Desarrollo y adaptación de algoritmos multitemporales DInSAR para el estudio de las deformaciones sísmicas y su impacto en la remoción en masa y la infraestructura crítica
Desarrollo y adaptación de algoritmos multitemporales DInSAR para el estudio de las deformaciones sísmicas y su impacto en la remoción en masa y la infraestructura crítica
Organismos que Financian: Beca de doctorado cofinanciada IGN/CONICET.
Duración del proyecto: 2025 – 2030.
Organismos participantes: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA).
Director: Dr. Sebastián Balbarani (Facultad de Ingeniería del Ejército y Facultad de Ingeniería, UBA).
Codirector: Dr. Federico Ibarra (Instituto Geográfico Nacional).
RESUMEN
El proyecto tiene como objetivo general el desarrollo, adaptación, implementación y validación de algoritmos para el procesamiento de series multitemporales de interferometría diferencial de radar de apertura sintética (DInSAR) orientados al estudio de las deformaciones sísmicas regionales y su impacto local en los procesos de remoción en masa e infraestructura crítica, como puentes y represas. La zona piloto sobre la que se trabajará se ubica en la provincia de San Juan, afectada por distintos sismos como el de Illapel, ocurrido en el año 2015. La elección de dicha zona se alinea con la necesidad del Instituto Geográfico Nacional de contar con nuevas fuentes de información que ayuden a mejorar sus modelos de trayectoria (modelo Vel-Ar) en zonas sujetas a deformaciones sísmicas, con baja densidad de estaciones GNSS permanentes, contribuyendo así al mantenimiento del marco de referencia geodésico nacional.
Las técnicas DInSAR permiten identificar movimientos de la superficie terrestre a nivel milimétrico-centimétrico a través de la medición de la diferencia de fase entre al menos dos adquisiciones SAR de una misma zona. Se espera que el uso de series multitemporales DInSAR le permita al IGN mapear con mayor resolución espacial los cambios de posición del terreno en aquellos lugares sometidos a terremotos, particularmente para la etapa post-sísmica, de mayor variabilidad espacial y temporal. De esta manera, se pretende sentar las bases para una futura incorporación de la técnica al abanico de métodos observacionales que ya utiliza el IGN para monitorear la superficie terrestre y sus cambios.
El potencial estratégico de esta técnica reside en la diversidad de aplicaciones en las que puede ser utilizada, su alta resolución, amplia cobertura espacial y en la creciente disponibilidad de datos de acceso libre. En este sentido, se buscará también establecer una serie de recomendaciones operativas óptimas (en lo referido tanto a fuente de datos como a algoritmos de procesamiento, entre otros) para potenciales sistemas geoespaciales de monitoreo de procesos de remoción en masa e infraestructura crítica, que ayuden a la caracterización del riesgo de desastres y el estudio de los efectos de cascada entre distintas amenazas geodinámicas.