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Calendario GPS E n e r o. F e b r e r o. M a r z o. A b r i l. J u n i o. M a y o. J u l i o. S e p t i e m b r e. A g o s t o.

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SEMANA LUN MAR MIE JUE VIE SAB

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Calendario GPS

2015

F e b r e r o Semana GPS DOM

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COORDENADAS GEODÉSICAS DE LAS ESTACIONES DE LA RGNA ( ITRF2008, ÉPOCA 2010.0)

Calendario GPS 2015

Actualización: 20 de julio de 2015.

**Ver el apartado“Recomendaciones de uso de la coordenada MEXI en ITRF2008, época 2010.0” de este documento.

Nombre de la Estación

Latitud Norte Longitud Oeste Altura Geodésica (m) Altura vertical de la Antena (m) Receptor Antena según fabricante Antena según National Geodetic Survey CHET 18 29 42.99641 88 17 57.20961 2.955 0.143 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 CHI3 28 39 43.89326 106 05 12.26387 1413.187 0.234 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 COL2 19 14 39.99474 103 42 06.78208 528.784 0.160 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 CULC 24 47 42.30742 107 24 45.34764 36.138 0.146 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 HER2 29 05 33.16844 110 58 01.97610 186.949 0.230 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 ICAM 19 51 12.44688 90 31 38.90207 2.587 0.136 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 ICEP 19 01 58.88475 98 11 15.35143 2150.327 0.214 Z-Xtreme L1/L2 Geodetic ASH 700228 D IDGO 24 04 02.83116 104 36 25.48267 1863.116 0.199 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D IITJ 20 41 04.21961 103 26 45.74239 1656.986 0.102 4400 Permanent L1/L2 TRM 23903.00 IMIE 31 51 42.69707 116 36 58.81264 -22.222 0.137 Net R9 Zephyr

Geodetic II TRM 55971.00 IMIP 31 44 41.75718 106 26 45.12587 1113.428 0.299 5700 Zephyr

Geodetic TRM 41249.00 INEG 21 51 22.15280 102 17 03.13231 1887.823 0.180 5700 Choke Ring TRM 29659.00

IPAZ 24 08 42.97974 110 19 50.67946 -14.835 0.156 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 ITUX 16 44 57.93358 93 07 18.34465 551.777 0.143 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 IZAC 22 46 41.31955 102 36 45.80515 2427.673 0.172 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D MERI 20 58 48.16346 89 37 13.14324 7.863 0.135 4700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 MEXI** 32 37 58.77103 115 28 32.53523 -22.427 0.137 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 MTY2 25 42 55.82372 100 18 46.46275 521.741 0.139 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 OAX2 17 04 42.02383 96 43 00.26225 1607.262 0.185 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 TAMP 22 16 41.95540 97 51 50.49882 21.050 0.148 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 TOL2 19 17 35.64347 99 38 36.50048 2651.730 0.148 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 UGTO 21 00 09.75456 101 16 17.99246 2062.282 0.121 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00 UQRO 20 35 28.09773 100 24 45.69377 1817.973 0.177 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D USLP 22 08 39.23888 101 00 56.40743 1892.858 0.195 ZXII L1/L2 Geodetic ASH 700228 D UVER 19 09 55.68003 96 06 51.67505 3.212 0.155 4700 Microcentered L1/L2 w/ Ground Plane TRM33429.00+ gp VIL2 17 59 25.47838 92 55 51.95484 27.744 0.124 5700 Zephyr Geodetic TRM 41249.00

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NOTAS:

Las coordenadas de las estaciones están referidas a la placa.

La altura geodésica se obtuvo empleando modelos de centro de fase absolutos de las antenas geodésicas, conforme a recomendaciones internacionales.

La altura vertical de la antena está referida de la placa al centro de fase nominal de la antena.

CRECIMIENTO Y CAMBIOS RECIENTES EN LA RGNA

La estación UGTO en Guanajuato, Guanajuato, inició su funcionamiento el 25 de julio de 2007.

La estación CULI dejó de funcionar el 13 de julio de 2007 a las 12:00:00 hrs. GMT (07:00:00 hora local), fue reubicada como CULC, la cual inició su funcionamiento el día 4 de octubre de 2007 en Culiacán, Sinaloa. La estación INEG cambió a un receptor 5700 el 13 de marzo de 2008 a las 17:00:00 GMT (11:00:00 hora local) La estación USLP en San Luis Potosí, San Luis Potosí inició su funcionamiento el día 22 de junio de 2008. La estación CAM2 dejó de funcionar el 15 de diciembre del 2008 a las 19:00:00 hrs GMT (13:00:00 hora local). Fue reubicada como ICAM, e inició operaciones el día 1 de enero de 2009 en Campeche, Campeche.

La estación IDGO en Durango, Durango, inició funcionamiento el día 28 de enero de 2009. La estación ICEP en Puebla, Puebla, inició su funcionamiento el 21 de mayo de 2009.

La estación cooperativa denominada IMIP, perteneciente al Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, Chihuahua, inició su funcionamiento el 18 de agosto de 2009. Los datos de la estación se encuentran en el servidor de la RGNA y en la página del IMIP, en la siguiente liga: http://www.imip.org.mx/

La estación UQRO en Querétaro, Querétaro., inició operación el día 28 de octubre de 2010.

La estación cooperativa denominada IMIE, perteneciente al Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, Baja California, inició su funcionamiento el 1 de diciembre de 2011. Los datos de la estación se encuentran disponibles en el servidor de la RGNA.

La estación LPAZ dejó de funcionar el 4 de enero del 2012 a las 18:00:00 hrs GMT (11:00:00 hora local). Fue reubicada como IPAZ, e inició operaciones el día 5 de enero de 2012 en La Paz, Baja California Sur.

La estación UVER en Boca del Río, Veracruz, inició su funcionamiento el 8 de marzo de 2012. La estación ITUX en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, inició funcionamiento el 30 de junio de 2013. La estación IZAC en Zacatecas, Zacatecas, inició funcionamiento el 20 de septiembre del 2013.

La estación cooperativa IITJ, perteneciente al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), dejó de funcionar desde el mes de agosto de 2014.

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RECOMENDACIONES DE USO DE LA COORDENADA DE LA ESTACIÓN MEXI EN ITRF2008, ÉPOCA 2010.0

Aunque en general las coordenadas de la RGNA publicadas en ITRF2008, época 2010.0 permiten obtener altas precisiones en aquellos proyectos o levantamientos que lo requieran, es importante advertir que en el caso de ligue a dos o más estaciones que incluyan la estación MEXI, no será posible conseguir altas precisiones con el procesamiento habitual debido a que el vértice sufrió un desplazamiento de aproximadamente dos decímetros después del sismo de 7.2 grados Richter ocurrido el día 4 de abril de 2010 en la ciudad de Mexicali.

En otras palabras, los levantamientos que se hayan realizado posteriormente a la fecha del sismo y ligados a MEXI tendrán precisiones de orden métrico o submétrico, lo que puede ser aceptable si este error en las coordenadas es admisible para el proyecto del usuario.

Sin embargo, si el proyecto requiere alta precisión (del orden de algunos centímetros), como en el caso de redes o subredes geodésicas, y la liga a un mínimo de dos estaciones incluye MEXI, lo recomendable es aplicar el procesamiento geodésico de datos GPS considerando deformaciones del marco geodésico en el tiempo, contando para ello con las velocidades de las estaciones involucradas, el efecto del evento sísmico en las coordenadas ITRF2008, época 2010.0 de MEXI, y un modelo de desplazamiento del terreno para el área del proyecto.

Esta modalidad de procesamiento geodésico puede consultarse en:

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/default.aspx

Emplear la coordenada ITRF2008, época 2010.0 de MEXI tendrá entonces diferentes efectos en los resultados dependiendo de la fecha de los datos crudos (antes o después del sismo), del método de procesamiento empleado (considerando o no deformaciones del marco geodésico en el tiempo) y del área donde se ubique el proyecto.

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ALTURA DE LAS ANTENAS

La altura vertical de la antena registrada en los archivos RINEX generados por las estaciones de la RGNA está referida de la placa a la base de la antena; dicho valor es el recomendable a utilizar cuando el programa de procesamiento reconoce el tipo de antena, la forma de medición de la altura (de la placa a la base) y aplica un modelo de correcciones al centro de fase de la antena que sea el adecuado para el proyecto.

Obsérvese en los gráficos de las antenas de la RGNA de las siguientes páginas, la sección sobre el tornillo que va desde la PLACA hasta la BASE DE LA ANTENA. Al medirla, se obtiene el valor de altura vertical registrada en los archivos Rinex.

IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE ANTENAS DE LAS ESTACIONES DE LA RGNA Y SU ALTURA VERTICAL

Es importante que durante el procesamiento geodésico con estaciones de la RGNA se introduzca correctamente al programa de cómputo el tipo de antena, así como su valor de altura vertical (de la placa a la base de la antena). Algunos programas de procesamiento cuentan en su propia configuración con los tipos de antenas de las estaciones de la RGNA, y aplican un offset para determinar la altura hasta el centro de fase a partir del valor registrado en los archivos Rinex.

En caso de que un programa no tenga registrado el tipo de antena de alguna estación de la RGNA y se requiera incorporar la altura vertical existente de la placa hasta el centro de fase de la antena, se recomienda utilizar el valor que se encuentra en la columna "Altura vertical de la antena al centro de fase" de la tabla de coordenadas geodésicas de las estaciones de la RGNA (ITRF2008, época 2010.0) de este calendario GPS.

Como ya se comentó anteriormente, estas alturas al centro de fase nominal fueron obtenidas a partir de los modelos publicados por el National Geodetic Survey de los Estados Unidos, disponibles en:

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Gráfico modificado basado enhttp://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM41249.00%2BNONE.gif

Obsérvese el valor 0.0532 m. de la antena TRM41249.00; este valor corresponde a la altura vertical de la BASE DE LA ANTENA al CENTRO DE FASE NOMINAL y fue obtenido del modelo de centro de fase para este modelo de antena publicado en las páginas del National Geodetic Survey.

(7)

ANTENA L1/L2 GEODETIC

Gráfico modificado basado en http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=ASH700228D%2BNONE.gif

Obsérvese el valor 0.094 m. de la antena ASH700228D; este valor corresponde a la altura vertical de la BASE DE LA ANTENA al CENTRO DE FASE NOMINAL y fue obtenido del modelo de centro de fase para este modelo de antena publicado en las páginas del National Geodetic Survey.

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ANTENA CHOKE RING

Gráfico modificado basado en http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM29659.00%2BNONE.gif

Obsérvese el valor 0.110 m de la antena TRM29659.00; este valor corresponde a la altura vertical de la BASE DE LA ANTENA al CENTRO DE FASE NOMINAL y fue obtenido del modelo de centro de fase para este modelo de antena publicado en las páginas del National Geodetic Survey.

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ANTENA ZEPHYR GEODETIC II

Gráfico modificado basado en:http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM55971.00%2BNONE.gif

Obsérvese el valor 0.0850 m. de la antena TRM55971.00; este valor corresponde a la altura vertical de la BASE DE LA ANTENA al CENTRO DE FASE NOMINAL y fue obtenido del modelo de centro de fase para este modelo de antena publicado en las páginas del National Geodetic Survey.

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ANTENA MICROCENTERED L1/L2 W/GROUND PLANE

Gráfico modificado basado en:http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM33429.00%2BGP%2BNONE.gif

Obsérvese el valor 0.0625 m de la antena TRM33429.00+gp; este valor corresponde a la altura vertical de la BASE DE LA ANTENA al CENTRO DE FASE NOMINAL y fue obtenido del modelo de centro de fase para este modelo de antena publicado en las páginas del National Geodetic Survey.

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ANTENA PERMANENT L1/L2

Gráfico modificado basado en http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM23903.00%2BNONE.gif

El valor 0.0665 m. de la antena TRM23903.00 corresponde a la altura vertical de la BASE DE LA ANTENA al CENTRO DE FASE NOMINAL y fue obtenido del modelo de centro de fase para este modelo de antena publicado en las páginas del National Geodetic Survey.

Referencias

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