{"id":182239,"date":"2026-01-26T13:16:17","date_gmt":"2026-01-26T19:16:17","guid":{"rendered":"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/?p=182239"},"modified":"2026-01-29T13:35:23","modified_gmt":"2026-01-29T19:35:23","slug":"heliodomo-el-dispositivo-que-simula-el-sol-en-el-laboratorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/clima-y-sostenibilidad\/heliodomo-el-dispositivo-que-simula-el-sol-en-el-laboratorio\/","title":{"rendered":"Heliodomo: un simulador que replica la radiaci\u00f3n del sol dentro del laboratorio"},"content":{"rendered":"\n<p>Investigadores del Tec de Monterrey dise\u00f1aron un <strong>simulador <a href=\"\/es\/divulgacion-ciencia\/energia-solar-nuevas-tecnologias-para-un-pais-mas-sustentable\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">solar<\/a> que permite replicar el efecto de la luz del sol de cualquier lugar del mundo, hora y \u00e9poca del a\u00f1o<\/strong>, todo ello sin tener que salir del laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Se trata del <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2590123025012800\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Heliodomo<\/a>, un dispositivo capaz de simular con precisi\u00f3n la radiaci\u00f3n, la temperatura y la posici\u00f3n de la luz del sol.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignright size-full\"><picture>\r\n                <source srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseRodrigoSalmonFolgueras.webp\" type=\"image\/webp\">\r\n                <img decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"200\" src=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseRodrigoSalmonFolgueras.jpg\" alt=\"Jos\u00e9 Rodrigo Salm\u00f3n Folgueras, profesor investigador de la Escuela de Ingenier\u00eda y Ciencias (EIC) del Tec de Monterrey.\" class=\"wp-image-182281\" srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseRodrigoSalmonFolgueras.jpg 200w, https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseRodrigoSalmonFolgueras-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>\r\n            <\/picture><figcaption class=\"wp-element-caption\">Jos\u00e9 Rodrigo Salm\u00f3n Folgueras, profesor investigador de la EIC del Tec de Monterrey. Foto: Tec de Monterrey.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Esto permite validar la eficacia y durabilidad de tecnolog\u00edas solares como <a href=\"\/es\/ciudades-y-comunidades-prosperas\/paneles-solares-y-enfriamiento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">paneles fotovoltaicos<\/a>, techos verdes y materiales como impermeabilizantes y aislantes t\u00e9rmicos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-6c531013 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\">C\u00f3mo funciona el Heliodomo<\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/research.tec.mx\/vivo-tec\/display\/PID_18043\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Jos\u00e9 Rodrigo Salm\u00f3n Folgueras<\/strong><\/a>, profesor investigador de la <strong><a href=\"\/es\/tag\/escuela-de-ingenieria-y-ciencias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Escuela de Ingenier\u00eda y Ciencias (EIC) <\/a>del Tec de Monterrey<\/strong> y uno de los l\u00edderes del proyecto, explica que el equipo logr\u00f3 estas simulaciones mediante el ajuste de variables como la irradiaci\u00f3n, la direcci\u00f3n del rayo, el \u00e1ngulo de inclinaci\u00f3n y la temperatura.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPuedes mover la fuente de luz como si fuera el sol, cambiar el \u00e1ngulo seg\u00fan la hora o la estaci\u00f3n, ajustar la intensidad. Y, aunque est\u00e9 lloviendo afuera, las condiciones en el laboratorio se mantienen iguales\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><picture>\r\n                <source srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/heliodomo-1.webp\" type=\"image\/webp\">\r\n                <img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"674\" height=\"578\" src=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/heliodomo-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-182251\" style=\"width:572px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/heliodomo-1.png 674w, https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/heliodomo-1-300x257.png 300w\" sizes=\"(max-width: 674px) 100vw, 674px\" \/>\r\n            <\/picture><figcaption class=\"wp-element-caption\">El dispositivo opera en modalidad manual, pero el equipo busca escalarlo para que funcione de manera automatizada. (Foto: Cortes\u00eda Jos\u00e9 Rodrigo Salm\u00f3n Folgueras)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El reto de probar tecnolog\u00edas solares<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Antes del Heliodomo, las pruebas depend\u00edan por completo del clima y eso generaba retrasos e incertidumbre en los resultados. Los experimentos sol\u00edan hacerse al aire libre y se programaban hasta que hubiera pron\u00f3sticos de un d\u00eda con clima ideal.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignright size-full\"><picture>\r\n                <source srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseLuisLopezSalinas-1.webp\" type=\"image\/webp\">\r\n                <img decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"200\" src=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseLuisLopezSalinas-1.jpg\" alt=\"Jos\u00e9 Luis L\u00f3pez Salinas, investigador de la EIC del Tec de Monterrey.\" class=\"wp-image-182283\" srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseLuisLopezSalinas-1.jpg 200w, https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/thumbnail_JoseLuisLopezSalinas-1-150x150.jpg 150w\" sizes=\"(max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/>\r\n            <\/picture><figcaption class=\"wp-element-caption\">Jos\u00e9 Luis L\u00f3pez Salinas, investigador de la EIC del Tec de Monterrey. Foto: Tec de Monterrey.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, si se quer\u00eda analizar el comportamiento de una tecnolog\u00eda en invierno, hab\u00eda que esperar hasta esa \u00e9poca del a\u00f1o. Incluso, en d\u00edas despejados, sin viento y con irradiaci\u00f3n solar constante, el clima pod\u00eda cambiar y en solo unas horas arruinar los datos recolectados.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-6c531013 wp-block-group-is-layout-flex\">\n<p>Esa necesidad de condiciones constantes y controladas para tener certidumbre al probar sus innovaciones e incluso durante proyectos de consultor\u00eda para empresas los llev\u00f3 a buscar una soluci\u00f3n, platica <a href=\"https:\/\/research.tec.mx\/vivo-tec\/display\/PID_747\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Jos\u00e9 Luis L\u00f3pez Salinas<\/strong><\/a>, investigador de la EIC y asesor del proyecto.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p>\u201cNecesit\u00e1bamos una fuente que pudi\u00e9ramos tener bajo control, similar al sol, y no exist\u00eda algo as\u00ed accesible para nosotros\u201d, se\u00f1ala L\u00f3pez Salinas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El desarrollo de una alternativa accesible<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El equipo llev\u00f3 a cabo un estudio a nivel mundial para identificar patentes y alternativas comerciales; sin embargo, encontraron que los dispositivos existentes eran muy caros, muy grandes (de escala industrial) o presentaban limitaciones al tratar de replicar aspectos como la temperatura o el espectro de la radiaci\u00f3n que hay en las diferentes \u00e9pocas del a\u00f1o, es decir, no ten\u00edan la versatilidad que los experimentos requer\u00edan.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante m\u00e1s de un a\u00f1o, los investigadores desarrollaron su propia soluci\u00f3n: un dispositivo de bajo costo equipado con distintos tipos de focos, entre ellos incandescentes, hal\u00f3genos, fluorescentes, infrarrojos y ultravioleta.<\/p>\n\n\n\n<p>El proceso deriv\u00f3 en una matriz de alrededor de 30 combinaciones de l\u00e1mparas que permiten simular de forma realista la radiaci\u00f3n solar seg\u00fan la hora del d\u00eda o la estaci\u00f3n del a\u00f1o en una ciudad determinada.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Validaci\u00f3n con datos reales y simulaci\u00f3n computacional<\/h2>\n\n\n\n<p>Para validar el dise\u00f1o y calibrar el funcionamiento del prototipo, el equipo utiliz\u00f3 bases de datos internacionales, como el Sistema de Informaci\u00f3n Geogr\u00e1fica Fotovoltaica (PVGIS).<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n emplearon sensores para realizar mediciones en campo \u2014temperatura, humedad, irradiaci\u00f3n y espectro solar\u2014 y ajustar los par\u00e1metros del sistema a condiciones reales, como una tarde soleada de verano en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSe hizo una experimentaci\u00f3n estad\u00edstica donde se fue ajustando y calibrando el Heliodomo; se utilizaron datos experimentales, bases de datos internacionales y simulaci\u00f3n computacional\u201d, explica Salm\u00f3n Folgueras, quien agrega que este es un proyecto que ha venido evolucionando desde 2011.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><picture>\r\n                <source srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/Captura-de-pantalla-2026-01-23-a-las-10.44.04-a.m.webp\" type=\"image\/webp\">\r\n                <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"646\" height=\"516\" src=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/Captura-de-pantalla-2026-01-23-a-las-10.44.04-a.m.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-182253\" style=\"width:551px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/Captura-de-pantalla-2026-01-23-a-las-10.44.04-a.m.png 646w, https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/8\/2026\/01\/Captura-de-pantalla-2026-01-23-a-las-10.44.04-a.m-300x240.png 300w\" sizes=\"(max-width: 646px) 100vw, 646px\" \/>\r\n            <\/picture><figcaption class=\"wp-element-caption\">El equipo dise\u00f1\u00f3 alrededor de 30 configuraciones diferentes de l\u00e1mparas para simular varios tipos de radiaci\u00f3n solar. (Foto: Cortes\u00eda Jos\u00e9 Rodrigo Salm\u00f3n Folgueras)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Estructura y tipos de radiaci\u00f3n simulada<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>En la actualidad, el dispositivo est\u00e1 conformado por una estructura met\u00e1lica en forma de arco que permite un movimiento esf\u00e9rico, con una l\u00e1mpara o fuente de luz m\u00f3vil que se puede ajustar manualmente para simular el movimiento del sol en diferentes \u00e1ngulos. Adem\u00e1s, sus configuraciones permiten regular variables como la irradiaci\u00f3n solar, su direcci\u00f3n y la temperatura que recibe un objeto expuesto a ella.<\/p>\n\n\n\n<p>Las distintas combinaciones de focos tambi\u00e9n permitieron replicar tres tipos de radiaci\u00f3n asociadas a la luz del sol:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Luz visible:<\/strong> para reproducir las condiciones visuales reales del sol.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Infrarroja<\/strong>: relacionada con el comportamiento t\u00e9rmico de los materiales y la responsable de aumentar la temperatura en los objetos expuestos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ultravioleta (UV):<\/strong> con la que se pueden replicar efectos como el deterioro de los materiales o reacciones fotoqu\u00edmicas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de una herramienta experimental, el dispositivo es visto por los investigadores como un sistema tecnol\u00f3gico que se puede replicar y escalar, por lo que, a partir del desarrollo del primer prototipo, publicaron un <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S2590123025012800\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">art\u00edculo cient\u00edfico<\/a> sobre su dise\u00f1o y funcionamiento; tambi\u00e9n, protegieron su innovaci\u00f3n. \u201cEl Heliodomo ya tiene una patente, precisamente por el dise\u00f1o y la forma en que se hace este movimiento solar, c\u00f3mo se controla la irradiaci\u00f3n y c\u00f3mo se puede modular la temperatura y la radiaci\u00f3n; todo eso es parte del sistema\u201d, destaca Salm\u00f3n Folgueras.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aplicaciones en tecnolog\u00edas solares y otros sistemas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/rubenesg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rub\u00e9n Eduardo S\u00e1nchez Garc\u00eda<\/a>, investigador de la EIC y miembro del equipo desarrollador, explica que, adem\u00e1s de las pruebas para validar su funcionamiento al comparar datos en campo, el Heliodomo ha sido utilizado para evaluar paneles fotovoltaicos, colectores termosolares, materiales como impermeabilizantes, aislantes t\u00e9rmicos y techos verdes, as\u00ed como con otras tecnolog\u00edas que el equipo tiene en desarrollo, como el prototipo de una estufa solar port\u00e1til.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cCon la estufa estuvimos como una semana haciendo pruebas en serie, todos los d\u00edas. Tuvimos las mismas condiciones: el mismo \u00e1ngulo, la misma temperatura, la misma irradiaci\u00f3n y luego hicimos la comparaci\u00f3n de resultados. Eso no lo logras al aire libre, afuera no lo puedes hacer\u201d, se\u00f1ala S\u00e1nchez Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se ha utilizado para probar sistemas fotobiorreactores para monitorear el crecimiento de plantas y microalgas para la producci\u00f3n de biomasa y biocombustibles, y en aplicaciones de arquitectura bioclim\u00e1tica, auditor\u00edas energ\u00e9ticas y viveros.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Inter\u00e9s de la industria y colaboraci\u00f3n con empresas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Salm\u00f3n Folgueras agrega que las aplicaciones que ofrece el dispositivo han captado el inter\u00e9s de varios actores en la industria y eso ha llevado al equipo a colaborar con empresas como Cemex, Johnson Controls, Rotoplas, Acmel Labo y Schneider Electric, entre otras, para validar diferentes productos y tecnolog\u00edas solares. \u201cIncluso ya nos han preguntado si se puede licenciar o vender\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo desarrollador se completa con los investigadores <a href=\"https:\/\/research.tec.mx\/vivo-tec\/display\/PID_344196\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Orlando Castilleja Escobedo<\/a>, especialista en din\u00e1mica de fluidos computacional, y <a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/profile\/Barbara-Arevalo-Torres-2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">B\u00e1rbara Ar\u00e9valo Torres<\/a>, quien trabaja en la parte experimental y de instrumentaci\u00f3n del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>El Heliodomo actual a\u00fan es un prototipo y para que funcione es necesario operarlo de manera manual. Eso ha llevado al equipo a fijarse las siguientes metas para escalar su tecnolog\u00eda hacia la automatizaci\u00f3n, es decir, que con solo indicarle en una computadora una ciudad y la hora, sin intervenci\u00f3n humana, el sistema se configure\u00a0para simular esas condiciones.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cQueremos tambi\u00e9n agregar sensores, que te den retroalimentaciones y te digan si las condiciones que programaste realmente se est\u00e1n cumpliendo. Incluso, en alg\u00fan punto, se podr\u00eda integrar inteligencia artificial para optimizar todo el proceso\u201d, se\u00f1ala S\u00e1nchez Garc\u00eda.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>A futuro, los investigadores esperan que el Heliodomo se convierta en una alternativa accesible y precisa para probar todo tipo de tecnolog\u00edas solares, tanto en laboratorios de investigaci\u00f3n como en entornos industriales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u00bfTe interes\u00f3 esta historia? \u00bfQuieres publicarla? 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