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Título : Análisis en tiempo real de fluorescencia de clorofila empleando la técnica síntesis digital de señales
Autor(es): Arturo Alfonso Fernandez Jaramillo
Palabras clave: Chlorophyll
Clorofila
Fluorescencia
Fluorescense
Sensor inteligente
Smart sensor
Área: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Fecha de publicación : nov-2014
Facultad: Facultad de Ingeniería
Programa académico: Doctorado en Ingeniería
Resumen: En la actualidad, es crítico generar tecnología que sea aplicable a cultivos, con el objetivo de contrarrestar los problemas de pérdidas de alimentos provocados por factores bióticos o abióticos. Se es bien sabido que las condiciones de estrés afectan la actividad fotosintética que está ampliamente relacionada con el rendimiento de los cultivos. Como resultado a esto, la fluorescencia de clorofila puede ser una herramienta analítica para investigar las condiciones fisiológicas de las plantas y sus estados de estrés, con el objetivo de mejorarlos. Este trabajo presenta un sensor inteligente implementado en lógica programable FPGA que cuenta con la técnica de síntesis digital de señales. Permitiendonos, a través de un procesador de forma de onda altamente personalizable implementar diferentes formas de onda para la excitación de la muestra fotosintética, dando como resultado la capacidad de obtener nuevos componentes de frecuencia en la respuesta de fluorescencia, enriqueciendo la información del resultado de la medición y así obtener una mayor información fisiológica de la muestra.
Nowadays, it is critical to generate technology to be applied to crops in order to counteract the lack of food that can be produced by several biotic and abiotic factors. It is well known that stress conditions affect photosynthetic activity that is closely related to crop yields. As a result, chlorophyll fluorescence can be used as an appropriate analytical tool to investigate physiology and stress conditions of photosynthetic organisms and improve them. This paper presents an FPGA-based smart sensor with Direct Digital Synthesis capabilities for Chlorophyll fluorescence measurement. This is achieved through a customizable waveform processor that is capable of implementing arbitrary waveforms to modulate light source, get new frequencies components to enrich information that a photosynthetic sample can generate, providing researchers with new ways to obtain physiological information.
URI: http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/568
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