# Caso de uso: Nitrogênio em taxa variável (VRA) para batatas para obter 5–10% mais produtividade

**Leia a história completa:** [Obtenha 5–10% mais produtividade em batatas (estudo de caso)](https://geopard.tech/blog/vk2kgcd5o1-realize-5-10-more-yield-in-potatoes/)

<figure><img src="/files/56e65793e8320a79b8329032915709a7e8a7df56" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Resumo

**Cliente:** [**Databoerin (NL)**](https://databoerin.nl/) — uma consultoria inovadora de agricultura inteligente liderada por **Nicole Bartelds**. Eles são especializados em planos de adubação para batata e usam o GeoPard há vários anos para criar **nitrogênio em cobertura em taxa variável** com base em **Sentinel-2 RedEdgeChlorophyll** e em um modelo de crescimento da cultura. Os resultados informados de trabalhos de campo plurianuais incluem **5–10% maior produtividade** com o **mesmo N total**, uma cobertura mais uniforme e uma maturação mais limpa e homogênea. Um programa típico usa \~**60% de N de base** no início, depois **cobertura na fase de fechamento da cultura** guiada pela absorção de N derivada da clorofila.

Otimize **a adubação nitrogenada de cobertura** em batatas usando **clorofila Sentinel-2 (RedEdgeChlorophyll)**, um modelo de crescimento da cultura e prescrições VRA do GeoPard (ISOXML). Resultados de campo relatados por uma consultoria holandesa mostram **+5–10% de produtividade** com o **mesmo N total**, redistribuída conforme a necessidade.

<figure><img src="/files/a31cd72b4c2d5ef924f17d93d14da3269d847f8c" alt="Side-dressing VRA N map for the fertilizer spreader"><figcaption></figcaption></figure>

### Quando usar

* Batatas em solos com **mineralização variável** ou vigor desigual.
* Produtores/consultores/revendedores que buscam **redistribuir N** no momento da cobertura (fechamento das linhas).

### Entradas de dados

* **Imagens de satélite:** Sentinel-2; o GeoPard processa **imagens sem nuvens em cerca de 1 dia**, expondo **RedEdgeChlorophyll**.
* **Limites e zonas do talhão:** vindos da fazenda/FMS ou criados no GeoPard.
* Opcional: análises de solo, produtividade anterior, topografia para contexto.

### Lógica agronômica (batatas, cobertura nitrogenada)

* **Aplicação de base:** no início da safra \~**60%** da dose recomendada (esterco + N mineral).
* **Cobertura na fase de fechamento da cultura:** use a absorção de N baseada na clorofila para **adicionar N somente onde for necessário**.

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### Passo a passo (fluxo de trabalho do GeoPard)

1. **Ingerir imagens**\
   Use a cena mais recente **Sentinel-2 sem nuvens** . O GeoPard fornece **RedEdgeChlorophyll** para cada talhão.
2. **Estimar a absorção de N**\
   A partir de **conteúdo de clorofila** (proxy de N nas folhas), estime a absorção atual de N vs. **absorção ideal** do modelo da cultura.
3. **Calcule o delta**\
   Converta a diferença em **taxas variáveis (kg N/ha)** por unidade de manejo.
4. **Crie o mapa VRA. Use a** [**Ferramenta de Distribuição de Taxas**](/geopard-tutorials/pt-br/tour-do-produto-aplicativo-web/mapas-de-zonas-e-analises/atribuir-taxas-variaveis-nas-zonas-ferramenta-de-distribuicao-de-taxas-de-insumos-agricolas.md)\
   Defina **taxas mín./máx.** e restrições operacionais, depois **exporte ISOXML** para o distribuidor/terminal.
5. **Aplicar e verificar**\
   Execute a adubação de cobertura; monitore a uniformidade da cobertura e, mais tarde, a **produtividade**. Use **aplicado conforme executado** + novas imagens para validar.

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### Saídas

* **Mapa de RedEdgeChlorophyll** (proxy de N no dossel).
* **Prescrição VRA de cobertura de N** (ISOXML).
* Opcional **EVI2** para visualizar diferenças impulsionadas pela variedade e a uniformidade do dossel.

### Impacto esperado

* **Produtividade:** relatada **+5–10%** com N total inalterado, graças a uma melhor alocação espacial.
* **Uniformidade da cultura:** dossel mais uniforme → proteção mais uniforme **fitóftora** e **maturação**.

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### Melhores práticas

* Programe a adubação de cobertura **por volta do fechamento da cultura**.
* Exclua cabeceiras/bordas; defina **limites mínimo/máximo de taxa** para segurança da máquina.
* Fique atento a [**nuvens e sombras**](https://geopard.tech/blog/cloud-and-shadow-detection-in-agriculture/); confirme as unidades (kg/ha).
* Se a mineralização do esterco for alta, mantenha taxas máximas conservadoras e valide com **faixas-teste**.

### Validação e KPIs

* **Uniformidade da cobertura** (imagens pós-aplicação)
* **Aumento de produtividade** por zona vs. linha de base.
* [**Eficiência de Uso do Nitrogênio (NUE)**](/geopard-tutorials/pt-br/agronomia/eficiencia-do-uso-de-nitrogenio-nue-e-absorcao-de-nitrogenio.md) e % da área dentro da faixa-alvo de taxa.

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### Solução de problemas

* **Sem imagens recentes?** Aguarde a próxima passagem sem nuvens; gere o mapa novamente.
* **Vigor irregular devido à variedade?** Use **EVI2** para separar os efeitos da variedade do sinal de N.
* **O controlador rejeitou o arquivo?** Reexporte o ISOXML; verifique o perfil do terminal e o sistema de coordenadas.

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### Perguntas frequentes

**Qual índice é usado?**\
**RedEdgeChlorophyll** para o status de N; **EVI2** para contrastes de vigor/variedade.

**Quanto de N de base vs. cobertura?**\
Padrão típico neste fluxo de trabalho: \~**60% de base**, restante em cobertura com base na clorofila.

**Qual aumento esperar?**\
Experiência de campo citada: **+5–10% de produtividade** com o mesmo N total, redistribuído. Os resultados variam.

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#### Atribuição

Caso de uso adaptado de um projeto com **Databoerin (NL)** usando análises do GeoPard para adubação de batatas.


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