CubanWaterLab  UH × ULB
Bitácora

Trimestre a trimestre, desde julio de 2024

Extractos de los siete informes narrativos entregados por CubanWaterLab. Cada entrada documenta lo que realmente ocurrió en el laboratorio, en la bahía y en la comunidad de Casablanca.

JUL–SEP2024

Primeros prototipos, salidos de la FabAcademy

Los doctorantes Alex Manuel Rivera Rivera y Luis Abel Rodríguez de Torner completan su primera estancia en la Université Libre de Bruxelles y aprueban el curso internacional FabAcademy. Como proyecto final, Rivera presenta un primer prototipo de boya meteorológica y Rodríguez un primer canal de olas a pequeña escala. En paralelo se cierra la lista de compras del futuro FabLab de la Facultad de Física.

Del 15 al 20 de julio, ambos imparten electrónica básica y Arduino en la Escuela de Verano de Física a estudiantes de preuniversitario, y el 17 de agosto el proyecto llega a la televisión nacional en el programa Observatorio Científico.

Estudiantes de doctorado durante la FabAcademy en la Université Libre de Bruxelles.
Fig. 1 — Doctorantes cubanos durante la FabAcademy, ULB, primer semestre de 2024.
Casco de boya impreso en 3D, de color verde, recién salido de la impresora.
Fig. 2 — Casco impreso en 3D del primer prototipo de boya.
Estudiantes de preuniversitario trabajando en electrónica durante la Escuela de Verano de Física 2024.
Fig. 3 — Escuela de Verano de Física, 15–20 de julio de 2024.
FabAcademyExtensión universitariaTV nacional
OCT–DIC2024

La decisión estratégica: instrumentar las boyas ya existentes

Dos talleres —en la Universidad de La Habana en marzo y en Espoleta Tecnologías en noviembre— reúnen por primera vez a todos los actores de la bahía: la universidad, Geocuba, el Grupo Estatal de manejo de la Bahía, prácticos y representantes comunitarios. Tras visitar Geocuba, el equipo decide adosar el sistema de sensores a las boyas ya ancladas y autorizadas en la bahía, en lugar de fabricar boyas propias desde cero: una decisión que simplifica notablemente la logística del proyecto.

También arranca el primer estudio exploratorio en ciencias sociales y el proyecto se presenta en el IV Foro Mesoamericano de Cambio Climático y Gestión de Riesgos.

Foto de grupo del taller sobre herramientas científicas en la Universidad de La Habana, marzo de 2024.
Fig. 4 — Taller “Introduciendo herramientas científicas…”, UH, 12 de marzo de 2024.
Foto de grupo del taller en Espoleta Tecnologías, noviembre de 2024.
Fig. 5 — Coordinando los primeros ensayos in situ, Espoleta Tecnologías, 20 de noviembre de 2024.
GeocubaCiencias socialesForo Mesoamericano
ENE–MAR2025

La boya sale al agua — y aprende a resistir

El 21 de febrero de 2025 se descargan manualmente, entre profesores y estudiantes, 4.5 toneladas de láminas de acrílico llegadas desde China. Con ellas se instala un primer sistema de sensores en una boya real de la bahía; semanas después, el cable del sensor de temperatura aparece cortado con un cuchillo. El equipo reinstala el sistema y ata a la boya un mensaje pidiendo a los pescadores cuidar el equipo.

Los profesores Stamatios Nicolis y Alexandre Campo (ULB) visitan Cuba del 15 al 25 de marzo, y el proyecto celebra su taller internacional “PhD Kick-off”. Arranca también el trabajo de campo con la comunidad de Casablanca.

Profesores y estudiantes descargando manualmente planchas de acrílico de un camión.
Fig. 6 — Estibando 4.5 toneladas de acrílico llegadas desde China, 21 de febrero de 2025.
Equipo del proyecto a bordo de una embarcación, preparándose para abordar una boya en la bahía de La Habana.
Fig. 7 — Preparativos para abordar una boya en la bahía, 24 de marzo de 2025.
Foto de grupo del taller internacional PhD Kick-off del proyecto.
Fig. 8 — Taller internacional “PhD Kick-off”, Facultad de Física, 18 de marzo de 2025.
VandalismoCasablancaVisita ULB
ABR–JUN2025

Comunicación resiliente, primer encuentro con los pescadores

El sistema de comunicación LoRa se prueba con baterías de 12 voltios para resistir los apagones sistemáticos del país. En la ULB, Luis Abel Rodríguez construye un canal de olas mediano y explora nuevos sistemas de ensamblaje. En Cuba, el equipo sostiene su primer encuentro formal con los pescadores de la base de pesca recreativa de Casablanca.

En paralelo, se sistematizan tres décadas de estudios ambientales sobre la bahía de La Habana realizados por el CIMAB desde 1980, como línea base para el componente de ciencias sociales del proyecto.

Generador de olas del canal construido en la Université Libre de Bruxelles, con agua de color verde.
Fig. 9 — Generador del canal de olas construido en la ULB, primeros meses de 2025.
Primer encuentro del equipo del proyecto con pescadores de la base de pesca recreativa de Casablanca.
Fig. 10 — Primer encuentro con pescadores de la base de Casablanca.
LoRa · 12VCasablancaCanal de olas ULB
JUL–SEP2025

La inteligencia artificial ve, por primera vez, debajo del agua

Con una cámara barata y aguas muy turbias, una IA moderadamente entrenada logra identificar por primera vez una aguamala y colonización biológica (biofouling) en la bahía de La Habana. Los tres doctorantes en ciencias exactas del proyecto —Alex Rivera, Luis Abel Rodríguez y Daniela Martínez— formalizan su inscripción en programas de doctorado de la ULB.

La Escuela de Verano de CubanWaterLab 2025 lleva a preuniversitarios a medir contaminación del agua e identificar microplásticos con luz polarizada, y el CIMAB invita al proyecto a exponer en su taller “Cambio climático y mujeres: ¿más vulnerables?”.

Fotograma submarino con detección por inteligencia artificial de una aguamala y biofouling, con recuadros de reconocimiento.
Fig. 11 — Primera detección de vida subacuática mediante IA: “jellyfish 0.85”, bahía de La Habana.
Luis Abel Rodríguez exponiendo el proyecto en el taller del CIMAB sobre cambio climático y mujeres.
Fig. 12 — Luis Abel Rodríguez presenta CubanWaterLab en el CIMAB, 25 de septiembre de 2025.
IA · visiónDoctorado ULBEscuela de Verano
ENE–MAR2026

Un robo, una ventana tapiada y espectrofotómetros propios

Las ventanas del edificio de Física, debilitadas por termitas, quedan expuestas: el 16 de marzo se produce un robo en el edificio. Ante la falta de respuesta institucional, el propio equipo del proyecto tapia ventanas y refuerza puertas con materiales del proyecto, para proteger una inversión de más de 100 000 USD en equipos por llegar desde Bruselas.

Pese a ello, avanza la ciencia: nuevos prototipos de espectrofotómetro portátil y de microscopio con inteligencia artificial, primeros experimentos sobre la deriva de contaminantes sólidos en el canal de olas, y 87 encuestas completadas con residentes de Casablanca.

Estudiantes del proyecto tapiando con acrílico una ventana vulnerable del edificio de Física.
Fig. 13 — El equipo tapia con acrílico las ventanas más vulnerables, 17 de marzo de 2026.
Daniela Martínez-Ortiz calibrando el espectrofotómetro profesional en el laboratorio.
Fig. 14 — Calibración del espectrofotómetro adquirido con financiamiento del proyecto, 30 de marzo de 2026.
Lata vacía flotando y derivando hacia la playa artificial de un canal de olas de laboratorio.
Fig. 15 — Deriva de una lata vacía en el canal de olas: la asimetría decide su velocidad.
Robo · 16 marEspectrofotómetro low-cost87 encuestas
ABR–JUN2026

El contenedor llega a Mariel; el instrumento propio se pone a prueba

El primer contenedor desde Bruselas arriba al puerto de Mariel en abril. En el laboratorio, se completa la calibración del espectrofotómetro de diseño propio y bajo costo frente al comercial, y un experimento con malla de cobre contra el biofouling revela una reacción química inesperada —cloruro de cobre— que obliga a rediseñar el ensayo.

El estudiante Jean Rafael López gana el primer lugar de la Jornada Científica Estudiantil de Física con un algoritmo de sombrometría e IA para manchas de hidrocarburo (más detalles en Resultados), y el primer artículo científico del proyecto entra en revisión por pares. En Bruselas, simulaciones 3D en DualSPHysics confirman lo observado en el canal de olas cubano.

Detalle de una malla de cobre cubierta de cristales verde-azulados de cloruro de cobre tras exposición en la bahía.
Fig. 16 — Reacción inesperada: cloruro de cobre sobre la malla protectora, a los 7 días de exposición.
Cilindro flotante derivando por el oleaje en el canal de olas del FabLab-ULB, con su trayectoria marcada.
Fig. 17 — Deriva de un cilindro a escala por el oleaje, canal FabLab-ULB.
Ventana reforzada con una plancha en el local donde se construirá el canal de olas del proyecto.
Fig. 18 — Otra ventana reforzada con recursos propios, 23 de junio de 2026.
Contenedor en MarielArtículo en revisión1er lugar Jornada Científica