martes, 15 de marzo de 2011

Agrometeorología 4

USO DE EQUIPOS AGROMETEOROLOGICOS

DAVIS INTRUMENTS, empresa especializada en instrumental meteorológico, desde 1988 viene fabricando equipos electrónicos, automáticos, precisos y especializados para usos determinados. El GroWeather y el Vantage Pro2 Plus exclusivamente para uso agrícola. Obteniéndose información completa como sobre:

•     Evapotranspiración
•     Temperatura : Máxima, Mínima
•     Humedad relativa: Máxima, Mínima
•     Viento: Velocidad, Dirección, Recorrido
•     Lluvia: Diaria y Acumulada
•     Sensación Térmica
•     Punto de Rocío
•     Energía Solar: Radiación y Luminosidad
•     Rayos Ultravioleta
•     Presión Barométrica: Tendencia
•     Humedad de Superficie Foliar *
•     Temperatura del Suelo *



Con el análisis de toda esta información, los Sistemas Agro Meteorológicos GROWEATHER y VANTAGE PRO2 PLUS es una herramienta inigualable en la agricultura moderna. El uso de una PC permite expandir sus capacidades con el programa GROWEATHERLINK y WEATHERLINK que almacena, ordena, resume y grafica los datos recolectados, ofreciendo información para:


• Optimizar la época de siembra.

• Evaluar la Evapotranspiración.

• Programar y optimizar cosechas

• Programar y optimizar el riego oportunamente

• Calcular los Grados día de Crecimiento de plantas y plagas.

• Calcula los ciclos, Vegetativo, Floración, Fructificación, Cosecha, Plagas y Enfermedades

• Optimizar las aplicaciones de fertilizantes y pesticidas.

• Anticipar la presencia de lluvias.

• Cuantificar la cantidad del agua de lluvia

• Controlar la presencia de plagas y enfermedades a través de registros históricos

• Obtener índices de humedad de suelo en 4 diferentes profundidades y sitios ( 4 niveles )

• Obtener temperatura de suelo en 4 diferentes profundidades y sitios ( 4 niveles )

• Obtener humedad de hoja o apertura de estomas dentro del campo de cultivo en 3 diferentes lugares.

• Determinar los grados día-calor en un periodo determinado

• Determinar los grados día-frió en un periodo determinado

• Crear un archivo pormenorizado del año agrícola

Agrometeorología 2

RELACIÓN: PLANTA / CLIMA

Ecología vegetal es el estudio de las relaciones de las plantas con su medio ambiente, sabemos que 2 individuos de una misma especie vegetal pueden diferir grandemente si crecen en distinto medio ambientes. De todos los factores ecológicos que afectan el comportamiento de las plantas, el más importante en un cultivo agrícola moderno y tecnificado es el factor climático; que variará en función de la duración del día, temperatura, humedad, viento, radiación solar, energía solar y precipitación.

La temperatura y las precipitaciones son los factores climáticos que determinan la existencia y la diversidad de especies y el tipo de la vegetación, además son los que más estrechamente se hallan relacionados con la supervivencia de los vegetales.

Duración del día.
Tiene importancia para determinar la cantidad y la calidad de luz (energía solar) que reciben las plantas. Es el mayor proveedor de energía de las plantas verdes (fotosíntesis). Puede afectar en su crecimiento, desarrollo y reproducción de manera y características diferentes. Tiene influencia en el fotoperiodismo (plantas de día corto y de día largo) y está directamente ligado con todos los factores climáticos que actúan sobre los vegetales. 

Temperatura
En todo proceso fisiológico en la vida de la planta, la temperatura es un factor limitante en su desarrollo; variando sustancialmente con la zona, tipo de cultivo y especie.

Los parámetros de temperatura se podrían determinar en forma referencial como:

• Temperatura óptima (de 10º a 25º C) varían según la etapa del desarrollo y la variedad del cultivo.

• Las mínimas se ubican de 1 a 2 grados sobre 0º C. (rigor frío)

• Las máximas generalmente son superiores a 40º C (rigor calórico).

Por debajo de 0º C. las plantas se hielan, el agua se sale de las células a los espacios intercelulares donde se forman los cristales de hielo, pudiendo matar las células de la planta (rigor frío). En las temperaturas altas el problema mayor es la deshidratación, por demasiada transpiración, que se intensifica con la mayor energía solar.

La temperatura influye directamente en el crecimiento de la planta y en la longitud de su ciclo vegetativo; por lo tanto, la alternancia de temperaturas nocturnas, relativamente frías, y las diurnas, moderadamente altas, por lo general representa una ganancia neta de material foto sintetizado, consecuentemente da un mejor desarrollo del cultivo.

En cuanto a la presencia de plagas y enfermedades; la temperatura es un factor determinante para su desarrollo, .Al igual que otros organismos vivos, los insectos son capaces de sobrevivir únicamente dentro de ciertos límites marcados por factores ambientales como la temperatura, la humedad relativa o el fotoperiodo. Dentro de este rango, estos factores influyen a su vez sobre el nivel de respuesta de actividades tales como la alimentación, la dispersión, y el desarrollo.

Es importante para un cultivo agrícola tener un monitoreo de las variaciones de las temperaturas máximas y mínimas durante el periodo vegetativo; porque ayuda a efectuar mejor las labores agrícolas y sobre todo más oportunas, eficientes y económicas.



Radiación Solar
La intensidad de la luz en la estructura y actividades de las plantas es determinante en su morfología (formación y orientación de las hojas, crecimiento de tallo y ramas, incluso en su sistema radicular); es importante y dependiente en el proceso de fotosíntesis; es determinante para la transpiración de la planta, debido al calentamiento de la hoja, lo que produce un aumento de la transpiración. La intensidad y duración de la luz, también afecta en el crecimiento y desarrollo de la floración y fruto. La radiación solar (luminosidad) llega a la tierra en forma de” pequeños paquetes", conocidos como fotones. Las plantas seres fotosintéticos captan la luz mediante diversos pigmentos fotosensibles, entre los que destacan por su abundancia las clorofilas y carotenos. Al absorber los pigmentos de la luz solar, los electrones de las moléculas adquieren niveles energéticos altos, cuando vuelven a su nivel normal liberan la energía que sirve para activar las reacciones químicas: Las moléculas de los pigmentos se oxidan y pierden electrones que al ser recogidos por otras sustancias, que los reducen.

Así la clorofila puede transformar la energía luminosa en energía química.
Este proceso complejo, mediante el cual los seres vivos poseedores de clorofila y otros pigmentos, captan energía luminosa procedente del sol y la transforman en energía química y en compuestos reductores, y con ellos transforman el agua y el CO2 en compuestos orgánicos reducidos (glucosa y otros), liberando oxígeno:


Humedad Atmosférica.
Las partes aéreas de las plantas están continuamente bañadas por un medio gaseoso con moléculas de vapor de agua, esta humedad atmosférica es otro factor hídrico que afecta el crecimiento y otros procesos vegetales, y que está directamente asociado con la temperatura.

La humedad atmosférica es expresada generalmente en términos de humedad relativa (HR), que es la cantidad de vapor de agua que hay en una cantidad de aire, comparada con la cantidad total de agua que el aire es capaz de retener a una temperatura determinada. Esto es importante para determinar la intensidad de la transpiración de la planta o más bien, el porcentaje de agua que puede absorber el aire antes de saturarse; cuanto menor es la humedad del aire que rodea a la planta mayor tendencia a la transpiración; debido a esto la pérdida de agua es constante a través de los estomas. * La planta pierde agua por todas las partes expuestas al aire fuera del suelo (transpiración).

La humedad atmosférica es importante por que optimiza el ciclo vegetativo, la aplicación de riego, y en el control de plagas y enfermedades.


Viento
Uno de los efectos principales del viento sobre las plantas es variar la intensidad de la transpiración. Un aumento de la velocidad del viento, dentro de ciertos límites, implica un aumento de transpiración. La transpiración aumenta relativamente más por los efectos de una brisa suave (0 a 3 Km. por hora) que por vientos de gran velocidad, que más bien la retardan y puede ser debido probablemente al cierre de los estomas en estas condiciones. Si hay calma, la acumulación de vapor de agua sobre las hojas que transpiran significa una disminución gradual de la presión de vapor a través de los estomas, en consecuencia disminuye la transpiración.

Agrometeorología Davis


Introducción a la Meteorología Agrícola
ACC
INDICE


Definición y alcance de la meteorología agrícola

La Meteorología Agrícola se define como la acción mutua que se ejerce entre los factores meteorológicos e hidrológicos, por una parte, y la agricultura en su más amplio sentido, incluida la horticultura, la ganadería y la selvicultura, por otra. Su objeto es detectar y definir dichos efectos para después aplicar los conocimientos que se tienen de la atmósfera para los aspectos prácticos de la agricultura.

Su campo de interés se extiende desde la capa del suelo, donde se encuentran las más profundas raíces de las plantas y árboles, pasando por la capa de aire próxima al suelo en la que los cultivos, animales y árboles viven, hasta alcanzar los más elevados niveles de la atmósfera que interesan a la aerobiología, siendo esta última capa de gran interés para el transporte de semillas, polen e insectos. Además del clima natural y sus variaciones locales, la meteorología agrícola trata de las modificaciones del medio ambiente (como las producidas por los rompevientos, barreras de protección, riego y medidas contra las heladas), de las condiciones climáticas durante el almacenamiento, tanto en el interior como sobre el terreno, de las condiciones ambientales en los alojamientos del ganado y en los edificios agrícolas y por último en el interior de los vehículos durante el transporte de los productos agrícolas.


Medición de variables meteorológicas
• Red de estaciones agrometeorológicas
• Recolección y concentración de información agrometeorológica
• Procesamiento de la información

Medio ambiente de las plantas y producción de cultivos
• Efecto de los elementos meteorológicos en el desarrollo y crecimiento de las plantas
• Cantidad y calidad de las cosechas
• Evaluación y seguimiento operativo de las condiciones de los cultivos

Efectos nocivos en las plantas y pérdidas de los cultivos
• Presencia de plagas y enfermedades
• Daños producidos por heladas, sequías, vientos fuertes o granizo.

Salud del ganado y producción pecuaria
• Problemas ambientales relacionados con el alojamiento, salud y producción del ganado

Recursos climáticos
• Encruzas climatología as
• Evaluación de ecosistemas
• Estudios del potencial y aprovechamiento de las tierras
• Estudios de condiciones climáticas
• Efecto de la variabilidad climática en la agricultura
• Análisis de recursos agroclimáticos

Recursos hídricos
• Oferta y demanda de agua para la agricultura
• Necesidades de riego y programación de los excedentes de agua y drenaje

Meteorología forestal
• Efecto de las condiciones climáticas en la implantación, crecimiento y cosecha de especies forestales
• Pronóstico de incendios forestales Uso eficiente del agua para los cultivos



lunes, 14 de marzo de 2011

LA NUEVA CONSOLA ENVOY8X

Información General.
Esta página esta dedicada principalmente a usuarios avanzados o con sofisticadas necesidades de monitoreo del clima y asume un cierto conocimiento de la VP2 y productos existentes Envoy.  Estas notas son preliminares, basándose en una evaluación de los primeros ejemplos del nuevo producto Envoy8X, y están sujetas a una actualización adicional.

El Envoy8X 6318 es una adición nueva y fascinante a la familia Vantage Pro 2 que aumenta considerablemente la amplitud de registro de datos que un sistema de VP2 puede ofrecer. La característica clave de la Envoy8X es que se puede recepcionar y registrar datos de los ocho canales inalámbricos VP2 al mismo tiempo, independiente del tipo de estación VP2 a transmitir en cada canal. Así, por ejemplo, el Envoy8X puede registrar hasta ocho unidades de VP2 ISS al mismo tiempo (Recuerde que la consola VP2 estándar puede recepcionar solamente una sola unidad ISS). Tenga en cuenta que no existe una versión cableada Envoy8X - es una unidad inalámbrica solamente.

Como era de esperar, estas capacidades que han ampliado en gran medida el registro, requieren un cambio radical en el software de registro utilizado. El Envoy8X ya no utiliza el programa Weatherlink (directamente al menos), sino un software de registros conocido como 'Weather Data Transfer Utility for Envoy8X'. Este nuevo programa - como su nombre lo indica - es ante todo una herramienta de gestión de datos, almacena todos los datos registrados en una base de datos de tipo SQL . Más allá de un navegador de datos tabular, no hay características de análisis de datos o su presentación en el programa WDTU - estas funciones están claramente a la espera de que sean manejados por otros programas downstream, un proceso que se verá facilitado por el acceso a datos de tipo SQL  ahora posible.

El Envoy8X tiene algunas sorpresas más:
►   la memoria de registro se ha ampliado en 32X. La razón principal será la de permitir que los datos de muchos sensores más estén conectado al mismo tiempo, pero otro efecto es permitir que sólo unos pocos sensores  puedan estar conectado durante mucho más tiempo que el Envoy estándar permite;
►   Un sensor de temperatura exterior se puede conectar directamente a la unidad como un sustituto para el sensor incorporado de  'temperatura interior". Esto permitiría una lectura de temperatura más precisa y sensible o, por ejemplo, si el Envoy8X se instala en un lugar del campo puede medir la temperatua exterior del pasto o la temperatura del suelo;
►   El sistema Envoy8X permite registrar los datos de sensores compatibles no-Davis  (por ejemplo, un medidor de fondo de nieve o sensor de nivel de agua , pero en principio compatible con cualquier sensor) que puede conectarse a través de una entrada de 0 -3V;
►   Otras características menores también parecen haber sido agregadas. Por ejemplo, el Envoy8X es aparentemente capaz de registrar los datos de velocidad del viento de un ISS Vue (y sólo una Vue ISS) a una resolución de 0.1 MPH;

El Envoy8X es claramente un tipo de consola más especializada  y así es menos probable que sea especifica para usuarios que buscan sólo una estación sencilla VP2 estándar. Además, por el momento al menos, el firmware/software Envoy8X  no proporciona un flujo de datos en tiempo real, con acceso a los datos, solo se limita a las descargas de archivos (aunque la granularidad de datos ha sido mejorada hasta un intervalo de archivo de 10 segundos como nueva función), por lo que cualquier usuario que desee ejecutar, por ejemplo, páginas web en vivo del clima tendrá que seguir utilizando uno de los tipos de consola VP2 estándar.

Sin embargo, la oferta del considerable poder del nuevo registro de esta nueva unidad Envoy sugiere que va a desempeñar un papel central en tres tipos de instalación:
►   Más configuraciones avanzadas con múltiples sensores  VP2 como:
          ►  Múltiples sensores del mismo tipo (por ejemplo ISS o anemómetro o muchos sensores de temperatura/humedad de suelo por ejemplo) que serían necesarios para operar en un mismo sitio;
          ►   Se podran llevar a cabo estudios comparativos del mismo tipo de sensor . Por ejemplo, sería posible iniciar una sesión de datos simultáneamente desde varios pluviómetros de distintos tipos o en diferentes microclimas o para comparar los diferentes tipos de sensor de radiación solar;
►   Aquellas aplicaciones donde se requiere el acceso directo a datos meteorológicos en una base de datos de tipo SQL;

La unidad Envoy8X, características
La consola Envoy8X
La consola Envoy8X  es superficialmente idéntica a la  consola Envoy estandar, además de su prominente etiqueta 'Envoy8X' . Una inspección más cercana revela una toma RJ11 adicional junto a la toma de corriente DC (para la fijación de una sonda de temperatura exterior), pero contrario al Envoy8X no se puede distinguir en el aspecto y el funcionamiento (incluyendo las baterías internas, por ejemplo,) del modelo estándar del Envoy.

Al igual que con todas las consolas Envoy, la unidad debe estar equipado con un registrador de datos Weatherlink. Tenga en cuenta que la Envoy8X parece ser compatible sólo con 6510USB y 6510SER -otros dataloggers (incluyendo la unidad 6555 WeatherLinkIP) no son compatibles.

Las nuevas características clave de la consola Envoy8X se resumen en más detalle a continuación y, luego  sigue una descripción más detallada del software dedicado WDTU.

Las nuevas características
La mejora más importante es que cualquier combinación de sensores que la arquitectura Davis Vantage permite, ahora se pueden registrar al mismo tiempo. (Las dos reglas principales son que todos los sensores - con excepción de los sensores internos del Envoy8X temp/hum y presión -deben estar conectado a un transmisor Vantage inalámbrico y que un máximo de ocho transmisores por sistema es permitido) las limitaciones anteriores con la VP2 estándar / Envoy por ejemplo, era que se podían registrar los datos de un solo ISS o un solo anemómetro  a diferencia de la Envoy8X que puede aceptar varios.

Otras nuevas características incluyen:
►  32X de memoria; mayor que la actual unidad de registro de la consola VP2.
►  Posibilidad de incluir un sensor externo "interno" de temperatura;
►  Opción de registro de entradas de sensores no Davis que entreguen una señal 0-3V. En el sistema Envoy8X, estos se denominan 'Raw Data Inputs' o entradas de datos en bruto. Parece que hay dos tipos de entrada Raw Data que son reconocidos por el software WDTU - "Leaf/Soil Raw Signals' y "VP2 ISS Raw Signals".  La documentación preliminar Envoy8X no explica totalmante este detalle, pero los ejemplos que implican el uso de la entrada de rayos UV en la ISS y  humedad de hoja/suelo en un transmisor 6345 multisensor como puntos de conexión posible de estos sensores no-Davis (todos los cuales parecen utilizar una señal de 0-3V, que obviamente tiene sentido);
►  Opción de registro para la descarga más rápida de datos a una PC : 6X (es decir, 115.200 frente a 19.200 bps) -, además de ser técnicamente posible hoy en día, esta es probablemente también deseable debido a las cantidades grandes de datos que el Envoy8X puede generar;
►  Nuevas características proporcionadas por el software WDTU, por ejemplo:
     ►   Directa de compatibilidad con SQL;
     ►   La adición de 10 segundos, 15, 20 o 30 a la anterior serie de intervalos de archivos disponibles;
     ►   Mejorada capacidad de exportación de datos;

Envoy8X software
Al menos por ahora, el programa WDTU es la única manera de obtener datos sobre el registrador Envoy8X. (Si Davis sigue la práctica anterior, el comando API en el Envoy8X presumiblemente se publicará a su debido tiempo, pero no está disponible con más detalle en la actualidad.).

La función central del software WDTU es descargar el archivo de datos registrados a partir de la combinación Envoy8x/logger y lo guarda en una base de datos local. Nota: No se hace mención en la documentación del Envoy8X de cualquier analogia con el bucle de paquetes en tiempo real disponible en la consolas VP2 estándar. Parece que la comercialización de los Envoy8X se centrará inicialmente en torno a su uso para la explotación forestal potencialmente, grandes cantidades de datos de archivos multi-sensor descargados a intervalos y no como una fuente de datos en tiempo real. Todas las descargas necesitan realizarse de forma manual, es decir, no existe actualmente ninguna opción evidente para programar descargas automáticas, aunque esta característica deseable presumiblemente podría ser agregada fácilmente en el futuro.

La pantalla principal del programa WDTU normalmente mostrará una pantalla tabular no muy diferente a la pantalla Examinar del Weatherlink tradicional, con filas que son el conjunto de registros de archivos consecutivos y las columnas correspondientes a los parámetros meteorológicos concretos. Esta pantalla del navegador WDTU puede funcionar como un visor de base de datos a utilizar y por lo tanto puede ofrecer - si está debidamente configurado - una visión consolidada de todos los datos disponibles, independientemente del transmisor VP2 de la que se obtuvo. Debido a la gran cantidad de columnas que potencialmente puede mostrar, una característica clave del navegador WDTU es una opción para definir qué subgrupo de columnas deben ser seleccionados para la exhibición. (Ver imagen de abajo para un ejemplo.) Otra opción es establecer las unidades que se utilizarán para la exhibición de cada categoría de datos, aunque los datos subyacentes parece que se mostratran en simple, nativo y formato fijo.

Tres tipos de bases de datos son compatibles con el WDTU: MS Access, MySQL y MS SQL Server - hay pros y contras de costo, robustez, comodidad, etc para cada tipo. Access es por lo menos la opción más simple pero flexible y robusta. El uso de MySQL (gratis) y SQL Server (potencialmente con un costo significativo) requieren que el usuario tenga también instalada las bases de datos apropiadas.

Varias tablas de bases de datos, uno por tipo de emisor (ISS, por ejemplo, hojas o suelo) o para ciertos tipos de parámetros de tiempo (por ejemplo, el viento, la lluvia, en bruto), junto con otros datos de administración (configuración, estadísticas de recepción, etc) se utilizan para construir la estructura de la base de datos global , con todos los valores de los datos, aparentemente, mostrada en formato nativo de Weatherlink.

Aunque el uso de las dos herramientas de base de datos SQL ofrece un acceso muy potente para la información del tiempo, sobre todo en un entorno multi-usuario de los datos, si sus requisitos de manejo de datos son más simples, entonces no hay necesidad de conocer en detalle la forma de manipular estas bases de datos. Como alternativa, WDTU ofrece dos mecanismos para la exportación de datos de la Envoy8X:

►   En archivos adecuados para su importación en Weatherlink (v5.9.3 o posterior);
►   En Excel, ya sea a través de un archivo CSV o directamente;

El programa Weatherlink, obviamente, sólo puede trabajar con datos que se ajustan a la especificación Weatherlink simple y limitada más tradicionales, por ejemplo en la aceptación de datos de sólo una sola unidad ISS. El 'Weatherlink Export Profile' en el WDTU, puede crear y modificar según sea necesario, cuál de los diferentes transmisores y los sensores deben ser utilizados como fuente de datos especifica, que se asignaran a los campos del Weatherlink estándar. (Nota: Hay indicios a futuro de mecanismos del WDTU para mover datos de archivos de forma más rápida y más simple en el Weatherlink, aunque sin la granularidad mejor que 10 segundos en el mejor de los casos.)

La exportación a Excel crea un archivo CSV que contiene datos de todas las filas y columnas seleccionado para su visualización en el navegador WDTU (derecha). La exportación a Excel utiliza las mismas unidades que están actualmente establecidos para la pantalla WDTU.

Si Excel ya está instalado en el PC, en uso se abrirá y mostrará los datos seleccionados en una hoja de cálculo.

Obviamente, una vez que los datos están en una hoja de cálculo, todas las funciones habituales de tipo Excel y las herramientas para resumir, la presentación de informes, impresión de gráficos y los datos Envoy8X están disponibles

viernes, 11 de marzo de 2011

VP Consideraciones del alcance inalámbrico

Introducción
Esta página hace todo lo posible para proporcionar una guía a las expectativas realistas acerca de la gama probable de operación inalámbrica de las estaciones VP2 y acerca de cómo obtener el mejor resultado posible con cualquier instalación dada. Sin embargo, vale la pena repetir que las circunstancias de la instalación en casi todos los casos son únicas y es imposible garantizar totalmente los resultados en cualquier lugar.
Un sistema inalámbrico es generalmente fácil de configurar, siempre y cuando mantenga la distancia inalámbrica cómodamente dentro de los límites recomendados y siga los consejos a continuación, relativas a los obstáculos e interferencias. Más cuidado es necesario si usted está tratando de cubrir distancias más grandes, o cuando los problemas de recepción pueden ser anticipados por otras razones. Si la recepción puede ser problemática y la transmisión por cable es una alternativa viable, en algunos casos, se alienta a los clientes a considerar el uso de un sistema cableado.

En principio, la distancia para la comunicación inalámbrica entre la consola y la unidad de sensores (ISS) puede considerarse como perteneciente a una de dos zonas: Una de rango limitado sobre una buena recepción que deberá ser robusta y relativamente poco afectada por factores secundarios (como se define más adelante), y una de mayor alcance para una exitosa recepción habitualmente que sea posible, pero donde es necesario garantizar que una serie de factores secundarios sean optimizados, por lo menos en la medida de lo posible. Inevitablemente, la frontera entre la recepción robusta y fiable no es fácil de definir porque puede variar en cada instalación, pero sigue siendo tal vez útil pensar en términos de estas dos zonas a pesar de la calidad de recepción por lo que aún deben ser investigados para cada instalación individual.

Obviamente se recomienda a los usuarios como objetivo operar dentro de la gama robusta para la recepción. Debería ser posible que se adentran en la zona de mayor alcance, sin demasiados problemas, siempre y cuando la influencia de los factores secundarios sea desprecialble, pero, evidentemente, cuanto mayor sea el número de factores adversos que podrían estar en juego en una instalación particular será  probable que una recepción sea menos confiable.

Es también digno de mención que la recepción inalámbrica se puede deteriorar muy sustancialmente antes de la presentación de los datos del tiempo en la consola VP2 volviendose notablemente alterada. Esto es porque mientras que los datos se transmiten desde el transmisor del conjunto de sensores (ISS)  en paquetes cada 2,5 segundos, la consola puede darse el lujo de perder muchos de los paquetes y mantendrá su pantalla los valores basados en el último paquete de datos bien recibido. Los únicos efectos generalmente sensibles seran que los parámetros que pueden cambiar rápidamente, tales como la velocidad del viento ya no seguiran los cambios tan pronto como de costumbre. Sin embargo, no se recomienda que las estaciones se usen para una operación de rutina en tales condiciones de acogida marginales (por ejemplo, <50% los paquetes de datos recibidos correctamente), porque hay poco margen para una recepción adecuada si alguno de los factores secundarios de recepción  temporalmente empeoran. También, de vez en cuando la consola puede pensar que ha perdido contacto con la ISS por completo, lo que eventualmente puede causar la actualización de la consola y suspenderse.

Los factores primarios que afectan alcance inalámbrico
La clave para entender alcance inalámbrico probable es que, en las frecuencias de radio utilizadas por las estaciones de VP (alrededor de 868MHz en la mayor parte del mundo fuera de América del Norte), la señal viaja entre el emisor y el receptor en una línea recta directa entre los dos puntos, pero se debilita ("se atenua") por cualquier objeto, como una pared que se debe atravezar en su línea directa de tránsito.

Los dos principales determinantes para una buena recepción serán los siguientes:
1. La distancia total en línea recta entre el transmisor y el receptor (por ejemplo, la unidad ISS y la consola).
2. El número, grosor y la naturaleza de los obstáculos en la misma línea de visión entre los dos.

Estos son los factores determinantes y el pensar en reducir la atenuación de la señal debido a estos factores, mejorará la posibilidad de una buena recepción. Recuerde que debe tratar de minimizar el efecto del espesor de la pared, colocando la consola de forma que la señal pasa a través de la pared en ángulo recto, siempre que sea posible. Pasando a través de una pared oblicua puede duplicar su espesor efectivo y tampoco es difícil saberlo a la posición de la consola de forma que la señal tenga que pasar a lo largo de toda la longitud de una pared (por ejemplo, colocado en el alféizar de una ventana), una situación que a veces pueden dar cero recepción incluso en una habitación que dispone de recepción de otra manera aceptable o buena.

A menudo será necesaria experimentación práctica con supervisión de la calidad de recepción (véase más adelante)  para establecer la posición óptima. Pero mientras que el alféizar de una ventana puede ser una mala elección en algunas configuraciones, también a menudo puede ser una excelente opción en los demás. Si la consola se puede colocar de manera que pueda "ver" el transmisor (por ejemplo, la ISS) a través de la ventana a continuación, esto normalmente dará mejores resultados debido a la atenuación de la señal de baja del vidrio en la ventana frente a la pared circundante. [Nota: Tenga en cuenta sin embargo que vidrio recubierto con una película metálica delgada ('alta tecnología'), por ejemplo, para reducir el resplandor solar, pueden debilitar las señales inalámbricas.]

La naturaleza de las paredes a intervenir  también puede ser un factor importante. En general, por supuesto, el espesor de hormigón, ladrillo, o paredes de piedra serán mucho más que una barrera de atenuación que paredes con postes más ligeros, pero esto no siempre es toda la historia. Por ejemplo, en las casas modernas, cada vez es más común encontrar el uso generalizado de aislamiento rígido respaldados con papel de aluminio en las paredes y techos de estudios. Este tipo de material metálico puede ser una barrera completa a las transmisiones inalámbricas.

En general, el mensaje es considerar a estos factores primarios de cuidado al colocar la consola, pero para recordar también que no todos los efectos de materiales de construcción searn obvios y que la experimentación, el juicio simple y el error son probables que desempeñen un papel importante en la búsqueda la ubicación óptima para tu consola!

factores secundarios

Los factores secundarios incluyen:
►   Óptima orientación de las antenas del transmisor y el receptor. Una vez instalado la posición aérea permanente de la ISS se mantendrá relativamente constante en la orientación, pero la posición aérea de la consola será menos fija - movimiento de la consola por la habitación, o su limpieza, podría afectar negativamente a la recepción.
►   relación de la altura de la ISS y la consola de antenas. Se debe evitar la situación en la que la ISS está muy por encima de la consola de la unidad (es decir, en un ángulo pronunciado de elevación), ya que la transmisión de la señal no será eficiente en esta configuración. La recepción es probable que sea mejor cuando ambas antenas están aproximadamente a la misma altura, o cuando cualquier ángulo de elevación entre los dos es relativamente poco pronunciado. En la práctica, una buena configuración podría ser una en que la ISS se encuentra a una altura de cuatro pies (1.2 m) con respecto a la consola o ligeramente superior, por ejemplo, tal vez en el alféizar de una ventana en el primer piso de un edificio, siempre el ángulo de elevación mutua sigue siendo bastante bajo. Esta disposición, si bien no es esencial, debería ayudar a minimizar los efectos de los obstáculos potenciales, como una densa vegetación, personas, cercas, edificios,  jardín, etc en el camino entre la ISS y la consola;
►   Las condiciones meteorológicas. Lo más obvio, el rango para una buena recepción puede reducirse de forma significativa durante las lluvias fuertes o granizo, pero también podría verse afectada en menor medida en otras condiciones tales como la niebla;
►   La energía eléctrica disponible en el transmisor. El transmisor inalámbrico ISS es alimentado por un panel solar, respaldada por una batería de litio. En condiciones de luz solar brillante o con una batería nueva instalada, obviamente, será máxima. Pero con una batería antigua, en la noche de un invierno muy frío o quizás después de un período de varios días de poco sol, como a veces ocurre en zonas del sur del pais, la intensidad de la señal , inevitablemente, puede sufrir un poco;
►   Objetos alrededor de la consola. Esto es especialmente cierto en los objetos de metal o revestidos de metal, tales como archivadores, refrigeradores, etc, pero incluso puede incluir a los seres humanos. A veces, incluso estar de pie cerca  la consola puede influir en lo bien que se recibe la señal, que podrá ser mejor o peor. Si este es el caso, entonces la señal es probablemente demasiado débil para usos rutinarios fiables, pero, como siempre, llegará a su propia conclusión sobre cuál es la solución óptima para su instalación;
►   Interferencia. Otros aparatos eléctricos pueden generar señales de radio en la misma banda de frecuencias que la consola VP utiliza, por lo que esta tendrá dificultad para oír la señal de la ISS por encima del ruido de fondo. A veces esto puede ser la interferencia de efectos colaterales de operar aparatos en una frecuencia específica cercanas, como un teléfono móvil o inalámbrico. Pero también hay factores en  la interferencia de radio-frecuencia, tales como lámparas fluorescentes o aparatos como ordenadores personales. La VP2 consola tiene una resistencia bastante buena a muchos tipos comunes de interferencia, pero se dice que los teléfonos inalámbricos de cierta descripción utilizados muy cerca de la consola podrían tener efectos adversos sobre la recepción de la señal.

Cómo comprobar una buena recepción
Si bien es posible simplemente controlar la recepción de la consola mediante la comprobación de las lecturas del tiempo con un tanto de lentitud para actualizar, esto es un proceso tedioso e impreciso. La prueba más inmediata es comprobar la pantalla de la consola para ver si una 'X' en la esquina inferior derecha esta parpadeando regularmente en intervalos de 2,5 segundos. Si la recepción se pierde temporalmente una 'R' se mostrará. Si la recepción se pierde durante unos 5 minutos se muestra una "L" en la pantalla. Para un enfoque más preciso, hay dos pantallas de transmisión de radio de diagnóstico sobre la VP2 de la consola. El uso de estas pantallas se describe en detalle en la página de entendimiento y control de ía transmisión inalámbrica de VP.

Davis especificaciones y comentarios 
El rango máximo sugerido por Davis para la distancia de la ISS a la consola es de 1000 '(300m), pero esta es, obviamente, con todos los factores secundarios mencionados anteriormente completamente optimizados y es a través del aire. Nuestra experiencia sugiere que, en la práctica, un alcance máximo de 400 a 500' (120-150m) pueden ser más conveniente para una recepción confiable en diversas condiciones climáticas.

Recomendaciones
 En general, nuestra recomendación es que las estaciones inalámbricas son las mejores a considerarse como un medio de evitar las molestias de poner una linea de cable exterior, principalmente, como una forma de colocación de la unidad ISS a cierta distancia (es decir,> 100-150m) desde la consola (aunque esto es realmente posible si se utilizan repetidores inalámbricos - véase más adelante). Los mejores resultados se obtienen cuando la atenuación de la señal se reduce al mínimo mediante la limitación de la distancia de transmisión y la línea de obstáculos-vista en la medida de lo posible que sea compatible con la buena exposición del sensor. Recuerde que la antenas del ISS y de la consola de preferencia deben estar  aproximadamente a la misma altura.

Como una recomendación específica, la consola debe ser colocado de forma ideal en el alféizar de una ventana o cerca, de modo que tenga una "visión" directa sin obstrucciones del transmisor ISS a una distancia de hasta 100m. Si esto no es posible entonces la consola se debe colocar de tal manera que la señal tiene que pasar a través de un número mínimo de ladrillo y muros de hormigón. La presencia de paredes externas, es probablemente inevitable en muchas instalaciones, y es aún probable que se llegue alrededor de 50-60m. Pero además el recorrido de la señal a traves de paredes inevitablemente, se traducirá en una mayor degradación de la calidad de la señal. Un repetidor inalámbrico a menudo le ayudará cuando una señal es demasiado débil a causa de rango u obstrucciones.

Como se ha señalado anteriormente sobre la transmisión, la rutina mucho más allá de estos límites de distancia y atenuación son perfectamente viables, pero la calidad de recepción comenzará a sufrir (aunque probablemente sin ningún efecto visible en los datos meteorológicos que aparecen al principio) y/o la atención tendrá que ser tomada cada vez más en cuenta en la optimización de los factores secundarios que afectan la calidad de recepción. Una observación clave es que, si bien el rango inalámbrico al aire libre es excelente teniendo en cuenta la baja potencia del transmisor VP2 de 8mW, en general de acuerdo con la especificación de Davis, no es de extrañar que gruesos muros atenuaran la señal de manera sustancial.
El aumento de alcance inalámbrico
El rango inalámbrico puede ser aumentado, después de los factores locales de primaria y secundaria han sido optimizados en la medida de lo posible, mediante el uso de uno o más repetidores inalámbricos
Un repetidor se coloca intermedio entre sensores inalámbricos y la consola y, esencialmente, actúa como un punto de parada para la señal. Estos repetidores pueden ser muy eficaces y extender el rango inalámbrico considerablemente, aunque, obviamente, representa un gasto añadido. En general, para el enlace inalámbrico de la ISS, el repetidor estará al aire libre en la línea de la vista y a través del aire, con, posiblemente, sólo una cantidad limitada de la vegetación para atenuar la señal. En estas circunstancias, el rango más cercano a la cantidad máxima prevista por Davis se puedrá esperar, por ejemplo, un extra de 100-150m por repetidor, posiblemente más. Para distancias más largas, pueden ser utilizados una cadena de múltiples repetidores inalámbricos.

En realidad, hay cuatro tipos diferentes de repetidor VP2, que se dividen en dos pares:
►   Los repetidores están disponibles en versiones con alimentación AC o con energía solar. El tipo de corriente alterna es, obviamente, sólo apto para uso de una base de enchufe, que normalmente no se dispone  en el campo. Pero a veces con un repetidor cerca de un edificio puede ser muy útil para aumentar la intensidad de la señal dentro del edificio y en este caso la versión más barata del repetidor de potencia AC  puede ser muy útil;
►   También hay otro par de repetidores (AC-y energía solar) denominado repetidores de largo alcance. Estos tienen circuitos idénticos a los repetidores estándar, pero en lugar de la entrada y salida de la alimentación, se implementan como dos conectores de cables (uno para recibir y otro para transmitir en primer plano) para que antenas externas -especificadas y compradas por separado - se puedan conectar. Si se eligen aquí antenas de alta ganancia Yagi , el rango puede ser extendido a 1 km o más;
Nota: El control de ganancia que antes estaba disponible en la generación de las estaciones VP1 se ha interrumpido en la VP2. En la práctica, siempre su uso era muy limitado para la creciente gama inalámbrica, ya que tiende a aumentar la interferencia del ruido de fondo y por tanto como la intensidad de la señal se incrementó, dió poco beneficio general a la relación señal / ruido.

viernes, 14 de enero de 2011

Transmision Inalámbrica VP2

Introducción
Davis aún no han hecho públicos los detalles técnicos del formato de paquetes y los tiempos de transmisión inalámbrica de la VP2. La siguiente información se basa por tanto en cualquier detalle que ha sido puesto en libertad junto con las notas reunidas a partir de una variedad de fuentes, además de algunas conjeturas. Esta página también contiene una sección importante sobre la forma de comprobar y controlar la calidad de la conexión inalámbrica de una VP2.

Especificaciones del transmisor
El transmisor inalámbrico VP2 opera en todos los territorios de las versiones Davis OV, incluida Europa en la banda de frecuencias 868.0-868.6MHz, que no requiere licencia de uso de energía proporcionada por el transmisor la cual está limitada a niveles bajos. (Los transmisores Davis, naturalmente, se ajustan a esta norma). La potencia de transmisión máxima permitida en el nuestro pais en virtud del presente acuerdo de licencia es de 10 mW y la especificación de VP2 muestran una potencia de transmisión máxima de 8 mW.
Con la introducción de las unidades VP2, la transmisión inalámbrica ha cambiado al protocolo de salto de frecuencia en lugar de la transmisión de una sola frecuencia. Para unidades de la UE el uso de saltos de frecuencia  se realiza de forma automática entre siete frecuencias disponibles  presumiblemente con un espaciamiento de frecuencia de 0.10MHz. (La versión de EE.UU. utiliza diferentes frecuencias y números de los canales). El salto de frecuencia tiene varias ventajas como una mayor resistencia a las interferencias que pueden estar presentes en frecuencias individuales.

Todas las unidades inalámbricas Davis ahora comparten la misma antena multidireccional aérea corta, que puede girar en 360 ° en el plano vertical para permitir que el transmisor y el receptor puedan coincidir uno al otro en la misma orientación.

Hasta ocho canales separados de datos pueden ser utilizados simultáneamente por un sistema de VP2. Tenga en cuenta que la palabra 'canal' aquí no implica el uso de una frecuencia en particular, sino probablemente de una ranura temporal en particular en el patrón de paquetes de tiempo global.

Transmisión de datos
Los datos meteorológicos de la suite integrada de sensores (ISS) no se transmiten en una linea continua, sino en paquetes discretos de datos enviados a 2.5625 intervalos de un segundo (para el canal # 1). Tenga en cuenta que el ISS sólo actualiza los cambios de velocidad y dirección del viento en esta misma frecuencia (es decir, cada 2,5 segundos). Los valores de otros parámetros se actualizan con menos frecuencia, según convenga a la tasa más lenta en la que estos parámetros cambian de valor. Por ejemplo, las precipitaciones y la temperatura se transmiten a intervalos de 10 segundos, la humedad y la radiación solar en intervalos de 60 segundos. (Nota: Este comportamiento se piensa que es idéntica en las estaciones cableadas VP). Davis no han dado a conocer detalles de la estructura del paquete, pero parece probable que haya al menos un par de tipos de paquetes diferentes, aunque la mayoría de los datos  probablemente, se envian en un tipo único paquete.

Si la recepción se deteriora hasta el punto de que no todos los paquetes son recibidos con precisión, la visualización de datos meteorológicos en la consola no es inmediatamente afectada. Obviamente los datos de la humedad y la radiación sólo esperan a actualizarse una vez por minuto, de todos modos y, en general, el valor de la última actualización se mantendria para la exhibición, aunque algunas actualizaciones posteriores se hayan perdido. Por supuesto, llegará un punto en que muchos paquetes sucesivos se perderan como para permitir que se mantenga un despliegue creíble, por ejemplo sería posible que cada paquete alternativo se puede perder (es decir, 50% de recepción), pero para la consola de visualización seguira funcionando satisfactoriamente. Del mismo modo, cuando la opción Weatherlink está en uso, los datos siguen siendo registrado desde la consola a un PC a intervalos de 2,5 segundos sin interrupción o falta de valores, aun cuando algunos paquetes inalámbricos faltaran. Para el período en el que un paquete puede haberse perdido, presumiblemente el valor de los parámetros de frecuencia-actualizados, tales como la velocidad del viento se mantendrán sin modificaciones respecto al valor previo recibido y esto poco a poco ingresará errores posteriores en los promedios, pero ocasionalmente la falta paquetes inalámbricos o valores erróneos no debe causar faltas de forma significativa  en el registros de datos.

El éxito de la recepción de cada paquete en la consola de forma rutinaria aparece por el simple recurso de alternar una "X"  dentro y fuera en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD con la recepción de cada paquete sucesivas, es decir, la X vuelve a aparecer cada dos paquetes recibidos, cada cinco segundos. Si por alguna razón la recepción del paquete ha sido alterado por un período significativo, un constante «R» o el carácter "L" se verá en su lugar.

Parece que hay dos formas en que la consola comprueba la calidad de los paquetes recibidos:

►CRC check: Una suma de comprobación valida la consistencia interna de los valores contenidos en el paquete para asegurarse de que no haya errores que se introdujeron durante la transmisión;

Sincronización: Los detalles de este proceso aún no han sido puestos en libertad por Davis, pero parece que el emisor y el receptor necesitan mantenerse en sincronía, lo que se toma en el sentido de un proceso que necesita de un  tiempo de comprobación. Hay quizas información de sincronización dentro de cada paquete y si no hay suficiente acuerdo entre los valores de sincronización real y la esperada, entonces el paquete se descarta y se cuenta como caído. Si un número de paquetes sucesivos no pasan la prueba de sincronización (o también, probablemente, la prueba CRC), a continuación, un proceso para restablecer la sincronización se activa (esto es cuando una 'R' se muestra en la pantalla LCD en lugar de la habitual X. Si la sincronización no puede ser re-establecida, entonces el carácter  "L" se muestra para indicar que la recepción correcta se ha perdido);

Hay otras razones para que la recepción de vez en cuando puede aparecer imperfecta. Por ejemplo, en instalaciones más complejas con múltiples estaciones inalámbricas que se comunican con una única consola usando varios canales inalámbricos, la calidad de recepción parece sufrir un poco, probablemente porque la consola no está diseñada para manejar los paquetes en múltiples canales que llegan al mismo tiempo. En este caso, el menor número de canales tienen prioridad, por lo que tendría sentido en este tipo de instalación asignar a la ISS (o un transmisor  anemómetro si se ha instalado por separado ) el canal # 1, ya que esta sería la unidad que requiere pasar nuevos de datos con más frecuencia. Además, la CPU de la consola no parece ser multitarea. Si el registrador de datos Weatherlink está equipado, puede haber un efecto breve y transitorio en la recepción en ocasiones cuando la CPU se encarga de la descarga de datos solicitada a un archivo desde un PC conectado.

Comprobación de la calidad de recepción
Mientras que la presencia (o no) de un parpadeo lento del carácter "X" en la parte inferior derecha de la pantalla LCD es el indicador más inmediato de un enlace inalámbrico funcional,  la consola VP2  puede mostrar dos pantallas de otro tipo que proporciona muchos más detalles de diagnóstico acerca de la calidad de la conexión inalámbrica. Estas pantallas se puede activar pulsando en la consola los botones Temp + Hum al mismo tiempo. (Nota: la la consola VP1 sólo tiene una única pantalla de diagnóstico activadas por los botones de temperatura y hora.) Una pulsación más larga en el botón Done devuelve la pantalla a la operación normal.

Antes de describir estas pantallas con más detalle, hay tres puntos generales a tomar en cuenta:
►   El parámetro más útil para evaluar la calidad de recepción es el porcentaje de paquetes de datos recibidos correctamente sin errores, que suele ser llamado simplemente el porcentaje de recepción o R%. Al evaluar las ubicaciones para una nueva instalación (o, por ejemplo mirando un fallo ocasional de la señal  inalámbrica que se sospecha), a menudo es mejor comenzar con la ISS y la consola en la misma habitación para tener una idea inicial del máximo rendimiento de su sistema. Existen razones técnicas por las que un sistema dado, incluso a corta distancia y en condiciones óptimas, no del todo puede llegar a 100%. En la práctica un máximo de 97-98% puede ser la mejor figura observable a largo plazo. La cifra de R% tenderá a caer a un mayor alcance, o si hay obstrucciones que intervienen en el recorrido de la señal, pero esto es de menor importancia para una operación exitosa a largo plazo, siempre que el % R se mantenga en un 85-90% o mejor. Y el funcionamiento aceptable puede a menudo todavía mantenerse con % R alrededor de 65-70%. En otras palabras, no hay razón para preocuparse demasiado si el% R está muy por debajo de 97-98%, aunque una vez que se llegó a un nivel de 70% o menos es posible que también desee comprobar otros parámetros de diagnóstico (ver más abajo);

►   Las pantallas de diagnóstico muestra una serie de parámetros de recepción, varias de las cuales son las estadísticas acumuladas desde la medianoche del día anterior o desde de última puesta a cero de la consola o del encendido, si este es más reciente. Esto significa que puede ser difícil de detectar los resultados de los cambios que usted puede hacer a la configuración inalámbrica a menos que borre las estadísticas de recepción de forma manual. Esto se hace fácilmente con la tecla 2nd y luego manteniendo pulsada la tecla CLEAR durante unos segundos hasta que vea que cada parámetro se ha restablecido a cero. Le sugerimos  hacer esto cada vez que desee ver los resultados de algunos cambios significativos en su configuración inalámbrica. Tenga en cuenta sin embargo que el primer minuto de la recopilación de nuevos datos a menudo parece dar resultados no representativos, por lo que una nueva configuración inalámbrica deben ser monitorizados durante al menos 5-10 minutos (preferiblemente más) antes de la revisión de su calidad de recepción;

►   El diagnóstico opera en un canal de datos inalámbricos a la vez, según lo indicado en la lectura de número de la estación inmediatamente por encima de la línea inferior de la pantalla. En la configuración de una VP2 estándar directa a un transmisor ISS sólo esto es, por supuesto todo lo necesario. Pero para cualquier instalación con dos o más transmisores (por ejemplo, un transmisor de anemómetro independiente, una estación complementaria de temperatura. etc), la recepción tendrá que ser evaluada a su vez en cada canal activo. Los botones del cursor izquierda y derecha se puede utilizar para desplazarse por los diferentes números de canal ;

Las dos pantallas de diagnóstico de una VP2 inalámbrica que se muestran a continuación en forma esquemática, son la ' Pantalla de diagnóstico Estadística "a la izquierda y la " Pantalla Diagnóstico de Recepción " a la derecha. La pantalla de Estadística es siempre la primera pantalla que se muestra y es la única que está disponible en las consolas de VP1.

Es inmediatamente obvio que hay un número importante de parámetros de calidad que se informa a través de estas dos pantallas. Menos evidente es que algunos parámetros se duplican entre las dos pantallas. (Pero Davis probablemente tomó la decisión correcta en la creación de una pantalla adicional y no simplemente añadiendo los parámetros de recepción únicamente en la pantalla de Estadística ya ocupada). También es lamentable que la disposición de las dos pantallas es muy similar, pero esta es, obviamente, forzada por la necesidad de utilizar la misma pantalla LCD personalizada para ambas pantallas. Pero la característica fundamental que diferencia a las pantallas es que en el campo superior izquierdo el parámetro con el sufijo grado (°), es único en la pantalla de la recepción.

Hay demasiados parámetros generales que se describen en detalle aquí (además de que no se pretende entender el significado de todos ellos). Así que sólo nos centraremos en algunos de los valores más importantes para nuestro conocimiento, en resumen sólo tres parámetros: el parametro R%, la intensidad de señal y la proporción de errores de CRC que puede ayudar mucho en la solución de problemas inalámbricos.

Como se describió anteriormente, el porcentaje de recepción (% R) es probablemente el valor más útil y se muestra en ambas pantallas (parámetro [5] a la izquierda y [3] a la derecha) . % R, en la práctica debe tener un valor mínimo de 70% y%, preferiblemente superior a 85-90.

Parámetro [4] en la pantalla derecha indica la potencia de la señal del último paquete recibido, por lo que muestra el potencial de calidad de la conexión inalámbrica. Es al parecer, en una escala de 0-60, con 60 siendo el mejor y el 20 es el mínimo para una recepción aceptable. Así que un sistema que rondan los 20 es de suponer siempre va a ser vulnerable a las interferencias y a las condiciones adversas de recepción y parece poco probable que sea compatible con un alto % R constante funcionando . Así que la configuración de las posiciones de la ISS y la consola de manera que la intensidad de la señal sea de al menos 25 a 30 (versiones posteriores, si es posible) debe ser un buen primer paso.

Sin embargo, un valor de intensidad de señal buena por sí sola no garantiza un alto % R por dos razones. En primer lugar, la consistencia interna de los datos contenidos dentro de cada paquete individual se comprueba  mediante un proceso conocido como la comprobación de redundancia cíclica (CRC por sus siglas). Si esta comprobación falla, entonces se genera un error de llamada CRC . Una gran proporción de errores de CRC probablemente significa o bien que el paquete de datos está siendo dañado durante la transmisión, muy posiblemente como resultado de la interferencia inalámbrica o, mucho menos probable, que haya un problema en el objetivo del transmisor al emsamblar el paquetes de datos.

El segundo problema potencial se debe a que parece (y esto es parte del protocolo de comunicaciones que Davis no ha hecho público) que los paquetes deben ser transmitidos y recibidos dentro de ventanas de tiempo bien delimitado. Si un paquete no llega según el calendario previsto a continuación, se contará como un paquete que no se tomará y es probablemente un síntoma de que el tiempo de mantenimiento en uno o ambos extremos del enlace inalámbrico no está dentro de las especificaciones. En la práctica, parece probable que siempre se encontrará un ligero desplazamiento de cronometraje  entre el transmisor y el receptor y un pequeño porcentaje de paquetes perdidos (y tal vez algunos eventos posteriores a la resincronización) por día que son son inevitables. Pero si la señal es buena y hay muchos paquetes perdidos, de nuevo, puede ser que los circuitos transmisor o el receptor están a la deriva y fuera de especificación. {Nota: Recuerde también que hay otras posibles causas de paquetes perdidos. Por ejemplo, cuando la CPU de la consola se encuentra en el proceso de descarga de datos de archivo a un PC, no puede simultáneamente, recibir y procesar los paquetes de datos.)

Cuando se encuentran  problemas donde se encuentra una intensidad de señal razonable, pero con un % R peor de lo esperado, puede ser útil distinguir paquetes que de vez en cuando se perdieron debido a errores de CRC y por otras causas, como errores de sincronización. Esto se puede hacer al observar la proporción de errores de CRC en relación a todos los paquetes que no tomó y también mediante el control de las estadísticas de duración de una racha o periodo.

La consola mantiene un recuento del número acumulado de los paquetes recibidos con éxito desde el último paquete que fue eliminado (conocida como racha actual y se muestra como parámetro [11] en la pantalla de Estadística y [9] en la pantalla de recepción), así como la longitud de la racha máxima desde que la consola fue encendida por última vez (sólo se muestra en la pantalla de Estadística como parámetro [10]).

No parece haber una considerable variación en las longitudes de racha entre los distintos estaciones VP y de otras instalaciones. La estación meteorológica VP1 (todavía tenemos que acumular datos comparables en las estaciones de VP2) de uso habitual en nuestra base tiene una longitud típica racha de exactamente 40 paquetes, incluso cuando la ISS y la consola están muy cerca. Cada varias rayas, una raya ya se puede registrar que es algo más que un múltiplo de 40 paquetes. El más largo regularmente visto es de 244 paquetes, aunque se ve en ocasiones de 285 . En casi todos los casos, la racha no termina debido a un error de CRC, sino porque el paquete se descarta presumiblemente debido a un error de sincronización. Después de caer un paquete, la recepción casi siempre se reanuda en el siguiente paquete de manera exitosa. Sin embargo, otras instalaciones han informado una racha de los valores máximos de hasta 10 000. Esta diferencia de comportamiento puede reflejar una diferencia entre la puesta a punto de modelos EE.UU. y la de modelos de exportación (UK/ EU / OV) , pero, como se señaló anteriormente, esto es más una curiosidad que cualquier síntoma de los malos resultados, ya que la consola sigue funcionando y muestra los valores de su clima muy bien a pesar de una racha de valor corto. Sin embargo, en a una racha típica de 40 paquetes, el valor %R en una estación en particular no excede el 98% y esto representa, pues, el valor límite para una buena recepción. Sin embargo, si la longitud de racha típicas vuelve a caer más bajo que esto probablemente sería una razón para análisis adicionales.

Tomando en cuenta lo anterior, los parámetros de monitoreo de la calidad de recepción son las siguientes:

►   Porcentaje de recepción (R%);

►   errores de CRC: Con una buena recepción y sin interferencias, el nivel de errores de CRC es excepcionalmente baja (2.1 por día). Cualquier aumento significativo de este valor puede ser un indicio de injerencia cada vez mayor;

►   Cualquier disminución de la típica longitud de la racha de una estación en cuestión (suponiendo que se han realizado estudios con anterioridad)

►   Número de intentos de resincronización (parámetro [7] en la pantalla de Estadística): Esto puede ocurrir de vez en cuando (1 o 2 en un periodo de 24 horas) en cualquier instalación, pero en general son poco frecuentes y cualquier aumento significativo en la incidencia puede reflejar el deterioro de la recepción;

►   Número de veces que la consola ha perdido comunicacion con la ISS durante más de 10 minutos: Se trata de una condición de falla difícil de clasificar. Aparece muy de vez en cuando, incluso en condiciones de buena acogida, quizás por un error en el firmware de vez en cuando no permite la resincronización correctamente después de una pérdida momentánea de la comunicación.

El seguimiento de estos cinco parámetros al mismo tiempo debe dar una buena indicación del estado actual de recepción inalámbrica. En general, ya tres ceros en la zona central en caja de la pantalla de Estadística, junto con un mínimo (idealmente cero) el número de errores de CRC es una buena señal de continuar una buena recepción.

Vantage Pro 2: Consideraciones sobre el aspecto Inalámbrico.

Información General
Nota importante: Los datos a continuación y las páginas relacionadas se refieren a la Vantage Pro 2 con modelos a partir de enero de 2005. La diferencia clave de los modelos de VP2 de las versiones anteriores VP1 es la mejora en el rendimiento inalámbrico. Cualquiera que busque una VP inalámbrica debe recordar que la intensidad de la señal inalámbrica de una VP2 es de 2-3 veces más fuerte que en una VP1 o sistemas más antiguos y por tanto, en una VP1 la penetración a traves de paredes será proporcionalmente menor.

Esta descripción de los aspectos inalámbricos de las estaciones Vantage Pro consta de tres partes.

Hay cinco principales beneficios de utilizar la versión inalámbrica de las estaciones meteorológicas Vantage Pro 2 (Nota: todas las estaciones de VP2 que suministramos son totalmente aprobadas para el uso en su pais):
►   La facilidad y la flexibilidad de configurar: simplemente montar el conjunto de sensores en el exterior en el lugar deseado, la configuración se ejecuta a través de una simple pantalla y, listo¡, la consola debe informar acerca del estado del tiempo actual. La molestia de instalar un cable para conectar el ISS y la consola no va más!

►   La disponibilidad de una amplia gama de sensores inalámbricos: las consolas inalámbricas son capaces de recibir datos de una serie de sensores especializados, incluyendo temperatura y varios sensores de humedad, humedad / temperatura del suelo y estaciones de humedad / temperatura de hojas, como se describe en más detalle en otra parte . Estos sensores adicionales no se pueden añadir a estaciones cableados VP, por lo que si usted necesita sensores adicionales ahora o desea tener la posibilidad de añadirlos en el futuro, la versión inalámbrica VP es esencial.

►   Menor riesgo de daños por caída de rayos: Las unidades inalámbricas no permiten las sobrecargas eléctricas asociadas con un rayo que entran en la consola a través de los cables de transmisión ya que no hay ninguna conexión física entre el ISS y la consola. Obviamente, esto no puede cambiar la probabilidad de que los sensores sean golpeados o dañados. Afortunadamente, el riesgo de daños por relámpagos en la mayor parte de nuestro pais suele ser pequeño, pero las unidades inalámbricas proporcionan una reducción significativa en la probabilidad de que consola y un PC sufran daños tras las descargas
.
►  Consolas inalámbricas adicionales se pueden utilizar directamente para recibir datos de un único centro transmisor ISS . Por ejemplo, un campo de aviación privada podría requerir una consola en la torre de control y una segunda en un área de la escuela de vuelo. O un usuario que desee registrar los datos del tiempo pueden tener un PC en su estudio, pero desea que la consola principal esté en una zona más pública. Una segunda consola inalámbrica cerca de la PC (tal vez un Envoy a la derecha, que es una consola más barata, esta es una opción adecuada para la conexión directa a un PC ya que carece de la pantalla LCD) puede ser una solución a este problema.

►  Menos riesgo de los lazos de tierra. Un bucle de tierra es una condición eléctrica poco común que pueden afectar a las estaciones conectadas directamente a un PC y que puede causar lecturas erroneas, sobre todo de la velocidad y dirección del viento, en la consola. Esto rara vez se ve con una conexión inalámbrica de las estaciones de VP2, pero en ocasiones puede ser un factor grave con las estaciones cableadas, especialmente cuando se vinculan a un PC portátil. (Nota: Si esto ocurre, este problema puede ser más fácil de curar en la actualidad con una versión registrador de RS232 a USB).

La operación inalámbrica no es, sin embargo, una panacea completa y hay algunos posibles inconvenientes o limitaciones realtivas a su uso que hay que tener en cuenta:
► El rango inalámbrico es limitado. Este es quizás el obstáculo más importante a considerar con modelos inalámbricos. Las estaciones VP utilizan una emisora de relativamente baja potencia con el fin de no exigir una licencia oficial (y también para la vida extendida de la batería a la ISS). El rango es por tanto limitado (aunque 2-3 veces más largo que para las estaciones de VP1 anterior). ¿Qué tan limitada? depende de muchos factores. El alcance máximo, obviamente, se verá al aire libre en la misma línea de visión sin intervenir edificios o vegetación. El pequeño transmisor y receptor las antenas tienen que estar alineados para el rango máximo que se puede lograr y en la práctica esto a menudo significa que los dos deben estar a más o menos la misma altura, de preferencia al menos a unos cuantos metros sobre el nivel del suelo para evitar que parte de la señal se pierda en el propio suelo. En estas condiciones, se logra un alcance de hasta 250m alrededor, posiblemente más, puede ser posible, a pesar de que 100-150m es un máximo más realista. Por lo general preferible no operar la estación de forma rutinaria con el alcance máximo, ya que hay a continuación, pérdida de fuerza de la señal para compensar las condiciones de recpción. En el otro extremo, cualquier hoja de metal colocada entre los sensores y la consola podría bloquear por completo  la señal, incluso a corta distancia, lo que podría ocurrir, por ejemplo, donde el metal se ha utilizado en el revestimiento o techo de un edificio, o cuando una consola está colocada detrás de una nevera de metal / archivador etc..

Paredes internas estándar deben dar solamente atenuación de la señal de forma moderada. El  ladrillo y paredes de bloques de concreto puede tener un efecto más pronunciado. Cada instalación tendrá su propio conjunto único de características, lo que hace muy difícil predecir rango exacto. Si usted tiene un teléfono inalámbrico en casa, entonces el rango de recepción del teléfono en su casa o en otros locales dará una guía muy general en cuanto a la gama probable de la señal de una VP. Básicamente se podría esperar que los sensores puedan montarse 50-70m de la casa o edificio con el recorrido de la señal que pasa entre una puerta externa y una pared interior, pero por favor tenga en cuenta que esto no está garantizado. Para obtener más detalles sobre el rango inalámbrico probable, por favor vea el alcance inalámbrico en la página de la soporte.

Para mayor alcance inalámbrico, Davis proporciona una opción de repetidor inalámbrico. Este se coloca entre los sensores inalámbricos y consola y, esencialmente, actúa como un punto de parada para la señal. Un repetidor puede ser muy eficaz y se puede extender el rango inalámbrico de manera significativa, a pesar de que es obviamente un gasto añadido. Para largas distancias, pueden se utilizados varios repetidores inalámbricos en una cadena.

► Vulnerabilidad a las interferencias. Los modelos inalámbricos pueden ser más propensos a la interferencia de los modelos con cable correspondiente. Una vez más, ¿cómo se pronuncia este efecto, dependerá de las circunstancias locales. Posicionar la consola en el límite para una recepción fiable puede estar bien en una zona rural donde hay pocas fuentes de interferencia. Pero en un entorno urbano, la interferencia de los teléfonos móviles y otros transmisores inalámbricos pueden debilitar la señal de manera inaceptable. Por lo tanto la distancia máxima para una recepción confiable variará según el lugar. La importancia de las interferencias también varía según el uso que sus datos meteorológicos puedan tener. Por lo tanto, si se controlan las condiciones actuales del tiempo como una afición o interés, un fallo momentáneo en un valor de parámetro (como podría ser causado por una interferencia transitoria) puede ser de ninguna consecuencia. Pero si usted mantiene un registro permanente de los datos del tiempo tal vez por razones comerciales o legales, a continuación, un mínimo aberrante o valor máximo causado por la interferencia en algún momento del día si va a importar. Si este es el caso, usando un repetidor inalámbrico podría ser la respuesta a la solución permanente de una recepción confiable. Por otra parte, una estación cableada puede ser la mejor solución para ese tipo de instalaciones. Cabe señalar que el aumento de potencia de la señal y la introducción de la frecuencia de salto a la tecnología inalámbrica hacen de los modelos de VP2 mucho menos vulnerables a los efectos de interferencia, pero para el uso previsto en un ambiente eléctricamente ruidosos, la posibilidad de interferencia deben ser considerados.

Se puede ver pérdida de la recepción de vez en cuando : Aunque la mayoría de los sistemas inalámbricos VP2 proporcionan una excelente recepción, se da el caso que debido a interferencias, las condiciones climáticas adversas serias, razones operativas o cualquier otra causa, los sistemas inalámbricos no siempre entregan el 100% del total de registros continuos del tiempo que por lo general ofrecen los sistemas cableados. De cerca, algunos usuarios se darán cuenta de una pausa ocasional en la recepción. En general, debido a su naturaleza típicamente transitoria, esto es de poca importancia para el mantenimiento integro de los registros. Pero los usuarios que buscan la máxima continuidad absoluta de los registros sucesivos del tiempo tal vez deseen considerar las versiones cableadas de la estación .

Algunas limitaciones en la  localización de los sensores permanecen en  la ISS inalámbrica. En los sistemas VP inalámbrico, sólo hay una conexión inalámbrica de sensores para la consola, que es a través del transmisor de la ISS. Por lo tanto todos los sensores estándar (además de sensores solares y UV) tienen que ser conectados a la ISS por cable. Normalmente, es el anemómetro el que debe ser separado de la ISS (porque la altura sugerida de montaje de la ISS es de 1,2 m (4 pies) con el fin de medir la temperatura del aire con precisión, mientras que el anemómetro se debe montar lo alto como sea posible). El anemómetro se suministra con una longitud de cable de 12m para permitir el montaje de este diferencia. Tenga en cuenta que una emisora de radio independiente está disponible como accesorio para el anemómetro, pero, naturalmente, aumenta el costo de un nuevo sistema.

En resumen, los modelos inalámbricos VP2 claramente tienen una puntuación alta por conveniencia y ofrecerá una buena recepción en la mayoría de circunstancias, pero si el requisito de recepción para la conexión inalámbrica es de un largo alcance y penetración dentro de un edificio o si usted está preocupado por los posibles efectos de una grave perturbación ,entonces, los modelos con cable pueden ser una opción más rentable (ya que no requieren el uso de repetidores) por lo que sería una mejor opción para una estación VP2 estándar.

Manuales y Fichas Técnicas de Davis Instruments

En esta sección se colocarán los manuales y fichas técnicas (en español o inglés) de los equipos de Davis Instruments.  Si no encuentra lo que busca aquí, le sugerimos que vaya al sitio de soporte de Davis o que nos envíe un correo electrónico a soportetecnico@davisperu.com.

Estaciones Climáticas

Estaciones Accesorias

Estación Inalámbrica de Temperatura y Humedad Relativa
- Manual
- Ficha Técnica
Estación Inalámbrica de Temperatura
- Manual
- Ficha Técnica
Transmisor para Anemómetro
- Manual
- Ficha Técnica
Estación Transmisora de Temperatura y Humedad de Suelo
- Manual
- Ficha Técnica
Repetidor Estándar (AC y Solar)
- Manual
- Ficha Técnica
Repetidor de Largo Alcance (AC y Solar)
- Manual
- Ficha Técnica

Sensores

Anemómetro DA06410
- Ficha Técnica
Anemómetro DA07911 (Descontinuado)
- Ficha Técnica
Sensor de Humedad en la Hoja
- Ficha Técnica
Sensor de Humedad del Suelo
- Ficha Técnica
Sensor Solar
- Ficha Técnica
Sensor UV
- Ficha Técnica
Sensor de Temperatura del Suelo
- Ficha Técnica

Accesorios

Equipo de Aire Forzado
- Ficha Técnica
Antena Omni
- Ficha Técnica
Antena Yagi
- Ficha Técnica
Cable de 4 Hilos
- Ficha Técnica

Software

Weatherlink Windows
- Manual
- Adendo para control de irrigación (español)
- Ficha Técnica
Weatherlink Mac OS
- Manual
- Ficha Técnica 
Weatherlink IP
- Manual
- Ficha Técnica
Módulo de Reporteador Agrícola
- Manual
- Ficha Técnica 
Módulo para envío de e-mails
- Manual
- Ficha Técnica

Software y drivers

Web Hosting