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Geodesia

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE UNA RED DE ESTACIONES GPS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: CORRECCIÓN DEL ERROR IONOSFÉROCO
VALIDACIÓN GEOMETRICA DE CARTOGRAFIA MEDIANTE POSICIONAMIENTO SATELITAL
REPRESENTACION DEL GEOIDE COMBINANDO MEDICIONES GPS Y ANOMALIAS DE AIRE LIBRE. APLICACION A LA CUENCA DEL SALADO
HACIA UNA NUEVA REFERENCIA VERTICAL EN ARGENTINA
HACIA LA UNIFICACIÓN DE LAS REDES  GEODÉSICAS ARGENTINAS
DIFERENCIAS ENTRE LAS REDES ALTIMÉTRICAS DE CHILE Y ARGENTINA
NUEVOS AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE UN MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE ALTURAS PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
UTIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA FRACTAL EN DIVERSOS ASPECTOS VINCULADOS CON GEODESIA Y CIENCIAS AFINES
ONDULACIONES DEL GEOIDE OBSERVADAS Y SU COMPARACIÓN CON LOS DATOS DEL MODELO EGM 96
EL PROYECTO RAMSAC _ SITUACIÓN ACTUAL
SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL EN  ARGENTINA (SIRVEMAS)
USO DE GPS EN MICROGEODESIA
ESCUELA LATINOAMERICANA DE ENSEÑANZA DE LA GEODESIA Y LA GEOFÍSICA
CONTRIBUCION ARGENTINA AL DESARROLLO DEL PROYECTO SIRGAS
MARCO GEODÉSICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. SU INTEGRACIÓN A POSGAR
PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACION PERMANENTE GPS ROSARIO
DENSIFICACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LA RED NACIONAL POSGAR
DIFFERENT METHODS OF HANDLING TOPOGRAPHI IN PRACTICAL GEOID DETERMINATION
COMBINACIÓN DE SERIES TEMPORALES ERP A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FILTRO EXTENDIDO DE KALMAN
DISEÑO, MEDICIÓN, CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE UNA RED GRAVIMÉTRICA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA.
MORFOLOGIA DEL GEOIDE SOBRE LAS SIERRAS DE SAN LUIS ESTUDIO PRELIMINAR
DETERMINACIÓN DE LA ONDULACIÓN DEL GEOIDE SOBRE LA TRAZA DE LA OBRA VINCULACIÓN FÍSICA ROSARIO-VICTORIA
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGM96 EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE UNA RED DE ESTACIONES GPS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: CORRECCIÓN DEL ERRO IONOSFÉROCO
Claudio Brunini1 y Raúl Perdomo1,2
1) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Universidad Nacional de La Plata
2) CONICET


La red geodésica de la Provincia de Buenos Aires tiene actualmente unos 300 puntos. Una de sus aplicaciones más difundidas consiste en su utilización como red de apoyo para la vinculación de las mensuras rurales.
Las normas impuestas por la Dirección de Geodesia de la Provincia para estas vinculaciones establecen que la precisión de las coordenadas del vértice vinculado debe ser mejor que 30 cm.
Por esta razón, el procedimiento habitual consiste en instalar un receptor en un punto de la red y llevar un segundo receptor al punto a vincular. Si bien la precisión requerida es moderada, es prácticamente obligatorio utilizar receptores geodésicos para alcanzarla. Obviamente, el grueso de los profesionales utiliza receptores de una sola frecuencia y en consecuencia están obligados a medir líneas de base cortas para disminuir el efecto de las perturbaciones ionosféricas.
Actualmente funcionan en la Provincia 4 estaciones permanentes a cargo de Instituciones oficiales en regiones de borde (La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata). Si se agregara una quinta estación aproximadamente en el centro (Bolívar), la distancia de cualquier punto a la estación permanente más próxima se reduciría a unos 300 Km. como máximo.
La implementación de un servicio de correcciones ionosféricas especialmente apropiadas para la región permitiría utilizar un solo receptor geodésico conjuntamente con las observaciones de las estaciones permanentes para alcanzar la precisión requerida.
Existe una gran variedad de modelos ionosféricos "climatológicos", entre ellos el radiodifundido por los satélites de la constelación GPS. Estos modelos pueden predecir con buena exactitud las condiciones ionosféricas medias y sus variaciones casi periódicas, pero fallan cuando se intenta predecir los cambios espaciales y temporales rápidos que apartan a la ionosfera de las condiciones medias. Por lo tanto, su uso en aplicaciones geodésicas es restringido.
En trabajos previos se ha demostrado la posibilidad de utilizar observaciones GPS de doble frecuencia para modelar las variaciones rápidas del contenido electrónico en la ionosfera. En este trabajo se utiliza un modelo inosférico regional para la Provincia de Buenos Aires. Dicho modelo es ajustado con observaciones GPS de doble frecuencia y utilizado luego para corregir observaciones de simple frecuencia. El trabajo discute la efectividad de las correcciones obtenidas desde el punto de vista del posicionamiento geodésico diferencial. Se analizan diferentes condiciones en las cuales varía la hora del día, la longitud de las líneas de base y condiciones geomagnéticas.

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VALIDACIÓN GEOMETRICA DE CARTOGRAFIA MEDIANTE POSICIONAMIENTO SATELITAL
E. Goldar, W. Costa, C. Gutiérrez, D. Corvalán, y D. Sandez
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías - Departamento de Agrimensura


Los adelantos en materia de procesamiento de imágenes satelitales y la operatividad de nuevos sensores, abre cada día nuevas aplicaciones, tanto en la explotación cartográfica cualitativa como cuantitativa. La utilización, cada vez más generalizadas de las herramientas informáticas a través de los Sistemas de Información Geográfica y/o Territorial, presiona constantemente sobre la necesidad de crear mecanismos rápidos y válidos para la generación y actualización de cartografía de base y/o temática. No obstante, en la generalidad los que aplican estas técnicas informáticas, mediante soportes lógicos de fácil comercialización, desconocen sustancialmente, la problemática de las deformaciones y precisión con que se llevan a cabo las operaciones, ni los errores que permanecen en el resultado, a las diferentes escalas de trabajo.
Este trabajo presenta diferentes ensayos de contrastación, realizados para dotar de validez geométrica a Cartas producidas a partir de Imágenes Satelitales; estos ensayos se llevan a cabo en el marco del Proyecto de Investigación «Metodologías para Estimación de Calidad y Validación Geométrica de Cartografía Satelital», aprobado y financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de esta Universidad.
Para las pruebas de contrastación se utilizaron Cartas resultantes del proyecto Cartográfico, escala 1:100.000 de la Provincia, ejecutado durante los años 1997/98; estas cartas se obtuvieron con el software ERDAS IMAGINE v 8.2., usando de base Imágenes LANDSAT TM, bandas 2, 3 y 4, correspondientes a los años 1994 y 1997. Del proyecto resultaron 97 Cartas-Imágenes dentro de las cuales se seleccionó las cuatro que se utilizaron en los ensayos; estas cartas provienen, una de la Imagen 230-79, otra de la 229-79, otra de la 229-80 y la última proviene de un mosaiqueado entre las imágenes 230-79 y 229-79.
La metodología utilizada consistió en la elección primaria de puntos de control en base a su identificación visual y fijación geométrica a efecto de determinar el píxel donde se ubica el mismo y su posición relativa al entorno geográfico, dependiendo de las características fisiográficas de cada carta. Así mismo se tuvo en cuenta que esta preselección en gabinete, satisficiera condiciones de accesibilidad y distribución geométrica dentro de cada carta. Toda la operación de elección de puntos se realizó con ERDAS IMAGINE vs. 8.4. Posteriormente se llevó a cabo una selección de puntos, descartándose o confirmándose los elegidos primariamente, en base a identificación y reconocimiento en el terreno, constatándose las condiciones para la posterior medición de los mismos. Una vez seleccionado un número suficiente de puntos, se procedió a la medición de la posición de los mismos, esta operación se realizó con receptores GPS geodésicos de doble frecuencia dos TOPCON Turbo SII y dos ASTECH Z-Surveyor.
Los resultados obtenidos, derivados de la comparación de posiciones, longitudes y superficies resultantes de la medición de los puntos seleccionados, con respecto a las obtenidas de las Cartas-Imágenes, permiten aceptar como válida la metodología para contrastación geométrica de Cartografía Satelital, analizada en función de la escala y las variables de ubicación de los puntos de control dentro de la Carta.

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REPRESENTACION DEL GEOIDE COMBINANDO MEDICIONES GPS Y
ANOMALIAS DE AIRE LIBRE. APLICACION A LA CUENCA DEL SALADO

Fernando Guspí, Antonio Introcaso y Beatriz Introcaso
Grupo de Geofísica IFIR

Se presenta un método para interpolar en un área las mediciones directas por GPS de la altura geoidal efectuadas sobre redes de nivelación cuyos nodos distan entre sí varias decenas de kilómetros. Se aprovecha a tal fin la existencia en el área de relevamientos gravimétricos mucho más densos, y se construye una fuente equivalente capaz de representar simultáneamente el potencial gravitatorio correspondiente a las ondulaciones medidas, y su gradiente vertical o anomalía de aire libre. La fuente equivalente, que puede aplicarse indistintamente a modelos planos o con curvatura terrestre, está compuesta por dos niveles de masas puntuales. Las masas más profundas se sitúan en la vertical de las observaciones geoidales, y las más superficiales en la vertical de las estaciones gravimétricas. Las diferentes precisiones con que ambos campos deben ser ajustados dan origen a un problema bayesiano, cuya solución puede alcanzarse en forma directa o iterativa.
A partir de datos sintéticos, se verifica la capacidad de la fuente para predecir la altura del geoide en los puntos de observación gravimétrica, y empleando datos reales, se presenta un mapa del geoide sobre la cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires, que pone de relieve variaciones locales no detectadas en las mediciones GPS.

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HACIA UNA NUEVA REFERENCIA VERTICAL EN ARGENTINA
Juan Moirano, Claudio Brunini y Graciela Font
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
Eduardo Lauria y Rubén Ramos
Instituto Geográfico Militar, Argentina


El sistema de referencia vertical de la Argentina fue materializado mediante observaciones mareográficas del año 1924 realizadas en la ciudad de Mar del Plata. En la década del '40, el nivel de referencia fue vinculado a un punto geológicamente muy estable ubicado en la ciudad de Tandil, distante algo menos que 200 km del mareógrafo de referencia. Este punto constituye hasta hoy el origen de la red de nivelación de Argentina, cuyo primer orden ha sido completado en el ano 2001 por el IGM, totalizando alrededor de 16000 puntos distribuidos a lo largo de varias decenas de miles de km de nivelación de alta precisión. Durante el largo periodo que demandó la ejecución de la red, a fin de atender las necesidades de alturas sobre el nivel del mar, el IGM produjo cotas provisorias mediante el ajuste de los desniveles entre punos fijos por anillos cerrados, avanzando secuencialmente desde el origen de la red hacia el interior del país.
Desde 1997, el Grupo de trabajo III, datum vertical, del proyecto SIRGAS, trabaja para lograr la materialización de un sistema de referencia vertical único en el continente americano. Esto implica la revision y unificacion de las materializaciones del nivel cero y sus densificaciones. En relacion al ultimo punto, el GTIII ha recomendado a los países participantes que calculen las cotas geopotenciales correspondientes a sus redes de nivelación en los casos en que cuenten con información gravimétrica. Siendo este último el caso de la Argentina, desde marzo de 2001, el IGM y la UNLP trabajan en cooperación a fin de lograr un conjunto consistente de cotas geopotenciales para la red de nivelación de primer orden. En el presente trabajo se describen las tareas realizadas y se muestran los resultados obtenidos.

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HACIA LA UNIFICACIÓN DE LAS REDES  GEODÉSICAS ARGENTINAS
María Virginia Mackern1, Claudio Brunini2 y Rubén Rodríguez1
1) Consultor independiente
2) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Universidad Nacional de La Plata


La realización del marco de referencia terrestre ha experimentado a lo largo de la última década mejoras sustantivas, tanto en su exactitud como en su cobertura global. Ejemplo de ello son los marcos de referencia SIRGAS, a escala regional, y POSGAR, a escala nacional. Otra mejora significativa es la realización a través de estaciones permanentes, cuyo número se incrementa a ritmo sostenido.
La situación argentina es particularmente compleja por la coexistencia de numerosos proyectos tendientes al establecimiento de redes geodésicas con densidad y cobertura apropiada para solventar las necesidades de los catastros parcelarios y mineros provinciales. Si bien los distintos proyectos han sido ejecutados en el marco de programas aglutinantes, como el Programa de Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas y el Programa de Asistencia Técnica al Sector Minero Argentino (PASMA), por diferentes circunstancias han dado lugar a redes geodésicas de diferente exactitud y precisión.
Grandes esfuerzos han sido realizados también por el Instituto Geográfico Militar y por la Universidad Nacional de La Plata para dotar al país de un marco de referencia compatible con los avances internacionales. Los mismos se han traducido en el marco POSGAR 98, cuya exactitud y precisión son significativamente mejores que las de su antecesor, POSGAR 94.
Como corolario de los trabajos realizados, la Argentina cuenta hoy con una marco de referencia de "primer orden", materializado por aproximadamente 130 puntos distribuidos en el país, y densificaciones provinciales, de exactitud y precisión variables, que acumulan unos 2000 puntos en el territorio argentino.
Teniendo en cuenta el enorme esfuerzo invertido para la ejecución de los trabajos de campo (reconocimiento, monumentación, medición, etc.) que dieron lugar a estas redes, vale la pena preguntarse si tiene sentido realizar un esfuerzo adicional, comparativamente pequeño, tendiente a unificar las redes existentes dentro de un marco de referencia común. Dicho trabajo tendría dos objetivos fundamentales:
- extraer el máximo beneficio del material observacional existente para establecer una marco de referencia de exactitud consistente con SIRGAS e ITRF, aunque de precisión variable; y
- asignar a cada punto del marco de referencia un estimador de precisión consistente, imprescindible para cualificarlo dentro de un sistema de estándares geodésicos.
En este trabajo presentamos un ejemplo concreto realizado sobre aproximadamente cincuenta puntos geodésicos pertenecientes a las redes del proyecto PASMA en las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja y Salta. Los cálculos fueron realizados con el software científico Bernese. El trabajo evalúa las mejoras que un cálculo riguroso permitiría alcanzar en la precisión y la exactitud de las coordenadas.

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DIFERENCIAS ENTRE LAS REDES ALTIMÉTRICAS DE CHILE Y ARGENTINA
D. Del Cogliano1, E.Lauría2, A.Hermosilla3, E. D'Onofrio4 - R. Perdomo1, R. Maturana3, J.L.Hormaechea1 - W. Rubio3 - S. Cimbaro2 - L. Mendoza1
1: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP) y CONICET - Argentina
2: Instituto Geográfico Militar - Argentina
3: Instituto Geográfico Militar - Chile
4: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP) - Argentina


Si bien la frontera entre Chile y Argentina tiene una extensión de aproximadamente 5000 Km., la comparación entre las líneas altimétricas de ambos países no había sido posible hasta el presente. El tema ha sido abordado en el marco de un proyecto de colaboración en el que participan los Institutos Geográficos Militares nacionales de ambos países y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP - Arg.).
Los resultados aquí expuestos se refieren a la primera comparación entre líneas de nivelación de precisión, realizada en el punto limítrofe de Puesto Monte Aymond, muy próximo al Estrecho de Magallanes.
La línea altimétrica argentina involucrada se encuentra vinculada al mareógrafo de Río Gallegos (Pcia. de Santa Cruz), ubicado sobre el Océano Atlántico a una distancia aproximada de 80 Km. del punto limítrofe. La línea altimétrica chilena se extiende desde el mareógrafo de Punta Arenas (XII Región) en el Océano Pacífico, a unos 180 Km. de Puesto Monte Aymond.
Ambas líneas fueron niveladas, corregidas por gravedad y medidas con GPS. Al mismo tiempo, tres mareógrafos (Ushuaia y Río Gallegos en Argentina, y Punta Arenas en Chile) y una estación IGS (RIOG, en Río Grande, Argentina) formaron parte de una red GPS de alta precisión.
En este trabajo se desarrolla la metodología utilizada y se analizan e interpretan las diferencias calculadas.

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DIFERENCIAS ENTRE LAS REDES ALTIMÉTRICAS DE CHILE Y ARGENTINA
NUEVOS AVANCES EN LA DETERMINACIÓN DE UN MODELO DE TRANSFORMACIÓN DE ALTURAS PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

R. Perdomo1, D. Del Cogliano1, L. Mendoza2
1: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP) y CONICET
2: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP)


En 1998 se midió la red geodésica principal de la Provincia de Buenos Aires por convenio entre la UNLP y el MOSP. Integramente apoyada sobre mojones de nivelación, las coordenadas de los puntos de la red permitieron estimar las diferencias entre las alturas elipsóidicas h (obtenidas con GPS) y las cotas sobre el nivel del mar H pre-existentes en unos 200 puntos.
La distribución de estos puntos permitió obtener información en dos escalas de distancia: entre 50 y 70 Km. entre 130 puntos principales, y en la mayoría de ellos, una estimación del comportamiento en distancias cortas (entre 3 y 10 Km.) a partir de la medición de puntos auxiliares.
El modelo de transformación de cotas, puramente numérico, se elaboró a partir de la información puntual de la diferencia h _ H en los 200 puntos mencionados, y la elaboración de una grilla equiespaciada por el método de kriging. Este modelo permite obtener H midiendo h con GPS en el marco de la red e interpolando en la grilla mencionada una diferencia "h _ H calculada".
El modelo fue chequeado en distintas regiones de la Provincia y en todas ellas se obtuvieron resultados cuya precisión real se estimó mejor que 10 cm. en la mayoría de los casos.
La concurrencia de diversos intereses permitieron desarrollar una segunda etapa de este proyecto durante los años 2001 y 2002. Influyeron principalmente razones de índole práctica ya que la Dirección de Geodesia provincial estableció en el año 2000 la obligatoriedad de la vinculación de las mensuras rurales a la red, por lo que resultó necesario aumentar la densidad de puntos.
La red densificada contiene unos 100 puntos adicionales distribuidos de forma tal que el conjunto resultante es una malla más o menos uniforme con distancias típicas entre puntos del orden de los 30 Km. Los principales resultados de esta red ampliada pueden resumirse del modo siguiente.
a) Permitió la evaluación de la precisión real de la red GPS en sus tres componentes, ya que cada nuevo punto se midió en forma relativa a dos puntos existentes (los resultados de este análisis son consistentes con los estimados en su momento, mejor que 2 cm. en latitud y longitud, y mejor que 3 cm. en h en la totalidad de los casos).
b) Permitió una nueva evaluación, esta vez total porque abarca toda la superficie provincial, del modelo de transformación de cotas elaborado solo con los datos de 1998. En general coinciden las nuevas conclusiones con las obtenidas en evaluaciones previas, excepto en regiones de borde en las que las variaciones de las ondulaciones del geoide son fuertes. En estos casos se encontraron excepcionalmente algunos decímetros.
c) El resultado más inmediato y práctico es la publicación de una nueva red con unos 300 puntos, consistente e integrada para usos múltiples perfectamente confiable en función de todos los tests realizados sobre ella.
d) La incorporación de los nuevos puntos mejora drásticamente la distribución general. Se construyó un nuevo modelo de transformación de cotas integrando los puntos nuevos mejorando la precisión y resolución del modelo anterior, y poniendo especial cuidado en la densificación de los bordes más críticos.

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UTIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA FRACTAL EN DIVERSOS ASPECTOS VINCULADOS CON GEODESIA Y CIENCIAS AFINES
Dr. Ing. Ezequiel Pallejá
Escuela Superior Técnica - Universidad de Morón


Los aspectos geodésicos vinculados con la geometría fractal y la teoría del caos son analizados. Desde que uno de los principales objetivos de la geodesia es estudiar la forma y dimensiones de la tierra, resulta evidente su relación con ambas disciplinas.
El autor dirige en estos momentos un grupo de investigación sobre geodesia fractal e integra un «grupo especial de estudios» de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG-SSG 4.195, Fractal Geometry in Geodesy» dirigida por E. W. Grafarend.
En este trabajo se resumen los principales aspectos que están siendo investigados, entre ellos: simulación de terrenos, simulación de superficies equipotenciales, análisis fractal de las formas terrestres, fractales en los GIS, fractales en los problemas de ajuste de observaciones, evaluación fractal de precisión de métodos geotopocartográficos, y geodinámica fractal. Se detallan los resultados teóricos y prácticos alcanzados, y el programa a desarrollar en el futuro inmediato.

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ONDULACIONES DEL GEOIDE OBSERVADAS Y SU COMPARACIÓN CON LOS DATOS DEL MODELO EGM 96
Rubén C. Rodríguez
Consultor independiente
Eduardo Lauría
Instituto Geográfico Militar
Rubén Ramos
Instituto Geográfico Militar


Las redes geodésicas desarrolladas en la Argentina durante los últimos años dentro de distintos proyectos (POSGAR, catastrales, PASMA) totalizan unos 2000 puntos geodésicos implantados mediante la tecnología GPS.
Una buena cantidad de esos puntos están ubicados sobre mojones altimétricos, o bien directamente vinculados a ellos, donde es posible calcular la ondulación del geoide y comparar los valores con los obtenidos del modelo EGM 96, u otros que se encuentren disponibles.
El trabajo presenta algunos resultados, agrupados por zonas, habiéndose realizado, asimismo, una evaluación de los mismos que puede considerarse satisfactoria. Ello permitirá conocer las expectativas de la aplicación de un modelo en un trabajo de rutina, conocidas las exigencias del proyecto, en la determinación simultánea de las tres coordenadas, tendiendo a la eliminación de la necesidad de vincularse a los puntos altimétricos.

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EL PROYECTO RAMSAC _ SITUACIÓN ACTUAL
Eduardo Lauría y Sergio Cimbaro
Instituto Geográfico Militar


El Proyecto RAMSAC (Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo) se inicia en el año 1998 con la integración de las primeras estaciones permanentes del Proyecto CAP (Central Andes Project) y la ubicada en el edificio del Instituto Geográfico Militar (IGM0). A partir de entonces, a través de un dedicado esfuerzo por parte de Instituciones y organismos científicos y educativos, como también de empresas privadas, comienza la expansión de la misma.
Continuando con el objetivo inicialmente planteado de cubrir la totalidad del Territorio Continental Argentino con equipos capaces de satisfacer las exigencias de los usuarios que ejecuten mediciones diferenciales, proporcionándoles información proveniente de puntos de alta precisión geodésica, la red opera actualmente con 14 estaciones.
El trabajo muestra la evolución, desarrollo, estrategias de expansión, actividades pendientes y futuras a desarrollar en el marco del Proyecto y posibilidades de inserción a nivel Nacional como "Proyecto de inversión pública" por parte del Ministerio de Defensa.

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SISTEMA DE REFERENCIA VERTICAL EN  ARGENTINA (SIRVEMAS)
Natali, María Paula1 3 y Azpilicueta, Francisco J.1 2
1 Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas _ UNLP
2 Universidad Nacional de La Plata
3 CONICET


En los últimos años el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) se ha convertido en la principal herramienta en el campo de la geodesia y la geodinámica. Dentro de estos tópicos la determinación de alturas geodésicas precisas es crucial, en particular para estudios asociados al fenómeno conocido como Cambio Global. Ejemplos de estos son: el estudio del retroceso postglacial, el monitoreo de las variaciones del nivel del mar conectado por los mareógrafos a estaciones GPS, como también las experiencias dedicadas a la detección de deformaciones verticales a gran escala sobre el globo.
Desde 1998, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas mantiene un acuerdo de cooperación científica con el Deutsches Geodatisches Forschungsinstitut (DGFI), que se enmarca en el proyecto "Vertical Reference System in Argentina", y sigue las recomendaciones del Grupo III de SIRGAS. Los objetivos principales de éste son: sentar las bases científicas para la materialización de un sistema nacional de alturas; determinar la desviación entre el nivel medio del mar y el geoide en varios mareógrafos y monitorear las variaciones de la superficie del mar mediante la combinación de diferentes técnicas como los registros mareográficos, las alturas determinadas con GPS y la altimetría satelital.
Proyectos de características similares a escala regional han sido desarrollados por diferentes grupos científicos e instituciones, por mencionar algunos: EUREV en Europa y RMPG en Brasil. A fin de coordinar todas estas actividades regionales, generar otras nuevas y dar una proyección global a este tipo de estudios, en 2001 IGS lanzó el proyecto TIGA PP, del cual la futura estación de Mar del Plata ha sido aceptada para contribuir con sus mediciones.
Con el objetivo de establecer la infraestructura necesaria acorde con el estado del arte de las técnicas antes mencionadas, se decidió la instalación de dos estaciones GPS permanentes, Bahía Blanca y Rawson, que actualmente se encuentran en pleno funcionamiento, y la instalación de dos estaciones adicionales, Mar del Plata y Puerto Deseado. Al mismo tiempo fue necesario la realización de campañas de medición GPS periódicas, ocupando los sitios de emplazamiento de aquellos mareógrafos que contaran con series de tiempo suficientemente largas en sus registros: Mar del Plata, Pto. Belgrano y Pto. Madryn.
Este trabajo describe los emplazamientos y características de las estaciones que actualmente se encuentran en funcionamiento, se detalla el flujo y latencia de los datos generados por estas, hacia el centro de procesamiento de la RN SIRGAS ubicado en el DGFI, Munich. También se describen las características de las campañas de medición realizadas hasta el presente, indicando el método de medición, el software y la estrategia de procesamiento utilizada. Finalmente, se presentan los resultados mas recientes.

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USO DE GPS EN MICROGEODESIA
Dr. Ing. Ezequiel Pallejá
Escuela Superior Técnica - Universidad de Morón.


Se discuten los resultados de mediciones GPS en distancias muy pequeñas, y su comparación con mediciones clásicas. El proyecto de investigación MICGPS de la Escuela Superior Técnica se desarrolla en las instalaciones del ex Servicio de la Hora del IGM en la localidad de Miguelete. Se construyó una base de contraste y se diseñaron dispositivos especiales de centración que simulan desplazamientos centimétricos. La reiteración de mediciones de vectores GPS entre puntos precisamente materializados, y las mediciones de nivelación geométrica de alta precisión y poligonación con estaciones totales han permitido estar en condiciones de elaborar o mejorar las normas existentes para trabajos de microgeodesia. Algunos aspectos de especial interés se refieren a tiempos mínimos de medición, tipo de receptores utilizados, software de procesamiento, y vinculaciones con puntos de control, comparación entre errores planimétricos y altimétricos.

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ESCUELA LATINOAMERICANA DE ENSEÑANZA DE LA GEODESIA Y LA GEOFÍSICA
A. Introcaso
COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES
Antonio Introcaso
Grupo de Geofísica _ Instituto de Física Rosario (UNR, CONICET)
Av. Pellegrini 250 _ 2000 Rosario (Argentina) _ Tel. 54 _ 341 - 4495467 (int. 35)
Fax 54 341 4802654 _ e-mail: geofisic@fceia.unr.edu.ar


Esta Escuela comenzó a funcionar en el IFIR en 2001. Su objetivo principal es dar rápida respuesta a las diferentes demandas de conocimientos en temas de Geodesia y Geofísica, tanto en grado como en posgrado.
Cuenta con:
a) el respaldo de un cuerpo de profesores con amplia experiencia en investigación y docencia superior, desarrollada en las Universidades de La Plata, San Juan y Rosario;
b) vinculaciones con centros, institutos y laboratorios de excelencia tanto nacionales como internacionales;
c) una adecuada infraestructura para impartir enseñanza, que involucra computadoras, software propio e instrumental moderno.
La Escuela realiza la enseñanza a través de cursos, cursillos, talleres, seminarios y pasantías que contemplan el grado y posgrado (con reconocimiento para estudios de maestrías y doctorados), y además el entrenamiento en el manejo de software e instrumental.
La modalidad «pasantía» hace posible mantener una actividad continua y flexible, realizada en forma grupal o personalizada, dando respuestas rápidas en cualquier época del año.
La Escuela, originariamente impulsada desde el Instituto de Física de Rosario, ha proyectado además su inserción en FCEIA (UNR) y su vinculación mediante convenios formales con universidades y centros reconocidos.

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CONTRIBUCION ARGENTINA AL DESARROLLO DEL PROYECTO SIRGAS
Claudio Brunini1, Juan Moirano1,
Rubén Rodríguez2 y Eduardo Lauria3
1) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Universidad Nacional de La Plata
2) Consultor Independiente
3) Instituto Geográfico Militar


El proyecto SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas) constituye una de las iniciativas más ambiciosas desarrolladas en el ámbito de la Geodesia, no sólo por la calidad de sus resultados, sino también por mancomunar los esfuerzos de muchas instituciones en casi todos los países sudamericanos. En este trabajo se resumen las contribuciones realizadas por la Argentina al desarrollo del proyecto, desde sus inicios en 1993 hasta la actualidad.
La Argentina participó en las dos campañas observacionales realizadas con GPS en 1995 y en 2000. En la primera se ocuparon diez sitios mientras que en la segunda el número creció a veinte. Doce de estos últimos están ocupados con estaciones GPS permanentes que conforman la actual Red Argentina de Monitoreo Satelitario Continuo (RAMSAC); seis de ellos integran la red global o regional sudamericana del IGS.
A fines de 1998 se completaron las tareas de medición y cálculo que dieron lugar al marco de referencia POSGAR 98 (Posiciones Geodésicas Argentinas), la cual densifica la red SIRGAS 95 con 130 puntos cuyas coordenadas tienen una exactitud mejor que cinco centímetros.
En los últimos años el país ha concentrado los esfuerzos en el perfeccionamiento del marco de referencia vertical. Se ha digitalizado y depurado la información observacional correspondiente a la red de nivelación de alta precisión y precisión (aproximadamente 90.000 Km. nivelados y 16.000 puntos gravimétricos medidos) y se avanza en el cálculo de números geopotenciales compensados.
Las redes gravimétricas de orden cero, primero, segundo y tercero comprenden aproximadamente 18.000 puntos. Esta información ha contribuido al desarrollo del geoide sudamericano y de varios modelos regionales.
Los principales mareógrafos argentinos y los diez puntos SIRGAS 95 han sido vinculados con nivelación de precisión a puntos de la red geodésica nacional. Se han establecido también varias vinculaciones altimétricas con los países vecinos.
Desde 1998 se realizan mediciones GPS periódicas en varios mareógrafos con el fin contribuir al estudio de la topografía marina y sus variaciones a lo largo del tiempo y mejorar la materialización del origen del sistema de referencia vertical.

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MARCO GEODÉSICO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. SU INTEGRACIÓN A POSGAR
AUTORES:
Agrim. Luis E. Lenzano(*), Ing. Agrim. Ana María Robin (*), Ing. Agrim. M. Virginia Mackern Oberti (**)
COLABORADORES:
Tec. Ernesto Corvalán (*), Agrim. Raúl Valenzuela (**), Ing. Agrim. Dora Rosas (**)
(*) Unidad de Aplicaciones Geodésicas y Gravimétricas. IANIGLA.CONICET.CRICYT.
(**) Dirección Provincial de Catastro. Gobierno de Mendoza.


Resumen
En los últimos años la geodesia en la república Argentina ha evolucionado hacia la materialización de los sistemas de referencia geocéntricos modernos precisos. El marco de referencia POSGAR que materializa un sistema geocéntrico fue fundamental en este contexto. El mismo se designó como oficial en el país a partir de la disposición permanente de IGM, N°13/97.
En la provincia de Mendoza, se contaba con redes que cubrían sólo los centros urbanos y rurales, las cuales estaban referidas al sistema geodésico local Campo Inchauspe'69 (CAI69), por haber sido medidas y procesadas con anterioridad al marco POSGAR.
Ante la creciente demanda de georeferenciación en el resto del territorio provincial y frente a la necesidad de densificar un marco de referencia geocéntrico preciso, que fuese compatible con las observaciones GPS, se planteo la posibilidad de generar una red geodésica que cubriese todo el territorio provincial y que estuviese referida a un marco de referencia geocéntrico global.
En este trabajo se presentan todas las tareas desarrolladas para lograr el Marco geodésico básico para la provincia de Mendoza en el marco POSGAR. Dichas tareas se han desarrollado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: aprobado por CONICET bajo el N°4670/96 denominado "MARCO GEODESICO PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA" y "SOLUCION INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA CARTOGRAFICA DE MENDOZA" aprobado por la UNVERISDAD NACIONAL DE CUYO bajo el N° 06/G209

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PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACION PERMANENTE GPS ROSARIO
Autores: Aldo Mangiaterra, Eduardo Huerta, Gustavo Noguera, Beatriz Jiménez
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario


El concepto de Estación Permanente GPS comprende la instalación de un receptor GPS recibiendo datos de los satélites en forma continua, luego esos datos son almacenados en una base de datos y puestos a disposición de los usuarios, junto con las coordenadas de la antena, vía Internet o FTP.
El acceso a los datos permite a los usuarios GPS georreferenciar sus levantamientos, sin la necesidad de contar con su propio receptor base, logrando precisiones en función del receptor remoto y de la distancia a la EPGPS que operen.
El espectro de usuarios es muy amplio: navegación, levantamientos topográficos, geodésicos, GIS...
Además, el almacenamiento de datos históricos tiene utilidad para fines científicos, p. ej. estudios de la ionosfera.
Existen dos opciones de funcionamiento: Post-Proceso y Tiempo Real.
Nuestra vinculación directa con el tema de EPGPS surge a partir del proyecto de investigación N° 19/1077 desde el año 97, como parte de este proyecto en noviembre del año 98 se realizó una experiencia piloto, en conjunto con el Grupo GeoPosicionamiento Satelital de la Universidad Nacional de La Plata, en la que participaron activamente Instituciones Públicas (Municipalidad, Catastro, etc.) y Empresas Privadas (Puentes del Litoral, etc.), como potenciales usuarios.
En este caso las modalidades de funcionamiento fueron Post-Proceso y Tiempo Real.
Además en este proyecto se abordan temas como: evaluación de precisiones, propuesta de instalación, implementación de un servicio público de fácil acceso a los datos, modelo de geoide.
Sobre fines de 2001, en función de un convenio vigente, el IGM proveyó el equipamiento para la instalación en el edificio de nuestra Facultad, consta de un receptor GPS geodésico Ashtech MXII-3 y antena Marine III. Esta estación pasa a estar integrada a la red RAMSAC.
Actualmente, con la instalación física concluida, la EPGPS está en funcionamiento «semi-automático», bajando y almacenando archivos diarios y transmitiéndolos al servidor del IGM, (también disponibles en www.fceia.unr.edu.ar/gps), ya que la mayor parte del proceso se ha automatizado y se prevé completarla totalmente.
Además de los objetivos de la investigación, este grupo realiza tareas de docencia y extensión, p.ej. dicta cursos anuales para graduados y con la instalación de la EPGPS se intenta generar un centro de consulta sobre el tema específico, inexistente en la región, de asistencia a los usuarios GPS (p.ej. accediendo vía página de la Facultad o email).

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DENSIFICACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LA RED NACIONAL POSGAR
Fernando Galbán1, Sergio Cimbaro1, Eduardo Lauría1, Claudio Brunini2, Rubén Rodriguez3
1) Instituto Geográfico Militar
2) Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Universidad Nacional de La Plata
3) Consultor independiente


La Red Geodésica Nacional Argentina POSGAR consta actualmente de 127 puntos distribuidos a lo largo del país, con una separación entre los mismos de 200 km aproximadamente, cuya distancia es muy grande.
Debido a las exigencias actuales en cuanto a precisión y la definición de un Sistema de Referencia más exacto, surge la imperiosa necesidad de mantener, actualizar y densificar la Red Oficial Argentina POSGAR.
El IGM tiene, entre sus responsabilidades primarias, la de definir, materializar y difundir el Marco de Referencia Geodésico del país y como parte del cumplimiento de la misma, está desarrollando la densificación de la Red con el objeto de satisfacer las necesidades que surgen dentro del ámbito geodésico, topográfico y catastral. En esta densificación se incluirán la Red PASMA (Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino), la Red de Estaciones Permanentes RAMSAC (Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo) y las redes provinciales.
La Red PASMA es una red geodésica establecida por la Subsecretaría de Minería de la Nación, que fue construida y medida desde el año 1994 hasta el 2001. La red consta de aproximadamente 1800 puntos de orden geodésico y la información de toda la red (monografías de los puntos, mediciones crudas, procesamientos parciales, etc.) fue cedida por el PASMA al Instituto Geográfico Militar para su utilización mediante un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
El objetivo es lograr una densificación de la red con una distancia aproximada entre sus puntos de 50 km o menos. Para poder cumplir este objetivo se cuenta inicialmente con los datos crudos cedidos por el proyecto PASMA estando prevista la posibilidad de integrar las redes provinciales existentes.
Continuando con la política de cooperación e intercambio entre instituciones y geodestas que tan buenos resultados ha brindado en anteriores oportunidades, se ha solicitado para este trabajo en particular la colaboración de la Universidad Nacional de la Plata y de destacados especialistas en la materia.
Con el gran volumen de información que significa una red geodésica tan amplia, se comenzó por generar una planificación preliminar de las tareas a realizar con objetivos a corto y mediano plazo:
- Verificación y selección de la cantidad de vectores y puntos y de las sesiones de medición,
- Estrategia de procesamiento y ajuste de la red,
- Procesamiento de las sesiones.
- Ajustes libres parciales para determinar la consistencia de la red vinculada a POSGAR.
- Estudio de la necesidad del cambio de Sistema de Referencia.
- Establecimiento del Sistema de Referencia adecuado a partir de las coordenadas SIRGAS 2000.
- Ajuste final de la Red.
Con esta planificación se comenzará la ejecución de las tareas, con la expectativa de obtener resultados preliminares de algunos sectores en el transcurso del presente año.
La presentación incluye, asimismo, ciertos aspectos que es necesario considerar:
- Consecuencias de la redefinición de la red
- Posibles preocupaciones de los usuarios y soluciones
- Publicidad de los datos
- Disponibilidad y confiabilidad de los software de transformación

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DIFFERENT METHODS OF HANDLING TOPOGRAPHI IN PRACTICAL GEOID DETERMINATION
Claudia Tocho1, Michael G. Sideris2 and Graciela Font1
1Facultad de Ciencias Astronomicas y Geofisicas, La Plata, Argentina,
2Department of Geomatics Engineering, University of Calgary, 2500 University Drive N.W., T2N 1N4
1Facultad de Ciencias Astronomicas y Geofisicas La Plata, Argentina,


Three different methods of handling topography in geoid determination were investigated.
The first one uses the classical method of Helmert condensation yielding the geoid; the second uses the residual terrain modelling (RTM) yielding the quasi geoid whereas the third method uses Rudzki inversion where the indirect effect is zero. The different types of indirect effects in the Helmert method and their effects on the geoid were also investigated.
All three method uses the remove-restore technique, the geopotential model EGM96 as a referance and the results were compared with 166 GPS/levelling points.
A mountainous area, ranging from 32º S to 42 ºS in latitude and 72ºW to 68ºW in longitude was chosen as test area. The area was selected due to its high topography, with a maximum height of 6795 meters and a mean height of 1188 meters and due to the existence of two GPS levelling networks. The topography in the test area was represented by a digital terrain model (DTM) with a grid spacing of 1 km x1 km.
The external accuracy of the three gravimetric geoids was evaluated by comparing them with results derived from GPS/levelling data.
In the following paper the results obtained from three different methods of handling topography will be presented.

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COMBINACIÓN DE SERIES TEMPORALES ERP A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL FILTRO EXTENDIDO DE KALMAN
L.I. Fernández
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, U.N.L.P.
(trabajo propuesto para póster)


El fenómeno de rotación terrestre admite describirse matemáticamente a través de las ecuaciones de Euler-Liouville que expresan la conservación del vector momento angular total de la Tierra en un sistema rotante. Si bien estas ultimas son ecuaciones no lineales, es habitual pensar en los parámetros de la rotación terrestre (E.R.P., Earth rotation parameters) como la solución a un sistema de ecuaciones lineales que modelan la dinámica terrestre.
La combinación multitécnica (VLBI, GPS, SLR) de series temporales ERP no solo es importante para caracterizar y remover los errores sistemáticos de las contribuciones individuales, sino también para mantener la consistencia y estabilidad de los sistemas de referencia. Pero fundamentalmente, la combinación de ERPs es primordial a la hora de buscar una comprensión integral de muy diversos mecanismos geofísicos (principalmente atmosféricos y oceánicos) involucrados en la excitación de los cambios rotacionales de la Tierra respecto de una rotación uniforme.
Hoy día todas las soluciones combinadas ERP disponibles al público, provienen de aproximaciones lineales.
El objetivo de este trabajo es la obtención de una serie temporal combinada de ERP aplicando el Filtro Extendido de Kalman. Esto impone considerar el fenómeno de la rotación terrestre como un proceso dinámico no lineal y en tal sentido esta contribución es original.
Con este fin se construyeron 2 modelos estocásticos: uno de ellos representa el movimiento del polo y el otro describe los cambios de la longitud del día verdadero con respecto a los 86400 segundos del día medio. Dichos modelos se basan en resultados anteriores y teorías previas.
La serie temporal ERP resultante se la denominó EKCoS: Extended Kalman Combined Solution.
Se presentan los resultados de la aplicación junto a una muy breve comparación de EKCoS con respecto a 2 soluciones combinadas de carácter público que fueron obtenidas a partir de aproximaciones lineales: IERS C04 y SPACE.
La combinación C04 es producida por el International Earth Rotation Service (IERS). Consiste en una aplicación de cuadrados mínimos que introduce algunas correlaciones disponibles en la matriz de covarianza, esto es, no asume una matriz diagonal. De este modo pondera de diferente manera las mediciones de diferente precisión originadas por distintas técnicas.
La solución SPACE es producida por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) a través de un alisado anual obtenido por la aplicación del filtro de Kalman lineal a series de datos multitécnica.
Finalmente debe puntualizarse que la precisión de los resultados EKCoS estará directamente relacionado a nuestra capacidad para representar, tan próximo a la realidad como nos sea posible, el fenómeno de la rotación terrestre usando modelos estocásticos.

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DISEÑO, MEDICIÓN, CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE UNA RED GRAVIMÉTRICA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA.
Alfredo H. Herrada(1) (2), Silvia A. Miranda(2) Raúl A. Márquez(1) (2) y Jorge A. Sisterna(2)
(1) Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de San Juan. Argentina.
(2) Instituto Geofísico Sismológico "F. S. Volponi". Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de San Juan. Argentina.


La presente comunicación tiene por objeto formular una estrategia de diseño, medición, cálculo y compensación de una Red Gravimétrica constituida por veintidós (22) puntos diseminados en los departamentos Capital, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y Pocito de la Provincia de San Juan. De la totalidad de las estaciones, cuatro (4) disponen de valores de gravedad; una de ellas resultante de una determinación absoluta (realizada por Torge y Röder en 1991) y las tres restantes, pertenecientes a las líneas de Nivelación N23 y N24, aportados por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.). Los vértices que conforman dicha Red cuentan, además, con coordenadas (Latitud, Longitud y Altura Elipsoidal) en el Marco de Referencia Geodésico Argentino POSGAR ´94 provenientes de determinaciones realizadas con receptores GPS de frecuencia dual y bicódigo y altura sobre el nivel medio del mar producida mediante nivelación geométrica con una tolerancia especificada de 10 mm[L(Km.)]1/2. La precisión planimétrica y altimétrica de los puntos se estima en 1 cm. y 1.5 cm., respectivamente.
La estrategia de diseño se definió atendiendo factores logísticos, económicos y de fiabilidad; las pautas generales aplicadas posibilitaron que cada estación se conecte al menos con tres adyacentes, fuera ocupada en dos o más ocasiones bajo condiciones disímiles (para identificar errores graves) y cada desnivel gravimétrico interestación resulte medido en dos oportunidades en sentidos opuestos. De este modo los 22 puntos constituyen una Red de 31 mallas con lados variables entre 3 y 5 Km. de longitud.
Los vértices que materializan la Red, emplazados con el criterio de cumplir con las condiciones de accesibilidad, estabilidad y permanencia, están monumentados mediante pilares de hormigón con bulón y chapa identificatoria insertados en el coronamiento. A los efectos de poder reubicar el punto en caso de destrucción parcial o total, cada una de las estaciones está vinculada a tres marcas testigos y consta de la monografía correspondiente.
La medición se ejecutó con el gravímetro automático SCINTREX, propiedad del Instituto de Física de Rosario (IFIR) de la U.N.R.
Disponiendo de los desniveles gravimétricos interestación (Dg) se concretó el ajuste de la Red mediante el método paramétrico, basado en el principio de los mínimos cuadrados. Se abordaron tres metodologías de ajuste, Red absolutamente libre, vinculada a un punto (fiducial o con Gravedad Absoluta) y doblemente vinculada (punto fiducial y N 145 o punto Nodal).
El análisis de los resultados obtenidos valida la metodología desarrollada y posibilitaría establecer pautas metodológicas para el levantamiento preciso y posterior ajuste de los datos procedentes de Redes Gravimétricas Locales y Regionales destinadas a verificar, entre otras aplicaciones, el efecto combinado de masas y cambios de altura.

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MORFOLOGIA DEL GEOIDE SOBRE LAS SIERRAS DE SAN LUIS
ESTUDIO PRELIMINAR

Laura Cornaglia _ Antonio Introcaso
Grupo de Geofísica - Instituto de Física Rosario (UNR _ CONICET)
Rosario


El objetivo final de este proyecto es obtener un geoide detallado de la Sierra de San Luis y deducir a partir de él, las características corticales y el estado isostático.
Como primer paso para cumplimentar el objetivo propuesto, hemos aplicado en una sección transversal a la Sierra: (1) la fórmula de Stokes modificada y (2) un cálculo mediante masas equivalentes. En ambos casos trabajamos con anomalías de aire libre. Luego se realizó la comparación morfológica con los valores geoidales correspondientes a modelos compensados isostáticamente en dos hipótesis: Pratt y Airy.
En etapas sucesivas el trabajo se irá completando, a través de determinaciones de h _ H (h: altura elipsóidica; H: altura ortométrica); empleo del EGM96 (Earth Geopotential Model) y desvíos de la vertical (astrogeodésicos y topoisostáticos).
En esta etapa preliminar puede apreciarse la morfología del geoide sobre una sección transversal a la Sierra. La comparación de lo obtenido mediante (2) con los valores geoidales de los modelos perfectamente compensados, permite advertir una tendencia a la compensación pero aún no puede precisarse ni el grado de ésta ni el sistema dominante sobre esta estructura. También puede afirmarse en esta etapa que el camino (2) es más convincente que el (1) pues éste es sensible a la extensión del área considerada.
Tal como fuera expresado, estudios posteriores y el aporte de modelos corticales realizados a partir de inversiones de g, permitirán obtener conclusiones de mayor consistencia.

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DETERMINACIÓN DE LA ONDULACIÓN DEL GEOIDE SOBRE LA
TRAZA DE LA OBRA VINCULACIÓN FÍSICA ROSARIO-VICTORIA

Eduardo Huerta- María Cristina Pacino
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura


A partir de la necesidad de replantear la posición planialtimétrica de más de 500 pilotes a lo largo de la traza de aproximadamente 60 km correspondientes a la obra Vinculación Física Rosario-Victoria, y teniendo en cuenta que la misma atraviesa el Río Paraná y la zona de islas que unen estas dos localidades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, se planteó como muy importante dadas las características del área, la utilización de la tecnología GPS ya que ello mejoraría la confiabilidad de los trabajos produciendo además un importante beneficio económico. Esto requeriría la determinación de un perfil de ondulaciones de geoide a lo largo de la traza de la obra.
Para ello se determinaron las diferencias h-H en los vértices fundamentales R004 y VIC3 ubicados en las cabeceras de la obra a partir de vinculaciones entre dichos puntos y VLNE y BJGE pertenecientes a la red Posgar 94. Estas determinaciones fueron consistentes con las obtenidas con el modelo de geopotencial EGM96 en los mismos puntos. Además se realizaron las tareas de campaña y gabinete que permitieron la determinación de las anomalías de Bouguer sobre 10 puntos de la traza.
Finalmente se modeló la ondulación del geoide a lo largo de la traza de la obra teniendo en cuenta toda la información disponible, estimándose una precisión para el modelo mejor que el decímetro.
Debido a que la construcción de la obra se encuentra en su última etapa, habiéndose construido ya los terraplenes y los puentes, ha sido posible trasportar las cotas mediante nivelaciones geométricas lo que permitió verificar punto a punto el modelo propuesto, el cual cumplió holgadamente con la precisión estimada.

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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL EGM96
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Leticia Burgués _ Beatriz Jiménez _ María Cristina Pacino
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura _ U. N. R


Los modelos de geopotencial de última generación suponen la combinación de gran cantidad de datos de fuentes variadas en un complejo proceso de reducción e integración que permite obtener coeficientes del desarrollo en serie de funciones armónicas esféricas del campo de gravedad de la Tierra. A través de estos coeficientes es posible estimar en un proceso inverso cualquiera de los parámetros que describen el campo de gravedad (desvío de la vertical, ondulación geóidica, anomalía y perturbación gravimétrica) sobre puntos de la superficie terrestre.
Entre los modelos de geopotencial disponibles, el EGM96 calculado en forma conjunta por NASA-NIMA (U.S.A.), de libre disponibilidad a partir de 1998, es el que ha alcanzado mayor difusión y aplicación en los últimos años. En función del importante volumen de información accesible desde entonces, fundamentalmente a partir de los resultados preliminares ya disponibles y aquellos a obtener de las campañas satelitales CHAMP, GRACE y GOCE, se prevee una actualización del modelo para el año 2005.
En tal sentido, y si bien el comportamiento del EGM96 ha sido controlado en forma general en casi todo el globo, la Asociación Internacional de Geodesia ha encomendado a las comisiones respectivas una nueva evaluación exhaustiva y detallada de dicho modelo con el objeto de detectar eventuales desvíos sistemáticos y corregir su influencia para el perfeccionamiento de futuros modelos.
En Argentina, la gran extensión geográfica, la amplia diversidad de rasgos fisiográficos y la desigual distribución de información, tornan muy difícil el tratamiento del tema en forma global. Atendiendo a esto se ha proyectado avanzar con el control produciendo resultados parciales en las distintas provincias del territorio nacional en función de los datos disponibles en cada una de ellas.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires a través de la comparación de valores de anomalías gravimétricas, desvíos de la vertical y ondulaciones geoidales calculados a partir de datos de observación y a través de la aplicación del modelo EGM96 hasta su máximo grado y orden.

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