{"id":83704,"date":"2026-01-26T12:50:00","date_gmt":"2026-01-26T15:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/?p=83704"},"modified":"2026-01-26T12:50:00","modified_gmt":"2026-01-26T15:50:00","slug":"presento-trabajo-final-del-grado-denominado-implementacion-de-un-detector-de-frecuencia-de-aleteo-basado-en-luz-infrarroja-y-mejoras-en-un-sistema-automatizado-para-la-clasificacion-de-mosquitos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ing.una.py\/FIUNA3\/?p=83704","title":{"rendered":"Present\u00f3 Trabajo Final del Grado denominado \u00abImplementaci\u00f3n de un Detector de Frecuencia de Aleteo Basado en Luz Infrarroja y Mejoras en un Sistema Automatizado Para la Clasificaci\u00f3n de Mosquitos\u00bb"},"content":{"rendered":"<p><b><i>\u00abImplementaci\u00f3n de un Detector de Frecuencia de Aleteo Basado en Luz Infrarroja y Mejoras en un Sistema Automatizado Para la Clasificaci\u00f3n de Mosquitos\u00bb<\/i><\/b>, se denomina el Trabajo Final de Grado (TFG) presentado por el ahora ingeniero <strong>Normann Alexander Zichner von Schmeling<\/strong><b>,<\/b>\u00a0como prueba final para egresar de la carrera de<b>\u00a0Ingenier\u00eda Mecatr\u00f3nica\u00a0<\/b>de la<b>\u00a0Facultad de Ingenier\u00eda de la Universidad Nacional de Asunci\u00f3n (FIUNA).<\/b> La defensa del trabajo se realiz\u00f3 el lunes 22 de Diciembre del 2025, en la Instituci\u00f3n.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Las enfermedades transmitidas por mosquitos representan uno de los mayores desaf\u00edos para la salud p\u00fablica a nivel global. Entre las m\u00e1s destacadas se encuentran el dengue, el chikungunya, la malaria, el Zika y la fiebre amarilla, las cuales afectan a millones de personas cada a\u00f1o. Estas enfermedades no solo causan un impacto significativo en la salud humana, sino que tambi\u00e9n generan una carga econ\u00f3mica considerable debido a los costos asociados con el tratamiento, la prevenci\u00f3n y la p\u00e9rdida de productividad.<\/p>\n<p>Una de las estrategias utilizadas para combatir las enfermedades transmitidas por mosquitos es el uso de mosquitos gen\u00e9ticamente modificados, dise\u00f1ados para reducir las poblaciones de vectores o limitar su capacidad de transmitir pat\u00f3genos. Estos mosquitos portan un gen letal que, al aparearse con hembras silvestres, impide la viabilidad de la descendencia, reduciendo gradualmente la poblaci\u00f3n.\u00a0 Otra estrategia utilizada es el uso de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, que bloquea la transmisi\u00f3n de virus como el dengue y el Zika. En ambos casos, es crucial separar los machos de las hembras antes de su liberaci\u00f3n, ya que los machos no pican a las personas ni a los animales y no representan un riesgo para la salud. La eficacia de estas t\u00e9cnicas depende en gran medida de la precisi\u00f3n en la separaci\u00f3n de sexos.<\/p>\n<p>Tradicionalmente, esta separaci\u00f3n se ha realizado manualmente, lo que resulta en un proceso laborioso, costoso y propenso a errores. Adem\u00e1s, la identificaci\u00f3n manual de los sexos requiere personal capacitado y puede ser un cuello de botella en la producci\u00f3n a gran escala de mosquitos para programas de control. En este contexto el Trabajo Final de Grado presentado propone mejoras a un sistema mecatr\u00f3nico clasificador de mosquitos por sexo, originalmente basado en la frecuencia de aleteo detectada por micr\u00f3fono, un m\u00e9todo sensible al ruido ambiental. Para lograr una clasificaci\u00f3n m\u00e1s precisa e inmune a interferencias, se reemplaza el sensor de audio por un sistema \u00f3ptico infrarrojo que mide la frecuencia de aleteo sin afectaci\u00f3n por sonidos externos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de mejorar el m\u00e9todo de detecci\u00f3n, se abordar\u00e1n otros problemas identificados en el sistema anterior. Actualmente, el sistema de succi\u00f3n genera un alto nivel de ruido sonoro y el\u00e9ctrico, lo que puede afectar tanto la estabilidad del dispositivo como la detecci\u00f3n de los mosquitos. Tambi\u00e9n se ha identificado una falta de robustez y organizaci\u00f3n en el cableado, lo que dificulta el mantenimiento y puede comprometer el funcionamiento del sistema. Otro aspecto a mejorar es la automatizaci\u00f3n del proceso: en la versi\u00f3n actual, el operador debe notificar manualmente la entrada de un mosquito en la trampa, lo que reduce la eficiencia del sistema. Asimismo,el software de control se maneja a trav\u00e9s de una l\u00ednea de comandos, lo que dificulta su uso para operadores sin conocimientos t\u00e9cnicos avanzados. Para solucionar estos inconvenientes, se dise\u00f1\u00f3 un nuevo sistema de succi\u00f3n m\u00e1s compacto y silencioso, se implementar\u00e1 una placa de circuito impreso (PCB) que optimice el cableado, se automatizar\u00e1 la detecci\u00f3n de los mosquitos y se desarrollar\u00e1 una interfaz gr\u00e1fica intuitiva que facilite el monitoreo y control del sistema.<\/p>\n<p>Los resultados confirmaron que el sistema infrarrojo detecta con mayor claridad las frecuencias distintivas del aleteo de los mosquitos, validando la efectividad de las mejoras implementadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abImplementaci\u00f3n de un Detector de Frecuencia de Aleteo Basado en Luz Infrarroja y Mejoras en un Sistema Automatizado Para la Clasificaci\u00f3n de Mosquitos\u00bb, se denomina el Trabajo Final de Grado (TFG) presentado por el ahora ingeniero Normann Alexander Zichner von Schmeling,\u00a0como prueba final para egresar de la carrera de\u00a0Ingenier\u00eda Mecatr\u00f3nica\u00a0de la\u00a0Facultad de Ingenier\u00eda de la Universidad Nacional de Asunci\u00f3n (FIUNA). 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