Con este articulo terminamos la publicaciones de las imagenes RapidEYE, luego nos concentraremos con otro tipo de imagenes.
A continuación se listan, ilustran y describen las combinaciones más utilizadas:
Combinación R=5, G=3, B=2 (Equivalente a la R4G3B2 de Landsat 5 o 7)
Se le conoce como la combinación ―falso color estándar. La vegetación aparece en tonos de rojo, las áreas urbanas en tonos de cian (celeste) y los suelos varían de café oscuro a café claro. La nieve, hielo y nubes aparecen en color blanco o ligeramente celeste. Los bosques de coníferas aparecen más oscuros que los bosques de latifoliadas. Esta es una combinación muy popular y es útil para estudios de vegetación, monitoreo de patrones y drenaje de suelo y varios estados fenológicos de cultivos. Generalmente, tonos oscuros y brillantes de rojo indican vegetación de hoja ancha o vegetación saludable, mientras que los tonos más claros indican pasturas/sabanas o vegetación escasa. Áreas urbanas se observan en tonos claros de azul. Esta combinación de bandas da resultados parecidos a la fotografía infrarroja tradicional.
Combinación R=3,G=2,B=1 (igual en Landsat 7 y 5)
Es la combinación de ―color natural‖. Ya que las bandas visibles son utilizadas en esta combinación, los elementos en el suelo aparecen en colores similares a su apariencia en el sistema visual humano. La vegetación sana aparece verde, los campos recientemente aclarados aparecen muy claros, vegetación poco sana aparece color café o marrón y amarilla, los caminos son grises y las líneas de costa son blancas. Esta combinación de bandas provee la mejor información acerca del agua (superficial y profunda), así como de los sedimentos. Se usa para estudios urbanos. Áreas deforestadas o con vegetación escasa no son tan fáciles de detectar en esta combinación. Las nubes y la nieve aparecen blancas y son difíciles de distinguir. También los diferentes tipos de vegetación son difíciles de distinguir a diferencia de otras combinaciones. La combinación no distingue bien entre agua profunda y suelo como otras combinaciones.
Combinación R=5,G=4,B=3 (Equivalente a a la R4G5B3 de Landsat 5 o 7)
Esta combinación de las bandas del infrarrojo cercano (5), RedEdge (4) y rojo (3), también llamada ofrece una definición adicional de frontera agua-tierra y resalta detalles subyacentes no aparentes en las bandas del visible. Lagos internos y corrientes de agua pueden ser localizados con gran precisión cuando se utilizan las bandas del infrarrojo. Con esta combinación de bandas, el tipo de vegetación y su condición se muestran en variaciones de color (marrones, verdes y naranjas), así como en variaciones de tono. La combinación 4,5,3 muestra diferencias en humedad y es útil para análisis de suelo y condiciones de vegetación. Generalmente entre más húmedos estén los suelos más oscuros aparecen, debido a las propiedades de absorción del infrarrojo por el agua.
Combinación R=4,G=5,B=1 (Equivalente a la R7G4B2 de Landsat 5 o 7)
Provee una vista ―parecida al natural‖, mientras que permite la penetración en las partículas atmosféricas y el humo. La vegetación sana será en color verde brillante y se puede saturar en temporadas de alto crecimiento, las pasturas aparecen verdes, el suelo desnudo es rosado, los naranjas y marrones representan área con vegetación escasa. La vegetación seca será naranja y el agua será azul. Las arenas, suelos y minerales son resaltados en varios colores. Esta combinación de banda provee imágenes impactantes de áreas desérticas. Es útil en geología, y estudios de agricultura y humedales. Si hay algunos incendios en la imagen aparecerán en color rojo. Esta combinación se usa en aplicaciones de manejo de fuegos en evaluación de áreas quemadas. Las áreas urbanas aparecen en una variedad de tonos magenta. Los pastos aparecen en verde claro. Los puntos verdes dentro de las áreas urbanas indican coberturas de pasto como los son: camposantos, campos de golf, futbol, etc. Tonos que van de verde oliva a verde brillante normalmente indican áreas cubiertas con bosque, en donde las coníferas aparecen más oscuras que las áreas con deciduos.
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sábado, 2 de agosto de 2014
viernes, 1 de agosto de 2014
La constelación RAPIDEYE
RapidEYE es una constelación formada por 5 satélites alemanes idénticos. Esto permite una fuente de información sin precedentes con amplia cobertura, intervalos de revisita frecuentes, alta resolución y capacidades multiespectrales.
El hecho de que los 5 satélites mantienen el mismo plano de órbita y están calibrados entre sí significa que la imagen de uno de los satélites RapidEYE tendrá características idénticas a las imágenes de los otros 4 satélites. Esto permite la posibilidad de colectar una cantidad sin precedentes de imágenes dentro de una ventana de tiempo muy pequeña.
Esta capacidad de RapidEYE permitirá aplicaciones muy avanzadas en campos como la agricultura en donde la fecha de la toma es un elemento importante para el análisis. Asi mismo permitirá aprovechar las ventanas climáticas tan estrechas que tenemos en nuestra región tropical.
La constelación RapidEye está conformada por 5 mini satélites de teledetección que operan en forma sincrónica, obteniendo imágenes en 5 bandas espectrales a 6.5 mts de resolución espacial, barren una franja de 77 kms de ancho y 1,500 kms de barrido continuo. La constelación puede adquirir 4 millones de kilómetros cuadrados al dia con capacidades de revisita diaria, constituyendo un sistema unico en su tipo.
Las aplicaciones de esta constelación esta orientadas principalmente al monitoreo de cultivos, pronostico de cosechas, inteligencia comercial, seguros agrícolas, monitoreo forestal, cartografía, desastres naturales entre otras aplicaciones.
La constelación RapidEye fue lanzada el 29 de agosto del presente anio desde la base de Baikonur en Kazahistan, los satélites están disenado para operar durante 7 anios. La información satelital es descargada cada 10 minutos desde la estacion de KSAT (Konsberg Satellite Services) en Svalbard en Noruega y
es redireccionada en tiempo real via cable de por fibra optica a la base ubicada en Bradenburgo en Alemania, desde donde la información es distribuida a sus clientes en todo el mundo.
Agricultura. La constelación de RapidEye está capacitada para el monitoreo de la actividad agrícola a alta frecuencia temporal y a escalas de cultivos individuales, regional y global. La información obtenida de las imágenes puede asistir a agricultores en actividades de agricultura de precisión, a aseguradoras en evaluación de daño y manejo de riesgo, o a gobiernos en temas de seguridad alimenticia y supervisión ambiental.
Forestación. La información basada en satélites es cada vez más utilizada por los gobiernos, el comercio y la industria para evaluar el estado de los bosques, medir la sustentabilidad ambiental y económica de las operaciones forestales y controlar la tala ilegal y la deforestación.
Seguridad y Emergencias. La capacidad de respuesta inmediata que poseen los satélites de RapidEye para generar imágenes que muestran las condiciones del terreno tras un desastre natural o humano, es indispensable en estos casos. Las autoridades de gestión de crisis pueden de este modo evaluar la situación y ayudar a coordinar mejor los equipos de rescate.
Medio Ambiente. Las imágenes satelitales pueden proporcionar valiosa información a alta escala espacial y temporal, a los organismos gubernamentales o industrias responsables de medir el impacto de las actividades humanas en el ambiente.
Soluciones Espaciales. La información satelital de RapidEye puede ser usada para una serie de propósitos incluyendo cartografía, navegación, simulación de vuelo, juegos y como un componente integral de modelación geoespecífica en 3D.
Energía e Infraestructura. La constelación RapidEye puede controlar oleoductos y corredores de transmisión e identificar problemas en el terreno, tales como invasión de la vegetación, edificios cercanos, desarrollo de carreteras o fugas. Puede proporcionar información de cobertura del terreno y clasificación del uso del suelo a las empresas de telecomunicaciones para ayudar en la planificación de su red de antenas.
A continuación se presenta algunas combinaciones de bandas relevantes.
AREAS AGRICOLAS Y CULTIVOS:
El hecho de que los 5 satélites mantienen el mismo plano de órbita y están calibrados entre sí significa que la imagen de uno de los satélites RapidEYE tendrá características idénticas a las imágenes de los otros 4 satélites. Esto permite la posibilidad de colectar una cantidad sin precedentes de imágenes dentro de una ventana de tiempo muy pequeña.
Esta capacidad de RapidEYE permitirá aplicaciones muy avanzadas en campos como la agricultura en donde la fecha de la toma es un elemento importante para el análisis. Asi mismo permitirá aprovechar las ventanas climáticas tan estrechas que tenemos en nuestra región tropical.
La constelación RapidEye está conformada por 5 mini satélites de teledetección que operan en forma sincrónica, obteniendo imágenes en 5 bandas espectrales a 6.5 mts de resolución espacial, barren una franja de 77 kms de ancho y 1,500 kms de barrido continuo. La constelación puede adquirir 4 millones de kilómetros cuadrados al dia con capacidades de revisita diaria, constituyendo un sistema unico en su tipo.
Las aplicaciones de esta constelación esta orientadas principalmente al monitoreo de cultivos, pronostico de cosechas, inteligencia comercial, seguros agrícolas, monitoreo forestal, cartografía, desastres naturales entre otras aplicaciones.
La constelación RapidEye fue lanzada el 29 de agosto del presente anio desde la base de Baikonur en Kazahistan, los satélites están disenado para operar durante 7 anios. La información satelital es descargada cada 10 minutos desde la estacion de KSAT (Konsberg Satellite Services) en Svalbard en Noruega y
es redireccionada en tiempo real via cable de por fibra optica a la base ubicada en Bradenburgo en Alemania, desde donde la información es distribuida a sus clientes en todo el mundo.
La constelación de RapidEye está compuesta por 5 satélites ópticos idénticos que vuelan sobre la misma órbita en sincronía solar. Esto permite la observación continua de la superficie terrestre y la captación sin precedentes de 4 millones de km2 cada día. La redundancia de sistemas que propone este arreglo eleva las probabilidades de una toma en cualquier punto de la tierra y permite mayores garantías en la captura de escenas en fechas específicas que cualquier otro sensor óptico operando en la actualidad.
Los satélites RapidEye son los primeros satélites comerciales que ofrecen la capacidad de la banda Red-Edge. La frecuencia espectral Red-Edge (690nm-730nm) es particularmente sensible a los cambios en contenido de clorofila y nitrógeno. Esta característica aunado a la capacidad de revisita de la constelación permite gran uso de este producto como herramienta de monitoreo en la agricultura de precisión.
La banda Red-Edge es utilizada en el monitoreo de la salud de la vegetación, mejor discriminación de especies vegetales y para medir el nivel de proteínas y nitrógeno.
LA BANDA RED-EDGE ES UTILIZADA EN EL MONITOREO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓN, MIDE LAS VARIACIONES EN LA VEGETACIÓN, PERMITIENDO MEJOR DISCRIMINACIÓN O SEPARACIÓN DE LAS ESPECIES Y EL MONITOREO DE LA SALUD DE LA VEGETACIÓN (MEDIR EL NIVEL DE PROTEÍNAS Y NITRÓGENO).
Las aplicaciones de esta constelación esta orientadas principalmente al monitoreo de cultivos, pronostico de cosechas, inteligencia comercial, seguros agrícolas, monitoreo forestal, cartografía, desastres naturales entre otras aplicaciones.
RapidEYE es una constelación formada por 5 satélites alemanes idénticos. Esto permite una fuente de información sin precedentes con amplia cobertura, intervalos de revisita frecuentes, alta resolución y capacidades multiespectrales.
Esta capacidad de RapidEYE permitirá aplicaciones muy avanzadas en campos como la agricultura en donde la fecha de la toma, es un elemento importante para el análisis. Así mismo permitirá aprovechar las ventanas climáticas tan estrechas que tenemos en nuestra región tropical.
Esta capacidad de RapidEYE permitirá aplicaciones muy avanzadas en campos como la agricultura en donde la fecha de la toma, es un elemento importante para el análisis. Así mismo permitirá aprovechar las ventanas climáticas tan estrechas que tenemos en nuestra región tropical.
RESOLUCION ESPECTRAL:
La tercera característica que hacen únicas y muy interesantes las imágenes de la constelación RapidEye es su resolución espectral. Estamos acostumbrados a que las imágenes vienen particionadas en las regiones del longitud de onda del azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. Con estas imágenes tenemos acceso a la banda del "borde del rojo" (701nm) -red egde- donde la vegetación pasa rápidamente de unos valores bajos en el rojo a uno muy altos en el infrarrojo. Esta zona de transición entre rojo e infrarrojo resulta clave para estudios y análisis de vegetación.
APLICACIONES:
RapidEye ofrece soluciones de gestión basada en información geoespacial para las siguientes industrias:
- Análisis de Terreno e Identificación de Vegetación
- Extracción de Elementos y Perímetros
- Monitoreo y Detección de Cambios
- Evaluación de Daños por desastres naturales
- Modelos y Estimación de Producción
Agricultura. La constelación de RapidEye está capacitada para el monitoreo de la actividad agrícola a alta frecuencia temporal y a escalas de cultivos individuales, regional y global. La información obtenida de las imágenes puede asistir a agricultores en actividades de agricultura de precisión, a aseguradoras en evaluación de daño y manejo de riesgo, o a gobiernos en temas de seguridad alimenticia y supervisión ambiental.
Forestación. La información basada en satélites es cada vez más utilizada por los gobiernos, el comercio y la industria para evaluar el estado de los bosques, medir la sustentabilidad ambiental y económica de las operaciones forestales y controlar la tala ilegal y la deforestación.
Seguridad y Emergencias. La capacidad de respuesta inmediata que poseen los satélites de RapidEye para generar imágenes que muestran las condiciones del terreno tras un desastre natural o humano, es indispensable en estos casos. Las autoridades de gestión de crisis pueden de este modo evaluar la situación y ayudar a coordinar mejor los equipos de rescate.
Medio Ambiente. Las imágenes satelitales pueden proporcionar valiosa información a alta escala espacial y temporal, a los organismos gubernamentales o industrias responsables de medir el impacto de las actividades humanas en el ambiente.
Soluciones Espaciales. La información satelital de RapidEye puede ser usada para una serie de propósitos incluyendo cartografía, navegación, simulación de vuelo, juegos y como un componente integral de modelación geoespecífica en 3D.
Energía e Infraestructura. La constelación RapidEye puede controlar oleoductos y corredores de transmisión e identificar problemas en el terreno, tales como invasión de la vegetación, edificios cercanos, desarrollo de carreteras o fugas. Puede proporcionar información de cobertura del terreno y clasificación del uso del suelo a las empresas de telecomunicaciones para ayudar en la planificación de su red de antenas.
Régimen de Inundabilidad:
El régimen de inundación puede definir en gran medida la cantidad de nutrientes que reciben las plantas, lo cual determina niveles de productividad primaria, y a su vez, la energía que se distribuye en las cadenas tróficas. Esta combinación de la química del agua y la frecuencia con la que inunda ciertos itios puede tener un efecto profundo en los ecosistemas.
Cobertura de la tierra:
La cobertura de la tierra se refiere a las condiciones biofísicas observadas sobre el terreno. La caracterización espacial de la cobertura de la tierra se realizó utilizando una leyenda temática nacional que define tipos de coberturas mutualmente excluyentes y homogéneas a diferentes escalas.
Fenología general:
La fenología corresponde a un conjunto de procesos ecosistémicos asociados con la productividad que se ajustan a ciertos ritmos periódicos como la floración, la maduración de los frutos, entre otros. Estos cambios estacionales están determinados tanto por factores físicos del ambiente como por mecanismos de regulación internos de las plantas.
FORESTAL:
COLOR NATURAL
321
321
FALSO COLOR
123
123
153
531
532
135
143
Recomendaciones.
- la combinación 531, 532, 135 se diferencia el contorno de superficies forestal, lo cual se puede aplicar para la vectorizacion.
- la combinación 134 diferencia el estado y especies de forestal.
LITOLOGIA:
Según las especificaciones técnicas de la imagen las aplicaciones de esta constelación esta orientadas principalmente al monitoreo de cultivos, pronostico de cosechas, inteligencia comercial, seguros agrícolas, monitoreo forestal, cartografía, desastres naturales y otros. Pero son identificables las áreas líticas gracias a la Banda 5 que es la clave para superficies líticas.
A continuación se presenta algunas combinaciones de bandas relevantes.
COLOR NATURAL
321
321
FALSO COLOR
Combinaciónes
521
421
Banda 5
Recomendaciones.
- Se puede distinguir las unidades líticas en el color natural.
- En la combinaciones 521, 421 se puede apreciar las unidades líticas.
- En la combinación 531 se diferencia el contorno de superficies líticas, lo cual se puede aplicar para su vectorizacion.
- La banda 5 es la clave para las combinaciones.
AREAS AGRICOLAS Y CULTIVOS:
COLOR NATURAL
321
321
FALSO COLOR
Combinaciones
541 y 341
431 y 531
miércoles, 30 de julio de 2014
Los satélites y Resoluciones
Un satélite es una nave espacial fabricada en la Tierra
o en otro lugar del espacio y enviada en un vehículo de lanzamiento, un
tipo de cohete que envía una carga útil al espacio. A continuacion se presentan los diferentes satelites de captura de imagenes satelitales y como se comportan con con su resolucion.
Landsat:
El sistema Landsat, de origen norteamericano, es el sistema más conocido, productivo y el primero usado exclusivamente para la observación de los recursos terrestres. Este programa en su origen fue denominado ERTS ( Earth Resource Technology Satellite), es operado actualmente por el EROS Data Center del USA Geological Service. El primer satélite del sistema fue puesto en órbita el 23 de Julio del año 1972 y desde esa época han sido 7 los satélites de la serie. El Landsat 6 no pudo ser puesto en órbita. Están operacionales Landsat 5 y el último Landsat 7 fue lanzado en Abril de 1999, del cual se reciben imágenes con algunas dificultades en la actualidad debido a la rotura de uno de sus sensores.
Los satélites Landsat han usado y usan distintos tipos de sensores multiespectrales de barrido óptico electrónico. El primero es el Multi-Spectral Scanner (MSS) de 80 metros de resolución, que adquiere imágenes en las bandas azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. El segundo sensor es Thematic Mapper, de 30 (28,5 metros efectivos) metros de resolución, que recoge datos en siete bandas: azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, dos infrarrojos medios y un infrarrojo térmico. A partir de Landsat 7, se posibilitó recibir una banda pancromática de una resolución de 15 metros. Los satélites Landsat operan en una órbita cuasi polar a una altura media de 918 Km. El satélite realiza un recorrido de una vuelta a la Tierra cada 103 minutos completando 14 órbitas por día con un desplazamiento orbital de unos 37 Km. De esta forma cubre la misma zona del planeta cada 16 días.
Las imágenes Landsat cubren una superficie de aproximadamente 180 por 180 kilómetros.
SPOT:
El sistema SPOT (Systeme pour L´Observation de la Terre) es de origen francés en colaboración con Suecia y Bélgica y opera desde 1984. Una característica particular de este satélite es su capacidad de visada lateral que permite mayor continuidad de observación temporal y la visión estereoscópica por medio de la asociación de imágenes de dos tomas en órbitas distintas. El satélite opera en órbita cuasi polar a 832 Km sobre la tierra.
Los satélites SPOT llevan dos sensores de tipo pushbroom denominados High Resolution Visible (HRV), que operan en modo pancromático y multiespectral. En modo pancromático la resolución espacial es de 10 metros y en modo multiespectral es de 20 metros. A partir del 2002 el sistema SPOT ha incorporado el denominado sistema SPOT 4, con resoluciones de 10 y 2,4 metros respectivamente. En la actualidad se encuentra en órbita el Spot-5 con resolución espacial (pancromática) variable entre 2.5 mts. y 5 mts, así como una resolución en modo multiespectral con píxel de 10 mts.
Las imágenes SPOT cubren una superficie de aproximadamente 60 por 60 kilómetros.
NOAA:
Estos satélites, de principal uso en monitoreo meteorológico, estudios oceanográficos, y /o estudios de carácter regional son de origen norteamericano y son operados por U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La resolución espacial del sensor que utiliza es de 1,1 Km y se usan principalmente para estudios de áreas extensas, tienen una alta resolución temporal y un amplio cubrimiento espacial.
Estos satélites son de órbita casi polar, se desarrollan a una altura de 805 km.
Ikonos y Quick Bird:
El satélite Ikonos es de origen americano y fue lanzado por primera vez en el año 1999. Son el primer emprendimiento de origen privado (Space Imaging Corporation) para la captura y distribución de imágenes de alta resolución. El QuickBird en el año 2001, también es un emprendimiento privado de la empresa Digital Globe, empresa de origen americano que lanzó el satélite.
Ambos compiten hoy por el mercado de imágenes de alta resolución.
Resoluciones:
Se denomina resolución de un sistema sensor a la capacidad de registrar, discriminando información en detalle. La resolución de un sensor depende del efecto combinado de todas sus partes. El concepto de resolución implica al menos cuatro manifestaciones:
En el siguiente Cuadro se muestra un resumen comparativo de las resoluciones de diferentes satélites y sensores remotos.
No se puede dejar de mencionar otros satélites importantes para la observación de la Tierra tales como el EROS A de Israel (píxel 1.80m), IRS de la India (píxel 5.80m), JERS de Japón (píxel 18x24m), Orb-View, Formosat (píxel 2m), Terra (equipo Aster píxel 15m). el SAC-C argentino (píxel 35m, montado en un satélite de USA) y el C-BERS chino – brasilero (píxel 20m), y los satélites de radar RadarSat de Canadá, ERS (Agencia Espacial Europea) y la serie SIR A, B, C de USA.
Landsat:
El sistema Landsat, de origen norteamericano, es el sistema más conocido, productivo y el primero usado exclusivamente para la observación de los recursos terrestres. Este programa en su origen fue denominado ERTS ( Earth Resource Technology Satellite), es operado actualmente por el EROS Data Center del USA Geological Service. El primer satélite del sistema fue puesto en órbita el 23 de Julio del año 1972 y desde esa época han sido 7 los satélites de la serie. El Landsat 6 no pudo ser puesto en órbita. Están operacionales Landsat 5 y el último Landsat 7 fue lanzado en Abril de 1999, del cual se reciben imágenes con algunas dificultades en la actualidad debido a la rotura de uno de sus sensores.
Los satélites Landsat han usado y usan distintos tipos de sensores multiespectrales de barrido óptico electrónico. El primero es el Multi-Spectral Scanner (MSS) de 80 metros de resolución, que adquiere imágenes en las bandas azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. El segundo sensor es Thematic Mapper, de 30 (28,5 metros efectivos) metros de resolución, que recoge datos en siete bandas: azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, dos infrarrojos medios y un infrarrojo térmico. A partir de Landsat 7, se posibilitó recibir una banda pancromática de una resolución de 15 metros. Los satélites Landsat operan en una órbita cuasi polar a una altura media de 918 Km. El satélite realiza un recorrido de una vuelta a la Tierra cada 103 minutos completando 14 órbitas por día con un desplazamiento orbital de unos 37 Km. De esta forma cubre la misma zona del planeta cada 16 días.
Las imágenes Landsat cubren una superficie de aproximadamente 180 por 180 kilómetros.
SPOT:
El sistema SPOT (Systeme pour L´Observation de la Terre) es de origen francés en colaboración con Suecia y Bélgica y opera desde 1984. Una característica particular de este satélite es su capacidad de visada lateral que permite mayor continuidad de observación temporal y la visión estereoscópica por medio de la asociación de imágenes de dos tomas en órbitas distintas. El satélite opera en órbita cuasi polar a 832 Km sobre la tierra.
Los satélites SPOT llevan dos sensores de tipo pushbroom denominados High Resolution Visible (HRV), que operan en modo pancromático y multiespectral. En modo pancromático la resolución espacial es de 10 metros y en modo multiespectral es de 20 metros. A partir del 2002 el sistema SPOT ha incorporado el denominado sistema SPOT 4, con resoluciones de 10 y 2,4 metros respectivamente. En la actualidad se encuentra en órbita el Spot-5 con resolución espacial (pancromática) variable entre 2.5 mts. y 5 mts, así como una resolución en modo multiespectral con píxel de 10 mts.
Las imágenes SPOT cubren una superficie de aproximadamente 60 por 60 kilómetros.
NOAA:
Estos satélites, de principal uso en monitoreo meteorológico, estudios oceanográficos, y /o estudios de carácter regional son de origen norteamericano y son operados por U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La resolución espacial del sensor que utiliza es de 1,1 Km y se usan principalmente para estudios de áreas extensas, tienen una alta resolución temporal y un amplio cubrimiento espacial.
Estos satélites son de órbita casi polar, se desarrollan a una altura de 805 km.
Ikonos y Quick Bird:
El satélite Ikonos es de origen americano y fue lanzado por primera vez en el año 1999. Son el primer emprendimiento de origen privado (Space Imaging Corporation) para la captura y distribución de imágenes de alta resolución. El QuickBird en el año 2001, también es un emprendimiento privado de la empresa Digital Globe, empresa de origen americano que lanzó el satélite.
Ambos compiten hoy por el mercado de imágenes de alta resolución.
Resoluciones:
Se denomina resolución de un sistema sensor a la capacidad de registrar, discriminando información en detalle. La resolución de un sensor depende del efecto combinado de todas sus partes. El concepto de resolución implica al menos cuatro manifestaciones:
- Resolución Espacial: está dada por el tamaño del monoelemento de imagen o píxel (que designa la proyección del detector individual sobre la superficie terrestre). Tiene un papel protagónico en la interpretación de la imagen ya que marca el nivel de detalle que ofrece. El objeto más pequeño que pueda detectarse dependerá no sólo del tamaño del píxel sino de su reflectividad.
- Resolución Espectral: indica el número y ancho de las bandas que puede discriminar el sensor.
- Resolución Radiométrica: se refiere a la sensibilidad del sensor, a su capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe.
- Resolución Temporal: es la frecuencia de cobertura del sensor, en otras palabras, la periodicidad con la que éste adquiere imágenes de la misma porción de superficie.
En el siguiente Cuadro se muestra un resumen comparativo de las resoluciones de diferentes satélites y sensores remotos.
No se puede dejar de mencionar otros satélites importantes para la observación de la Tierra tales como el EROS A de Israel (píxel 1.80m), IRS de la India (píxel 5.80m), JERS de Japón (píxel 18x24m), Orb-View, Formosat (píxel 2m), Terra (equipo Aster píxel 15m). el SAC-C argentino (píxel 35m, montado en un satélite de USA) y el C-BERS chino – brasilero (píxel 20m), y los satélites de radar RadarSat de Canadá, ERS (Agencia Espacial Europea) y la serie SIR A, B, C de USA.
martes, 29 de julio de 2014
La energía electromagnética
La primera teoría sobre la propagación de la luz fue enunciada por Newton y se la conoce como teoría corpuscular. Según ella, las fuentes luminosas emiten luz en forma de corpúsculos muy livianos. La segunda observación sobre la naturaleza de la luz lo constituye la llamada teoría ondulatoria enunciada por Huygens y afirma que la propagación se realiza por ondas, a manera de la propagación mecánico–acústica, como por ejemplo la propagación del sonido en el aire. El medio donde se realiza esta propagación, de acuerdo a esta teoría, era el denominado “éter”.
A partir de los estudios de Maxwell y Hertz se desarrolla la teoría electromagnética donde se explican algunos fenómenos físicos no resueltos por las teorías anteriores. Si bien se mantiene la idea de un comportamiento ondulatorio, la teoría de Maxwell dice que lo que se propaga es un campo electromagnético en cambio de una vibración mecánica sobre el éter.
Los aspectos geométricos de la teledetección se basan en criterios ondulatorios, así como su interacción con la materia se apoya en los conceptos de la física cuántica de Plank (que vino a unir en el tiempo las ideas de Newton y Maxwell). Así la energía electromagnética corresponde a un “quantum” de energía (fotón) que se desplaza siguiendo un comportamiento ondulatorio.
Así, las ondas electromagnéticas constituyen un tipo especial de ondas producidas por la asociación de dos campos perpendiculares: el campo eléctrico y el campo magnético.
Las ondas electromagnéticas pueden ser modeladas como si fueran ondas sinusoidales con una longitud definida y su fórmula general es:
C= λ. F
donde: C = velocidad de la luz que corresponde a 300.000 km/s en el vacío (constante para todas las ondas electromagnéticas), λ = longitud de onda medida en metros y F= Frecuencia medida en ciclos por segundo.
La longitud de onda es la distancia existente entre dos crestas sucesivas de la onda expresada en metros y la frecuencia es la inversa del período o número de longitudes de onda que se produce en la unidad de tiempo (segundo).
Existe una gran variedad de ondas electromagnéticas que difieren en su longitud de onda y, en consecuencia en su frecuencia (puesto que la velocidad de la luz, considerada en el vacío, es constante). Entre las ondas electromagnéticas más conocidas se encuentran la luz visible proveniente del Sol, las ondas de radio, los rayos X, la luz ultravioleta, las ondas de radio, las microondas, etc. .
Al conjunto de todas las ondas electromagnéticas se lo conoce como espectro electromagnético (Figura 6.4) el cual abarca a todos los tipos, desde longitudes pequeñas (como los rayos X o la luz visible), hasta las más grandes, entre las cuales se encuentran las ondas de radio.
Dentro del espectro existen porciones que presentan comportamiento similar, cada una de las cuales se denomina banda. Entre las más frecuentes empleadas en Teledetección se encuentran:
La dispersión de la radiación electromagnética es causada por la interacción entre esta y las partículas atmosféricas en suspensión, cuya presencia puede ser constante (oxígeno y el dióxido de carbono) o variable (partículas de polvo provocadas por el viento u otros gases provenientes de la producción industrial).
La absorción de la atmósfera funciona como un filtro que impide la transmisión de las ondas electromagnéticas a ciertas frecuencias. La consecuencia de la absorción atmosférica es tan importante que solo permite la utilización de parte del espectro de ondas emitidas por el sol. Luego, el diseño de los sensores se limita a la observación en estas bandas, también llamadas “ventanas atmosféricas”.
De toda la energía que incide sobre un objeto se cumple que la proporción del flujo incidente reflejado, absorbido y transmitido depende de la superficie y la materia que lo compone. Además se puede demostrar que la proporcionalidad varía con la longitud de onda y esta característica es conocida como firma espectral.
La firma espectral consiste en valorar el hecho de que diferentes objetos de la superficie terrestre se caracterizan por una reflectancia específica, propia de cada uno de ellos. Esta reflectancia depende de su composición química y su estructura física. La teledetección aprovecha esta propiedad específica para lograr identificar los diferentes objetos del terreno.
La Figura siguiente muestra algunos ejemplos de firmas espectrales a partir de las cuales se puede entender y comprobar, entre otras cosas, porqué la vegetación es predominantemente verde al analizar su reflectancia en el espectro visible y su alta reflectividad en el infrarrojo cercano (de gran importancia en los estudios de cultivos). También se puede ver que el agua no refleja el infrarrojo (apareciendo negra en las imágenes infrarrojas) y que los suelos son principalmente rojizos o pardos.
Algunos inconvenientes que se presentan en la utilización del concepto de la firma espectral son:
Ref. Aplicacion Urbana y Teledeteccion.
A partir de los estudios de Maxwell y Hertz se desarrolla la teoría electromagnética donde se explican algunos fenómenos físicos no resueltos por las teorías anteriores. Si bien se mantiene la idea de un comportamiento ondulatorio, la teoría de Maxwell dice que lo que se propaga es un campo electromagnético en cambio de una vibración mecánica sobre el éter.
Los aspectos geométricos de la teledetección se basan en criterios ondulatorios, así como su interacción con la materia se apoya en los conceptos de la física cuántica de Plank (que vino a unir en el tiempo las ideas de Newton y Maxwell). Así la energía electromagnética corresponde a un “quantum” de energía (fotón) que se desplaza siguiendo un comportamiento ondulatorio.
Así, las ondas electromagnéticas constituyen un tipo especial de ondas producidas por la asociación de dos campos perpendiculares: el campo eléctrico y el campo magnético.
Las ondas electromagnéticas pueden ser modeladas como si fueran ondas sinusoidales con una longitud definida y su fórmula general es:
C= λ. F
donde: C = velocidad de la luz que corresponde a 300.000 km/s en el vacío (constante para todas las ondas electromagnéticas), λ = longitud de onda medida en metros y F= Frecuencia medida en ciclos por segundo.
La longitud de onda es la distancia existente entre dos crestas sucesivas de la onda expresada en metros y la frecuencia es la inversa del período o número de longitudes de onda que se produce en la unidad de tiempo (segundo).
Existe una gran variedad de ondas electromagnéticas que difieren en su longitud de onda y, en consecuencia en su frecuencia (puesto que la velocidad de la luz, considerada en el vacío, es constante). Entre las ondas electromagnéticas más conocidas se encuentran la luz visible proveniente del Sol, las ondas de radio, los rayos X, la luz ultravioleta, las ondas de radio, las microondas, etc. .
Al conjunto de todas las ondas electromagnéticas se lo conoce como espectro electromagnético (Figura 6.4) el cual abarca a todos los tipos, desde longitudes pequeñas (como los rayos X o la luz visible), hasta las más grandes, entre las cuales se encuentran las ondas de radio.
Dentro del espectro existen porciones que presentan comportamiento similar, cada una de las cuales se denomina banda. Entre las más frecuentes empleadas en Teledetección se encuentran:
- Espectro visible (0.4 a 0.7 μm) , que generalmente se lo separa en tres bandas: rojo, verde y azul
- Infrarrojo cercano o fotográfico (0.7 a 1.2 μm)
- Infrarrojo medio (1.3 a 8 μm)
- Infrarrojo lejano y térmico (8 a 100 μm)
- Micro ondas (> mm)4.
- Factores que distorsionan el comportamiento de la energía electromagnética
La dispersión de la radiación electromagnética es causada por la interacción entre esta y las partículas atmosféricas en suspensión, cuya presencia puede ser constante (oxígeno y el dióxido de carbono) o variable (partículas de polvo provocadas por el viento u otros gases provenientes de la producción industrial).
La absorción de la atmósfera funciona como un filtro que impide la transmisión de las ondas electromagnéticas a ciertas frecuencias. La consecuencia de la absorción atmosférica es tan importante que solo permite la utilización de parte del espectro de ondas emitidas por el sol. Luego, el diseño de los sensores se limita a la observación en estas bandas, también llamadas “ventanas atmosféricas”.
De toda la energía que incide sobre un objeto se cumple que la proporción del flujo incidente reflejado, absorbido y transmitido depende de la superficie y la materia que lo compone. Además se puede demostrar que la proporcionalidad varía con la longitud de onda y esta característica es conocida como firma espectral.
La firma espectral consiste en valorar el hecho de que diferentes objetos de la superficie terrestre se caracterizan por una reflectancia específica, propia de cada uno de ellos. Esta reflectancia depende de su composición química y su estructura física. La teledetección aprovecha esta propiedad específica para lograr identificar los diferentes objetos del terreno.
La Figura siguiente muestra algunos ejemplos de firmas espectrales a partir de las cuales se puede entender y comprobar, entre otras cosas, porqué la vegetación es predominantemente verde al analizar su reflectancia en el espectro visible y su alta reflectividad en el infrarrojo cercano (de gran importancia en los estudios de cultivos). También se puede ver que el agua no refleja el infrarrojo (apareciendo negra en las imágenes infrarrojas) y que los suelos son principalmente rojizos o pardos.
Algunos inconvenientes que se presentan en la utilización del concepto de la firma espectral son:
- que la reflexión producida depende de la forma de estos objetos, del ángulo de toma de la imagen y la elevación solar. Estos factores pueden maximizar o también minimizar la calidad de la señal recibida.
- la vecindad radiométrica muy estrecha entre algunos objetos geográficos. Factor que puede llevar a firmas espectrales intermedias según la resolución espacial de la imagen.
- los parámetros propios de los satélites durante la toma: la hora, la incidencia del ángulo del emisor de energía (Sol) con la Tierra según la estación del año entre otros, están lejos de ser factores marginales y sus grados de incidencia son variables en función de los estudios a realizar.
Ref. Aplicacion Urbana y Teledeteccion.
lunes, 28 de julio de 2014
MERCATOR TRANSVERSAL UNIVERSAL (UTM)
La proyección Mercator Transversal
es, en sus distintas versiones, el sistema de coordenadas más utilizado para el
mapeo topográfico mundial. Todas las versiones tienen las mismas fórmulas y
características básicas, distinguiéndose por las formas que toma la proyección
en distintos países. Las variantes surgen de la elección de los parámetros de
transformación de coordenadas: latitud de origen, longitud de origen (meridiano
central), factor de escala en el origen (meridiano central), y los valores de
Falso Esteo y Falso Norteo, los que incluyen las unidades de medida.
Adicionalmente hay variaciones en el ancho de las zonas longitudinales
utilizados en los distintos territorios. En la Tabla 1 se muestran las
distintas formas de la proyección Mercator Transversal, incluyendo el Mercator
Transversal Universal (UTM).
El sistema de coordenadas UTM es un sistema de coordenadas cartesiano simple, que ha adquirido aún mayor relevancia por ser utilizado por los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). El datum, o conjunto de parámetros que define el valor numérico de las coordenadas, adoptado por el sistema GPS, es el WGS-84 (World Geodetic System 1984), equivalente al NAD-83 (North American Datum 1983). Mapas antiguos utilizan el datum NAD-27 (1927), cuyas coordenadas pueden diferir en hasta 200 metros con las del WGS-84. Otros datums son el WGS-72 y el ED-50.
CONSTRUCCION (UTM)
El
mundo se divide en 60 zonas de 6º de ancho, que comienzan en los 180º de
longitud y se enumeran consecutivamente hacia el Este (Figura 1)
Figura 1. Las 60 zonas del sistema UTM
La proyección utiliza un cilindro secante, como se ve en la
Figura 2, donde ab y cd son círculos de tangencia y MC es el meridiano central.
FALSO NORTEO Y
FALSO ESTEO
La base del norteo (y = 0) se encuentra:
Hemisferio Norte : en la línea del Ecuador
Hemisferio Sur : 10 000 km al sur del Ecuador
La base del esteo (x = 0) es variable, asignándose la coordenada 500 000 m (500 km) al meridiano central de cada zona UTM
En Chile se utilizan dos zonas:
Chile NORTE : Zona 19, 69ºW (66º a 72ºW)
Chile SUR : Zona 18, 75ºW (72º a 78ºW)
TRANSFORMACION DE
COORDENADAS (METODO EXACTO)
Nomenclatura:
a Semieje mayor
e Excentricidad
E Esteo (m)
FE Falso Esteo (m)
ko
n
l Longitud
j Latitud
(radianes)
jo Latitud de origen (radianes)
Esteo:
donde
con l y l0 en radianes
con j en radianes y M0 para j0, la latitud de origen, derivada de la misma manera
Las fórmulas inversas convierten Norteo y Esteo en coordenadas de latitud y longitud:
where j1 may be found as for the Cassini projection from:
Para áreas al sur del Ecuador, el
valor de la latitud j serán negativos en las fórmulas anteriores, resultando en los valores
correctos de norteo y esteo. Similarmente, al aplicar las formulas inversas
para determinar la latitud al sur del Ecuador, un signo negativo para j resulta en un j1 negativo, y a la vez un M1 negativo.
Ejemplo de cálculo
http://www.posc.org/Epicentre.2_2/DataModel/ExamplesofUsage/cs34utm.html
Ref: Meteorología
e Hidrología IMQ-216
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