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Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: Estrategias ...

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9.1.2. Determinación <strong>de</strong> cuencas con glaciares y geoformas periglaciales que actúancomo reservas hídricas mediante mo<strong>de</strong>los digitales <strong>de</strong> elevaciónSe i<strong>de</strong>ntificará la cuenca a la que pertenece cada unidad como también el sector <strong>de</strong> la mismaque representa. Para esta tarea se emplean mo<strong>de</strong>los digitales <strong>de</strong> elevación (MDE) y algoritmosespecíficos para el mo<strong>de</strong>lado hidrológico. Este tipo <strong>de</strong> herramientas permite <strong>de</strong>limitar <strong>de</strong>manera confiable y rápida las subcuencas don<strong>de</strong> se encuentran los glaciares (Paul yAndreassen 2009). La principal ventaja <strong>de</strong> esta técnica es la rapi<strong>de</strong>z con la que se obtiene unbuen resultado y la consistencia <strong>de</strong> los datos obtenidos <strong>de</strong>l inventario para el estudiohidrológico <strong>de</strong> las cuencas. La <strong>de</strong>sventaja principal es que la precisión <strong>de</strong>l resultado <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>fuertemente <strong>de</strong>l MDE utilizado y en general es necesario realizar una inspección y posteriorcorrección manual. A escala <strong>de</strong> todo el país la información topográfica oficial es la <strong>de</strong>lInstituto Geográfico <strong>Nacional</strong> (IGN), y está separada en cartas topográficas <strong>de</strong> diferentesescalas (1:250.000; 1:100.000; 1:50.000). Recientemente el IGN ha volcado toda lainformación <strong>de</strong> las cartas 1:250000 en formato digital (SIG 250), para lo cual se handigitalizado todas las curvas <strong>de</strong> nivel <strong>de</strong> dichas cartas. Sin embargo, esta información no escontinua y varía en su resolución altimétrica, ya que existen diferencias entre la equidistancia<strong>de</strong> las curvas <strong>de</strong> nivel para diferentes zonas, así como también, su exactitud, sobre todo enalgunas zonas <strong>de</strong> Cordillera <strong>de</strong> Los An<strong>de</strong>s <strong>de</strong>bido a la falta <strong>de</strong> puntos <strong>de</strong> control. Por lo tanto,<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el IANIGLA proponemos utilizar el MDE SRTM V4 (Jarvis et al., 2009; ver Anexo 1)como base tanto para la <strong>de</strong>limitación <strong>de</strong> las subcuencas y georeferenciación <strong>de</strong> las imágenes,previa corrección y co-registración con puntos <strong>de</strong> control extraídos <strong>de</strong> las curvas <strong>de</strong> nivel <strong>de</strong>IGN (SIG 250). El MDE SRTM V4 es la última versión <strong>de</strong>l primer mo<strong>de</strong>lo digital terrestrebasado en interferometría radar (Farr et al., 2007) el cual ha sido convalidado con puntos <strong>de</strong>control a través <strong>de</strong> todo el planeta y es una <strong>de</strong> las fuentes <strong>de</strong> información topográfica másusadas en zonas remotas o <strong>de</strong> difícil acceso (Rignot et al., 2003; Berthier et al., 2004; Larsenet al., 2007; Schiefer et al., 2007; Paul and Haeberli, 2008). Este mo<strong>de</strong>lo se complementarácon el MDE ASTER GDEM V1 (METI/NASA/USGS,2009; ver ANEXO 1) en las zonasdon<strong>de</strong> el SRTM V4 presenta sectores sin datos. El ASTER GDEM V1 es el primer MDEglobal en base a imagénes ASTER. Si bien posee una mayor cobertura y resolución espacialque el SRTM V4, todavía se encuentra en una etapa experimental.9.1.3. I<strong>de</strong>ntificación y mapeo <strong>de</strong> cuerpos <strong>de</strong> hieloDada la extensión, variedad e inaccesibilidad <strong>de</strong> muchas áreas englazadas <strong>de</strong> nuestro país, lastareas <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificación y mapeo <strong>de</strong> cuerpos <strong>de</strong> hielo se realizarán en base a técnicas <strong>de</strong><strong>de</strong>tección remota que permiten abarcar gran<strong>de</strong>s extensiones <strong>de</strong> terreno en forma eficiente y arelativamente bajos costos. Una vez <strong>de</strong>finidas y <strong>de</strong>limitadas las cuencas englazadas en laszonas <strong>de</strong> estudio, se seleccionarán las imágenes satelitales más a<strong>de</strong>cuadas para la <strong>de</strong>tección ymapeo <strong>de</strong> los glaciares en las distintas regiones <strong>de</strong> la cordillera. En todos los casos se buscaráque las escenas seleccionadas tengan una cobertura <strong>de</strong> nubes y <strong>de</strong> nieve estacional mínima onula, ya que estos factores interfieren en la <strong>de</strong>lineación <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> hielo <strong>de</strong>scubierto.Esto se logra utilizando imágenes <strong>de</strong> finales <strong>de</strong> la estación <strong>de</strong> ablación, don<strong>de</strong> la nieveestacional tiene los mínimos valores anuales (Racoviteanu et al., 2009).En el caso <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s compartidas entre distintas regiones administrativas (provincias opaíses) se recurrirá a la cartografía oficial provista por el IGN para <strong>de</strong>finir la porción quecorrespon<strong>de</strong> a cada región. La información registrada básica contendrá la superficie total <strong>de</strong> launidad, <strong>de</strong>finida como sistema natural, pero en la información complementaria se <strong>de</strong>sagregará<strong>de</strong> acuerdo al límite político indicado por el IGN. Por otra parte, en las zonas fronterizas que32

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