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Figura 5 mart Firmer de Precision Planting, el módulo óptico emplea tres longitudes de onda para estimar la materia
mart Firmer de Precision Planting, el módulo óptico emplea tres longitudes de onda para estimar la materia
pequeña equiparable a un cuerpo de MSP3, mencionado anteriormente, hay nera individualizada la profundidad de los
siem bra monograno, que puede incorpo- que indicar que no establece medidas a cuerpos de siembra empleando para ello
rarse a gradas y arados, o emplear en varias profundidades y no de ter mina el un motor eléctrico (foto 5).
equipos de siembra directa que trabajen pH. Tanto iScan de Veris como SmartFirmer
incluso a velocidades superiores a 7 También Precision Planting se ha incorpo- de Precision Planting muestran un sesgo
km/h. Si se incorpora en un equipo de rado a este concepto con el dispositivo en el desarrollo de las plataformas de
siembra puede emplearse para un control Smart Firmer (figura 5) (patente con prio- sensores de suelo embarcados, hacia
activo de la profundidad de siembra con ridad en 2017 y publicación final en 2020, equipos de pequeño tamaño (y menor
una regulación variable a lo largo de la US 10,806,072 B2). En este caso se trata coste) que pueden ser adquiridos por
parcela, tal y como se refleja en la paten- de un módulo que determina temperatu- agricultores profesionales y empresas de
te. El equipo iScan (figura 4) determina la ra, humedad, materia orgánica, nivel de servicios, y empleados sistemáticamente
humedad y temperatura del suelo, mate- residuo y contacto semilla suelo. Este y no solo alquilados para una caracteriza-
ria orgánica (mediante reflectancia ópti- equipo está preparado para dar señal de ción esporádica de las parcelas; en todo
ca), y conductividad eléctrica aparente control para fertilización y siembra varia- caso es recomendable recurrir a una con-
(me diante electrodos de conductividad di - ble. En combinación con el dispositivo sultoría agronómica para la interpretación
recta). Mientras que la humedad y tempe- SmartDepth de la misma marca (en prue- de los datos si no se dispone de personal
ratura se emplean en tiempo real para bas desde 2019), se puede variar de ma - técnico suficientemente preparado. En
proponer la cambio, los dispositivos de Geonics
profundidad de EM38 o Geocarta ARP parecen ser inelu-
siembra más dibles en cultivos vivaces y leñosos, con
eficaz, las un desarrollo radicular profundo. n
determinacio-
nes de conduc- BIBLIOGRAFÍA
tividad y mate-
Existe una amplia bibliografía que se puede consultar en las
ria orgánica siguientes referencias de las autoras:
(corregidas en Barreiro Elorza, P. (2007). Sensores para la caracterización del
suelo agrícola usados en agricultura de precisión. Vida rural,
hu medad y (260), 38-42.
temperatura) se Vega, N. S., González, A. M., y Barreiro Elorza, P. (2015). La
importancia del suelo en la producción agrícola. Tierras de
almacenan en Castilla y León: Agricultura, (231), 16-25.
mapas para un Nuevas Tecnologías e Innovación en La Gestión De Riesgos
Agrarios (2019) curso online en abierto
uso posterior. https://miriadax.net/web/como-gestionar-los-riesgos-agrarios-y-
ambientales-2-edicion-
Respecto al
Foto 5. SmartDepth de Precision Planting, un motor eléctrico para el control de la SPARKLE (2020) curso online en abierto http://sparkle-pro-
equipo Veris profundidad de acuerdo a la información de SmartFirmer. ject.eu/moodle/
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14239_Vida Rural 493 - Revista - FB 003 - Pliego de Impresión 3 - Black - Retiración - 03/02/2021 14:18:26 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]
14239_Vida Rural 493 - Revista - FB 003 - Pliego de Impresión 3 - Yellow - Retiración - 03/02/2021 14:18:26 - $[ScreenRuling] - $[ScreenSystem]
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