Articulo de referencia

Trampa fotográfica

Una cámara trampa con un sensor infrarrojo pasivo (PIR). Una cámara trampa es una cámara que se activa automáticamente al detectar movimiento en su proximidad, como la presencia...

Una cámara trampa con un sensor infrarrojo pasivo (PIR).

Una cámara trampa es una cámara que se activa automáticamente al detectar movimiento en su proximidad, como la presencia de un animal o una persona. Generalmente está equipada con un sensor de movimiento , normalmente un sensor infrarrojo pasivo (PIR) o un sensor infrarrojo activo (AIR) que utiliza un haz de luz infrarroja . [ 1 ]

Las cámaras trampa son un tipo de cámaras remotas que se utilizan para capturar imágenes de la vida silvestre con la menor interferencia humana posible. [ 1 ] El uso de cámaras trampa permite registrar animales salvajes cuando los investigadores no están presentes y se ha empleado en la investigación ecológica durante décadas. Además de sus aplicaciones en la caza y la observación de la vida silvestre , las aplicaciones de investigación incluyen estudios de ecología de nidos , detección de especies raras, estimación del tamaño de la población y la riqueza de especies, e investigación sobre el uso del hábitat y la ocupación de estructuras construidas por el hombre. [ 2 ]

Desde la introducción de las cámaras comerciales con sensor infrarrojo a principios de la década de 1990, su uso ha aumentado. [ 3 ] Con los avances en la calidad de los equipos fotográficos, este método de observación de campo se ha vuelto más popular entre los investigadores. [ 4 ] La caza ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de las cámaras trampa, ya que los cazadores las utilizan para explorar el terreno en busca de presas. [ 5 ] Estos cazadores han abierto un mercado comercial para los dispositivos, lo que ha dado lugar a muchas mejoras con el tiempo.

Solicitud

En la imagen insertada se muestra una cámara trampa instalada en el campo con un receptor de señal infrarroja. En el campo, se coloca de manera que el haz sea interrumpido por el posible sujeto o animal que se desea capturar.
Esquema de funcionamiento de la cámara trampa con el sensor infrarrojo activo (AIR) como se muestra arriba. T - transmisor (emisor), R - receptor (detector), IR - haz infrarrojo. [ 1 ]
Un tigre de Sumatra fue captado por una cámara. Este animal procedió a destruir tres cámaras trampa en un solo fin de semana.
Leopardo indio en las colinas de Garhwal, Himalaya occidental, India
Nutria de garras pequeñas fotografiada por una cámara trampa
Cámara trampa dañada por elefantes en la Reserva de Tigres de Pakke, India.
Colocación de la cámara para la vigilancia de animales salvajes en el Cáucaso

La gran ventaja de las cámaras trampa es que pueden registrar datos muy precisos sin perturbar al animal fotografiado. [ 6 ] Estos datos son superiores a las observaciones humanas porque pueden ser revisados ​​por otros investigadores. [ 2 ] Perturban mínimamente la vida silvestre y pueden reemplazar el uso de técnicas de muestreo y monitoreo más invasivas como la captura y liberación de animales vivos. Operan de forma continua y silenciosa, proporcionan pruebas de las especies presentes en un área, pueden revelar a qué especies pertenecen las huellas y los excrementos, proporcionan evidencia para la gestión y las decisiones políticas, y son una herramienta de monitoreo rentable. Las cámaras con flash infrarrojo tienen baja perturbación y visibilidad. [ 7 ] Además de las señales olfativas y acústicas, el flash de la cámara puede asustar a los animales, haciendo que eviten o destruyan las cámaras trampa. La principal fuente de luz alternativa es el infrarrojo, que generalmente no es detectable por los mamíferos [ 8 ] [ 9 ] ni por las aves . [ 2 ]

Las cámaras trampa también son útiles para cuantificar el número de especies diferentes en un área; este es un método más eficaz que intentar contar a mano cada organismo en un campo. También pueden ser útiles para identificar especies nuevas o raras que aún no han sido bien documentadas. Han sido clave en los últimos años para el redescubrimiento de especies como la paloma faisán de nuca negra , que se creía extinta desde hace 140 años, pero que fue captada por una cámara trampa por investigadores. [ 10 ] Mediante el uso de cámaras trampa, se puede observar el bienestar y la tasa de supervivencia de los animales a lo largo del tiempo. [ 11 ]

Las cámaras trampa son útiles para determinar los patrones de comportamiento y actividad de los animales, [ 12 ] como por ejemplo a qué hora del día visitan los depósitos de minerales . [ 13 ] Las cámaras trampa también son útiles para registrar las migraciones de los animales. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

Tipos de cámaras

Los primeros modelos utilizaban película tradicional y una función de disparo único. Estas cámaras contenían película que debía recogerse y revelarse como cualquier otra cámara estándar. Hoy en día, las cámaras más avanzadas utilizan fotografía digital , enviando las fotos directamente a un ordenador . Aunque este método es poco común, resulta muy útil y podría ser el futuro de esta metodología de investigación. Algunas cámaras incluso están programadas para tomar varias fotografías tras un evento de disparo. [ 17 ]

Existen cámaras automáticas que funcionan de forma continua o toman fotografías a intervalos específicos. Las más comunes son las cámaras avanzadas, que se activan solo al detectar movimiento o una señal térmica para aumentar las probabilidades de obtener una imagen útil. También se pueden usar haces infrarrojos para activar la cámara. El vídeo es otra opción emergente en las cámaras trampa, que permite a los investigadores grabar secuencias de vídeo continuas y documentar el comportamiento animal.

La duración de la batería de algunas de estas cámaras es otro factor importante en el uso de las mismas; las baterías grandes ofrecen un tiempo de funcionamiento más prolongado para la cámara, pero pueden ser engorrosas a la hora de configurarlas o al transportar el equipo al lugar de trabajo. [ 11 ]

Características adicionales

Las carcasas resistentes a la intemperie y al agua para cámaras trampa protegen el equipo de daños y lo camuflan de los animales. [ 18 ]

La carcasa con reducción de ruido limita la posibilidad de molestar y ahuyentar a los animales. La grabación de sonido es otra función que se puede añadir a la cámara para registrar los sonidos de los animales y los momentos en que determinados animales son más vocales. [ 1 ]

La transmisión inalámbrica permite enviar imágenes y vídeos mediante redes celulares, de modo que los usuarios pueden ver la actividad al instante sin molestar a sus objetivos.

El uso del flash invisible "No-Glow" IR aprovecha las ondas infrarrojas de  940 nm para iluminar una imagen nocturna sin ser detectado por humanos ni animales. Estas ondas están fuera del espectro de luz visible, por lo que el sujeto no sabe que está siendo observado.

Efectos del clima y del medio ambiente

La humedad tiene un efecto muy negativo en las cámaras trampa y puede provocar su mal funcionamiento. Esto puede ser problemático, ya que el mal funcionamiento a menudo no se detecta de inmediato, por lo que se puede perder una gran cantidad de tiempo de investigación. [ 7 ] Con frecuencia, un investigador que espera que el experimento haya terminado regresa al sitio, solo para descubrir muchos menos datos de los esperados, o incluso ninguno. [ 17 ]

El clima ideal para su funcionamiento es aquel con baja humedad y temperaturas moderadas y estables. Si se trata de una cámara con sensor de movimiento, cualquier movimiento dentro del rango de sensibilidad del sensor activará la toma de una fotografía, por lo que la cámara podría capturar numerosas imágenes de cualquier cosa que mueva el viento, como plantas.

En cuanto a los problemas con las cámaras trampa, no se puede pasar por alto que a veces los propios sujetos afectan negativamente la investigación. Una de las cosas más comunes es que los animales, sin darse cuenta, vuelcan una cámara o la salpican con barro o agua, arruinando la película o el objetivo . Otro método de manipulación animal consiste en que los propios animales se apropien de las cámaras. Hay ejemplos de algunos animales que incluso se llevan las cámaras y se toman fotos a sí mismos. [ 17 ]

Los habitantes locales a veces utilizan los mismos senderos que la fauna silvestre, por lo que también son fotografiados por las cámaras trampa instaladas a lo largo de estos senderos. Esto puede convertir a las cámaras trampa en una herramienta útil para la lucha contra la caza furtiva u otras labores de aplicación de la ley .

Técnicas de colocación

Una de las cosas más importantes a considerar al instalar cámaras trampa es elegir la ubicación para obtener los mejores resultados. Normalmente se ven cámaras trampa cerca de depósitos de minerales o a lo largo de senderos de animales, donde es más probable que los animales los visiten con frecuencia. Los animales se congregan alrededor de un depósito de minerales para consumir agua y tierra, lo que puede ser útil para reducir los niveles de toxinas o complementar la ingesta de minerales en su dieta . Estas ubicaciones para las cámaras trampa también permiten observar una variedad de animales que aparecen en diferentes momentos y utilizan los depósitos de diferentes maneras, lo que facilita el estudio del comportamiento animal . [ 11 ]

Para estudiar comportamientos más específicos de una especie en particular, es útil identificar sus recorridos, madrigueras, lechos, letrinas, depósitos de alimento, zonas de caza y forrajeo preferidas, etc. El conocimiento de los hábitos generales de la especie, las variaciones estacionales en su comportamiento y uso del hábitat, así como sus huellas, excrementos, rastros de alimentación y otros rastros, son extremadamente útiles para localizar e identificar estos sitios, y esta estrategia se ha descrito con gran detalle para muchas especies. [ 19 ]

Se puede utilizar cebo para atraer a las especies deseadas. Sin embargo, el tipo, la frecuencia y el método de presentación requieren una cuidadosa consideración. [ 20 ]

Otro factor importante para determinar si esta es la mejor técnica para una investigación específica es el tipo de especie que se intenta observar con la cámara. Especies como aves e insectos pequeños pueden ser demasiado diminutas para activar la cámara. Los reptiles y anfibios no podrán activar los sensores infrarrojos o de diferencia de calor; sin embargo, se han desarrollado métodos para detectar estas especies mediante un sistema de sensores basado en reflectores. No obstante, para la mayoría de las especies terrestres de tamaño mediano y grande , las cámaras trampa han demostrado ser una herramienta eficaz para el estudio. [ 17 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 "WWF - Trampas fotográficas - Más sobre trampas fotográficas" . Fondo Mundial para la Naturaleza - Conservación de la vida silvestre, conservación de especies en peligro de extinción . Fondo Mundial para la Naturaleza. Archivado del original el 12 de mayo de 2012. Recuperado el 4 de octubre de 2011 .
  2. 1 2 3 Swann, DE, Kawanishi, K., Palmer, J. (2010). "Evaluación de tipos y características de cámaras trampa en estudios ecológicos: una guía para investigadores" . En O'Connell, AF; Nichols, JD, Karanth, UK (eds.). Cámaras trampa en ecología animal: métodos y análisis . Tokio, Dordrecht, Londres, Heidelberg, Nueva York: Springer. pp. 27–43 . ISBN  978-4-431-99494-7Archivado del original el 9 de marzo de 2022. Consultado el 5 de noviembre de 2020 .{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  3. Meek, P.; Fleming, P., eds. (2014). Camera Trapping . CSIRO Publishing. ISBN 9781486300396Archivado del original el 10/11/2023 . Consultado el 04/08/2020 .
  4. "Trampas fotográficas para investigadores, análisis y pruebas de trampas fotográficas" . Pruebas de cámaras de vigilancia, cámaras de caza y análisis imparciales de trampas fotográficas . Archivado del original el 8 de octubre de 2011. Consultado el 4 de octubre de 2011 .
  5. Jiao, H. (2014). "Cámaras de vigilancia inalámbricas" . Trail Camera Lab . Archivado del original el 10 de abril de 2017. Recuperado el 11 de abril de 2017 .
  6. Fida, Tosif; Ahmad, Faizan; Bosso, Luciano; Ali, Neeha; Din, Shams Ud; Kabir, Muhammad (2024-10-01). "Distribución, patrones de actividad diaria e interacciones humano-oso del oso pardo del Himalaya (Ursus arctos isabellinus) en el Parque Nacional Deosai, Pakistán" . Mammal Research . 69 (4): 493– 505. doi : 10.1007/s13364-024-00760-3 . ISSN 2199-241X . 
  7. 1 2 Cronin, S. (2010). "Charla sobre cámaras trampa" (PDF) . Photographic Society, abril de 2010. Archivado del original (PDF) el 3 de marzo de 2012.{{cite journal}}: Para citar una revista se requiere |journal=( ayuda )
  8. ^ Fida, Tosif; Mohammadi, Alireza; Almasieh, Kamran; Bosso, Luciano; Ud Din, farsas; Shamas, Urwah; Nawaz, Muhammad Ali; Kabir, Mahoma (13 de enero de 2025). "Modelado de distribución de especies y conectividad del paisaje como herramientas para informar la gestión y conservación del oso pardo del Himalaya (Ursus arctos isabellinus) en peligro crítico de extinción en el Parque Nacional Deosai, Pakistán" . Fronteras en ecología y evolución . 12 1477480. Código bibliográfico : 2025FrEEv..1277480F . doi : 10.3389/fevo.2024.1477480 . ISSN 2296-701X . 
  9. Ahmad, Faizan; Mori, Tomoki; Rehan, Muhammad; Bosso, Luciano; Kabir, Muhammad (2024-05-14). "Aplicación de un modelo de encuentro aleatorio para estimar la densidad del oso negro asiático (Ursus thibetanus) a partir de cámaras trampa en las montañas Hindu Raj, Pakistán" . Biology . 13 ( 5): 341. doi : 10.3390/biology13050341 . ISSN 2079-7737 . PMC 11117995. PMID 38785823 .   
  10. Kobilinsky, Dana (21/11/2022). "Watch: Ave rara registrada tras 140 años de ausencia para la ciencia" . The Wildlife Society . Archivado del original el 04/09/2023 . Recuperado el 04/09/2023 .
  11. 1 2 3 "Índice de animales de AZ" . Smithsonian Wild . Smithsonian. Archivado del original el 4 de marzo de 2016. Recuperado el 29 de noviembre de 2011 .
  12. Ahmad, Faizan; Nawaz, Muhammad Ali; Salim, Mohammad; Rehan, Muhammad; Farhadinia, Mohammad; Bosso, Luciano; Kabir, Muhammad (2022-09-01). "Patrones de distribución espacial, actividad diaria y conflicto humano-oso de Ursus thibetanus en las montañas del Hindu Kush, Pakistán" . Global Ecology and Conservation . 37 e02145. Bibcode : 2022GEcoC..3702145A . doi : 10.1016/j.gecco.2022.e02145 . ISSN 2351-9894 . 
  13. Blake, JG; Guerra, J.; Mosquera, D.; Torres, R.; Loiselle, BA; Romo, D. (2010). "Uso de lacas minerales por monos araña de vientre blanco ( Ateles belzebuth ) y monos aulladores rojos ( Alouatta seniculus ) en el este de Ecuador" (PDF) . Revista interna de primatología . 31 (3): 471– 483. Bibcode : 2010IJPri..31..471B . doi : 10.1007/s10764-010-9407-5 . S2CID 23419485. Archivado del original (PDF) el 27 de julio de 2019. 
  14. "Cómo un fotógrafo capturó impresionantes fotos de vida silvestre" . video.nationalgeographic.com . Archivado del original el 2 de octubre de 2016. Consultado el 22 de julio de 2015 .
  15. Hance, J. (2011). "Las cámaras trampa emergen como una herramienta clave en la investigación de la vida silvestre" . Yale Environment 360. New Haven: Universidad de Yale. Archivado del original el 6 de enero de 2012. Recuperado el 4 de agosto de 2020 .
  16. Anton, Alex. "live london camera" . Archivado del original el 26 de agosto de 2023. Recuperado el 2 de agosto de 2022 .
  17. 1 2 3 4 O'Connell, AF, Nichols, JD, Karanth, UK (Eds.) (2010). Trampas fotográficas en ecología: métodos y análisis . Tokio, Dordrecht, Londres, Heidelberg, Nueva York: Springer.{{cite book}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  18. Griffiths, M.; van Schaik, CP (1993). "Trampas fotográficas: una nueva herramienta para el estudio de animales esquivos de la selva tropical". Biodiversidad Tropical . 1 : 131–135 .
  19. Pesaturo, Janet (2018). Guía de fototrampeo: Huellas, señales y comportamiento de la fauna silvestre del este . Guilford: Stackpole Books. pp. 1–264 . ISBN  978-0811719063.
  20. Delaney, DK; Leitner, P; Hacker, D. "Uso de cámaras trampa en estudios de ardillas terrestres de Mohave" . Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California . Archivado del original el 28 de septiembre de 2020. Recuperado el 23 de septiembre de 2020 .

Lecturas adicionales

  • Rovero, Francesco; Zimmermann, Fridolin (2016). Trampas fotográficas para la investigación de la vida silvestre . Exeter: Pelagic Publishing. ISBN 978-1-78427-048-3.
  • Pesaturo, Janet (2018). Guía de fototrampeo: Huellas, señales y comportamiento de la fauna silvestre del este . Guilford: Stackpole Books. ISBN 978-0811719063.
  • Kays, Roland (2016). Criaturas espontáneas: Cómo las cámaras trampa revelan los misterios de la naturaleza . Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-1421418889.
  • Donde la observación de aves y la inteligencia artificial se encuentran
  • Uso de inteligencia artificial para monitorear cámaras de vida silvestre en Springwatch
  • Softpedia: Una cámara trampa fotografía a un animal desconocido
  • Una aplicación de las cámaras trampa en la investigación ornitológica