Carga oceánica no mareal por ondas de tormenta del Río de la Plata: modelado empírico para el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO) durante su primera década de operación
DOI:
https://doi.org/10.24215/18527744e015Palabras clave:
carga oceánica no mareal, onda de tormenta, AGGO, Río de la Plata, gravímetro superconductorResumen
Las frecuentes ondas de tormenta en el estuario del Río de la Plata producen señales de carga oceánica no mareal detectables en el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO), que afectan a las técnicas geodésicas espaciales y gravimétricas colocalizadas en el sitio. En este trabajo se desarrolla un modelo empírico de la variación del nivel del agua en el estuario para el período 2016–2025, cubriendo la primera década de operación de AGGO. Para ello se utilizan observaciones de siete estaciones mareográficas distribuidas a lo largo del Río de la Plata, complementadas por dos estaciones modeladas derivadas de predicciones astronómicas y de un modelo global de ondas de tormenta. La propagación de la onda de tormenta se caracteriza utilizando los parámetros de marea del modelo de mareas astronómicas empíricas simplificadas (SEAT, por sus siglas en inglés), y el efecto gravimétrico y los desplazamientos elásticos de la corteza se calculan con el software SPOTL (Some Programs for Ocean-Tide Loading). La serie del efecto gravimétrico resultante varía entre −14.7 y +18.8 nm s−2, mientras que el desplazamiento vertical varía entre −7.0 y +5.5 mm, con desplazamientos horizontales menores en las componentes Este y Norte. La corrección del efecto de carga es validada con los residuos gravimétricos de Nivel 3 del Servicio Internacional de Geodinámica y Mareas Terrestres (IGETS) del instrumento SG038 de AGGO, para el período enero 2016 – octubre 2022. Se aplica un análisis wavelet a los residuos gravimétricos que muestra reducciones de potencia espectral de hasta el 70% en la banda de períodos de 1 a 12 días asociada a la actividad de ondas de tormenta. La serie temporal de 10 años del efecto gravimétrico y desplazamientos corticales producida en este trabajo proporciona, por primera vez, un conjunto de correcciones continuas para las técnicas geodésicas colocalizadas en AGGO, contribuyendo a mejorar la repetitividad de las coordenadas de la estación y a la realización de marcos de referencia terrestres en el Hemisferio Sur.
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