Recorrer miles de kilómetros, adaptar la vida familiar con tres hijos y sumergirse en laboratorios internacionales de alto nivel no es una tarea sencilla. Sin embargo, para Lídices Reyes-Hung, ingeniera en Telecomunicaciones y Electrónica y estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Automática de la USACH, la convicción por generar ciencia aplicada con impacto real supera cualquier frontera.
Entre marzo y julio, la investigadora del Centro de Investigación Multidisciplinario en Tecnologías de Telecomunicaciones (CIMTT) del Departamento de Ingeniería Eléctrica realizó una estadía de investigación de tres meses en el Research Center for Automatic Control (CRAN) de la Universidad de Lorraine, en Nancy, Francia.
Durante su estancia en Francia, la doctorando desarrolló y validó un sistema de posicionamiento por luz visible (VLP) con precisión centimétrica, pensado como base para el monitoreo georreferenciado de estrés en cultivos —una línea que integra su investigación previa en agricultura de precisión.
Innovación técnica en entornos sin GPS
En la agricultura bajo invernadero o en infraestructuras con estructuras metálicas, la señal GPS suele perderse o volverse inestable. Para resolverlo, Lídices desarrolló un sistema que aprovecha algo cotidiano —las luces LED del techo— junto con el efecto rolling shutter de las cámaras comunes, para calcular con precisión dónde se encuentra un objeto o un vehículo autónomo.
El resultado es notable: su método alcanza un margen de error de apenas dos centímetros, muy por debajo de los 12,5 centímetros de las tecnologías tradicionales basadas en fotodiodos. Sobre este avance, la ingeniera prepara dos artículos científicos que busca publicar en revistas indexadas WOS Q1, actualmente en su etapa final de redacción.
Sentido social y seguridad alimentaria
Más allá de la precisión matemática, la investigación de Lídices Reyes-Hung proyecta una aplicación directa en el campo: generar “mapas de estrés” agrícola. Al cruzar datos de posicionamiento preciso con análisis de la firma espectral de las plantas (reflejo de la clorofila en bandas no visibles), los agricultores podrán identificar el punto exacto donde un cultivo requiere agua o nutrientes.
Esto evita el uso desmedido de pesticidas y fertilizantes, cuida el recurso hídrico y optimiza el trabajo del agrónomo, aportando directamente a la seguridad alimentaria de la región.
“Mi expectativa final es implementar esto en la agricultura chilena, ya sea mediante un postdoctorado o un proyecto aplicado. En Chile la educación es excelente y existen muchas oportunidades; me interesa traer estas tecnologías de vanguardia para que robots o drones apoyen de forma eficiente el trabajo en nuestros campos”, señala la investigadora.

Redes de apoyo y excelencia académica
El camino recorrido por la doctorando del DIE USACH refleja el valor del esfuerzo constante y la articulación de redes académicas. Su estadía fue financiada gracias a un esfuerzo conjunto entre la embajada de Francia (Campus France), la Vicerrectoría de Postgrado de la USACH (VIPO) y el respaldo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), institución de la cual es becaria doctoral y de cuyos fondos operacionales ha obtenido el equipamiento técnico para sus ensayos.
Además de su trabajo en Nancy, Lídices presentó dos artículos científicos en el CSNDSP 2026, el 15th IEEE International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing, celebrado en Edimburgo, Escocia, entre el 15 y el 17 de julio de 2026. Se trata de una instancia internacional de intercambio académico y tecnológico en el campo de las comunicaciones y el procesamiento de señales, donde participó en calidad de presentadora.
Más allá de los resultados, la investigadora valora la calidad humana del ambiente que la rodeó en Europa: allí combinó extensas jornadas de laboratorio con la integración cultural y el aprendizaje del ecosistema científico francés.
De regreso en Santiago, Lídices alista los últimos detalles de su graduación y prepara el equipamiento para una segunda etapa de pruebas en Francia, entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. Tanto la pasantía como las cámaras y equipos con los que trabaja fueron financiados por fondos de ANID que se adjudicó por concurso, adicionales a su beca de doctorado. En todo el proceso cuenta con el respaldo de su tutor, el Dr. Ismael Soto, y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH.

Montaje de los módulos de cámara RGB, NoIR (banda infrarroja) y del sistema de posicionamiento utilizados para la adquisición de imágenes mediante Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5.