Estudio del efecto de un terremoto sobre un marco geodésico de referencia
DOI:
https://doi.org/10.15359/ru.34-1.1Palabras clave:
Geodesia, terremoto, deformación, GNSSResumen
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
Número
Sección
Licencia
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
1. Los autores garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo al igual que licenciado bajo una Creative Commons Attribution License que permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la publicación inicial en esta revista.
2. Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
3. Los autores han afirmado poseer todos los permisos para usar los recursos que utilizaron en el artículo (imágenes, tablas, entre otros) y asumen la responsabilidad total por daños a terceros.
4. Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión de los editores ni de la Universidad Nacional.
Revista Uniciencia y todas sus producciones se encuentran bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Unported.
No existe costo por acceso, revisión de propuestas ni publicación para autores y lectores.