
USGS: “Izquierda: Fotografía comentada que muestra una estación de monitoreo GPS permanente instalada por HVO en la isla de Hawaii. Foto del USGS por AP Ellis. Derecha: Un gráfico de ejemplo de los ejes este-oeste (panel superior), norte-sur (panel central) y vertical (panel inferior) de las posiciones de datos GPS diarias procesadas por la estación de monitoreo GPS en la cima del Kīlauea durante el pasado. dos años. . Las líneas verticales de color rojo claro muestran 2023. 5 de enero de 2023 7 de junio y 2023 10 de septiembre Erupciones de los picos del Kilauea. Trama del USGS”.
(BIVN) – Kīlauea no está en erupción y su nivel de alerta de volcán del USGS sigue siendo AVISIVO.
La zona al sur de la cumbre del Kilauea continúa experimentando perturbaciones episódicas. Aunque la inflación sigue siendo alta en la cumbre del Kilauea, «la sismicidad asociada con el evento intrusivo que comenzó a principios de octubre ha disminuido ligeramente», dijeron los investigadores.
Los geólogos están monitoreando de cerca los inclinómetros de Uekahuna y Sand Mountain para detectar cambios.
«En general, la inflación en la cumbre del Kilauea sigue siendo alta y ha excedido los niveles observados poco antes de la erupción más reciente el 10 de septiembre», escribió el jueves el Observatorio de Volcanes Hawaianos del Servicio Geológico de Estados Unidos. «Sin embargo, el nivel actual de inflación en la región ha caído significativamente desde el 4 al 6 de octubre, y más aún en los últimos días».
A partir de esta semana Reloj del volcán Artículo escrito por científicos y afiliados del USGS HVO:
Durante más de treinta años, las mediciones del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de alta precisión han sido la herramienta principal utilizada por el Observatorio de Volcanes Hawaianos (HVO) del USGS. Los científicos han llegado a depender de las posiciones diarias del GPS para rastrear los cambios en la forma de los volcanes y comprender la acumulación y el movimiento del magma bajo tierra.
El GPS también se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria, guiándonos mientras conducimos y ayudándonos a encontrar la gasolinera o el estacionamiento en la playa más cercano con una precisión notable: normalmente de 10 a 20 pies (3 a 6 metros), una distancia corta alrededor del mundo. escala. Pero los científicos que utilizan GPS para monitorear un volcán necesitan poder medir cambios de menos de media pulgada (aproximadamente un centímetro) para detectar signos de magma moviéndose bajo tierra, mucho más precisamente de lo que puede ofrecer un típico dispositivo GPS de mano o teléfono. .
Entonces, ¿cómo se obtienen estas mediciones GPS de alta precisión? Aunque los gráficos de datos GPS procesados en el sitio web público de HVO parecen simples líneas de «puntos», hay mucho más en la historia. Es un proceso complejo que requiere equipos de alta precisión, software avanzado y potentes capacidades informáticas.
Primero, los científicos y técnicos instalan una antena GPS especializada que está fijada permanentemente al suelo para medir el movimiento únicamente de esa ubicación específica. Luego, esta antena GPS se conecta a un «receptor» GPS de alta precisión y bajo ruido que rastrea de cerca las señales (ondas electromagnéticas) que recibe de los satélites GPS en el espacio.
Un software especializado utiliza las señales registradas por el receptor para determinar la posición GPS exacta. Lo hace calculando las distancias entre la antena GPS y los satélites en órbita. Para calcular la posición exacta del sitio en tres dimensiones, se deben tomar varias mediciones simultáneamente. Cada punto del gráfico GPS diario utiliza 24 horas de datos.
Generar las ubicaciones de antena más precisas es aún más desafiante. Por ejemplo, los científicos deben corregir algunos de los muchos factores que añaden incertidumbre o ruido a la señal básica del GPS, lo que complica aún más la precisión del GPS. Aquí es donde entra en juego el software avanzado.
Desde principios de la década de 1990, los científicos del HVO han utilizado el software de procesamiento GPS del Jet Propulsion Laboratory de la NASA para obtener posiciones GPS precisas y de alta calidad. El software primero calcula el tiempo de viaje de las señales desde cada satélite GPS hasta la antena. Luego utiliza información detallada sobre los relojes de los satélites, las posiciones orbitales y la geometría especial (llamada triangulación) para calcular la posición exacta de la antena GPS. Una combinación de varias técnicas sofisticadas de refinamiento ayuda a los científicos a calcular posiciones muy precisas con errores de menos de media pulgada (escala de centímetros).
Esta primavera, HVO actualizó su software de procesamiento de datos GPS al último paquete de software. Está diseñado para ser más exacto, preciso, cómodo y flexible. HVO continúa estando a la vanguardia de la recopilación y el procesamiento de datos GPS para monitorear volcanes activos en Hawái y Samoa Americana para comprender mejor sus peligros, al mismo tiempo que avanza el conocimiento científico y, con suerte, reduce los impactos negativos de las erupciones volcánicas.
HVO tiene más de 70 estaciones GPS permanentes y en funcionamiento continuo en la isla de Hawai’i que recopilan datos diariamente. Además, los científicos del HVO recopilan mediciones de investigación sobre otros 50-70 puntos de referencia durante un par de días al año. ¡Es una gran cantidad de datos sin procesar que requieren un procesamiento GPS adicional para lograr un monitoreo de volcanes de alta precisión!
A finales de octubre, los científicos del HVO acababan de completar su estudio anual de la campaña GPS del Kilauea, visitando aproximadamente 20 sitios en todo el volcán. HVO también realiza un estudio GPS anual del volcán Mauna Loa y estudios menos frecuentes de Hualālai y Haleakala cada 5 a 10 años como parte del programa de monitoreo del volcán.
La próxima vez que revise uno de los gráficos de GPS de HVO, sabrá un poco más sobre cuánto hardware, software y análisis hay en cada pequeño punto.

