Cómo funciona

Del estado de la parcela
a la tarea registrada.

Fynka combina el calendario de labores de cada cultivo con lo que dicen el satélite, el clima, el balance hídrico y tu equipo en campo. De ahí salen las tareas, que se asignan, se siguen y quedan registradas en el Cuaderno Digital. Aquí tienes el recorrido completo y el detalle técnico de cada capa.

Crear. Asignar.
Registrar.

Del estado real de cada parcela a la tarea ejecutada y registrada, sin trabajo administrativo de por medio.

01

Planificación

Las tareas se crean solas

El Plan Maestro despliega, para cada cultivo y fase fenológica, las labores que tocan en las cinco familias. A ellas se suman las tareas que generan las señales del campo —balance hídrico FAO-56, Sentinel-2, clima, riesgo de enfermedad— y los partes de tu equipo.

Riego · Terreno · Planta · Enfermedades · Fauna · Por fenología y por señal

02

Asignación y seguimiento

Cada tarea, con responsable

Asigna cada tarea a un técnico u operario con fecha y urgencia. El operario la recibe y la cierra por WhatsApp —con un mensaje o una nota de voz— y tú ves el avance real de toda la cartera sin llamadas ni hojas de cálculo.

CRÍTICA · ALTA · MEDIA · BAJA · WhatsApp · Multi-explotación

03

Registro

El Cuaderno se escribe solo

Cada tarea ejecutada queda anotada en el Cuaderno Digital en formato CUE/SIEX, sellada en el tiempo y auditable. Registros administrativos completos y al día que reducen el riesgo de sanciones y multas en inspecciones y certificaciones.

CUE/SIEX · Sellado de tiempo · GlobalGAP · Informes por cliente

Detalle técnico

Bajo el capó.

El flujo de datos, las fuentes, los índices satelitales y el balance hídrico FAO-56 que alimentan la planificación, con el glosario de siglas al final.

Cómo funciona

Fynka procesa imágenes Sentinel-2 (10 m) cada 24 horas. Calcula índices espectrales (NDVI, NDWI, NDRE, EVI, CGI, ARVI) para detectar variabilidad espacial y estrés hídrico. Después ejecuta el balance hídrico FAO-56 con datos meteorológicos, parámetros SoilGrids y coeficientes de cultivo (Kc) por fase fenológica. El resultado es una recomendación con volumen en mm/m³ y nivel de urgencia (CRÍTICA, ALTA, MEDIA, BAJA) para cada parcela.

El ciclo de recálculo es diario. La ET₀ se calcula cada día con los datos meteorológicos del día anterior. Las imágenes Sentinel-2 se procesan cuando la cobertura de nubes es inferior al 20 %. En días nublados el sistema usa la última imagen válida disponible con indicador de antigüedad visible en el panel.

La constelación Sentinel-2 del programa Copernicus (ESA). Con los satélites 2A y 2B activos, la revisita efectiva es de 2–3 días sobre España. Las bandas procesadas son B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B08A, B11 y B12, con resoluciones de 10 y 20 m según banda.

Datos y fuentes

Datos meteorológicos históricos y previsiones (Open-Meteo): temperatura máxima y mínima diaria, humedad relativa, velocidad del viento, irradiación solar, precipitación y presión de vapor (VPD). Estos parámetros alimentan el cálculo de ET₀ según Penman-Monteith (FAO-56 Ec. 6).

De SoilGrids v2.0 (ISRIC), base de datos global a 250 m de resolución. Se obtienen textura (arena, limo, arcilla), contenido hídrico (θFC, θWP), pH y densidad aparente por horizonte. Los valores se promedian por polígono de parcela cuando la superficie lo permite.

La geometría catastral se importa directamente desde SIGPAC mediante referencia catastral o carga de archivo GeoJSON/KML. Fynka valida la geometría, calcula el área oficial y superpone el polígono con la cuadrícula Sentinel-2 para asignar los píxeles correspondientes.

Índices satelitales

NDVI = (NIR − Red) / (NIR + Red). Valores típicos: suelo desnudo 0.1–0.2, vegetación estresada 0.3–0.5, cultivo sano 0.6–0.9. Mide densidad y actividad fotosintética. Un descenso brusco señala estrés hídrico o fitosanitario. El NDVI satura en cultivos muy densos (> 0.85), donde el NDRE resulta más discriminante.

NDWI = (NIR − Green) / (NIR + Green). Mientras el NDVI mide biomasa, el NDWI es sensible al contenido de agua en la cubierta vegetal. Un NDWI bajo con NDVI alto indica planta densa pero con inicio de déficit hídrico, escenario típico antes de que el estrés sea visible o afecte a la producción.

NDRE = (NIR − RedEdge) / (NIR + RedEdge). Usa la banda B05 de Sentinel-2 (705 nm, Red Edge). Es especialmente sensible al contenido de clorofila y detecta estrés nutricional antes de que sea visible en el NDVI. Es el índice de referencia en cultivos con alta cobertura foliar donde el NDVI está saturado.

EVI (Enhanced Vegetation Index): corrige el NDVI en zonas de alta biomasa. CGI (Chlorophyll Green Index): estima clorofila foliar desde la banda verde. ARVI (Atmospherically Resistant VI): más robusto ante aerosoles y polvo, útil en zonas áridas. SIPI (Structure Insensitive Pigment Index): detecta degradación de pigmentos fotosintéticos; señal temprana de estrés antes de que afecte al NDVI.

Balance hídrico FAO-56

El estándar FAO-56 (Allen et al., 1998) describe el balance de agua en el suelo como: DR(i) = DR(i-1) − (Pe − RO) − Ir + ETc + DP. DR es la depleción de agua en la zona radical, Pe la precipitación efectiva, Ir el riego aplicado, ETc la evapotranspiración del cultivo y DP el drenaje profundo. Fynka ejecuta este cálculo diariamente para cada parcela o sector de riego.

Con el método Penman-Monteith estándar FAO-56, que integra temperatura, humedad relativa, velocidad del viento e irradiación solar. El resultado es la tasa de evapotranspiración de una superficie de pasto de referencia en mm/día. Es el denominador común del balance hídrico: ETc = Kc × ET₀.

Kc (Crop Coefficient) relaciona la ETc con ET₀ según cultivo y fase fenológica (Kc-ini, Kc-med, Kc-end). Fynka aplica los valores tabulados FAO-56 ajustados por tipo de cultivo. Cuando se dispone de suficiente histórico satelital, puede calibrar el Kc basal mediante NDVI observado: Kcb = a·NDVI + b.

TAW (Total Available Water) es el agua total disponible para el cultivo entre capacidad de campo (θFC) y marchitez permanente (θWP): TAW = (θFC − θWP) × Zr. DR (Depleción) es el déficit actual respecto a capacidad de campo. Cuando DR supera el RAW (≈ 50 % del TAW para la mayoría de cultivos), la planta entra en estrés hídrico y Fynka activa la urgencia de riego con el volumen de reposición calculado.

Glosario

NDVINormalized Difference Vegetation Index. Mide densidad y actividad fotosintética. Rango típico en cultivo sano: 0.6–0.9.
NDWINormalized Difference Water Index. Sensible al contenido de agua en la cubierta vegetal. Detecta estrés hídrico antes que el NDVI.
NDRENormalized Difference Red Edge. Sensible al contenido de clorofila. Preciso en cultivos con alta cobertura donde el NDVI satura.
EVIEnhanced Vegetation Index. Mejora el NDVI en zonas de alta biomasa. Menos saturación en cultivos densos.
CGIChlorophyll Green Index. Indica concentración de clorofila en hoja a partir de la banda verde de Sentinel-2.
ARVIAtmospherically Resistant Vegetation Index. Robusto ante aerosoles y polvo en atmósfera.
SIPIStructure Insensitive Pigment Index. Detecta degradación de pigmentos fotosintéticos; útil para estrés temprano.
ET₀Evapotranspiración de referencia (mm/día). Calculada con el método Penman-Monteith FAO-56 con datos meteorológicos.
ETcEvapotranspiración del cultivo (mm/día). ETc = Kc × ET₀.
KcCoeficiente de cultivo. Relaciona la demanda hídrica del cultivo con ET₀ según la fase fenológica.
DRDepleción de agua en la zona radical (mm). Volumen que le falta al suelo para alcanzar capacidad de campo.
TAWTotal Available Water. Agua total disponible entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente: TAW = (θFC − θWP) × Zr.
RAWReadily Available Water. Fracción de TAW que el cultivo puede extraer sin entrar en estrés hídrico (≈ 50 % del TAW).
VPDVapor Pressure Deficit (kPa). Diferencia entre presión de vapor de saturación y real del aire. Determina la demanda evaporativa de la atmósfera.
FAO-56Estándar internacional de balance hídrico publicado por la FAO (Allen et al., 1998). Método Penman-Monteith para cálculo de ET₀.
pHPotencial de Hidrógeno del suelo (escala 0–14). Obtenido de SoilGrids v2.0 a 250 m. Afecta disponibilidad de nutrientes y actividad microbiana.
SIGPACSistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (FEGA, España). Fuente de geometría catastral oficial para la importación de parcelas.
SoilGridsBase de datos global de suelos a 250 m del ISRIC. Proporciona textura, θFC, θWP, densidad aparente y pH por horizonte.
Open-MeteoServicio de datos meteorológicos. Fuente de datos históricos y previsiones meteorológicas para el cálculo de ET₀.
NIRNear Infrared. Banda B08 de Sentinel-2 (842 nm, 10 m). Fundamental para NDVI, NDWI y EVI.
θFCHumedad volumétrica en capacidad de campo (m³/m³). Agua retenida por el suelo tras drenaje libre.
θWPHumedad volumétrica en punto de marchitez permanente (m³/m³). Umbral por debajo del cual la planta no puede extraer agua.
ZrProfundidad de la zona radical (m). Determina el volumen de suelo considerado en el balance hídrico.

Tu tiempo,
para tus cultivos.

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