Pro EREctus. Una plataforma para los profesionales de la Ingeniería Civil

Pro EREctus es una plataforma altruista o portal en la web impulsada por Manuel Gregorio Navarro como punto de encuentro para todos los profesionales de la obra e Ingeniería Civil.

En ella tiene cabida todo aquello que pueda aportar valor a la Ingeniería y construcción. He participado hace unos años con dos artículos en su blog.

Aunque principalmente, su función está más enfocada a ser un repositorio de ofertas de empleo de las principales empresas del sector.

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En su apartado «sobre nosotros» publica sus siete mandamientos o pilares básicos de lo que significa el grupo creado en favor de los profesionales del sector de la Construcción y Obra Civil en España:

1º Fomentar el apoyo mutuo entre los profesionales del sector de la Construcción y Obra Civil en España.

2º Apoyar a los profesionales del sector que se encuentren en situación de desempleo o iniciando una Nueva Actividad como Autónomo o Freelance, a través de la Plataforma de Promoción Solidaria: https://pro-erectus.org

3º En nuestro grupo, tienen cabida todo tipo de profesionales de nuestro sector. Se trata de un grupo, ¡no corporativo!. Abogando por una mayor cohesión entre los distintos profesionales del sector de la Construcción y Obra Civil.

4º El Grupo PRO EREctus, está abierto a distintos profesionales de cualquier empresa del sector de la Construcción y Obra Civil.

5º Reivindicamos, que se tienda a un gasto regular de inversión en Infraestructuras. En otros países europeos, el nivel de gasto en infraestructuras está regulado por ley. Existiendo siempre un gasto mínimo.

6º Buena parte de nuestra acción radica en la repercusión en Redes Sociales. Contamos con presencia en la red profesional LinkedIn y en Redes Sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y beBee.

7º Debemos estar plenamente satisfechos de nuestros logros y mostrarlos con orgullo al resto de la sociedad.

EREctus..: Los que debemos levantarnos, erguirnos. Como desde tiempos inmemoriales lo ha hecho el hombre para dominar la tierra.

Te animo si te parece interesante a que entres a partir del siguiente enlace: https://pro-erectus.org

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Y con este artículo me despido hasta septiembre. Desde aquí desearos unas buenas y felices vacaciones. Esta temporada que finalizamos no ha sido muy buena por los sinsabores, incertidumbres y la desgracia para algunos de la perdida de un familiar o ser cercano por el Covid´19.
Mis deseos que ya para la nueva temporada estemos tod@s vacunados y podamos entrar en «una nueva normalidad».

Pero si algo nos ha traído esta pandemia es a pensar en el presente y lo que toca en la medida de lo que podamos es agradecer todo lo que tenemos a nuestro alcance y disfrutar en el hemisferio norte el verano y en el sur del invierno.

Gracias por estar ahí y dedicar unos minutos a la lectura de los artículos.

¡¡Nos vemos en Septiembre!!

Los beneficios de la captura de datos GIS en campo con una solución profesional – Mi artículo en Mapping 202

Hace unos días se ha lanzado en formato digital el número 202 de la revista Mapping cuya línea editorial está enfocada a las ciencias de nuestra profesión.

En la sección de Mundo Tecnológico, a partir de la página 60 se encuentra publicado un artículo que he escrito sobre los Beneficios de una solución móvil profesional de captura de datos GNSS-GIS.

Mapping_202

Revista Mapping nº 202

En el artículo explico las diferentes soluciones que dos marcas a la vanguardia del sector geoespacial como son Trimble y Spectra ofrecen para una captura de los datos, activos y sus atributos en campo a través de sus soluciones móviles GNSS-GIS, con una extraordinaria calidad que luego puedan ser gestionados en los distintos sistemas GIS de escritorio con precisión y se puedan tomar decisiones con el mayor realismo posible.

A modo de ejemplo si no se utiliza un dispositivo que reúna las suficientes condiciones en calidad, precisión y desarrollado para el trabajo en campo, se dan casos que los activos puedan dibujarse superpuestos, sus elementos lineales cruzarse o lo que es peor, mal representados por varios metros de distancia de donde realmente debiera de estar.

Luego está la duración de las baterías, incomodidad del trabajo en condiciones meteorológicas o ambientales adversas, ergonomía y visibilidad de la pantalla en campo.

Puedes leer el articulo en su integridad a partir del siguiente enlace:

Beneficios de una solución móvil profesional de captura de datos GNSS-GIS.

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Servicios de corrección diferencial en Topografía y GIS

De forma común para que todos los usuarios de GNSS (expertos en topografía e ingenieros) lo entiendan, la clave en la utilización de un receptor GPS para mediciones en catastro, GIS o topografía está en la corrección diferencial. Sin esta corrección diferencial el uso del receptor sería en autónomo con una precisión de más de dos metros, pudiendo ser incluso más, cercana a los diez o 20 metros en función de la calidad de la placa GNSS electrónica de su interior.

Este error se elimina en la corrección diferencial de los datos medidos GNSS. Dicha corrección puede ser en tiempo real (en el momento) o en posprocesamiento (a posteriori), siendo una comparación de las observaciones recopiladas por el usuario con las observaciones de una o más estaciones de referencia o base. La posición de estas estaciones de referencia casi siempre se conoce con un alto grado de precisión y deben de compartir el mismo marco de referencia o sistema de coordenadas que nuestros datos medidos y la fuente de corrección, para que el cálculo de la corrección diferencia tenga éxito.

Fuentes de corrección diferencial

Captura de pantalla 2021-04-25 185502

Hay distintas fuentes de corrección, aquí las vamos a clasificar en locales o globales.

Las fuentes de corrección locales dependen de la proximidad de una red de estaciones de referencia de donde el usuario está recopilando datos de su proyecto. La precisión a parte de las características del receptor GNSS, vendrá dada por la distancia a la que estén estas estaciones de referencia.
Para tiempo real en corrección de cinemática (RTK) las más comunes son la de base única o de solución de red, incluido VRS). Las correcciones de estas fuentes generalmente se envían a través de conexiones de radio o basadas en IP (a través de internet).

Captura de pantalla 2021-04-25 185502_2

Para posprocesado a través de un software especifico que permita el calculo de corrección diferencial, se descargan los datos de la estación de referencia del día y la hora en la que se han hecho las mediciones con el receptor GPS.

Las fuentes de corrección global generalmente se aplican a un área mucho más amplia, si no a todo el mundo, y dependen de una red más dispersa de estaciones de referencia. Los flujos de corrección pueden provenir desde satélites con la banda L (solo disponible por algunos fabricantes de equipos GNSS) y desde protocolos de internet (IP).
Los mas comunes son los sistemas de aumentación basado en satélites (SBAS) y la de banda L, que en el fabricante Trimble se conoce como RTX, disponible a nivel mundial.

Este artículo está basado en el siguiente post https://geospatial.trimble.com/blog/gnss-correction-services-and-geodetics

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¡¡Muchas gracias!!, Un abrazo.

Geomática y 5G ¿Por qué es fundamental su asociación?

Hoy os traigo al blog un artículo publicado hace unos meses en Geospatial World sobre la relación fundamental que el 5G va a tener con la Geomática y tecnologías geospaciales afines.

La publicación original está en: Geospatial and 5G rollout: Why they are critical for each other 
Anusuya Datta

5G, la próxima generación de conectividad a Internet móvil, es la palabra de moda. 5G acelerará el paso hacia lo digital como un ecosistema transformador que combina Big Data y Cloud, realidad aumentada, automatización y máquinas inteligentes, computación distribuida e inteligencia artificial para obtener información a partir de datos generados por miles de millones de dispositivos conectados. Su conectividad ubicua, baja latencia y ancho de banda increíble también ofrecerá a las empresas una plataforma de innovación para ayudar a impulsar nuevas oportunidades de ingresos aprovechando esos datos y permitiendo experiencias completamente nuevas, según Cisco.

Ahora que hemos establecido que 5G es la conexión crucial para las máquinas automatizadas, los automóviles sin conductor, las ciudades inteligentes, la robótica y muchas cosas más, en otras palabras, un mundo conectado, sería interesante explorar sus aspectos espaciales. Para decirlo de manera concisa, cómo lo geoespacial y 5G se relacionarán entre sí.

geospatialmedia.s3.amazonaws.com

Los datos espaciales precisos son clave para 5G

Geoespacial y 5G están interconectados. La información la posición precisa ayuda a los gobiernos a diseñar mejores ciudades, enfocar los servicios públicos e interactuar con los ciudadanos. Y a medida que las ciudades se vuelven más inteligentes, gran parte de estos datos de posición deben estar en tiempo real. Las frecuencias más altas de 5G, que se necesitan para transportar grandes cantidades de datos, tienen un rango muy corto que puede verse afectado por las obstrucciones más pequeñas. La señal es tan sensible que puede bloquearse con la palma de la mano o incluso con una gota de lluvia. Por lo tanto, los datos geoespaciales precisos y autorizados son fundamentales aquí.

5G también requerirá una red de telecomunicaciones más densa: más torres colocadas de manera selectiva y estratégica. No solo los datos geográficos precisos, sino también el análisis espacial avanzado de herramientas GIS, también son cruciales para planificar la ubicación de dicha infraestructura.

Recientemente, Ordnance Survey presentó un informe que decía que la forma más rentable y sencilla para que el Reino Unido adopte 5G es mediante la creación de un ‘Digital Twin’. El informe destaca la importancia de la planificación espacial adecuada para hacer una red 5G rentable, que incluye datos geoespaciales de alta resolución integrados con una variedad de otros tipos de información servidos a través de una herramienta de planificación funcionalmente rica. Las características físicas que actualmente no se consideran en la planificación de la red, incluido el mobiliario urbano y la vegetación y las condiciones climáticas, tienen un papel importante que desempeñar aquí.

Por ejemplo, Ordnance Survey ha creado un » gemelo digital » de Bournemouth, que incorporó más de 30 conjuntos de datos para crear una única vista 3D de la ciudad. Esto se integró con el modelo de propagación de radio de 5GIC y se superpuso con datos meteorológicos de Met Office para crear un entorno digital «en vivo», lo que permitió a las autoridades comprender y abordar todos los desafíos de implementar 5G desde una mesa.

DigitalGlobe ya está trabajando con los principales operadores de telecomunicaciones de EE. UU. En esto. Además de los datos satelitales en tiempo real y de muy alta resolución, ofrece modelos 3D de vanguardia, DSM, DTM y más para que estén listos para el despliegue.

Clave 5G para datos espaciales precisos

Lo leíste bien. Lo contrario también es cierto. La tecnología inalámbrica 5G promete mayor capacidad, más confiabilidad, menor latencia y cobertura mejorada, lo que brinda mayor precisión en los servicios de posicionamiento. dado que las tecnologías de posicionamiento basadas en telecomunicaciones requieren que las estaciones de telecomunicaciones estén sincronizadas en nanosegundos entre sí.

Dado que se espera que el posicionamiento mejore a una precisión inferior al metro para admitir incluso estimaciones de posición 3D, las tecnologías como los vehículos autónomos y el transporte inteligente y los sistemas de tráfico inteligentes obtendrán naturalmente un impulso.

5G también marcará el comienzo de nuevas tendencias tecnológicas que tendrán un impacto significativo en la arquitectura general de la red móvil, lo que también influirá en los conceptos de posicionamiento tradicionales. Dado que la ubicación se vuelve fundamental para la gobernanza y todos los procesos comerciales, el valor de los servicios basados ​​en la ubicación para industrias como la publicidad y el marketing, el transporte y el comercio minorista, solo aumentará ya que  el lanzamiento de 5G y su posterior expansión permitirán más oportunidades de interacción móvil.

Además, a medida que los dispositivos portátiles ganen popularidad, un número cada vez mayor de tecnologías portátiles se conectarán a la red, lo que proporcionará una calidad y eficiente atención médica, mejorará la calidad de vida y la eficiencia del trabajo, predice Huawei .

Como dice Cisco, el atractivo de 5G es que no es solo una nueva tecnología para que los proveedores de servicios actualicen su red, sino que también se trata de lo que puede hacer por sus clientes en su camino hacia la digitalización.

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Receptores GNSS inerciales. ¿Una ayuda para la Topografía?

Desde hace unos meses en el mercado de la Topografía y Geodesia, los principales fabricantes tienen en su catálogo modelos de receptores GNSS con el sufijo «i«. Para los que no lo conozcáis la «i» significa incercial o «inertial» en inglés.
Básicamente para que sean llamados inerciales es porque llevan integrada una IMU en su electrónica.
Según la wikipedia la IMU, unidad de medición inercial (Inertial measurement unit) es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una combinación de acelerómetros y giróscopos.
Gracias a estas IMU y a los algoritmos integrados en su software de proceso y captura de datos, lo que se consigue es no estar con el jalón constantemente en posición vertical, para tener las coordenadas del punto.

Con la altura del jalón, la IMU detecta su ángulo de inclinación y así se logra disponer de las coordenadas del punto a medir, tanto las horizontales, como la vertical con precisión milimétrica.
Los principales beneficios de los receptores GNSS inerciales son dos:

  • Medir sin estar constantemente mirando la burbuja del nivel del jalón, no hay que «cuadrándola en el circulito«, con lo que los tiempos de replanteo y medición se acortan de manera ostensible y la productividad aumenta.
  • Medición de puntos inaccesibles. En ocasiones el punto a medir está obstaculizado o no se tiene acceso físico para sujetar el jalón de forma vertical, con el Gnss inercial basta posicionar el jalón en posición relativa y tanto la unidad inercial, como el software de cálculo ya se encargan de obtener las coordenadas reales.

Debido a estas dos ventajas y alguna más que se os pueda ocurrir los receptores GNSS inerciales ya por si solo, sin incluir otras tecnologías, son una gran ventaja para hacer topografía.

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