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dc.contributor.authorBonilla Fonte, Evelyn-
dc.contributor.authorMaya Olalla, Edgar-
dc.contributor.authorPinto Erazo, Alejandra-
dc.contributor.authorUmaquinga Criollo, Ana-
dc.contributor.authorJaramillo Vinueza, Daniel-
dc.contributor.authorSuárez Zambrano, Luis-
dc.date.accessioned2026-04-08T17:43:22Z-
dc.date.available2026-04-08T17:43:22Z-
dc.date.created2024-06-29-
dc.date.issued2026-04-08-
dc.identifier.issn2367-3389-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/19543-
dc.description.abstractEste trabajo describe el desarrollo de una red de sensores inalámbricos de largo alcance y baja potencia (LPWAN) implementada en un entorno rural para monitorear variables ambientales que influyen en el crecimiento de cultivos de pasto. El nodo sensor recopila y transmite datos sobre humedad del suelo, radiación UV, temperatura y precipitación en un área de cultivo de 1000 m² . Los datos recopilados por el nodo sensor se envían al nodo central o puerta de enlace mediante comunicación LoRa, donde se procesan y transmiten a una plataforma en la nube llamada ThingSpeak utilizando el protocolo MQTT. Los datos se muestran en forma de gráficos. Se lleva a cabo el análisis, diseño, implementación y prueba del enlace inalámbrico, y los datos se envían a una plataforma IoT donde se recopilan, visualizan y analizan en tiempo real utilizando MQTT como protocolo de comunicación central. Se realizan pruebas funcionales, incluyendo pérdida de trayectoria, potencia del receptor, relación señal/ruido, sensibilidad del receptor, presupuesto de enlace, zona de Fresnel, ángulo de acimut y ángulo de elevación. Finalmente, se determina un escenario estable para la transmisión y recepción de datos, que puede aplicarse a un sistema de optimización para el cultivo de cosechas en zonas agrícolas rurales.es_EC
dc.language.isospaes_EC
dc.publisherSpringer Nature Linkes_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/*
dc.subjectTRABAJOes_EC
dc.subjectDESARROLLOes_EC
dc.subjectCRECIMIENTOes_EC
dc.subjectHUMEDADes_EC
dc.titleAplicación de LoRaWAN a redes de sensores inalámbricas como apoyo a la agricultura sostenible en entornos rurales. Estudio de caso: Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichinchaes_EC
dc.typeArticlees_EC
dc.description.degreeN/Aes_EC
dc.coverageIbarra. Ecuadores_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1277-5001es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-1860-5924es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9447-9400es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5457-7230es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8538-2735es_EC
dc.title.enApplication of LoRaWAN to wireless sensor networks as support for sustainable agriculture in rural environments. Case study: Pedro Moncayo canton, Pichincha provincees_EC
dc.subject.enWORKes_EC
dc.subject.enDEVELOPMENTes_EC
dc.subject.enGROWTHes_EC
dc.subject.enHUMIDITYes_EC
dc.description.abstract-enThis work describes the development of a long-range, low-power wireless sensor network (LPWAN) implemented in a rural environment to monitor environmental variables that influence the growth of pasture crops. The sensor node collects and transmits data on soil moisture, UV radiation, temperature, and precipitation within a cultivation area of 1000 m². The data collected by the sensor node are sent to a central node or gateway through LoRa communication, where they are processed and transmitted to a cloud platform called ThingSpeak using the MQTT protocol. The data are displayed in graphical form. The study includes the analysis, design, implementation, and testing of the wireless link, with data being sent to an IoT platform where they are collected, visualized, and analyzed in real time using MQTT as the main communication protocol. Functional tests are carried out, including path loss, receiver power, signal-to-noise ratio (SNR), receiver sensitivity, link budget, Fresnel zone, azimuth angle, and elevation angle. Finally, a stable scenario for data transmission and reception is determined, which can be applied to an optimization system for crop cultivation in rural agricultural areas.es_EC
dc.identifier.doihttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-63434-5_3es_EC
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