La adopción generalizada de la agricultura de precisión se debe a varias tecnologías clave: teléfonos móviles, drones, satélites y sensores in situ. Si bien no todas son completamente nuevas, su creciente accesibilidad y precio asequible las hacen cada vez más relevantes para los agricultores de todo el mundo.
Sin embargo, a pesar de la visión generalmente optimista, es necesario superar muchos obstáculos antes de que los pequeños agricultores puedan implementar estas soluciones. El concepto de las "Cinco A del Acceso a la Tecnología", que consiste en "disponibilidad", "asequibilidad", "conciencia", "capacidad" y "autonomía", constituye un marco útil para analizar estas dificultades.
En muchas zonas del mundo, la disponibilidad de tecnologías de agricultura de precisión puede verse gravemente limitada por razones como la deficiencia en la infraestructura digital necesaria para respaldar dichas soluciones (por ejemplo, la falta de energía eléctrica o de acceso a Internet).
Aunque estén disponibles, muchos agricultores tal vez no tengan los recursos económicos para adquirirlas. Por ejemplo, es posible que no puedan permitirse un teléfono inteligente con conexión a internet, un requisito indispensable para muchas tecnologías de agricultura de precisión.
Incluso cuando existen soluciones viables y rentables, los agricultores podrían desconocerlas. Lo mismo ocurre con otros servicios tecnológicos ofrecidos tanto por organizaciones públicas como comerciales. También es posible que los agricultores carezcan de los conocimientos técnicos y las habilidades tecnológicas necesarias para utilizar dichas soluciones.
En una encuesta realizada por la GSMA, los encuestados de países de ingresos bajos y medios que estaban familiarizados con Internet móvil dijeron que esta era la principal barrera que les impedía usar Internet.
Por último, los agricultores que pertenecen a grupos marginados, como las mujeres agricultoras, pueden carecer de capacidad de decisión debido a los numerosos obstáculos socioculturales que se interponen en su camino y les impiden acceder a soluciones tecnológicas.
Para superar estos obstáculos, se requieren intervenciones a nivel operativo y político. Estas implican crear soluciones pensando en el usuario, desarrollar modelos de negocio y de prestación de servicios creativos e inclusivos, y promulgar leyes que permitan la transformación digital del sector.
La naturaleza multifacética de los obstáculos pone de relieve la necesidad de una mayor cooperación entre las diversas partes interesadas, incluidos los sectores gubernamental y comercial, la sociedad civil y la comunidad académica, para acelerar el uso de la tecnología digital por parte de los pequeños agricultores.
Tecnologías relevantes para la agricultura de precisión
En esta sección, presentaremos una visión general de las tecnologías de agricultura de precisión más importantes y relevantes para promover el creciente uso de estas tecnologías.
1. Uso de teléfonos móviles
La creciente penetración de la telefonía móvil e internet ha allanado el camino para el desarrollo de una amplia variedad de servicios habilitados para teléfonos móviles en el sector agrícola.
Estos servicios también se conocen como “servicios de agricultura móvil”. Estos incluyen garantizar que los agricultores tengan acceso a insumos, préstamos, seguros y mercados donde puedan vender sus productos.
Los teléfonos móviles permiten a los agricultores y profesionales agrícolas comunicarse en ambas direcciones, proporcionan herramientas de monitorización en tiempo real y facilitan la digitalización y la recopilación sencilla de datos de campo.
Los teléfonos inteligentes equipados con GPS pueden facilitar la recopilación de datos de posición precisos y permitir la distribución de información personalizada a los agricultores. Los dispositivos móviles constituyen un medio muy accesible para difundir información y conocimientos mediante otras tecnologías de agricultura de precisión, como satélites, sensores in situ y vehículos aéreos no tripulados (VANT).
Quizás un teléfono con solo las funciones más básicas y sin funcionalidad "inteligente" ofrezca diversas posibilidades para que los agricultores accedan a información personalizada.
Esto permite que los agricultores que no tienen los medios económicos para comprar un teléfono inteligente o que viven en lugares con poca o ninguna conectividad a Internet puedan aprovechar las tecnologías de agricultura de precisión.
Los servicios de asesoramiento agrícola a través de teléfonos móviles, que actualmente ayudan a innumerables agricultores en todo el mundo, son la opción más extendida. Estos servicios también se conocen como “extensiones digitales”.”
Pueden superar muchas de las desventajas que tienen los extensionistas agrícolas (EA), como la falta de personal, la eficacia limitada demostrada y la desconfianza de los agricultores hacia los consejos que les proporcionan.
Los servicios de asesoramiento constituyen una estrategia rentable para mejorar los resultados agrícolas, aunque el impacto de los servicios de asesoramiento por sí solos sea mínimo.
Por ejemplo, una investigación reveló que los agricultores que aumentaron la cantidad de cal que aplicaban a sus cultivos en respuesta a alertas por SMS obtuvieron una relación beneficio-costo de hasta diez a uno.
2. Uso de satélites como tecnologías agrícolas
Los datos espectrales recopilados por satélites pueden utilizarse para construir mapas de índices espectrales, que proporcionan una representación visual del estado de la granja y asesoran al agricultor sobre qué áreas de la granja necesitan su atención. ARVI, NBR y NDVI son ejemplos de índices espectrales que se utilizan con frecuencia.
- El índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI, evalúa el grado de verdor de la vegetación y puede servir como indicador para evaluar la salud de los cultivos en todo el campo.
- El NBR se utiliza tanto para evaluar la extensión del incendio como para monitorear los incendios en curso.
- ARVI monitoriza la concentración de partículas y permite a los usuarios identificar las regiones afectadas por la contaminación o incluso por actividades como la agricultura de tala y quema.
A través de aplicaciones móviles, los agricultores pueden obtener mapas de granjas que ilustra la variación dentro de la propia explotación agrícola en cuanto a la salud de los cultivos e información de asesoramiento específica para cada explotación.
La integración de datos satelitales con otras fuentes de datos, como información meteorológica, sensores in situ y registros agrícolas (uso de fertilizantes, fechas de siembra, etc.), seguida de un procesamiento mediante algoritmos de aprendizaje automático, puede proporcionar información aún más precisa para los agricultores locales.
Varias empresas nuevas ofrecen tecnologías de agricultura de precisión. Estas incluyen soluciones para el uso de fertilizantes, así como la predicción de rendimientos basada en imágenes satelitales.
Los satélites también pueden proporcionar información de geoposicionamiento. Los sistemas de navegación por satélite, como el GPS, ayudan a recopilar datos georreferenciados y a identificar ubicaciones precisas sobre el terreno.
Es necesario para la disposición precisa de semillas, herbicidas y pesticidas, así como para la gestión del uso sostenible del agua y la asistencia en las prácticas agrícolas generales.
El uso conjunto de satélites y sistemas de navegación ayuda a caracterizar la variabilidad del suelo y los cultivos de las explotaciones agrícolas, lo que permite emplear métodos de cultivo más intensivos y eficientes.
3. Uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) en la agricultura de precisión.
Combinados con otras formas de tecnología (múltiples sensores y tecnología de tasa variable), los drones se utilizan en sucesivas etapas del ciclo de crecimiento de los cultivos. Abarca desde el evaluación del suelo desde la siembra de semillas o la fumigación de cultivos hasta la determinación del momento óptimo de cosecha.
Tienen dos aplicaciones principales: detectar y reducir la cantidad de trabajo necesario. Los drones equipados con cámaras y otros sensores permiten realizar vigilancia aérea en tiempo real y ofrecen una perspectiva inigualable de la explotación agrícola.
Las cargas útiles que se pueden acoplar a los drones, similares a los sistemas de pulverización, podrían reducir la mano de obra necesaria para tareas agrícolas específicas, como explorando y aplicando herbicidas, fertilizantes e insecticidas.
4. Uso de sensores e internet de las cosas (IoT)
Los agricultores pueden basar sus decisiones en los datos recopilados por sensores instalados en el terreno, que monitorizan las características de sus campos y cultivos con mayor precisión.
Las tecnologías de agricultura de precisión, como los sensores, se utilizan en aplicaciones como la siembra y la fumigación de precisión, la monitorización de plagas y del suelo, el riego inteligente, la monitorización de los rendimientos, la monitorización del clima y la monitorización del medio ambiente.
La comunicación entre dispositivos debe regirse por un conjunto de reglas para que los sensores instalados puedan comunicarse entre sí y transmitir datos. El término “protocolo de red” se refiere a este conjunto de directrices predefinidas.
Debido a que las distintas redes inalámbricas suelen tener alcances y capacidades de transmisión de datos variables, son más adecuadas para múltiples aplicaciones.
La tecnología conocida como redes de área amplia de baja potencia (LPWAN, por sus siglas en inglés) está ganando popularidad para su uso en aplicaciones de Internet de las cosas en la agricultura.
Las redes LPWAN son ideales para situaciones en las que los dispositivos inteligentes se comunican a distancia, pero necesitan transferir una cantidad limitada de datos. Algunas tecnologías de red LPWAN incluyen LoRaWAN y NB-IoT, por ejemplo.
Además de tener una amplia cobertura (hasta 20 kilómetros), estos sensores también ofrecen una alta eficiencia energética. Como resultado, las baterías que los alimentan pueden durar hasta 15 años.
Al no depender de 4G ni GPS, LoRaWAN se ha popularizado en tecnologías y aplicaciones de agricultura de precisión, ofreciendo una transferencia de datos fiable además de geolocalización. Esto indica que es más adecuada para su uso en lugares remotos con menor cobertura 4G.
Tecnologías adicionales de agricultura de precisión
La agricultura de precisión se ve favorecida por avances tecnológicos como: tecnología de tasa variable (VRT), robots agrícolas y automatización.
Sin embargo, los pequeños agricultores parecen incapaces de implementar estas prácticas debido a los altos costos que implican, la falta de modelos de negocio aceptables y la necesidad de ciertos niveles de conocimientos técnicos.
1. Robótica y automatización agrícola
Los agricultores de todo el mundo están recurriendo a la robótica en multitud de tipos, como robots deshierbadores, tractores autónomos, monitoreo de cultivos Los robots, incluidos los robots de cosecha, se utilizan para reducir el número de viajes necesarios para la supervisión de las explotaciones agrícolas, minimizar los daños y las pérdidas de cultivos, aumentar el rendimiento agrícola y reducir el consumo de combustible.
El creciente coste de las tecnologías de agricultura de precisión, como los robots, es el principal obstáculo para su uso generalizado en los países subdesarrollados.
Por ejemplo, en 2017 se preveía que la exploración agrícola robótica tendría un coste inicial superior a 14.000 TW y un coste operativo anualizado de 14.000 TW por hectárea. El precio de otros robots móviles diseñados para tareas ligeras como deshierbar y podar podría pasar rápidamente de 14.000 TW a 14.000 TW.
Sin embargo, para que los robots sean una opción más viable económicamente, se están investigando diversos modelos de negocio.
Por ejemplo, el modelo de negocio de una empresa puede incluir ARaaS, que se refiere a "Robots Agrícolas como Servicio". Al compensar a los agricultores por el uso de robots agrícolas, este concepto ofrece a los pequeños agricultores una opción monetaria conveniente y segura.
2. Tecnología de tasa variable (VRT)
Rara vez existe uniformidad en los factores que determinan el rendimiento de los cultivos en un campo. Además, la aplicación constante de insumos no garantiza la máxima producción ni la máxima rentabilidad.
Para maximizar la eficiencia de los insumos y, por consiguiente, el rendimiento y el crecimiento de las ganancias en cada parcela, la tecnología de tasa variable (VRT) consiste en personalizar y variar considerablemente las dosis de insumos, como fertilizantes, productos químicos y semillas, en los lugares adecuados de la parcela. Esto se hace para maximizar el potencial del área en su conjunto.
Para el reparto, vehículos como drones, tractores y otros robots agrícolas están equipados con dispositivos que pueden funcionar a velocidades variables (por ejemplo, pulverizadores y esparcidores).
Las pequeñas explotaciones agrícolas a menudo no pueden justificar la compra de este tipo de equipos debido a su coste prohibitivo (que se estima entre 150.000 y 250.000 TW), así como a la complejidad que supone para los agricultores comprenderlos y utilizarlos.
GeoPard es una de las empresas de tecnología de agricultura de precisión autónoma que puede gestionar cualquier dato de una explotación agrícola georreferenciada. Ayudamos a las empresas del sector agrícola a implementar soluciones de agricultura de precisión y, al mismo tiempo, a optimizar la eficiencia de sus operaciones.
Además, los productores y los consultores agrícolas pueden obtener agricultura de precisión Tecnologías de nuestra empresa. API, soluciones de marca blanca y widgets son algunos de los servicios que ofrecemos a grandes empresas agroindustriales. Gracias a ello, pueden implementar sus soluciones en tan solo unas pocas semanas.
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál de las siguientes es la razón más probable por la que la mayoría de los pequeños agricultores evitan la tecnología agrícola de precisión?
La razón más probable por la que la mayoría de los pequeños agricultores evitan la tecnología de agricultura de precisión es el alto costo inicial asociado con su adopción e implementación. Los pequeños agricultores suelen tener recursos financieros limitados y pueden percibir la agricultura de precisión como demasiado cara e inaccesible.
Además, el acceso limitado al conocimiento técnico, la falta de infraestructura y la insuficiencia de servicios de capacitación y apoyo también pueden disuadir a los pequeños agricultores de adoptar la tecnología agrícola de precisión.
2. ¿Cómo beneficia al agricultor el uso de la tecnología GPS de esta manera?
El uso de la tecnología GPS en la agricultura de precisión beneficia a los agricultores al proporcionar mapas precisos de los campos, permitir la aplicación dirigida de insumos, optimizar las operaciones agrícolas y facilitar la toma de decisiones basada en datos.
La cartografía precisa de los campos ayuda a los agricultores a comprender las variaciones dentro de sus parcelas, optimizando la asignación de recursos. La aplicación dirigida de insumos reduce el desperdicio y los costos. La maquinaria guiada por GPS mejora la eficiencia operativa, ahorrando tiempo y mano de obra. La recopilación y el análisis de datos permiten tomar decisiones informadas para mejorar la productividad y la rentabilidad.
El seguimiento de los cultivos es una herramienta fundamental que permite a los agricultores detectar zonas problemáticas y mitigar el riesgo de pérdidas de rendimiento.
Supervise fácilmente el desarrollo de sus cultivos gracias a las imágenes satelitales más recientes. Añada los límites de su campo al sistema y acceda al archivo completo de imágenes satelitales en una sola pantalla.
- Evaluación de las condiciones de desarrollo de los cultivos.
- Detección de anomalías en la vegetación prácticamente en tiempo real.
- Explorar zonas con diferentes niveles de desarrollo de los cultivos.
- Vista a través de las nubes.
Traduzca los conocimientos obtenidos mediante imágenes satelitales para el monitoreo de cultivos en acciones de trabajo de campo y benefíciese de la toma de decisiones basadas en datos:
- Detectar las diferencias en la vegetación de los cultivos entre las imágenes más recientes e inspeccionar las áreas específicas para la toma de muestras de tejido.
- Cree mapas de aplicación de dosis variable para la protección de cultivos y la fertilización durante la temporada de cultivo, basándose en evaluaciones de campo casi en tiempo real, y recopile el informe de ejecución.
- Señalice las zonas del terreno dañadas tras un desastre meteorológico, una enfermedad o una plaga, y envíe informes a la compañía de seguros.







