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Análisis del error del posicionamiento satelital GALILEO en redes geodésicas locales. Caso de estudio: Rumiñahui-Ecuador

Analysis of GALILEO Satellite Positioning Error in Local Geodetic Networks: Case Study: Rumiñahui, Ecuador

 

Dennys Enríquez Hidalgo1, 2, Michelle Báez Guanochanga3

1 Instituto Superior Tecnológico Superarse. Av. Gral. Rumiñahui 1062, Quito – Ecuador. E-mail: dennys.enriquez@superarse.edu.ec / daenriquez.hidalgo@gmail.com

2 PLANIFICARTO Sociedad por Acciones Simplificadas con Beneficio e Interés Colectivo. J M P Caamaño, Conjunto Greenfield y Julio Moreno, Quito – Ecuador. E-mail: planificarto@gmail.com

3 Ingeniería Geoespacial – ESPE. Sangolquí – Ecuador. E-mail: michelle18baez@gmail.com

 

Resumen

El estudio analizó el rendimiento del sistema GALILEO en la red geodésica local del cantón Rumiñahui en Ecuador, comparando las coordenadas obtenidas con GALILEO con las de una red geodésica GPS. Se utilizaron equipos GNSS multi-constelación y multifrecuencia para rastrear cinco puntos durante sesiones de hasta 8 horas, y se vinculó a la REGME. La red geodésica fue procesada considerando vectores independientes y la mayor fuerza de figura, en un software comercial. Se calculó el RMSE entre las coordenadas derivadas de ambas constelaciones, obteniéndose un valor de 4.3 cm. Este resultado indica que GALILEO ofrece una precisión apta para aplicaciones de ingeniería, recomendándose replicar este estudio en otras regiones del Ecuador para validar su precisión en diferentes contextos geográficos.

Palabras clave: GPS, topografía, fotogrametría, ingeniería

Poster Aquí: Análisis del error del posicionamiento satelital GALILEO en redes geodésicas locales. Caso de estudio: Rumiñahui-Ecuador- ENRIQUEZ_DENNYS

Automatización con Python para el Control Diario de la Deriva en Mediciones Gravimétricas.

RESUMEN: En las mediciones gravimétricas, la calidad de los datos se analiza a través parámetros como la deriva instrumental, que se presenta por el desgaste de los equipos y/o factores externos como las variaciones de temperatura o humedad. Para llevar un control de la deriva, se desarrolla un programa en Python llamado ‘Drift’, que carga datos preprocedados y corregidos por efecto de mareas terrestres, calcula la deriva a partir de la diferencia en las lecturas de gravedad y sus intervalos de tiempo, generando automáticamente gráficos y reportes. Al aplicarse en el circuito de calibración de 2024 realizado por el IGAC con dos gravímetros Scintrex CG-6, el programa demostró ser una herramienta eficaz para la detección de datos atípicos y la estabilidad de las mediciones, apoyando la toma de decisiones en campañas gravimétricas.

Palabras clave: Deriva, Automatización de Datos, Gravimetría, Python.

Poster aquí: Poster_SIRGAS ALEJANDRO TABARES DUQUE

Autor:

ALEJANDRO TABARES DUQUE

Geólogo

Subdirección cartográfica y geodésica

alejandro.tabares@igac.gov.co

Carrera 30 No. 48-51

Código Postal 111311

Bogotá DC, Colombia

www.igac.gov.co

GEODESIA DE PRECISIÓN EN EL SITIO CART (CHINESE ARGENTINE RADIO TELESCOPE)

Poster aquí: Poster Ale Navarro

Descargar Resumen Aquí: SIRGAS 2024 Resumen

Autores: A. Navarro, A. M. Pacheco, R. Podestá, Hernán Alvis Rojas,
Johana Quinteros, J. M. Navarro y Leonardo Barrado

Resumen
El Marco de Referencia Terrestre Internacional ITRF2020 es actualmente el último marco que ha producido el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS), de una cantidad de catorce versiones realizadas desde el ITRF1988. Para estas tareas el IERS se vale de las observaciones con las técnicas geodésicas espaciales: VLBI (Very Long Baseline Interferometry), SLR (Satellite Laser Ranging), GNSS (Global Navigation Satellite System) y DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite).
El Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina, es una de las estaciones ITRF2020 y cuenta con tres de las técnicas anteriormente nombradas, un telescopio SLR y una estación permanente GNSS, y a principios del año 2018 fue instalada una baliza DORIS, gracias a un convenio de la UNSJ con el Instituto Geográfico Nacional de Francia.
El OAFA y los Observatorios Astronómicos Nacionales de China (NAOC), dependientes de la Academia China de Ciencias, mantienen convenios de colaboración desde principios de 1990.
En la actualidad se trabaja en el convenio que prevé la puesta en funcionamiento de un radio telescopio denominado CART (Chinese Argentine Radio-Telescope), de 40 metros de diámetro localizado en la estación astronómica Carlos U. Cesco (dependiente de OAFA) en la provincia de San Juan, Argentina.
En este trabajo se muestra, en primer lugar, toda la tarea geodésica llevada a cabo para la instalación del radiotelescopio y, en segundo lugar, las operaciones para integrar en la estación Cesco, las tres técnicas con las que actualmente cuenta OAFA, con CART. Este será el radiotelescopio de mayor tamaño en toda América del Sur, y en un futuro cercano estará operativo en la técnica VLBI y será parte de una red global que tiene como principal objetivo materializar el Marco de referencia Terrestre Internacional (ITRF).

Al día de hoy se han finalizado las tareas de construcción de la base del radiotelescopio, una excavación con forma de cuadrado de 28 metros de lado y 4 metros de profundidad, y se llevan a cabo las operaciones de ensamblaje de las partes del instrumento. Se espera poder concluir la instalación del radiotelescopio durante los primeros meses del próximo año.
Por todo lo expuesto es que se debe conocer con altísima precisión las coordenadas del centro de la base CART, aplicando trabajos de microgeodesia para la auscultación planialtimétrica de la base del radiotelescopio.
La primera etapa consistió en el diseño y construcción de una red puntos de apoyo sólidamente monumentados al terreno, alrededor del lugar establecido para los cimientos del radiotelescopio. El área de cobertura de la red está comprendida en un radio de 300 m. Los Pilares de la red, construidos de hormigón armado, están dotados del sistema de centrado forzoso y ubicados de manera tal de lograr la total y absoluta visibilidad entre ellos.
Este estudio planialtimétrico que es usado para el control de movimientos de los diferentes puntos, que serán determinados por la variación de sus coordenadas en épocas distintas, es sumamente necesario al considerar que CART es instalado en una zona de alta actividad sísmica. La red microgeodésica servirá también para el control de movimientos verticales, debidos a posibles asentamientos o hundimientos (auscultación altimétrica).
También se llevan a cabo los trabajos de localización de sitios para la instalación de una Estación Permanente GNSS, el telescopio SLR y la baliza DORIS, teniendo en cuenta que la mejor situación para cualquier estación geodésica es operar en el mismo lugar con todas las técnicas nombradas anteriormente, estaciones llamadas Observatorio Geodésico Fundamental.
Con esta integración OAFA se convertirá en una estación de categoría orden cero, máxima del ITRF. Es de destacar que estaciones geodésicas de esta calidad en el hemisferio sur resultan sumamente convenientes ya que son muy escasas en la región austral de nuestro planeta.

De esta manera OAFA contribuirá a mejorar el Marco de Referencia Terrestre Internacional en el hemisferio sur, en general, y en América Latina y la Argentina, en particular.

 

Determinación de modelos de cuasigeoide locales en Argentina para el establecimiento del Marco de Referencia Internacional de Alturas (IHRF)

Autores: Agustín R. Gómez, Claudia N. Tocho, Ezequiel D. Antokoletz y Sergio R. Cimbaro

Resumen: El Sistema de Referencia Internacional de Alturas (IHRS) y su realización, el Marco de Referencia Internacional de Alturas (IHRF), fueron definidos en 2015 por la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) para estandarizar la determinación de alturas físicas mediante números geopotenciales. Este trabajo calculó modelos de cuasigeoide gravimétricos en estaciones IHRF de Argentina (UNSA, OAFA, AGGO, UNPA, y RIO2), empleando el esquema remover-calcular-restaurar. La validación con puntos GNSS/Nivelación mostró precisiones de 0.06 m para AGGO y 0.178 m para OAFA.

Poster aquí: Poster_SIRGAS2024_Gomez

Presentación de María Fernanda Camisay dada por María Virginia Mackern

Continuando con la agenda, invitamos al auditorio a María Virginia Mackern, quien presentó en nombre de María Fernanda Camisay, Ingeniera Agrimensora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Debido a problemas mayores, María Fernanda no pudo asistir al evento. En su lugar, María Virginia presentó la última intervención del SIMPOSIO SIRGAS 2024 titulada «Estimación del vapor de agua atmosférico desde los ZTD de SIRGAS y registros meteorológicos in situ, en diferentes regiones climáticas». Durante la ponencia, se exploraron métodos para estimar el vapor de agua atmosférico utilizando los ZTD de SIRGAS junto con registros meteorológicos in situ, destacando las diferencias entre diversas regiones climáticas. La intervención fue un valioso aporte al análisis de las condiciones atmosféricas y su relación con los modelos geodésicos.

Ver Presentación aquí: Estimación del vapor de agua atmosférico desde los ZTD de SIRGAS y registros meterológicos in situ, en diferentes regiones climáticas- María Fernanda Camisay

Autores:

  • F. Camisay
  • V. Mackern
  • Álvarez Calderón
  • Rosero
  • A. Rosell
  • L. Mateo

Fecha: 21 de noviembre de 2024- Simposio SIRGAS

Presentación de Álvaro Álvarez Calderón

Continuamos ahora con la ponencia titulada «Compilación y revisión estadística de datos meteorológicos de Costa Rica para la estimación de vapor de agua», a cargo de Álvaro Álvarez Calderón, Jefe del Departamento de Geodesia y Geofísica del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. Durante su intervención, Álvaro presentó el proceso de compilación y revisión estadística de los datos meteorológicos de Costa Rica, enfocado en la estimación precisa del vapor de agua. Su ponencia proporcionó valiosos conocimientos sobre cómo estos datos contribuyen a mejorar las estimaciones geodésicas y a optimizar la precisión de los sistemas de referencia geodésica en la región.

Ver Presentación aquí: Compilación y revisión estadística de datos metereológicos de Costa Rica para la estimación de vapor de agua- Álvaro Álvarez Calderón

Autores:

  • Álvaro Álvarez Calderón
  • María Fernanda Camisay
  • Efraín Menjivar Pérez
  • Karla Chaves Hidalgo
  • Luís Fernando Alvarado Gamboa

Fecha: 21 de noviembre de 2024- Simposio SIRGAS

Presentación de Patricia Alejandra Rosell

Patricia Alejandra Rosell, Dra. en Ciencias y Tecnologías e Ingeniera Agrimensora, especialista en correcciones atmosféricas para interferometría diferencial en el Centro de Análisis CIMA de SIRGAS, quien presentó su ponencia titulada «Two decades of GNSS Integrated Water Vapour in the SIRGAS network: Validation and long-term trends». Durante su intervención, Patricia compartió los resultados de dos décadas de datos sobre vapor de agua integrado con GNSS en la red SIRGAS, abordando la validación de estos datos y las tendencias a largo plazo observadas. Su charla ofreció una profunda visión sobre la evolución de las mediciones atmosféricas en la región y su impacto en la precisión de los sistemas de referencia geodésica.

Ver Presentación aquí: Two decades of GNSS integrated water vapour in the SIRGAS network validation and long-term trends- Patricia Alejandra Rosell

Autores:

  • Patricia A. Rosell
  • Juan A. Rivera
  • Virginia Mackern
  • Laura Mateo
  • Fernanda Camisay

Fecha: 21 de noviembre de 2024- Simposio SIRGAS

Presentación de María Laura Mateo

A continuación, tuvimos la charla titulada «Cálculo de ZTD a partir de la integración de datos de radiosondeos y su implementación para la validación de series temporales de ZTD de la red SIRGAS-CON», a cargo de María Laura Mateo, Docente Adjunta de la Universidad Nacional de Cuyo, Dra. Ingeniera Agrimesora y Responsable de la combinación de datos troposféricos en el centro de análisis CIMA de SIRGAS. Durante su intervención, María Laura presentó una metodología innovadora para el cálculo de ZTD (Desviación de Tiempo Zenith) mediante la integración de datos de radiosondeos, destacando su aplicación para la validación de series temporales de ZTD en la red SIRGAS-CON. Su ponencia fue un valioso aporte a la mejora de los procesos de análisis y validación de datos troposféricos en geodesia.

Ver Presentación aquí: Cálculo de ZTD a partir de la integración de datos de radiosondeos y su implementación para la validación de series temporales de ZTD de la red SIRGAS-CON(SIRGAS-2024)_Maria Laura Mateo

Autores:

  • María Laura Mateo
  • María Virginia Mackern
  • María Fernanda Camisay
  • Patricia Rosell

Fecha: 21 de noviembre de 2024- Simposio SIRGAS

Presentación de María Virginia Mackern

Ahora le damos la bienvenida a María Virginia Mackern, Docente Titular de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de la República Argentina, quien nos presentó su ponencia titulada «Homogeneización de la serie de ZTD desde el reprocesamiento de la red SIRGAS a IGS14». Durante su intervención, María Virginia expuso los avances en la homogeneización de la serie de Desviaciones de Tiempo Zenith (ZTD), a través del reprocesamiento de la red SIRGAS utilizando el marco de referencia IGS14. Su presentación fue un valioso aporte al desarrollo de metodologías precisas para la mejora de los sistemas de referencia geodésica en América Latina.

Ver Presentación aquí: Homogeneización de la serie de ZTD desde el reprocesamiento de la red SIRGAS a IGS14_Virginia Mackern_CIMA

Autores:

  • María Virginia Mackern
  • Patricia Alejandra Rosell
  • María Laura Mateo
  • María Fernanda Camisay

Fecha: 21 de noviembre de 2024- Simposio SIRGAS

Presentación de Catalina Cáceres y Valeria Vásquez

Le damos paso a la charla titulada «Análisis Comparativo de Efemérides GR vs GRE en el Procesamiento de Soluciones Semanales y Anuales», e invitamos al escenario a Catalina Cáceres, Profesional del Centro de Procesamiento y Análisis Geodésico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), y a Valeria Vásquez, Ingeniera de Ejecución en Geomensura y Analista de Base de Datos de la misma universidad. Durante su intervención, Catalina y Valeria presentaron un análisis detallado sobre las diferencias y similitudes entre las efemérides GR y GRE en el contexto del procesamiento de soluciones semanales del sistema SIRGAS, aportando una perspectiva crítica sobre su impacto en la precisión y confiabilidad de las mediciones geodésicas. Su charla fue muy bien recibida y generó un interesante intercambio de ideas con los asistentes.

Ver Presentación aquí: Análisis Comparativo de Efemérides GR vs GRE_ Procesamiento de Soluciones Semanales y Anuales_ Catalina Cáceres y Vásquez Valeria

Autores:

  • Catalina Cáceres
  • Valeria Vásquez
  • José Antonio Tarrío Mosquera
  • Miguel Marten A.
  • Fernando Isla

Fecha: 21 de noviembre de 2024- Simposio SIRGAS