Operativas Aplicaciones en el sector agrícola

Documentos relacionados
El objetivo último de la agricultura de precisión es la obtención de mayores rendimientos (económicos, medioambientales, sociales ).

USO DE DRONE EN VIÑEDO 2015

AMBISENS CARTOGRAFÍA DEL ESTADO DE LA VEGETACIÓN PARA VIÑEDOS

Aplicaciones operativas de los SARPs en Agricultura

Riego de precisión, una herramienta para la sustentabilidad medio ambiental

CUSTOMIZED ADVANCED GIS ADVISORY TOOLS FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF EXTENSIVE CROPS HERRAMIENTAS SIG AVANZADAS DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

A p l i c a c i ó n d e t é c n i c a s d e t e l e d e t e c c i ó n p o r s a t é l i t e

Plan Especial Alto Guadiana 1

Nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente TEMA 3

José María Bernabé Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Miguel Ángel Cánovas -

El tiempo y la agricultura: predicciones meteorológicas

XXX Congreso Nacional de Riegos. Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD). Albacete, Junio, 2012

Programación y optimización del riego. Caso de la fresa. Formación: Agua y Agricultura en Doñana. Fecha: 5/06/2013

TRABAJO PRÁCTICO N 19 FOTOS AÉREAS IMÁGENES SATELITALES

Participación n del INEGI en la:

AGRICULTURA DE PRECISIÓN SOLUCIONES TÉCNICAS INTREGRADAS

Aplicaciones satelitales para Colombia

I N T R O D U C C I Ó N. 1.1 motivación

Aplicación de la teledetección a la estimación de necesidades hídricas de los cultivos. Caso de estudio en los riegos del Porma (León) 28/10/2016

VULNERABILIDAD DE LA AGRICULTURA DE RIEGO MEXICANA AL CAMBIO CLIMÁTICO. Waldo Ojeda Bustamante

Integración y Comunicación.

1. FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA, 8 horas (8 de teoría 0 de práctica) en 2 sesiones.

Soluciones Integrales en Geomática Ingeniería Geoespacial

Soluciones en la agricultura de precisión Toma de datos y postproceso con el sistema ebee SQ, cámara Sequoia y Pix4D

MAPA DIGITAL PARA ESCRITORIO, AVANCE TECNOLÓGICO A SU SERVICIO

VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL USO DE LOS SENSORES REMOTOS EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Mejora de los Sistemas de Cartografía del Territorio Colombiano

GPS CON CORRECCIÓN DIFERENCIAL PARA LA GENERACIÓN DE MOSAICOS GEO REFERENCIADOS

SISTEMAS DE NAVEGACION GLOBAL POR SATELITE. Expositor: Julio Cesar Molina Saqui

Life+Ecocitric Por Grupo Vermon

SMAR FLIGHT Agricultura de Precisión SMART FLIGHT

BLOQUE I GOBIERNO DE EXTREMADURA. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo RuraI Europa invierta en las zonas rurales

Riesgos agroclimáticos

COMPLEMENTARIO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS A LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN OBJETIVO GENERAL

Estructura de la propiedad forestal en Castilla-La Mancha

Las tecnologías para el sectór agrícola

Desde 2007 existe un nuevo sistema de costeo que ha mejorado notablemente la

Detección de cultivos no tradicionales

Carlos Javier Broncano Mateos

INTERNET EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y SU APLICACIÓN AL MEDIO RURAL

Transformación de datos de campo en reducción de costos

Código de buenas prácticas agrarias Nitrógeno

AREA: Urbano Ambiental. SUB AREA: Diseño Urbano MATERIA: HORAS: ( 15 hrs. Teóricas, 30 Hrs. Prácticas ), 30 Hrs. extraclase Total: 75 hrs.

2. Desarrollo de sistemas de manejo localizado de malas hierbas

LAS LÍNEAS TECNOLÓGICAS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

AVANCES EN VINIFICACIONES DE UVAS BONARDA DEL ESTE DE MENDOZA

TECNOLOGIA AEROESPACIAL AL SERVICIO DEL AMBIENTE

AMBISENS. TELEDETECCIÓN y FOTOGRAMETRÍA.

e-learning Tool CADMO Conocimiento

MODELO COOPERATIVO: MODELO Y HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. Jaime G. Cuevas Mercado, Gerente Mercadeo a Cooperativas

CONGRESO SOBRE LOS DRONES APLICADOS A LA INGENIERÍA CIVIL APLICACIONES CARTOGRAFICAS. UAV BLACKBIRD S.L.

Percepción Remota y Procesamiento Digital de Imágenes del Satélite Miranda (VRSS-1)

El cambio climático: Impacto sobre la producción agrícola y las prácticas de adaptación

La Automatización del Servicio de Riego en Comunidades de Regantes de España Jose Eduardo Sos INELCOM

Aplicaciones de los radisótopos a la industria

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA MÁSTER EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

NUEVAS METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN INFRAESTRUCTURAS LINEALES. G- GI3002/IDIG UNIVERSIDAD DE GRANADA EIFFAGE

Sensores y monitores de cosecha. FUNDAMENTO DEL SISTEMA Farmscan

Biovic consulting S.L.

Censo Agropecuario

CONALEP 150 TEHUACÁN INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PROYECTO FINAL DE MÓDULO

Que es AMS Soluciones para la Gestión Agrícola?

Nuevas tecnologías de información y comunicación

PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Frutales de alta montaña en la Ribagorza Románica

SERIES TEMPORALES DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES PARA EL MANEJO AGRONÓMICO DE AGUA Y NUTRIENTES

LA EXPERIENCIA DE VALDIZARBE. POSIBLES ALTERNATIVAS DE CULTIVOS.

SISTEMA DE ASISTENCIA AL REGANTE (SAR)

Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos y Catastros

Jornada-Taller. INTA- Chile 460 Buenos Aires Buenos Aires, 14 de agosto de 2013

Universidad Manuela Beltrán. Bogotá - Colombia

Cartografía de Vegetación en la Comunidad de Madrid utilizando información LiDAR del Plan Nacional de

SISTEMA DE ASISTENCIA AL REGANTE (SAR)

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso GEOGRAFÍA OPCIÓN A

PRESENTACIÓN N CORPORATIVA DIMAP, S.L

Primera Reunión Internacional sobre Humedales

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Evaluación Financiera y Económica de Proyectos Forestales: Recolección de los Datos y las Muestras

PROYECTO LIFE+ ES-AG_UAS

El cambio climático: Impacto sobre la producción agrícola y las prácticas de adaptación

Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Humanidades

ESPECIALIDAD: CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

MELOCOTÓN EJEMPLO Cálculo de emisiones de CO2 equivalente. 1.1 Emisiones de CO2 equivalente EMISIONES DIRECTAS

Técnicas de teledetección aplicadas a la mejora de la gestión del agua en remolacha

Manejo de la Nutrición en Trigo y Maíz, y Climatología! Dr. Jorge Echevers, Dr. Iván Ortíz-Monasterio!

Bloque temático Economía Curso Primero. Tipos asignatura Formación básica Créditos 6 cr. ECTS Horas de trabajo autónomo

EFECTO DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL CULTIVO DE HABAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS EL SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN N DE

El catastro y la política agraria

2. Precios del agua y asignación de recursos

Curso Avanzado de Procesamiento Digital de Imágenes con ENVI. TELEMATICA S.A. -

Descripción general del proyecto y las actividades

Curso de fotografía y vídeo aéreo con RPAS

Sistema Nacional de Observación de la Tierra

Sistema de Información Geográfica (SIG)

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN 1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

Antecedentes. Ejemplos de Optimización en Procesos Agrícolas. Planificación v/s Operación. Planificación, Operación y Control en el negocio agrícola

Planificación Energética

Transcripción:

Operativas Aplicaciones en el sector agrícola Drones will make traditional fences as obsolete as gunpowder and cannons made city walls. Drones vs Agricultura de precisión

www.geodim.es

Proyectos europeos Proyectos europeos

Aplicaciones en Agricultura En el año 2013, se llevó a cabo el estudio El impacto económico de la integración del Sistema Aeroespacial No Tripulado en la economía de EE UU (AUVSI, 2013). Este estudio recoge que de los múltiples usos de los SARPs en el Sistema Aeroespacial de Estados Unidos (NAS, National Airspace System), los mercados civiles más prometedores son los de Agricultura de precisión y Seguridad Pública. Entre los dos, representan el 90% de los mercados potenciales conocidos para los SARPs. Drones vs Agricultura de precisión

The Economic Impact Concludes the following: 1. The economic impact of the integration of UAS into the NAS will total more than $13.6 billion in the first three years of integration and will grow sustainably for the foreseeable future, cumulating to more than $82.1 billion between 2015 and 2025; 2. Integration into the NAS will create more than 34,000 manufacturing jobs and more than 70,000 new jobs in the first three years; 3. By 2025, total job creation is estimated at 103,776; 4. The manufacturing jobs created will be high paying ($40,000) and require technical baccalaureate degrees; 5. Tax revenue to the states will total more than $482 million in the first 11 years following integration (2015-2025); and 6. Every year that integration is delayed, the United States loses more than $10 billion in potential economic impact. This translates to a loss of $27.6 million per day that UAS are not integrated into the NAS. Drones vs Agricultura de precisión

Agricultura de precisión La agricultura de precisión es el manejo diferenciado de los cultivos utilizando herramientas tecnológicas (Sistemas de Posicionamiento Global, sensores planta-clima-suelo e imágenes multiespectrales de teledetección) que permiten detectar la variabilidad existente en una explotación agrícola. Los datos captados por estos sensores se almacenan digitalmente en forma de tablas y mapas, a partir de los cuales se genera información que facilita la toma de decisiones en campo (fetirrigación, poda, aclareo ). El objetivo último de la agricultura de precisión es la obtención de mayores rendimientos (económicos, medioambientales, sociales ). Drones vs Agricultura de precisión

Fuentes de datos Es fácil encontrar expresiones del tipo: los UAV son capaces de detectar el estrés nutricional en los cultivos lo que facilita el uso óptimo de fertilizantes sólo en las zonas en las que es necesaria su aplicación y también son capaces de realizar una detección temprana de enfermedades y plagas. Sin embargo, los SARPs son solamente las plataformas sobre las que se instalan las cámaras y los sensores multiespectrales que nos permiten obtener datos de una explotación. Desde satélite Desde avión Desde SARP Drones vs Agricultura de precisión

IKONOS Lanzamiento: 1999 Altura: 681 Km Período orbital: 98 Sensores: XS (0.45-0.9 µm) PAN (0.45-0.9 µm) Resolución espacial: XS: 4 m PAN: 1 m Cobertura: 11 x 11 Km Drones vs Agricultura de precisión

QuickBird Lanzamiento: 2001 Altura: 450 Km Período orbital: 93.5 Sensores: XS (0.45-0.9 µm) PAN (0.45-0.9 µm) Resolución espacial: XS: 2.44 m PAN: 0.61 m Cobertura: 16.5 x 16.5 Km Drones vs Agricultura de precisión

QuickBird Lanzamiento: 2001 Altura: 450 Km Período orbital: 93.5 Sensores: XS (0.45-0.9 µm) PAN (0.45-0.9 µm) Resolución espacial: XS: 2.44 m PAN: 0.61 m Cobertura: 16.5 x 16.5 Km Drones vs Agricultura de precisión

Drones vs Agricultura de precisión Satélites VHR

Bodega Ysios, Laguardia (España)

Imagen XS vs Fotografía 207 203 204 215 203 198 193 204 212 213 210 207 206 200 194 192 202 207 208 214 216 219 221 206 200 194 192 202 155 110 214 216 219 221 199 199 204 210 180 157 213 217 218 214 222 199 199 204 158 155 216 213 217 218 214 222 190 192 100 150 194 198 201 214 220 219 221 206 099 157 192 202 207 208 214 216 219 221 158 155 198 199 202 203 210 219 218 216 080 099 Introducción a la teledetección

Introducción a la teledetección Interacción con la superficie

Aplicaciones potenciales Berni et al (2009) consideran que los SARPs vienen a cubrir dos limitaciones que tiene actualmente el uso de satélites y aviones en el manejo de cultivos en tiempo real, como son la falta de imágenes con resolución espacial y espectral óptimas y una mejora en la capacidad de revisita necesaria para detectar determinados problemas que afectan al desarrollo de los cultivos. Manejo eficiente del agua Tratamientos localizadosde herbicidas Uso óptimo de fertilizantes Detección temprana de enfermedades cultivos y plagas en Supervisión de áreas fumigadas Indicadores de calidad en cultivos Generación de inventarios de cultivos Control de subvenciones agrarias Conteo de plantas Fuente: Amago (2014) Peritación de cultivos Drones vs Agricultura de precisión

Aplicaciones operativas Aplicaciones operativas son aquellas que resuelven un problema real a un coste razonable. Las aplicaciones operativas en agricultura de precisión dependen: 1. Del valor añadido del cultivo. En España, viña y olivo son los cultivos en los que más se aplican estas técnicas. 2. De que la variabilidad influya en la producción/calidad final del producto. 3. De que se pueda caracterizar la variabilidad (suelos/litología, morfología y desarrollo vegetativo) 4. De que la información obtenida permita la mejora del manejo del cultivo y de su productividad. Drones vs Agricultura de precisión

10 Lecciones aprendidas 1. Ni todos los cultivos, ni todas las explotaciones permiten aplicar técnicas de agricultura de precisión. Si no existe una variabilidad en el cultivo que caracterizar y un valor añadido significativo, el agricultor no se plantea utilizar estas técnicas. Un reto que tenemos por delante es que las asociaciones de agricultores (cooperativas, denominaciones de origen o comunidades de regantes) incorporasen estas técnicas como pieza básica de su gestión. 2. Cada cultivo y hasta cada cosecha es diferente. No existe una solución única, y es importante contar con especialistas en cada tipo de cultivo, que en última instancia, son los que pueden ofrecer soluciones a los agricultores. 3. Cada explotación agrícola es diferente. Cada explotación agrícola es singular, por su climatología, por su localización, por las prácticas agrarias que lleva a cabo o por el producto que pretende colocar en el mercado. 4. Los agricultores conocen sus fincas. Los agricultores conocen sus fincas mejor que nadie y en muchos casos cuentan con casos de éxito (y de fracaso) que les permiten tener una visión muy clara de su negocio. 5. Los SARPs son vehículos sobre los que instalar sensores. Lo importante no es la técnica: es la solución de un problema real. Drones vs Agricultura de precisión

10 Lecciones aprendidas 6. Los satélites de muy alta resolución y los aviones son alternativas reales al uso de los drones. 7. Los técnicos de las explotaciones no quieren volar SARPs. El agricultor está interesado en la imagen, no en la adquisición de la imagen. Los usuarios no quieren procesar datos, quieren información que les ayude en la toma de decisiones. 8. Los usuarios quieren información contrastada. Los agricultores saben de la complejidad de su trabajo y no creen en las soluciones milagrosas. 9. La información para la toma de decisiones no la aporta una sola técnica. La mejor información la aporta la integración de datos procedentes de distintas fuentes. 10.Los drones son un elemento de marketing para una explotación. La utilización de satélites y drones para obtener un producto de calidad llama la atención del público por la singularidad del tema. Tras la presentación de un vino, los titulares de prensa destacan el proceso de cómo se ha obtenido el producto: Viticultura desde satélite o Drones para mejorar la calidad del vino. Drones vs Agricultura de precisión

Nuestra Metodología Sensores planta-clima-suelo Teledetección Medidas de campo Predicción clima Agricultura de precisión

Variabilidad temporal Nitratos C RADIO- GPRS: DATOS ON-LINE: PREVENCION Dendrómetro Humedad del Suelo Clima Agricultura de precisión

Agricultura de precisión Variabilidad espacial

Análisis de la variabilidad Detección de la variabilidad existente en las parcelas mediante el análisis de la información contenida en imágenes multiespectrales de muy alta resolución. El factor fundamental de variabilidad es el estado de la vegetación, observándose cambios en función de su tasa de actividad fotosintética, su densidad de estructuras vegetativas y su contenido en humedad. Otros dos factores pueden ser tenidos en cuenta en determinadas situaciones como información de apoyo para analizar el origen de la variabilidad detectada: las características del suelo y la morfología del terreno. Agricultura de precisión

Agricultura de precisión: Valquejigoso : Ortofoto PNOA + parcelas

Agricultura de precisión: Valquejigoso : Imagen satélite NIR

Agricultura de precisión: Valquejigoso : NDVI

Agricultura de precisión: Valquejigoso : Número de racimos

Agricultura de precisión: Valquejigoso : Carga

Agricultura de precisión: Valquejigoso : Equilibrio

Integración de datos Localización de sensores y gráficas integradas de precipitación (en verde), riego (en azul), reservas de agua en el suelo (en negro) y evolución de la planta (en fucsia). Agricultura de precisión

Agricultura de precisión Algunos de nuestros clientes

Drones vs Agricultura de precisión Requisitos de usuario

Drones vs Agricultura de precisión Un futuro operativo

Operativas Aplicaciones en el sector agrícola Gracias por su atención! www.geodim.es Drones will make traditional fences as obsolete as gunpowder and cannons made city walls. Drones vs Agricultura de precisión