Foto del equipo de Sostremetries en el proyecto "The Pyrenean 3000ers" con un aparato Emlid Reach RS2+

Sostemetries y la Expedición Córcega 2000: Exploración y Tecnología en las Alturas

Escrito por Itziar Saenz de Urturi Rodriguez·Ingeniera técnica en topografía y especialista en soluciones geoespaciales en Mendilur Position·1 de abril de 2025

Mendilur Position es distribuidor oficial de Emlid y Aplitop en España.

El 4 de abril en Bilbao Aretoa (UPV-EHU, Auditorio Oteiza), el equipo de Sostremetries nos contará su aventura en Córcega 2000: un proyecto topográfico en picos de más de 2.000 m.

📍 Lugar: Bilbao Aretoa, UPV-EHU (Auditorio Oteiza)

Hora: 17:30

Han llevado la tecnología GNSS al límite para medir lo imposible. ¡Ven a descubrir cómo lo hicieron!

Cartografía de los picos más altos de Córcega con receptores GNSS Emlid

Definir qué se considera una montaña puede parecer sencillo, pero en lugares como Córcega resulta sorprendentemente complicado. Muchos de los picos que aparecen en los mapas tradicionales no cumplen con los estándares modernos. Esto se debe a que los mapas y herramientas más antiguos a veces confundían pequeñas protuberancias o puntos altos cercanos a lo largo de una cresta con montañas independientes. El equipo de Sostremetries , un grupo de topógrafos y montañeros, se propuso actualizar la lista utilizando datos de elevación precisos y un enfoque claro y basado en datos.

Su objetivo era crear la primera lista topográficamente precisa de las cumbres corsas (los puntos más altos de las montañas) por encima de los 2000 metros. Para lograrlo, necesitaban mediciones de elevación precisas, mucho más precisas que las disponibles en los mapas tradicionales.

Reach RS3 en el punto más alto de Capu

El equipo de Sostremetries instala el Reach RS3 en el punto más alto de Capu Terra Corsica. Fuente: Sostremetries.

Redefiniendo la cartografía de montaña con equipos Emlid

El equipo de Sostremetries está formado por topógrafos catalanes especializados en geodesia, topografía y análisis cartográfico. Apasionados por la exploración de montaña, aplican técnicas topográficas avanzadas para redefinir las listas de elevación con precisión científica.

Su trabajo integra estudios de campo GNSS, datos LiDAR y modelos digitales del terreno para identificar y validar cumbres basándose en criterios topográficos objetivos. Al combinar el alpinismo tradicional con tecnología geoespacial de vanguardia, Sostremetries ha propuesto actualizaciones de listas de montaña de larga data, ofreciendo un enfoque más preciso para la clasificación de picos.

Equipo en el pueblo de asco

El equipo de Sostremetries en el pueblo de Asco durante su primera etapa en la isla

El desafío: datos históricos inconsistentes

La mayoría de las listas de picos corsos se basan en mapas topográficos a escala 1:25.000, que a menudo pasan por alto las cumbres reales o incluyen pequeños baches debido a la generalización. Para mayor claridad, el equipo recurrió a una pregunta recurrente: ¿Qué hace que una montaña sea una montaña?

Siguieron el enfoque de Andrew Kirmse , exingeniero de Google Earth, quien definió la elevación , la prominencia y el aislamiento como las tres medidas clave de una cumbre. Estas se convirtieron en la base de su lista.

  • Elevación (altura sobre el nivel del mar): solo los picos de más de 2000 metros superan la prueba.
  • Prominencia (una elevación de la cima sobre el terreno circundante): se requería un mínimo de 30 metros .
  • Aislamiento (la distancia al terreno más alto más cercano): los picos debían estar separados por al menos 300 metros de cualquier cumbre más alta.

Los umbrales específicos de prominencia y aislamiento se seleccionaron para maximizar la similitud con la lista tradicional. Posteriormente, estos umbrales se aplicaron de forma uniforme en toda la isla.

La aplicación de estas reglas requirió recopilar datos de elevación precisos, lo que llevó al equipo a integrar estudios de campo GNSS con datos de teledetección.

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Aislamiento topográfico y prominencia de la cumbre “B”

Combinando GNSS, LiDAR y modelos digitales del terreno

El equipo utilizó una combinación de tecnologías geoespaciales para desarrollar una lista nueva y más precisa:

  • Las nubes de puntos LiDAR de la agencia cartográfica francesa (IGN ) proporcionaron datos de elevación de alta resolución.
  • Los modelos digitales de superficie fotogramétricos (DSM), también proporcionados por IGN, desempeñaron un papel clave en la comparación de las características del terreno en Córcega.
  • Los estudios de campo GNSS validaron y corrigieron los datos de teledetección.

Si bien los modelos LiDAR y DSM ofrecían cartografía de alta resolución, no siempre eran fiables, especialmente en zonas con manto de nieve o artefactos del terreno. En estos casos, los receptores GNSS proporcionaban una referencia de la verdad de terreno necesaria.

El equipo de Sostremetries utiliza GNSS y teledetección

El equipo de Sostremetries utiliza GNSS y teledetección para crear la primera lista precisa de picos de 2000 metros de Córcega

Observación de los picos de Córcega con receptores GNSS Emlid

Para verificar los valores de elevación y prominencia, el equipo realizó un estudio de campo específico con receptores Emlid Reach RS2+ y Reach RS3 . En lugar de medir cada cumbre, se centraron en puntos clave —tanto cumbres como pasos de montaña— donde los datos remotos eran poco claros o potencialmente inexactos. Esto garantizó mediciones de elevación precisas donde más importaban.

Recopilación de datos sin procesar en terrenos accidentados con receptores Reach

El paisaje montañoso de Córcega presentaba importantes desafíos. Muchos picos requerían largas caminatas por terreno rocoso, sin acceso a internet ni servicios de corrección en tiempo real. Un método independiente y fiable para obtener datos precisos de elevación GNSS era esencial.

Para abordar esto, el equipo desplegó unidades Emlid Reach RS2+ y RS3 en modo estático, instalando receptores en cada cumbre y puerto clave para sesiones de observación prolongadas. Este enfoque les permitió recopilar datos GNSS sin procesar durante largos periodos, reduciendo los errores causados ​​por las condiciones atmosféricas y garantizando una precisión centimétrica.

Receptor Emlid Reach RS2+ utilizado para registrar datos para verificar los valores de elevación y prominencia de las montañas 

Topografía remota con la estación base Reach RS2+

Aunque muchos lugares de estudio estaban lejos de la infraestructura establecida, el equipo utilizó la red GNSS permanente de Francia (RGP) para obtener datos de referencia siempre que fue posible, manteniendo las líneas de base dentro de los 20 km para un posprocesamiento preciso.

Para las cumbres más allá de esa distancia, implementaron Emlid Reach RS2+ como estación base a menor altitud. Esta configuración proporcionó una referencia local fiable para las correcciones diferenciales y también sirvió para validar la consistencia de los receptores Reach. Al comparar mediciones repetidas en puntos de referencia conocidos, el equipo confirmó la estabilidad y precisión de su configuración GNSS, incluso en las zonas más remotas de Córcega.

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Residuos de las observaciones GNSS de Reach RS2+ (negro) y Reach RS3 (rojo) en el punto de referencia 2B34105 del IGN

Posprocesamiento de datos GNSS en Emlid Studio

Dado que las correcciones cinemáticas en tiempo real (RTK) no estaban disponibles en muchas de las regiones remotas de Córcega, el equipo recurrió a Emlid Studio para el posprocesamiento de las correcciones estáticas (PPS). Esto les permitió refinar los datos GNSS después del trabajo de campo, logrando una precisión de apenas unos centímetros.

Además, utilizaron el posprocesamiento Stop & Go en Emlid Studio , lo que permitió un estudio eficiente de múltiples puntos en una sola sesión.

Con más de 65 cumbres y puertos clave estudiados, la gestión de datos GNSS a gran escala requería un flujo de trabajo eficiente. Inicialmente, el equipo procesó cada línea base manualmente en Emlid Studio, pero posteriormente adoptó técnicas de procesamiento por lotes para agilizar el proceso.

Si bien el posprocesamiento GNSS se realizó en Emlid Studio, la integración con datos LiDAR y DSM se gestionó mediante herramientas SIG. Este enfoque combinado garantizó datos de elevación consistentes y de alta calidad en todo el conjunto de datos de Córcega.

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El equipo de Sostremetries confió en Emlid Studio para el posprocesamiento de correcciones estáticas.

Validación de elevaciones máximas con Reach RS2+

El levantamiento GNSS proporcionó una verificación esencial de la realidad sobre el terreno para detectar discrepancias entre los datos de teledetección y los mapas topográficos tradicionales. Esta verificación ayudó a confirmar elevaciones clave donde los datos LiDAR presentaban sesgos debido a acumulaciones de nieve o artefactos superficiales. Si bien la mayoría de los picos se validaron mediante LiDAR de alta resolución, alrededor de 65 requirieron observaciones de campo GNSS para garantizar la precisión, lo que aumentó la precisión general de la lista final.

Por ejemplo:

  • Punta Rossa (Pic Von Cube): Tradicionalmente figuraba a 2247 m, pero los estudios GNSS lo confirmaron como 2284 m, corrigiendo un error de 37 metros.
  • Capu di a Muvraghia – Anteriormente registrado como 2015 m, pero la elevación real fue 2068 m, corrigiendo un error de 53 metros.

Explore las soluciones de Emlid para una topografía precisa

El proyecto Corsica 2000ers demuestra cómo la combinación de LiDAR, modelos digitales y mediciones de campo GNSS puede mejorar significativamente la precisión topográfica. Con los receptores GNSS Emlid Reach y Emlid Studio, el equipo de Sostremetries recopiló datos de campo de alta precisión incluso en entornos remotos y difíciles. La metodología desarrollada por el equipo de Sostremetries ofrece un enfoque escalable que puede aplicarse a otras cordilleras del mundo, garantizando datos de elevación fiables para futuras investigaciones.

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