lunes, 15 de julio de 2019

APUNTES DE GEODESIA


ED50 (" European Datum 1950 ") es un dato geodésico que se definió después de la Segunda Guerra Mundial para la conexión internacional de redes geodésicas .

Fondo editar ]

Algunas de las batallas importantes de la Segunda Guerra Mundial se libraron en las fronteras de Alemania , los Países Bajos , BélgicaFrancia , y el mapeo de estos países tenía una posición de latitudlongitud incompatible Esto llevó a la creación de ED50 como un dato de mapeo consistente para gran parte de Europa Occidental . Fue, y sigue siendo, utilizado en gran parte de Europa occidental, aparte de Gran Bretaña , Irlanda , Suecia y Suiza , que tienen sus propios datos.
Utilizó el elipsoide internacional de 1924 (" Hayford -Ellipsoid" de 1909) ( radio del ecuador de la Tierra 6378.388 km, aplanando 1/297, ambos exactos). Ese esferoide fue un intento inicial de modelar toda la Tierra y se utilizó ampliamente en todo el mundo hasta la década de 1980, cuando se establecieron GRS 80 y WGS 84 .
Muchos sistemas de coordenadas nacionales de Gauss-Krüger están definidos por ED50 y orientados por medio de la astronomía geodésica . Hasta ahora se ha utilizado en bases de datos de campos de gravedad, catastro , pequeñas redes de encuestas en Europa y América, y en algunos países en desarrollo sin líneas de base modernas. El ED50 también formó parte de los fundamentos de las coordenadas de la OTAN ( Gauss-Krüger y UTM ) hasta la década de 1980.
El dato geodésico de ED50 se centró en el Helmertturm en el Telegrafenberg en Potsdam , (entonces este) Alemania ; la intención era fomentar la cooperación con los estados socialistas durante la guerra fría , que fracasó. Los ajustes para versiones posteriores del dato ( ED77 , ED79 ) utilizaron el Munich Frauenkirche como punto de partida.

Cambio de datum entre ED50 y WGS 84 editar ]

Las líneas de longitud y latitud en los dos datums son las mismas en la región del Arcángel en el noroeste de Rusia . A medida que uno se desplaza hacia el oeste a través de Europa, las líneas de longitud en la ED50 gradualmente se vuelven más al oeste que sus equivalentes de WGS 84, y están alrededor de 100 metros al oeste en España y Portugal . Moviéndose hacia el sur, las líneas de latitud en la ED50 gradualmente se vuelven más al sur que las líneas WGS 84, y están alrededor de 100 m al sur en el Mar Mediterráneo .
Esto significa que si las líneas están más al oeste, el valor de longitud de cualquier punto dado se vuelve más hacia el este. Del mismo modo, si las líneas son hacia el sur, los valores se convierten en el norte. Esto se debe al hecho de que el elipsoide internacional es más grande que el elipsoide GRS 80 / WGS 84, por lo que una distancia norte-sur dada cubrirá más latitud en el nuevo elipsoide, y una distancia este-oeste dada cubrirá más longitud.
El cambio de referencia para la cuadrícula de Mercator Transversal Universal es diferente. Las orientaciones varían entre 0 m en Europa del Este y 100 m en el extremo oeste del continente, aproximadamente similar al cambio de longitud, pero las orientaciones al norte son aproximadamente 200 m diferentes en toda Europa, con las líneas ED50 UTM hacia el norte al sur de la WGS 84 UTM lineas norte. Los norteños UTM se miden desde el ecuador; la distancia desde el ecuador hasta la latitud 50 grados es 112 m más en el esferoide internacional que en el WGS 84.









EGM96 ( Earth Gravitational Model 1996 ) es un modelo geopotencial de la Tierra que consiste en coeficientes armónicos esféricos completos para graduar y ordenar 360.

Descripción editar ]

EGM96 es una solución compuesta, que consiste en: [1]
  1. Una solución combinada para graduar y ordenar 70.
  2. una solución diagonal de bloque de grado 71 a 359,
  3. y la solución en cuadratura en grado 360.
Este modelo es el resultado de una colaboración entre la Agencia Nacional de Imágenes y Mapas (NIMA), el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA (GSFC) y la Universidad Estatal de Ohio .
El proyecto conjunto aprovechó los nuevos datos de gravedad de la superficie de muchas regiones diferentes del mundo, incluidos los datos recientemente publicados de los archivos de NIMA. Las principales adquisiciones de gravedad terrestre por parte de NIMA desde 1990 incluyen estudios de gravedad aerotransportada sobre Groenlandia y partes del Ártico y la Antártida, estudiados por el Laboratorio de Investigación Naval (NRL) y proyectos de recolección cooperativa de gravedad, varios de los cuales se llevaron a cabo con la Universidad de Leeds. Estos esfuerzos de recopilación han mejorado las existencias de datos en muchas de las áreas terrestres del mundo, incluidas África, Canadá, partes de América del Sur y África, el sudeste asiático, Europa oriental y la antigua Unión Soviética. Además, se han realizado importantes esfuerzos para mejorar los 30 'existentes de NIMA [se necesita aclaración] significa la base de datos de anomalías a través de contribuciones de varios países de Asia.
NIMA también calculó y puso a disposición 30 ′ x 30 ′ de anomalías de gravedad derivadas del altímetro medio de la misión geodésica GEOSAT . EGM96 también incluyó anomalías derivadas del altímetro derivadas de ERS-1por Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), (National Survey y Catastre, Dinamarca) sobre partes del Ártico y la Antártida, así como anomalías derivadas del altímetro de Schoene [1996] sobre El mar de Weddell .
PGM2000A es un modelo derivado de EGM96 que incorpora ecuaciones normales para la topografía dinámica del océano que implica el modelo de circulación oceánica POCM4B .
El Equipo de Desarrollo de EGM de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) ha publicado públicamente el modelo EGM2008 de Gravitational Earth. Este modelo gravitacional está completo para el grado y orden de armónicos esféricos 2159, y contiene coeficientes adicionales que se extienden al grado 2190 y al orden 2159.
Modelo Gravitacional Tierra 1996.png














La elevación de un geográfica ubicación es su altura por encima o por debajo de un punto de referencia fijo, lo más comúnmente una referencia de geoide , un modelo matemático de la Tierra 's nivel del mar como un equipotencial gravitacional superficie (ver datum geodésico § datum vertical ). El término elevación se usa principalmente cuando se hace referencia a puntos en la superficie de la Tierra, mientras que la altitud o la altura geopotencial se usa para puntos sobre la superficie, como un avión en vuelo o una nave espacial en órbita y profundidad Se utiliza para puntos debajo de la superficie.
La elevación no debe confundirse con la distancia desde el centro de la Tierra. Debido a la protuberancia ecuatorial , las cumbres del Monte Everest y el Chimborazo tienen, respectivamente, la mayor elevación y la mayor distancia geocéntrica.

Mapas y GIS editar ]

Parte de un mapa topográfico de Haleakala ( Hawai ), que muestra la elevación.
Imagen Landsat sobre SRTM Elevation por la NASA , que muestra la Península del Cabo y el Cabo de Buena Esperanza , Sudáfrica en primer plano. [1]
El SIG o sistema de información geográfica es un sistema informático que permite visualizar, manipular, capturar y almacenar datos con atributos asociados. GIS ofrece una mejor comprensión de los patrones y las relaciones del paisaje a diferentes escalas. Las herramientas dentro del SIG permiten la manipulación de datos para análisis espacial o cartografía.
Mapa de altura de la superficie de la Tierra (incluidos el agua y el hielo) en proyección equirectangular , normalizado como escala de grises de 8 bits, donde los valores más claros indican una elevación más alta.
Un mapa topográfico es el tipo principal de mapa utilizado para representar la elevación, a menudo mediante el uso de líneas de contorno . en un Sistema de información geográfica (GIS), los modelos digitales de elevación (DEM) se usan comúnmente para representar la superficie (topografía) de un lugar, a través de un conjunto de datos de elevaciones (cuadrícula) ráster . Los modelos digitales de terreno son otra forma de representar el terreno en SIG.
USGS (Encuesta geológica de Estados Unidos) está desarrollando un Programa de Elevación 3D (3DEP) para mantenerse al día con las crecientes necesidades de datos topográficos de alta calidad. 3DEP es una recopilación de datos de elevación mejorados en forma de datos LiDAR de alta calidad en los Estados Unidos, Hawai y los territorios estadounidenses. Hay tres capas DEM de tierra desnuda en 3DEP que son uniformes a nivel nacional con una resolución de 1/3, 1 y 2 segundos de arco. [1]

Mapa global de 1 kilómetro [ editar ]

Este mapa se deriva de los datos de GTOPO30 que describen la elevación del terreno de la Tierra a intervalos de 30 segundos de arco (aproximadamente 1 km). Utiliza color y sombreado en lugar de líneas de contorno para indicar la elevación.
N60-90, W150-180N60-90, W120-150N60-90, W90-120N60-90, W60-90N60-90, W30-60N60-90, W0-30N60-90, E0-30N60-90, E30-60N60-90, E60-90N60-90, E90-120N60-90, E120-150N60-90, E150-180
N30-60, W150-180N30-60, W120-150N30-60, W90-120N30-60, W60-90N30-60, W30-60N30-60, W0-30N30-60, E0-30N30-60, E30-60N30-60, E60-90N30-60, E90-120N30-60, E120-150N30-60, E150-180
N0-30, W150-180N0-30, W120-150N0-30, W90-120N0-30, W60-90N0-30, W30-60N0-60, W0-30N0-60, E0-30N0-60, E30-60N0-60, E60-90N0-60, E90-120N0-60, E120-150N0-60, E150-180
S0-30, W150-180S0-30, W120-150S0-30, W90-120S0-30, W60-90S0-30, W30-60S0-30, W0-30S0-30, E0-30S0-30, E30-60S0-30, E60-90S0-30, E90-120S0-30, E120-150S0-30, E150-180
S30-60, W150S30-60, W120S30-60, W90-120S30-60, W60-90S30-60, W30-60S30-60, W0-30S30-60, E0-30S30-60, E30-60S30-60, E60-90S30-60, E90-120S30-60, E120-150S30-60, E150-180
S60-90, W150-180S60-90, W120-150S60-90, W90-120S60-90, W60-90S60-90, W30-60S60-90, W0-30S60-90, E0-30S60-90, E30-60S60-90, E60-90S60-90, E90-120S60-90, E120-150S60-90, E150-180
Cada mosaico está disponible con una resolución de 1800 × 1800 píxeles (tamaño de archivo aproximado 1 MB, 60 píxeles = 1 grado, 1 píxel = 1 minuto)

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