Trabajos Finales de Graduación
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Examinando Trabajos Finales de Graduación por Autor "Aguilar Elizondo, Lorenzo David"
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Ítem Implementación de un modelo cinemático lineal para la transformación espacial de coordenadas basado en las soluciones semanales finales de las estaciones GNSS activas del Marco Geodésico Nacional de Referencia CR-SIRGAS: épocas de referencia 2019,24 y 2022,90(Universidad Nacional (Costa Rica), 2025) Aguilar Elizondo, Lorenzo David; Moya Zamora , JorgeResumen. Este Trabajo Final de Graduación presenta el desarrollo y validación de un modelo cinemático lineal de transformación espacial de coordenadas, basado en las soluciones finales semanales de las estaciones GNSS activas de CR-SIRGAS, el cual contempló información entre las épocas 2019,24 y 2022,90 en el marco CR-SIRGAS-ITRF14. El modelo se compone únicamente de las traslaciones en los tres ejes del sistema de coordenadas geocéntricas y sus respectivas tasas de cambio anuales. El estudio evidenció la importancia de incluir las variaciones temporales de los parámetros de transformación, lo cual permite una mayor precisión en la determinación de posiciones espaciales. Las velocidades estimadas para cada estación GNSS reflejaron la influencia de la cinemática nacional, resaltando desplazamientos anuales. Se estudiaron diferentes parámetros de tolerancia para el proceso de transformación. Asimismo, las traslaciones se ajustaron adecuadamente a un modelo lineal y las rotaciones presentaron variaciones en el ámbito de los subsegundos de arco, razón por la cual no fueron integradas en el modelo final. Se escribieron rutinas de cálculo en entornos como Octave, R Studio y hojas de cálculo, las cuales permitieron automatizar procesos y gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos. La disponibilidad gratuita de datos GNSS por parte de SIRGAS fue crucial para la elaboración de la base de datos utilizada. Las validaciones del modelo generaron diferencias menores a ±13 mm entre coordenadas transformadas y las de referencia, con diferencias inferiores a ±11 mm cuando se expresaron en la proyección oficial CRTM05. El modelo resultó ser una herramienta robusta y esencial para la transformación de coordenadas.
