La moneda geomática de la FNMT

No suelo ver o encontrar habitualmente referencias a la profesión en la filatelia o la numismática con la creación de alguna pieza o colección por las instituciones pertinentes.

En mis búsquedas si he encontrado sellos pero raramente he visto monedas.

Hace unos meses tuve la grata sorpresa de leer que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España había sacado a la venta una moneda especial de plata con un valor facial de diez euros en la que se conmemora el 250 aniversario del fallecimiento de Jorge Juan con la gran gesta geodésica que protagonizó.

Jorge Juan notable matemático, científico y oficial de la marina fue encomiado en 1734 por el rey Felipe V para que se uniera a la expedición francesa que iba a comprobar el grado de esfericidad de la Tierra a través de la medición de un grado de la longitud del arco de meridiano en el Ecuador de Suramérica. Tras ocho años de estudio se determinó que la Tierra está realmente achatada por los polos y no es una esfera precisa.

Jorge Juan tuvo una prolija inventiva en optimizar métodos y procedimientos marinos en la construcción naval.

En las segunda mitad del siglo XVIII convenció a Carlos III para la creación del Real Observatorio Astronómico de Madrid que se encuentra en una colina del parque del Retiro de Madrid, muy cercano al Museo del Prado. Dentro de sus instalaciones se puede encontrar una reconstrucción a escala real del telescopio de Herschel y la regla original del General Ibáñez de Ibero con la que se dio distancia al Mapa Topográfico Nacional.

Gracias a su labor científica Madrid le ha reconocido dando nombre a una calle del Barrio de Salamanca que confluye en la Plaza de Colón y da dirección postal al Museo Arqueológico Nacional, el Palacio de los deportes de Madrid (Ahora Movistar Arena), la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Parque Histórico de Quinta de la Fuente del Berro

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10 tendencias clave de la geomática para 2025

Y para terminar la terna de las diez tendencias en las que primero escribí sobre las del GIS y después las de la topografía, hoy finalizamos con las 10 tendencias para la geomática en 2025

1.- Integración de IA. Se continua en el desarrollo de la inteligencia artificial, con lo cual se aplican los algoritmos de aprendizaje automático en los procesos y análisis de datos geoespaciales.

2.- Realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR): Visualización y análisis de la información geoespacial mediante el uso de estas tecnologías.

3.- Gemelos digitales. La simulación y planificación de espacios ha encontrado un buen aliado en la creación de las representaciones virtuales precisas en 3D.

4.- Captura de datos con drones: Los levantamientos topográficos de zonas de complicada orografía o de gran extensión son realizados por los drones por su gran facilidad de manejo en el vuelo.

5.- Tecnología LIDAR y escaneo láser 3D: Se continua con el desarrollo y adopción de la captura masiva en 3D para obtener modelos más detallados del terreno y datos topográficos de gran precisión.

6.– Integración con BIM: Mayor correspondencia entre los sistemas de información geográfica y los modelos de información de construcción detallada.

7.- Procesado del «big data geoespacial»: Mejores análisis de grandes volúmenes de datos geoespaciales para obtener resultados más precisos.

8.- Sistemas GNSS en RTK: Obtención instantánea de datos con precisión centimétrica gracias a la mejora y mayor velocidad de la tecnología GNSS

9.- Geomática y SmartCities:  Aplicación de tecnologías geoespaciales en el desarrollo y gestión de ciudades inteligentes

10. Sostenibilidad y geomática: Uso de tecnologías geoespaciales para monitoreo ambiental, estudios de adaptación al cambio climático y gestión de recursos naturales

Estas tendencias reflejan la evolución de la geomática hacia sistemas más integrados, inteligentes y orientados a la sostenibilidad, en línea con las tendencias tecnológicas generales para 2025.

Este artículo lo he escrito con la ayuda de buscadores de inteligencia artificial. Espero que los tres artículos sean de una gran ayuda para comprobar la evolución del árbol de la Geomática con sus ramas de la Topografía y el GIS

Los anteriores artículos de la serie de tendencias para 2025 los puedes leer en:

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10 tendencias clave de la topografía para 2025

Siguiendo la serie de artículos de hacía donde se dirigen o continúan las disciplinas de lo Geo en las que me ocupo en el blog para 2025, hoy toca comentar las de la topografía.

 Así las 10 tendencias tecnológicas e innovaciones clave para este año son:

Se puede resumir que las diez tendencias anteriores para 2025 reflejan una mayor eficiencia y precisión en la evolución de los métodos y tecnologías avanzadas adoptadas en el campo de la topografía. Gracias a ello tendrán un impacto significativo en las diciplinas asociadas, industria de la construcción y el desarrollo de infraestructuras.

1.- Integración con BIM cada vez mayor con los que se logrará una mayor coordinación y productividad entre los datos topográficos y los modelos de construcción Building Information Modeling (BIM)

2.- Uso de drones más integrados y utilizados en la actividad topográfica, siendo muy bien manejados por le topógrafo profesional. Su utilización logra que el mapeo se realice de manera rápida, eficiente e incluso en zonas de complicada orografía para otro tipo de instrumental.

3.- Tecnología LiDAR, al igual que los drones, su uso seguirá ampliándose en la obtención de datos topográficos y elaboración de modelos del terreno 3D muy detallados. Hay que notar que el uso de las cámaras LiDAR diseñadas para su montaje en drones es cada vez más difundido por sus excelente resultados.

4.- Estaciones totales robotizadas. Toda oficina o topógrafo independiente multidisciplinar tiene que disponer en su almacén de una estación total robotizada. Mejor diseño, fiabilidad y abaratamiento en su adquisición son los motivos principales. El resultado es una mayor eficiencia y menor tiempo en la captura de los datos topográfico con lo que la brecha coste-productividad se reduce.

5.- Receptores GNSS en tiempo real.  Se incrementará el uso de los sistemas de captura de coordenadas mediante los sistemas de satélite de posicionamiento global mediante técnicas RTK y banda L gracias a su mejora y ampliación de las redes de internet móvil. La obtención de la precisión centimétrica será más sencilla.

6.- Escaneo láser 3D. La adopción del escaneo láser 3D se incrementará, ofreciendo una captura de datos más rápida y precisa para proyectos de construcción e ingeniería.

7.- Tecnología de monitoreo de deformaciones en estructuras. Se incrementará el uso de sistemas para monitorear deformaciones en estructuras y terrenos, con lo que redundará en la mejora de la seguridad, predicción y mantenimiento de las infraestructuras.

8.- GeoRadar (GPR) Su uso se expandirá para la detección y mapeo de servicios públicos subterráneos, contribuyendo a la seguridad en la construcción y al desarrollo de las smartcities

9.- Cartografía móvil. Los sistemas de cartografía móvil ganarán más popularidad, permitiendo a los profesionales de la captura del geodato expandir su alcance y atraer nuevos clientes con flujos de trabajo más simples.

10.- Integración de inteligencia artificial. La IA se incorporará en los procesos topográficos para mejorar el análisis de datos, la detección de patrones y la automatización de tareas repetitivas.

Se puede resumir que las diez tendencias anteriores para 2025 reflejan una mayor eficiencia y precisión en la evolución de los métodos y tecnologías avanzadas adoptadas en el campo de la topografía. Gracias a ello tendrán un impacto significativo en las diciplinas asociadas, industria de la construcción y el desarrollo de infraestructuras.

Este artículo lo he escrito con la ayuda de buscadores de inteligencia artificial.

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10 tendencias clave del GIS para 2025

Comienzos de año, surgen nuevas oportunidades de negocio alineadas con los propósitos que consiguen ser objetivos u hojas de ruta en este mundo arduo que son los Sistemas de Información Geográfica o GIS.

Para ello, lo mejor es estar alineado con las tendencias del sector. Las diez tendencias clave serían las siguientes:

  1. Mayor integración de la realidad aumentada (AR) y GIS en 3D con lo que se logra una mayor experiencia en su combinación en los modelos tridimensionales y aplicaciones GIS.
  2. Optimización de la combinación BIM y GIS para una mayor integración entre ellos.
  3. Análisis BIG Data. Procesamientos y análisis de grandes cantidades de datos geoespaciales para obtener resultados de mayor detalle.
  4. Internet de las cosas (IoT): Incorporación en los sistemas de información geográfica de los datos en tiempo real de sensores y dispositivos interconectados con su posición geoespacial.
  5. Gemelos digitales: Realización de representaciones virtuales precisas de los entornos reales para simulaciones y planificación con los consiguientes ahorro de costes y acepciones.
  6. GIS en la nube. Gracias a los avances de internet, migración de los sistemas y datos GIS a las plataformas Cloud para una mayor accesibilidad y escalabilidad.
  7. Inteligencia Artificial (IA) : Aplicación de algoritmos de aprendizaje repetitivo para la detección de patrones y automatizar las tareas de análisis espacial.
  8. GIS Móvil. Desarrollo de nuevas APP y optimización de las existentes que recopilan datos en campo en dispositivos móviles.
  9. Análisis del geodato en tiempo real. Para la realización de toma de decisiones inmediatas mayor capacidad de procesar y visualizar la información geográfica en el momento.
  10. Ciberseguridad geoespacial. Implementación  de medidas de seguridad robustas para proteger datos e infraestructuras GIS críticas.

A partir de las diez tendencias anteriores se puede observar que el GIS evoluciona hacía unos sistemas más integrados, de autoaprendizaje inteligente y accesibles. Un desarrollo alineado con las tendencias tecnológicas generales para este 2025

Este artículo lo he escrito con la ayuda de buscadores de inteligencia artificial. Puedes ver las tendencias GIS del año 2024 en: https://interesporlageomatica.com/2024/09/03/10-tendencias-de-la-tecnologia-gis-en-el-2024/

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Qué son los EGNOS. Esos satélites para GIS submétrico

EGNOS es un sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) desarrollado por la Comisión Europea a través de la Agencia Espacial Europea.

El acrónimo EGNOS obedece a European Geostationary Navigation Overlay Service y es una constelación de satélites que da cobertura a Europa y parte del norte de Africa con al menos dos satélites sobre el «mismo cielo». Su gestión a través de 40 estaciones de referencia y de supervisión de integridad para monitorear los satélites de las constelaciones GNSS es supervisada por ESSP (Proveedor europeo de servicios de satélites)

Con EGNOS se consigue directamente y en tiempo real sin ningún tipo de corrección por el usuario, mejorar la precisión de los sistemas GPS y Galileo, con los que actualmente es compatible.

EGNOS es un servicio gratuito para los usuarios que dispongan de un receptor compatible (basta ver en las hojas de características técnicas si comenta algo de esa posibilidad con SBAS o EGNOS)

El sistema fue inicialmente pensado para la navegación aérea para permitir los aterrizajes de los aviones de forma segura con baja visibilidad. Después se fue implementado a más aplicaciones y sectores como son el de la Agricultura para la pulverización precisa de fertilizantes y el transporte con los telepeajes y control de flotas.

En la Cartografía y GIS juega una baza importante porque debido a la mejora de la precisión, que es por debajo del metro, llegando incluso a los 40 cm. Tiene su cabida a la hora de la medición y replanteo de elementos que no necesitan una precisión centimétrica, por lo que permite abaratar costes y optimizar los procesos de captura de coordenadas.

Inicialmente los receptores usados para GIS conseguían mejorar la precisión a partir de la realización de operaciones más o menos tediosos, tanto en tiempos altos de observación como con cálculos de postprocesos utilizando datos de estaciones GNSS de referencia. A partir de se fabricados con compatibilidad de SBAS se dio un gran salto porque directamente y en cualquier sitio de Europa se conseguían precisiones submétricas con un equipo de mano, portátil, cómodo y autónomo. Aun con la llegada del NTRIP aún tiene su sitio porque hay zonas en las que o bien no está desarrollada la red de estaciones de referencia GNSS o la red de telefonía móvil GPRS.

En mi experiencia laboral durante todos estos años he visto como se ha utilizado en la medición de fincas rústicas, replanteo de mojones en el entorno rural o cálculo de superficies forestales, entre otros.

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