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ISSN 1390-7778 (Versión Impresa)
ISSN 2528-8148 (Versión Electrónica)
YACHANA
Revista CientífiCa
Volumen 15, Número 2, Julio-Diciembre 2026
YACHANA Revista Cientíca, vol. 15, núm. 2 (julio-diciembre de 2026), pp. 159-173
28/04/2026
03/02/2026
Artículo de investigación
31/07/2026
Resumen
Las imágenes satelitales son cada vez
más utilizadas en algunos países para el
estudio de múltiples afectaciones. Por
ello, la importancia de su tratamiento a
partir de cartografía digital visualizada
con Sistemas de Información Geográ-
ca (SIG) de los cuales pueden trabajar-
se distancias, áreas, perímetros, alturas,
escabrosidades, pendientes, entre otros
elementos geográcos. La metodología
empleada se centró en la identicación
de información emitida por diversos
geovisores y geoportales disponibles ac-
tualmente en la web, con el propósito de
conocer sus benecios y su aplicabilidad
en el estudio de amenazas a escala local,
regional y global. Asimismo, se buscó
que su uso en la gestión social del ries-
go a nivel mundial pueda ser replicado
por otras naciones que en la actualidad
no disponen de información cartográ-
ca digital. Como resultado, se evidencia
la importancia y aplicabilidad de estos
geovisores y geoportales, los cuales pue-
den utilizarse de manera gratuita para el
análisis de riesgos globales, mismos que
son cada vez más recurrentes en distintas
partes del mundo y que, en ocasiones, co-
bran vidas humanas.
Palabras clave: Imagen, satélite, carto-
grafía, riesgos
Abstract
Satellite images are increasingly used in
some countries for the study of multiple
impacts, highlighting the importance of
their processing through digital carto-
graphy visualized with Geographic In-
formation Systems (GIS). These tools
enable the analysis of variables such as
distances, areas, perimeters, heights, rou-
ghness, and slopes, among other geogra-
phic elements. The methodology emplo-
yed focused on the identication of in-
formation provided by various geovisors
and geoportals currently available on the
web, with the aim of understanding their
benets and applicability in the study
of threats at local, regional, and global
scales. Likewise, it sought to ensure that
their use in global social risk manage-
ment can be replicated by other nations
that currently lack digital cartographic
Imágenes satelitales y cartografía para el
análisis de riesgos globales
Satellite imagery and cartography for global risk analysis
Karime Mónica López Cruz
https://orcid.org/0009-0008-2903-872X
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Geografía, Ciudad de
México-México, klopezcruz@los.unam.mx
Oscar Daniel Rivera González
https://orcid.org/0000-0002-7698-7433
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Geografía, Ciudad de
México-México, oscarriverag@los.unam.mx
10.62325/10.62325/yachana.v15.n2.2026.1047
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information. As a result, the importance and applicability of these geovisors and geoportals
are demonstrated, as they can be used free of charge for the analysis of global risks, which
are increasingly recurrent in dierent parts of the world and, in some cases, result in the loss
of human lives.
Keywords: Image, Satellite, cartography, risks.
Introducción
En la actualidad la utilidad de las imáge-
nes satelitales gratuitas en estudios sobre
amenazas es cada vez mayor. Su descar-
ga se ha vuelto una práctica común en
disciplinas como la geografía, geología,
biología y el urbanismo, con el propósito
de fortalecer la gestión social del riesgo y
robustecer los análisis globales ante múl-
tiples peligros.
La descarga y utilidad de imágenes sate-
litales así como su aplicabilidad es muy
loable para ciertos países que no cuentan
con información cartográca, especi-
cando que la teledetección permite eje-
cutar un reconocimiento de la naturaleza
a través de un computador resultando en
trabajo de fotointerpretación y fotogeo-
gráco, estudiando y descargando dife-
rentes datos vectoriales o de pixel como
lo pueden ser Modelos Digitales de Ele-
vación (MDE), Modelos Digitales del
Terreno (MDT), puntos Lidar, fotograme-
tría de drones, imágenes satelitales, entre
otras y con lo anterior, calcular índices de
vegetación, identicación de incendios
forestales, proyección de trayectorias de
fenómenos hidrometeorológicos, escena-
rios de inundación, modelos de posibles
deslizamientos de laderas, fusión de da-
tos, clasicaciones supervisadas, soca-
vones, vectorización de imágenes con
datos vectoriales, siendo lo anterior su-
mamente relevante para prevenir posibles
afectaciones a poblaciones existentes en
cualquier parte del mundo que puedan ser
vulneradas por fenómenos naturales (Ro-
sales y Marcano, 2021).
Son diversas las utilidades que se le pue-
den otorgar a las imágenes satelitales de-
pendiendo del estudio especíco que se
requiera realizar, recordando que mientras
menos detallada sea la escala geográca
utilizada, el rango de error podrá elevar-
se debido a la resolución de las imágenes
satelitales; ya que existe una distancia
bastante prolongada desde el satélite arti-
cial hasta la supercie del planeta.
El desarrollo de la cartografía digital, te-
ledetección, fotogeografía, fotointerpre-
tación, todo identicado con Sistemas de
Información Geográca (SIG) en los úl-
timos años, ha permitido una renovación
metodológica y tecnológica alta y de gran
conabilidad, acortando tiempos que en
años anteriores llevaban meses o incluso
años (Manolucos y Vazquez, 2014).
La actualidad y popularidad de los SIG
es cada vez más frecuente. Su uso cuan-
do comenzaban hace algunos años eran
solamente de paga, por ello no todos los
estudiantes, especialistas o público en ge-
neral podía utilizarlos y realizar estudios
locales o regionales, sin embargo, actual-
mente existen SIG gratuitos, lo cuales
funcionan como sistema de hardware y
software que permiten la obtención, ges-
tión, análisis, modelación y proyección,
direccionados en resolver problemas de
ámbito geográco.
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Comprender las posibilidades para fundar
una gestión integral del riesgo global por
medio de la identicación de amenazas
y compararlas con la vulnerabilidad y el
riesgo, podrá engranarse con las iniciati-
vas locales de algún país, con la nalidad
de aplicarlo en grandes regiones e incluso
a nivel mundial (Cardozo, 2013).
La importancia de comprender e iden-
ticar el riesgo con base en cartografía
básica utilizando imágenes satelitales es
una sección posible para una gestión in-
tegral del riesgo eciente, debido a que el
análisis interdisciplinario, multidiscipli-
nario y transdisciplinario, es lo que apo-
ya en gran medida para la comprensión
de ciertas variables geográcas medibles
existentes en territorio.
Las investigaciones que anteceden logran
identicar de manera parcial el aporte de
las imágenes satelitales visualizadas con
cartografía digital para el estudio de ries-
gos globales, por ello en el presente apar-
tado se muestra la inuencia de dichos
análisis cientícos.
Para comprender el riesgo global y lo que
existe en su interior, sirve conocer que la
amenaza es concebida como el agente que
no puede modicarse en la actualidad,
incluso su estudio versa en que la vulne-
rabilidad debe trabajarse para disminuir-
la de manera considerable; obteniendo
un riesgo menor y que pueda signicar
protección al ser humano, quedando por
examinar e implementar elementos de
sostenibilidad y sustentabilidad aplican-
do análisis de geoinformación (García,
2015).
Es sumamente importante saber que la
amenaza no es sinónimo de vulnerabili-
dad, debido a que la amenaza comprendi-
da como sismos, microsismos, fallas geo-
logías, reactivación de volcanes, lluvias
torrenciales, fenómenos hidrometeoroló-
gicos, entre otros, afectan sin poder ser
detenidos por el ser humano hasta nues-
tros días, sin embargo la vulnerabilidad
puede atenuarse con base en el análisis
cartográco y posteriormente reconocer
todas las características geográcas del
terreno de manera empírica, es aquí don-
de las imágenes satelitales cobran gran
relevancia.
La combinación actualmente de técnicas
geomáticas que utilizan imágenes sate-
litales y de fotointerpretación son herra-
mientas sustanciales que permiten visua-
lizar zonas inundadas o áreas de posibles
deslizamientos de laderas creando esce-
narios que pueden estimar la extensión
de afectación con la nalidad de proponer
medidas de protección civil ecaces (Sán-
chez et al., 2021). La creación de modelos
cartográcos bidimensionales o tridimen-
sionales con base en posibles amenazas
permite su estudio utilizando imágenes
satelitales, lo cual es muy loable, con la
primicia de comprender a nivel local la
problemática replicándola a nivel regio-
nal o mundial.
También las imágenes satelitales en dife-
rentes ocasiones se utilizan para observar
la distribución de recursos forestales que,
con base en sus características, pueden
mejorar algunas partes afectadas o que
tengan potencialidad para la agrofores-
tería, solo con la visualización de dichas
imágenes, según un estudio de fotoin-
terpretación y fotogeografía (Ancira y
Treviño, 2015). La utilidad de imágenes
satelitales es muy diversa, incluso para
investigaciones forestales, demográcas,
urbanas, hidrometeorológicas, geológi-
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cas, entre otras, las cuales apoyan enor-
memente el estudio de riesgos globales
múltiples que son muy altos ante posibles
amenazas.
Diferentes técnicas de imágenes satelita-
les centradas en la clasicación supervi-
sada, índice de vegetación de diferencia
normalizada, análisis de componentes
principales y realce de contraste, permi-
ten obtener características importantes de
levantamientos cartográcos del suelo,
con la nalidad de situar características
agroforestales, agrónomas o edafológi-
cas, diferenciándolo con otros elementos
urbanos, rurales, económicos, sociales,
biológicos, entre otros (Guillén et. al,
2015). La multiplicidad de información
que pueden proporcionar las imágenes
satelitales ejemplica el conocimiento
característico de la geografía, con la pri-
micia de contrastarlas con otras que fo-
menten el conocimiento sobre riesgos,
incluso en la comprensión sobre plagas
o afectaciones ambientales que versen en
cuestiones biológicas.
Los Sistemas de Información Geográca
(SIG) integran operaciones que incor-
poran parámetros cuantitativos con gran
potencial de análisis geoinformático de
enorme cabida debido al almacenaje para
concebir el espacio geográco identi-
cando elementos cartográcos (Vázquez
et. al, 2014). El cruce de datos vectoriales
y ráster, que son descargables de algunos
geoportales y geovisores, son resultado de
imágenes satelitales con base en su inter-
pretación, siendo las que ayudan y apoyan
al estudio que circunda a los riesgos. Un
elemento importante es que la descarga de
dichas imágenes abarca en distintas oca-
siones grandes porciones del planeta, lo
que permite hacer observación de riesgos
a gran escala, sin embargo, siempre se de-
berá conocer el rango de error de dichos
elementos cartográcos.
Es muy loable que en la actualidad exis-
tan múltiples geoportales y geovisores
trabajados y depurados por diversos paí-
ses o instituciones, que puede ser consul-
tados para generar un análisis mucho más
riguroso que utiliza a la cartografía y a la
informática (Vargas, et. al, 2022).
La información existente en geoportales
y geovisores en formato shapele, imá-
genes ráster, puntos lidar, tablas de atri-
butos, imágenes georreferenciadas, datos
obtenidos por drones, entre otras, son
para estudiar con alta especicidad algu-
nos componentes del riesgo. Lo anterior
podrá ser mejorado en cuanto al nivel
de escala utilizando componentes de la
geoinformática que ayudan en gran par-
te a conocer las características heterogé-
neas del territorio, las cuales pueden ser
físicas, políticas, económicas o sociales,
raticando o recticando lo anterior di-
rectamente en campo.
Actualmente, la existencia de softwares
para SIG gratuitos es de gran relevancia,
debido a que el estudio cartográco digi-
tal a gran escala puede ser trabajado por
cualquier persona, estudiante, profesio-
nista o gobernante, por ello su populari-
dad es cada vez más constante y con ello
dichos SIG son utilizados para incorporar
imágenes satelitales, recticaciones vec-
toriales, cortes ráster, obtención de ma-
llas originada por fotogrametría a partir
de drones, entre otros (Rivera, 2021). La
descarga de imágenes satelitales, ráster,
lidar, vectorial, entre otros elementos car-
tográcos, necesitan la utilidad de SIG y,
por ende, su instalación en un computador
adecuado según las características infor-
máticas, por ello es importante precisar
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que la utilización de dichos softwares no
es una limitante, lo que deberá permear en
diversos especialistas e instituciones gu-
bernamentales que deseen ejecutar algún
tipo de gestión integral de riesgo global.
El presente apartado teórico muestra de
manera general, pero a la vez muy impor-
tante, que las imágenes satelitales traba-
jadas con cartografía digital conocida co-
múnmente como SIG referido al estudio
de los riesgos globales, emite como resul-
tado gestiones integrales del riesgo muy
completas, mismas que permiten salva-
guardar a poblaciones a diversas escalas
geográcas.
Materiales y métodos
El presente apartado muestra cuatro
geoportales y geovisores existentes a ni-
vel mundial y en México con base en imá-
genes satelitales, ejemplicando múlti-
ples características geográcas existentes
sobre observaciones de riesgos diversos,
como lo son:
1: Visualización de fenómenos hidro-
meteorológicos y monitoreo en
tiempo real.
2: Distinción e interpretación de in-
cendios forestales y ubicación es-
pecíca conociendo elementos de
longitud y latitud
3: Descarga de datos ráster, según la
imagen satelital obtenida con base
en su fecha y hora.
4: Contraste de imágenes satelitales
con fotogrametría a partir de dro-
nes y otros elementos que versan
en la fotointerpretación y fotogeo-
grafía.
Frente a ello, es necesario explicar la dife-
rencia entre geoportal y geovisor, especi-
cando que los dos son de igual importan-
cia. Sin embargo, el geoportal permite la
descarga cartográca en distintos forma-
tos vectoriales según puntos, líneas y po-
lígonos, información ráster para instaurar
modelos de inundación, deslizamientos
de laderas, afectaciones por fallas geoló-
gicas, sismos, entre otros, existiendo ac-
tualmente múltiples artículos que mode-
lan este tipo de escenarios (Alcocer et al.,
2016; Carbajal y Onofre, 2020; García y
Medrano, 2021; Ocaña y Suvires, 2018;
Rivera y Rodríguez, 2024); en cambio,
los geovisores solo permiten observar
datos cartográcos sin la posibilidad de
descargarlos.
Primero se muestra el geoportal de la Ad-
ministración Nacional de la Aeronáutica
y del Espacio (NASA), el cual evidencia
la cartografía de todo el mundo en cuan-
to a elementos que revelan sus imágenes
satelitales debido a que sus satélites arti-
ciales se encuentran orbitando el planeta
constantemente, descargando datos ráster
mostrando la escabrosidad del terreno con
un rango de error de 12 a 15 metros (Ad-
ministración Nacional de la Aeronáutica y
del Espacio, 2025). Es sumamente impor-
tante mencionar que actualmente existen
algunos artículos cientícos que realizan
la descarga de dicha información ráster
para la modelación de riesgos ante múl-
tiples posibles afectaciones a pobladores
(Rivera, 2020), evidenciándose con lo an-
terior una visualización y análisis carto-
gráco heterogéneo y muy puntual.
Es muy importante puntualizar que la in-
formación que se muestra es del satélite
Sentinel, donde se puede visualizar las
fechas en las que se obtuvo información
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Figura 1
Interfaz geoportal del CENAPRED
Figura 2
Interfaz geovisor del SMN
Nota. Tomado de Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2025.
Nota. Tomado de Servicio Meteorológico Nacional, 2025
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sobre la geografía del lugar, mostrando
en color rojo la imagen obtenida recien-
temente, la cual es del día 12 de julio del
2025 a las 01:14:43 horas (Figura 1).
Seguidamente se muestra el geovisor del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
institución federal en México de moni-
torear fenómenos hidrometeorológicos
que afectan a sus costas, el cual expone
la representación visual de la información
capturada por un sensor acoplado al sa-
télite articial, con la nalidad de alma-
cenar datos reejados en la supercie del
planeta; visualizando el avance progre-
sivo de fenómenos hidrometeorológicos
identicándolos y diferenciándolos en sus
distintas fases, las cuales son: depresiones
tropicales, tormentas tropicales y huraca-
nes en cada una de sus categorías, para la
posible gestión del riesgo en México, el
cual podrá ser replicado en otras naciones
que no necesariamente cuenten con este
tipo de sitios electrónicos gratuitos y de
fácil consulta a pobladores (Figura 2).
Por otra parte, la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-
dad (CONABIO), institución en México
encargada de difundir, promover y apoyar
diversas actividades relacionadas con la
biodiversidad de la nación mexicana, pre-
senta en su geovisor los puntos de calor
identicados en tiempo real, los cuales
son incendios forestales o cualquier ele-
mento que está emitiendo alguna fumaro-
la, lo anterior con base en información del
satélite MODIS con apoyo del mapa base
EsriWorld, mismo que ayuda a interpre-
tar de manera adecuada dichos puntos de
calor debido al contraste resultante de la
fotointerpretación(Figura 3).
Por último, el Atlas Nacional de Ries-
Figura 3
Interfaz CONABIO
Nota.Tomado de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2025
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Figura 4
Interfaz geoportal del CENAPRED
Nota.Tomado de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2025
gos perteneciente al Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED)
institución en México encargada de dar
seguimiento y monitorear permanen-
temente diversos riesgos de desastres,
como lo son en su mayoría sismos, hura-
canes, activación de volcanes, entre otros
de origen antropogénico, observándose
en su geoportal diversas alternativas para
obtener datos vectoriales en formato kml
o kmz, según el contraste de los mapas
base que posee dicho sitio electrónico.
El aporte sustancial que se encontró en
el sitio electrónico es información a par-
tir del vuelo fotogramétrico por medio
de un dron, publicando imágenes para
posible descarga gratuita después del hu-
racán Otis acontecido el 5 de octubre del
2023, lo cual ayuda a diferenciar el antes
y el después de la afectación por medio
de las fotografías de la colonia Costera,
pertenecientes al municipio de Acapulco
en el estado de Guerrero con apoyo de
información satelital del mapa EsriWord
(Figura 4).
Los geoportales y geovisores antes ex-
plicados son solo algunos existentes en
México encontrándose también algunos
otros que revelan datos estadísticos (Di-
rectorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas, 2025), geológicos (Servicio
Geológico Mexicano, 2025), hidrográ-
cos (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), 2025a), edafológicos
(Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, 2025), pesqueros (Institu-
to Mexicano de Investigación en Pesca y
Acuacultura Sustentables, Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2025),
protección de Áreas Naturales Protegidas
(ANP) (Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, 2025), protección civil
(Secretaria de Gestión Integral de Riesgos
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y Protección Civil, 2025), turísticos (Di-
rección de Turismo y Promoción Econó-
mica, 2025), entre otros, los cuales, reve-
lan de manera sustancial grandes aportes
cartográcos.
Sin embargo, un elemento fundamental
son las imágenes satelitales, mismas que
integran información de alta calidad y de
manera pública gratuita, la cual con base
en cartografía digital por medio de SIG
establece que su análisis e interpretación
sea mucho más puntual, con el objetivo
de disminuir riesgos locales direccionán-
dolos a los regionales, instaurando ges-
tión del riesgo a nivel global; algo bastan-
te complejo pero con la muestra de dichos
portales electrónicos podrá implementar
una mejor protección civil en otras nacio-
nes y que al compartir datos geográcos
puedan realizarse estudios de posibles
riesgos globales diversos a cualquier es-
cala geográca.
Con la nalidad de comprender la rela-
ción directa entre geoportales y geovi-
sores, así como su vínculo con los SIG y
su aplicabilidad en diversas técnicas car-
tográcas, a continuación, se muestra el
siguiente diagrama de ujo (Figura 5).
Resultados y discusión
Las imágenes satelitales y descarga de
múltiples datos de geoportales y geovi-
Geoportal NASA Geoportal CENAPRED Geovisor SMN Geovisor CONABIO
Análisis de redes
Georreferenciación Álgebra de mapas
Análisis especial
(ráster y vectorial)
Análisis de superficies
en 3D
SIG Gratuitos
(visualización con datos
bidimensionales,
tridimensionales y
mapas base diversos)
se puede compartir
información entre SIG
gratuitos y no gratuitos, con el
objetivo de realizar análisis
geográficos diversos
SIG No Gratuitos
(visualización con datos
bidimensionales,
tridimensionales y
mapas base diversos)
Geoportales y geovisores
(datos en formato shape, kml o ráster)
Figura 5
Diagrama de Flujo
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sores es de bastante relevancia, debido a
que su aplicabilidad a nivel país e incluso
a nivel mundial, puede ser interpretada y
explicada por expertos en geología, geofí-
sica, geografía, urbanismo, arquitectura,
economía, entre otras ciencias y discipli-
nas que se encarguen de disminuir la vul-
nerabilidad.
Es importante destacar que la informa-
ción líder existente actualmente en Mé-
xico que pertenece al Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), po-
see un nivel de detalle de 1.5 metros en
terreno (Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 2025b), permitiendo un ma-
yor nivel de detalle que la información
ráster de nivel de precisión de 10 o 15
metros por píxel, del mismo organismo
gubernamental (Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, 2025c), resaltando
que lo que actualmente realiza el INEGI
en México podría ser replicado en otras
naciones. Caso distinto a la fotogrametría
a partir de drones que es utilizada para
observar con mucha mayor nitidez afecta-
ciones por ciertos riesgos para su compa-
ración y posible gestión social del riesgo.
La utilidad de los SIG y con ello las dis-
tintas metodologías básicas o avanzadas
existentes hasta el momento, como lo son
modelos ante procesos gravitacionales,
georreferenciación de imágenes, puntos
de control para estudios múltiples, corte
de perl de terreno, obtención de curvas
de nivel, fotogeografía, álgebra de mapas,
entre otras, pueden mejorarse con diver-
sas técnicas cartográcas, mismas que si-
guen avanzando día con día.
Es importante recalcar que el uso de los
SIG deberá realizarse con computadores
robustos adecuados para soportar el nú-
mero de datos alfanuméricos y cuantitati-
vos existentes en la tabla de atributos de
las capas vectoriales descargadas, mismas
que solicitan alta capacidad de almacena-
miento dependiendo de la información
que contengan, así como de rapidez en la
memoria del equipo geoinformático.
Lo anterior es importante ya que se tiene
la concepción de que al visualizarse algún
sitio electrónico cartográco como lo es
un geoportal o geovisor, también puede
leer dicho computador la información
cartográca que deberá ser trabajada en
un SIG, lo cual, no necesariamente es
cierto, ya que primeramente la instalación
de algún SIG gratuito como lo es QGis
o GVSig, solicita criterios especícos mí-
nimos que debe contener el computador
para poder utilizarse sin detenerse, pau-
sarse, trabarse o perder la información
cartográca trabajada de manera inespe-
rada. Por ello es importante conocer las
características informáticas antes de ins-
talar y utilizar algún tipo de SIG.
Por otra parte, los SIG es el inicio en la
actualidad para realizar reconguracio-
nes urbanas a gran escala, sin embargo,
se debe tener precaución ya que en mu-
chas ocasiones al observar a través de
un computador alguna región se pierde
la realidad del espacio geográco, algo
que puede afectar de manera indirecta
a viviendas que pueden no observarse
debido a la escala geográca trabajada.
Recientemente elementos que versan en
la realidad virtual, realidad aumentada,
Inteligencia Articial (IA), fotogrametría
a partir de drones, entre otros, han sido
aplicados en la cartografía con éxito, lo
cual, resulta en modelos cartográcos con
alto grado de precisión dependiendo de la
amenaza identicada.Sin embargo, debe
quedar claricado que la información ini-
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cial en gran medida proviene de geoporta-
les y geovisores, mismos que pueden ser
nacionales o internacionales.
El número de variables descargadas y
aplicadas de algún geoportal o geovisor
es de suma importancia, siendo loable la
información alfanumérica que emiten ins-
tituciones gubernamentales en diversos
países. Sin embargo, se deberá tener pre-
caución en elegir los elementos adecuados
con el objetivo de no equivocarse y de in-
cluir variables que no necesariamente sig-
niquen disminuir la vulnerabilidad, por
ello a continuación se ejemplica un caso:
Para realizar algún estudio del riesgo global
ante posibles afectaciones por la activación
de erupciones volcánicas en cinturones de
fuego que se encuentran a lo largo de cier-
tos países, es importante tomar en cuenta
las siguientes variables cartográcas:
1: Número de pobladores que se encuen-
tran habitando cerca de volcanes acti-
vos
2: Longitud del cinturón de fuego
3: Tipo de volcanes activos y su recurren-
cia histórica en cuanto a erupciones an-
teriores
4: Movimientos sísmicos identicados
5: Relación entre volcanes, fallas geológi-
cas y placas tectónicas
Las variables antes mencionadas deberán
ser obtenidas de geoportales y geovisores
de renombre y reconocidos por institu-
ciones gubernamentales de la nación, uti-
lizándose en gran parte para la implanta-
ción de la metodología álgebra de mapas
o contraste de variables. Sin embargo, no
se deberá limitar solo a dichas variables,
incorporando, por ejemplo, el número de
viviendas cercanas a los volcanes, refugios
temporales identicados, ubicación de es-
cuelas o centros de salud que se encuentren
en riesgo, entre otras, algo que reforzará la
cartografía nal con el objetivo de dismi-
nuir la vulnerabilidad ante la amenaza de
origen volcánico.
Un ejemplo de variables importantes,
pero que no necesariamente otorgarán in-
formación de importancia para estudiar
la activación de erupciones volcánicas en
cinturones de fuego podrían ser: elemen-
tos climáticos, zonas de inundación, tipo
de vegetación, fauna existente, población
migrante, entre otros. No obstante, la in-
formación anterior podrá ser utilizada para
otro tipo de estudios ante posibles inunda-
ciones, deslizamientos de ladera, cambio
climático, disminución y desaparición de
Áreas Naturales Protegidas (ANP) por ur-
banismo irregular, estudios migratorios,
entre otros.
Los estudios de riesgos globales son muy
complejos mientras mayor sea la escala
de trabajo. Pero el aporte de cada nación,
según la información cartográca que con-
tengan sus geoportales y geovisores, podrá
ser recopilada y compartida con otros paí-
ses que no necesariamente poseen un sitio
electrónico cartográco de manera gratuita,
debido a que las afectaciones ambientales
a gran escala no identican división polí-
tica, cultura, nivel socioeconómico, sexo,
partidos políticos, religión, entre otras, lo
cual deberá ser identicado para su estudio
y ejecutar exitosamente protección civil a
nivel mundial, recordando que muchos de
los factores ambientales que perjudican a un
país podrán mermar la tranquilidad de paí-
ses que colindan con la nación más dañada.
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Conclusiones
Actualmente ningún geoportal, geovisor,
imagen satelital, fotogrametría a partir
de drones, mapa base, álgebras de mapas
y demás metodologías que suman a los
SIG, puede suprimir el trabajo empírico
en alguna investigación geográca. Por tal
razón, la cartografía digital y todo lo que
versa en ella deberá ser una herramienta
sustancial ante algún programa preventivo
a nivel local, regional o mundial, siendo lo
que fortalece la labor cientíca y académi-
ca, mismo que deberá ir acompañado con
trabajo de campo, muestras de laboratorio,
entrevistas, pláticas informales con pobla-
dores, historias de vida, entre otras, debido
a que el estudio cartográco y empírico
ayudará a ser mucho más especíco a po-
sibles soluciones ante diversas problemáti-
cas de origen ambiental.
La parte cuantitativa que manejan los SIG
deberá ir acompañada del elemento cua-
litativo. Suponer que los SIG e imágenes
satelitales son únicamente la solución sin
visitar el área de estudio, sería omitir múl-
tiples problemáticas que hasta el día de
hoy solo se identican directamente con la
población. Por ello, el estudio académico
deberá tomar en cuenta el elemento cuan-
titativo sin olvidar el cualitativo, para pos-
teriormente ser expuesto a las autoridades
nacionales e incluso internacionales, con
la primicia de fortalecer las decisiones de
protección civil a poblaciones ante riesgos
globales múltiples.
Por último, la interdisciplinariedad, mul-
tidisciplinariedad y transdisciplinariedad
deberá permear en la gestión de riesgos
globales. Sin embargo, se deber comenzar
a fundar un engranaje directo entre acadé-
micos, políticos y población posiblemente
afectada, para lograr acuerdos de preven-
ción y concretar nexos con otras naciones
que logren identicar geográcamente las
características diversas del territorio utili-
zando imágenes satelitales y cartografía,
con el compromiso de proteger a la pobla-
ción a escala mundial no solo resarciendo
el daño, mejor aún, previniéndolo antes
de la aparición de catástrofes ambientales
mundiales.
Declaración de conicto de intereses
Los autores declaran no tener potencia-
les conictos de interés con respecto a la
investigación, autoría y/o publicación de
este artículo.
Declaración de aprobación ética o con-
sentimiento informado
Toda la información extraída del estudio se
codicará para proteger el nombre de cada
sujeto. No se utilizarán nombres u otra in-
formación de identicación al discutir o
informar datos. Todos los sujetos dieron
su consentimiento informado para su in-
clusión antes de participar en el estudio.
Los investigadores mantendrán de forma
segura todos los archivos y datos recopi-
lados en un gabinete cerrado con llave en
la ocina de los investigadores principales.
Autoría y contribución de los autores
Rivera: Conceptualización del estudio,
orientación académica, desarrollo del mar-
co teórico, diseño metodológico, cartogra-
fía, tratamiento de datos y supervisión ge-
neral del proyecto.
López: Validación de resultados, revisión
crítica para asegurar coherencia cientíca
y aprobación del documento nal.
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sis de riesgos globales. YACHANA Revista Cientíca, 15(2), 159-173. 10.62325/10.62325/
yachana.v15.n2.2026.1047