Estudio del efecto de un terremoto sobre un marco geodésico de referencia

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15359/ru.34-1.1

Palabras clave:

Geodesia, terremoto, deformación, GNSS

Resumen

El objetivo de esta investigación es determinar el impacto en un conjunto de dieciséis estaciones GNSS localizadas en Costa Rica, tras el terremoto del 05 de septiembre de 2012. La investigación es de tipo explicativa y el enfoque que se utilizó es el cálculo de soluciones semanales libres, las cuales fueron luego combinadas para estimar la solución final. Basado en esta, se generaron series temporales que muestran la variación en el tiempo de la posición de las estaciones. Como resultado, se observa que las estaciones GNSS, localizadas a una distancia máxima de 140 km con respecto al epicentro del evento, sufrieron cambios tanto en su ubicación como en la dirección del movimiento y en la magnitud de su velocidad, siendo las estaciones ubicadas en la península de Nicoya las que presentan los mayores cambios. Se concluye que el evento estudiado modificó de forma significativa la posición de trece de las estaciones analizadas, mientras que tres no fueron afectadas.

Referencias

Altamimi, Z.; Collilieux, X. y Métivier, L. (2011). ITRF2008: an improved solution of the international terrestrial reference frame. Journal of Geodesy, 85(8), 457-473. doi: 10.1007/s00190-011-0444-4

Angermann, D.; Drewes, H.; Krügel, M.; Meisel, B.; Gerstl, M.; Kelm, R.; Müller, H.; Seemüller, W. y Tesmer, V. (2004). ITRS Combination Center at DGFI: A Terrestrial Reference Frame Realization. Recuperado de http://www.dgk.badw.de/fileadmin/docs/b-313.pdf

Bevis, M., & Brown, A. (2014). Trajectory models and reference frames for crustal motion geodesy. Journal of Geodesy, 88(3), 283-311. doi: 10.1007/s00190-013-0685-5

Bloßfeld, M., Seitz, M., & Angermann, D. (2014). Non-linear station motions in epoch and multi-year reference frames. Journal of Geodesy, 88(1), 45-63. doi: 10.1007/s00190-013-0668-6

Brockmann, E. (1997). Combination of Solutions for Geodetic and Geodynamic Applications of the Global Positioning System (GPS). Zürich, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, Schweizerischen Geodätischen Kommission. Vol. 55

Bruni, S.; Zerbini, S.; Raicich, F.; Errico, M. y Santi, E. (2014). Detecting discontinuities in GNSS coordinate time series with STARS: case study, the Bologna and Medicine GPS sites. Journal of Geodesy, 88(12), 1203-1214. doi: 10.1007/s00190-014-0754-4

Decreto Ejecutivo 40962-MJP. (2018). Actualización del sistema geodésico de referencia horizontal oficial para Costa Rica. Diario Oficial La Gaceta N° 66 del 17 de abril de 2018.

Hofmann-Wellenhof, B. y Moritz, H. (2005). Physical Geodesy. New York: Springer

Ostini, L. (2012). Analysis and Quality Assessment of GNSS-Derived Parameter Time Series. Tesis para obtener el titular de Doctor en Astronomía, Astronomical Institute, University of Bern, Bern, Switzerland.

Petit, G. y Luzum, B. (Eds.). (2010). IERS Conventions. Germany: Verlag dews Bundesamtes für kartographie und Geodäsie.

Programa de Regularización de Catastro y Registro de Costa Rica. (2007). El sistema de referencia CR05 y la proyección Transversal Mercator para Costa Rica. Costa Rica.

Ramírez, M. y Vargas, E. (2014). Análisis de calidad del mapa catastral en Costa Rica utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) de licencia pública. Revista geográfica de América Central, (53), 173-188. doi : 10.15359/rgac.2-53.8

Sánchez, L. y Drewes, H. (2016). SIR15P01: Multiyear solution for the SIRGAS Reference Frame, link to ZIP archive. PANGAEA. doi: 10.1594/PANGAEA.862536

Seeber, G. (2003). Satellite Geodesy. Berlin, Alemania: Walter de Gruyter. doi: 10.1515/9783110200089

Seitz, M. (2014). Comparison of different combination strategies applied for the computation of terrestrial reference frames and geodetic parameter series. In: Kutterer H., Seitz F., Alkhatib H., Schmidt M. (Eds.) The 1st International Workshop on the Quality of Geodetic Observation and Monitoring Systems (QuGOMS'11), IAG Symposia 140: 57-64. doi: 10.1007/978-3-319-10828-5_9

Teunissen, P. J. G. (1998). Quality Control and GPS. Faculty if Civil Engineering and Geosciences, section MGP. Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, The Netherlands (DOC 19)

Thaller, D. (2008). Inter-technique combination based on homogeneous normal equation systems including station coordinates, Earth orientation and troposphere parameters. Scientific Technical Report STR08/15

Torge, W. (2001). Geodesy. Berlin, Alemania: Walter de Gruyter. doi: 10.1515/9783110879957

Williams, S. D. P. (2008). CATS: GPS coordinate time series analysis software. GPS Solutions, 12(2), 147-153. doi: 10.1007/s10291-007-0086-4

Publicado

2020-01-31

Cómo citar

Estudio del efecto de un terremoto sobre un marco geodésico de referencia. (2020). Uniciencia, 34(1), 1-19. https://doi.org/10.15359/ru.34-1.1

Número

Sección

Artículos científicos originales (arbitrados por pares académicos)

Cómo citar

Estudio del efecto de un terremoto sobre un marco geodésico de referencia. (2020). Uniciencia, 34(1), 1-19. https://doi.org/10.15359/ru.34-1.1

Comentarios (ver términos de uso)