Principios Cartográficos Básicos ySistema de Posicionamiento GlobalPrincipios Cartográficos Básicos ySistema de Posicionamiento Global
Principios Cartográficos BásicosSIGDDTGEF
Área Análisis de Salud y Sistemas de InformaciónOPS/HDM/AIS
2006
Principios Cartográficos BásicosSIGDDTGEF
Área Análisis de Salud y Sistemas de InformaciónOPS/HDM/AIS
2006
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
LA CARTOGRAFÍA
• El sistema clásico para representarnuestra ubicación sobre la superficiede la Tierra son los mapas.
• La cartografía se puede definir comoel conjunto de técnicas y el arte deelaborar mapas que representen losdatos geográficos:– formación,– análisis,– mantenimiento,– lectura,– interpretación– y utilización de los mapas
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Los mapasLos mapas•Los mapas son modelos bidimensionales que sintetizan
uno o varios aspectos de la realidad
•No son dibujos o figuras
•Ayudan a responder a las preguntas ¿dónde y por qué? se
distribuyen dichos fenómenos.
•Son una herramienta de análisis.
•Se han definido el mapa como el lenguaje de la
geografía.
CON LOS SIG SE PUEDEN PRODUCIR MAPAS COMPLEJOS Y
DINAMICOS.
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Forma de la TierraForma de la Tierra
• Se podría considerarcomo una figurageométrica
• superficie rugosa yáspera debido atopografía,
• semejanzas a figurastales como:– Esferas– Esferoides/elipsoides– Geoide.
• Se podría considerarcomo una figurageométrica
• superficie rugosa yáspera debido atopografía,
• semejanzas a figurastales como:– Esferas– Esferoides/elipsoides– Geoide.
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
EsferoidesEsferoides• Desde 1800 hasta la actualidad, al menos 20 cálculos del radio y achatamiento
de la Tierra han sido hechos, basados en mediciones tomadas en diferentesposiciones.
• Esferoides más usados:
• Desde 1800 hasta la actualidad, al menos 20 cálculos del radio y achatamientode la Tierra han sido hechos, basados en mediciones tomadas en diferentesposiciones.
• Esferoides más usados:
NOMBRE FECHA RADIO A(METROS)
RADIO B(METROS)
WGS 84 1984 6,378,137 6,356,752
GRS 80 1980 " "
WGS 72 1972 6,378,135 6,356,750
Australiam 1965 6,378,160 6,356,774
Krasovsky 1940 6,378,245 6,356,863
Internacional 1924 6,378,388 6,356,911
Clarke 1880 6,378,249 6,356,514
Clarke 1886 6,378,206 6,356,583
Bessel 1841 6,377,397 6,356,079
Airy 1830 6,377,563 6,356,256
Everest 1830 6,377,276 6,356,075
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Satélites y forma de la TierraSatélites y forma de la Tierra
– GPS Sistema de Posicionamiento Global:
•Se ha vuelto a medir la Tierra
•A partir del uso de los GPS se vio la necesidad de
cambiar el sistema geodésico respecto a nuevos
marcos de referencia internacional
– La Tierra tiene una forma diferente a lo que se pensaba
– GPS Sistema de Posicionamiento Global:
•Se ha vuelto a medir la Tierra
•A partir del uso de los GPS se vio la necesidad de
cambiar el sistema geodésico respecto a nuevos
marcos de referencia internacional
– La Tierra tiene una forma diferente a lo que se pensaba
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
DatumDatum• Representación simplificada de la forma y tamaño de la Tierra• Generalmente toma la forma de un esferoide: elipse rotando en su
eje menor.• Como resultado se pueden conocer las posiciones exactas de los
objetos sobre la superficie terrestre
• Se generan puntos de referencia cuyas relaciones geométricageográficas son conocidas
•Posición Exacta–Medida con métodos combinados: astronómicos,
geodésicos, trigonométricos, gravimetricos•Origen de sistema de triangulación en los niveles
nacionales–Para medir otros puntos
– Se miden a partir de la figura geométrica que representa a laTierra desde su centro
• Representación simplificada de la forma y tamaño de la Tierra• Generalmente toma la forma de un esferoide: elipse rotando en su
eje menor.• Como resultado se pueden conocer las posiciones exactas de los
objetos sobre la superficie terrestre
• Se generan puntos de referencia cuyas relaciones geométricageográficas son conocidas
•Posición Exacta–Medida con métodos combinados: astronómicos,
geodésicos, trigonométricos, gravimetricos•Origen de sistema de triangulación en los niveles
nacionales–Para medir otros puntos
– Se miden a partir de la figura geométrica que representa a laTierra desde su centro
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Datum y sistema de coordenadasDatum y sistema de coordenadas
•Definetamaño yforma de latierra y, portanto el origeny orientacióndel sistema decoordenadas
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
DatumDatum
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Ubicación y Sistema de CoordenadasUbicación y Sistema de Coordenadas
• MALLA• GRADICULA• RED• GRID
• MALLA• GRADICULA• RED• GRID
• Sistema lineasimaginarias
• Sistemas de referenciapara localizar un punto enel espacio
• Desde siglos I y II a.c.Uso de sistema decoordenadas geográficas
EratostenesHiparco
• Sistema lineasimaginarias
• Sistemas de referenciapara localizar un punto enel espacio
• Desde siglos I y II a.c.Uso de sistema decoordenadas geográficas
EratostenesHiparco
Meridiano
de Greenw
ich
Ecuador
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Paralelos y MeridianosParalelos y Meridianos
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Sistemas de Coordenadas
Sistemas de referencia para localizar un punto en el espacio
Sistemas de Coordenadas
Sistemas de referencia para localizar un punto en el espacio
Coordenadas cartesianas(x,y,z)
y
z
x
(y=2, x=3)(y, x)
(y, x)
Coordenadas Geográficas
(Longitud, Latitud, Altitud)
Latitud Norte(+)
Latitud Sur()
Longitud Oeste()
Longitud Este(+)
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Coordenadas geográficasCoordenadas geográficas• Los eventos geograficos
pueden ser ubicados enla superficie terrestremediante un sistema decoordenadas:– Longitud– Latitud– Altitud
• Los eventos geograficospueden ser ubicados enla superficie terrestremediante un sistema decoordenadas:– Longitud– Latitud– Altitud
Meridiano
de Greenw
ich
Ecuador
T. de Cáncer
T. de Capricornio
0 O
23.5 O
66.5 O
30 O
900
900
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Grados, minutos y segundossistema sexagesimal
Grados, minutos y segundossistema sexagesimal
Ecuador
T. de Cáncer
T. de Capricornio
0 O
23.5 O
66.5 O
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Unidades de MediciónUnidades de Medición
SISTEMA SEXAGESIMAL:
• Grados, minutos ysegundos:
• 00º00’00’’N (latitud)• 00º00’00’’E (longitud).
SISTEMA SEXAGESIMAL:
• Grados, minutos ysegundos:
• 00º00’00’’N (latitud)• 00º00’00’’E (longitud).
SISTEMA DECIMAL
• Grados decimales.• Los datos de longitud y
latitud representados enotro formato
• 00.00000000 paradesplegar– minutos– segundos
• como fracción de grado
SISTEMA DECIMAL
• Grados decimales.• Los datos de longitud y
latitud representados enotro formato
• 00.00000000 paradesplegar– minutos– segundos
• como fracción de grado
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
5E 10E
15E 20E
25E
5W
10W
15W
20W
25W
30W
35W
40W
45W
50W
55W 60W
65W 70W
75W
80W 85W 90W 95W
100 W
105 W
110 W13
0 W 5N
10N
15N
20N
25N
30N
35N
40N
45N
50N
55N60N
15W
20W
10S
15S
20S
25S
30S
35S
40S45S
50S55S
60S
0
0
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Elementos constituyentes de un mapaElementos constituyentes de un mapa
1. Los eventos geográficos a representar
• la proyección
• la escala
• la simbología
2. La información de referencia
– titulo,
– leyenda,
– referencias: norte, coordenadas, escala gráfica
1. Los eventos geográficos a representar
• la proyección
• la escala
• la simbología
2. La información de referencia
– titulo,
– leyenda,
– referencias: norte, coordenadas, escala gráfica
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PROYECCIÓN
• La proyección es la transformación –matemáticade los objetos existentes en una superficie curva ytridimensional (Tierra), sobre una superficie planay bidimensional (Mapa).
• Intenta representar, en un plano, las formas y lasdistancias de la tierra, lo más fielmente posible.
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ProyectarProyectarClic
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Tipos de ProyeccionesTipos de Proyecciones
Cilíndrica
Planao azimutal
Cónica
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PRINCIPALES TIPOS DEPROYECCIONES
Desarrollo de superficies: cilíndricas, cónicas y planasMás las condiciones de: conformidad y equivalencia/equidistancia.
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Otras caracteristicas de las proyeccionesOtras caracteristicas de las proyeccionesClic
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Conforme (Mercator)
Equivalente (Berhmann)
Proyeccionescilíndricas
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Conforme
Equivalente
Proyecciones cónicas
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Equivalente
Conforme Proyeccionesazimutales o planas
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
LA SELECCIÓN DE UNA PROYECCIÓNDEPENDE DE LA ESCALA Y EL ÁREA A
REPRESENTAR.
• Para continentesy regiones esnecesario emplearalguna proyecciónque nodistorsione lasformas
• PROYECCIONESCONFORMES
• Para areaspequeñas, esnecesario emplearproyecciones queconserven losvalores de áreas ydistancias
• VALOR IGUAL OEQUIVALENTES
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
En varios paises de América lasproyecciones que se usan que en general se
emplean son...
•Para representartodo el país :–Proyección
CónicaConforme deLambert.
•Dentro del país–Universal
Transversa deMercator (UTM),que es unaproyeccióncilíndrica,transversal yequivalente.
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Cónica Conforme de LambertCónica Conforme de Lambert
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Conica Conforme de Lambert para MexicoConica Conforme de Lambert para Mexico12
5W
120 W
115W
110 W
105W
100W
95 W
90W
85W
8 0W
75W
30N
25N
20N
15N
5N
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
UTMUTM• Las zonas proyección Universal Transversa de Mercator
(UTM) se encuentran entre:– 84 grados norte y– 80 grados sur.
• Dividen el mundo en:– 60 zonas,– 6 grados cada una.
• Están numeradas del– 1 al 60 hacia el este desde los 180 grados.
• Cada zona tiene como referencia un meridiano central:– para proyectar los 6 grados de ancho de acuerdo a la
proyección UTM– las unidades de medida son los metros a partir del meridiano
central.– Se asigna un falso este para obtener medidas positivas en
metros
• Las zonas proyección Universal Transversa de Mercator(UTM) se encuentran entre:– 84 grados norte y– 80 grados sur.
• Dividen el mundo en:– 60 zonas,– 6 grados cada una.
• Están numeradas del– 1 al 60 hacia el este desde los 180 grados.
• Cada zona tiene como referencia un meridiano central:– para proyectar los 6 grados de ancho de acuerdo a la
proyección UTM– las unidades de medida son los metros a partir del meridiano
central.– Se asigna un falso este para obtener medidas positivas en
metros
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ZONAS UTMZONAS UTM
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Zonas UTM para MexicoZonas UTM para Mexico
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
En los Sistemas de Información Geográfica
• Los SIG actuales proyectan
los mapas automáticamente
(si están referenciados con
coordenadas)
• Ya tienen incorporadas las
medidas y correcciones
relativas a la red Geodésica
Internacional
• Es necesarioseleccionar laproyección deacuerdo a la región.
• Y de acuerdo a laescala
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ESCALAESCALA
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LA ESCALA
• La escala se define como la razón existente entre la
distancia del mapa y la distancia en el terreno.
– Se refiere al grado de reducción del mapa y el terreno:
•número de veces que una distancia real en el terreno es
reducida en el modelo gráfico,
•una escala 1:1000 quiere decir que un centímetro en el
mapa equivale a 1000 cm. en el terreno real.
• Las escalas representan fracciones (la relación entre el
papel y el terreno) y se pueden expresar como 1/1000
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Escalas grandes y pequeñas
• Los términos gran escala y pequeña escala son de uso
común
• Es necesario referirse al tamaño de la fracción y no al
tamaño del denominador.
– por ejemplo, un mapa de escala 1:250,000 es de pequeña
escala
– en tanto el mapa 1:250 es de gran escala.
• Ejemplo: 1/2 es mayor que ¼ .
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Escalas gráficas en los mapas
• Es útil emplear escalas
gráficas.
• En proyecciones
equivalentes
• Los SIG las calculan
automáticamente.
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EL SÍMBOLO TRADUCE VISUALMENTE EL FENÓMENOREPRESENTADO
• Entre los objetivos de la cartografía está el comunicar el
nivel de abstracción, la generalización y las
combinaciones de fenómenos que el cartógrafo encontró
en una zona geográfica.
– El símbolo debe cumplir la función de transmitir al
lector el pensamiento del autor del mapa
– El mejor será aquel que se reconozca fácilmente, sin
necesidad de rotulación.
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INFORMACIÓN AUXILIAR DEL MAPA, FUERA DELA SUPERFICIE CARTOGRAFIADA:
• un marco, que delimita el campo del mapa (mapa interactivo)
• los datos significativos de posición y orientación,
– longitudes y latitudes
– Norte (rosa de los vientos)
• la escala numérica y/o gráfica;
• la leyenda, que debe contener el resumen explicativo de lasconvenciones y símbolos adoptados;
• el título, indispensable para identificar el tema tratado.
Distribuir y ubicar los elementos del mapa dentro de unacomposición total, para que el observador vea el resultado
que el cartógrafo intentó transmitir.
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SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL(GPS)
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL(GPS)
Su utilidad en Salud Pública a través de losSistemas de Información Geográfica
(SIG)
Su utilidad en Salud Pública a través de losSistemas de Información Geográfica
(SIG)
Área Análisis de Salud y Sistemas deInformación OPS/DD/AIS
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Qué es un GPSQué es un GPS
• Formado por tres subsistemas:
Una constelación de satélites
artificiales alrededor de la Tierra
que emite señales de radio
Un control de operaciones (red
terrestre de control de señales)
Un subsitema de usuarios con
receptores que usan los datos
para navegación, posicionamiento,
diseminación de tiempos y
frecuencias (telecomunicaciones) e
investigación (atmosférica).
• Formado por tres subsistemas:
Una constelación de satélites
artificiales alrededor de la Tierra
que emite señales de radio
Un control de operaciones (red
terrestre de control de señales)
Un subsitema de usuarios con
receptores que usan los datos
para navegación, posicionamiento,
diseminación de tiempos y
frecuencias (telecomunicaciones) e
investigación (atmosférica).
nSistema de
nPosicionamiento
nGlobal
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Relación entre los subsistemasRelación entre los subsistemas
• CONSTELACIÓN DE SATÉLITES:– Envían las señales de radio a los receptores– Son programados desde las estaciones de control y
reciben comunicación al menos una vez al día– Proveen información de navegación y tiempos a los
usuarios
• CONSTELACIÓN DE SATÉLITES:– Envían las señales de radio a los receptores– Son programados desde las estaciones de control y
reciben comunicación al menos una vez al día– Proveen información de navegación y tiempos a los
usuarios
• COMUNIDAD DE
USUARIOS
– Recibe las señale y
las convierten en
coordenadas
– Propósitos :
navegación,
localización,
orientación y mapeo
de puntos de interés
• ESTACIONES DE
CONTROL:
– Responsables de la
operación el sistema
– Programan la posición
de los satélites y su
funcionaminento
– Comunicación al menos
2 veces al día
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La constelación de SatélitesLa constelación de Satélites
• Son 24 satélites 21 trabajando y 3 de
reserva
• Ubicados en planos orbitales muy altos
(20,200 km); así no se afectan por las
condiciones atmosféricas
• Organizados en 6 planos orbitales (4 en
cada uno) inclinadas a 55 grados respecto
al Ecuador que completan cada 12 horas
• La luna y el sol pueden tener algún efecto
en sus órbitas (pero su impacto es
calculado y corregido).
• Son 24 satélites 21 trabajando y 3 de
reserva
• Ubicados en planos orbitales muy altos
(20,200 km); así no se afectan por las
condiciones atmosféricas
• Organizados en 6 planos orbitales (4 en
cada uno) inclinadas a 55 grados respecto
al Ecuador que completan cada 12 horas
• La luna y el sol pueden tener algún efecto
en sus órbitas (pero su impacto es
calculado y corregido).
Global Navigation Satellite System(GLONASS)
Contraparte rusa de los GPS.
Provee cobertura mundial, perocon mayor precisión para latitudesboreales
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
El elemento de controlEl elemento de control
• Responsables de la operacióndel sistema GPS
– Predicen las órbitas de lossatélites
– Mantiene a los satélitesen sus órbitas
– Activa los de reservascuando es necesario
– Controlan ladisponibilidad
– Actualiza los mensajes denavegación
• Ubicación precisa
– Hay un control maestro deoperaciones que está enColorado
– Todos tienen antenasterrenas excepto Hawaii
– Con relojes atómicos paracalcular con exactitudtiempos
• Responsables de la operacióndel sistema GPS
– Predicen las órbitas de lossatélites
– Mantiene a los satélitesen sus órbitas
– Activa los de reservascuando es necesario
– Controlan ladisponibilidad
– Actualiza los mensajes denavegación
• Ubicación precisa
– Hay un control maestro deoperaciones que está enColorado
– Todos tienen antenasterrenas excepto Hawaii
– Con relojes atómicos paracalcular con exactitudtiempos
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
La recepciónLa recepción• Los receptores sobre la
tierra que capturan las
señales de radio que emiten
satélites en órbita
• Para su uso deben estar 10
grados arriba del horizonte
• Los receptores GPS calculan
las posiciones con datos de
varios satélites a la vez
– Para hacer mediciones
de Longitud, Latitud y
Altitud debe haber, al
menos 4 visibles.
– Si sólo es Latitud y
Longitud se requieren 3
• Los receptores sobre la
tierra que capturan las
señales de radio que emiten
satélites en órbita
• Para su uso deben estar 10
grados arriba del horizonte
• Los receptores GPS calculan
las posiciones con datos de
varios satélites a la vez
– Para hacer mediciones
de Longitud, Latitud y
Altitud debe haber, al
menos 4 visibles.
– Si sólo es Latitud y
Longitud se requieren 3
1010oo 1010oo
Horizonte
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Cómo se procesa la señalCómo se procesa la señal
• Se sabe la posición exacta de los satélites y
éstos envían una señal de radio hacia los
receptores
• Los aparatos GPS obtienen el código de la
señal de radio de los satélites GPS y
generan un cógigo idéntico.
• Una vez que recibe el mensaje de
navegación (de almanaque con los datos
precisos de los satélites posición y
velocidad) se eligen los satélites más
cercanos.
• La distancia se calcula midiendo el tiempo
que tarda en llegar la señal al receptor y de
esa diferencia es que se determina la
distancia entre receptor y satélite
• Se utiliza la trilateración para determinar
la posición del receptor GPS sobre la
Tierra.
• Se sabe la posición exacta de los satélites y
éstos envían una señal de radio hacia los
receptores
• Los aparatos GPS obtienen el código de la
señal de radio de los satélites GPS y
generan un cógigo idéntico.
• Una vez que recibe el mensaje de
navegación (de almanaque con los datos
precisos de los satélites posición y
velocidad) se eligen los satélites más
cercanos.
• La distancia se calcula midiendo el tiempo
que tarda en llegar la señal al receptor y de
esa diferencia es que se determina la
distancia entre receptor y satélite
• Se utiliza la trilateración para determinar
la posición del receptor GPS sobre la
Tierra.
Posición
precisa
conocida
Posición
precisa
conocida
Distancia
conocida
Almanaque GPS
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Errores, sesgos y/o ruidoErrores, sesgos y/o ruido
• Disponibilidad diferencialcontrolada por el Depto. deDefensa de USA; es intencional ados desviaciones estándar de lamedida original
• De la posición del satélite
• De los relojes de las estacionesde control
• De la atmósfera (tropósfera oionósfera)
• Errores humanos (de bases decontrol terrestre, de losusuarios)
• Del Software
• Disponibilidad diferencialcontrolada por el Depto. deDefensa de USA; es intencional ados desviaciones estándar de lamedida original
• De la posición del satélite
• De los relojes de las estacionesde control
• De la atmósfera (tropósfera oionósfera)
• Errores humanos (de bases decontrol terrestre, de losusuarios)
• Del Software
Existe un sistema de correcciones
diferenciales a partir estaciones
terrenas con coordenadas conocidas
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Recolección de datosen terreno con GPS
Recolección de datosen terreno con GPS
De croquis a mapas
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
GPS y SIGSistema de Posicionamiento Global ySistemas de Información Geográfica
GPS y SIGSistema de Posicionamiento Global ySistemas de Información Geográfica
• Los archivos digitales de losGPS con coordenadasgeográficas se integran alos SIG
• Los SIG usan estas bases dedatos digitales y losconvierten en elementosgeográficos (puntos, Líneaso polígonos)
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
GPS a SIGEpiFunción desarrollada específicamente para el proyecto GEF DDT
GPS a SIGEpiFunción desarrollada específicamente para el proyecto GEF DDT
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Localidades en la frontera de Costa RicaPanamá levantadascon receptor GPS Garmin y representadas en un SIG
Localidades en la frontera de Costa RicaPanamá levantadascon receptor GPS Garmin y representadas en un SIG
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Puntos de coordenadas geográficas de las viviendaslevantadas con GPS en la localidad de Las Flores,
Belice 2005.
Puntos de coordenadas geográficas de las viviendaslevantadas con GPS en la localidad de Las Flores,
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Health Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health ProjectHealth Analysis and Information Systems DD/AISPAHO’s GIS in Public Health Project
Integración GPSSIGIntegración GPSSIG
• Los receptores cuentan o puedenusar un Software que crea una basedigital
• A los puntos levantados se lespueden añadir atributos, como…– nombre de la localidad,
– domicilio o cruce, u otro tipo deidentificador,
– tipo de caso,
– etiquetas
• Se pueden emplear con cartografíadigital de fondo
• O incorporar a un SIG
• Los receptores cuentan o puedenusar un Software que crea una basedigital
• A los puntos levantados se lespueden añadir atributos, como…– nombre de la localidad,
– domicilio o cruce, u otro tipo deidentificador,
– tipo de caso,
– etiquetas
• Se pueden emplear con cartografíadigital de fondo
• O incorporar a un SIG
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