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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL
Este informe tiene como objeto el acercamiento al Lector el conocimiento de los parámetro cartográficos comúnmente utilizados, con cinco pilares básicos: las coordenadas Geográficas, proyección UTM, Ia esfericidad terrestre, Ia representación terrestre y el DATUM.
Por último se determinan una serie de puntos empleando DATUMS distintos, para ver su diferencias, coordenadas geocéntricas y coordenadas geográficas. Se definiré el sistema WGS-8 así como una breve pincelada sobre la medición de la coordenada coordenada de la que abrirá bastante q hablar. Cuando en un proyecto.
El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS1, un sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. Podemos alcanzar una precisió hasta de centímetros, usando el GPS diferencial, pero lo habitual son unos pocos metros.
Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del Sistema de Posicionamiento y calcu el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" los tres satélite Sign up to vote titledel Sistema d calculan la posición en que el GPS se encuentra. La triangulación enonelthis caso Useful useful al punto d de Notrespecto Posicionamiento Global se basa en determinar la distancia cada satélite medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
de desarrollo, de desarrollo, abriendo abriendo el campo de la medida mediante satélites mediante satélites como una poderosa herramien de trabajo.
El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza las dos coordenad angulares, latitud (Norte y Sur) y longitud (Este y Oeste) y sirve para determinar los ángulo laterales de la superficie terrestre (o en general de un círculo o un esferoide). Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un sistema coordenadas esféricas que están alineadas con su eje de rotación. La definición de un sistema d coordenadas geográficas incluye un datum, meridiano principal y unidad angular. Para poder localizar con mayor precisión un lugar o superficie de la tierra, es necesario utiliza otro sistema que se basa en los paralelos y meridianos, que son líneas imaginarias trazadas sob las diferentes representaciones de la tierra y sirven para localizar con exactitud cualquier pun de la superficie terrestre. El cruce de paralelos y meridianos forman una cuadricula llama coordenadas geográficas.
Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, latitud (Norte y Sur) y longitud longitud (Este y Oeste) y sirve para determinar los ángulos
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
distancia en km a la que equivale un grado de dichos meridianos depende de la latitud, a medid que la latitud aumenta disminuyen los kilómetros por grado. Para el paralelo del ecuado sabiendo que la circunferencia que corresponde al Ecuador mide 40.075,004 km, 1º equivale 111,319 km. La latitud se suele expresar en grados sexagesimales. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. Aquellos que se encuentran al norte del Ecuador reciben la denominación Norte (N). Aquellos que se encuentran al sur del Ecuador reciben la denominación Sur (S). Se mide de 0º a 90º. Al Ecuador le corresponde la latitud 0º. Los polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente. La longitud La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. S acepta que Greenwich que Greenwich en Londres en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las sociedades modernas. L líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. llaman meridianos. Para Para l meridianos, sabiendo que junto con sus correspondientes antimeridianos se form circunferencias de 40.007 km de longitud, 1º de dicha circunferencia equivale a 111,131 km. Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto de la superfic de la Tierra. Por ejemplo, Baltimore, ejemplo, Baltimore, Maryland Maryland (en los Estados Unidos), tiene latitud 39,3 grad norte, y longitud 76,6 grados oeste. Así un vector dibujado desde el centro de la tierra al punt 39,3 grados norte del ecuador y 76,6 grados al oeste de Greenwich pasará por Baltimore.
La insolación La insolación terrestre depende de la latitud. Dada la distancia que nos separa del Sol, los rayos luminosos que llegan hasta nosotros son
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Posición absoluta: se determina a través de las coordenadas geográficas (latitud y longitud). Posición relativa: permite localizar distintos espacios territoriales a partir de tomar otro espac territorial como referencia.
La utilización de las coordenadas es muy importante ya que nos ayuda a ubicarnos de un manera más fácil siempre y cuando tengamos información de dichas coordenadas como longitud, el ecuador, la latitud entre otras. El área de Ingeniería Civil del IIE comenzó a utilizar los SIG desde el año 2004, con la incorporación y manejo del peligro sísmico actualizado de México, a través de una aplicación en ARCGIS llamada CALSISEE; continuando con la administración y ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas de la CFE, elaborando la aplicación SIOC-SUB en el mismo sistema y la aplicación del módulo 3D ANALYST para cálculo del movimiento de tierra, ofrecido a la CFE como un curso de entrenamiento. Sign up to vote on this title
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Son importantes ya que estas nos permiten expresar y localizar la posición de cada punto de tierra y para nuestra carrera ya que con ella podemos ubicar más rápido en que sitio especifi
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
La representación cartográfica del globo terrestre, ya sea considerado éste como una esfera o un elipsoide, supone un problema, ya que no existe modo alguno de representar toda la superfic desarrollada sin deformarla e incluso de llegar a representarla fielmente, ya que la superficie d una esfera no es desarrollable en su conversión c onversión a una representación plana. Las proyecciones estudian las distintas formas de desarrollar la superficie terrestre l deformaciones sufridas al representar la superficie terrestre en un plano. En todos los casos conservan o minimizan los errores, dependiendo de la magnitud física que desea conservar; su superficie, las distancias, los ángulos, etc., teniendo en cuenta que únicamen se podrá conservar una de las magnitudes anteriormente descritas y no todas a la vez. Se recurre a un sistema de proyección cuando la superficie que estemos considerando es ta grande que tiene influencia la esfericidad terrestre en la representación cartográfica. La parte p arte la Tierra entonces representada en papel u otro soporte se denomina “mapa”. Es ta representació de la Tierra entra dentro del campo de la Geodesia. En este caso trataremos El Sistema Coordenadas Universal Transversal de Mercador (UTM).
Una Proyección de Mercator Transversa es una proyección cartográfica similar a la Mercator, Mercator, en la cual la proyección de la Tierra se hace sobre un cilindro tangente a los meridianos los meridianos en lugar de hacerla sobre un cilindro tangente al ecuador, ecuador, como la Mercator.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
coordenadas geográficas alternativo alternativo al empleo de Latitud y Longitud. Una de s ventajas es que sus magnitudes se expresan en metros, en vez de medidas angulares cuy dimensión lineal puede variar. Se divide la Tierra en 60 zonas limitadas por meridianos, cubriendo cada zona seis grados d longitud. Se proyecta cada zona en Mercator transversa con el meridiano central como meridian tangente. La proyección UTM consta de un conjunto de coordenadas planas, que cubren la superficie de tierra comprendida entre los 80º de latitud sur y los 84º de latitud norte. Esta superficie se divid en 60 porciones denominadas husos, van numerados del 1 al 60. A la hora de tratar con coordenadas UTM debemos tener en cuenta el huso en el que s encuentre la zona de nuestro mapa. El huso es el área situada entre dos meridianos de la Tierr comprenden 6º de longitud. Las coordenadas UTM tienen un sistema de referenc completamente distinto en cada huso con lo que se consigue disminuir las distorsion producidas por este tipo de representación. Por definición, cada zona UTM tiene como bordes o tiene como límites dos meridiano separados 6°. Esto crea una relación entre las coordenadas geodésicas angulares tradicionales (longitud latitud medida en grados) y las rectangulares UTM (medidas en metros) y permite el diseño d fórmulas de conversión entre estos dos tipos de coordenadas. Sign up tocon voteun on meridiano this title La línea central de una zona UTM siempre se hace coincidir del sistem Useful Not useful geodésico tradicional, al que se llama MERIDIANO CENTRAL. Este meridiano central define origen de la zona UTM (ver adelante).
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Los límites Norte-Sur de una zona UTM es aquella comprendida entre la latitud 84° N, y latitud 80° S. El resto de las zonas de la Tierra (las zonas polares) están abarcadas por la coordenadas UPS (Universal Polar Stereographic). Puesto que un sistema de coordenadas rectangulares como el sistema UTM no es capaz d representar una superficie curva, existe cierta distorsión. Considerando las 60 zonas UTM p separado, esta distorsión es inferior al 0,04%. Cuando se considera la orientación este-oeste, sucede un fenómeno parecido. Una lín UTM coincide con una sola línea de latitud: la correspondiente al ecuador. Las líneas de grid de zona UTM se curvan hacia abajo conforme nos movemos al norte y nos alejamos del meridian central, Y NO coinciden con las líneas de los paralelos. Esto se debe a que las líneas de latitud so paralelas al ecuador en una superficie curva, pero las líneas horizontales UTM son paralelas ecuador en una superficie plana.
Con el empleo actual de los sistemas de digitalización para pasar de un soporta papal, (sopor analógico), a un soporta digital este Límite de percepción visual también se emplea, de modo qu el Hardware (Ia maquina) empleada (digitalizador) tiene que tener una resolución, como mínim inferior a este Limite, de modo que I0 que se pretende digitalizar quede, por lo menos, por deba up to vote on this title del Iimite de percepción visual. Y aunque Ia información Sign se encuentra en soporta digital no h Useful Not useful que olvidar Ia máxima apreciación posible con Ia que ha sido digitalizado, Ia del soporta pap original, y no se podrán realizar salidas impresas a escalas inferiores a las originales, aunque
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Las coordenadas UTM sirven para localizar un punto de manera parecida a l geográficas, pero mientras que la latitud y la longitud del punto son medidas angulares, coordenadas UTM son referencias de distancia según las cuadrículas, que se dibujande form Sign up to vote on this title ortogonal. Useful Not useful El punto de referencia que se toma como origen de la cuadrícula está fuera d territorio español, al Sur y al Oeste de Canarias, por lo que todos los valores de coordenadas so
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. Podemos alcanzar una precisió hasta de centímetros, usando el GPS diferencial, pero lo habitual son unos pocos metros. Aunque su invención se atribuye a los gobiernos de Francia y Bélgica, el sistema fue desarrollad e instalado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del que actualmente encarga. El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en órbita 20.200 km sobre el globo terráqueo, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superfic de la Tierra.
EL sistema GPS determinar una posición, el receptor que se utiliza para ello locali automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj d Sistema de Posicionamiento y calcula el retraso de las señales; es decir, la distancia al satélite. Po "triangulación" los tres satélites calculan la posición en que el GPS se encuentra. La triangulación en el caso del Sistema de Posicionamiento Global se basa en determinar la Sign up to vote on this title distancia de cada satélite Useful Not useful respecto al punto de medición. Conocidas las
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Este segmento está compuesto por los 24
satélites que se encuentran en el espacio. “Los satélites
GPS se impulsan solarmente con baterías de niquelcadmio para proporcionarles energía durante eclipses.” Cada satélite tiene cuatro relojes atómicos. Se encarga Del control total de los satélites, de que estén en correcto funcionamiento y de mantenerlos en órbita. Está compuesto por cinco estaciones de monitoreo, una estación de control principal y cuatro estaciones de observación que se encuentran alrededor de la Tierra. La estación de control principal se encuentra ubicada en Colorado Springs, Estados Unidos y el resto de estaciones en la isla Ascensión (Atlántico del Sur), Diego García (Océano Índico), Kwajalein (Pacífico Occidental) Occ idental) y Hawaii (Pacífico Central).
Cada estación de observación rastrea los satélites y transmite sus posiciones a la estación d Sign up to vote on this title control principal, donde se determina la posición exacta de los satélites.
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El sistema GLONASS tiene su estación maestra en Moscú y al igual que el GPS el resto e
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
(en inglés carrier). Una onda se denomina "L1" y emite en una frecuencia de 1575.42 MH (Megaherzios) y transporta, de ahi el nombre "onda portadora", dos tipos de mensaje: 1. El ya conocido Pseudo-Random Code para el tiempo. 2. El mensaje de estado de la señal. La otra onda se denomina "L2", con una frecuencia de 1277.60 MHz, mucho más preciso en s código PRC que la anterior, se usa sólo para fines militares. Véamos que información transmite onda portadora"L1"
Los Códigos Seudo-Aleatorios o "Pseudo-Random Codes". A su vez el Pseudo-Random Code se divide en dos tipos: 1. El primero se llama código "C/A" (Coarse Acquisition) o de "Adquisición Común". Modula onda portadoral "L1". Se repite cada 1023 bits y modula en un ratio de 1 Mhz. Cada satelite tien un único Pseudo-Random Code. El código "C/A" es la base para usos civiles del Sistema GPS. D ahí su nombre: "Adquisición o Captación Común" 2. El segundo se llama código "P" (Preciso). Este se repite en un ciclo de siete días y modu ambas ondas portadoras: L1 y L2 a un ratio de 10 MHz. Este código es especial para usos militar y puede ser encriptado. El Estado de la Señal o Mensajes de Navegación. Estos mensajes de navegación o de estado, se encuentran en una señal de baja frecuencia añadid up to vote on this title al código "L1", la cual da información acerca de las orbitasSign de los satelites, las correcciones de Useful Not useful reloj y otras señales de estado del Sistema.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Básicamente por dos razones:
1. No tiene sentido intentar precisar el cálculo de la distancia incluyendo la altura porque que proporciona un GPS no es fiable. Por fiable. Por otro lado, es posible obtener el dato de elevación para punto en la superficie terrestre dadas las coordenadas de longitud y latitud, pero p ero es una operaci añadida que requiere la consulta a una base de datos.
2. Aunque se tuviera un dato preciso, la diferencia de altitud entre dos puntos apenas afec a la distancia entre ellos: para una (que es bastante), la diferencia en la (tramo ON) y la (tramo OM) es para una pendiente del 10%, cálculos hechos según el teorema el teorema de Pitágoras), Pitágoras), que no justifica complejidad que se introduciría de tener en cuenta las alturas de los puntos.
Para poder calcular la distancia entre dos puntos es necesario plantearse cómo están relacionados o más bien, cómo se pueden relacionar: ¿forman parte de una esfera?, ¿de un elipsoide (esfera achatada)?, ¿de un geoide?. La discusión acerca de la forma la forma de la tierra es interesante, si bien no está claro
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
trigonometría esférica. Para el cálculo de la distancia entre dos puntos situados en la superficie una esfera se utiliza la fórmula la fórmula de Haversine, que es que es la más precisa f rente rente a otras alternativ como la ley la ley de los cosenos o el teorema el teorema de Pitágoras.
Para un elipsoide existe un algoritmo iterativo conocido como fórmulas de Vincenty proporciona una precisión extremadamente buena. El problema de este método es que al s iterativo, puede provocar un bucle infinito en el cálculo para puntos casi antipodales.
Puntos cercanos (consecutivos en actividad con Garmin Forerunner 210): (43.5291675º, -5.6391020º) y (43.5292752º, -5.6390161º)
13,83 m
13,835 m
Puntos relativamente alejados (lat, lon): (43.5372001º, -5.6370439º) y (43.5402668º, -5.6475824º)
915,4 m
917,392 m
Puntos alejados (lat, lon): Santiago Bernabéu (40.452961°, -3.688333°) y Camp Nou (41.380833°, 2.122778°)
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
•Predecir la disponibilidad de satélites en cada punto de observación. •Experimentar con las obstrucciones a la visibilidad. •Determinar los mejores períodos de observación. •Visualizar la disponibilidad de satélites mediante tablas y representaciones representaciones gráficas.
Una sesión es un período durante el cual se planifican las observaciones para ver disponibilidad de los satélites. Un punto es un lugar en el que se planea hacer las observacione Sistema receptor de al menos 12 canales paralelos: necesario para poder tener una buen recepción de las señales en terrenos abruptos y con espesa cobertura vegetal. Waypoints (punto de referencia): capacidad de almacenamiento de como mínimo, 500 waypoints. Pantalla de Map para poder ver más fácilmente nuestra posición con respecto a los demás waypoints marcado Track: capacidad de almacenar 10 o más tracks, que corresponden a las huellas de nuest trayecto realizado, para así poder repetirlas o hacerlas de vuelta en caso de que no reconozcamo el camino. Múltiples Datum: para poder ocupar el GPS con las cartas topográficas del propio pa Cartografía digital incluida en el propio receptor: útil para ver plasmado sobre un mapa, don nos encontramos.
Existen distintos criterios a la hora de clasificar los métodos de observación o posicionamien GPS. Se pueden clasificar según distintos factores:
1. Absoluto Se calcula la posición de un punto utilizando las medidas de
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
1. Estático Se determina un único trío de coordenadas (X, Y, Z) directamente o ( ∆X, ∆Y, ∆Z) si posicionamiento es diferencial, de una antena a partir de una serie de observaciones realizad durante un periodo de tiempo en el que no se sufren desplazamientos superiores a la precisió del sistema. Existe redundancia en la observación. 2. Cinemático Se determina el conjunto de coordenadas (X, Y, Z) directamente o ( ∆X, ∆Y, ∆Z) si posicionamiento es diferencial, en función del tiempo y la situación de la antena, la cual estará en movimientos superiores a la precisión del sistema. No hay redundancia en las coordenadas del punto determinado, por tanto, se obtiene sin redundancia las coordenadas de un punto a partir de una muestra única de datos o época.
1. Medida de código Se determina a partir de pseudodistancias entre el satélite y el receptor mediante la utilización d código de la portadora. Se puede medir el código C/A (accesible para cualquier usuario) y L2C, Sign up to vote on this title el código P (más preciso, pero normalmente encriptado). Useful Not useful 2. Medida de fase de la portadora Se utiliza la fase de la portadora para realizar la medida de la pseudodistancia. Requiere trabajar en modo diferencial o relativo.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
calculan las posiciones en gabinete (lo que permite trabajar con efemérides más precisas). Es método se suele utilizar para posicionamiento estático relativo. En el caso de posicionamien estático relativo con medida de fase se obtienen soluciones más precisas que en tiempo real. partir de la combinación de estos métodos puros surgirán los distintos métodos de observació propiamente dichos.
Cuando en Topografía hablamos de la posición obtenida mediante técnicas GPS, técnicas GPS, se intuye qu ésta, es bastante precisa y libre de errores. Sin embargo, existen diferentes fuentes de error qu degradan la posición GPS desde algunos metros, en teoría, hasta algunas decenas de metro
Al pasar la señal del satélite a través de la ionosfera, su velocidad disminuye, produciéndose un efecto similar a la refracción. Estos retrasos atmosféricos pueden introducir un error en el cálculo de la distancia, ya que la velocidad de la señal se ve afectada. (La luz sólo tiene una velocidad constante en el vacío).
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afectar las señales GPS. Este efecto, el cual puede resultar en una degradación de la posició puede ser reducido utilizando modelos atmosféricos.
A pesar de la alta precisión de los relojes (cerca de 3 nanosegundos), algunas veces presentan un pequeña variación en la velocidad de marcha y producen pequeños errores, afectando exactitud de la posición. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, observ permanentemente los relojes de los satélites mediante el segmento de control y puede correg cualquier deriva que pueda encontrar.
Este error puede darse cuando el receptor se situa cerca de una gran superficie reflectora, tal como un lago o un edificio. Es debido a que la señal del satélite no viaja directamente a la antena, sino que llega primero al objeto cercano y luego es reflejada a la antena, provocando una medición falsa
Este tipo de errores pueden ser reducidos utilizando antenas GPS especiales que incorporan un plano de tierra, que filtra las Sign up to vote on this title señales procedentes con un ángulo ba useful Useful de Not elevación Para obtener la más alta exactitud, la solución preferida es la antena de bobina anular (choke rin antena). Una antena de bobina anular tiene 4 o cinco anillos concéntricos alrededor de la anten
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La disponibilidad y precisión del GPS resulta en mayor eficiencia y seguridad para los vehícul en las autopistas, calles y sistemas de transporte público en todo el mundo. Muchos de l problemas asociados con la asignación de rutas y el despacho de vehículos comerciales se ve grandemente reducidos, e incluso eliminados eliminados por completo, gracias a la ayuda del GPS. Así suce también con la gestión de los sistemas de transporte público, el personal de mantenimiento de l carreteras y la operación de los vehículos de emergencia. El GPS cuenta con la localización automática de vehículos y la orientación dentro del vehículo, funciones muy utilizadas en todo el mundo en la actualidad. Al combinar la tecnología del posicionamiento del GPS con sistemas que pueden reflejar en pantalla información geográfica o con sistemas que automáticamente transmiten datos a pantallas u ordenadores, se ha abierto una nueva dimensió al transporte de superficie.
El sistema de información geográfica, GIS, almacena, analiza y muestra información de referenc geográfica proporcionada en gran parte por el GPS. El Sign GIS up setoemplea actualidad vote on en thisla title Useful estrategias supervisar la ubicación de los vehículos, lo que posibilita más eficaces qu aplicar Not useful ayudan a que los vehículos se atengan al horario, y dar informaciones más precisas a l pasajeros acerca del horario de llegada. Los sistemas de transporte público utilizan esa funció
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
La tendencia hacia el concepto de la navegación en la región entraña un mayor papel para el La navegación regional permite a la aeronave volar rutas de mayor demanda, entre punt perfectamente definidos e independientes de cualquier infraestructura de tierra. Se ha expandido los procedimientos para el uso de los servicios del GPS y sus ampliaciones en todas l fases del vuelo. Así ha sido, sobre todo en regiones que carecen de equipos adecuados d asistencia o vigilancia de la navegación basados en tierra.
Rutas aéreas nuevas, más eficientes y en continua expansión, resultado del GPS, continúa extendiéndose. Se han logrado grandes ahorros en tiempo y dinero. En muchos casos, aeronav que sobrevolaban zonas de datos escasos, como los océanos, han sido capaces de reducir la separación entre ellas sin afectar su seguridad, lo que ha permitido a más aeronaves compartir las rutas más favorables y eficientes, con el consiguiente ahorro de tiempo y combustible, y la elevación de los ingresos por concepto de carga.
Se están introduciendo mejoras en la aproximación a los aeropuertos, incluso en lugares remotos donde los servicios tradicionales Sign up to vote on this title ayuda terrestres no existen, todo lo cual incrementa de manera significativa la seguridad y lo Useful Not useful beneficios de las operaciones. En algunas regiones del mundo las señales de los satélites so ampliadas, o mejoradas, para aplicaciones aeronáuticas especiales tales como aterrizajes e
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Posicionamiento Global contribuye a satisfacer esa necesidad.
Los sistemas de acopio de datos proporcionan a los que formulan decisiones informació descriptiva y datos de posicionamiento exacto acerca de personas, animal y cosas distribuidos muchos kilómetros a la redonda. La vinculación de la información de posicionamiento con otr tipos de datos nos permite analizar muchos problemas ambientales desde un nuevo ángulo. Lo datos de posicionamiento obtenidos con el GPS de una situación particular pueden incorporarse programas de información geográfica, GIS, lo que permite el análisis simultáneo de aspect espaciales y otros tipos de información a fin de lograr una comprensión más cabal de cualqui situación que la que se obtendría por medios convencionales.
Con ayuda de la tecnología del GPS, se pueden llevar a cabo estudio aéreos de las zonas m impenetrables para evaluar su flora y fauna, topografía e infraestructura humana. Si identifican imágenes con las coordenadas del GPS, resulta posible evaluar los esfuerzos d conservación y contribuir a la planificación pla nificación de estrategias.
Algunas naciones recopilan y utilizan esta información cartográfica para gestionar s programas normativos, tales como el control del canon de las operaciones mineras, determinación de líneas fronterizas y la gestión de la extracción de la madera de sus bosques.
La tecnología GPS apoya los esfuerzos por comprender y pronosticar cambios en el med ambiente. Al integrar las mediciones del GPS con métodos de medición de operación emplead por los meteorólogos, se puede determinar el contenido de humedad de la atmósfera y elabora Sign up to vote on this title pronósticos del tiempo más exactos. Además, la proliferación de puntos de rastreo de las marea Useful Not useful con GPS, unida a mejores estimaciones del componente vertical de la posición de dichos punt sobre la base de las mediciones del GPS, ofrece una oportunidad singular para la observació
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
La combinación del GPS con los sistemas de información geográfica, GIS, ha hecho posible
desarrollo y aplicación de la ‘agricultura de precisión’ o de localización específica. Es
tecnologías permiten acoplar datos obtenidos en tiempo real con información sob posicionamiento, lo que conduce al análisis y el manejo eficientes de gran cantidad de dato geoespaciales. Las aplicaciones en la agricultura de precisión basadas en el GPS se están usand además, en la planificación de cultivos, el levantamiento de mapas topográficos, muestreo de l suelos, orientación de tractores, exploración de cultivos, aplicaciones de tasa variable y mapas rendimiento. Además, el GPS permite a los agricultores trabajar en condiciones de baja visibilida en los campos, por ejemplo con lluvia, polvo, niebla o penumbra.
En el pasado, era difícil para los agricultores poder correlacionar las técnicas de producción y rendimiento con el tipo de terreno, impidiéndoles desarrollar estrategias más eficaces para tratamiento de los suelos y las plantas. En la actualidad, con la 'agricultura de precisión' es posib aplicar plaguicidas, herbicidas y fertilizantes con mayor precisión y controlar mejor la dispersió de las sustancias químicas. Todo ello redunda en reducciones en los gastos, mayor rendimiento actividades agrícolas de menor impacto medioambiental. Los especialistas en cultivos utilizan aparatos resistentes para la recolección de datos con GPS a fin de determinar el posicionamiento exacto de infestaciones de plagas, insectos y malezas. Las zonas del cultivo con problemas de plagas pueden identificarse con precisión y reflejarse
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Los agricultores y los proveedores de servicios agrícolas pueden esperar aun más mejor derivadas de la continua modernización del GPS. Además de los servicios civiles que proporcion actualmente el GPS, los Estados Unidos están comprometidos con la introducción de una segund y una tercera señal civil en los satélites del d el GPS. El primer satélite con la segunda señal civil ya lanzó en 2005. Las nuevas señales mejorarán la calidad y eficiencia de las operaciones agrícol futuras.
Los topógrafos y cartógrafos figuran entre los primeros en aprovechar el Sistema d Posicionamiento Global (GPS), ya que hizo aumentar considerablemente la productividad produjo datos más precisos y fiables. Hoy en día, el GPS es parte vital de las actividad topográficas y cartográficas en todo el mundo. m undo. Cuando lo utilizan profesionales cualificados, el GPS proporciona datos topográficos y cartográficos de la más alta precisión. La recopilación de datos basados en el GPS es mucho más rápida que las técnicas convencionales de topografía y cartografía, ya que reduce la cantidad de equipos y la mano de obra que se requiere. Un solo topógrafo puede ahora lograr en un día lo que antes le tomaba varias semanas a todo un equipo.
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El GPS apoya con precisión la cartografía y la modelización del mundo físico - desde montañas
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productividad que proporciona el GPS.
A diferencia de las técnicas convencionales, la topografía mediante el GPS no está sometida restricciones como la línea de visibilidad directa entre las estaciones topográficas. Las estacion se pueden desplazar a mayores distancias entre una y otra y pueden funcionar en cualquier lug con buena vista del cielo, en vez de limitarse a cimas cima s remotas, como se requería antes.
El GPS ha eliminado muchos de los peligros asociados con las actividades recreativas m comunes proporcionando la capacidad de determinar la posición de forma precisa. Los receptor del GPS han ampliado el alcance y el disfrute de las activas al aire libre, simplificado muchos d los problemas tradicionales, como poder mantenerse en el sendero adecuado o regresar al lug donde la pesca es mejor. Las actividades al aire libre encierran muchos peligros intrínsecos, de los cuales perderse en territorio desconocido y peligroso es el de mayor riesgo. Senderistas, ciclistas y todo tipo de amantes de aventuras al aire libre dependen cada vez más del GPS, que va desplazando los tradicionales mapas impresos, la brújula y puntos de referencia. Los mapas a menudo son obsoletos y las brújulas y los puntos de referencia pueden no dar la información que se necesita para evitar
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Consta de una constelación una constelación de 31 satélites 31 satélites (24 en activo, 3 satélites de repuesto, 2 e mantenimiento, uno en servicio y uno en pruebas)
Satélites de primera generación: GLONASS, fueron los primeros en orbita, tenían una vida útil de 3 a 5 años. Con una configuración estabilizada de 3 ejes, además de retrorreflectores. Se alimentaban de la energía de 2 paneles solares, con una masa de 1400 Kg de peso total. Contaban con múltiples antenas múltiples antenas de banda L de radiofrecuencia de radiofrecuencia y y un 1 reloj 1 reloj atómico de Cesio. de Cesio.
Satélites de segunda generación: GLONASS-M, incorporan la señal civil L2 (mejorando la exactitud y fiabilidad de la navegación y mejora la inmunidad frente a interferencias a interferencias en el receptor de uso civil), pos radioenlaces entre satélites para realizar el control en línea de la integridad del sistema incrementar el tiempo de operación de la constelación de Sign satélites pérdida de la exactitud d up tosin vote on this title navegación. Useful Not useful
Satélites de tercera generación: GLONASS-K incorporan parámetros tamañ
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GLONASS
GLONASS-M modelo de navegación satelital
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1.400 kg 1.400 kg Diámetro 1.294 m 1.294 m
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Cuenta con 34 satélites 34 satélites (21 en activo, 3 satélites de repuesto, 3 en mantenimiento, uno en servicio y uno en pruebas)
El sistema EGNOS está compuesto por 34 Estaciones de Referencia y de Supervisión de Integridad (RIMS) desplegadas para supervisar los satélites de las constelaciones GNSS. constelaciones GNSS. Cada Cada satélite tiene que ser supervisado por múltiples RIMS antes de que se generen las correcciones y los mensajes de integridad.
Existen cuatro Centros de Control de Misión (MCC), que procesan los datos de las RIMS para generar las correcciones WAD (Wide Aérea Differential) mensajes de integridad para cada satélite. Solo uno de estos MCCs está activo y operacional, lo otros MCCs permanecen como "reserva caliente" que pueden activarse si ocurre algún problema
Las Estaciones Terrestres de Navegación (Navigation Land Earth Stations, NLES) transmiten l mensajes de corrección e integridad desde el MCC a los satélites los satélites geoestacionarios, encargados geoestacionarios, encargados radiar finalmente la señal SBAS señal SBAS a los usuarios finales. El sistema desplegará dos NLES (un principal y una de reserva), y una tercera NLES con fines de pruebas y validación. Sign up to vote on this title
El sector espacial de EGNOS está compuesto por tres satélites geoestacionarios Useful Not useful con cobertu global terrestre: dos satélites Inmarsatsatélites Inmarsat-33 (AOR-E e IOR), así como el satélite ESAArtemis. satélite ESAArtemis. usuarios EGNOS pueden rastrear dos satélites geoestacionarios por lo menos.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Estos deltas corrección serán retransmitidos a través de 3 indios Navegación Estaciones terrestres de enlace ascendente ( INLUS ) y los satélites geoestacionarios para las aeronaves civiles correcciones de manera más precisa de su posición se pueden derivar de las señales del satélite GPS. El ahorro de costes en el uso de un sistema como GAGAN acumulan en el hecho de que su sistema de tierra no tiene por qué ser duplicado para cada pista , como es el caso de un ILS . Las señales de GPS , así como los deltas de corrección , pueden ponerse a disposición de las aeronaves para cualquier pista, dentro de la red mediante comunicaciones por satélite basado .
GAGAN proporcionará una precisión de exactitud de 1,5 metros en el plano horizontal , de 2,5 metros en la vertical. Este es el mismo que el sistema de la FAA . Sin embargo , para dar cuenta de los posibles errores d posicionamiento peor de los casos en la aviación civil , una cifra mucho más duro de unos 1 metros en horizontal se utilizará .
Además de usar señales de GPS , GAGAN será capaz de utilizar de tiempo y posicionamien señales de GLONASS y el sistema de navegación por satélite Galileo propuesto .
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Durante el Día del Trabajo (1 de mayo) de 1973, de 1973, se encontraron doce oficiales militar del Pentágono del Pentágono discutieron la creación de un Sistema Satelital de Navegación de Defensa (co su acrónimo su acrónimo en inglés en inglés DNSS). Fue en esa reunión que "la verdadera síntesis de creación del GPS Más tarde en ese año, el programa DNSS se nombró Navstar. Con los satélites individual asociados con el nombre Navstar (así como sus predecesores Transit y Timation), un nombre m plenamente abarcativo se utilizó para identificar la constelación de satélites NAVSTAR: Navsta GPS, y más tarde se redujo simplemente a GPS.
: Estados Unidos
Hay alrededor de 50 a 60 estaciones distribuidas por igual sobre la tierra y asegur una buena cobertura para la determinación de la órbita . Para la instalación de u faro sólo se requiere energía eléctrica debido a que la estación sólo emite una seña pero no recibe ninguna información. Los satélites más conocidos equipados con receptores de DORIS son los satélites d altimetría TOPEX / Poseidon , Jason 1 y Jason 2 . Se utilizan para observar superficie del océano , así como las corrientes o las olas de altura . DORIS contribuy a su exactitud órbita de aproximadamente 2 cm .
Terrestres radiobalizas emiten una señal queSign es captada la recepción d up to votemediante on this title Useful useful satélites. Esto está en configuración inversa aotros GNSS,enNot el que los transmisor son transmitidos por el espacio y los receptores están en mayoría cerca de superficie de la Tierra. Un cambio de frecuencia de la señal se produce que
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Número de satélites: Propietario de 7 satélites (todos en el espacio).
El sistema propuesto consistiría en una constelación de siete satélites y segmen terreno de apoyo. Tres de los satélites de la constelación se encuentra en órbi geoestacionaria a 32,5 º Este, 83 ° Este, y 131,5 grados de d e longitud este. Dos de OPS cruzarán el ecuador a 55 ° Este y dos en 111.75 ° Este. Tal disposición conjunto de los siete satélites tendría visibilidad radioeléctrica continua con las estaciones de control de la India. Las cargas útiles de satélites consistirían de los relojes atómicos y equipos electrónicos para generar las señales de navegación.
Señales IRNSS consistirán en un Servicio de Posicionamiento Especial y un Servic de precisión. Ambos se realizará en L5 (1176.45 MHz) y la banda S (2492.08 MHz La señal de MSF será modulada por una señal BPSK 1 MHz. El Servicio de precisió utilizará BOC (5,2). Las mismas señales de navegación se transmiten en lafrecuenc Sign up to vote on this title de banda S (2-4 GHz) y transmiten a través de una antena de elementos múltiples e Useful Not useful fase para mantener la cobertura necesaria y potencia de la señal. Los satélit pesarían aproximadamente 1.330 kg y sus paneles solares generan 1.400 vatios.
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
Consistiría en tres satélites situados en órbita muy elíptica. Tendrían una elevación mayor de 70º durante la mayor parte del día, y de 60º durante todo el día. También está previsto que sea compatible con Galileo además de con GPS. En el segmento de tierra, están previstas 9 estaciones de seguimiento. Está pensado para proporcionar un sistema de posicionamiento preciso y comunicaciones multimedia a dispositivos móvile Aumentará tanto la precisión en el posicionamiento de GPS, como su disponibilidad fiabilidad. Japón
Conocer la finalidad y utilidad de las representaciones cartográficas. Adquirir destrezas para lograr descifrar la información que aparece ilustrada en los mapa Conocer los tipos de mapas que existen. Adquirir destrezas para hacer croquis. Conocer los sistemas de coordenadas que existen. UTM es un sistema de proyección el cual sale de desplegar un cilindro. Esto se utiliza para cartografía. Sign up to vote on this title las ventajas del useful sistema GPS frente Como conclusión, podemos afirmar de manera evidente Useful Not los métodos tradicionales, entre otras: rapidez, fiabilidad, reducción de costes, precisión, etc. En la actualidad es difícil imaginar la topografía sin el GPS, y debemos acabar con el rechaz
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS, UTM Y G
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global http://www.gps.gov/applications/spanish.php http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Coordenadasgeog.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_universal_transversal_de_Merca
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http://www.territoriosvivos.org/archivos/obteniendo_las_utm_del_tramo.pdf
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