Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) para la recolección de datos en campo

Geoambiental
24 Apr 201812:52

Summary

TLDREn la sesión 7 del curso de Geomática Aplicada a la Gestión de Recursos Hídricos, se aborda la importancia de los sistemas de posicionamiento global (GPS, GLONASS, Galileo) para determinar coordenadas y elevación. Se explican los tipos de sistemas y sus características, como la red de satélites y su alcance. Además, se mencionan herramientas como receptores GNSS, geológicos y navegadores GPS, y cómo se utilizan para recolectar información espacial. Se destaca la aplicación práctica de estos equipos en estudios de cuencas y la importancia de la precisión en la medición.

Takeaways

  • 🌐 Los sistemas de posicionamiento global (SPG) son una red de satélites que permiten el posicionamiento y localización en todo el planeta.
  • 📡 El GPS es el sistema de posicionamiento global más conocido, desarrollado por Estados Unidos, y utiliza 24 satélites en órbita a 2.200 kilómetros de la Tierra.
  • 🇷🇺 GLONASS es un sistema de posicionamiento global administrado por Rusia, con 31 satélites activos y de repuesto, y una órbita inclinada de 64.8 grados.
  • 🌟 Galileo es un sistema de navegación por satélite desarrollado por la Unión Europea, conocido como GNSS, y se enfoca en el uso civil.
  • 📱 Existen receptores GNSS que utilizan sistemas de posicionamiento global para recolectar información espacial con diferentes grados de precisión.
  • 📡 Los geológicos ofrecen una precisión de 15 a 30 milímetros, dependiendo del tipo de levantamiento realizado.
  • 🔄 La estación base y el móvil (rover) son componentes clave en la recolección de datos espaciales, con la estación base conectada a la red geodésica nacional.
  • 📊 Los receptores simétricos ofrecen una precisión menor a un metro y pueden utilizarse con una base para corregir datos o con información de estaciones de rastreo permanente.
  • 📈 Los drones y las sondas son herramientas modernas para recolectar información espacial, útiles en estudios batimétricos y topográficos.
  • 🌍 Los modelos de elevación digital y los modelos de superficie, obtenidos de satélites, permiten generar retinografías y calcular parámetros morfométricos de cuencas.
  • 🗺️ El navegador GPS utilizado en la práctica puede capturar información espacial como coordenadas, altitud y comentarios asociados a waypoints y tracks.

Q & A

  • ¿Qué es un sistema de posicionamiento global?

    -Un sistema de posicionamiento global es una constelación de satélites que transmiten señales utilizadas para el posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, incluyendo tierra, mar y aire.

  • ¿Cuáles son los principales sistemas de posicionamiento global mencionados en el guion?

    -Los principales sistemas de posicionamiento global mencionados son GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou.

  • ¿Quién desarrolló el sistema GPS y cómo funciona?

    -El sistema GPS fue desarrollado por Estados Unidos y funciona mediante una red de 24 satélites en órbita, a una distancia de 2.200 kilómetros, sincronizados para cubrir toda la superficie terrestre.

  • ¿Cuál es la diferencia entre GLONASS y GPS en términos de su órbita y número de satélites?

    -GLONASS, administrado por Rusia, tiene una constelación de 31 satélites activos, situados en tres planos orbitales con una inclinación de 64.8 grados y un radio de 19,100 kilómetros, mientras que GPS tiene 24 satélites en órbita a 20,200 kilómetros.

  • ¿Cuál es el objetivo del sistema Galileo desarrollado por la Unión Europea?

    -El objetivo del sistema Galileo es evitar la dependencia de los sistemas GPS y GLONASS, proporcionando un sistema de navegación por satélite de uso civil.

  • ¿Cuál es la diferencia entre un receptor GNSS y un receptor métrico?

    -Los receptores GNSS utilizan sistemas de posicionamiento global y su precisión varía entre 15 a 3 milímetros, dependiendo del tipo de levantamiento. Los receptores métricos tienen una precisión menor a un metro y su funcionamiento es similar pero más simple.

  • ¿Qué es un waypoint y cómo se utiliza en los receptores GPS?

    -Un waypoint es un punto de referencia que incluye coordenadas de posición y puede asociarse con un nombre, icono, altitud, fecha, hora y comentarios. Se utiliza para definir ubicaciones específicas durante la recolección de datos espaciales.

  • ¿Qué es un track y cómo se diferencia de un waypoint?

    -Un track es la concatenación de waypoints que define un recorrido. A diferencia de los waypoints, no se pueden asociar comentarios a los puntos del track, pero sí se pueden a los waypoints.

  • ¿Cómo se puede corregir la información obtenida con receptores su métrico?

    -La información obtenida con receptores su métrico se puede corregir realizando un postprocesamiento que une los datos del receptor con los de la estación de referencia, o utilizando datos directamente proporcionados por la red geodésica nacional.

  • ¿Qué otros equipos se pueden utilizar para recolectar información espacial además de los receptores GPS?

    -Además de los receptores GPS, se pueden utilizar drones, sondas para estudios batimétricos, radares y modelos de elevación digital para generar información espacial.

  • ¿Qué tipo de información se puede obtener con un navegador GPS y cómo se diferencia de otros equipos?

    -Un navegador GPS puede obtener información como coordenadas, altitud y comentarios para diferentes puntos (waypoints). Se diferencia de otros equipos en que no requiere alta precisión y puede ser más utilizado para levantar información de tipo general en el terreno.

Outlines

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🌍 Sistemas de Posicionamiento Global

El primer párrafo aborda los sistemas de posicionamiento global (GPS), explicando su función y cómo operan. Se menciona que estos sistemas constan de una red de satélites que permiten determinar coordenadas y elevación en todo el planeta. Se detalla específicamente el GPS, desarrollado por Estados Unidos con 24 satélites en órbita, así como GLONASS, administrado por Rusia con 31 satélites activos. También se menciona Galileo, desarrollado por la Unión Europea para reducir la dependencia de otros sistemas. Además, se habla de otros sistemas en desarrollo como BeiDou y QZSS. Se describen los receptores GNSS y cómo se utilizan para recolectar información espacial con diferentes grados de precisión, dependiendo del tipo de levantamiento que se realice.

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📡 Equipos para Recolección de Información Espacial

El segundo párrafo se centra en los equipos utilizados para recolectar información espacial, como estaciones base y móviles (rover), receptores GNSS con diferentes rangos de precisión y su aplicación en levantamientos geodésicos. Se discute la importancia de la estación base y cómo se utiliza junto con el móvil para generar y corregir datos. También se mencionan otros equipos como receptores simétricos y navegadores GPS con menor precisión, útiles para estudios que no requieran alta precisión. Se habla de la utilización de drones, sondas batimétricas y radares para estudios más específicos, como la generación de retinografías y el cálculo de parámetros morfométricos.

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📍 Términos y Funciones del Equipo GPS

El tercer párrafo explica términos y funciones claves del equipo GPS, como waypoint y track. Se define un waypoint como un punto con coordenadas y se detalla cómo se pueden asociar características como nombre, icono, altitud, fecha, hora y comentarios. Se contrasta con la estación total o receptor métrico, donde solo se pueden guardar como punto top. Se habla de track como la concatenación de waypoints que definen un recorrido, aunque no se pueden asociar comentarios a estos. Finalmente, se menciona que la información obtenida del receptor GPS se utiliza para levantar información geográfica específica.

Mindmap

Keywords

💡Sistemas de posicionamiento global (GPS, GLONASS, Galileo)

Son constelaciones de satélites que permiten el posicionamiento y la localización en todo el mundo. En el video, se menciona que estos sistemas son esenciales para determinar coordenadas y elevación de puntos en la Tierra, siendo GPS el más conocido, desarrollado por los Estados Unidos, GLONASS por Rusia y Galileo por la Unión Europea.

💡Receptores GNSS

Son dispositivos que utilizan sistemas de posicionamiento global para recolectar información espacial. En el video, se indica que estos receptores, junto con una estación base y un móvil (rover), son fundamentales para la recolección de datos geodésicos precisas.

💡Estación base y móvil (rover)

La estación base es un dispositivo fijo que recibe señales de satélites y se enlaza a la red geodésica nacional, mientras que el móvil, o rover, es el dispositivo que se lleva al campo para tomar medidas. En el video, se explica que la combinación de ambos permite obtener datos precisos para estudios geográficos y geológicos.

💡Post-procesamiento

Es un método de tratamiento de datos que se realiza después de recopilar la información. En el contexto del video, el post-procesamiento se utiliza para corregir y mejorar la precisión de los datos obtenidos por los receptores GNSS.

💡Waypoint

Un waypoint es un punto de referencia geográfico con coordenadas específicas. En el video, se describe cómo los waypoints se usan para definir ubicaciones y se pueden nombrar, asociar con iconos y comentarios, siendo esenciales para la navegación y el mapeo.

💡Track o camino

Un track es una secuencia de waypoints que define un recorrido. En el video, se menciona que los tracks son útiles para crear rutas y no se asocian con comentarios o iconos gráficos, a diferencia de los waypoints.

💡Precisión

La precisión es una medida de la exactitud de los datos recolectados. En el video, se discute cómo diferentes tipos de receptores ofrecen distintos niveles de precisión, desde varios metros hasta milimetros.

💡Drones

Son dispositivos voladores no tripulados que se utilizan para recolectar información espacial. En el video, se menciona que los drones son una herramienta新兴且越来越流行的手段,用于 estudios de batimetría y otras aplicaciones geográficas.

💡Modelos de elevación digital

Son representaciones digitales de la tierra que incluyen información de elevación. En el video, se indica que estos modelos son útiles para generar retículas, calcular parámetros morfológicos y realizar análisis ambientales.

💡Clasificación supervisada

Es un tipo de análisis de datos que implica la etiqueta de datos en función de una variable de interés. En el video, se sugiere que la clasificación supervisada se puede realizar usando información de satélites para estudios ambientales y socioeconómicos.

💡Navegador GPS

Es un dispositivo que utiliza sistemas GPS y a veces GLONASS para proporcionar información de ubicación. En el video, se describe cómo un navegador GPS puede ser utilizado para recolectar información geográfica específica, como la de lagunas o ríos.

Highlights

Inicio de la sesión 7 del curso de geomática aplicada a la gestión de recursos hídricos.

Definición de sistemas de posicionamiento global como constelaciones de satélites para posicionamiento y localización.

Mencion de GPS como el sistema de posicionamiento global más conocido, desarrollado por Estados Unidos.

Descripción del sistema GLONASS, administrado por Rusia, con 31 satélites activos y en órbita inclinada.

Introducción al sistema Galileo, desarrollado por la Unión Europea para evitar la dependencia de otros sistemas.

Mencion de otros sistemas de posicionamiento en desarrollo como BeiDou y QZSS.

Importancia de los receptores GNSS en la recolección de información espacial.

Diferenciación entre receptores geológicos y receptores simétricos en términos de precisión.

Funcionamiento de la estación base y el móvil (rover) en la recolección de datos.

Proceso de corrección de datos mediante la combinación de datos de la estación base y el móvil.

Uso de receptores SIMETRIGPS con precisión menor a un metro.

Aplicación de receptores GPS en levantamiento de información que no requiere alta precisión.

Mencion de otros equipos y herramientas para recolección de información espacial como drones y radares.

Uso de modelos de elevación digital y superficie para estudios geomórficos y socioeconómicos.

Descripción de un navegador GPS que trabaja con sistemas GPS, GLONASS y tiene una cámara incorporada.

Importancia de los waypoints y tracks en la definición de rutas y recorrido.

Diferenciación entre waypoints y tracks en cuanto a la asociación de iconos gráficos y comentarios.

Conclusión de la teoría y anuncio de la siguiente clase práctica.

Transcripts

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buenos días estimados alumnos del curso

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geomática aplicada a la gestión de los

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recursos hídricos en la sesión 7 nos

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toca realizar un caso práctico

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iniciaremos definiendo los sistemas de

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posicionamiento global luego

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realizaremos la descarga y

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acondicionamiento de información

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espacial para finalmente realizar un

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procesamiento de información espacial en

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armas

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entonces dicho ello

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les diremos un sistema de

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posicionamiento global que viene a ser

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una constelación de satélites que

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transmiten señales utilizadas para el

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posicionamiento y localización en

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cualquier parte del globo terrestre ya

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sea tierra mar o aire

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además

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un sistema de posicionamiento global nos

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permite determinar las coordenadas y

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elevación de un punto en el planeta

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dentro de los tipos de sistemas de

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posicionamiento global tenemos gps

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glonass facebook y galileo

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el sistema de posicionamiento global más

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conocido como gps fue desarrollado por

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estados unidos el cual funciona mediante

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una red de 24 satélites en órbita sobre

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el planeta tierra a una distancia de

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2.200 kilómetros con reik orias que

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están sincronizadas para cubrir toda la

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superficie de cabeza también tenemos el

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sistema glonass que es administrado por

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la federación rusa y el cual tiene una

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constelación de 31 satélites de los

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cuales 24

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está activos tres de repuesto dos en

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mantenimiento en el servicio y uno en

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prueba están situados en tres planos

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orbitales con otros satélites cada uno y

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siguiendo una órbita inclinada de 60 y

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4.8 grados con un radio de 25 mil 510 y

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londres la constelación glonass se mueve

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en órbita alrededor de la tierra con una

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altitud de 19 mil 100 kilómetros

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[Música]

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más bajo que el gps y tarda

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aproximadamente 11 horas y 15 minutos en

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completar una órbita con respecto al

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planeta tierra

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por otra parte tenemos el sistema

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galileo

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que viene a ser un sistema global de

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navegación por satélite más conocido

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como g nss y es desarrollado por la

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unión europea con el objetivo de evitar

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la dependencia de los sistemas anterior

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el siguiente caso el gps y

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al contrario de estos dos sistemas los

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anteriores este sistema

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es de uso civil

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y se puso en marcha el 15 de diciembre

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del 2016 no alrededor de media

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constelación y el cual será completado

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para el año del inem

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actualmente sólo media constelación está

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en funcionamiento y a partir del año

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2020 tendremos todo el sistema

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tal vez existen otros en otros sistemas

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de desarrollo como bueno el vehículo que

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estábamos hablando es un es un sistema

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de posicionamiento de bach y no el cubo

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z ss japonés eiji r

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nss y yo nuestros sistemas están en una

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etapa de desarrollo los cuales en los

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próximos años seguramente ya van a estar

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también tenemos equipos que nos ayudan a

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realizar la recolección de la

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información espacial dentro de ellos

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tenemos los receptores gn ss que éstos

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utilizan sistemas de posicionamiento

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global tenemos los geológicos cuya

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precisión está en un rango de 15 a 3

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milímetros esto va a depender

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del estilo del levantamiento que se

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pueda realizar

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puede ser un levantamiento en tiempo

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real o puede ser un levantamiento con

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post procesamiento entonces estos

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equipos puertos receptores funcionan con

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una estación base la cual recepción a la

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señal de los satélites y también con un

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móvil más conocido como rover pues el

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móvil

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el cual nosotros lo llevamos a campo y

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nos permite tomar los diferentes puntos

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o levantar la información necesaria para

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nuestro estudio

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algo muy importante en la estación base

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siempre funciona con un punto de

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referencia la cual debe estar enlazada a

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la red geodésica nacional y además

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y nosotros

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hay que tener presente que al tener una

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estación base y un móvil vamos a generar

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una data tanto de la estación como del

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móvil el cual nosotros vamos a corregir

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mediante los procesamientos vamos a unir

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la data del móvil más barata de la

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estación base

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para finalmente tener ya procesada esa

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información también tenemos en los

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receptores simétricos su precisión es

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menor a un metro

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y el funcionamiento es similar

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a los equipos anteriores en este caso

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podemos utilizarlo de dos maneras

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podemos utilizarlo con una base el cual

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nos va a permitir corregir en los datos

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del receptor su métrico o también

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nosotros podemos utilizar información

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directamente proporcionada por en este

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caso la red crezca nacional o las

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estaciones de rastreo permanente que en

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el caso de perú tiene estaciones de

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rastro permanente a nivel nacional

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entonces lo que hacemos es con la data

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que se obtiene del receptor su métrico

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más la data de la estación de nuestro

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permanente llevarle a un post

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procesamiento y obtener una data

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corregida también nosotros podemos

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corregir con una base y obviamente

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nosotros tenemos que tener una estación

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de referencia que debe estar conectado a

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la red geodésica nas

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también tenemos los receptores o

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navegadores gps con su precisión más o

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menos del metro nuestros equipos en la

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actualidad se utilizan para levantar

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diferente tipo de información que no

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requiera alta precisión

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pero haciendo una comparación tanto de

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los receptores que nss los receptores

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médicos en los navegadores lo importante

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de ello es que nos permiten obtener

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datos espaciales

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como la cornada este norte y elevación

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los cuales

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están asociados a una descripción o sea

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que estos tres tipos de equipos nos dan

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las coordenadas y la elevación de un

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determinado punto sobre la superficie de

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red también existen otros equipos

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u otras herramientas que nos permiten

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recolectar información espacial puede

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ser de drones últimamente son muy

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utilizados también en con sondas para

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hacer estudios batimétricos en el caso

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de terminar lo largo de una laguna

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también nos podemos apoyar de una

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extracción total

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también podemos aprovechar la

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información de radares en este caso los

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modelos de elevación digital los modelos

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de superficie y cuales nos permiten por

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ejemplo generar la retinografía

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delimitada una determinada cuenca

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calcular algunos parámetros

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morfométricos de la cuenta y además la

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información brindada por los satélites

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el cual nos permite realizar una

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clasificación supervisada a un análisis

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visual o realizar algún estudio

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económico socioeconómico ambiental de

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una cuenca o micro cuenca ahora vamos a

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hablar acerca de este equipo es un

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navegador gps

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el cual trabaja con los sistemas gps

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glonass y además no tiene una cámara

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incorporada entonces nosotros para este

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caso para la práctica nosotros lo hemos

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utilizado para levantar alguna alguna

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información con respecto a los pedales

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lagunas retir y acá entre otro tipo de

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información de una determinada cuenta

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pero antes de ello nosotros hay que

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tener en cuenta algunos términos que

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utiliza este equipo en este caso un

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waypoint es un waypoint power point o

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punto del camino es es el cual incluye

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coordenadas de posición que definen qué

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parte del mundo está localizado

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a este walk on nosotros le podemos

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asignar un nombre

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también podemos asociarlo un icono o una

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imagen gráfica además

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este waypoint se le asocia el valor de

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la altitud

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una fecha y una hora de creación

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adicionalmente podemos ingresar nosotros

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un comentario o una norma a diferencia

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de una estación total o de un receptor

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métrico en este caso es balcón pero en

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los anteriores equipos

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nosotros podemos guardar como punto top

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algo muy importante que el presente es

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que con nosotros guardamos un waypoint

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de navegador lo que nos dan

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informaciones de la zona en este caso la

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banda aceh m

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y la coordenada este que para

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diferenciarlo siempre la coordenada este

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va a tener seis mil y la coordenada

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norte va a tener siete si no es para el

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caso de coordenadas utm también la

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altitud siempre lo sea y adicionalmente

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nosotros podemos escribir una nota o un

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comentario también en otro término muy

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utilizado es el tramo track o caminos

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del corrido que viene a ser la

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concatenación de waypoints unos detrás

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de otros para definir un recorrido a

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ninguno de esos puntos del track se les

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puede asociar un icono gráfico

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como a diferencia del way point que si

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se podría asociar tampoco no podemos

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asociar un comentario aunque el gps fue

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receptor fue litros ir a cada uno de los

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montones frank el valor de actitud la

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fecha y la hora

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bueno estimados alumnos esto fue una

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parte de teoría nos vemos en la

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siguiente clase

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muchas gracias

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