Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.14076/29021
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dc.contributor.advisorRodríguez Gutiérrez, Alfredo Efraín-
dc.contributor.authorGonzales Vasquez, Alex Junior-
dc.creatorGonzales Vasquez, Alex Junior-
dc.date.accessioned2026-03-06T20:44:52Z-
dc.date.available2026-03-06T20:44:52Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/29021-
dc.description.abstractEn la actualidad estudiar la preparación de los terremotos en las zonas de subducción es un desafío fundamental para los especialistas en el campo de ciencia de la tierra, el sur del Perú al ser una zona altamente sísmica se convierte en área clave para este estudio. En el presente trabajo se describe la implementación de una red geofísica in situ instalada de manera temporal en el periodo comprendido entre noviembre del 2021 y diciembre del 2024 en los departamentos de Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Tacna. Esta red geofísica está conformada por 08 estaciones geodésicas y 24 estaciones sísmicas. En la implementación de las estaciones sísmicas se utilizan 11 sensores de velocidad de banda media (20s – 100Hz), 13 sensores de velocidad de banda ancha (120s – 150Hz) y 24 digitalizadores de la marca Nanometric. Además, se evalúa el nivel de ruido presente en las estaciones con un script desarrollado en Python según los modelos de Peterson. Las estaciones geodésicas están conformadas por una antena con sistema global de navegación por satélite (GNSS) de la marca Tallysman y un registrador de la marca Septentrio. Se concluye que la cantidad de datos registrados por red geofísica durante el periodo de noviembre del 2021 y diciembre del 2024 representa el 94% tanto para las estaciones sísmicas como para las estaciones geodésicas, el 6% restante corresponde a los datos perdidos por motivos externos a la instalación como robo de paneles solares o de la instrumentación sísmica.es
dc.description.abstractCurrently, studying earthquake preparation in subduction zones is a fundamental challenge for specialists in the field of earth science. Southern Peru, being a highly seismic zone, becomes a key area for this study. This work describes the implementation of an in situ geophysical network temporarily installed between November 2021 and December 2024 in the departments of Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, and Tacna. This geophysical network is made up of 8 geodetic stations and 24 seismic stations. Eleven mid- band velocity sensors (20s - 100Hz), 13 broadband velocity sensors (120s - 150Hz), and 24 Nanometric brand digitizers are used in the implementation of the seismic stations. In addition, the noise level present at the stations is evaluated with a script developed in Python according to Peterson models. The geodetic stations consist of a Tallysman global navigation satellite system (GNSS) antenna and a Septentrio recorder. It is concluded that the amount of data recorded by the geophysical network during the period from November 2021 to December 2024 represents 94% for both seismic and geodetic stations. The remaining 6% corresponds to data lost due to reasons external to the facility, such as theft of solar panels or seismic instrumentation.en
dc.description.uriTrabajo de suficiencia profesionales
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectSistema global de navegación por satélitees
dc.subjectEstaciones sísmicases
dc.subjectRed geofísicaes
dc.subjectEstaciones geodésicases
dc.subjectSistemas de posicionamiento globales
dc.subjectInstrumentos geofísicoses
dc.titleImplementación de una red geofísica para la obtención de datos in situ para el estudio de la preparación de terremotos en la zona de subducción utilizando sensores de banda ancha-banda media y antenas GNSS en las regiones del sur del Perúes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.nameIngeniero Electrónicoes
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónicaes
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.disciplineIngeniería Electrónicaes
thesis.degree.programIngenieríaes
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6246-049Xes
renati.author.dni70121234-
renati.advisor.dni09070188-
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesionales
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales
renati.discipline712026-
renati.jurorDíaz Aliaga, Julio Teodosio-
renati.jurorGálvez Legua, Mauricio Pedro-
dc.publisher.countryPEes
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01es
Aparece en las colecciones: Ingeniería Electrónica

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