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1.6 JUSTIFICACIÓN

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2.1.3 DATOS GPS

2.1.3 DATOS GPS

1.6 JUSTIFICACIÓN

En el Océano Pacífico han ocurrido la mayoría de los grandes y devastadores tsunamis ya que existe gran cantidad de actividad volcánica y sísmica. La costa del Pacífico de Sudamérica es una de las zonas más propensas para la generación de un tsunami. En el siglo pasado ocurrieron cinco sismos (1906, 1933, 1953, 1958 y 1979) que generaron tsunamis significativos a lo largo del litoral ecuatoriano (Ioualalen et al., 2014).

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El terremoto-tsunami de 1906 en las costas de Ecuador está considerado en la lista de los 10 terremotos más grandes registrados en la historia, donde alrededor de unas 1.000 a 1.500 personas murieron (IGEPN, 2020).

La devastadora pérdida de vidas humanas ha centrado los esfuerzos de los científicos, ingenieros y políticos para establecer Sistemas de Alerta de Tsunami alrededor del mundo en zonas expuestas a este fenómeno natural (LaBrecque et al., 2017).

Geofísicos alrededor del mundo han demostrado el valor potencial de una red combinada de sensores sísmicos y geodésicos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y del Sistema de Observación Geodésico Mundial (GGOS) para proporcionar una rápida y precisa alerta de tsunami. Los datos y modelos de GNSS presentan dos ventajas principales sobre los productos sísmicos tradicionales: no se saturan con la magnitud; y proporciona formas de onda directamente del desplazamiento (LaBrecque et al., 2017).

Por lo tanto, el GNSS de alta velocidad en tiempo real proporciona información útil acerca de las mediciones del Sistema GPS para medir de forma precisa, rápida y rentable la deformación de la superficie de la Tierra y la respuesta de la ionósfera a esta deformación es la base principal para establecer su uso en alertas tempranas de Tsunami. El desplazamiento del suelo medido con el GPS podría proporcionar alerta de tsunami dentro de los 15 primeros minutos de un terremoto si se tienen disponibles los datos de la red de GPS en tiempo real y sistemas de análisis adecuados (LaBrecque et al., 2017).

La red GPS Global Diferencial de la NASA (GDGPS), logró medir el desplazamiento terrestre causado por el terremoto de magnitud 8.8 sentido en Chile el 27 de febrero de 2010 en tiempo real. Los datos GPS de la zona costera se usaron para calcular la fuente de energía del Tsunami aplicando un modelo exitoso de predicción del Tsunami (NASA, 2010).

El modelo de Song ha sido replicado con éxito tres tsunamis históricos causados por el terremoto de Sumatra de 2004, el terremoto de Nias de 2005 y el terremoto de Alaska de 1964. El cual fue comparado exitosamente con las soluciones sísmicas convencionales que suelen tardar horas o días. Lo que demuestra que es una forma adecuada de identificar los terremotos que son capaces de desencadenar tsunamis y los que solo generan falsas alarmas (Song, 2007).

Con estos antecedentes, el Ecuador en el año 2013 firmó un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) y el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) para el Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad de Monitoreo de Terremotos y Tsunamis para la Alerta Temprana de Tsunami”, con el fin de mitigar los daños causados por la ocurrencia de futuros tsunamis y asegurar el periodo de evacuación de los pobladores locales mediante una apropiada alerta de tsunami (IGEPN, 2020).

Actualmente, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador tiene instalado un GPS de alta precisión que se encuentra operando desde la parte norte de la ciudad de Esmeraldas en una etapa inicial, el cual no cuenta todavía con un sistema automatizado que permita emitir una alerta temprana en caso de tsunami (IGEPN, 2020).

Por las razones expuestas anteriormente, es de vital importancia diseñar un sistema de información geográfica usando software libre que emita una alerta temprana en caso de un posible evento de tsunami, basado en los datos recibidos en tiempo real desde el GPS de alta precesión. Todo esto, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población costera del Ecuador.

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