Transferencia de conocimiento geoespacial: Bondades de las tecnologías GNSS en municipios rurales priorizados por el IGAC en la construcción de estaciones CORS
Como parte de la política de Catastro Multipropósito del Gobierno Nacional, liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se está llevando a cabo el proyecto de densificación de la Red Geodésica Nacional MAGNA-ECO (Marco Geocéntrico Nacional - Estaciones Continuas) mediante la instala...
- Autores:
-
Peña Gómez, Neyit Sarai
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/42371
- Palabra clave:
- Red Geodésica Nacional MAGNA-ECO
Estaciones Referencia Operación Continua (CORS)
Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)
Vapor de Agua Troposférico (PWV)
Retardo Húmedo Cenital Troposférico (ZHD)
Meteorología
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Ingeniería Topográfica -- Tesis y disertaciones académicas
Tecnologías geoespaciales - Transferencia de tecnología - Comunidades rurales
Sistemas de navegación por satélite (GNSS) - Aplicaciones agrícolas - Educación
Participación comunitaria - Desarrollo rural - Colombia
Catastro multipropósito - IGAC - Comunidades indígenas
MAGNA-ECO National Geodetic Network
Continuously Operating Reference Stations (CORS)
Global Navigation Satellite System (GNSS)
Precipitable Water Vapor (PWV)
Zenith Hydrostatic Delay (ZHD)
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Transferencia de conocimiento geoespacial: Bondades de las tecnologías GNSS en municipios rurales priorizados por el IGAC en la construcción de estaciones CORS Red Geodésica Nacional MAGNA-ECO Estaciones Referencia Operación Continua (CORS) Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) Vapor de Agua Troposférico (PWV) Retardo Húmedo Cenital Troposférico (ZHD) Meteorología Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Ingeniería Topográfica -- Tesis y disertaciones académicas Tecnologías geoespaciales - Transferencia de tecnología - Comunidades rurales Sistemas de navegación por satélite (GNSS) - Aplicaciones agrícolas - Educación Participación comunitaria - Desarrollo rural - Colombia Catastro multipropósito - IGAC - Comunidades indígenas MAGNA-ECO National Geodetic Network Continuously Operating Reference Stations (CORS) Global Navigation Satellite System (GNSS) Precipitable Water Vapor (PWV) Zenith Hydrostatic Delay (ZHD) Meteorology Global Positioning System (GPS) |
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Como parte de la política de Catastro Multipropósito del Gobierno Nacional, liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se está llevando a cabo el proyecto de densificación de la Red Geodésica Nacional MAGNA-ECO (Marco Geocéntrico Nacional - Estaciones Continuas) mediante la instalación de Estaciones de Referencia de Operación Continua (CORS) en diversos municipios alrededor del territorio nacional. Sin embargo, durante la fase de exploración y materialización de las estaciones en mención, surge una constante incertidumbre por parte de las comunidades respecto a cómo estas les benefician, evidenciando así la ausencia de un documento que aborde estas preguntas y profundice más allá de los beneficios convencionales enfocados en topografía y geodesia. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de pasantía tiene como objetivo principal consolidar y socializar un documento informativo dirigido a comunidades rurales, campesinas, indígenas y/o afrodescendientes de municipios priorizados por el IGAC en la construcción de estaciones CORS, sobre las bondades cualitativas y/o cuantitativas de una estación, en este caso, enfocado en la estimación de vapor de agua troposférico a través de los datos del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) recepcionados por las estaciones. A través de este proyecto, se busca satisfacer la necesidad de transferir conocimiento, abordándolo de manera práctica, permitiendo que la comunidad se apropie de las tecnologías geoespaciales y comprenda los beneficios de contar con una estación en su municipio. |
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Arundel, A. V., Sterling, E. M., Biggin, J. H., & Sterling, T. D. (1986). Indirect health effects of relative humidity in indoor environments. Environmental Health Perspectives, 65, 351–361. https://doi.org/10.1289/ehp.8665351 Bevis, M., Businger, S., Herring, T. A., Rocken, C., Anthes, R. A., & Ware, R. H. (1992). GPS meteorology: Remote sensing of atmospheric water vapor using the global positioning system. Journal of Geophysical Research, 97(D14), 15787–15801. https://doi.org/10.1029/92jd01517 Cioce, V., Hoyer, M., Wildermann, E., Royero, G., & Díaz, A. (2011). Determinación del vapor de agua troposférico a través de observaciones GPS: primeros ensayos en Venezuela. Interciencia, 36(10), 721–730. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33921449003 Cucurull, L., Derber, J. C., Treadon, R., & Purser, R. J. (2007). Assimilation of global positioning system radio occultation observations into NCEP’s global data assimilation system. 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L., Camisay, M. F., & Rosell, P. A. (2021). Vapor de agua integrado troposférico estimado desde GNSS en Argentina. En Libro de resúmenes de la XXIX Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (Vol. 322, p. 323). Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas. Mackern Oberti, M. V., Mateo, M. L., Camisay, M. F., Rosell, P. A., Weidmann, T., & Gonzalez Romo, A. (2021). Análisis del modelo de cálculo utilizado para obtener el vapor de agua troposférico desde los retardos en la señal GNSS en la región centro oeste de Argentina. Universidad Juan Agustin Maza; Investigación, Ciencia y Universidad, 5, 6; 3. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/167417 Meunram, P., & Satirapod, C. (2019). Spatial variation of precipitable water vapor derived from GNSS CORS in Thailand. Geodesy and Geodynamics, 10(2), 140–145. https://doi.org/10.1016/j.geog.2019.01.003 Min Li, L. Q. (2014) Precise Point Positioning Using PANDA Software Package. GNSS Research Center,Wuhan University Patel, V. K., & Kuttippurath, J. (2023). Increase in tropospheric water vapor amplifies global warming and climate change. Ocean-Land-Atmosphere Research, 2. https://doi.org/10.34133/olar.0015 Riccardi, U., Tammaro, U., & Capuano, P. (2021). Tropospheric delay in the Neapolitan and Vesuvius Areas (Italy) by means of a dense GPS array: a contribution for weather forecasting and climate monitoring. Atmosphere, 12(9), 1225. Rocken, C., Ware, R., Van Hove, T., Solheim, F., Alber, C., Johnson, J., Bevis, M., & Businger, S. (1993). Sensing atmospheric water vapor with the global positioning system. Geophysical Research Letters, 20(23), 2631–2634. https://doi.org/10.1029/93gl02935 Rosell, P. A. (20222). Desarrollo de un modelo de corrección de la influencia del vapor de agua troposférico en el procesamiento DInSAR con el aporte de GNSS y ERA5. https://www.researchgate.net/publication/366021049_Desarrollo_de_un_modelo_de_correccion_de_la_influencia_del_vapor_de_agua_troposferico_en_el_procesamiento_DInSAR_con_el_aporte_de_GNSS_y_ERA5 Rost, S., Gerten, D., Hoff, H., Lucht, W., Falkenmark, M., & Rockström, J. (2009). Global potential to increase crop production through water management in rainfed agriculture. Environmental research letters, 4(4), 044002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/044002 Schneider, T., O'Gorman, P., y Levine, X. (2009). VAPOR DE AGUA Y DINÁMICA DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS. Reviews of Geophysics , 48. https://doi.org/10.1029/2009RG000302 Servicio Geológico Colombiano. (2023). Monitoreo del vapor de agua troposférico utilizando tecnología GNSS. Recuperado de SGC https://geored2.sgc.gov.co/investigacion/metereologiaGNSS/Paginas/default.aspx Sherwood, S. 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Método de estimación del vapor de agua precipitable, por detección remoto, mediante el sistema de posicionamiento global (GPS) con aplicación en el mejoramiento del pronóstico del estado del tiempo en la ciudad de Bogotá, D.C. Tackman, E. C., Higgins, D. N., Kerecman, D. E., Ott, E.-J. E., Johnston, M. V., & Freedman, M. A. (2023). The use of transmission electron microscopy with scanning mobility particle size spectrometry for an enhanced understanding of the physical characteristics of aerosol particles generated with a flow tube reactor. Aerosol Science and Technology: The Journal of the American Association for Aerosol Research, 57(4), 279–295. https://doi.org/10.1080/02786826.2023.2173999 Trenberth, K. E. (2011). Changes in precipitation with climate change. Climate Research, 47(1), 123–138. https://doi.org/10.3354/cr00953 Wang, J., & Zhang, L. (2008). Systematic errors in global radiosonde precipitable water data from comparisons with ground-based GPS measurements. 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Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de pasantía tiene como objetivo principal consolidar y socializar un documento informativo dirigido a comunidades rurales, campesinas, indígenas y/o afrodescendientes de municipios priorizados por el IGAC en la construcción de estaciones CORS, sobre las bondades cualitativas y/o cuantitativas de una estación, en este caso, enfocado en la estimación de vapor de agua troposférico a través de los datos del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) recepcionados por las estaciones. A través de este proyecto, se busca satisfacer la necesidad de transferir conocimiento, abordándolo de manera práctica, permitiendo que la comunidad se apropie de las tecnologías geoespaciales y comprenda los beneficios de contar con una estación en su municipio.As part of the National Government's Multipurpose Cadastre policy, led by the Agustín Codazzi Geographic Institute (IGAC), the MAGNA-ECO National Geodetic Network (National Geocentric Framework - Continuous Stations) densification project is being carried out through the installation of Continuous Operation Reference Stations (CORS) in various municipalities around the national territory. However, during the exploration and materialization phase of the aforementioned stations, there is constant uncertainty on the part of the communities regarding how these stations benefit them, thus evidencing the absence of a document that addresses these questions and goes deeper beyond the conventional benefits focused on topography and geodesy. Taking into account the above, the main objective of this internship project is to consolidate and disseminate an informative document aimed at rural, peasant, indigenous and/or Afro-descendant communities in municipalities prioritized by the IGAC for the construction of CORS stations, on the qualitative and/or quantitative benefits of a station, in this case, focused on the estimation of tropospheric water vapor through Global Navigation Satellite System (GNSS) data received by the stations. Through this project, we seek to satisfy the need to transfer knowledge, addressing it in a practical way, allowing the community to take ownership of geospatial technologies and understand the benefits of having a station in their municipality.Cuatro Conceptos S.A.S.pdfspaUniversidad Distrital Francisco José de CaldasRed Geodésica Nacional MAGNA-ECOEstaciones Referencia Operación Continua (CORS)Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)Vapor de Agua Troposférico (PWV)Retardo Húmedo Cenital Troposférico (ZHD)MeteorologíaSistema de Posicionamiento Global (GPS)Ingeniería Topográfica -- Tesis y disertaciones académicasTecnologías geoespaciales - Transferencia de tecnología - Comunidades ruralesSistemas de navegación por satélite (GNSS) - Aplicaciones agrícolas - EducaciónParticipación comunitaria - Desarrollo rural - ColombiaCatastro multipropósito - IGAC - Comunidades indígenasMAGNA-ECO National Geodetic NetworkContinuously Operating Reference Stations (CORS)Global Navigation Satellite System (GNSS)Precipitable Water Vapor (PWV)Zenith Hydrostatic Delay (ZHD)MeteorologyGlobal Positioning System (GPS)Transferencia de conocimiento geoespacial: Bondades de las tecnologías GNSS en municipios rurales priorizados por el IGAC en la construcción de estaciones CORSGeospatial knowledge transfer: Benefits of GNSS technologies in rural municipalities prioritized by IGAC in the construction of CORS stationsbachelorThesisPasantíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fRestringido (Solo Referencia)http://purl.org/coar/access_right/c_16ecArundel, A. V., Sterling, E. M., Biggin, J. H., & Sterling, T. D. (1986). Indirect health effects of relative humidity in indoor environments. Environmental Health Perspectives, 65, 351–361. https://doi.org/10.1289/ehp.8665351Bevis, M., Businger, S., Herring, T. A., Rocken, C., Anthes, R. A., & Ware, R. H. (1992). GPS meteorology: Remote sensing of atmospheric water vapor using the global positioning system. Journal of Geophysical Research, 97(D14), 15787–15801. https://doi.org/10.1029/92jd01517Cioce, V., Hoyer, M., Wildermann, E., Royero, G., & Díaz, A. (2011). Determinación del vapor de agua troposférico a través de observaciones GPS: primeros ensayos en Venezuela. Interciencia, 36(10), 721–730. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33921449003Cucurull, L., Derber, J. C., Treadon, R., & Purser, R. J. (2007). Assimilation of global positioning system radio occultation observations into NCEP’s global data assimilation system. Monthly Weather Review, 135(9), 3174–3193. https://doi.org/10.1175/mwr3461.1Davis, R. E., McGregor, G. R., & Enfield, K. B. (2016). Humidity: A review and primer on atmospheric moisture and human health. Environmental Research, 144, 106–116. https://doi.org/10.1016/j.envres.2015.10.014Giri, R. K., Meena, L. R., Bhandari, S. S., & Bhatia, R. C. (2007). Integrated water vapour from GPS. Mausam, 58(1), 101–106. https://doi.org/10.54302/mausam.v58i1.1139Guerova, G., Brockmann, E., Schubiger, F., Morland, J., & Mätzler, C. (2005). An integrated assessment of measured and modeled integrated water vapor in Switzerland for the period 2001–03. Journal of Applied Meteorology, 44(7), 1033–1044. https://doi.org/10.1175/jam2255.1Harries, J. E. (1997). Atmospheric radiation and atmospheric humidity. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. Royal Meteorological Society (Great Britain), 123(544), 2173–2186. https://doi.org/10.1002/qj.49712354402Mackern Oberti, M. V., Mateo, M. 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GNSS Research Center,Wuhan UniversityPatel, V. K., & Kuttippurath, J. (2023). Increase in tropospheric water vapor amplifies global warming and climate change. Ocean-Land-Atmosphere Research, 2. https://doi.org/10.34133/olar.0015Riccardi, U., Tammaro, U., & Capuano, P. (2021). Tropospheric delay in the Neapolitan and Vesuvius Areas (Italy) by means of a dense GPS array: a contribution for weather forecasting and climate monitoring. Atmosphere, 12(9), 1225.Rocken, C., Ware, R., Van Hove, T., Solheim, F., Alber, C., Johnson, J., Bevis, M., & Businger, S. (1993). Sensing atmospheric water vapor with the global positioning system. Geophysical Research Letters, 20(23), 2631–2634. https://doi.org/10.1029/93gl02935Rosell, P. A. (20222). 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CARTILLA “BONDADES GNSS CORS, METEOROLOGÍA: ESTIMACIÓN DE VAPOR DE AGUA TROPOSFÉRICO DERIVADO DE SEÑALES GNSS”application/zip3491647https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/9cd27dec-cf3e-4780-9a45-0ee26b6ea5b8/downloada74a18d708ee34ded83e8151bb2f9532MD52Licencia de uso y autorizaciónLicencia de uso y autorizaciónapplication/pdf226036https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/9579593e-5067-4e51-86d7-1fbca99cd2e3/downloadd3a1a80d2d64d20d66a16c2351634ebaMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-87167https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/c9814700-b1ec-4d3b-b1c7-06b7ce682626/download997daf6c648c962d566d7b082dac908dMD53THUMBNAILTrabajo de grado .jpgTrabajo de grado .jpgIM Thumbnailimage/jpeg4456https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/0f896675-7929-4ec3-8d18-db1a62771327/download572f81c024bd5a51eb435c426b028632MD54Licencia de uso y autorización.jpgLicencia de uso y autorización.jpgIM 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