Articulo de referencia

Sistema de alerta temprana de terremotos

Una animación que detalla cómo funcionan los sistemas de alerta sísmica : Cuando se detectan ondas P , las lecturas se analizan inmediatamente y, si es necesario, la información...

Una animación que detalla cómo funcionan los sistemas de alerta sísmica : Cuando se detectan ondas P , las lecturas se analizan inmediatamente y, si es necesario, la información de alerta se distribuye a usuarios avanzados y teléfonos celulares , radio, televisión, sirenas y sistemas de megafonía / sistemas de alarma contra incendios antes de la llegada de las ondas S.

Un sistema de alerta temprana de terremotos (EEW, por sus siglas en inglés) es un sistema de acelerómetros , sismómetros , comunicaciones, computadoras y alarmas diseñado para notificar rápidamente a las regiones adyacentes sobre un terremoto importante una vez que comienza. [ 1 ] Esto no es lo mismo que la predicción de terremotos , que actualmente no es capaz de producir alertas decisivas sobre el evento. [ 2 ] [ 3 ]

Retraso temporal y proyección de ondas

Un terremoto se produce por la liberación de energía de deformación elástica almacenada durante el deslizamiento rápido a lo largo de una falla . [ 4 ] El deslizamiento comienza en un punto y se propaga desde el hipocentro en todas las direcciones a lo largo de la superficie de la falla. La velocidad de propagación de esta ruptura de la falla es menor que la de las ondas de presión y de cizallamiento resultantes , siendo la onda de presión más rápida que la de cizallamiento. Las ondas de presión siempre tienen una amplitud menor que las ondas de cizallamiento dañinas, que son las más destructivas para las estructuras, en particular para los edificios con un período de resonancia similar al de las ondas radiadas. Normalmente, estos edificios tienen alrededor de ocho pisos de altura. Estas ondas serán más fuertes en los extremos del deslizamiento y pueden proyectar ondas destructivas mucho más allá de la falla. La intensidad de estos efectos remotos depende en gran medida de las condiciones del suelo local en la región, y estos efectos se consideran al construir un modelo de la región que determine las respuestas apropiadas a eventos específicos.

Tiempo de alerta proporcionado por el sistema de alerta sísmica del proyecto Earthquake Network [ 5 ] durante el terremoto de Nepal de mayo de 2015. El marcador en forma de cruz indica el epicentro del terremoto , mientras que el marcador de punto muestra la ubicación de detección.

Despliegue

Despliegue de sistemas de alerta temprana de terremotos
  Sistema de alerta pública (por ejemplo, EAS/WEA/transmisión celular, televisión, radio, sirenas)
  Sistemas de acceso restringido o con participación voluntaria (por ejemplo, aplicación opcional o reservada para grupos selectos).
  Sistemas en desarrollo

A partir de enero de 2026, China , [ 6 ] Japón , [ 7 ] Taiwán , [ 8 ] Corea del Sur , [ 9 ] Israel [ 10 ] y Transnistria [ 11 ] cuentan con sistemas integrales de alerta temprana de terremotos a nivel nacional que notifican a las personas en las áreas afectadas a través de difusión celular (CB), alertas de televisión, anuncios de radio o a través de sistemas de megafonía / sirenas de defensa civil . México , [ 12 ] Estados Unidos , [ 13 ] Canadá , [ 14 ] e India cuentan con sistemas regionales de alerta de terremotos que notifican a las personas utilizando tecnologías similares. En particular, el Sistema Mexicano de Alerta Sísmica cubre áreas del centro y sur de México, incluyendo la Ciudad de México y Oaxaca ; ShakeAlert cubre California , Oregón y Washington en Estados Unidos y Columbia Británica , [ 15 ] Ontario [ 16 ] y Quebec [ 16 ] en Canadá; y el de India solo cubre el estado de Uttarakhand .

Países como Guatemala , [ 17 ] El Salvador , [ 18 ] Nicaragua [ 19 ] y Costa Rica [ 20 ] han implementado sistemas que alertan solo a usuarios específicos a través de aplicaciones que deben instalarse individualmente en sus dispositivos inteligentes, mientras que Indonesia [ 21 ] y Turquía [ 22 ] están probando públicamente sistemas similares de suscripción voluntaria. Rumania [ 23 ] e Italia [ 24 ] tienen sistemas reservados para otros fines. Actualmente se están desarrollando y probando internamente sistemas en Suiza , [ 25 ] Chile , Grecia , Perú [ 26 ] e Irán . [ 27 ]

Sistemas nacionales

Japón

Una alerta de emergencia japonesa emitida a través de la transmisión celular.

El sistema de alerta temprana de terremotos de Japón ( en japonés :緊急地震速報, romanizado :  Kinkyū Jishin Sokuhō ) se probó a partir de 2004 y entró en pleno funcionamiento el 1 de octubre de 2007, convirtiéndose en el primer sistema nacional de alerta temprana de terremotos en entrar en servicio. [ 28 ] [ 29 ] El sistema fue desarrollado por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) en cooperación con el Instituto Nacional de Investigación para la Ciencia de la Tierra y la Resiliencia ante Desastres (NIED) y otras instituciones, y se basó en parte en el anterior Sistema Urgente de Detección y Alarma de Terremotos ( UrEDAS ) desarrollado por Japan Railways (JR) en la década de 1990, que fue diseñado para activar el frenado automático de los trenes Shinkansen en caso de actividad sísmica cercana. [ 30 ] Si bien UrEDAS tenía un alcance geográfico limitado y estaba destinado a la seguridad de la infraestructura, el sistema EEW de la JMA amplió este concepto para incluir cobertura nacional y alertas públicas a través de televisión, radio, teléfonos móviles y otros sistemas de comunicación.

Tras el terremoto de Tōhoku de 2011 , los investigadores utilizaron datos gravimétricos para observar señales elastogravitacionales inmediatas (PEGS, por sus siglas en inglés), cambios en el campo gravitatorio terrestre generados por el terremoto. Estas señales, que viajan a la velocidad de la luz , significativamente más rápido que las ondas sísmicas, se han utilizado para explorar nuevos modelos que podrían mejorar los tiempos de alerta temprana. Aunque todavía experimentales, los enfoques basados ​​en PEGS representan un avance potencial en la detección temprana, particularmente para eventos de gran magnitud. [ 31 ]

Hoy en día, el sistema EEW de Japón sigue siendo uno de los más avanzados del mundo, actualizado continuamente con nuevos algoritmos para mejorar la precisión y reducir las falsas alarmas, [ 32 ] nuevas redes de sensores e integración en infraestructuras y sistemas de respuesta automatizados.

Taiwán

EEW taiwanés emitido en un dispositivo iPhone durante el terremoto de Hualien de 2024

El sistema de alerta temprana de terremotos de Taiwán fue desarrollado por la Administración Meteorológica Central (CWA) en colaboración con instituciones académicas como el Instituto de Ciencias de la Tierra, la Academia Sinica y el Centro Nacional de Investigación en Ingeniería Sísmica (NCREE). El programa se puso en marcha tras el devastador terremoto de Chi-Chi de 1999 , que causó la muerte de más de 2400 personas y puso de manifiesto la necesidad de contar con alertas rápidas para mitigar las víctimas.

El trabajo inicial, centrado en la investigación y las capacidades de alerta interna, comenzó en 2001. La primera versión operativa del sistema EEW se lanzó para uso institucional limitado en 2009, y tras un período de pruebas y actualizaciones, el sistema entró en funcionamiento público en 2014, convirtiéndose en el segundo país del mundo, después de Japón, en implementar un sistema nacional de alerta temprana de terremotos. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Corea del Sur

El sistema de alerta temprana de terremotos de Corea del Sur es operado por la Administración Meteorológica de Corea (KMA), que ha estado desarrollando capacidades de monitoreo y alerta temprana de terremotos desde principios de la década de 2010. Después de Japón y Taiwán, Corea del Sur se convirtió en el tercer país en establecer un sistema nacional de alerta temprana de terremotos, introduciéndolo oficialmente en 2015.

Aunque Corea del Sur experimenta menos terremotos y, en general, menos intensos que Japón y Taiwán, la actividad sísmica ha aumentado en los últimos años, incluyendo eventos notables como el terremoto de Gyeongju de 2016 y el terremoto de Pohang de 2017 , que aumentaron la conciencia pública y demostraron la necesidad práctica de un sistema de este tipo.

Israel

Israel ha estado desarrollando su sistema de alerta temprana de terremotos en respuesta a los riesgos sísmicos que plantea la zona de la falla transformante del Mar Muerto , que discurre a lo largo de la frontera oriental del país. Aunque la región experimenta terremotos de gran magnitud con relativa poca frecuencia, los registros históricos muestran varios eventos devastadores, como el terremoto de Jericó de 1927 y el terremoto del Golfo de Aqaba de 1995 , lo que ha generado una creciente preocupación por la preparación. [ 36 ]

Los esfuerzos de alerta temprana de terremotos (EEW) del país están liderados por el Servicio Geológico de Israel (GSI) y las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), en coordinación con el Comando del Frente Interno . En 2014, Israel lanzó un proyecto piloto de EEW diseñado para detectar ondas sísmicas en tiempo real mediante una red de sensores sísmicos a lo largo del Valle del Rift del Jordán .

En 2022, Israel puso oficialmente en funcionamiento el TRUAA como un sistema de alerta pública integrado con su infraestructura nacional de emergencias. [ 37 ] [ 38 ] Con esta puesta en marcha, Israel se convirtió en el cuarto país del mundo, después de Japón, Taiwán y Corea del Sur, en implementar un sistema nacional de alerta temprana de terremotos.

El 31 de octubre de 2024, los residentes del norte de Israel , incluyendo Haifa , los Altos del Golán y Galilea , recibieron una alerta sísmica. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de una falsa alarma , provocada por explosiones controladas en el sur del Líbano durante el conflicto entre Israel y Hezbolá . El Servicio Geológico de Israel declaró que los sensores del sistema habían interpretado erróneamente las ondas expansivas de las explosiones como las ondas sísmicas iniciales de un terremoto. [ 39 ]

Porcelana

Distribución de estaciones EEW utilizadas en el sistema nacional de alerta temprana de terremotos de China.

China ha estado desarrollando activamente capacidades de alerta temprana de terremotos desde principios de la década de 2000, [ 40 ] lideradas principalmente por la Administración Sismológica de China (CEA) y el Instituto de Cuidado y Vida (ICL), con sede en Chengdu . El devastador terremoto de Sichuan de 2008 , que provocó casi 80 000 muertes y una destrucción masiva, estimuló la inversión de China en sistemas nacionales de alerta temprana de terremotos, así como la fundación del ICL.

A diferencia de Japón, Taiwán o Corea del Sur, el sistema chino no comenzó como un esfuerzo centralizado único. En cambio, se desarrolló regionalmente, especialmente en las provincias de Sichuan y Yunnan , donde el riesgo sísmico era mayor, y se integró en un único sistema a partir de 2018. Las primeras alertas públicas operativas de alerta temprana de terremotos se emitieron en Sichuan en 2011, utilizando redes locales. [ 41 ]

En 2024, China anunció la finalización del sistema de alerta temprana de terremotos más grande del mundo, capaz de proporcionar alertas en toda China continental , convirtiéndose en el quinto país en hacerlo. [ 40 ] [ 42 ] Aunque el sistema nacional de China llegó después de Japón, Taiwán y Corea del Sur, ha crecido rápidamente hasta convertirse en el mayor y más ambicioso sistema de alerta temprana de terremotos a nivel mundial, particularmente en términos de escala geográfica e integración con la infraestructura pública: está compuesto por 16 000 estaciones de monitoreo, administradas por 3 centros nacionales, 31 centros provinciales y 173 centros prefecturales y municipales. [ 43 ] [ 42 ]

Transnistria

En 2025, Interdnestrcom (IDC), el principal proveedor de telecomunicaciones en el territorio no reconocido de Transnistria , lanzó con éxito un sistema de alerta temprana de terremotos. [ 44 ] Esto convirtió a Transnistria en el sexto territorio del mundo (a pesar de su estatus no reconocido ) en desplegar un sistema nacional de alerta temprana de terremotos, después de Japón, Taiwán, Corea del Sur, Israel y China.

Sistemas regionales

México

El sistema de alerta temprana de terremotos de México comenzó a desarrollarse tras el terremoto de la Ciudad de México de 1985. En 1993, la Ciudad de México emitió la que se considera la primera alerta temprana de terremoto dirigida al público, marcando el inicio de la operación del sistema. Posteriormente, en el año 2000, se desarrolló un segundo sistema para el estado de Oaxaca tras el terremoto de Oaxaca de 1999. En 2005, ambos sistemas se integraron en una red nacional unificada conocida como el Sistema Mexicano de Alerta Sísmica (SASMEX), administrado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

Aunque SASMEX es el sistema de alerta temprana de emergencia más antiguo en funcionamiento, su cobertura se limita a regiones específicas del país ( Colima , Guerrero , Jalisco , Ciudad de México , Michoacán , Morelos , Oaxaca , Puebla , Tlaxcala ) . Actualmente, las alertas se difunden por radio, sirenas públicas, receptores dedicados y alertas de televisión. En 2025 , CIRES comenzó a probar alertas por transmisión celular [ 45 ] y entró en funcionamiento en 2026 [ 46 ].

Estados Unidos

Alerta de emergencia emitida por ShakeAlert en iOS durante el terremoto de Ferndale de 2022.

Los primeros sistemas automatizados de detección temprana de terremotos se instalaron en la década de 1990; por ejemplo, en California , el sistema de la estación de bomberos de Calistoga activa automáticamente una sirena en toda la ciudad para alertar a los residentes de toda la zona sobre un terremoto. [ 47 ] Algunos departamentos de bomberos de California utilizan sus sistemas de alerta para abrir automáticamente las puertas basculantes de las estaciones de bomberos antes de que el terremoto pueda inutilizarlas.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) comenzó la investigación y el desarrollo de un sistema de alerta temprana para la costa oeste de los Estados Unidos en agosto de 2006, y el sistema se volvió demostrable en agosto de 2009. [ 48 ] Después de varias fases de desarrollo, el USGS anunció la versión 2.0 de ShakeAlert, que se puso en marcha durante el otoño de 2018, marcando el inicio de la capacidad de alerta pública en California , Oregón y Washington . [ 49 ]

ShakeAlert fue diseñado para emitir alertas segundos antes de un temblor significativo, lo que permite respuestas automáticas en sistemas como las redes ferroviarias urbanas. Se ha integrado en la infraestructura operada por el operador del tren en sistemas ferroviarios urbanos como BART (Bay Area Rapid Transit) y LA Metro , para activar la parada automática del tren en caso de actividad sísmica cercana. [ 50 ]

Aunque el sistema se volvió técnicamente capaz de emitir alertas al público en septiembre de 2018, la distribución de dichas alertas se retrasó hasta que los socios públicos y privados desarrollaron canales de difusión apropiados. La primera alerta accesible al público se emitió a través de la aplicación móvil ShakeAlertLA, lanzada en diciembre de 2018, que proporcionaba advertencias específicas para el área de Los Ángeles . [ 51 ] El 17 de octubre de 2019, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) anunció un despliegue estatal del sistema de distribución de alertas en California, utilizando la aplicación móvil MyShake [ 52 ] y el sistema de Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA). [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] California se refiere a su sistema como el Sistema de Alerta Temprana de Terremotos de California. Un sistema de distribución de alertas a nivel estatal se desplegó en Oregón el 11 de marzo de 2021 [ 56 ] y en Washington el 4 de mayo de 2021, completando el sistema de alertas para la Costa Oeste . [ 57 ] [ 58 ]

ShakeAlert continúa en desarrollo activo, con una expansión continua de su cobertura en particular en otras regiones propensas a terremotos de los Estados Unidos, como Alaska y Nevada . [ 59 ] [ 60 ]

Canadá

En 2009, se instaló y puso en funcionamiento en Vancouver un sistema de alerta temprana llamado ShakeAlarm para proteger el túnel George Massey , que conecta las orillas norte y sur del río Fraser . El sistema fue diseñado para cerrar automáticamente las compuertas del túnel en respuesta a fuertes sacudidas del terreno. [ 61 ]

El 29 de agosto de 2024, Recursos Naturales de Canadá (NRCan) puso en marcha en la Columbia Británica el Sistema Canadiense de Alerta Temprana de Terremotos . Las alertas generadas por este sistema se transmiten al público a través del Sistema Nacional de Alerta Pública (Alert Ready) del país. [ 15 ] [ 62 ] El sistema de alerta temprana se desarrolló en colaboración con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y se basa en el sistema ShakeAlert del USGS . [ 63 ] Si bien ambos sistemas son distintos, el USGS y NRCan comparten software de procesamiento, algoritmos y datos en tiempo real. [ 64 ] [ 65 ]

El 27 de noviembre de 2025, NRCan amplió el sistema a Quebec y Ontario . [ 66 ] [ 16 ]

India

Uttarakhand , un estado sísmicamente activo en el norte de la India , ha implementado un sistema de alerta temprana de terremotos conocido como Sistema Estatal de Alerta Temprana de Terremotos de Uttarakhand (UEEWS). Desarrollado por el Instituto Indio de Tecnología de Roorkee (IIT Roorkee) en colaboración con la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Uttarakhand, el sistema se lanzó en 2021. [ 67 ] Las alertas se difunden a través de una aplicación móvil específica llamada BhuDev y mediante sirenas instaladas en edificios gubernamentales y áreas públicas. [ 68 ]

El gobierno indio está planeando actualmente desarrollar más sistemas en otras regiones del país. [ 69 ] [ 70 ]

Perú

El sistema de alerta sísmica peruana (SASPe) es desarrollado y operado principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), CENEPRED y el Ministerio de Defensa . El sistema está diseñado para proporcionar alertas sobre grandes terremotos de subducción (con magnitud ≥ 6.0) en las regiones costeras del país, donde el riesgo sísmico es mayor debido a la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana .

El desarrollo de SASPe cobró impulso tras importantes terremotos internacionales, en particular el de Pisco en Perú en 2007 , el de Chile en 2010 , el de Tōhoku en Japón en 2011 y los de México en 2017. [ 71 ] Estos eventos resaltaron el valor de los sistemas de alerta temprana. En respuesta, el IGP inició conversaciones técnicas y científicas con instituciones gubernamentales. La aprobación presupuestaria se obtuvo en 2019-2020 a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). [ 71 ] La primera fase se centró en la instalación del sistema a lo largo de toda la costa peruana. [ 71 ]

El sistema consta de una red dedicada de 111 estaciones de movimiento fuerte instaladas a lo largo de la costa peruana (con un espaciamiento promedio de aproximadamente 30 km). [ 72 ] Utiliza el algoritmo del Sistema de Alerta Temprana de Terremotos en Conjunto (E3WS), que puede emitir la primera alerta utilizando solo 3 segundos de datos de ondas P de la estación más cercana. [ 73 ] Después de más de cuatro años de pruebas, el sistema ha demostrado estimaciones de magnitud muy precisas con pocos falsos positivos y falsos negativos. Los tiempos de anticipación varían desde aproximadamente 8 segundos para áreas cercanas al epicentro (dentro de ~57 km) hasta 10-20 segundos para poblaciones costeras más distantes (70-120 km). [ 73 ] [ 74 ]

SASPe es el primer sistema nacional de alerta temprana de terremotos en Sudamérica . Se puso en funcionamiento el 29 de mayo de 2026, tras un importante simulacro nacional de múltiples riesgos en el que las sirenas del sistema se activaron a nivel nacional por primera vez como parte de una prueba pública a gran escala. [ 72 ] [ 75 ] [ 74 ] Actualmente, la difusión pública se realiza únicamente a través de las sirenas. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]

Sistemas de suscripción voluntaria o reservados

Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

Costa Rica , El Salvador , Guatemala y Nicaragua , en cooperación con el Servicio Sismológico Suizo de la ETH Zúrich , desarrollaron una iniciativa regional de alerta temprana de terremotos conocida como ATTAC ( Alerta Temprana de Terremotos en América Central ). [ 79 ] Lanzado en 2016 y apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación , el proyecto tenía como objetivo establecer sistemas nacionales utilizando instrumentación sísmica armonizada y software de código abierto; sin embargo, cada país participante opera su propio sistema independiente. [ 79 ]

Los despliegues iniciales del sistema tuvieron lugar entre 2020 y 2022, y para 2024 los cuatro países habían lanzado sistemas operativos que principalmente proporcionaban alertas al público a través de aplicaciones móviles. [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] ATTAC representa el primer esfuerzo coordinado para implementar la alerta temprana de terremotos y continúa sirviendo como modelo para la cooperación regional en la mitigación del riesgo sísmico. [ 79 ]

Rumania

Rumania opera un sistema de alerta temprana de terremotos centrado en la zona sísmica de Vrancea , una de las fuentes más activas de terremotos de profundidad intermedia en Europa . El sistema fue desarrollado y es mantenido por el Instituto Nacional de Física de la Tierra (NIEP). Está diseñado para proporcionar alertas tempranas a la infraestructura crítica de Bucarest . Estas alertas se utilizan principalmente para activar medidas de protección en instalaciones clave, incluyendo el cierre de equipos sensibles y alertas a los organismos de gestión de emergencias . El sistema aún no está integrado con una plataforma nacional de alerta pública, pero continúan los esfuerzos para ampliar y modernizar su alcance. [ 84 ]

Italia

En junio de 2025, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) puso en marcha un sistema operativo de alerta temprana de terremotos en el ferrocarril de alta velocidad Roma-Nápoles . [ 85 ] Desarrollado en colaboración con la Universidad de Nápoles Federico II y con el apoyo técnico del Instituto Japonés de Investigación Técnica Ferroviaria , el sistema cubre aproximadamente 211 km de vía. El sistema utiliza acelerómetros específicos y una red privada de comunicación por fibra óptica para detectar y evaluar la actividad sísmica en tiempo real. Cuando el movimiento del suelo supera los umbrales establecidos, se activan protocolos de seguridad automatizados para reducir la velocidad o detener los trenes, interactuando directamente con la infraestructura de señalización del ferrocarril . [ 86 ]

Indonesia

El esfuerzo de Indonesia por desarrollar un sistema dedicado de alerta temprana de terremotos refleja tanto su extrema vulnerabilidad sísmica a lo largo del " Anillo de Fuego " como las lecciones aprendidas de eventos catastróficos pasados. Si bien la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) ha operado InaTEWS (Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis de Indonesia) desde 2008, fue diseñado principalmente para alertas de tsunamis y, a lo largo de los años, se probó como un sistema de alerta de terremotos, pero no difundió dichos datos al público. [ 87 ] Para cerrar esta brecha, BMKG comenzó a desarrollar InaEEWS. En 2019, BMKG se asoció con el Instituto de Cuidado-Vida (ICL) de China para instalar sensores en zonas de alto riesgo como el Estrecho de Sunda , Java Occidental , Banten y Sumatra . [ 88 ] [ 89 ] La tecnología ICL, que fue fundamental para establecer la vasta red EEW de China , se implementó para completar las capacidades de alerta temprana de Indonesia. Las capacidades del sistema se probaron internamente por primera vez durante el terremoto de Cianjur de 2022. [ 90 ]

En 2025, BMKG lanzó su prototipo de EEWS en cuatro regiones piloto: Yakarta , Banten , Java Occidental y Lampung , a través de las pruebas alfa de su aplicación móvil InaEEWS , reservada para usuarios de Android . [ 91 ] [ 92 ] El sistema cuenta con el respaldo de aproximadamente 228 sensores, incluidos acelerómetros y medidores de intensidad, y es capaz de emitir alertas tempranas a los usuarios participantes. [ 90 ] [ 93 ]

Entre 2022 y 2025, el sistema evaluó 143 eventos sísmicos, logrando una tasa de éxito de alrededor del 88,8% para emitir alertas oportunas en las zonas piloto. [ 90 ]

A fecha de noviembre de 2025, BMKG continúa probando su sistema, ya que la alerta masiva al público en general a través de teléfonos inteligentes, como las notificaciones push directamente a los dispositivos de los usuarios, aún no está completamente implementada.

Pavo

El sistema de alerta temprana de terremotos de Turquía es desarrollado y operado por la Universidad de Boğaziçi y el Observatorio Kandilli y el Instituto de Investigación de Terremotos , y se centra en la región de Mármara , de alto riesgo , que se encuentra a lo largo de la zona de falla de Anatolia del Norte y representa una amenaza sísmica significativa para Estambul y las áreas circundantes. [ 94 ]

Los esfuerzos del KOERI en materia de alerta temprana de terremotos se remontan a finales de la década de 1990. En 2001, se estableció un sistema prototipo con diez estaciones de registro de movimientos fuertes en la región de Mármara , junto con una red de evaluación rápida de daños. El sistema experimentó una importante modernización a partir de 2012, con mejoras en la red de estaciones, la infraestructura de transmisión de datos y la latencia de las comunicaciones. [ 95 ] [ 96 ]

El sistema se sometió a su primera prueba interna significativa en condiciones reales durante el terremoto del Mar de Mármara de octubre de 2025. Emitió la alerta inicial 8,4 segundos después del inicio del terremoto, cuando las ondas sísmicas alcanzaron las estaciones terrestres aproximadamente cinco segundos después de la ruptura. Debido a la ausencia de sensores en el fondo marino del Mar de Mármara , se produce un retraso inevitable de unos seis segundos en el caso de sismos en alta mar. Desde entonces, las autoridades han planificado e instalado sensores submarinos para reducir los tiempos de alerta a entre tres y seis segundos. [ 97 ] [ 98 ]

Para su difusión pública, KOERI desarrolló una aplicación móvil para iOS llamada Kandilli Uyarı . A finales de 2025, la aplicación entró en fase de pruebas alfa con aproximadamente 2500 dispositivos, la mayoría pertenecientes a investigadores y científicos. Se está desarrollando una versión para Android , junto con la expansión de la red sísmica de baja latencia a nivel nacional y mejoras en la infraestructura de backend para enviar alertas simultáneamente a un gran número de usuarios. [ 99 ] [ 100 ]

Sistemas globales de crowdsourcing

Red de terremotos

En enero de 2013, Francesco Finazzi, investigador de la Universidad de Bérgamo , inició el proyecto de investigación Earthquake Network, cuyo objetivo es desarrollar y mantener un sistema de alerta sísmica colaborativo basado en redes de teléfonos inteligentes. [ 5 ] [ 101 ]

El concepto central del proyecto consiste en utilizar teléfonos inteligentes como sensores sísmicos para detectar las sacudidas del suelo causadas por terremotos. Cuando se produce un terremoto, la red de teléfonos inteligentes participantes, que permanecen fijos y conectados a una fuente de alimentación, detecta la actividad sísmica en tiempo real y, en cuanto el sistema identifica un terremoto, emite inmediatamente alertas a los usuarios que se encuentran cerca del epicentro. [ 102 ] Esto puede proporcionar segundos o incluso minutos de aviso previo cruciales, lo que permite a las personas tomar medidas de protección antes de que las ondas sísmicas dañinas lleguen a su ubicación. [ 103 ]

El proyecto Earthquake Network representa un enfoque rentable y escalable para la alerta temprana de terremotos, especialmente en regiones donde no se dispone de sistemas tradicionales de alerta temprana de terremotos.

MiAgitado

En febrero de 2016, el Laboratorio Sismológico de Berkeley en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley) lanzó la aplicación móvil MyShake, que, de manera similar a la aplicación Earthquake Network, utiliza acelerómetros en teléfonos fijos conectados a una fuente de alimentación para registrar el movimiento del suelo y transmitir esa información al laboratorio. [ 104 ]

La intención original de la aplicación MyShake era ser una "red sísmica global de teléfonos inteligentes" que utilizara los acelerómetros de los teléfonos para emitir alertas EEW [ 105 ] . Actualmente, MyShake emite alertas generadas por el sistema ShakeAlert que calcula una estimación rápida de la magnitud y ubicación de un terremoto a partir de sismómetros . [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] Estas alertas están disponibles para usuarios en California, Oregón y Washington para terremotos con una estimación de magnitud de 4.5 o superior a áreas que se espera que reciban sacudidas MMI 3 o superiores [ 109 ] . Los datos recopilados por la aplicación MyShake se utilizan para investigación que incluye modelado de movimiento del suelo [ 110 ] y análisis de vibraciones de edificios [ 111 ] .

Sistema de alertas sísmicas para Android

El 11 de agosto de 2020, Google anunció una incorporación al sistema operativo Android : la integración de la detección de terremotos mediante acelerómetros incorporados en millones de teléfonos inteligentes Android en todo el mundo. Aprovechando esta vasta red de dispositivos, Google buscaba crear uno de los sistemas de detección de terremotos más grandes jamás creados, capaz de identificar eventos sísmicos a través de datos en tiempo real recopilados directamente de los teléfonos de los usuarios. [ 112 ]

Inicialmente, el sistema se centró en recopilar datos sísmicos en lugar de emitir alertas. Sin embargo, para los usuarios de la costa oeste de Estados Unidos , el sistema proporcionó avisos sísmicos basados ​​en la alerta oficial ShakeAlert emitida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en lugar de utilizar los algoritmos de detección propios de Google. Durante esta fase, los datos recopilados de dispositivos Android ayudaron a proporcionar información casi instantánea sobre terremotos cercanos a través de la Búsqueda de Google y otros servicios, mejorando la concienciación pública y los tiempos de respuesta. [ 112 ]

El 28 de abril de 2021, Google anunció el despliegue del sistema de alertas en Grecia y Nueva Zelanda , los primeros países en recibir alertas basadas en las capacidades de detección propias de Google. [ 113 ] Las alertas de Google se extendieron a Turquía , Filipinas , Kazajistán , Kirguistán , Tayikistán , Turkmenistán y Uzbekistán en junio de 2021. [ 114 ] En septiembre de 2024, Google anunció que sus advertencias ahora cubrirían todo Estados Unidos (incluidas las áreas no monitoreadas por ShakeAlert del USGS). [ 115 ] En 2025, las alertas de terremotos podrían enviarse a otros 98 países. [ 116 ]

A pesar de estos avances, el Sistema de Alertas de Terremotos de Android ha recibido críticas. En particular, durante los devastadores terremotos de Turquía y Siria de 2023 , la BBC informó que el sistema no emitió alertas, ya que nadie en las zonas afectadas las recibió. Google negó estas afirmaciones, sosteniendo que el sistema había funcionado según lo previsto. [ 117 ] Sin embargo, en un artículo de investigación de 2025, la compañía confirmó que el sistema había subestimado significativamente la magnitud del terremoto: el algoritmo evaluó incorrectamente el sismo de magnitud 7,8 como si tuviera entre 4,5 y 4,9. [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] Como resultado, emitió principalmente alertas de nivel inferior de "Tenga cuidado", que son simples notificaciones, en lugar de las advertencias de máxima prioridad de "Tome medidas", que están diseñadas para anular el modo silencioso , el modo no molestar y aparecen como una ventana emergente de pantalla completa que reproduce un sonido distintivo [ 121 ] para garantizar que los usuarios reciban alertas fuertes e inmediatas. Como resultado, solo se enviaron alrededor de 469 alertas de "Tome medidas", mientras que aproximadamente 10 millones de personas deberían haberlas recibido. [ 118 ] [ 119 ] [ 121 ]

En febrero de 2025, el sistema fue desactivado en Brasil tras emitir una falsa alerta sísmica en São Paulo y Río de Janeiro . [ 122 ] La alerta había reportado un terremoto inexistente de magnitud 5,5 en la zona de Ubatuba y Baixada Santista , lo cual no fue confirmado por las autoridades locales. [ 122 ]

Según The New York Times , durante los terremotos de Venezuela de 2026 , el sistema envió alertas a aproximadamente 11,4 millones de usuarios. Estas alertas incluían casi 1,4 millones de alertas de alta prioridad del tipo "Tome medidas". [ 123 ]

Véase también

Referencias

  1. "Cómo funciona | Alerta temprana de terremotos en California" . Consultado el 21 de junio de 2025 .
  2. "¿Se pueden predecir los terremotos? | Servicio Geológico de los Estados Unidos" . www.usgs.gov . 25 de enero de 2018. Consultado el 21 de junio de 2025 .
  3. "¿Cuál es la diferencia entre alerta temprana de terremotos, pronósticos de terremotos, probabilidades de terremotos y predicción de terremotos? | Servicio Geológico de los Estados Unidos" . www.usgs.gov . 6 de marzo de 2019. Consultado el 21 de junio de 2025 .
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