Pruebas generadas utilizando señales midi de arduino a un synth meeblip. Arduino collecta las señales de 5 sensores. La variaciones son enviadas como paquetes midi y interelacionadas como notas en la configuración del sintetizador.


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El sonido dentro de pulsu(m) se genera a partir del intercambio midi con un sintetizador de modelado analogico. Esta tecnica se trata de generar los sonidos de sintetizadores analógicos tradicionales utilizando componentes DSP y algoritmos de software para simular el comportamiento de los circuitos originales eléctricos y electrónicos, con el fin de obtener el sonido de una manera más precisa a los obtenidos en la exploración simulada



• Virtual analog monosynth running on an Atmega32A microcontroller at 16 MHz
• Dual digital oscillators with filter, LFO, ADSR envelope, FM (Frequency Modulation) and distortion
• 2-pole resonant low pass filter in software (with high-pass mode)
• DDS (“Direct Digital Synthesizer“) oscillator waveforms (sawtooth / square / noise) at 40 kHz sample rate
• Dual 8-bit weighted DAC audio output (approximates a 16-bit parallel DAC)
• 8 inputs for continuous input
• 16 software-defined parameter switches
• 4-pole active lowpass anti-aliasing filter
• Opto-isolated MIDI input
• 9VDC power connection

Continuando con el trabajo de diseño de la pieza comencé a desarrollar algunos bocetos en ideas mas enfocadas con el reciclaje de laboratorio. La idea principal es generar islas que contengan el sistema completo de la planta:
– electrónica
– sistema de riego
– energía solar
– planta
Las islas se construyen como módulos móviles con la intención de que todos los dispositivos juntos constituyan una especie de ecosistema.

Estas son las primeras aproximaciones de diseño para generar el cuerpo de las esculturas de los Pulsu(m) Plantae. Para el diseño estoy considerando varios factores los cuales enumero:
_ sistema de riego de la planta
_ sistema de monitoreo
_ amplificación
_ desplazamiento apoyado para la planta
_ altura.


Los bocetos para las cactáceas consideran aspectos un poco mas comunitarios de la especie, considerando nuevamente la sensibilidad hacia la radiación eléctrica surgieron algunas ideas para construir sintetizadores de cactus miniatura viviendo en comunidad o como módulos independientes que después pueden interactuar entre ellos.


Las plantas suculentas o crasas son aquellas en las que la raíz, el tallo o las hojas se han engrosado para permitir el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en las plantas normales. Esta adaptación les permite mantener reservas de líquido durante períodos prolongados, y sobrevivir así en entornos áridos y secos que otras plantas encuentran inhabitables. El ejemplo más típico de suculencia es el de los cactus, en los que el tallo contiene una gruesa capa de tejido parenquimático; pero existen varias otras familias vegetales que presentan el mismo fenómeno. Las suculentas no están genéticamente relacionadas entre sí, sino que han desarrollado independientemente rasgos similares en un proceso de evolución convergente.
La adaptación de las suculentas les permite colonizar entornos áridos o en los que la captación de agua se halla limitada, en los que reciben poca competencia por parte de otras especies vegetales y en los que los herbívoros son escasos. Para posibilitar la captación de la escasa humedad presente en el ambiente, muchas suculentas son pubescentes, es decir, presentan una superficie cubierta de pelillos que retienen el rocío matutino. Otras técnicas empleadas para maximizar la retención de la humedad son la reducción de la superficie en comparación con el volumen de la planta, limitando el número de ramificaciones y la longitud de las mismas, así como el desarrollo de recubrimientos pruinosos en la superficie de hojas y tallos.
Los cactus presentan una adaptación desconocida en la mayor parte de las restantes suculentas, transformando las hojas en espinas que cumplen la doble función de retener el agua y defender la planta de posibles agresiones. La fotosíntesis la lleva a cabo la propia superficie del tallo, que es también donde se almacena el líquido.
Hay miles de especies de plantas suculentas, clasificadas en varias familias. La mayoría pertenece a las aizoáceas, las cactáceas, las crasuláceas y las euphorbiáceas, con más de mil especies cada una. Esta tabla detalla las especies más populosas:
| Familia | Especies suculentas | Modificaciones anatómicas | Distribución |
|---|---|---|---|
| Agavaceae | 300 | Hojas | América Central y del Norte |
| Aizoaceae | 2000 | Hojas | Sur de África |
| Apocynaceae | 500 | Tallo | África, Península Arábiga, la India |
| Asphodelaceae | 500 | Hojas | África, Madagascar |
| Cactaceae | 1600 | Tallo, hojas y raíz | América |
| Crassulaceae | 1300 | Hojas | Global |
| Didiereaceae | 11 | Tallo | Madagascar |
| Euphorbiaceae | >1000 | Tallo y hojas | Global |
| Portulacaceae | ? | Tallo y hojas | América |
fuente: wikipedia

La segunda prueba realizada a partir del sensores EMF se realizo sobre una pequeña comunidad de cactaceas. Se dice de los cactus que tiene una cualidad de absorber la radiación generada por los aparatos electrónicos, por lo cual estoy buscando un sensor que permita monitorear esta propiedad. Por lo pronto se agrego al circuito EMF un pequeño transmisor de radio FM que funciona entre los rangos 88.7 y 90.5 transmite a 10 metros de distancia de la base. Me resulta interesante la idea de que estos dispositivos puedan tener la capacidad de compartir por medio de radio las sonificación que también son amplificadas en sitio.


Después de a ver realizado pruebas de concepto con los primero circuitos y las plantas decidí organizar el proyecto en áreas para resolver. La idea es lograr un dispositivo standalone no solamente en la forma en que se procesa el sonido desde la planta, si no también en la forma en que el elemento biotico pueda ser sustentado por la parte tecnológica.