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Pedro Junquera González Grupo de Investigación en Viticultura - UPM

Empleo de sensores lineales de PAR para la medida de la radiación interceptada por el viñedo y su aplicación en la caracterización del canopy. Pedro Junquera González Grupo de Investigación en Viticultura - UPM. Microclima del canopy Estado hídrico Fijación CO 2 Producción de biomasa

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Presentation Transcript


  1. Empleo de sensores lineales de PAR para la medida de la radiación interceptada por el viñedo y su aplicación en la caracterización del canopy Pedro Junquera González Grupo de Investigación en Viticultura - UPM

  2. Microclima del canopy Estado hídrico Fijación CO2 Producción de biomasa Composición de las uvas Radiación fotosintéticamente activa (PAR) → λ = 400 – 700 nm

  3. Rrsp R0 Rrs Rt Radiación absorbida: Ra = R0 - Rrsp – Rt + Rrs Radiación interceptada: Ri = R0 – Rt Allen and Richardson 1968 Varlet-Grancher et al. 1989

  4. Vegetación homogénea Vegetación heterogénea

  5. 0 Peláez et al. 1994

  6. Rrsp Rt Rrs R0

  7. Ra = Ri + 2-10 % 0 Sánchez-de-Miguel 2007

  8. Peláez 1999

  9. Jiménez et al. 2006

  10. Sánchez-de-Miguel 2007

  11. Superficie Foliar Total A = f (L) Superficie Foliar Externa Volumen H as L am L 5 ai 4 3 2 1 SFT / SFE y SFT / Vol

  12. Radiación interceptada Eficiencia intercepción Transmitancia Ri = Ro – Rt Ei = Ri / R0 T = Rt / R0 ; T = 1 - Ei La transmisión de la radiación decrece de forma exponencial a medida que atraviesa la superficie foliar del canopy (Ley de Lambert-Beer) T = e –k·LAI (Monsi and Saeki 1953) La transmisión de la radiación depende de: - la cantidad de superficie foliar: LAI - su disposición espacial (distribución e inclinación)y propiedades ópticas: k → Coeficiente de extinción

  13. Estimación de la cantidad de superficie foliar y = e-0.3249x (r2 = 0.804***) y = e-0.4834x (r2 = 0.768***)

  14. Estimación de la cantidad de superficie foliar y = e-0.9600x (r2 = 0.813***) y = e-1.4225x (r2 = 0.802***)

  15. a h D dirección

  16. Estimación de la disposición de la superficie foliar y = e-0.7657x (r2 = 0.281) y = e-0.1022x (r2 = 0.655***)

  17. La medida de intercepción de PAR por el viñedo permite: • Estimar la superficie foliar total y externa • Caracterizar la distribución de las hojas en el canopy • Conocer el potencial productivo (Asimilación de CO2, Biomasa) • En cultivos heterogéneos, la radiación interceptada puede medirse adecuadamente mediante sensores lineales de PAR • Interés de índices del tipo Ei / Rdto como estimadores del equilibrio del viñedo • Interés del uso de Ei como coeficiente de riego, aplicado a la ET0

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