3.9. Geodesia (GEO)

3.9. Geodesia (GEO)

Esta área de conocimiento cubre la ciencia de medir y representar la forma, orientación y campo gravitacional de la Tierra: sistemas y datums geodésicos de referencia, diseño y ajuste de redes de control, geodesia física, y posicionamiento satelital de precisión.

Tabla 3.9: Lista de KUs del área de Geodesia.

3.9.1. GEO/Fundamentos Geodésicos y Sistemas de Referencia ↑ Volver arriba

Modelos de la forma de la Tierra, datums geodésicos, y los sistemas de coordenadas y marcos de referencia que sustentan toda medición geodésica.
Temas:
Core

  • Modelos de la forma de la Tierra: el elipsoide de referencia y el geoide
  • Datums geodésicos horizontales y su materialización
  • Datums geodésicos verticales y superficies de referencia de altura
  • Marcos de referencia globales (ITRF, WGS84) y su materialización y mantenimiento
  • Sistemas de coordenadas geodésicos, geocéntricos y proyectados, y conversiones entre ellos

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Distinguir el elipsoide de referencia del geoide y explicar sus respectivos roles [Familiarizarse]
  2. Seleccionar un datum horizontal y vertical apropiado para un proyecto dado [Usar]
  3. Transformar coordenadas entre marcos de referencia globales (p. ej. realizaciones del ITRF) [Evaluar]
  4. Convertir coordenadas entre sistemas geodésicos, geocéntricos y proyectados [Usar]
  5. Explicar cómo se materializa y mantiene un datum geodésico a través del tiempo [Familiarizarse]

3.9.2. GEO/Redes Geodésicas de Control ↑ Volver arriba

Diseño, ajuste y clasificación de precisión de las redes de control horizontal y vertical que densifican el marco geodésico nacional de un país.
Temas:
Core

  • Diseño de redes geodésicas de control: configuración, redundancia y selección de puntos
  • Ajuste de redes por mínimos cuadrados e interpretación de elipses de error
  • Redes geodésicas de control nacionales y su mantenimiento institucional (p. ej. la red del IGN Perú)
  • Densificación de redes de control para levantamientos locales y a nivel de proyecto
  • Estándares de precisión geodésica y clasificación de puntos de control

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Diseñar una red geodésica de control con configuración y redundancia apropiadas [Usar]
  2. Ajustar una red geodésica por mínimos cuadrados e interpretar las elipses de error resultantes [Evaluar]
  3. Describir la estructura y el mantenimiento de una red geodésica de control nacional [Familiarizarse]
  4. Densificar una red de control nacional para un levantamiento local o a nivel de proyecto [Usar]
  5. Clasificar un punto de control según el estándar de precisión geodésica que le corresponde [Evaluar]

3.9.3. GEO/Geodesia Física y el Campo Gravitacional ↑ Volver arriba

El campo gravitacional de la Tierra, la determinación del geoide a partir de datos gravimétricos, y la distinción entre sistemas de altura ortométrica y elipsoidal que este campo hace necesaria.
Temas:
Core

  • Fundamentos del campo gravitacional y fórmulas de gravedad normal
  • Modelos de geoide y determinación de la ondulación geoidal
  • Métodos e instrumentación de levantamientos gravimétricos
  • Sistemas de altura ortométrica versus elipsoidal y el rol del geoide en la conversión entre ellos
  • Aplicación de la ondulación geoidal para obtener alturas ortométricas a partir de datos GNSS

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Explicar el campo gravitacional de la Tierra y la fórmula de gravedad normal [Familiarizarse]
  2. Aplicar un modelo de geoide para determinar la ondulación geoidal en un punto [Usar]
  3. Realizar un levantamiento gravimétrico y procesar los datos resultantes [Evaluar]
  4. Distinguir las alturas ortométricas de las elipsoidales y explicar cuándo se usa cada una [Familiarizarse]
  5. Convertir alturas elipsoidales de GNSS a alturas ortométricas usando un modelo de geoide [Usar]

3.9.4. GEO/Geodesia Satelital y Posicionamiento de Precisión ↑ Volver arriba

Fundamentos de órbitas satelitales y las técnicas de posicionamiento GNSS de precisión -procesamiento estático de líneas base y posicionamiento puntual preciso- usadas para ejecutar una campaña GNSS de grado geodésico.
Temas:
Core

  • Posicionamiento geodésico GNSS: procesamiento estático de líneas base para precisión de control
  • Fundamentos de órbitas satelitales y efemérides transmitidas versus precisas
  • Principios y aplicaciones del Posicionamiento Puntual Preciso (PPP)
  • Planificación y ejecución de una campaña de observación GNSS de grado geodésico
  • Fuentes de error GNSS que afectan el posicionamiento de grado geodésico y su mitigación

Aprendizaje esperado (Learning Outcomes):
Core:

  1. Procesar líneas base GNSS estáticas para lograr precisión de posicionamiento de grado control [Usar]
  2. Explicar los fundamentos de órbitas satelitales y la diferencia entre efemérides transmitidas y precisas [Familiarizarse]
  3. Aplicar el Posicionamiento Puntual Preciso a una observación geodésica [Evaluar]
  4. Planificar una campaña de observación GNSS de grado geodésico [Usar]
  5. Mitigar las fuentes de error GNSS que afectan el posicionamiento de grado geodésico [Evaluar]

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