La topografía al más alto nivel en la agricultura de precisión

¡Lo comparto!

Ramón Oniel Jiménez Rodríguez.

 

Por Ramón Oniel Jiménez Rodríguez  (Agrimensor)

La topografía en su recorrido histórico ha estado al servicio de la humanidad, así lo indican sus huellas y lo podemos visualizar en la topografía aplicada a la agricultura de precisión.

Hace aproximadamente 12,000 años, durante el Neolítico, el surgimiento de la agricultura revolucionó la historia, transformando el modo de vida y la supervivencia humana por completo.

Cultivar la tierra, como base de la producción propia de los alimentos, permitió a la humanidad introducir cambios tan trascendentales como el sedentarismo y la formación de poblaciones que han marcado por completo el desarrollo de nuestra historia.

En la Edad Media, la agricultura se configuró en el mundo islámico, como Europa. Después de 1492, el intercambio colombino trajo cultivos de América a Europa, como el maíz, patata, batata y mandioca, y por otro lado se introdujeron cultivos del Viejo Mundo en América, como el trigo, cebada, arroz y nabos, así como ganado, incluyendo caballos, ganado vacuno, ovejas y cabras.

Poco después de la revolución neolítica, se introdujo el riego, la rotación de cultivos y los fertilizantes, y en los últimos 200 años, a partir de la revolución agrícola británica, la agricultura se desarrolló a un ritmo mucho más rápido.

Desde 1900, la agricultura en las naciones desarrolladas, y en menor medida la de las naciones en vías de desarrollo, experimentó un fuerte aumento en la productividad a medida que la mano de obra humana se reemplazó por la mecanización, y por el uso de fertilizantes sintéticos, plaguicidas y la cría selectiva.

Todo comienza a cambiar con la agricultura orgánica como una alternativa al uso de las plaguicidas sintéticas.

Ambas técnicas, se vinculan directamente a la topografía aplicada a la agricultura, la importancia de la Topografía en la Agricultura se debe a que es un valioso auxiliar en el mejoramiento, conservación y rehabilitación de los suelos, nivelación de tierras, manejo del agua, problemas de salinidad, además en la medición de superficies, trazo de canales, drenes, regaderas, surquerías, etc.

El riego es fundamental en la agricultura, es por ello que el levantamiento topográfico es usado para obtener información clave para la adecuación de los sistemas de riego al terreno.

El agrimensor mide las elevaciones, distancias, curvas de nivel para precisar los proyectos, drenajes y diferentes modos de adecuar y conservar en suelo, para obtener mejores resultados en el agro.

No solo es la parte clásica de la topografía que genera calidad a la agricultura de precisión, en la actualidad, la revolución del GPS y la cartografía digital, han marcado las pautas a seguir y se puede contactar que la topografía aplicada a la agricultura de precisión, la acompaña en todas sus fases.

Desde lo mecánico, industrial y orgánico en materia de agricultura, está presente la topografía aplicada a la agricultura, este nicho debe ser explotado por el colectivo de la agrimensura en proyectos agrícolas estatales y privado.

Se debe dar el formato institucional, ya que otras disciplinas usurpan las funciones de los agrimensores en la agricultura de precisión, grandes retos se enfrentan por la falta de normativas que regulen todo el esqueleto que configura la agricultura en la actualidad.

Aunque existe la ley del Ordenamiento Territorial en RD, aún se observan que las tierras altamente con vocación agrícolas son empleada en otras funciones que tendrán un impacto negativo a mediado y largos plazos, ese es uno de los grandes retos.

Hablar de este importante tema en la actualidad, debemos hacer referencias a software, que no solo deben ser comprendidos por los agrimensores, otras disciplinas convergen para la administración de informaciones valiosas y precisas que facilitan las tomas de decisiones.

Tres variables que antes no existían en la industria de la agricultura, o que se realizaban de manera mecánica y que en la actualidad facilitan el desempeño agrícola donde estas son aplicadas: GIS, GPS y Drones. Hoy por hoy han revolucionado la agricultura.

Las aplicaciones en la agricultura de precisión basadas en el GPS se están usando, además, en la planificación de cultivos, el levantamiento de mapas topográficos, muestreo de los suelos, orientación de tractores, exploración de cultivos, aplicaciones de tasa variable y mapas de rendimiento.

En el pasado, era difícil para los agricultores poder correlacionar las técnicas de producción y el rendimiento con el tipo de terreno, impidiéndoles desarrollar estrategias más eficaces para el tratamiento de los suelos y las plantas.

En la actualidad, con la \’agricultura de precisión\’ es posible aplicar plaguicidas, herbicidas y fertilizantes con mayor precisión y controlar mejor la dispersión de las sustancias químicas. Todo ello redunda en reducciones en los gastos, mayor rendimiento y actividades agrícolas de menor impacto medioambiental.

Antes, los cultivadores trataban todos sus campos de igual modo; ahora se han percatado de los beneficios que obtienen con la microgestión de los campos. La agricultura de precisión va ganando en popularidad, debido en gran medida a la introducción en la comunidad agrícola de herramientas de alta tecnología más precisas, rentables y fáciles de manejar.

La mayoría de las innovaciones se apoyan en la integración de ordenadores de a bordo, sensores para la recolección de datos y sistemas de referencia GPS para determinar la hora y la posición precisas.

Los fabricantes de equipos GPS han desarrollado varias herramientas para ayudar tanto a los agricultores individuales como a las empresas agrícolas a ser más productivos y eficientes en sus actividades de agricultura de precisión.

Actualmente, muchos agricultores utilizan productos derivados del GPS para mejorar sus operaciones agrícolas.

Los receptores del GPS recopilan información de posicionamiento a fin de hacer levantamientos de los linderos de las parcelas, viales, sistemas de riego y zonas dentro de los cultivos afectadas por problemas como malezas o enfermedades.

La exactitud del GPS permite a los agricultores el levantamiento de mapas de sus campos con medidas precisas de las parcelas, localización de carreteras y distancias entre puntos de interés.

El GPS permite a los agricultores dirigirse, año tras año con precisión, a lugares determinados de sus campos, ya sea para recoger muestras del suelo o vigilar la situación del cultivo.

Los GIS en el sector de la agricultura, se utiliza en;

1-Cartografía agrícola.

2-Mayor acceso a la información para los agricultores

3-Incrementar y mejorar la producción

4-Gestión del agua.

5-Se abre la puerta a la investigación

6-Sensibilización frente al hambre

7-Evaluar daños

8-Agricultura de precisión.

Definitivamente, la agricultura necesita a los GIS si quieren responder adecuadamente a las exigencias que se les plantea tanto en la actualidad, así como a las que están por venir.

La topografía con drones en la agricultura mejora la obtención de datos para generación de mapas que son necesarios en la gestión de la tierra. Los drones permiten realizar una medición del terreno más eficiente que con la topografía tradicional.

Los drones con cámara multiespectral son una herramienta cada vez más utilizada en el mundo de la agricultura de precisión.

No obstante, la generación de productos de topografía a partir de vuelos con cámaras RGB es también de gran utilidad para la agricultura ya que permite llevar a cabo inventarios y realizar mediciones sobre el cultivo, además de los productos más típicos de topografía.

En general, podríamos destacar entre otras las siguientes aplicaciones:

A: Topografía de parcelas. B: Trabajos de aterrazamientos. C: Diseño de red de riego. D: Diseño de obras de drenajes. E: Mediciones del cultivo: alturas, diámetros, biomasa…

Una cámara multiespectral, como su propio nombre indica, es una cámara que es capaz de captar varios espectros de luz. Las cámaras multiespectrales que se montan en los drones son de pequeñas dimensiones y pueden llegar a tomar valores de hasta 6 bandas espectrales.

Gracias a drones o satélites equipados con cámaras espectrales, se puede diagnosticar el estado de desarrollo de los campos de cultivo, la presencia de plagas u otras patologías como la carencia de nutrientes en el suelo, las imágenes espectrales en la agricultura otorgan una serie de ventajas en base a la toma de datos, su análisis e interpretación.

Gracias a estas imágenes, los profesionales de la agricultura consiguen saber las necesidades exactas de insumos, tanto a nivel global como específico.

La agricultura en los países de Centroamérica y República Dominicana es una actividad económica de gran relevancia. Aporta con cerca del 8,5% del PIB de la región y genera en promedio el 19,8% del empleo.

Según un informe elaborado por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria, el número de personas que necesitan ayuda urgente en materia de alimentos, nutrición y medios de subsistencia aumentó por cuarto año consecutivo en 2022, con más de 250 millones de personas que padecen hambre aguda y habitantes de siete países al borde de la inanición.

Este viaje histórico de la topografía nos invita a compartir este tipo de contenidos que motivan a promover el conocimiento colectivo en la agrimensura, sus diferentes abordajes indican su gran importancia en cada esfera aplicada.

Desde la agricultura hasta las autovías, existe una disciplina profesional llamada agrimensura que ha marcado la historia de la humanidad.

Feliz inicio de semana, grandes bendiciones.

Todo lo que somos se lo debemos a la agricultura.

J.M. Mulet.

 

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