cámara de imagen térmica no reemplazará nunca a un buen sabueso,

esta aplicación es sin duda interesante, en especial para uien ya cuenta con la cámara$

Seg/n Costantini la Scout TS23 4ro de !"# con un amplificador 3. es una de las mejores

cámaras de imagen térmica del mercado$ *Considero ue es una gran inversión para las

cacer0as y las organizaciones de conservación de la naturaleza$ %s muy fácil de usar y creo

ue es uno de los mejores métodos de encontrar y salvar animales jóvenes momentos antes

de la cosecha de trigo$ %l usuario debe saber ue estos dispositivos no convierten en

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obsoletos los prismáticos o las miras telescópicas, pero ue son sin duda /tiles para detectar 

animales salvajes-$

 

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"/ 'u (ioecología& ) actual impacto en la producción

3l °barrenador del tallo± iatraea saccharalis sigue siendo plaga clave del cultivo de ma), aunque a partir dela0o 8PP% viene disminu'endo considerablemente su población a0o tras a0o. +ara dar una idea de ello podr)areerirse a las estimaciones de ataques de la plaga en ma), en reerencia a situaciones promedio de la regiónpampeana. 3n este sentido, para el per)odo anterior al 8PP% esta plaga presentaba ataques con impactoeconómico en % de cada 8 a B lotes de ma), mientras que para la ;ltima campa0a dic&os ataques sólo seregistraron en % de cada %P a ?P lotes de ma)ces convencionales.

#al situación es resultante de una signiicativa disminución de la población de iatraea a nivel de la regiónpampeana, ' (sta puede verse rele4ada en la variación de los niveles de capturas de adultos de la plaga a

$g&enos  

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trav(s de los a0os !Lr2ico %$, donde se observa claramente la tendencia de una marcada declinación de lospicos de capturas a partir de la campa0a 8PP%6P8, acentu2ndose undamentalmente en los ;ltimos a0os.

Lr2ico %

3l reerido enómeno se debe principalmente, entre muc&os otros actores que siempre interact;an sobre eldesarrollo de una población de insectos, a la eliminación de la descendencia de la población de iatraea queovipone sobre ma)ces transg(nicos t, 'a que la &embra adulta de este lepidóptero no distingue entre ma)cest ' convencionales al depositar sus masas de &uevos. +or tal motivo, es posible inerir que esta plagacontinuar2 con niveles ba4os durante las próimas campa0as maiceras.

Independientemente de ello ' considerando las p(rdidas de producción en los lotes que resulten atacados por iatraea, para las siembras tempranas de setiembre se presentan p(rdidas promedio cercanas al E - %PS de

la producción !gr2ico 8$. 3n ma)ces tard)os de octubre las p(rdidas registradas son de alrededor del %B -8PS, ' en ma)ces de segunda (stas normalmente var)an del 8P al @B S de la producción. :as p(rdidasesperadas promedio que se muestran en el gr2ico 8 se reieren sólo a los lotes atacados por la plaga.

Lr2ico 81 +(rdidas esperadas en lotes atacados por . sacc&aralis seg;n ec&as de siembra del ma) !¬$

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!¬$ +(rdidas promedio de lotes atacados solamente

 

3n cuanto a los aspectos m2s importantes de la bioecolog)a de iatraea sacc&aralis ab., insecto lepidóptero!amilia1 +'ralidae$ se menciona que es una plaga que aecta a gram)neas, 'a que tiene como &ospederas aplantas cultivadas ' silvestres como son el ma), sorgo gran)ero, ca0a de a;car, trigo, arro, sorgo de Alepo' otras gram)neas orra4eras como +&alaris sp. ' +enisetum sp.

:as mariposas aparecen en primavera e inician la primera generación colocando oviposiciones en el ma)preerentemente en el env(s de las &o4as, siempre que (ste tenga ? o m2s &o4as. "ormalmente esta primerageneración encuentra al ma) reci(n sembrado o en emergencia, ' en estos casos la &embra adulta preiereoviponer sobre trigo u otras gram)neas &ospederas. :a segunda generación generalmente encuentra al ma)en un estado vegetativo bastante desarrollado o bien en estado reproductivo, seg;n su ec&a de siembra, ' esla generación que produce el ma'or impacto sobre el cultivo, siendo que las siembras mu' tard)as o desegunda son las menos recuentes ' donde tendr)a una alta incidencia la tercera generación de la plaga.

5ada oviposición es una masa de %P-BP &uevos con apariencia escamosa ' de coloración blanca cuandoest2n reci(n colocados, tornando al amarillento ' inalmente al anaran4ado cuando est2n próimos aeclosionar. 3l per)odo de &uevos puede durar entre C ' %P d)as seg;n un amplio rango de temperaturas,aunque generalmente se cumple entre D ' 9 d)as. 3studios realiados en I"#A +ergamino indican que la granma'or)a de las oviposiciones son colocadas en el tercio medio e inerior de la planta de ma), registr2ndoseentre el BP ' CPS del total en el tercio medio. 3sta inormación tiene particular importancia al momento deaplicar la solución insecticida.

:as larvas al nacer se dirigen &acia la aila, entre el tallo ' las vainas de las &o4as. espu(s de 8 o ? d)asatraviesan las vainas que envuelven el tallo ' se ubican entre (sta ' la ca0a, quedando protegidas detr2s dela vaina &asta cumplir alrededor de una semana, para luego comenar a penetrar en el tallo donde desarrollanel resto de su vida larval produciendo galer)as. +resentan B estad)os larvales comprendidos en un per)odo dealrededor de 8B d)as, dependiendo de las temperaturas reinantes. /iberna como larva en ra)ces ' base deltallo de plantas &ospedantes, ' undamentalmente en los tocones de rastro4os de ma) ' sorgo.

0/ +anejo ) tecnología de control

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3l tratamiento qu)mico de iatraea en ma) debe realiarse antes de que las larvas penetren en el tallo, 'aque cuando est2n dentro del mismo resultar2 in;til cualquier medida de control. 3sto no signiica que eltiempo disponible para realiar las aplicaciones de insecticidas sea mu' breve. #odo lo contrario, la tecnolog)ade control de iatraea permite disponer para la toma de decisión de un tiempo ma'or que el que se tiene parala ma'or)a de las plagas de cultivos etensivos seg;n se analiar2 m2s adelante.

Htra caracter)stica distintiva del control de iatraea es que la toma de decisión se basa en el monitoreo de

&uevos !oviposiciones$ mientras que el mane4o cl2sico adoptado para el control de otras plagas de cultivosgranarios propone el monitoreo de larvas como en el caso de lepidópteros o de ninas ' adultos &em)pteros,por citar las amilias de plagas m2s comunes de la so4a. #ambi(n resulta relevante a destacar que para elcontrol de la ma'or)a de otras plagas el ma'or (nasis se pone en el producto ' dosis a utiliar, mientras quepara el control de iatraea tanto o m2s importantes son el momento ' el sistema de aplicación.

5urso Hn :ine Cu l t ivo d e -er( 1ceo s 5urso Hn :ine ,n d u s t r ia d e lo s ce rea les )

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23 te nsi vos*os cer eal es+aí4 & ar ro4 & t r igo & ce (ada& sorg oM 2s i n o rm ac ión

der ivadosM 2s i n o rm ac ión

5/ +omento de aplicación

:as generaciones de la plaga no est2n deinidas en un tiempo preciso, sino que sus apariciones var)an por inluencia de un comple4o de actores bióticos ' abióticos. +or e4emplo, para el n;cleo pampeano los per)odosm2s probables de aparición de los picos de adultos de cada una de las generaciones son1 8da quincena deoctubre ' %era quincena de noviembre para la primera generación, 8da quincena de diciembre a principios deenero para la segunda, ' ines de enero a mediados de ebrero para la ?era generación.

:a aparición de los adultos de iatraea es detectada a trav(s de sus capturas en trampas de lu. inembargo, el uso de trampa de lu por parte del productor no es condición necesaria para aplicar la tecnolog)ade control qu)mico de iatraea en ma). er2 suiciente con estar atento a los <Alertas regionales< sobre lapresencia de iatraea, los cuales son ampliamente diundidos por el I"#A ' otras entidades a trav(s demedios masivos ' tambi(n en orma personaliada por correo electrónico.

3l Alerta sobre la presencia onal de iatraea tiene por ob4eto indicar el momento de iniciar el monitoreo orevisión de los lotes a in de detectar la presencia de posturas de &uevos de la plaga. :a utilidad del aviso dealerta para una ona radica en que nos permitir2 a&orrar el traba4o de monitoreo durante gran parte del ciclodel cultivo de ma). 3n suma, el monitoreo quedar2 circunscrito a sólo dos o tres semanas posteriores al avisode alerta. 3sta es otra caracter)stica dierencial del mane4o de iatraea respecto a la ma'or)a de las plagas decultivos etensivos. As) por e4emplo, para el barrenador ' deoliadoras en so4a eiste la necesidad de eectuar monitoreos durante todo el ciclo, mientras que para iatraea sólo ser2 necesario el monitoreo del lote cuandoel <sistema de alerta< indique la presencia de la plaga en la ona ' por ende el riesgo de que algunos lotestengan posturas o va'an a tenerla en el corto plao.

esde la aparición de una determinada generación de iatraea detectada por la captura de adultos en trampade lu &asta la postura de las oviposiciones en un lote, transcurre un per)odo que puede variar desde unospocos d)as a un par de semanas. :a actividad de los adultos para la migración, cópula, ' oviposición est2 mu'

inluenciada por condiciones clim2ticas imperantes principalmente desde las 8P &s a las P8 &s. A su ve,despu(s de colocada la oviposición deben pasar entre D ' 9 d)as para el nacimiento de las larvas, momento apartir del cual debe realiarse el control. :a captura de adultos en trampa de lu suele quedar mu' ale4ada entiempo del momento de control, por lo cual no constitu'e una &erramienta eica para la toma de decisiones.3l momento oportuno para decidir el control deber2 determinarse directamente a trav(s del monitoreo de&uevos en el lote.

6/ +onitoreo ) toma de decisión

3l monitoreo de una plaga tiene por ob4eto medir la densidad de la misma a in de tomar o no la decisión decontrolar seg;n el nivel de da0o económico conocido. impliicando, el monitoreo es una &erramientaundamentalmente ;til para decidir el control. 3n el caso de iatraea, el monitoreo tiene ma'or relevancia a;nporque adicionalmente cumple un rol eclu'ente en la determinación del momento oportuno de aplicación. 3lmonitoreo de esta plaga consiste en registrar la presencia de oviposiciones en el lote. +ara ello se tomar2n %P

plantas al aar !no seguidas$ por ona, evalu2ndose entre @ ' C onas por lote siguiendo una distribución quesea representativa.

:a oviposición de iatraea consta de una cantidad variable de &uevos, generalmente entre %P ' BP, aunqueno son poco recuentes las oviposiciones de CP a EP &uevos o m2s. ebido a una competencia intraespec)ica' al contacto del olla4e entre plantas, sobre todo en ma)ces con cierto grado de desarrollo, las larvaseclosionadas de una misma oviposición o postura pueden aectar muc&as plantas de la cercan)a, avorecidasu dispersión a trav(s del contacto entre las &o4as.

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eg;n estudios desarrollados por el I"#A +ergamino, la toma de decisión para el control qu)mico de iatraease deber2 adoptar cuando se registre cerca de % oviposición cada %P plantas, o sea con el E a%P S de plantascon posturas.

:as posturas son blancas cuando est2n reci(n colocadas, luego van tornando al amarillento, ' inalmente sonde color anaran4adas durante los dos d)as previos al nacimiento de las peque0as larvas. 3l per)odo de &uevosse cumple entre D ' 9 d)as. :a coloración de las oviposiciones es de gran importancia para elegir el momento

m2s oportuno de aplicación. 34emplo, si al realiar el monitoreo se registra que las oviposiciones son blancas,se sabr2 que deber2 pasar m2s de una semana para realiar la aplicación. i la ma'or)a de las oviposicionesson de color anaran4adas, se iniere que el grueso de las larvas comenar2 a nacer entre las 8@ ' @E &orassiguientes. 5onsiderando que las larvas penetran en el tallo a la semana de su nacimiento, el momentooportuno de control estar2 dentro de los C d)as posteriores a la detección de oviposiciones en su ma'or)aamarillento-anaran4adas. +or lo tanto, el usuario podr2 optar por el servicio de aplicación con la tranquilidad deun amplio tiempo disponible.

 

7/ 'istema de aplicación

3ste es un punto tan cr)tico como el del momento de aplicación para lograr el (ito en el control qu)mico. :asaplicaciones tradicionales de insecticidas resultan de una calidad normalmente deicitaria. 3sta plaga requiereasegurar la llegada del insecticida undamentalmente a las &o4as del tercio medio e inerior de un ma)desarrollado. 3n una biomasa de ma) tan densa como alta, m2s de 8 mts de altura, la adecuada llegada delinsecticida a dic&os destinos resulta imprescindible 'a que (stos coinciden con la ubicación preerida por iatraea para colocar las oviposiciones.

3n Inta +ergamino se demostró que se puede lograr una buena calidad de aplicación ' alta eiciencia en elcontrol de esta plaga tanto con equipos terrestres como a(reos. +ara el control de las 8da ' ?era generaciónde iatraea en ma), los equipos terrestres deben ser de alto despegue !#ipo Lolondr)n$. e recomienda

utiliar un caudal de alrededor de %8P -%BP litros por &ect2rea ' una presión de traba4o de DP lb6pg8. #ambi(nse consiguen ecelentes resultados con la aplicación

a(rea. 3l caudal a utiliar en las aplicaciones a(reastiene una importancia etrema para la llegada delinsecticida al destino correcto.

5omo las aplicaciones para el control de iatraea serealian en verano, conviene evitar las aplicacionesa(reas entre las %P&s ' las %D&s en d)as soleados,porque en dic&o per)odo es mu' normal que eista unamu' ba4a &umedad relativa. :a &umedad ambiente por deba4o del BP ² BBS es el enemigo n;mero uno de la

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aplicación a(rea, 'a que avorece una alta evaporación de las microgotas que salen de los picos del avión. 3lnormal uso de agua como ve&)culo en aplicaciones ba4o estas condiciones ambientales conduce al racaso dela calidad por evaporación del caldo ' obviamente del producto qu)mico aplicado. 3n el caso contrario, o seael de no poder evitar que la aplicación se realice en presencia de ba4a &umedad ambiente, resultar2 necesarioel agregado de aceite emulsionable al caldo a in de evitar o minimiar la evaporación de las gotas. #ampocoen estos casos es eiciente para el control de iatraea el uso de gasoil o aceite puro, 'a que si bien de estamanera se minimia la evaporación, como se parte con un ba4o volumen por &ect2rea las gotas resultantes a

nivel del tercio medio de la planta de ma) ser2n insuicientes para el adecuado control de la plaga. +or lotanto, para una buena llegada de gotas dentro del cultivo es condición necesaria el uso de alto volumen 'proteger a las gotas de la evaporación. #raba4os del Inta +ergamino &an demostrado el logro de eiciencia decontrol cuando se usa %P lts6&a de agua con el agregado de 8 lts6&a de aceite emulsionable.

i bien el uso de alto volumen en la aplicación a(rea resulta clave ' decisivo para el logro de un eicientecontrol, contradictoriamente, el propio usuario se muestra renuente al pago de un plus por el servicio deaplicación con vol;menes superiores a los tradicionalmente usados para otras plagas '6o cultivos. in duda,ello contribu'e a una mu' probable menor calidad de aplicación, tan necesaria para el (ito en el control deesta plaga.

3n el caso de otras plagas, una aplicación deiciente puede veriicarse mu' r2pidamente porque el remanentede isocas, c&inc&es, pulgones, etc se puede observar sobre el cultivo, salv2ndose el error con una aplicaciónde repaso. 3l caso de iatraea tambi(n es dierencial en este sentido, 'a que la detección de la plaga es

pr2cticamente imposible o al menos etremadamente diicultosa. +or lo tanto, las aplicaciones deicientes sólopodr)an corroborarse al momento de precosec&a mediante la observación de peroraciones en la ca0a, o seamu' tarde para remediarlas. in embargo, eiste una manera mu' sencilla ' pr2ctica, que permite conocer casi instant2neamente la calidad de la aplicación para el control de iatraea1 el uso de tar4etas sensibles. 3nellas quedan marcadas las gotas que &an llegado a destino despu(s de la aplicación, pudi(ndose cuantiicar el n;mero de impactos por cent)metro cuadrado. astar2 con colocar a la altura de las espigas unas pocastar4etas sensibles, separadas a m2s de ?P mts entre s) a in de controlar dierentes pasadas del avión. 3stastar4etas, de mu' ba4o costo, sin dudas constituir2n un argumento irreutable sobre la calidad de la aplicación.

Ing. "icol2s Iannone ² Inta +ergamino5oord. ervicio #(cnico de Alerta sobre +lagas

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 Visión nocturna

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:a visión nocturna es la &abilidad de ver entornos que est2n en ba4os niveles de iluminación.Muc&as especies poseen esta &abilidad, incluido el ser &umano. in embargo, en (ste ;ltimose presenta de manera mu' limitada, recurriendo a aparatos soisticados para suplir sulimitación natural.

Índice

  =ocultar > 

• % Lama espectral realada

• 8 Lama de intensidad realada

• ? Visión nocturna biológica

• @ 5ristales nocturnos

• B Intensidad luminosa ' longitud de onda

• C Visión t(rmica

• D 52maras de visión nocturna

o D.% 52mara t(rmica

o D.8 52mara inrarro4a

o D.? 52mara #IR !#&ermal InraRed$

• E Visión nocturna artiicial

o E.% 52mara t(rmica

o E.8 52mara ampliicadora de lu

o E.? 3quipos port2tiles de visión nocturna

o E.@ Anteo4os de visión nocturna

• 9 Intensiicador de imagen

o 9.% Leneraciones

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9.%.% +rimera generación

9.%.8 egunda generación

9.%.? #ercera generación

• %P V(ase tambi(n

• %% Reerencias

• %8 3nlaces eternos

(ama espectral realada=editar >

:as t(cnicas de gama espectral realada &acen al espectador sensible a los tipos de lu queser)an invisibles a un observador &umano. :a visión &umana se conina a una porciónpeque0a del espectro electromagn(tico llamado lu visible. :a gama espectral realadapermite que el espectador se aprovec&e de uentes no-visibles de la radiaciónelectromagn(tica !tales como radiación cercano-inrarro4a o UV$.

(ama de intensidad realada=editar >

3s simplemente la capacidad de ver con cantidades de lu mu' peque0as. Aunque el sistemavisual &umano puede, en teor)a, detectar sólo otones ba4o condiciones ideales, los iltros anti-ruidos neurológicos limitan la sensibilidad a algunos die de otones, incluso en lascondiciones ideales. Algunos animales &an desarrollado una visión me4or con el uso deuna abertura óptica m2s grande, la composición me4orada de la retina que puede detectar unalu m2s d(bil sobre una gama espectral m2s grande, la óptica m2s otoeiciente en el o4o, ' lailtración neurológica me4orada que es m2s tolerante de ruido. :a gama de intensidad realadase alcana v)a medios tecnológicos con el uso de un reorador de la imagen, el multiplicadorde aumento o 55, o el otro arsenal mu' de poco ruido ' alta sensibilidad de otodetectores.

 Visión nocturna iológica=editar >

3n la visión nocturna biológica, las mol(culas de rodopsina en las barras del o4o eperimentan

un cambio en orma mientras que la lu es absorbida por ellas. :a (poca m2ima de laacumulación de r&odopsin para la visión óptima de la noc&e en seres &umanos es de ?Pminutos. R&odopsin en las barras &umanas es insensible a las longitudes de onda ro4as m2slargas de la lu, as) que la gente utilia muc&a lu ro4a para preservar la visión nocturna ' nose agotar2 los almacenes de rodopsina del o4o en las barras ' en lugar de otro es visto por losconos.

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 Algunos animales, tales como gatos, perros, ' los ciervos, tienen una estructurallamada tapetum lucidum en la parte posterior del o4o que rele4a la lu para incluso una visiónme4or de la noc&e que los seres &umanos, en quienes solamente un %PS de la lu que entrael o4o cae en las pieas otosensibles de la retina. u visión de la noc&e ba4a probablementeentre un intensiicador de una imagen de la primera generación ' de la segunda generación.

Cristales nocturnos=editar >

:os cristales nocturnos son telescopios o prism2ticos con un ob4etivo de di2metro grande. :aslentes grandes pueden recolectar ' concentrar la lu, as) intensiicando la lu con mediospuramente ópticos ' permitiendo al usuario ver me4or en la obscuridad que con el o4odesnudo. :os cristales oscuros tambi(n tienen a menudo una pupila bastante grande de salidade D mil)metros o m2s, de4ando toda lu recolectada en el o4o del usuario. in embargo,muc&a gente no puede aprovec&ar esto debido a la dilatación limitada de la pupila &umana.+ara superar esto los soldados eran a veces in'ectados con atropina para dilatar sus pupilas.

 Antes de la introducción de los reoradores de imagen, los cristales nocturnos eran el ;nico

m(todo de visión nocturna, ' ueron utiliados as) etensamente, especialmente en el mar.:os cristales nocturnos de la era de la segunda guerra mundial ten)an generalmente undi2metro de lente de BC mil)metros o m2s con ampliación de siete u oc&o. :as desventa4asm2s importantes de los cristales nocturnos son su gran tama0o ' peso.

'ntensidad luminosa " longitud de onda=editar >

3s importante discernir entre intensidad ' longitud de onda. 3l o4o &umano puede percibirsiempre que1

%. :a intensidad de cu'o oco lum)nico se encuentre por encima de unos DPP ³51 el &ierroa 8P ³5 no emite lu visible para el o4o &umano7 para verlo se necesita una uente de

lu cu'os ra'os se rele4en en el &ierro ' sean percibidos por nuestros o4os. "o

obstante, si en lugar de encontrarse a 8P ³5 estuviese a %PPP ³5 se percibir)a la lu

del &ierro a o4o desnudo, sin necesidad de uentes de lu.

8. :a longitud de onda sea perteneciente al espectro visible !lu visible$1 el o4o &umano

capta una estrec&a banda del espectro electromagn(tico. 3l espectro abarca desde

los ra'os cósmicos &asta las ondas de radio. e ordenan por longitud de

onda o recuencia.

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3spectro electromagn(tico.3n el centro, el rango de la lu visible1 violeta-ro4o.

 Visión térmica=editar >

3l inrarro4o le4ano, o termal, generalmente no se considera visión nocturna porque seconstru'e con los mecanismos substancialmente dierentes de los m(todos usados paradetectar la lu visible. 3s posible construir un dispositivo de la pro'ección de imagen conenerg)a de microondas, sonido, o cualquier otra se0al que sea rele4ada o irradiada por losob4etos ' pueda ser enocada ' ser detectada, pero (stos tambi(n generalmente no seconsideran visión nocturna.

Imagen termogr2ica que muestra el eecto aislante de las alas de un murci(lago.

 Algunos organismos tienen la capacidad de detectar la energ)a inrarro4a le4ana quepercibimos como calor. 3sto es recuente en algunas serpientes talescomov)boras ' boas subterr2neas. in embargo, (ste es no es una °visión real±, sino que esm2s de un sistema de &o'os termosensitivos en la cara que puede detectar la cantidad de

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calor ' de la distancia a la uente de calor. #odav)a &a' una cierta discusión en cuanto a qu(grado se percibe esta inormación como calor de °sensación±, ' a qu( grado es procesadocomo imagen por el cerebro de la serpiente. 3n este sentido las estructuras carecen la ópticade la pro'ección de imagen para la concentración, la resolución espacial de tal detección sonnecesariamente mu' pobres.

Imagen termogr2ica de un buitre.

5adillac introdu4o una visión inrarro4a nocturna como opción en el 8PPP eville. Vendió bieninicialmente, pero las ventas ba4aron ' la opción quedó en los modelos del a0o 8PPB. :amarca :eus de la compa0)a #o'ota era la siguiente con un sistema de la visión nocturna ensu :J@DP UV. 3n el 8PPD las M^ B series tambi(n orecer2n la visión nocturna comoopción.

C8maras de visión nocturna=editar >

:as c2maras de visión nocturna se basan en ampliicar la intensidad o Kcaptar longitudesde onda no visibles por el o4o &umano pero s) por otros sensores. Algunos e4emplos dec2maras convencionales1

C1mara térmica=editar >

 Ampliica la intensidad 1 muestra las distintas temperaturas con colores dierenciados.

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:a lu emitida por el perro a temperatura ambiente es demasiado d(bil como para ser percibida por los o4os

&umanos. "o ocurre los mismo con una c2mara de visión t(rmica.

C1mara infrarroja=editar >

5apta lu inrarro4a o parte de ella, generalmente del "IR !"ear InraRed$ P,DB-8 micrómetros.Lran cantidad de c2maras de visión nocturna se apo'an en este sistema ' lo complementancon iluminación etra.

:as c2maras inrarro4as tienen amplia diusión por su ba4o coste.

C1mara !,R 8!hermal ,nfraRed9=editar >

Muestra lu en el espectro desde los ?-%B micrómetros. 3ste rango del inrarro4o es detectadopor sensores mu' caros. estacan por mostrar a los mam%/eros como 3om3illas mientras alresto del medio oscuro. 3sto es debido a que la lu irradiada por los seres vivos, en unción desu composición &idrocarbonosa, se encuentra alrededor de los %P micrómetros.

 Visión nocturna artificial=editar >

3isten aparatos que acultan ver en entornos ba4o ciertas circunstancias que impiden la visión&umana normal !oscuridad, niebla, etc$.

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C1mara térmica=editar >

aculta a la visión &umana para ver la radiación inrarro4a u otras longitudes de onda emitidadesde los cuerpos.

:os dierentes niveles de esta radiación percibida, traducidas como temperaturas, soninterpretados por una pantalla como im2genes.

 A cada rango de temperatura perceptible por la c2mara inrarro4a se le asignar2un color  o mati espec)ico en la imagen mostrada. 3ntonces el ma'or rango de temperaturaperceptible ' rangos superiores se mostrar2n blancos. 3n cambio, los rangos de temperaturaineriores al menor rango perceptible se mostrar2n negros.

:os dem2s rangos de temperatura perceptibles, que est(n entre el ma'or rango perceptible 'el menor rango perceptible se mostrar2n de dierentescolores1amarillo, anaran4ado, ro4o ' aul7 los matices muestran rangos m2s espec)icos. :os

colores no corresponden a ning;n enómeno óptico, sino que son asignados arbitrariamentepor los abricantes de las c2maras.

 A pesar de mostrar colores en las im2genes, las c2maras inrarro4as tienen detectores queperciben una sola longitud de onda inrarro4a.

5omo estos aparatos no perciben la lu visible, se utilian para rastrear cuerpos calientes enlas tinieblas, a trav(s del &umo, la niebla o deba4o del suelo.

C1mara amplificadora de lu4=editar >

 Apo'a a la visión &umana para ver en entornos con tan ba4os niveles de iluminación queel o4o &umano no detecta, o en otras palabras, permiten ver en la oscuridad.

on in;tiles para ver en tinieblas, sin usar uentes de iluminación invisible al o4o &umanodesnudo. :os ampliicadores de lu de las primeras generaciones deslumbraban ' pod)anllegar a causar da0os en la vista al percibir niveles de lu que el o4o desnudo ve con acilidad,como los ogonaos o lugares luminosos. 3n la actualidad casi todos los modelos se apagancuando se supera un determinado umbral.

:os modelos m2s recientes ' de gama alta incorporan la unción <Autogating< ' permitenseguir viendo con lu de d)a.

:as c2maras ampliicadoras de lu muestran una imagen m2s realista del entorno percibidocomparadas con las c2maras inrarro4as, porque las intensidades luminosas de los cuerposmostrados en pantalla son correspondientes a la intensidad óptica verdadera ' no a latemperatura como en el caso de la c2mara t(rmica.

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3ste realismo de im2genes los &ace m2s convenientes para la ma'or)a de sus usuarios quegeneralmente no necesitan rastrear un cuerpo por su temperatura, sino por su mu' ba4ailuminación.

5onsta de varios componentes en su interior7 el dispositivo ampliicador de lu, un colimador ,algunas lentes ' espe4os.

2%uipos port1tiles de visión nocturna=editar >

Imagen a trav(s de un equipo de visión nocturna. oldados estadounidenses en una misión enIra.

3stos aparatos que proporcionan la visión nocturna artiicial son c2maras port2tiles que, sesu4etan con las manos o se ci0en en la cabea a la altura de los o4os. :as manualesson videoc2maras o c2maras otogr2icas, mientras que las parecidas a gaas se usaneclusivamente para ver. #ambi(n eisten c2mara ampliicadoras &ec&as a manera de miratelescópica, montables sobre usiles, usadas para ataques nocturnos.

 Algunas c2maras ampliican la lu ' otras dierentes perciben ;nicamente radiación inrarro4a.e &ec&o, lo m2s recuente es que ampliiquen muc&o el espectro visible normal ' algo menosel inrarro4o próimo.

Inclu'en uentes de iluminación invisible al o4o &umano en recuencias de inrarro4o próimo.:as de E@Pnm pueden detectarse porque el oco se ve ro4o mientras que las de 98Pnm sonabsolutamente invisibles pero tambi(n a'udan menos en igualdad de potencia ' consumo.

e utilian con propósitos militares ' civiles.

nteojos de visión nocturna=editar >

Utilian t)picamente un intensiicador de imagen para convertir la lu d(bil del espectro visiblee inrarro4o a la lu visible. :a ma'or)a de los anteo4os de visión nocturna e&iben una imagenverde, porque la sensibilidad m2ima de la visión de color &umana es alrededor BBBnanómetros. Algunos sin embargo, pueden utiliar una imagen en blanco ' negro.

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'ntensificador de imagen=editar >

3l intensiicador de imagen es un dispositivo de tubo vac)o que ampliica la lu visible de unaimagen de modo que una d(bil escena pueda ser vista por una c2mara otogr2ica o por el o4o.

Generaciones=editar >"rimera generación4 editar  5 

Me4ora de lu1 %PPP :a generación % es a menudo grande ' tiene mal comportamiento a lalu de las estrellas. :a imagen se distorsiona ' est2 llena de est2tica. 3l tubo de me4ora de ludura unas 8PPP &.u

#egunda generación4 editar  5 

Me4ora de lu1 8P.PPP 3sta es una clara me4ora sobre la primera generación, ' puede usarse

a la lu de las estrellas. :a generación II es una me4ora con un contraste me4or. 3l tubo tieneuna esperana de vida de 8BPP a @PPP &.

$ercera generación4 editar  5 

Me4ora de lu1 ?P.PPP-BP.PPP 3sta es la me4or de las generaciones disponibles. :ageneración III puede ver la lu del espectro inrarro4o me4or, con lo que la imagen es me4or 'm2s clara. 3l tubo dura unas %P.PPP &.

3stos datos son mu' incompletos ' se basan eclusivamente en inormación procedente delabricante norteamericano, I##. 3l abricante europeo, +&otonis-3+, consigue resultados

similares con una ampliicación menor !multiplica menos los otones que entran ' as) generamenos ruido, en torno a %8.PPP$ pero con una sensibilidad del c2todo ma'or !canalia 'utilia un porcenta4e ma'or de los otones que llegan$.

 Véase tamién=editar >

• 52mara inrarro4a

• 3spiona4e

• #ermogra)a

• Inrarro4o

• 3ecto invernadero

• Radiación inrarro4a

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• /elicam

• Vibraimagen

• #-%8P

• Imagen m(dica

• 5arro de combate

•  Astronom)a

!eferencias=editar >

Enlaces e#ternos=editar >

•  ^iimedia 5ommons alberga contenido multimedia sobre Visión nocturna.

• ZZZ.eo&t.ino la vibraimagen ' el modelo termodin2mico

• ZZZ.rad4ournal.com un estudio comparativo del eecto de las radiaciones por

microondas.

#&e t&ermograp&ic librar', collection o t&ermal images

• Inormación sobre los visores nocturnos actuales5ategor)as1 

• ptica

• #ecnolog)as de visualiación

• 3lectrónica

• Instrumentos t(rmicos

• Magnitudes )sicas

• Meteorolog)a

Men; de navegación

• 5rear una cuenta

•  Acceder 

•  Art)culo

• iscusión

• :eer 

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• ˜™š

• imple 3nglis&

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• ´µ

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• 5ontacto

C8mara térmica

Imagen de un perro visto por una c*mara in/rarro0a. A la derec&a la escala de temperaturas. #ambi(n se

puede apreciar la asignación arbitraria de colores a las temperaturas.

Una c1mara térmica o c1mara infrarroja es un dispositivo que, a partir de las emisionesdeinrarro4os medios del espectro electromagn(tico de los cuerpos detectados, ormaim2genes luminosas visibles por el o4o &umano.

3stas c2maras operan, m2s concretamente, con longitudes de onda en la ona del inrarro4ot(rmico, que se considera entre ? ¶m ' %@ ¶m.

Índice

  =ocultar > 

• % uncionamiento

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o %.% #ipos

%.%.% Rerigeradas

%.%.8 "o rerigeradas

• 8 5lasiicación

o 8.% 3n unción del tipo de detector 

8.%.% 52maras inrarro4as con detectores criogeniados

8.%.8 52maras inrarro4as con detectores al ambiente

o 8.8 3n unción del origen de la radiación

8.8.% 52maras inrarro4as activas

8.8.8 52maras inrarro4as pasivas

• ? 3speciicaciones

• @ Aplicaciones de las c2maras t(rmicas

• B V(ase tambi(n

• C 3nlaces eternos

:uncionamiento=editar >

Imagen mostrando variación de temperatura en un globo de aire caliente.

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#odos los cuerpos emiten cierta cantidad de radiación de cuerpo negro !en orma inrarro4a$ enunción de su temperatura. Leneralmente, los ob4etos con ma'or temperatura emiten m2sradiación inrarro4a que los que poseen menor temperatura.

:as im2genes visualian en una pantalla, ' tienden a ser monocrom2ticas, porque se utilia unsólo tipo de sensor  que percibe una particular  longitud de onda inrarro4a. Muestran las 2reasm2s calientes de un cuerpo en blanco ' las menos en negro, ' con matices grises los gradosde temperatura intermedios entre los l)mites t(rmicos.

in embargo, eisten otras c2maras inrarro4as que se usan eclusivamente para medirtemperaturas ' procesan las im2genes para que se muestren coloreadas, porque son m2s2ciles de interpretar con la vista. +ero esos colores no corresponden a la radiación inrarro4apercibida, sino que la c2mara los asigna arbitrariamente, de acuerdo al rango de intensidad departicular longitud de onda inrarro4a, por eso se llaman /alsos colores o "seudocolores.

3sos alsos colores tienen varias aplicaciones, como las cartogr2icas, pues describen lasdierentes alturas del relieve de un mapa1 e color aul las partes m2s r)as, que com;nmenteson las m2s altas, ' de color ro4o las m2s calientes, que son las m2s ba4as7 las partesintermedias en altura, ' por tanto en temperatura, en otros colores como el amarillo ' elanaran4ado.

Htras aplicaciones generales de las c2maras inrarro4as son1 Ver en las tinieblas, a trav(s del&umo o deba4o del suelo.

e &an ingeniado maneras para evitar la detección de c2maras inrarro4as, pero no soneicientes. Vestirse con ropa aislante t(rmica oculta temporalmente de la c2mara, por que laropa se calienta gradualmente a la temperatura del entorno ' se vuelve detectable. 3nvolverse

en papel aluminio ' vestir prendas mo4adas no oculta de las c2maras potentes, sólo conundelas lecturas percibibas.

!ipos=editar >

%efrigeradas4 editar  5 

3mplean semiconductores eóticos, que se encuentran al vac)o ' rerigerados, lo queincrementa su sensibilidad. :os materiales m2s comunes son el telururo de cadmio 'mercurio !5d/g#e o 5M# -siglas en ingl(s-$ ' el antimoniuro de indio !Inb$. #ambi(n sepueden realiar detectores sensibles al inrarro4o con elementos del tipo poo cu2ntico.

e emplean enriando a temperaturas del rango de @  &asta %%P , siendo EP el m2scom;n7 sin esta rerigeración el propio ruido t(rmico del sensor  es superior a la se0aldetectada.

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&o refrigeradas4 editar  5 

uncionan a temperatura ambiente7 se sacriican prestaciones para obtener equipos m2sbaratos ' de menor consumo. :os materiales m2s usados son silicio amoro ' óidosde vanadio.

Clasificación=editar >

2n función del tipo de detector =editar >

'ámaras infrarrojas con detectores criogeni(ados4 editar  5 

:os detectores est2n contenidos en un recipiente sellado al vac)o !eZar $ ' enriado muc&osgrados ba4o cero 5elsius por un costoso equipo criog(nico. 3sto aumenta enormemente susensibilidad con respecto a los detectores al am3iente, debido a su gran dierencia detemperatura con respecto al cuerpo emisor detectado. i el detector no uera enriadocriog(nicamente, la temperatura ambiental del detector intererir)a las lecturas de temperatura

recibidas por el detector. :as venta4as de los detectores criog(nicos son1

•  Alta sensibilidad !pueden detectar temperaturas de P,P% ³5$

• +ermiten acoplar ópticas potentes para observar ob4etos le4anos.

:as desventa4as de los detectores criog(nicos son1

• u consumo de energ)a para enriar el detector !· %P vatios$

• 3l alto coste para abricar los semiconductores especiales, sellar al vac)o los

recipientes ' abricar el rerigerador criog(nico !decenas de miles de ¸$

• #iempo de enriamiento del sensor  del detector a la temperatura óptima de operación

!· D minutos$.

ebido a su alto coste su empleo se reduce a las ueras armadas ' de seguridad.

'ámaras infrarrojas con detectores al ambiente4 editar  5 

Nstos operan a la temperatura ambiental. :os m2s modernos usan sensores que uncionancambiando las propiedades el(ctricas del material del cuerpo emisor. 3stos cambios !decorriente, volta4e o resistencia$ son medidos ' comparados a los valores de temperatura deoperación del sensor. :os sensores pueden estabiliarse a una temperatura de operación, porarriba de los cero celsius, para reducir las intererencias de percepción de imagen, ' es poreso que no requiere equipos de enriamiento.

:as venta4as de estos detectores son1

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• u menor costo con respecto a los criogeniados.

• Menor tama0o.

+ero sus desventa4as1

• Muc&a menos sensibilidad resolución que los criogeniados.

• "ecesidad de ópticas con gran apertura, lo que limita su uso a ob4etos cercanos.

ado que en este campo se est2n produciendo avances constantes, las prestaciones de estasc2maras se est2n acercando a las c2maras con detectores criogeniados.

2n función del origen de la radiación=editar >

'ámaras infrarrojas acti)as4 editar  5 

3miten radiación inrarro4a con un relector  integrado a la c2mara o ubicado en otro sitio. 3l&a inrarro4o alumbra el cuerpo detectado, ' el alumbramiento es emitido por el cuerpo paraser percibido por la c2mara e interpretado en una imagen monocrom2tica.

3l relector tiene un iltro para prevenir que la c2mara sea intererida por la observación de lalu visible. i el relector tiene ma'or alcance, ma'or ser2 el tama0o ' el peso de su iltro 'ma'or ser2 el tama0o de la bater)a, porque aumenta su consumo de energ)a. +or eso lama'or)a de las c2maras activas port2tiles tienen un relector con alcance de %PP metros, peroalgunos abricantes eageran el alcance de las c2maras a varios cientos de metros.

'ámaras infrarrojas pasi)as4 editar  5 

#ambi(n se llaman c*maras termogr*/icas. 5arecen de relectores, ' perciben la radiacióninrarro4a tal cual es emitida por un cuerpo. on las m2s comunes.

3stas c2maras se usan para rastrear gente en 2reas donde es di)cil verlos !de noc&e, &umo oniebla$, encontrar rastros recientes de alguien que &a de4ado un lugar, seguir un coc&e enparticular, ver rastros de &umedad en ciertas supericies, inspección de elementos industriales,etc.

Especificaciones=editar >

:as especiicaciones de los sensores de inrarro4os inclu'en1

• n;mero de p)els !?8P8@P ' C@PB%8 son los m2s comunes$

• sensibilidad espectral !banda de ? ¶m a B ¶m o de E ¶m a %8 ¶m$

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• vida ;til del rerigerador 

• MR# !m)nima dierencia de temperatura resoluble$

• campo de visión !dependiente de la óptica$

• rango din2mico

• potencia consumida

• masa ' volumen.

 Aplicaciones de las c8maras térmicas=editar >

Hriginalmente ueron desarrolladas para uso militar en la guerra de 5orea. :as c2marasueron migrando de orma paulatina a otros campos tales como medicina oarqueolog)a. M2srecientemente, avances ópticos ' el empleo de soisticados interaces de sotZare &anme4orado la versatilidad de este tipo de c2maras, por e4emplo, puede conocersela temperatura corporal al instante, la c2mara puede veriicar si la temperatura es superior a lanormal ' se dispara una alarma sonora para que se identiique a la persona.

:as aplicaciones inclu'en1

• militares ' policiales para detección de ob4etivos ' adquisición de datos7

• seguridad ' antiterrorismo7

• mantenimiento predictivo !detección temprana de allos tanto mec2nicos como

el(ctricos$7

• control de procesos7

• detección o an2lisis de incendios7

• industria automotri7

• inspección de suelos7

• auditor)a de aislantes ac;sticos7

• inspección de muros7

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• medicina ' diagnosis7

• an2lisis no destructivos7

• test de calidad en entornos de producción7

• detección de polución7

• detección de temperatura corporal, por e4emplo, para la detección de gripe A.

• observación de animales en su medio natural durante la noc&e, para estudios de

conducta.

 Véase tamién=editar >

• #ermogra)a

• otogra)a inrarro4a

Enlaces e#ternos=editar >

• uncionamiento de una c2mara termogr2ica5ategor)as1 

3lectrónica• Instrumentos t(rmicos

Men; de navegación

• 5rear una cuenta

•  Acceder 

•  Art)culo

• iscusión

• :eer 

• 3ditar 

• Ver &istorial

• +ortada

• +ortal de la comunidad

•  Actualidad

• 5ambios recientes

Ir 

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• +2ginas nuevas

• +2gina aleatoria

•  A'uda

• onaciones

• "otiicar un error Imprimir6eportar 

• 5rear un libro

• escargar como +

• Versión para imprimir /erramientas

• :o que enlaa aqu)

• 5ambios en enlaadas

• ubir un arc&ivo

• +2ginas especiales

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Lux, la cámara Arduino completamente Open

Source

ByGeek Admin | enero 16, 2014

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Kevin Kadooka ha publicado en la red el paso a paso para construir la primer cámara Open

Source que solo hace uso de piezas disponibles en tiendas, una placa Arduino y la carcasa

que se puede crear con una impresora 3D.

El surgimiento de muchísimos proyectos de hardware libre le ha dado vitalidad a un nuevo

movimiento de usuarios en esta era: los miembros de la denominada culturamaker,

interesados en hacer uso de estas nuevas herramientas para construir sus propios objetos.

Con Arduino, el proyecto deharware libre más difundido, puedes construir tu

propiavideoconsola portátil o un teléfono. Raspberry Pi, una mini computadora más potente

que Arduino pero que comparte su filosofía abierta permiteconvertir cualquier televisor en un

Smart TV, o armar un traductor simultaneo omáquina de arcade. Las posibilidades son

ilimitadas.

En este caso, la noticia tiene que ver con laprimer cámara 100% Open Source, ya que no

hace uso de partes de cámaras de otros fabricantes sino que son todas piezas que se venden

por separado o puedes construir con una impresora 3D. El proyecto fue desarrollado

porKevin Kadooka, que no es primerizo en el ámbitomaker, anteriormente presentó

enKickstarter una cámara de película instantánea para construir.

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Lux es el nombre de esta nueva cámara Open Source, que ya tiene sututorial para construirla

paso a pasopublicado en la red. El obturador está controlado por la placaArduino dentro de

la carcasas de la cámara, construidas en base a modelos accesibles al público y

posteriormente imprimidos en tres dimensiones. Incluye un visor y funciona con rollo de

película de 65mm.

El resultado es sorprendentemente atractivo, teniendo en cuenta que no es más que una

recopilación de distintas piezas que se pueden conseguir por separado, una placa Arduino

para controlar el obturador y las piezas restantes que pueden ser construidas por impresoras

3D económicas, debido a que no son muy complejas ni grandes.

Kevin Kadookacompartió una serie de fotos de la construcción de la cámara Open Source

que desarrollo que puedes chequear en la siguiente galería:

 

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Category:Gadgets Etiquetas:Arduino, cámara, completamente, open, source

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copgee7 8 3429

misiongee7 : 'odas las noticia de soft;are hard;are en un solo lugar$

Iconic One Theme | Powered byWordpress

Estas camaras son muy utiles para diversidad de tareas, lastima q el precio es prohibitivo! alguien

sabe de alguna camara q detecte termografia o tal vez alguna camara conectada a una pc

pasando x un software? desconozco si es exclusivamente el sensor de la camara lo sensible, se

podra llegar a algo decente a un precio razonable?...

(hay una aplicacion de ndroid para el telefono, pero no es real, hace un simil termografia"

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