{"id":1683,"date":"2024-03-25T14:36:21","date_gmt":"2024-03-25T06:36:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comnavtech-ag.com\/?p=1683"},"modified":"2024-03-25T14:36:49","modified_gmt":"2024-03-25T06:36:49","slug":"alert-on-strong-geomagnetic-storming-and-how-lonospheric-activity-impact-on-gnss-performance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.comnavtech-ag.com\/es\/alert-on-strong-geomagnetic-storming-and-how-lonospheric-activity-impact-on-gnss-performance\/","title":{"rendered":"Alerta sobre fuertes tormentas geomagn\u00e9ticas y el impacto de la actividad lonosf\u00e9rica en el rendimiento del GNSS"},"content":{"rendered":"<p>La CME del 23 de marzo lleg\u00f3 en torno a las 24\/1411 UTC. Se ha observado una tormenta geomagn\u00e9tica severa (G4) y se espera que contin\u00fae durante el resto del d\u00eda 24 de marzo-UTC y hasta la primera mitad del 25 de marzo. La alerta ha sido emitida por el Centro de Predicci\u00f3n Meteorol\u00f3gica Espacial de la NOAA en Boulder, Colorado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/omo-oss-image.thefastimg.com\/portal-saas\/new2023011814150964503\/cms\/image\/e5d54c12-560a-4fa0-b0e4-2e096f2c2eca.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"520\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">imagen de la NASA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El proceso de la CME se produjo casi directamente frente a la Tierra, por lo que, vista desde \u00e9sta, la eyecci\u00f3n form\u00f3 una superficie circular, que es lo que en el pasado mencionamos como el \"halo completo\". El material solar eyectado por este tipo de actividades explosivas es m\u00e1s r\u00e1pido que la Tierra y tiene una gran cobertura, lo que puede provocar una actividad geomagn\u00e9tica relativamente fuerte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las tormentas geomagn\u00e9ticas interfieren en las comunicaciones y la navegaci\u00f3n. La raz\u00f3n principal es que la radiaci\u00f3n ionizante durante las tormentas geomagn\u00e9ticas interferir\u00e1 con la ionosfera de la atm\u00f3sfera terrestre, causando centelleo ionosf\u00e9rico y retraso ionosf\u00e9rico, lo que a su vez afectar\u00e1 a las radiocomunicaciones y a los sistemas de navegaci\u00f3n y posicionamiento, provocando errores de posicionamiento o interrupciones. Para los usuarios que dependen del GNSS para la navegaci\u00f3n y el posicionamiento, especialmente las aplicaciones de alta precisi\u00f3n, las actividades operativas deben organizarse razonablemente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de las tormentas geomagn\u00e9ticas que afectan a la actividad ionosf\u00e9rica, la actividad solar peri\u00f3dica tambi\u00e9n tiene un gran impacto en la actividad ionosf\u00e9rica, afectando as\u00ed a los servicios de posicionamiento y navegaci\u00f3n por sat\u00e9lite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"special-heading\"><span class=\"title\" style=\"color: #00ccff; font-size: 14pt;\"><strong>Introducci\u00f3n a la actividad ionosf\u00e9rica<\/strong><\/span><\/p>\n<div class=\"section-1\">\n<p>La ionosfera es una regi\u00f3n de la atm\u00f3sfera superior de la Tierra que se extiende desde unos 48 kil\u00f3metros por encima de la superficie terrestre hasta varios cientos de kil\u00f3metros de altitud. Es una capa din\u00e1mica y cambiante que se caracteriza por la presencia de part\u00edculas ionizadas o cargadas, principalmente electrones e iones con carga positiva. Estas part\u00edculas cargadas se crean a trav\u00e9s del proceso de ionizaci\u00f3n, impulsado principalmente por la radiaci\u00f3n solar. Cuando la energ\u00eda solar llega a la atm\u00f3sfera superior de la Tierra, provoca la ionizaci\u00f3n de los gases neutros, lo que da lugar a la formaci\u00f3n de la ionosfera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El ciclo activo ionosf\u00e9rico suele asociarse a cambios c\u00edclicos en la actividad solar, y la duraci\u00f3n de un ciclo es de unos 11 a\u00f1os. Se prev\u00e9 que el actual ciclo de actividad solar alcance su punto \u00e1lgido entre 2024 y 2026. Las actividades ionosf\u00e9ricas afectar\u00e1n directamente a la propagaci\u00f3n y recepci\u00f3n de las se\u00f1ales de los sat\u00e9lites GNSS, lo que puede provocar una disminuci\u00f3n de la precisi\u00f3n del posicionamiento. En general, la actividad ionosf\u00e9rica es m\u00e1s activa en latitudes m\u00e1s bajas, por lo que el impacto sobre los usuarios de alta precisi\u00f3n alrededor del ecuador puede ser m\u00e1s significativo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/omo-oss-image.thefastimg.com\/portal-saas\/new2023011814150964503\/cms\/image\/05da6618-1746-48ba-81e6-5cdfbd3832c9.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"267\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span class=\"section-1\">NOAA Centro de predicci\u00f3n meteorol\u00f3gica espacial<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"special-heading\"><span class=\"title\" style=\"color: #00ccff; font-size: 14pt;\"><strong>Efectos de la actividad ionosf\u00e9rica en el rendimiento del GNSS<\/strong><\/span><\/p>\n<div class=\"section-2\">\n<p>La actividad ionosf\u00e9rica, influida por factores como la radiaci\u00f3n solar y las tormentas geomagn\u00e9ticas, puede tener varios efectos sobre el rendimiento de los GNSS. Comprender estos efectos es crucial para un posicionamiento y una navegaci\u00f3n precisos. Estos son los principales efectos de la actividad ionosf\u00e9rica en el GNSS:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Retraso de se\u00f1al:<\/strong>La ionosfera provoca retrasos en las se\u00f1ales GNSS cuando atraviesan las capas ionizadas. El retardo depende de la frecuencia, y las se\u00f1ales de mayor frecuencia experimentan mayores retrasos. Este retraso puede provocar imprecisiones en el c\u00e1lculo del tiempo de viaje de la se\u00f1al, lo que afecta a la estimaci\u00f3n de la posici\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Dispersi\u00f3n de frecuencias:<\/strong>Las se\u00f1ales GNSS de mayor frecuencia, como las de la banda L2, son m\u00e1s susceptibles a la dispersi\u00f3n ionosf\u00e9rica. La dispersi\u00f3n hace que las distintas frecuencias de la se\u00f1al viajen a velocidades diferentes, lo que provoca la dispersi\u00f3n y distorsi\u00f3n de la se\u00f1al. La dispersi\u00f3n de frecuencias puede provocar imprecisiones en las mediciones de fase y afectar a la precisi\u00f3n del posicionamiento.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Centelleo de se\u00f1ales:<\/strong>El centelleo ionosf\u00e9rico se refiere a las r\u00e1pidas fluctuaciones en la amplitud y fase de la se\u00f1al causadas por irregularidades en la ionosfera. Los efectos del centelleo son m\u00e1s pronunciados en las regiones ecuatoriales y de alta latitud. El centelleo puede provocar p\u00e9rdidas de se\u00f1al, errores de seguimiento y un aumento de la incertidumbre en las mediciones GNSS.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Impacto de la tormenta geomagn\u00e9tica:<\/strong>Las tormentas geomagn\u00e9ticas, desencadenadas por la actividad solar, pueden intensificar las perturbaciones ionosf\u00e9ricas. Durante las tormentas geomagn\u00e9ticas, el aumento de la densidad de electrones en la ionosfera puede provocar mayores retrasos en la se\u00f1al y centelleo. Las perturbaciones inducidas por las tormentas pueden provocar interrupciones temporales del servicio GNSS y degradar la precisi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"special-heading\"><span class=\"title\" style=\"color: #00ccff; font-size: 14pt;\"><strong>Mitigaci\u00f3n de los efectos de la actividad ionosf\u00e9rica<\/strong><\/span><\/p>\n<div class=\"section-3\">\n<p>Se aconseja a los usuarios que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones cuando utilicen el posicionamiento GNSS para aprovechar al m\u00e1ximo los algoritmos m\u00e1s recientes y reducir el impacto de la actividad ionosf\u00e9rica:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Actualizaci\u00f3n del firmware del receptor:<\/strong>Aseg\u00farese de que el firmware del receptor est\u00e1 actualizado a la \u00faltima versi\u00f3n para optimizar el rendimiento del posicionamiento durante la actividad ionosf\u00e9rica utilizando los algoritmos m\u00e1s recientes.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Uso de receptores de doble o triple frecuencia:<\/strong>Los receptores de doble o triple frecuencia pueden utilizar se\u00f1ales de distintas frecuencias para calcular y corregir los retrasos ionosf\u00e9ricos, mejorando as\u00ed la precisi\u00f3n del posicionamiento.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Utilizaci\u00f3n de m\u00faltiples sistemas de sat\u00e9lite:<\/strong>Adem\u00e1s del sistema GPS, considere la posibilidad de utilizar se\u00f1ales de sat\u00e9lite de otros sistemas GNSS como GLONASS, Galileo, BeiDou, etc. El uso de m\u00faltiples sistemas de sat\u00e9lites puede aumentar la cantidad de datos de observaci\u00f3n, mejorando la fiabilidad y precisi\u00f3n del posicionamiento.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Ajuste del \u00e1ngulo de elevaci\u00f3n del sat\u00e9lite:<\/strong>Ajustar el \u00e1ngulo de elevaci\u00f3n del sat\u00e9lite a 10 grados puede reducir el impacto de la ionosfera en los sat\u00e9lites m\u00e1s cercanos al horizonte. Establecer un \u00e1ngulo de elevaci\u00f3n del sat\u00e9lite mayor puede mitigar los retrasos en la propagaci\u00f3n de la se\u00f1al causados por la ionosfera.<\/p>\n<\/div>\n<p>En resumen, mediante la aplicaci\u00f3n de medidas como la actualizaci\u00f3n del firmware del receptor, el uso de receptores de doble o triple frecuencia, la utilizaci\u00f3n de m\u00faltiples sistemas de sat\u00e9lites y el ajuste de los \u00e1ngulos de elevaci\u00f3n de los sat\u00e9lites, los usuarios pueden abordar mejor los errores de posicionamiento durante la actividad ionosf\u00e9rica, mejorando as\u00ed la precisi\u00f3n y la fiabilidad del posicionamiento GNSS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p><span style=\"color: #808080;\">Acerca de ComNav Technology<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #808080;\">ComNav Technology desarrolla y fabrica placas y receptores GNSS OEM para aplicaciones de posicionamiento de alta precisi\u00f3n. Su tecnolog\u00eda ya se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como topograf\u00eda, construcci\u00f3n, control de maquinaria, agricultura, transporte inteligente, cronometraje preciso, control de deformaciones y sistemas no tripulados. Con un equipo dedicado a la tecnolog\u00eda GNSS, ComNav Technology se esfuerza al m\u00e1ximo para suministrar productos fiables y competitivos a clientes de todo el mundo. ComNav Technology cotiza en la Bolsa de Shanghai (Science and Technology Board), valores: ComNav Technology (Compass Navigation), c\u00f3digo de acciones: 688592.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #808080;\">Acerca de SinoGNSS<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #808080;\">SinoGNSS\u00ae es la marca comercial oficial de ComNav Technology Ltd., registrada en la Rep\u00fablica Popular China, la UE, EE.UU. y Canad\u00e1. Todas las dem\u00e1s marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CME del 23 de marzo lleg\u00f3 en torno a las 24\/1411 UTC. Se ha observado una tormenta geomagn\u00e9tica severa (G4) y se espera que contin\u00fae durante el resto del d\u00eda 24 de marzo-UTC y hasta la primera mitad del 25 de marzo. 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