Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.

Este artículo describe el diseño de una plataforma de monitoreo remoto y control de variables ambientales para agricultura de precisión, flexible y de bajo costo. Para la construcción de dicha plataforma se emplearon tecnologías con redes inalámbricas de sensores, basadas en protocolo de comunicación Zigbee, utilizando sistema embebido Arduino, mediante software y hardware libre. La red está compuesta por un nodo central (coordinador) y dos nodos donde se encuentran conectados los sensores para las lecturas de las variables medioambientales y estas se exhiben en un entorno gráfico. Finalmente, los datos son subidos a la nube para que el usuario pueda acceder a la información en tiempo real desde cualquier lugar. 

Guardado en:

1909-7891

12

2016-01-01

51

60

info:eu-repo/semantics/openAccess

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2

Sergio Iván Ossa Duque - 2017

id a42cebe8e441fe1ff051684e55c2ca7d
record_format ojs
spelling Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
PROCESSING. (2017). Plataforma de código abierto. Processing Download. Disponible en: https://processing.org/download/?processing [consulta: 12/03/2017].
Archila, D. M. (2013). Estado del arte de las redes de sensores inalámbricos. REVISTA DIGITAL TIA. (UPTC): 1-23.
ARDUINO. (2017). Plataforma de código abierto. Arduino Board Nano. Disponible en: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardNano [Visitada en marzo 2017].
Dargie, W., Poellabauer, C. (2010). Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice. West Sussex (UK): John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
DIGI. (2017). Digi International, Inc. X-CTU Software. Minnesota (USA). Disponible en: https://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352&type=utilities [Visitada en marzo 2017].
Dignani, J. P. (2011). Análisis del protocolo Zigbee. Trabajo final integrador de especialización en Redes y Seguridad. La Plata (Argentina): Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata.42 p.
Faduli, R. (2011). Building Wireless Sensor Networks. (USA): Published by O´Reilly Media, Inc.
LIBELIUM. (2017). Multinacional tecnológica. Zaragoza (España). Disponible en: http://www.libelium.com/white-paper-enabling-the-smartagriculture-revolution/ [Visitada en marzo 2017]. http://www.libelium.com/improving-banana-crops-productionand-agricultural-sustainability-in-colombia-using-sensornetworks/ [Visitada en marzo 17/03/2017].
Manotas, A., Acosta, R., Romero, A. (2014). Revisión del estado del arte de las redes Zigbee en WSN. Disponible en: http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/inovacioning/index.php/identic/article/view/76/78 [Visitada en marzo 2017].
Martínez, R. (2014). Análisis y diseño de una red inalámbrica de sensores para un proyecto agrario. Proyecto fin de carrera. Catalunya (España): Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad en telemática, Universitat Oberta de Catalunya. 60 p.
Palomino, L.E., DA SILVA, G. (2015). Solar radiation monitoring using electronic embedded system Raspberry Pi database connection MySQL, Ubidots and TCS-230 sensor. En: 2015 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1109/chilecon.2015.7400420
Suárez, M.J., SUÁREZ, J. C. (2014). Monitoreo de variables ambientales en invernaderos usando tecnología Zigbee. En: 6º Congreso Argentino de AgroInformática, CAI 2014. Bogotá (Colombia): Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Sung, W.T., Chen, J.H., Hsiao, C.L.; Lin, J.S. (2014). Multi-Sensors Data Fusion Based on Arduino Board and XBee Module Technology. En: 2014 International Symposium on Computer, Consumer and Control. Taichung (Taiwan): Department of Electrical Engineering National Chin-Yi University of Technology.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
THE Iot MARKETPLACE. (2017). Disponible en: https://www.the-iotmarketplace.com/libelium-smart-agriculture-vertical-kit [Visitada en marzo 2017]
UBIDOTS. (2014). Ubidots API Documentation. Bogotá (Colombia): UBIDOTS. Disponible en: http://ubidots.com/docs/get_started/overview.html [Visitada en marzo 2017].
Vera, C. A., Barbosa, J.E., PABÓN, D.C. (2014). Plataforma meteorológica de bajo costo basada en tecnología Zigbee. Grupo de investigación para el Desarrollo Tecnológico, Económico y Social – GRINDES. Pamplona (Colombia): Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Villon, D. (2009). Diseño de una red de sensores inalámbrica para agricultura de precisión. Tesis para optar el título de ingeniero electrónico, Lima (Perú): Pontifica Universidad Católica del Perú. 117 p. Disponible en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/266?show=full [Visitada en marzo 2017].
Wong, B., Kerkez, B. (2016). Real-time environmental sensor data: An application to water quality using web services. Environmental Modelling & Software, 84: 505-517. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.07.020 [ Visitada en marzo 2017].
info:eu-repo/semantics/article
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Text
Sergio Iván Ossa Duque - 2017
Español
Publication
Artículo de revista
Este artículo describe el diseño de una plataforma de monitoreo remoto y control de variables ambientales para agricultura de precisión, flexible y de bajo costo. Para la construcción de dicha plataforma se emplearon tecnologías con redes inalámbricas de sensores, basadas en protocolo de comunicación Zigbee, utilizando sistema embebido Arduino, mediante software y hardware libre. La red está compuesta por un nodo central (coordinador) y dos nodos donde se encuentran conectados los sensores para las lecturas de las variables medioambientales y estas se exhiben en un entorno gráfico. Finalmente, los datos son subidos a la nube para que el usuario pueda acceder a la información en tiempo real desde cualquier lugar. 
Ossa Duque, Sergio Iván
WSN
sensor
Zigbee
Arduino
variables ambientales
, Año 2017 : Enero - Diciembre
12
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/vector/article/view/236
application/pdf
Universidad de Caldas
Revista Vector
WSN
Journal article
Monitoring and control of environmental variables through a wireless network for precision agriculture in greenhouses.
This paper describes the design of a remote monitoring and control platform of environmental variables for precision agriculture that holds high flexibility at a low cost. It’s made from a Wireless Sensor Network based on Zigbee communication protocol, using embedded Arduino system, through free software and hardware. The network consists of a central node (Coordinator) and two measuring nodes where the sensors are connected for the readings of the environmental variable. These are displayed in a graphic interface. Finally, the data is uploaded to the cloud so that the user can access information in real time from anywhere.
environmental variables
Arduino
Zigbee
sensor
51
1909-7891
2017-01-01T00:00:00Z
60
https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/vector/article/download/236/182
2017-01-01T00:00:00Z
https://doi.org/10.17151/vect.2017.12.6
2016-01-01
10.17151/vect.2017.12.6
institution UNIVERSIDAD DE CALDAS
thumbnail https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADDECALDAS/logo.png
country_str Colombia
collection Revista Vector
title Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
spellingShingle Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
Ossa Duque, Sergio Iván
sensor
Zigbee
Arduino
variables ambientales
environmental variables
Arduino
Zigbee
sensor
title_short Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
title_full Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
title_fullStr Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
title_full_unstemmed Monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
title_sort monitoreo y control de variables ambientales mediante una red inalámbrica para agricultura de precisión en invernaderos.
title_eng Monitoring and control of environmental variables through a wireless network for precision agriculture in greenhouses.
description Este artículo describe el diseño de una plataforma de monitoreo remoto y control de variables ambientales para agricultura de precisión, flexible y de bajo costo. Para la construcción de dicha plataforma se emplearon tecnologías con redes inalámbricas de sensores, basadas en protocolo de comunicación Zigbee, utilizando sistema embebido Arduino, mediante software y hardware libre. La red está compuesta por un nodo central (coordinador) y dos nodos donde se encuentran conectados los sensores para las lecturas de las variables medioambientales y estas se exhiben en un entorno gráfico. Finalmente, los datos son subidos a la nube para que el usuario pueda acceder a la información en tiempo real desde cualquier lugar. 
description_eng This paper describes the design of a remote monitoring and control platform of environmental variables for precision agriculture that holds high flexibility at a low cost. It’s made from a Wireless Sensor Network based on Zigbee communication protocol, using embedded Arduino system, through free software and hardware. The network consists of a central node (Coordinator) and two measuring nodes where the sensors are connected for the readings of the environmental variable. These are displayed in a graphic interface. Finally, the data is uploaded to the cloud so that the user can access information in real time from anywhere.
author Ossa Duque, Sergio Iván
author_facet Ossa Duque, Sergio Iván
topicspa_str_mv sensor
Zigbee
Arduino
variables ambientales
topic sensor
Zigbee
Arduino
variables ambientales
environmental variables
Arduino
Zigbee
sensor
topic_facet sensor
Zigbee
Arduino
variables ambientales
environmental variables
Arduino
Zigbee
sensor
citationvolume 12
citationedition , Año 2017 : Enero - Diciembre
publisher Universidad de Caldas
ispartofjournal Revista Vector
source https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/vector/article/view/236
language Español
format Article
rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Sergio Iván Ossa Duque - 2017
references PROCESSING. (2017). Plataforma de código abierto. Processing Download. Disponible en: https://processing.org/download/?processing [consulta: 12/03/2017].
Archila, D. M. (2013). Estado del arte de las redes de sensores inalámbricos. REVISTA DIGITAL TIA. (UPTC): 1-23.
ARDUINO. (2017). Plataforma de código abierto. Arduino Board Nano. Disponible en: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardNano [Visitada en marzo 2017].
Dargie, W., Poellabauer, C. (2010). Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice. West Sussex (UK): John Wiley & Sons, Ltd., Publication.
DIGI. (2017). Digi International, Inc. X-CTU Software. Minnesota (USA). Disponible en: https://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352&type=utilities [Visitada en marzo 2017].
Dignani, J. P. (2011). Análisis del protocolo Zigbee. Trabajo final integrador de especialización en Redes y Seguridad. La Plata (Argentina): Facultad de Informática, Universidad Nacional de la Plata.42 p.
Faduli, R. (2011). Building Wireless Sensor Networks. (USA): Published by O´Reilly Media, Inc.
LIBELIUM. (2017). Multinacional tecnológica. Zaragoza (España). Disponible en: http://www.libelium.com/white-paper-enabling-the-smartagriculture-revolution/ [Visitada en marzo 2017]. http://www.libelium.com/improving-banana-crops-productionand-agricultural-sustainability-in-colombia-using-sensornetworks/ [Visitada en marzo 17/03/2017].
Manotas, A., Acosta, R., Romero, A. (2014). Revisión del estado del arte de las redes Zigbee en WSN. Disponible en: http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/inovacioning/index.php/identic/article/view/76/78 [Visitada en marzo 2017].
Martínez, R. (2014). Análisis y diseño de una red inalámbrica de sensores para un proyecto agrario. Proyecto fin de carrera. Catalunya (España): Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad en telemática, Universitat Oberta de Catalunya. 60 p.
Palomino, L.E., DA SILVA, G. (2015). Solar radiation monitoring using electronic embedded system Raspberry Pi database connection MySQL, Ubidots and TCS-230 sensor. En: 2015 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1109/chilecon.2015.7400420
Suárez, M.J., SUÁREZ, J. C. (2014). Monitoreo de variables ambientales en invernaderos usando tecnología Zigbee. En: 6º Congreso Argentino de AgroInformática, CAI 2014. Bogotá (Colombia): Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Sung, W.T., Chen, J.H., Hsiao, C.L.; Lin, J.S. (2014). Multi-Sensors Data Fusion Based on Arduino Board and XBee Module Technology. En: 2014 International Symposium on Computer, Consumer and Control. Taichung (Taiwan): Department of Electrical Engineering National Chin-Yi University of Technology.
THE Iot MARKETPLACE. (2017). Disponible en: https://www.the-iotmarketplace.com/libelium-smart-agriculture-vertical-kit [Visitada en marzo 2017]
UBIDOTS. (2014). Ubidots API Documentation. Bogotá (Colombia): UBIDOTS. Disponible en: http://ubidots.com/docs/get_started/overview.html [Visitada en marzo 2017].
Vera, C. A., Barbosa, J.E., PABÓN, D.C. (2014). Plataforma meteorológica de bajo costo basada en tecnología Zigbee. Grupo de investigación para el Desarrollo Tecnológico, Económico y Social – GRINDES. Pamplona (Colombia): Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Villon, D. (2009). Diseño de una red de sensores inalámbrica para agricultura de precisión. Tesis para optar el título de ingeniero electrónico, Lima (Perú): Pontifica Universidad Católica del Perú. 117 p. Disponible en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/266?show=full [Visitada en marzo 2017].
Wong, B., Kerkez, B. (2016). Real-time environmental sensor data: An application to water quality using web services. Environmental Modelling & Software, 84: 505-517. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.07.020 [ Visitada en marzo 2017].
type_driver info:eu-repo/semantics/article
type_coar http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
type_version info:eu-repo/semantics/publishedVersion
type_coarversion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
type_content Text
publishDate 2016-01-01
date_accessioned 2017-01-01T00:00:00Z
date_available 2017-01-01T00:00:00Z
url https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/vector/article/view/236
url_doi https://doi.org/10.17151/vect.2017.12.6
issn 1909-7891
doi 10.17151/vect.2017.12.6
citationstartpage 51
citationendpage 60
url2_str_mv https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/vector/article/download/236/182
_version_ 1797157908321927168