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SISTEMAS DE TELEDETECCIÓN - Contenido educativo
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Presentación comentada sobre los sistemas de teledetección que se pueden utilizar para los estudios medioambientales.
Bueno, dentro de las nuevas tecnologías tiene gran importancia los sistemas de teledetección.
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Los sistemas de teledetección principalmente se han desarrollado en las últimas décadas basados en el uso de los satélites artificiales.
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En todos los satélites artificiales permiten una visión muy amplia de la superficie terrestre junto con todo el procesamiento informático que se hace de las imágenes.
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Entonces, en el sistema de teledetección podéis ver aquí los distintos elementos, por una parte los satélites con los sensores que veremos luego, el receptor, todo el tratamiento visual y el tratamiento digital, y luego posteriormente la distribución de esas imágenes para uso general.
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Bueno, aquí podéis ver una de esas imágenes obtenidas por un satélite
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Bueno, como se ve en muchas imágenes en las que se detecta la temperatura del agua oceánica
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Uno de los sensores especiales que luego veremos
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Si nos fijamos en los satélites, vamos a diferenciar dos tipos de satélites según sus órbitas
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La órbita geosincrónica, que es una ojea estacionaria
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porque el satélite está a mucha altura, a los 35.000 kilómetros, y además se halla siempre en el mismo lugar con respecto a la Tierra,
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de tal modo que siempre está fotografiando el mismo área, la Tierra.
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El caso, por ejemplo, de los satélites meteorológicos, por ejemplo, el Meteosat.
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Y luego hay otro tipo de satélites que lo que hacen es que están circundando la Tierra a una menor altura, a unos 1.000 kilómetros,
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y van tomando imágenes cada cierto tiempo, de tal modo que al cabo de unos días se puede decir que han fotografiado toda la superficie de la Tierra.
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También hay una serie de órbitas inclinadas que estarían entre la órbita ecuatorial y la órbita polar
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y que nos permiten tener una visión completa de la superficie terrestre.
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Muy importante en los satélites son los sensores.
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Entonces, los sensores, que se llaman como las cámaras, lo que son las cámaras especiales,
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vamos a diferenciar o vamos a ver las características que tienen así.
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Por ejemplo, vamos a diferenciar resolución espacial, temporal, radiométrica.
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La resolución espacial hace referencia a la superficie de terreno que fotografían.
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Entonces, cuanto más alto esté un satélite, pues la superficie de fotografía es mayor.
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Lo que pasa es que la resolución será menor.
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Entonces, por ejemplo, el Landsat tiene una resolución de unos 30 por 30 metros.
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Es decir, que es capaz de diferenciar objetos que estén a una distancia mayor a 30 metros de uno con respecto a otro, que es lo más grande.
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Bueno, como podéis ver, cuanto mayor la resolución espacial, es decir, cuanto menos sea la distancia entre los dos objetos para poder diferenciarlos, las imágenes tendrán una mayor calidad y una mayor resolución.
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Otra sería la resolución temporal, que es el número de fotografías que hace de una misma zona cada un determinado tiempo.
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En el caso del Meteosat, por ejemplo, cada 15 minutos va tomando una fotografía.
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Entonces, la verdad es que permite un registro de los cambios bastante minucioso.
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Otro tipo es la resolución radiométrica, que hace referencia a la capacidad para discriminar distintas intensidades de luz.
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Entonces, por ejemplo, NOAA trabaja con los 1024 niveles de grises, es decir, que puede detectar variaciones muy pequeñas en cuanto a la intensidad de la radiación.
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O el Landsat, que opera con 256 niveles de grises.
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Y otro es la resolución espectral.
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Vamos a ver, a recordar un poco el espectro electromagnético.
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Entonces, como veis, el espectro electromagnético hace referencia a las distintas radiaciones electromagnéticas que podemos diferenciar en función de su nivel energético.
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Entonces, bueno, pues tenemos que el visible como más o menos punto de referencia, radiaciones más energéticas,
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estaría ultravioleta, rayo seque, rayo gamma, y radiaciones menos energéticas, pues estaría los infrarrojos, microondas, radio.
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Los sensores de los satélites se mueven dentro de este margen, es decir, dentro del visible y del infrarrojo.
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Entonces, bueno, pues digamos que los sensores trabajan para luego posteriormente procesar las imágenes utilizando estos tres tipos de colores.
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Bueno, en cuanto a la región del infrarrojo que pueden detectar, como veis, pues hay el infrarrojo próximo,
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el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano, cada uno de ellos, pues sirve para detectar, por ejemplo, masas vegetales o para percibir la humedad o bien para, como veis, para detectar el calor que emiten las distintas radiaciones.
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También nos podemos encontrar con sensores o satélites que tienen sensores multiespectrales, es decir, que son capaces de detectar dentro de todos estos márgenes que hemos visto.
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Así, un ejemplo podría ser el Landsat. El Landsat, como veis, pues se mueve dentro de, o es capaz de detectar en total, siete bandas diferentes.
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es la banda 1, que sería la del azul, banda 2, verde, banda 3, rojo, estas bandas lo que detectan es la luz visible,
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y luego ya nos movemos en las bandas del infrarrojo. Banda 4, infrarrojo cercano, la banda 5, infrarrojo medio,
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el 6, infrarrojo termal, que sería el infrarrojo más alejado, que nos permite detectar la temperatura, la vegetación,
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Y luego la banda 7, que también estaría en el rojo medio.
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Digamos que estas serían las imágenes que nosotros obtenemos con cada uno de esos sensores.
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Posteriormente lo que se hace es que se componen cada una de esas imágenes,
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se superponen, pero eligiendo tres imágenes tan solo de ellas.
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¿Por qué tres imágenes?
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Pues ahora veremos. Después de ver, por ejemplo, distintas imágenes con distintos colores que se han aplicado, entonces, ¿cómo se hace?
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Nosotros tenemos distintas imágenes con distintos sensores, entonces lo que hacemos es que a cada una de esas imágenes le aplicamos un color.
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normalmente la cámara que trabaja en el visible pues a la banda 1 le da el azul, a la banda 2 le da el verde y a la banda 3 le da el rojo
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y con eso tendremos una imagen tal y como la vemos, pero podemos modificar, podemos modificar, voy a hacer una asignación diferente
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Esto quiere decir que a la banda 7 se le da un color rojo, a la banda 5 el verde y a la banda 4 sería infrarrojo azul.
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Es decir, todas estas imágenes que se han obtenido a partir del espectro del infrarrojo no serían,
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la verdad es que no podríamos ver nada porque la radiación fluorescente no la vemos,
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pero como la asignamos a unos colores artificiales podemos obtener estas imágenes
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que cada uno de esos colores nos informan acerca de o bien la vegetación, o bien la temperatura, etc.
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Entonces, bueno, pues aquí tenemos la composición de las distintas imágenes
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con habiendo atribuido colores.
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En este caso serían coloradas asignaciones artificiales 5, 4, 3.
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O este sería para el 4 el rojo, para el 5 el verde y para el 3 el azul.
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Aquí hay, como veis, serían las combinaciones en falsos colores y entonces esta combinación 4-3-2 nos da información acerca de cada uno de los tonos que se consigue, pues qué características o qué información podemos optar a.
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Aquí hay distintas combinaciones, distintas imágenes y vamos a terminar viendo los sistemas de información geográfica.
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Un sistema de información geográfica es como una base de datos, pero que esos datos los asignamos o los relacionamos con una base geográfica.
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Entonces, nosotros sobre un soporte cartográfico, es decir, sobre un mapa, podemos ir añadiendo una serie de informaciones, de tal modo que podemos tener una representación de distintos datos,
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pero sobre una base geográfica, de tal modo que nos indica en distintas zonas qué características pueden tener.
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Y aquí terminaría más o menos.
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- Autor/es:
- Juan Miguel Nieto Muñoz, Mc Graw Hill
- Subido por:
- Juan Miguel N.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
- Visualizaciones:
- 87
- Fecha:
- 25 de octubre de 2020 - 20:19
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- Sin centro asignado
- Duración:
- 10′ 35″
- Relación de aspecto:
- 1.68:1
- Resolución:
- 1280x760 píxeles
- Tamaño:
- 367.26 MBytes
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