ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS GEODÉSICOS EN ESPAÑA 1

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1 1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS GEODÉSICOS EN ESPAÑA 1 Los estudios ambientales están referidos siempre a un área geográfica determinada y, por ello, se precisa establecer preliminarmente sus límites y dimensiones. La utilización de cartografía en esta tarea es imprescindible, pues los mapas contienen, entre otros aspectos, las referencias pertinentes a tal efecto. Esos límites se establecen a partir de algún sistema de coordenadas, y éstas permitirán situar los puntos extremos N, S, E y W del área en cuestión. Las dimensiones por ellas establecidas se expresarán en unidades superficiales (km² o hectáreas) en función del tamaño del área, de la escala o de los hábitos convenidos. La fuente fundamental a utilizar en esta tarea será la cartografía oficial del Estado en cuestión. Para efectuar una adecuada lectura de los mapas en relación con la localización de esos límites y demarcaciones, es fundamental estar al día sobre el Datum y Tipo de Elipsoide que emplean. Esta situación de necesidad radica en que, especialmente a partir de la década de los noventa del S. XX, existe una proliferación de productos cartográficos de índole diversa referenciados con sistemas geodésicos distintos susceptibles de ser utilizados, paralela o indistintamente, según diferentes objetivos o/y disponibilidades: - Mapas relativamente antiguos o históricos (primeras décadas del S. XX y S. XIX) que, pese a sus fechas de edición, no quedan completamente obsoletos, pues ofrecen por su escenario retrospectivo interesantes datos geográficos de décadas (y siglos) pasados que pueden ser aprovechables en muchos estudios geográficos, históricos y ambientales. - Mapas de diferentes organismos (I.G.N., S.G.E., Comunidades Autónomas, etc) que, desde los años cuarenta del siglo pasado hasta la actualidad, han venido siendo editados. - Fotografías aéreas, ortofotos, imágenes de satélite y ortoimágenes que, desde finales de los años cincuenta del siglo pasado, tenemos disponibles. También se da, en este caso, situaciones diversas en cuanto a los organismos editores. - Situación cartográfica actual (primera década del S. XXI) en la que se está produciendo, por los avances tecnológicos (satélites y GPS), un cambio importante en el sistema geodésico, pasándose del tradicional Sistema ED50 a los nuevos sistemas geocéntricos, europeos o globales (WGS84 y ETRS89), tal y como se explicará a continuación. 1 Este documento tiene fines docentes. Ha sido elaborado a partir de diversas fuentes que se reseñan al final, empleando en muchas ocasiones extractos de las mismas. Éstos han sido seleccionados, compuestos y estructurados, añadiendo entre ellos comentarios y efectuando una ordenación de ideas con objeto de facilitar la adecuada comprensión de los contenidos en relación con los fines cartográficos y ambientales de la asignatura.

2 2 A estas posibles situaciones diversas, se une la transcendencia que puede tener esta cuestión cuando se usa el GPS en campo, ya sea separada o conjuntamente con un mapa de apoyo; así como el eventual uso de cartografía de otras regiones del mundo o, por qué no, la propia visita a esas regiones. Sobre la localización es fundamental estar a la orden del día sobre el TIPO DE ELIPSOIDE que emplean los mapas. Toda esta cuestión se engloba en un paquete de datos de carácter cartográfico matemático y geodésico que es útil conocer para evitar errores, confusiones o, simplemente, torpezas. Como se sabe, las coordenadas geográficas que empleamos para localizarnos se construyen a partir de un Sistema de Proyecciones Cartográficas, una vez se ha establecido previamente el Sistema Geodésico; es decir, una serie de prescripciones científico-técnicas que establecen previamente un modelo matemático no real de la Tierra, pero lo más ajustado posible a la superficie del nivel gravimétrico de la misma (Geoide). Esa figura se llama Elipsoide de Revolución y constituye uno de los aspectos fundamentales del mencionado sistema. Se aplica después, aquel Sistema de Proyecciones Cartográficas referido al principio. Éste permite transformar la superficie curva terrestre en una superficie plana, lo que va a ser determinante en la configuración que adopte la red de meridianos y paralelos donde se cifran los valores de latitud y longitud (X e Y, en el caso de las coordenadas U.T.M). Al respecto debe entenderse que, en función de aquel Sistema, las coordenadas empleadas nos situarán en lugares diferentes (muy próximos, pero con varias decenas de metros de diferencia). Por tanto, debemos estar al tanto de los posibles cambios de estas referencias geodésicas e, igualmente, del Sistema que emplea cada tipo de mapa, que en general depende de la fecha en que se editó o publicó. - Sistema del Primer Datum de la Red Geodésica Española. El Punto Fundamental o primer Datum fue el Observatorio Astronómico de Madrid, que sirvió además como Meridiano de Referencia en los primeros mapas topográficos. Sus coordenadas, obtenidas por métodos astronómicos 2, eran: φ = N y λ = W. En la red desarrollada a partir de este punto se integraron otras estaciones astronómicas en donde además de la latitud y longitud se midió el acimut de una dirección (entre todas, destaca por su importancia el Observatorio Astronómico de la Marina de San Fernando de Cádiz). Esta referencia contribuía, como otra geodésica, a los fines cartográficos y de orientación. 2 Métodos que emplean como referencia para la localización las diferencias angulares existentes entre un punto cualquiera de la superficie terrestre con los astros. De esta manera se considera a la bóveda celeste como una especie de mapa fijo o cuasi-fijo que permite saber dónde estamos localizados. En la actualidad se emplean, tan sólo, con carácter complementario o secundario, para calibrar o comprobar las localizaciones que se efectúan mediante otros métodos más sofisticados (GPS y satélite) y con planteamientos diferentes (geodésicos). Sin embargo, en el pasado, fueron los habituales.

3 3 En 1950 tuvo lugar la primera compensación de la Red, conjuntamente con la de las restantes redes geodésicas de Europa Occidental, gracias a la AMS (Army Map Service) de los EE.UU. Estos primeros mapas del MTNE (Mapa Topográfico Nacional de España) utilizaron una proyección POLIÉDRICA 3 basada en el elipsoide de STRUVE de 1860: a = m; b = m; y α=1/299,73 Esa proyección, pese a no ser conforme 4, no presentaba grandes alteraciones, y ofrecía la ventaja de cálculos sencillos sobre el sistema cartesiano definido en cada hoja. Sin embargo, por la propia naturaleza geométrica de esta proyección, impedía el solape de varias hojas contiguas. - Sistema ED50 (European Datum Compensación de redes geodésicas efectuadas por El Coast and Geodetic Survey de los EE.UU. con el fin de tener una cartografía unificada tras la II Guerra Mundial). Se adoptó el elipsoide de Hayford de 1909, conocido como Elipsoide Internacional desde que en 1924, en Madrid, se decidiera adoptarlo en una asamblea de la IAG (Internacional Association of Geodesy). a= m; b= m; y α=1/297 (Compruébese la pequeñísima diferencia respecto al elipsoide anterior. Sin embargo, estos pocos metros son muy importantes a la hora de localizarnos con precisión en la actualidad y, como consecuencia de ello, es fundamental para efectuar una adecuada cartografía) Tenía como origen de latitudes el Ecuador. Y, de longitudes, el Meridiano de Greenwich. Con este nuevo elipsoide las coordenadas geodésicas del Datum de Madrid diferían de las anteriores astronómicas, estableciéndose en φ = N y λ = W, induciendo un vector de desviación de la vertical con un módulo aproximado de Este sistema fue completado en 1930 por la fórmula internacional de la gravedad cuyos parámetros principales fueron los siguientes valores de aceleración terrestre en el ecuador y en los polos: γ E = ms -2 y γ P = ms -2 3 Cada una de las proyecciones basadas en la cobertura del globo mediante un poliedro esférico de caras planas. Es un tipo de proyección en la que un cuadrilátero de la esfera terrestre se proyecta sobre un plano trapezoidal. La escala se conserva tanto en el meridiano central como en los lados. Este tipo de proyección se usa especialmente para realizar mapas topográficos a gran escala. ( 28/11/2007). 4 La conformidad es una propiedad de las proyecciones cartográficas según la cual los mapas mantienen, conservan o respetan las verdaderas formas de los territorios o áreas, en detrimento de otras cualidades (especialmente, no conservar las superficies o áreas).

4 4 Quedaba, así, definido el sistema por el conocimiento de cuatro parámetros: dos geométricos (a, α) y dos dinámicos (los valores de la gravedad del año 1930), los cuales permitían describir el elipsoide de revolución equipotencial junto al campo de gravedad normal engendrado por el mismo. Aunque posteriormente trabajos realizados mostraron que los parámetros geométricos no eran los más adecuados, a pesar de todo, el sistema fue considerado como la mejor aproximación de la figura de la Tierra durante muchos años (hasta que la metodología de la Geodesia Espacial, junto con las nuevas medidas terrestres de grandes arcos y con otras determinaciones gravimétricas evidenciaron notables mejoras, sobre todo a partir de 1960). El punto origen, fundamental o Datum, sobre el que se van transportando las posiciones calculadas (Punto Astronómico Fundamental) de los puntos conocidos de la red geodésica (los vértices geodésicos permiten, entre otras cuestiones, efectuar la triangulación topográfica con fines cartográficos) fue la Torre de Helmert, sita en el Observatorio de Postdam (Alemania) 5. Se le puede llamar Datum Postdam, o también Datum Europeo (European Datum, ED en abreviatura). Sus valores son φ: , y λ: N. Las altitudes son ortométricas o geoídicas, es decir, referidas al geoide y, por tanto, resultante de considerar la diferencia de altitud entre éste (Po) y la superficie topográfica o real (P) a partir del valor medio de la gravedad sobre la vertical de la proyección ortogonal de P en el geoide (Po). A partir de 1970, coincidiendo con el centenario del IGN, se diseñó una Nueva Red Geodésica, con este nuevo sistema, en el que comenzó a usarse además en la serie MTN50 la proyección UTM 6 y, ya de modo exclusivo en la serie MTN25 (iniciada en 1974). Se comenzó, entonces, la reconstrucción de la red, señalizándose la totalidad de sus vértices mediante pilares de hormigón armado. Los trabajos finalizaron en 1992, quedando constituida la Red de Primer Orden (RPO) por 680 vértices, que forman una malla continua cubriendo todo el territorio. Ésta se complementa con la Red de Orden Inferior (ROI) integrada por vértices. El sistema ED50 ha generado problemas cartográficos derivados del empleo del elipsoide de Hayford (que no era el más adecuado precisamente para Europa, según el comentario de los especialistas), por lo que la red hubo de ser revisada (compensada). La AIG siempre recomendó su revisión con el fin de lograr una compensación europea más rigurosa. - Sistemas ED79 ó ED87. Están referidos al mismo elipsoide, pero el Datum es el de Munich. Sin embargo estos sistemas no pasaron de especulaciones científicas y no se llegó a confeccionar cartografía oficial (En España, la Ley sobre Cartografía, que 5 Friedrich Robert Helmert ( ) fue un geodesta alemán en memoria del cual se dio bautizó tal hito geodésico (Véase 6 Esas siglas, como se sabe, corresponden a un sistema de proyección cartográfica llamado en inglés Universal Transversal Mercator (Mercator fue un famoso cartógrafo europeo del S. XVI). Este sistema de proyección, tal y como se emplea en la actualidad, lleva implícito el uso de un tipo de coordenadas completamente diferentes a las clásicas coordenadas geográficas.

5 5 regula las actuaciones cartográficas oficiales ha obligado hasta Agosto de 2007 a adoptar ED50). La Comisión RETRIG, cuyo objetivo fue salvar los problemas del sistema ED50, concluyó la presentación en Lisboa (1987) del sistema ED87, de muy elevada precisión y libre en gran parte de los errores de escala y rotación presentes en aquél. Con ello, Europa dispuso ya de una red geodésica continental de alta precisión sobre la que ajustar todos sus trabajos geodésicos. Pero, la obtención de esta solución coincidió con el auge de la aplicación de la tecnología GPS sobre la creciente constelación NAVSTAR, que estaba evidenciando una gran precisión en el posicionamiento relativo entre estaciones separadas por cientos de kilómetros, y todo ello en un sistema geodésico de referencia geocéntrico (coordenadas geocéntricas o aquellas establecidas entre la órbita del satélite y el supuesto centro de la Tierra), con lo que el sistema adquiere carácter GLOBAL. Ante estas atractivas posibilidades se disolvió la Subcomisión RETRIG, creándose en la misma sesión la subcomisión EUREF (European Reference Frame), con la misión de llevar adelante el proyecto de aplicación de las nuevas tecnologías espaciales (Geodesia Espacial) a la consecución de mejorar la precisión de ED87 y de sustituir este sistema de referencia europeo por uno mundial o global. Surge, así, el - Sistema WGS84. World Geodetic System, es decir, un sistema geodésico mundial, apoyado en el Geodetic Referente System como Datum (GRS80) y como red geodésica asociada (misma denominación). Se definen estos sistemas de manera muy compleja, pues necesita del procesamiento de los datos suministrados por varios millones de observaciones para poder calcular el valor de cerca de 1500 parámetros. Éstas son de tipo láser, radioeléctricas, altimétricas e interferométricas (VLBI), las terrestres (clásicas) y, especialmente, las gravimétricas (sustitutas de las altimétricas en las zonas continentales). Los valores son los siguientes: a= m ± 2; b= m ± 2; y α=1/298, Contempla un sistema de coordenadas trirrectangular, con origen en el centro de masas de la Tierra (geocentro). Por ello, las coordenadas empleadas para situar un objeto en la superficie terrestre cambian respecto a las tradicionales. En este sistema se precisan tres (es un sistema de coordenadas trirrectangular): X (equivaldría a la longitud), Y (equivaldría a la latitud) y Z (distancia desde el centro de la Tierra a la superficie terrestre en cada punto). El eje Z es paralelo a la dirección del polo medio internacional (1903) definido por el BIH, el eje de abscisas es la intersección del ecuador medio con el meridiano origen de Greenwich y el de ordenadas es también ecuatorial, formando con los anteriores el clásico TRIEDRO TRIRECTANGULAR DEXTRORSUM. Este elipsoide (y otros) trae consigo la consiguiente representación del geoide, pudiendo relacionar sus ondulaciones o alturas relativas al elipsoide (entre diversos sistemas). Para ello deben conocerse las componentes (ΔX, ΔY, ΔZ) del vector que

6 6 une los centros de ambos elipsoides (si mantienen paralelos sus ejes) y aplicar después la transformación. Este sistema, a escala global, sólo puede proporcionar una precisión de entre 1 y 2 metros, no reuniendo las condiciones de precisión requeridos por un futuro sistema de referencia continental. Por esta razón, con objeto de satisfacer todas las necesidades geodésicas y de navegación, se necesita de un sistema que garantice las precisiones a nivel del continente europeo de unos pocos centímetros. Quedó así definido por la Subcomisión EUREF el establecimiento del - Sistema ETRS89. European Terrestrial Reference System, definido por 36 estaciones europeas IERS (Ver sistema ITRS) y densificado mediante una serie de campañas GPS, la primera de las cuales (realizada en Europa Occidental) comprendió un total de 93 estaciones GPS, observadas durante dos semanas en mayo de 1989 (Campaña GPS EUREF 89), en la que España contribuyó con 14 estaciones (dos de ellas permanentes: Robledo y San Fernando). El trabajo efectuado por un equipo de geodestas europeos finalizó con la presentación en Berna (Marzo de 1992) del conjunto de coordenadas de todas las estaciones EUREF 89. Desde entonces, éstas han pasado a definir el ETRF 89 (la F es de Frame), considerándose como puntos fiduciales, en los que deben apoyarse los trabajos GPS sobre las redes geodésicas nacionales. Así se está actuando en España donde, mediante el proyecto REGENTE, todo el territorio nacional quedó cubierto por una densa red de estaciones GPS a finales de Así pues, desde esa fecha y hasta la actualidad se han realizado algunos mapas con este nuevo sistema de referencia (o Datum, termino empleado para simplificar) en aplicaciones que requerían mucha precisión, pero no se ha implantado a nivel de usuario normal en mapas en papel al uso (aunque esto está por llegar de manera inminente y en algunas aplicaciones que se encuentran en Internet ya aparece). En realidad, este sistema emplea el mismo elipsoide que el sistema WGS84 (GRS80), completamente equivalente a nivel de usuario, pues deriva de aquél. La única diferencia es que los semiejes menores (b) varían en alguna décima de milímetro. En definitiva se puede decir que WGS84 ETRS89. La materialización de este Datum sobre el terreno, para utilizar como puntos de coordenadas de partida es lo que se llama el MARCO DE REFERENCIA o conjunto de puntos o vértices geodésicos (ETRF89, en nuestro caso). La materialización en el terreno del ETRF89, con las señales cilíndricas blancas, se completó en 2001, de manera que en los nuevos mapas del IGN ya aparecen rotulados los vértices. Éstos (REGENTE) también pertenecen a la ROI (ED50), disponiéndose de coordenadas en ambos sistemas y pudiéndose, así, calcular parámetros de transformación entre ambos sistemas (esta cuestión es crucial conocerla en la actualidad, mientras no se termine de implantar el nuevo sistema). Los mapas que pueden adquirirse en estos momentos están aún referidos a ED50 (salvo en Canarias, en donde utiliza el REGCAN95, totalmente compatible con WGS84 ETRS89). Con un GPS, hoy, el usuario puede seleccionar en el menú correspondiente el elipsoide (o Datum, o si quiere, el sistema geodésico) de manera directa, sin tener

7 7 que hacer transformaciones, pudiendo incluso tener para el mismo lugar las coordenadas en sistemas diferentes (ED50, por un lado, y WGS84 ETRS89, por otro). Estas coordenadas serán muy parecidas, pero diferentes. En esto debe tenerse cuidado si, además, se utiliza un mapa, ya que en este caso el sistema geodésico seleccionada en el GPS debe ser el mismo del empleado en el mapa, si se pretende tomar como referencia el mapa en cuestión. En cualquier caso las diferencias oscilarían como mucho entre 100 y 200 m. Debe tenerse también en cuenta que el sistema ETRS89 está ligado a la parte estable de la placa tectónica continental europea, y que los datos son los de ésta en Pero a partir de entonces se ha puesto de manifiesto que esta placa mantiene un movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm por año, a excepción de la parte grecoturca. Por esta razón, a partir de esa fecha, las coordenadas ETRS89 ajustadas con relación a la placa europea ha ido modificando sus valores respecto a los expresados en otro sistema que pretende contemplar, entre otras, estas variaciones (ITRS89). - Sistema ITRS89 y sucesivas. International Terrestrial Reference System. El IERS es el Servicio de Rotación de la Tierra, que nos proporcionan valores de referencia para los parámetros de orientación de la Tierra y realizaciones de referencia de los internacionalmente aceptados sistemas de referencia terrestre y celeste. Realiza, usa y promueve el ITRS, es decir, un sistema internacional en vez de europeo. De esta manera, se materializa un marco de referencia internacional (ITRF), a partir de una serie de estaciones se seguimiento que integran la red IERS, junto con las coordenadas y sus variaciones en el tiempo. A partir de las series temporales de resultados del IERS, como se ha dicho antes, se sabe que la placa continental europea mantiene un movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm por año, con relación al ITRS, a excepción de la parte greco-turca. Por esta razón, con el fin de mantener unas coordenadas razonablemente estables para Europa, la subcomisión EUREF decidió definir un sistema ligado a esa placa europea (es decir, ETRS). En 1989, ITRS y ETRS coincidieron. Según se ha dicho ya, a partir de esa fecha, las coordenadas ETRS89 ajustadas con relación a la placa europea ha ido modificando sus valores respecto a los expresados en ITRS. Sin embargo, esta modificación es bien conocida, está controlada por IERS y EUREF, y son posibles las transformaciones entre unas y otras, con exactitud de 1 cm. Implantación en España de nuevo sistema geodésico ETRS89 Desde el 29 de agosto de 2007, el Real Decreto 1071/2007, de 27 de Julio, regula la adopción en España del sistema de referencia geodésico global ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional europeo ED50, oficial hasta ese momento en España. Por tanto, debe tenerse en cuenta que al día de hoy toda la Cartografía peninsular y balear en papel está elaborada todavía con el antiguo ED50 (aunque según pasen los meses desde que se ha escrito este texto primavera de 2008-, pueden ir apareciendo nuevas

8 8 ediciones y, por tanto, contener el nuevo sistema, lo que impone tener que estar informado día a día al respecto). Mediante ese R.D. la cartografía española deberá actualizar bastantes cosas (nuevas coordenadas de las esquinas de las hojas del MTN50 y sus divisiones, edición de nueva cartografía ajustada a la nueva geometría), para lo que se establece un PERIODO TRANSITORIO hasta el 2015, en el que podrán convivir los dos sistemas. Por tanto, nos toca vivir en la actualidad este periodo transitorio, por lo que debe ponerse especial cuidado en el ajuste de los sistemas geodésicos, para no cometer errores o torpezas por despiste. Por si hay curiosos que quieran profundizar en el tema o tener la información de primera mano, la información relativa a la implantación del nuevo Sistema Geodésico en España se puede encontrar en: ORGANOS_COLEGIADOS/CSG/ETRS89/ Comentarios Finales En suma, debe tenerse en cuenta que al existir diferentes sistemas geodésicos, tendremos diferentes coordenadas para un mismo punto. Por otro lado, en algunos sistemas esas coordenadas son geodésicas (referidas al elipsoide), pero las nuevas son geocéntricas (referidas al centro de la Tierra). En las primeras se indican latitud y longitud (no suele indicarse altura), en las segundas el sistema permite tener tres coordenadas directamente. Igualmente, debe atenderse al hecho de que un elipsoide, a no ser que sea global o mundial, se refiere y acomoda a un área de la Tierra, pero no debe aplicarse a otra diferente. Además, debe considerarse que, a su vez, un punto sobre la superficie no es estático y, aunque unos pocos milímetros o centímetros en periodos de uno o pocos años, puede desplazarse por fenómenos geológicos (deriva de placas, elevación postglacial, seísmos..). A efectos prácticos, WGS84 y ETRS89 son equivalentes para la gran mayoría de aplicaciones topográficas o cartográficas. Difieren muy poquito en la excentricidad. Con la incorporación actual de los sistemas CAD (Diseño Asistido por Ordenador) y, en general, de los sistemas informáticos en los que se representa información gráfica georreferenciada (SIG), nos encontramos con el problema que supone la representación de posiciones geográficas en proyección UTM existentes en distintos husos. Estos sistemas informáticos disponen de un sistema cartesiano, x, y ó x, y, z sobre el cual se localizan las coordenadas UTM, las coordenadas en cualquier otro sistema de proyección y/o las coordenadas geográficas, pero no disponen de un sistema en el que incluir dos o más

9 9 orígenes de coordenadas para posiciones geográficas 7. Por ello, para poder representar coordenadas de toda la península en un sistema informático, por requerimientos del servicio, se recurre a la representación sobre el Huso 30 de posiciones geográficas existentes en el Huso 29 y en el 31. De esta manera, se pasa de tener tres orígenes a uno solo. Es decir, se fuerzan las coordenadas UTM a un determinado huso, hecho que es posible pero no recomendable, pues contribuye a aumentar las distorsiones de anamorfosis lineal y de escala. Fuentes de las que emanan los extractos empleados - Centro Nacional de Información Geográfica. - Instituto Geográfico Nacional. - Estado Mayor del Ejército (1985): Manual. Topografía y lectura de planos. Madrid. Servicio Geográfico del Ejército. Segunda edición. - Franco Rey, J. (1999): Nociones de Topografía, Geodesia y Cartografía. Badajoz. Universidad de Extremadura. ONESCARTOGRAFIA.PDF - Ruiz, M y M. Ruiz (2000): Forma y dimensiones de la Tierra. Síntesis y Evolución Histórica. Barcelona. Ediciones del Serbal. 428 p. - Verdú, A. (2007): Enlaces geodésicos intercontinentales. Investigación sobre los enlaces occidentales Europa-África. Tesis Doctoral. Madrid. Universidad Politécnica de Madrid. Otras Fuentes de Consulta Recomendada - Cartesia. El Proyecto Cartesia.org nace con el objetivo de crear un espacio en Español de contenidos de calidad sobre todos los temas que engloba la Geomática. Cartesia.org está a disposición de profesionales que quieran interactuar en estas cuestiones. Sirve también como "tablón" sobre los nuevos avances en este campo y como almacén de todo lo que se va publicando y revisando. Web muy recomendable para estar al día. 7 En todo caso, a aquellos que se adentren en el conocimiento y estudio de los SIG y dado que en poco tiempo estas cuestiones se actualizan o/y mejoran, con nuevas versiones, etc, tengan en cuenta esta problemática, y comprueben si finalmente esto se ha resuelto o no. Esta es tarea ya del entendido o estudioso de los SIG. Aplíquese esta misma prevención para las ideas de este mismo párrafo que siguen.

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