miércoles, 12 de junio de 2019

MAPA DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI DE LA PUNTA - CALLAO (ACTUALIZADO)

El Mapa de Inundación por Tsunami de la Punta - Callao, se desarrollo tomando en cuenta el Límite Máximo de Inundación de Carta de Inundación por Tsunami - 2014 (Hidronav), Imagen Batimétrico y una Imagen Satelital Geoeye-1 - 2018.

En base a esta imagen satelital se actualizo la linea de costa, las rutas de evacuación, las zonas de refugio y se añadido la capa de distancias máximas del limite en metros. Asimismo se corrigió los nombres de avenidas, jirones, calles y toponimia; y por ultimo se mejoro la estética del diseño cartográfico.

Hay que tener presente que las condiciones para que ocurra un Tsunami es la siguiente:
1) Que ocurra un Terremoto mayor a 7.0 Mw.
2) Que el epicentro se de en el mar o cerca a la linea de costa.
3) Que la profundidad focal sea menor a 60km.

La población afectada en caso de Inundación por Tsunami es:
1) Población Afectada del Área Límite Máximo de Inundación de 8.5 Mw = 50,238 hab.
2) Población Afectada del Área Límite Máximo de Inundación de 9.0 Mw = 90,633 hab.






PRESENTACIÓN FINAL

Mapa de Inundación por Tsunami de La Punta - Callao en Formato PDF
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Consultas y Sugerencias:
- Coordinador: Ing. Geog. Erick Rosales Sovero
- Whatsapp: wa.me/51956108989




jueves, 6 de junio de 2019

CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI (REGIÓN CALLAO)

Las Cartas de Inundación por Tsunami se desarrollaron a escalas detalladas y semidetalladas, las cuales se elaboraron entre el año 2014 - 2019. Asimismo se emplearon datos digitales como: Batimetria, Modelos de Elevación Digital (DEM Radar y DEM Batimétrico), Imágenes Satelitales Wordview-2 y Pleiades; entre otros datos Oceanográficos.

Asimismo les comento que tuve la oportunidad de trabajar como Coordinador de Proyecto, donde se desarrollo las cartas de Inundación por Tsunamis en el año 2015, lo cual agradezco a Hidronav y la Empresa Geoservice Peru S.A.C., todo ello con el fin de actualizarlas y mejorarlas para eventos sísmicos de 8.5 y 9.0 de Magnitud.

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA URB. 200 MILLAS - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PLAYA SAN AGUSTÍN - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PUNTA - 2014



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CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI (REGIÓN ANCASH)

Las Cartas de Inundación por Tsunami se desarrollaron a escalas detalladas y semidetalladas, las cuales se elaboraron entre el año 2014 - 2019. Asimismo se emplearon datos digitales como: Batimetria, Modelos de Elevación Digital (DEM Radar y DEM Batimétrico), Imágenes Satelitales Wordview-2 y Pleiades; entre otros datos Oceanográficos.

Asimismo les comento que tuve la oportunidad de trabajar como Coordinador de Proyecto, donde se desarrollo las cartas de Inundación por Tsunamis en el año 2018, lo cual agradezco a Hidronav y la Empresa Geoservice Peru S.A.C., todo ello con el fin de actualizarlas y mejorarlas para eventos sísmicos de 8.5 y 9.0 de Magnitud.

CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO SANTA - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO CHIMBOTE - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL BALNEARIO VESIQUE - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO SAMANCO - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DE LA CALETA LOS CHIMUS - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL BALNEARIO TORTUGAS - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO CASMA - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DE LA CALETA CULEBRAS - 2018
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CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO HUARMEY - 2018
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CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI (REGIÓN ICA)

Las Cartas de Inundación por Tsunami se desarrollaron a escalas detalladas y semidetalladas, las cuales se elaboraron entre el año 2014 - 2019. Asimismo se emplearon datos digitales como: Batimetria, Modelos de Elevación Digital (DEM Radar y DEM Batimétrico), Imágenes Satelitales Wordview-2 y Pleiades; entre otros datos Oceanográficos.

Asimismo les comento que tuve la oportunidad de trabajar como Coordinador de Proyecto, donde se desarrollo las cartas de Inundación por Tsunamis en el año 2015, lo cual agradezco a Hidronav y la Empresa Geoservice Peru S.A.C., todo ello con el fin de actualizarlas y mejorarlas para eventos sísmicos de 8.5 y 9.0 de Magnitud.


CARTA DE INUNDACIÓN DE LA CALETA TAMBO DE MORA - 2014

CARTA DE INUNDACIÓN DEL BALNEARIO PISCO - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA CALETA SAN ANDRÉS - 2015
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CARTA DE INUNDACIÓN DE LA BAHÍA PARACAS - 2015
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CARTAS DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI (REGIÓN LIMA)

Las Cartas de Inundación por Tsunami se desarrollaron a escalas detalladas y semidetalladas, las cuales se elaboraron entre el año 2014 - 2019. Asimismo se emplearon datos digitales como: Batimetria, Modelos de Elevación Digital (DEM Radar y DEM Batimétrico), Imágenes Satelitales Wordview-2 y Pleiades; entre otros datos Oceanográficos.

Asimismo les comento que tuve la oportunidad de trabajar como Coordinador de Proyecto, donde se desarrollo las cartas de Inundación por Tsunamis en el año 2015, lo cual agradezco a Hidronav y la Empresa Geoservice Peru S.A.C., todo ello con el fin de actualizarlas y mejorarlas para eventos sísmicos de 8.5 y 9.0 de Magnitud.

CARTA DE INUNDACIÓN DEL BALNEARIO BARRANCA - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA CALETA VIDAL - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO HUACHO - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DEL PUERTO CHANCAY - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PLAYA CHACRA Y MAR - 2019

CARTA DE INUNDACIÓN DEL BALNEARIO DE ANCÓN - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PLAYA SANTA ROSA - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PLAYA VILLA EL SALVADOR - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LURÍN - 2016
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CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PLAYA SAN BARTOLO - 2015

CARTA DE INUNDACIÓN DE LA PLAYA ASIA - 2015


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viernes, 24 de mayo de 2019

CURSOS Y TALLERES

Capacitamos Cursos y Talleres en la Modalidad Asincrónico en temas relacionados a los Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, Medio Ambiente, entre otros:

Beneficios de las capacitaciones:
- Costos bajos a nivel de estudiante.
- Clases 100% Practicas obtenido de ejercicios de Proyectos Reales.
- Contamos con Plana Docente Especializado con experiencia para las Consultas y/o Asesorías.
- Acesso Permanente a los Materiales del Curso o Taller a traves del Aula Virtual de Google Cassroom.
- La Duración de los Cursos son de 20, 30 y/o 40 Horas Lectivas.
- La Duración de los Cursos Especializados son de 80 y/o 120 Horas Lectivas.
- La Duración de los Talleres son de 04 Horas Lectivas.
- Brindamos Certificado QR sin costo adicional.

Lista de Precios de Cursos en la Modalidad Asincrónico:


Lista de Precios de Talleres en la Modalidad Asincrónico:


 Cursos Especializados en la Modalidad Asincrónico:



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lunes, 20 de mayo de 2019

LIBROS DE GIS, TELEDETECCIÓN, RIESGOS, ETC

Presentamos una selección de libros de temas relacionados a los Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, Ordenamiento Territorial, Riesgos Naturales, etc.

LIBRO DE TELEDETECCIÓN - 2003

TELEDETECCIÓN NOCIONES Y APLICACIONES
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - 2006

MANEJO Y GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
ABSALON VASQUEZ - 2016

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MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
CENEPRED - 2015 (2DA VERSIÓN)

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
VICTOR OLAYA - 2014

MANUAL DE CARTOGRAFÍA
UNV. NAC. DE GENERAL SARMIENTO - 2010


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jueves, 16 de mayo de 2019

DEM ALOS DEL PERÚ (30M)


Presentamos la última versión 2023 de los DEM ALOS en formato TIF. Elaborado por JAXA. Actualizado al 2023. Resolución Espacial 30m. Escala de Trabajo 1/100,000.

El DEM ALOS, es uno de los DEM mas corregidos que se cuenta actualmente, cuyas características son:
- Tipo: DSM
Altitud: Geoidal
- Sistema de Coordenadas: Geográficas
- Resolución: 30m
- Precisión: 30m
- Formato: tiff (16bits)
- Cobertura: Todo el Perú

Con este DEM se puede generar mapas topográfico, pendientes, relieve, fisiográfico, cuencas hidrográficas, cum, perfiles, etc. y también se usa para ortorectificar imágenes satelitales.


DEM ALOS del Perú de 30m en formato TIF:


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jueves, 7 de junio de 2018

CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA (BOA) CON SENTINEL-2

Las imágenes Sentinel-2 poseen un nivel (L1C), y esas se pueden procesar a un nivel (L2A), a través de la corrección Atmosférica como Reflectancia en la Superficie (SR o Surface Reflectace) o como reflectancia Bajo la Atmósfera (BOA). Este tipo de corrección es la mas adecuada de varias que conocemos.

Luego de ser procesada, esta imagen satelital, ya puede ser empleada para la obtención de Índices Normalizados (NDVI, NDWI, NBR, etc.), Ratios (B8/B4, B4/B3, etc.), Variables Biofísicas y Clasificación Satelital.

Ejemplo: Imagen Sentinel-2 (2018/04/11) - Lima Metropolitana

Color Natural - B432 (Cartografía)

Falso Color - B843 (Vegetación)

Falso Color - B1242 (Anomalías)

Falso Color - B8114 (Hidrográfia)

Falso Color - B1283 (Suelos)

Falso Color - B1283 (Agricultura)


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martes, 19 de diciembre de 2017

ESTIMACIÓN DE LA TEMPERATURA DE BRILLO Y AMBIENTAL EN ICA


INTRODUCCIÓN

La meteorología es quizás la disciplina científica que más pronto y con mayor rapidez se ha aprovechado de las técnicas de teledetección. Algunos de los parámetros físicos que pueden estimarse con observaciones espaciales y son útiles para estudios de clima o previsiones meteorológicas son: temperatura (en superficie y a diferentes alturas), radiación y albedo. (Pérez. 1997) 

Una de los tantos parámetros que componen el clima es la temperatura. Es de todos conocido que la temperatura es una de las magnitudes más utilizadas para describir el estado de la atmósfera. Sabemos que la temperatura del aire varía entre el día y la noche, entre una estación y otra, y también entre una ubicación geográfica y otra. (Rodriguez, et al, 2004)

El comportamiento anual de la temperatura es estacional, presentando los máximos valores en los meses de verano y los mínimos en los meses de invierno. La ubicación en zona de latitudes medias y la influencia de las masas de aire determinan tal variabilidad. La pendiente y la orientación del terreno marcan efectos fundamentales en el ingreso de radiación y en las condiciones de temperatura (Barry, 1981)

Determinar la temperatura de toda una región tiene una importancia relevante en la distribución de una población y en la toma de decisiones para la agricultura y ganadería. El valle de Ica tiene como principal actividad económica a la agricultura, actualmente Ica representa un gran potencial exportador de productos alimenticios. Es por ello, la necesidad de conocer la distribución espacial de la temperatura en Ica.

En este trabajo se pretende aplicar una metodología para calcular la temperatura de ambiente mediante la banda 10 de una imagen del satélite Landsat 8 del departamento de Ica y de la información disponible de la superficie.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

El departamento de Ica está situado en la parte central de la costa peruana. Limita por el norte con el departamento de Lima, por el sur con el departamento de Arequipa por el este con los departamentos de Ayacucho y Huancavelica y por el oeste con el Océano Pacifico. Por su ubicación estratégica es una puerta de salida hacia la costa de la producción de los departamentos de Ayacucho, Cusco y Huancavelica.

Sus coordenadas geográficas se encuentran entre 13° 01’ y 15° 26’ de Latitud Sur y 74° 42’ y 76° 24’ de Longitud Oeste del Meridiano Greenwich, Su extenso litoral abarca principalmente la región de la costa, con relieve poco accidentado y donde solo se observan sistemas de colinas que enmarcan valles y pampas construidas por acumulaciones desérticas.

La altura del territorio de Ica oscila entre 2 metros sobre el nivel del mar (Distritos Paracas – Provincia de Pisco) y los 3796 metros sobre el nivel del mar (Distrito San Pedro de Huacarpana – Provincia de Chincha).

El territorio de Ica abarca dos regiones naturales. Costa y Sierra. El 89% del área departamental correspondiente a la costa y solo el 11% al área de la Sierra.


METODOLÓGIA



DATOS

En este trabajo se analizó una imagen Landsat 8, adquirida en la fecha: 01/06/2016 hora: 3 p.m. Esta imagen fue cortesía de la USGS (United States Geological Survey). Los datos LANDSAT están disponibles a través del proyecto LANDSAT vía internet. La información fue adquirida en formato GeoTiff en proyección UTM con datos WGS84.
También se utilizará un shape del departamento de Ica, para la delimitación de nuestra área de estudio.




Los datos de temperatura fueron adquiridos por cortesía del SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) en la fecha: 01/06/2016. Para nuestra área de estudio se contaron con las siguientes 10 estaciones meteorológicas en funcionamiento:




CÁLCULO DE TEMPERATURA DE BRILLO

Una vez obtenida la banda del infrarrojo térmico, la banda 10 TIRS1, se procede a calcular la Temperatura de Brillo. El algoritmo que utilizaremos es aquella derivada de la función de Planck (Cogliati, 2015) restándole directamente 273.15 para la conversión de Kelvin a grados Celsius:


Aplicamos la fórmula a nuestra imagen satelital. Lo haremos mediante la utilización de la herramienta Raster Calculator del programa ArcGIS, obteniendo lo siguiente de nuestra área de estudio:


ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Lo primero que realizaremos en el Análisis Estadístico, es ver el comportamiento de las variables mediante un gráfico:


x* = a + by

a = 15.0981173 y b = 0.20894101
Donde:

Y: Temperatura de Brillo
X*: Temperatura Ambiental

A partir de ello, podemos calcular la temperatura Ambiental para toda nuestra área de estudio aplicando la herramienta Raster Calculator de cualquier programa GIS.

RESULTADOS





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