El riego proporciona a la planta el agua imprescindible para su crecimiento y desarrollo; para garantizar el riego adecuado, pero aprovechando al máximo los caudales de agua disponibles, se pueden utilizar sistemas de riego con programación de control automático, para asegurar el suministro cuando y en la cantidad que la planta necesite, para evitar el desperdicio de agua. El presente trabajo se llevó a cabo en 2008 y tiene el propósito de mostrar un prototipo funcional, con base en la integración de tres tecnologías, computación, comunicaciones y electrónica para automatizar el control del riego para sistemas cerrados o abiertos. Se proporcionó información del suelo (porcentaje contenido de arena, arcilla, materia orgánica y densidad aparente): y de los cultivos (tipo, duración, funciones de crecimiento radicular y Kc). Con esta información se elabora un balance hídrico, el cual resulta en la decisión de regar o no alguno de los cultivos. Cuando, como resultado de la función de abatimiento del agua en el suelo en conjunción con el balance hídrico, se determina que se debe regar, el software envía señales digitales de salida por el puerto serial RS232 de una computadora hacia un dispositivo electrónico, para accionar los dispositivos físicos de riego y complementarios (v. gr. electroválvulas, ventiladores, lámparas.) Se integró un subsistema de comunicación bidireccional PC-Modem GSM-Celular, que permite encender/apagar un dispositivo mediante comandos remotos desde un teléfono celular, como también el envío de alarmas y avisos que indican el estado actual del sistema, por medio de mensajes de texto vía celular y correos electrónicos. El sistema de automatización se diseñó en módulos, que permite se adapte a diversas aplicaciones que sean susceptibles de automatización y control. Se describen los dispositivos y programas que componen el sistema, entradas, salidas y proceso que controlan el riego automatizado.
La variación de temperaturas de un lugar es función de los elementos y factores del clima, mismos que son alterados en mayor o menor grado por el cambio climático, lo que es un reto el determinar los periodos de crecimiento térmico, más óptimos de siembra para diversos cultivos por región. Con base en lo anterior el objetivo de este estudio fue determinar la temperatura base (Tb) y los grados días desarrollo (GDD) de la siembra a floración (femenina y masculina) para 10 accesiones de maíz que están resguardadas en el banco de germoplasma del CIMMYT. Se recolectó y analizó la información (duración en días (t) de los periodos de siembra a floración y su respectiva temperatura media) de diferentes experimentos de campo de las estaciones de campo (Agua Fría, Puebla y Tlaltizapan, Morelos) de los años 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013. La cuál se ajustó a un modelo lineal por regresión lineal entre la tasa de desarrollo (1/t) y la temperatura promedio del periodo. Se estimaron los GDD por accesión con el cociente 1/α donde α es el parámetro de la regresión y Tb. Lo resultados señalan que Tb vario de 7.1 a 13 °C para floración masculina y 5.4 a 12.1 °C para floración femenina con acumulación de GDD entre 880 y 1696 floración masculina y 1115 a 1860 floración femenina, que permite caracterizar a las accesiones evaluadas en orden de mayor a menor precocidad: Chis337, Yuca91, Vera617, Yuca158, Yuca47, Vera616, Vera64, Vera623, Snlp277, Hida275 y se confirma que el conocer los requerimientos agroclimáticos de los cultivos permite seleccionar regiones que favorezcan el crecimiento, desarrollo, reducción de pérdidas e incrementar rendimientos así como preservar la variabilidad genética de las especies.
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Un Sistema de Inmersión Temporal (SIT) permite la micropropagación de plantas en ambientes esterilizados y herméticos; sin embargo, es una tecnología complicada y costosa. En este trabajo, se presenta una alternativa de automatización con base en plataformas abiertas de harware y software, con los objetivos de reducir costos y aumentar las prestaciones frente a sistemas comerciales, mediante la reconf iguración por software de rutinas para la aplicación de nutrientes, monitoreo constante y control a distancia del sistema. Para el desarrollo del hadware se utilizó la metodología Bottom Up, y para el software, la metodología Kanban. El sistema propuesto tiene un costo promedio de un 10% en comparación con dispositivos electrónicos comerciales utilizados en la industria para resolver problemas de automatización de procesos. Sin embargo, es necesario una evaluación de crecimiento de los explantes para corroborar las ventajas competitivas del prototipo equiparadas a los sistemas tradicionales de inmersión temporal.
El prototipo presentado en este artículo es una combinación de hardware y software libre para la captura de imágenes en tres dimensiones (3D). Se da prioridad al uso de hardware libre y la reducción de costos, con el objetivo primordial de asegurar que el producto pueda ser desarrollado o adquirido por cualquier institución u organización, ya sea de investigación o desarrollo, de la forma más accesible.Para lograr el prototipo, este fue subdividido en: la creación de un estudio fotográfico; la automatización del movimiento de la cámara utilizando dos motores a pasos y, como elemento de control, la placa Arduino Mega 2560; la selección del software que se encarga de generar el modelo 3D; y, por último, el desarrollo del software que permite la interacción de todos estos elementos.
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