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PROYECTO

Teledetección con ENVI Avanzado

Max Axel Lairton Flores Gutierrez
INTRODUCCION
Los glaciares tropicales constituyen una de las principales reservas de agua dulce en el mundo y desempeñan un papel crucial en la regulación hídrica de los ecosistemas de alta montaña. Sin embargo, estos ecosistemas son altamente sensibles a los efectos del cambio climático, lo que ha generado un acelerado retroceso de su cobertura en las últimas décadas. En el Perú, país que alberga el 71 % de los glaciares tropicales a nivel global, la reducción de estas masas de hielo es una problemática crítica con repercusiones ambientales, sociales y económicas. El Volcán Coropuna, ubicado en el distrito de Viraco, departamento de Arequipa, es uno de los principales glaciares del sur del Perú y ha experimentado un significativo retroceso en su superficie glaciar debido al aumento de las temperaturas y la variabilidad climática. Este fenómeno no solo modifica la disponibilidad de agua para las comunidades que dependen de los deshielos, sino que también incrementa el riesgo de desastres naturales, como aluviones y avalanchas, debido a la formación de lagunas glaciares y la desestabilización de los frentes de hielo.
ANTECEDENTES
El retroceso glaciar es un fenómeno ampliamente documentado en los Andes tropicales, con especial énfasis en el territorio peruano debido a su alta concentración de glaciares. Diversos estudios han evidenciado que el cambio climático es el principal factor que acelera la pérdida de masa glaciar, generando impactos significativos en la disponibilidad hídrica, la biodiversidad y la ocurrencia de desastres naturales.
Según el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM, 2017), el Perú alberga 18 cordilleras glaciares, todas de tipo tropical. Estas masas de hielo son altamente sensibles a las variaciones climáticas, lo que ha llevado a una reducción progresiva de su superficie. En un análisis a nivel nacional, el Ministerio del Ambiente (2022) reportó que, en los últimos 30 años, el país ha perdido aproximadamente el 22 % de su superficie glaciar. Asimismo, se estima que en la próxima década podrían desaparecer los glaciares situados por debajo de los 5,000 m s. n. m., afectando la disponibilidad de agua en las cuencas hidrográficas que abastecen a la vertiente del Pacífico.
En el caso específico del Coropuna, estudios recientes utilizando sensores remotos han demostrado que su retroceso ha generado la formación de nuevas lagunas glaciares, incrementando el riesgo de eventos catastróficos como aluviones y avalanchas (INAIGEM, 2019). Esta problemática afecta no solo los ecosistemas de alta montaña, sino también a las comunidades cercanas, que dependen del agua proveniente del deshielo para consumo humano, riego y generación de energía.
AREA DE ESTUDIO
El presente estudio se desarrolla en el Volcán Coropuna, ubicado en el distrito de Viraco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, Perú. Con una altitud aproximada de 6,425 m s. n. m., el Coropuna es el volcán más alto del Perú y una de las masas glaciares más extensas del sur del país. Su cobertura glaciar, que se extiende sobre sus laderas, representa una importante fuente de agua para las comunidades locales y los ecosistemas circundantes.

OBJETIVOS
PROCEDIMIENTO

UBICACION DE AREA DE ESTUDIO Y DESCARGAR ARCHIVOS LANDSAT 8
Se utilizó Google Earth Pro para delimitar el área de estudio del Volcán Coropuna en Viraco, Arequipa. A partir de esta delimitación, se generó un archivo KMZ, el cual fue exportado y posteriormente cargado en Earth Explorer, se descargo archivos landsat del año 2016 - 2018.

Procesamiento de imágenes satelitales en ENVI, Aplicar las calibraciones radiométricas y correcciones atmosféricas
Se subieron las imágenes satelitales Landsat a ENVI 5.6 para su procesamiento.

Se utilizó la calibración radiométrica para los años 2016 y 2024, con el objetivo de mejorar la precisión y comparabilidad de las imágenes satelitales en el análisis del área de estudio.

Se aplicó el algoritmo FLAASH para la corrección atmosférica y la conversión de reflectancia, asegurando una mayor fidelidad en la interpretación de los datos espectrales.

CALCULAR EL NDSI PARA AMBAS IMAGENES
Se obtuvo el Índice Normalizado de Diferencia de la Nieve (NDSI), permitiendo una mejor identificación y análisis de las áreas cubiertas por nieve o superficies con alta reflectancia en el espectro visible e infrarrojo de onda corta.

RESULTADOS


CONCLUSIONES
El análisis multitemporal evidencia una reducción considerable en la cobertura glaciar del Volcán Coropuna, pasando de 7,225.2 ha en 2016 a 3,993.84 ha en 2024, lo que representa una pérdida aproximada del 44.7 % en solo ocho años.
La disminución de 3,231.36 ha en este periodo indica un ritmo acelerado de desglaciación, lo que concuerda con estudios previos sobre el impacto del cambio climático en los glaciares tropicales de los Andes.
RECOMENDACIONES
Se recomienda fortalecer programas de educación y sensibilización dirigidos a la población local, instituciones y autoridades sobre la importancia de los glaciares y las consecuencias de su retroceso, promoviendo acciones para la mitigación del cambio climático.
Se recomienda fortalecer el monitoreo del glaciar Coropuna mediante imágenes satelitales, estaciones meteorológicas y estudios in situ para evaluar la evolución del retroceso glaciar y su impacto en los recursos hídricos.
BIBLIOGRAFIA
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). (2017). Glaciares y ecosistemas de montaña en el Perú: Situación actual y perspectivas. Huaraz, Perú.
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). (2019). Evaluación de la dinámica glaciar en el sur del Perú y sus implicancias en la gestión del riesgo de desastres. Huaraz, Perú.
Ministerio del Ambiente (MINAM). (2022). Informe sobre el estado de los glaciares en el Perú y su impacto en la disponibilidad hídrica. Lima, Perú.
United States Geological Survey (USGS). (2024). Earth Explorer: Satellite Imagery and Remote Sensing Data. U.S. Geological Survey. Recuperado de https://earthexplorer.usgs.gov/

Max Axel Lairton Flores Gutierrez

Teledetección con ENVI Avanzado
Maycol Palma