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