Aplicaciones de lo sistemas GNSS en Geodinámica

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1 ENCUENTRO Tecnologías del posicionamiento espacial: Del GPS a Galileo. Universidad Internacional Menéndez Pelayo Aplicaciones de lo sistemas GNSS en Geodinámica Dr. Alberto Fernández Ros. Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. Departamento de Matemáticas. Universidad de Cádiz.

2 Qué queremos estudiar? Movimientos de la corteza terrestre. Tectónica de placas. Polos de Euler. Deformaciones superficiales regionales. Micro-placas/Fallas. Deformación local. Localización de fuentes de presión en áreas de volcanismo activo. Efecto de los terremotos.

3 Cómo ha evolucionado su estudio? Geodesia Clásica: Trilateraciones. Geodesia Espacial: VLBI, SLR, DORIS, Sistemas GNSS.

4 Dónde vamos a particularizar? Antártida. Shetland del Sur: tectónica regional. Isla Decepción: tectónica local, deformación volcánica. Islas Canarias. Tenerife. Proceso volcánico reciente de la isla de El Hierro. Andalucía. Borde de las Placas EuroAsiática y Africana.

5 Evidencias y mecanismos de los movimientos de la corteza terrestre.

6 Evidencias del movimiento de la corteza terrestre

7 Evidencias del movimiento de la corteza terrestre

8 Evidencias del movimiento de la corteza terrestre

9 Evidencias del movimiento de la corteza terrestre

10 Evidencias del movimiento de la corteza terrestre (sonar batimétrico)

11 Evidencias del movimiento de la corteza terrestre (satélite gravimétrico)

12 De la geodesia clásica a la geodesia espacial y los sistemas GNSS como puente entre ambas.

13 T Establecimiento de los marcos de referencia

14 Geodesia Clásica: Trilateración

15 Geodesia Clásica: Redes de Trilateración

16 Geodesia Espacial: VLBI (Very Long Base Interferometry)

17 Geodesia espacial: VLBI (Very Long Base Interferometry)

18 SLR (Satellite Laser Ranging) DORIS

19

20 Sistemas GNSS Claves para el uso de los sistemas GNSS en geodinámica: Infraestructura: diseño de redes. Estrategias de procesado: Global: soluciones semanales y ajuste de redes. Regional y local: procesados relativos sin ajuste. Soluciones diarias o sub-diarias (3 horas, 1 hora, 30 minutos). Software: científico tipo BERNESE, GIPSY, GAMIT- GLOBK. Tratamiento de series temporales: cálculo de velocidades (tendencias), periodicidades.

21 Movimientos de placas Global refinada con los sistemas GNSS

22 Movimientos relativos entre placas Polos de Euler: movimiento de las placas v r

23 Efectos de los grandes terremotos

24 Uso de los sistemas GNSS en Geodinámica. Antártida. Islas Canarias. Borde placa euroasiática/africana (Andalucía)

25 Antártida. Shetland tectónica regional. BAYERS, SNOW, ILOW vs RESTO. Decepción. Modelos de deformación. Modelo de Mogi. Inclinómetro/dilatómetro. IESID-W.

26 Antártida: Marco Tectónico Regional TIERRA DE FUEGO PLACA SUDAMERICANA PLACA DE SCOTIA PLACA PHOENIX PLACA ANTÁRTICA I. DECEPCIÓN PENINSULA PLACA ANTÁRTICA ANTÁRTICA

27 Antártida: Marco Tectónico Regional TIERRA DE FUEGO PLACA SUDAMERICANA PLACA DE SCOTIA PLACA PHOENIX I. DECEPCIÓN PENINSULA PLACA ANTÁRTICA ANTÁRTICA

28 Antártida: Marco Tectónico Regional TIERRA DE FUEGO PLACA SUDAMERICANA PLACA DE SCOTIA PLACA PHOENIX PLACA ANTÁRTICA I. DECEPCIÓN PENINSULA PLACA ANTÁRTICA ANTÁRTICA

29 Antártida: Marco Tectónico Regional TIERRA DE FUEGO PLACA SUDAMERICANA PLACA DE SCOTIA PLACA PHOENIX PLACA ANTÁRTICA I. DECEPCIÓN PENINSULA PLACA ANTÁRTICA ANTÁRTICA

30 Antártida: Shetland tectónica regional

31 Antártida: Shetland tectónica regional Dietrich, R., Dach, R., Engelhardt, G., Ihde, J., Korth, W., Kutterer, H.-J., Lindner, K., Mayer, M., Menge, F., Miller, H., Müller, C., Niemeier, W., Perlt, J., Pohl, M., Salbach, H., Schenke, H.-W., Schöne, T., Seeber, G., Veit, A., and Völksen, C. (2001). ITRF coordinates and plate velocities from repeated GPS campaigns in Antarctica an analysis based on different individual solutions. Journal of Geodesy, 74:

32 Antártida: Decepción. Modelos de deformación Fracturas principales: direcciones Infraestructura: Red REGID

33 Antártida: Decepción. Modelos de deformación

34 Antártida: Decepción. Modelos de deformación

35 Antártida: Decepción. Modelo de Mogi. h d h d dislocaciones f a cavidad P Intrusión de magma (1 - n) D x = a DP ( x - x ) 3 i f i = 1,2 m (( f + h ) + d ) 3 (1 - n) ( f + h) D h = a DP m ( f + h ) + d ( )

36 Antártida: Decepción. Modelo de Mogi. Ref: 1992 Profundidad: 2-3 km Profundidad: 5-6 km Ref: 1996

37 Antártida: Decepción. Inclinómetro/Dilatómetro Análisis del vector normal: cambio de módulo (dilatómetro) e inclinación. Filtro KALMAN

38 Antártida: Decepción. IESID-W Infraestructura

39 Antártida: Decepción. IESID-W Monitoreo

40 Islas Canarias: Tenerife. Infraestructura

41 Islas Canarias: Tenerife. Modelo deformación

42 Islas Canarias: Tenerife. Módulo velocidad

43 Islas Canarias: Proceso volcánico de Hierro Proceso: desde Junio 2011-Noviembre 2012 Infraestructura

44 Islas Canarias: Proceso volcánico de Hierro Proceso: desde Junio 2011-Noviembre 2012 Serie temporal de distancia directa LPAL-FRON

45 Islas Canarias: Proceso volcánico de Hierro Periodos: 28/07/ /08/2011, 22/08/ /10/2011 y 18/08/ /10/2011.

46 Islas Canarias: Proceso volcánico de Hierro

47 Islas Canarias: Proceso volcánico de Hierro Proceso de Julio 2012: 18-Septiembre 2012

48 Andalucía: borde placa euroasiática/africana

49 Andalucía: borde placa euroasiática/africana

50 Andalucía: borde placa euroasiática/africana

51 Andalucía: borde placa euroasiática/africana

52 Muchas Gracias?

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