Investigadores de la UNNE avanzan en un proyecto para identificar modelos fĆsico-matemĆ”ticos, disponibles en softwares de procesamientos de GPS, que mejor se adapten a la región NEA para corregir errores que se producen en el procesamiento de seƱales de GPS cuando se trabaja con receptores de una sola frecuencia, Ā«los mĆ”s comunes en la regiónĀ», aseguran.
Explicaron que «los Sistema de Posicionamiento Global (GPS) basan su funcionamiento en la idea clÔsica de triangulación. Cuando se conocen las distancias de varios objetos (de coordenadas conocidas) respecto de uno (de coordenadas desconocidas) es posible ubicar este último».
Ā«En el funcionamiento de GPS, la ionosfera (parte de la atmósfera constituida por partĆculas elĆ©ctricamente cargadas) es, en la actualidad, el mayor agente de error en el posicionamiento puntual, induciendo errores en la posición. La Ćŗnica manera de eliminar la interferencia de la ionósfera es por medio de receptores de doble frecuencia, que sin embargo son equipos de elevado costo económicoĀ», agregaron los investigadores.
Como alternativa, existen programas informĆ”ticos disponibles de āmodelos ionosfĆ©ricosā, modelos fĆsicos-matemĆ”ticos, que contribuyen en reducir los mĆ”rgenes de errores cuando se trabaja con receptores de bajo costo o de monofrencuencia.
En ese contexto, investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, consideraron pertinente evaluar la factibilidad de ampliar las prestaciones en precisión y alcance de los receptores GPS de bajo costo en la región nordeste, mediante la identificación de modelos ionosféricos, disponibles en software de procesamientos, que mejor se adapte al campo de trabajo de esta zona.
Es que cada zona geogrÔfica presenta particularidades respecto a las interferencias que genera la ionósfera, y ademÔs debe conocerse los tipos de equipamientos que se utilizan para las mediciones y procesamiento de señales GPS.
āEllo amerita la necesidad de estudiar quĆ© tipo de aplicación disponibleĀ (modelos ionosfĆ©ricos) se adapta mejor a la región para aportar a la corrección de errores que se registran al trabajar con GPSā segĆŗn explican Melissa Gisel Escobar y FabiĆ”n Octavio Sesin, becarios de investigación a cargo del proyecto, bajo la dirección del profesor RubĆ©n CorvalĆ”n, de la carrera de IngenierĆa en Agrimensura de FaCENA.
AVANCES DEL PROYECTO
En una primera etapa, el grupo de investigación realizó un anĆ”lisis cualitativo y cuantitativo, exhaustivo, de los receptores GPS que poseen los profesionales en el campo de la IngenierĆa y Agrimensura, asĆ como, en las entidades pĆŗblicas que, en el ejercicio de sus actividades, necesitan la utilización de este instrumento.
Por medio de un relevamiento estadĆstico realizado en la ciudad de Corrientes y Resistencia se obtuvieron los siguientes datos: mĆ©todo de trabajo, marca, modelo, capacidad de recepción, y corrección por retardo ionosfĆ©rico.
Se observó el predominio del empleo de receptores del tipo geodésicos de una sola frecuencia en sus distintas variaciones, según las marcas, como asà también, de navegadores. En menor medida, existen receptores de doble frecuencia, probablemente, por su alto costo.
En la encuesta también se constató que los usuarios no utilizan rutinariamente los valores de corrección por retardo ionosférico disponibles en los distintos centros de cómputo y emplean únicamente la corrección propia del programa del equipo utilizado.
Tras la etapa de relevamiento, los investigadores avanzaron en la siguiente etapa de estudio de distintos modelos ionosfƩricos disponibles, a fin de identificar el mƔs conveniente para realizar las correcciones a las mediciones efectuadas con GPS en esta zona.
Se encontró un software libre llamado RTKLIB 2.4.2 (se lo descarga de la pÔginahttp://www.rtklib.com/) que sirve para realizar correcciones de la ionosfera y otros parÔmetros como correcciones del reloj atómico del receptor, de la órbita, etc. Estas correcciones deben descargarse de la pÔgina IGS (Servicio Internacional de GPS o GNSS), y luego se introducen junto con los archivos de observación y navegación GPS a ser analizados.
āEste programa estĆ” siendo estudiado para ver si es compatible con nuestra región de trabajo, con alentadores resultadosā resaltó Escobar.
Destacó la relevancia del proyecto porque podrĆa aportar soluciones a la labor cotidiana de profesionales que trabajan con el procesamiento de seƱales GPS, en especial para aplicaciones geodĆ©sicas.
Al respecto, SesĆn expresó que la intención del grupo de investigación es identificar el o los modelos de corrección que mejor se adapten a la región y avanzar ademĆ”s en instancias de difusión para que efectivamente los profesionales y organismos puedan implementar los modelos ionosfĆ©ricos propuestos para alcanzar mediciones mĆ”s confiables con la introducción de las correcciones por retardo ionosfĆ©rico.
Comentó que los equipos de GPS de doble frecuencia, que serĆan la solución a los errores de los equipos de monofrecuencia, ātienen un costo muy elevado y con cotización en dólares, por lo que con este proyecto de investigación se podrĆa lograr una solución de bajo costo y sencilla implementaciónā.
Para finalizar, destacaron que la identificación de los modelos ionosféricos mÔs adecuados para optimizar mediciones con GPS, representa el puntapié para nuevas investigaciones que posibiliten desarrollos para aplicaciones geodésicas en la región.









