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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.
| Área de Conocimiento (KA) | Core Tier1 | Core Tier2 |
3.9.1 Fundamentos Geodésicos y Sistemas de Referencia | Electivo | |
3.9.2 Redes Geodésicas de Control | Electivo | |
3.9.3 Geodesia Física y el Campo Gravitacional | Electivo | |
3.9.4 Geodesia Satelital y Posicionamiento de Precisión | Electivo | |
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:
- Distinguir el elipsoide de referencia del geoide y explicar sus respectivos roles [Familiarizarse]
- Seleccionar un datum horizontal y vertical apropiado para un proyecto dado [Usar]
- Transformar coordenadas entre marcos de referencia globales (p. ej. realizaciones del ITRF) [Evaluar]
- Convertir coordenadas entre sistemas geodésicos, geocéntricos y proyectados [Usar]
- 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:
- Diseñar una red geodésica de control con configuración y redundancia apropiadas [Usar]
- Ajustar una red geodésica por mínimos cuadrados e interpretar las elipses de error resultantes [Evaluar]
- Describir la estructura y el mantenimiento de una red geodésica de control nacional [Familiarizarse]
- Densificar una red de control nacional para un levantamiento local o a nivel de proyecto [Usar]
- 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:
- Explicar el campo gravitacional de la Tierra y la fórmula de gravedad normal [Familiarizarse]
- Aplicar un modelo de geoide para determinar la ondulación geoidal en un punto [Usar]
- Realizar un levantamiento gravimétrico y procesar los datos resultantes [Evaluar]
- Distinguir las alturas ortométricas de las elipsoidales y explicar cuándo se usa cada una [Familiarizarse]
- 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:
- Procesar líneas base GNSS estáticas para lograr precisión de posicionamiento de grado control [Usar]
- Explicar los fundamentos de órbitas satelitales y la diferencia entre efemérides transmitidas y precisas [Familiarizarse]
- Aplicar el Posicionamiento Puntual Preciso a una observación geodésica [Evaluar]
- Planificar una campaña de observación GNSS de grado geodésico [Usar]
- Mitigar las fuentes de error GNSS que afectan el posicionamiento de grado geodésico [Evaluar]