Monografía sobre Ingeniería Geomática y Topografía

MiguelRomeroGonzalez
2 Sept 201524:20

Summary

TLDRDesde la antigüedad, la humanidad ha utilizado la cartografía, geodesia y topografía para descubrir, representar y gestionar territorios. Este capítulo explora el desarrollo de estas ciencias y su evolución hasta convertirse en herramientas tecnológicas avanzadas. Hoy, con el uso de satélites, fotogrametría y sistemas de información geográfica, es posible monitorear el planeta, predecir desastres naturales y gestionar recursos. La cartografía ha pasado de ser en 2D a modelos tridimensionales, y los ingenieros en geomática juegan un papel clave en la planificación, protección civil y desarrollo urbano, siempre a la vanguardia de la tecnología.

Takeaways

  • 🌍 Desde la antigüedad, la humanidad ha querido explorar y representar nuevos territorios para planificar, gestionar y reclamar propiedad.
  • 📏 La topografía, geodesia y cartografía han evolucionado, y sus métodos actuales enfrentan importantes retos en la ingeniería moderna.
  • 🗺️ Los mapas han sido fundamentales para transmitir información geográfica de manera precisa y comprensible, utilizando teorías matemáticas para mejorar la exactitud.
  • 📉 Los avances en topografía y fotogrametría permiten un control exacto de infraestructuras complejas como puentes colgantes, túneles y trasvases hidrográficos.
  • 🏺 En arqueología, la topografía ayuda a revelar y documentar yacimientos, proporcionando una herramienta esencial para el análisis y conservación de sitios antiguos.
  • 📸 La fotogrametría, mediante el uso de fotografías, permite obtener medidas precisas y se utiliza en diversas disciplinas, como biomedicina, criminología y estudios forenses.
  • 🛰️ La teledetección por satélites permite monitorear el planeta y sus cambios a gran escala, siendo esencial para la gestión de desastres naturales y la vigilancia ambiental.
  • 🌋 El riesgo sísmico requiere un profundo conocimiento geográfico y geomorfológico para evaluar la peligrosidad, reducir daños y gestionar emergencias de manera eficaz.
  • 🛰️ El GPS ha revolucionado la navegación y el posicionamiento, con aplicaciones en tráfico, rescates y control de grandes infraestructuras.
  • 🌐 La cartografía digital y los sistemas de información geográfica han evolucionado rápidamente, facilitando la toma de decisiones y la creación de modelos tridimensionales interactivos.

Q & A

  • ¿Cuál fue uno de los principales usos de la cartografía en la antigüedad?

    -En la antigüedad, la cartografía se utilizaba principalmente para representar gráficamente nuevos territorios y ayudaba a planificar, gestionar y reclamar la propiedad de esas tierras.

  • ¿Qué papel desempeñan la topografía y la geodesia en la actualidad?

    -Actualmente, la topografía y la geodesia son fundamentales para planificar y gestionar el uso de la tierra, monitorear fenómenos naturales y permitir una representación precisa de la superficie terrestre a través de técnicas avanzadas.

  • ¿Cómo ha evolucionado la precisión de los mapas a lo largo del tiempo?

    -La precisión de los mapas ha mejorado significativamente gracias a teorías matemáticas cada vez más avanzadas, lo que ha permitido representar la superficie terrestre de manera más exacta y detallada.

  • ¿Qué herramientas modernas permiten una representación más precisa de la Tierra?

    -Herramientas modernas como las estaciones totales robotizadas, los sistemas de interferometría láser y la fotogrametría permiten una representación muy precisa de la superficie terrestre, incluso en áreas de difícil acceso.

  • ¿Cómo se utilizan los satélites en la cartografía actual?

    -Los satélites se utilizan en la cartografía actual para obtener imágenes detalladas de la superficie terrestre y monitorear fenómenos como incendios forestales, deforestación y desastres naturales.

  • ¿Cuál es la importancia del sistema GPS en la cartografía moderna?

    -El sistema GPS ha revolucionado la cartografía moderna al permitir la localización precisa de objetos fijos y móviles en cualquier lugar de la Tierra, siendo fundamental para actividades como la navegación y la gestión del tráfico.

  • ¿Qué retos plantea la geoinformática en la actualidad?

    -Uno de los mayores retos es gestionar y procesar el gran volumen de datos que se obtiene continuamente de la superficie terrestre, lo que permite monitorizar parámetros vitales, entender comportamientos y predecir cambios.

  • ¿Cómo contribuye la fotogrametría a la arqueología?

    -La fotogrametría ayuda a la arqueología proporcionando imágenes detalladas que permiten identificar y medir restos arqueológicos enterrados, facilitando la planificación de excavaciones y la conservación de los sitios.

  • ¿Qué ventajas tiene la cartografía digital en comparación con la cartografía tradicional?

    -La cartografía digital permite crear, actualizar y compartir mapas de manera rápida y económica. Además, facilita el acceso a grandes volúmenes de información espacial a través de internet, lo que mejora su uso en diferentes sectores.

  • ¿Cómo se espera que evolucione la profesión de ingeniero en geomática y topografía en el futuro?

    -Se espera que la profesión siga creciendo gracias al avance de los sistemas de captura de datos y la implementación de infraestructuras de datos espaciales, lo que abrirá nuevas oportunidades en sectores como la ingeniería civil, el medio ambiente y la planificación urbana.

Outlines

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🗺️ La evolución de la cartografía y su importancia en la gestión territorial

Desde la antigüedad, el ser humano ha intentado descubrir y representar nuevos territorios. A través de la cartografía, la geodesia y la topografía, se han registrado de forma precisa características de la Tierra. En este capítulo, se exploran los inicios de estas disciplinas, su evolución actual y los desafíos que enfrentan hoy en día, como la representación precisa de fenómenos que cambian con el tiempo, tales como la erosión y la deriva continental.

05:00

🏛️ Aplicaciones de la topografía en la arqueología

La topografía también juega un papel importante en la arqueología, facilitando la identificación de restos y estructuras enterradas, como asentamientos antiguos o fortificaciones. La combinación de análisis topográficos con fotogrametría permite obtener representaciones precisas de yacimientos arqueológicos, ayudando a planificar excavaciones y restauraciones. Esta tecnología permite estudiar extensas superficies inaccesibles de manera eficiente.

10:02

🌍 El papel de la teledetección en la gestión de desastres y vigilancia ambiental

La fotogrametría y la teledetección han permitido la captura de imágenes detalladas desde satélites, útiles para monitorear desastres y fenómenos ambientales como incendios forestales o el movimiento de los continentes. El riesgo sísmico es un desafío continuo, y aunque los terremotos no se pueden evitar, las medidas preventivas, como estudios de peligrosidad y sistemas de alerta temprana, son clave para reducir su impacto destructivo.

15:03

🌐 Sistemas de posicionamiento global y su influencia en la cartografía moderna

El desarrollo del GPS y el futuro sistema Galileo han transformado la forma en que comprendemos el mundo, facilitando el posicionamiento preciso en cualquier parte del planeta. Esto ha permitido la creación de modelos tridimensionales y la incorporación de capas de información para mejorar la precisión de mapas interactivos. La cartografía digital ha crecido rápidamente, con aplicaciones en múltiples sectores, como ingeniería civil, urbanismo y gestión de desastres.

20:05

📊 La revolución de la cartografía digital y el futuro de la geomática

La integración de tecnologías avanzadas, como GPS y la fotogrametría, ha revolucionado la cartografía y la geomática. Los ingenieros geomáticos utilizan estas herramientas para crear modelos tridimensionales y mapas detallados que ayudan en proyectos de ingeniería y planificación territorial. Además, el crecimiento de internet ha permitido la creación y distribución masiva de mapas interactivos, lo que facilita el acceso a información geográfica detallada para diversos usos.

Mindmap

Keywords

💡Topografía

La topografía es la ciencia que estudia las características físicas de la superficie terrestre y su representación gráfica. En el video, se explica cómo la topografía se ha usado desde la antigüedad para medir y representar territorios, lo que ha sido fundamental en la planificación de obras civiles y la gestión de territorios. También se menciona su uso en arqueología para identificar y documentar yacimientos antiguos.

💡Geodesia

La geodesia es la ciencia encargada de medir y representar la Tierra, teniendo en cuenta su forma y dimensiones. En el video, se menciona cómo ha avanzado a lo largo de la historia, permitiendo representar el planeta de forma precisa. La geodesia es esencial para la topografía y la cartografía, proporcionando el marco matemático necesario para la medición de grandes áreas.

💡Cartografía

La cartografía es la disciplina encargada de elaborar mapas, representando gráficamente los territorios. En el video, se explica cómo la cartografía ha evolucionado para mostrar fenómenos de largo plazo, como la erosión o la deriva continental. Se destaca la importancia de la cartografía en la gestión de desastres y en la planificación territorial.

💡Fotogrametría

La fotogrametría es una técnica que permite obtener medidas precisas de objetos y superficies mediante el análisis de fotografías. El video explica cómo esta técnica ha evolucionado, desde el uso de cámaras aéreas hasta la teledetección por satélite, lo que permite su aplicación en campos como la arqueología, la industria y la gestión de desastres naturales.

💡Teledetección

La teledetección se refiere a la obtención de información sobre la superficie terrestre a través de sensores remotos, como los satélites. En el video, se destaca su utilidad para el monitoreo ambiental y la intervención en desastres naturales, permitiendo obtener datos actualizados en tiempo real sobre incendios, cambios en la vegetación o terremotos.

💡Sistema de Información Geográfica (SIG)

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permiten gestionar y analizar información geográfica mediante el uso de mapas digitales y bases de datos. El video menciona cómo estos sistemas son cruciales para la toma de decisiones en planificación urbana, ingeniería civil y evaluación de riesgos naturales.

💡GPS (Sistema de Posicionamiento Global)

El GPS es un sistema basado en satélites que permite determinar la posición de objetos en cualquier parte del mundo con gran precisión. En el video, se habla de cómo este sistema ha revolucionado la navegación y ha permitido nuevas aplicaciones en campos como el control de tráfico, la navegación marítima y la protección civil.

💡Cartografía Digital

La cartografía digital utiliza herramientas informáticas para crear mapas y modelos tridimensionales de la superficie terrestre. En el video, se menciona cómo la aparición de tecnologías como el CAD y los SIG ha transformado la manera en que se producen y gestionan los mapas, facilitando su uso en proyectos de ingeniería y planificación urbana.

💡Ingeniería Geomática

La ingeniería geomática abarca el uso de tecnologías avanzadas, como el GPS y la teledetección, para la recolección, análisis y representación de datos geográficos. El video destaca cómo esta disciplina está en auge y es fundamental para la gestión de recursos naturales, la planificación de infraestructuras y la mitigación de desastres naturales.

💡Catastro

El catastro es el registro de la propiedad territorial, que incluye información sobre edificaciones, derechos de propiedad y uso de la tierra. En el video, se explica cómo los ingenieros en topografía y cartografía juegan un papel clave en la actualización y gestión de estos datos, utilizando herramientas modernas como los SIG para facilitar el proceso.

Highlights

El hombre ha deseado descubrir nuevos territorios y representarlos gráficamente para planificación y gestión.

La cartografía permite visualizar y gestionar la evolución de fenómenos perceptibles solo a largo plazo, como la erosión o la deriva continental.

La ingeniería geomática se ha convertido en una herramienta clave para la planificación del uso de la tierra.

Las técnicas topográficas permiten una representación precisa de la superficie terrestre a través de geometría y trigonometría.

Los instrumentos topográficos modernos permiten controlar y medir grandes infraestructuras, como puentes colgantes y túneles extensos, de manera exacta y eficiente.

La topografía también es utilizada en arqueología para detectar estructuras enterradas y crear representaciones óptimas de los yacimientos.

La fotogrametría ha evolucionado hacia la teledetección, obteniendo información clave para intervenciones en desastres naturales y vigilancia ambiental.

El sistema de posicionamiento global (GPS) y el sistema europeo Galileo permiten conocer con rapidez la posición de objetos en cualquier parte del mundo.

La cartografía tridimensional permite la incorporación de capas de información en modelos interactivos.

La cartografía digital, apoyada por programas CAD y sistemas SIG, ha transformado la representación y gestión de datos geográficos.

Los sistemas de información geográfica (SIG) se utilizan para la toma de decisiones en la gestión del territorio.

El catastro es una de las tareas más complejas dentro de la ingeniería geomática, gestionando grandes volúmenes de información sobre la propiedad de tierras y edificaciones.

La teledetección, utilizando satélites, juega un papel clave en la prevención de catástrofes naturales, como incendios forestales y terremotos.

La ingeniería geomática se perfila como una disciplina de gran relevancia en el futuro, con aplicaciones en navegación, protección civil y planificación urbana.

La integración de sistemas de posicionamiento y datos satelitales permitirá la creación de nuevos servicios y productos relacionados con la información espacial.

Transcripts

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desde la antigüedad el hombre ha querido

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saber dónde está que le guardaba a

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través del próximo horizonte

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el descubrimiento de nuevos territorios

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lo representaba gráficamente y esto le

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servía para planificar y gestionar o

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sencillamente para reivindicar su

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propiedad

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en este capítulo veremos los albores de

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la topografía la geodesia y la

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cartografía como se encuentran

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actualmente y cuáles son los retos que

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tiene planteada esta ingeniería

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a medida que ha progresado nuestro

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conocimiento del mundo también ha

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evolucionado nuestra capacidad de

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comunicar a los demás la información

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geográfica que se ha tenido que

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representar de manera inteligible para

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distintos colectivos

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i

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los distintos tipos de mapas o cartas se

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idearon para registrar y transmitir las

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características de la superficie

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terrestre basando sus descripciones

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sobre una teoría matemática cada vez con

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un grado de precisión mayor

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sobre esta base científica el grafismo y

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las técnicas de comunicación permiten

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diseñar el mundo real sobre una

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superficie plana con un alto grado de

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eficacia

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en la actualidad los mapas reflejan con

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fidelidad los acontecimientos tal como

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se presentan en un determinado momento

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a medida que estos van evolucionando se

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puede conocer con detalle el desarrollo

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de distintos fenómenos perceptibles solo

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a largo plazo

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i

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esto nos permite valorar los retrocesos

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de selvas y bosques el avance de los

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desiertos los procesos de erosión el

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hundimiento de la ciudad de venecia o

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incluso la deriva de los continentes

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si a estos datos les aplicamos modelos

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matemáticos se puede predecir su

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evolución

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el volumen de datos que de manera

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exhaustiva y continua podemos obtener y

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procesar de la superficie del planeta

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nos está permitiendo monitorizar sus

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parámetros vitales correlacionar sus

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fenómenos comprender sus comportamientos

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y pronosticar y tratar sus anomalías

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la ingeniería geomática se está

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convirtiendo en un extraordinario

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instrumento de gestión y decisión para

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planificar y ordenar el presente y el

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futuro de la ocupación de la tierra por

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el hombre

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aunque la forma de la tierra es

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extraordinariamente compleja la

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necesidad de representarla e impuso el

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desarrollo de un proceso tecnológico que

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partiendo de la astronomía terminaba

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reduciendo el planeta a fragmentos

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menores en los cuales apoyándonos en la

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geometría y trigonometría podíamos pedir

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ángulos y distancias que permitían una

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representación suficientemente exacta de

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su superficie mediante las técnicas

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topográficas

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la aplicación de la topografía se ha

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extendido desde sus primeros momentos al

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ámbito de la ingeniería civil

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la actual instrumentación y métodos

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informatizados de proceso permiten que

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las grandes infraestructuras que se

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construyen en la actualidad puedan ser

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controladas medidas y valoradas de

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manera inmediata y exacta en cada fase a

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pesar de la complejidad que presentan

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obras públicas como un puente colgante

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túneles de decenas de kilómetros o

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incluso trasvases hidrográficos de

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centenares de kilómetros

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los instrumentos topográficos que se

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emplean son de máxima precisión como las

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estaciones totales robotizadas o los

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sistemas de interferometría láser de

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seguimiento y se usan en campos tan

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variados como la industria aeronáutica

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de automoción naval eólica o industria

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pesada

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la topografía también está presente en

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la arqueología

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no solo se utiliza como herramienta de

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representación sino que puede inducir a

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revelar la existencia de restos

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arqueológicos enterrados como la

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estructura de un poblado fortificaciones

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o cualquier otro indicio que permita

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determinar la existencia extensión y

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tipo de asentamiento que hubo en el

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yacimiento

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la identificación de los afloramientos y

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de los restos de materiales que se

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encuentran en la superficie y la

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determinación de los elementos lineales

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existentes como las vías de comunicación

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o los trazados fluviales que ayudan a

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identificar los accesos al asentamiento

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permiten una óptima representación a

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gran escala del yacimiento

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en el levantamiento topográfico

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proporciona una documentación gráfica e

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informática que representa una ayuda

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fundamental para los arqueólogos

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facilitándoles el análisis la

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interpretación y la medida de los

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elementos y las estructuras conservadas

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así como la planificación de los

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posteriores trabajos de excavación

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restauración y conservación del

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yacimiento

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efe

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cuando la superficie a estudiar es muy

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extensa o de muy difícil acceso el uso

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de la fotogrametría sustituye a la

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topografía

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mediante el estudio de las fotografías

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se pueden obtener medidas fiables y

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exactas de la zona o del objeto

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su aplicación más desarrollada es la

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producción de cartografía a distintas

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escalas desde los mapas topográficos del

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propósito general hasta los planos de

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detalle

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la cartografía fotogramétrica constituye

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el punto de partida para otras

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actividades como planeamiento proyectos

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o replanteo de obras

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pero todo aquello que puede fotografiar

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se puede medirse por fotogrametría

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industria y obra civil biomedicina

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patrimonio criminología y estudios

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forenses y medioambiente

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pero la fotogrametría ha evolucionado

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con la obtención de imágenes desde

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satélites artificiales hasta una nueva

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tecnología conocida con el nombre de

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teledetección

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a través de ella podemos tener puntual

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información de lo que acontece en cada

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parte del mundo y es una herramienta muy

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útil para la intervención en desastres

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existe una gran diversidad de satélites

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y sensores que obtienen imágenes con

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diferente resolución espacial

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la radiación electromagnética con que se

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forman las imágenes puede ser

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generalmente no visible para el ojo

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humano existiendo imágenes ópticas

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térmicas o de radar

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aunque se utiliza para la producción de

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cartografía encuentra su aplicación más

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importante en temas relacionados con la

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vigilancia ambiental como la observación

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de grandes incendios forestales

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progresión de la cubierta vegetal

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disminución de la capa de ozono o

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prevención y evaluación de grandes

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catástrofes

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yo

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el hecho de que los terremotos sean uno

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de los sucesos naturales que conllevan

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mayor potencial destructor con mayor

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coste de pérdidas humanas y materiales

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hace que el riesgo sísmico sea uno de

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los fenómenos que más atención reclaman

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la comunidad científica y la sociedad

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dentro de ese potencial destructor hay

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que considerar no solo los daños

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estructurales asociados directamente al

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sismo sino también otros indirectos

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derivados de fenómenos como

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deslizamientos de laderas y tsunamis

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no

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algunas de las catástrofes ocurridas

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recientemente no pueden evitarse sin

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embargo el coste de vidas humanas podría

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haberse paliado con políticas de

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mitigación de riesgo sistemas de alerta

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y medidas preventivas

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el terremoto es un fenómeno natural pero

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el desastre no lo es

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este puede evitarse o al menos reducirse

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precisamente potenciando estudios de

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peligrosidad de riesgo que llevan a la

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adopción de medidas de diseño

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sismorresistente planificación

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urbanística y territorial y medidas

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correctoras

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no no

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la evaluación de la peligrosidad sísmica

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y caracterización del movimiento del

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suelo o el estudio de la amenaza de

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deslizamientos de laderas requiere de

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bancos de datos a partir de un profundo

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conocimiento de las características

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geográficas y geomorfológicas de las

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zonas críticas

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su representación cartográfica y su

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integración en sistemas de información

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geográfica aplicables a análisis de

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riesgos naturales proporciona

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importantes indicadores de riesgo y

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ofrece toda la información necesaria

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para la gestión de ese tipo de

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territorios de su población y de las

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mejores opciones para el auxilio y la

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evacuación en caso de emergencias

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pero los satélites además de herramienta

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fotográfica actualmente cumplen un papel

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de posicionamiento global que permiten

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conocer con rapidez y precisión la

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posición de objetos fijos y móviles en

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cualquier lugar de la tierra

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el sistema de posicionamiento y

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navegación basado en satélites

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artificiales constituye uno de los

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logros tecnológicos más destacados de

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finales del siglo 20

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de manera silenciosa y casi sin ser

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percibido por el gran público su

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implantación ha tenido sin embargo una

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gran repercusión económica y social

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el primer sistema desarrollado y el

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único totalmente operativo en la

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actualidad es el sistema de

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posicionamiento global gps

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este sistema depende del ministerio de

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defensa estadounidense quien permite en

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parte su uso civil

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europa consciente de la gran repercusión

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económica de esta tecnología y de las

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limitaciones de los sistemas actualmente

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en uso está desarrollando un nuevo

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sistema de carácter civil denominado

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galileo independiente de los anteriores

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aunque compatible con ellos se espera

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que esté totalmente operativo en el año

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2010

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todas estas herramientas han hecho que

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la cartografía tradicional representada

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en dos dimensiones haya sido

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complementada por modelos

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tridimensionales que incorporan el

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relieve y sobre él se sitúan distintas

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capas con la información que se necesite

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la gama de productos disponibles es tan

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amplia como exhaustiva se pueden obtener

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desde las grandes series de mapas de

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alta precisión que inventarían grandes

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extensiones de un país con gran detalle

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y permiten elaborar sobre ellas

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proyectos de actuación sobre ese

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territorio hasta los atlas generales y

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los atlas nacionales útiles para

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describir a grandes rasgos nuestro

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planeta u otros planetas menos conocidos

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y registrar información espacial acerca

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de un país recopilando aspectos diversos

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del mismo

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en los últimos tiempos es cada vez más

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necesaria la publicación de este tipo de

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cartografía en soportes informáticos o

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cartografía interactiva multimedia con

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todas las ventajas que ello aporta a la

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consulta del dato geográfico

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la incorporación de la informática a la

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producción y gestión de la cartografía

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ha dado lugar a la cartografía digital

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cuya evolución desde los años 60 es

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vertiginosa

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aparecieron los programas de dibujo

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asistido por ordenador cad cartografía

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de sobremesa dtp y sistemas de

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información geográfica sig

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estos programas permitieron al

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cartógrafo diseñar un gran número de

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líneas de producción diferentes de

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repente era posible producir y publicar

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un gran número de planos mapas y atlas

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de forma rápida y económica en relación

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con las técnicas cartográficas

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tradicionales

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el ingeniero de geomática y topografía

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utiliza estos programas y transforma sus

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trabajos de campo con estaciones totales

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y equipos gps de precisión en planos

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técnicos de gran valor en la ingeniería

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civil medio ambiente planificación

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territorial y urbanismo

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de esta forma se elaboró en modelos

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informáticos precisos y continuos de los

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que se extraen múltiples resultados de

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análisis y visualización planos

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secciones detalles perfiles perspectivas

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fotos realistas cálculo de volúmenes o

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incluso animaciones

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el desarrollo de internet ha tenido

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también un gran impacto en la

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cartografía

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durante los últimos años se ha observado

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un crecimiento exponencial del número y

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tipos de mapas publicados en la red

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esto se debe en parte a que los métodos

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dinámicos e interactivos de comunicar la

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información se perciben como muy

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atractivos por los usuarios

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son cada vez más frecuentes en internet

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los callejeros urbanos los mapas de

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carreteras y rutas los mapas del tiempo

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turísticos y estadísticos entre otros

play15:59

además gozan de multitud de ventajas

play16:01

como su accesibilidad el grado de

play16:04

actualización de los datos y la

play16:06

capacidad de la estructura de hipertexto

play16:07

asociada que permite incluir un volumen

play16:10

casi ilimitado de información

play16:15

no

play16:16

los programas de 'sir' se utilizan

play16:19

básicamente en proyectos para la gestión

play16:21

de información geográfica pero también

play16:23

es una herramienta para la generación de

play16:25

determinado tipo de mapas temáticos que

play16:27

ofrecen distintas visualizaciones de un

play16:29

mismo modelo de un fenómeno geográfico

play16:34

su uso representa un excelente sistema

play16:36

de apoyo a la toma de decisiones

play16:43

uno de los ejemplos más característicos

play16:46

del psir es el catastro

play16:51

la obtención y actualización permanente

play16:53

del enorme volumen de datos que supone

play16:55

la actividad catastral para inventariar

play16:57

y gestionar la propiedad rústica y

play16:59

urbana de un país supone una de las

play17:02

tareas más complejas y cuantiosas que se

play17:04

abordan desde la ingeniería geomática y

play17:06

topográfica

play17:14

desde mapas de zonas urbanas a otros de

play17:17

zonas rústicas el catastro abarca la

play17:20

realidad territorial en múltiples

play17:21

aspectos edificaciones red viaria tipos

play17:26

de cultivo derechos de propiedad y es

play17:29

preciso el concurso de topografía

play17:31

fotogrametría cartografía derecho y por

play17:34

supuesto catastro y legislación

play17:42

ingeniero en geodesia y cartografía

play17:44

ingeniero técnico en topografía son las

play17:47

actuales denominaciones de los títulos

play17:49

universitarios que capacitan para el

play17:51

ejercicio profesional de este tipo de

play17:52

ingenierías en españa'

play17:54

en nuestra legislación sus antecedentes

play17:56

históricos se remontan con distintos

play17:58

nombres al siglo 17 en el que se

play18:01

reconocen funciones a los agrimensores

play18:03

la creación del cuerpo de ingenieros

play18:05

geógrafos se publica en la gaceta de

play18:07

madrid en 1835 y en 1835 se crea la

play18:11

escuela de parcela dores

play18:14

la escuela técnica superior de

play18:16

ingenieros en topografía geodesia y

play18:19

cartografía de la universidad

play18:20

politécnica de madrid se crea como

play18:23

escuela de topografía en 1955 y

play18:26

actualmente se hace cargo de la

play18:27

organización y gestión administrativa de

play18:30

las enseñanzas de las dos ingenierías

play18:31

citadas ingenieros técnicos en

play18:34

topografía en un primer ciclo de tres

play18:36

cursos de duración que capacita para el

play18:38

ejercicio profesional y posteriormente

play18:41

se puede cursar un segundo ciclo de dos

play18:43

cursos más para obtener el título de

play18:45

ingeniero en geodesia y cartografía

play18:50

la formación académica de estos últimos

play18:52

puede completarse con estudios de

play18:54

doctorado en dos programas de ingeniería

play18:57

geográfica y geodesia y geomática

play19:02

la versatilidad de la profesión hace que

play19:04

actualmente las perspectivas

play19:06

profesionales para los ingenieros

play19:07

técnicos en topografía y los ingenieros

play19:09

en geodesia y cartografía sean muy

play19:12

variadas

play19:16

en obras civiles e industriales dan

play19:18

apoyo a los proyectos de construcción de

play19:20

puentes presas carreteras estructuras y

play19:23

construcciones controlando los procesos

play19:25

de fabricación

play19:31

son especialistas en catastro y

play19:33

cartografía aplicaciones de integración

play19:36

de web y sitt con gps actualmente muy

play19:38

extendidas para coches teléfonos móviles

play19:41

y agendas electrónicas fotogrametría

play19:44

teledetección y geodesia

play19:49

la escuela cuenta con 12 laboratorios

play19:51

informáticos especializados para cada

play19:53

asignatura y con un complejo conjunto de

play19:55

prácticas de campo de manera que la

play19:57

aproximación a su futuro profesional se

play20:00

organiza desde el primer curso de la

play20:01

carrera con una intensificación

play20:03

progresiva a medida que avanza la

play20:05

titulación

play20:08

el equipamiento utilizado por los

play20:10

alumnos es de última generación y esto

play20:13

les permite adquirir la destreza

play20:14

necesaria para su uso en la vida laboral

play20:18

la biblioteca como punto de encuentro de

play20:21

todos los estudiantes incluye además de

play20:24

un amplio catálogo de obras propias de

play20:25

los estudios una biblioteca hemeroteca y

play20:28

cartoteca

play20:32

las oportunidades profesionales del

play20:34

ingeniero en geomática y topografía a

play20:36

medio y corto plazo están relacionadas

play20:39

con el vertiginoso desarrollo

play20:40

tecnológico de los sistemas de captura

play20:42

de datos y supone un reto para esta

play20:44

ingeniería mantenerse en la vanguardia

play20:46

de la tecnología

play20:52

la puesta en marcha del sistema galileo

play20:54

en europa y el rápido crecimiento de los

play20:56

sistemas gps para la obtención de

play20:58

posiciones orientaciones y velocidades

play21:00

de una forma rápida y económica

play21:02

desembocará en el desarrollo de un gran

play21:04

número de aplicaciones como en la

play21:06

realización de grandes obras en la

play21:08

navegación terrestre marítima aérea o

play21:10

recreativa en el control y gestión del

play21:13

tráfico en protección civil o en el

play21:15

control y guiado de vehículos de socorro

play21:26

la disponibilidad de imágenes de

play21:28

satélite de mayor resolución espacial

play21:30

espectral y temporal permitirá la

play21:32

elaboración de inventarios de recursos

play21:34

naturales la monitorización de procesos

play21:36

naturales la mejor planificación de las

play21:39

ciudades o una rápida reacción ante

play21:41

catástrofes naturales

play21:49

a partir de las capacidades de análisis

play21:52

y visualización de la tecnología así con

play21:54

las características multimedia y de

play21:56

hiper enlaces de internet se hará más

play21:58

accesible en la gestión de múltiples

play22:00

proyectos de ingeniería civil

play22:02

medioambiente urbanismo planificación

play22:04

territorial análisis de mercados y

play22:07

además cualquier usuario a través de

play22:09

internet podrá acceder a grandes

play22:11

volúmenes de información espacial

play22:13

producir sus propios mapas o extraer la

play22:16

información que necesite de una forma

play22:17

sencilla desde su puesto de trabajo o

play22:20

desde su propia casa

play22:29

los ingenieros en geomática además de

play22:31

desarrollar los tradicionales mapas

play22:33

trabajan con aplicaciones de realidad

play22:35

virtual para proporcionar en tiempo real

play22:38

una imagen del territorio desde

play22:40

cualquier punto de vista en tierra desde

play22:42

el aire o bajo el mar de manera continua

play22:45

y dinámica análoga a la que tendríamos

play22:47

desde algún vehículo en movimiento

play22:55

en los próximos años las

play22:58

infraestructuras de datos espaciales

play23:00

constituirán un elemento estratégico

play23:02

clave para todas las profesiones

play23:04

relacionadas con la información

play23:05

geográfica

play23:09

la disponibilidad y accesibilidad a

play23:11

través de internet de la información

play23:13

geográfica normalizada producida por las

play23:15

distintas administraciones será un

play23:17

elemento dinamizador de múltiples

play23:19

sectores de la economía

play23:24

las oportunidades profesionales en este

play23:26

campo en los próximos años estarán en la

play23:27

construcción y puesta en marcha de las

play23:29

infraestructuras de datos espaciales y a

play23:31

medio y largo plazo el desarrollo de

play23:33

nuevos productos y servicios

play23:35

relacionados con la información espacial

play23:37

del mismo modo que se habla de la

play23:39

cartografía como la infraestructura de

play23:41

las infraestructuras se puede decir que

play23:43

esta profesión es la ingeniería de las

play23:45

ingenierías

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