Principios Cartográficos Básicos y Sistema de Posicionamiento Global Principios Cartográficos Básicos y Sistema de Posicionamiento Global Principios Cartográficos Básicos SIG-DDT-GEF Área Análisis de Salud y Sistemas de Información OPS/HDM/AIS 2006 Principios Cartográficos Básicos SIG-DDT-GEF Área Análisis de Salud y Sistemas de Información OPS/HDM/AIS 2006 Click to buy NOW! P D F - X C H A N G E w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C H A N G E w w w . d o c u - t r a c k . c o m
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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
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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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
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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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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.
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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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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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Datum y sistema de coordenadasDatum y sistema de coordenadas
•Definetamaño yforma de latierra y, portanto el origeny orientacióndel sistema decoordenadas
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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
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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
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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
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Elementos constituyentes de un mapaElementos constituyentes de un mapa
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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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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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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
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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
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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
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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.
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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
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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
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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
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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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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
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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
Global Navigation Satellite System(GLONASS)
Contraparte rusa de los GPS.
Provee cobertura mundial, perocon mayor precisión para latitudesboreales
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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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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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GPS a SIGEpiFunción desarrollada específicamente para el proyecto GEF DDT
GPS a SIGEpiFunción desarrollada específicamente para el proyecto GEF DDT
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
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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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