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tipos de sensores Teledetección 
tipos de sensores 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
1 
lección 8
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
2 
sumario 
z Tipos de sensores. 
™ Sensores pasivos. 
™ Sensores activos. 
9 Rádar. 
9 Lídar. 
z Plataformas y programas de teledetección. 
™ Satélites meteorológicos. 
™ Satélites de observación de la Tierra. 
™ Satélites de alta resolución. 
™ Satélites hiperespectrales. 
™ Satélites rádar.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
3 
tipos de sensores 
z Pasivos: 
Registran la 
radiancia reflejada o 
emitida por la 
superficie terrestre. 
z Activos: 
Generan ellos 
mismos la radiación 
que miden tras ser 
reflejada. 
Pasiva 
Activa
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
4 
tipos de sensores pasivos 
z No escáneres. 
™ No formadores de imagen. 
9 radiómetros de microondas. 
9 sensores magnéticos. 
9 gravímetros. 
9 espectrómetros de Fourier. 
9 otros. 
™ Formadores de imagen 
9 cámaras. 
Î monocromas. 
Î color natural 
Î infrarrojo. 
Î infrarrojo color. 
Î otras. 
z Escáneres 
™ Formadores de imagen 
9 escáner del plano imagen. 
Î cámaras de TV. 
Î escáneres sólidos. 
9 escáneres del plano objeto. 
Î escáneres óptico-mecánicos. 
Î radiómetros de microondas.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
5 
cámaras fotográficas
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
6 
radiómetros de microondas 
z Miden la intensidad radiante de longitudes de onda 
comprendidas entre 1 y 100 mm. 
z Pueden utilizarse en condiciones de nubosidad o falta 
de iluminación. 
z La resolución de estos sistemas es directamente 
proporcional al diámetro de apertura de la antena 
receptora e inversamente proporcional a la longitud de 
la onda explorada. 
z Los radiómetros de microondas son y útiles en 
campañas sobre las zonas polares, cuya alta 
reflectividad dificulta la observación en el visible.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
7 
escáneres 
z Exploran la superficie mediante el barrido de la escena, gracias a 
un espejo basculante, cuyo eje de oscilación es paralelo a la 
trayectoria del satélite portador. 
z Antes de ser registrada, la señal puede ser descompuesta 
ópticamente en varias bandas espectrales, cada una de las 
cuales se envía a un detector para formar una imagen 
multiespectral. 
z Si se conocen los parámetros de calibración del sensor y las 
condiciones de adquisición, es posible transformar los niveles 
digitales de la imagen en valores físicos de radiancia. 
z Los valores numéricos son almacenados a bordo del satélite para 
su emisión posterior cuando entre en el cono de recepción de las 
estaciones de seguimiento, o transmitidos inmediatamente a una 
constelación de satélites repetidores.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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8 
escáneres
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
9 
exploradores de empuje (pushbroom) 
z Con la puesta en órbita del satélite SPOT se introdujo un nuevo 
sistema de exploración que prescinde del espejo oscilante. 
z Los detectores se disponen en líneas, de modo que abarquen 
simultáneamente todo el campo de visión. La línea de detectores 
se va excitando ordenadamente con el movimiento del satélite. 
z En general, estos sistemas aumentan la resolución espacial del 
sensor, pues al eliminar partes móviles minimizan el error 
introducido por la falta de sincronía entre el su movimiento y el de 
la plataforma. 
z La captura de datos no se realiza píxel a píxel sino línea a línea. 
z Presentan el inconveniente de la dificultad de calibrar toda la 
cadenas de detectores, para que todos mantengan los mismos 
coeficientes de conversión de radiancia a nivel digital.
tipos de sensores Teledetección 
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10 
exploradores de empuje
tipos de sensores Teledetección 
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11 
tipos de sensores activos 
z No escáneres. 
™ No formadores de imagen 
9 radiómetros de microondas. 
9 altímetros de microondas. 
9 batímetros láser. 
9 distanciómetros láser. 
z Escáneres. 
™ Formadores de imagen. 
9 escáneres del plano objeto. 
Î rádar de apertura real. 
Î rádar de apertura sintética (SAR). 
9 escáneres del plano imagen. 
Î rádar pasivo ‘phased array’.
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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12 
rádar 
z Sistema activo que emite pulsos de energía electromagnética de longitud 
de onda comprendida entre 1 mm y 1 m y mide la radiación reflejada por 
la superficie. 
z El sistema consiste en un mecanismo generador de pulsos 
electromagnéticos que, por un lado controlan la emisión de energía 
desde el transmisor y, por otro, accionan un mecanismo de registro. 
z La antena emite un pulso y recibe la respuesta del terreno. Un 
conmutador electrónico (duplicador) evita la interferencia entre ambos 
pulsos. 
z El receptor es un amplificador de la señal captadas por la antena. El 
pulso recibido es grabado para su procesamiento posterior en el 
segmento terrestre de la misión. 
z En el rango espectral del radar no existe prácticamente ninguna banda 
de absorción del agua, lo que hace este sistema muy adecuado para el 
estudio de las zonas cubiertas por masas nubosas. 
z Una modalidad muy utilizada de los sistemas de radar es el radar lateral 
aerotransportado, denominado SLAR (Side Looking Airbone Radar).
tipos de sensores Teledetección 
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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13 
resolución de un rádar 
z Franja barrida: 
h h 
β 
cos2 W cos2 
z Resolución en profundidad (range resolution): 
X c r 2 
z Resolución acimutal: 
θ 
τ 
= 
sen 
θ 
λ 
X h a 
= 
Lcos 
θ 
λ 
= 
θ
tipos de sensores Teledetección 
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
14 
sar 
z La resolución acimutal de los radares es baja, 
y para compensarlo se necesitan antenas de 
grandes proporciones. 
z El radar de apertura sintética SAR (Synthetic 
Aperture Radar) es un sistema formador de 
imágenes que compone los pulsos emitidos 
hacia un punto desde dos posiciones 
diferentes de la trayectoria, lo que permite 
emular (sintetizar) una antena de mayor 
apertura.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
15 
lídar 
z El lídar (ligh detection and ranging) es un sistema 
activo primeramente destinado al estudio de la 
atmósfera, que emite pulsos de luz polarizada entre 
el ultravioleta y el infrarrojo próximo, mediante un 
emisor láser. 
z El efecto producido por la interacción atmosférica 
se recoge a través de un sistema óptico en un 
detector que envía la señal al sistema de 
almacenamiento para su posterior estudio 
informatizado. 
z Existen sistemas lidar específicos para cada tipo de 
dispersión atmosférica, pudiéndose caracterizar la 
composición en aerosoles de la atmósfera y la 
cantidad de contaminantes sólidos, así como 
establecer medidas de la temperatura, humedad y 
presión del aire, y una estimación de la velocidad 
del viento. 
z En los últimos años se han desarrollado sistemas 
lídar para la generación de modelos digitales de 
elevación de alta precisión.
tipos de sensores Teledetección 
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Carlos Pinilla Ruiz 
16 
misión landsat 
z En 1.972 se puso en órbita el primero de la serie de satélites 
ERTS (Earth Resource Technollogy Satellite) destinados al 
estudio de los recursos naturales. 
z A partir del segundo lanzamiento, el programa se redenominó 
LANDSAT y, con él, se han llegado a poner en órbita siete 
satélites más. 
z Utilidades: 
™ Inventario agronómico 
™ Previsión de cosechas 
™ Evaluación y control de zonas regables 
™ Planificación hidrológica de cuencas. 
™ Cartografía de los usos del suelo 
™ Estudio de los recursos litorales 
™ Estudios geológicos y de los glaciares 
™ Control de la contaminación de aguas y suelos.
tipos de sensores Teledetección 
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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17 
historia del programa LANDSAT
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18 
estaciones de recepción landsat
tipos de sensores Teledetección 
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19 
landsat-7
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20 
escenas landsat
tipos de sensores Teledetección 
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21 
landsat-7 
z Características orbitales . 
™ Altitud: 705 km. 
™ Inclinación: heliosincrónica, 98,2º. 
™ Nodo descendente: 10:00 a.m. (+/- 15 minutos 
tiempo de cruce por el ecuador). 
™ Resolución temporal: 16 días, 233 órbitas/ciclo 
™ Período: 98,884 minutos. 
™ Argumento del perigeo: 90 egress (+/- 40 egress)
tipos de sensores Teledetección 
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22 
instrumento ETM+
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23 
instrumento ETM+
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24 
compensación de las líneas de escaneo
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25 
instrumentos Landsat 
MSS TM ETM+ 
intervalo 
0,45- 
0,52 μm 
0,52-0,6 
μm 
0,63- 
0,69 μm 
0,76-0,9 
μm 
1,55- 
1,75 μm 
10,4- 
12,5 μm 
2,08- 
2,35 μm 
0,52-0,9 
resol. 
esp 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
15 
resol. 
esp 
30 
30 
30 
30 
30 
120 
30 
resol. 
esp 
79 
79 
79 
79 
79 
intervalo 
0,45- 
0,52 μm 
0,52-0,6 
μm 
0,63- 
0,69 μm 
0,76-0,9 
μm 
1,55- 
1,75 μm 
10,4- 
12,5 μm 
Banda 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Banda 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2,08- 7 
7 2,35 μm 
Banda 
4 
5 
6 
7 
8 
intervalo 
0,5-0,6 
μm 
0,6-0,7 
μm 
0,7-0,8 
μm 
0,8-1,1 
μm 
10,4- 
12,6 μm 
Pan
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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26 
Spot- 5 
z Características generales: 
™ Campo de visión de 60 km x 60 km. 
™ Gama de resolución de 20 m a 2,5 m, para 
trabajos a escala local o regional (de 1:100 
000 a 1:10 000). 
™ El archivo Spot cuenta con más de 10 
millones de imágenes y cubre varias veces 
la casi totalidad del globo. 
™ Gracias a la constelación de los satélites 
Spot y a la repetitividad de sus tomas de 
imágenes, es posible adquirir diariamente 
una imagen de cualquier lugar del planeta. 
z Aplicaciones: 
™ Procesamientos geométricos de la imagen. 
™ Fotointerpretación. 
™ Estudios temáticos. 
™ Constitución de MDT a partir de pares 
estereoscópicos.
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27 
Spot-5 
z Instrumentos: 
™ HRG (x2). 
™ HRS (x2). 
™ Vegetation.
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28 
características SPOT-5 
Spectral band 
PA: 0.49 -0.69 μm 
B0: 0.43 - 0.47 μm 
B1: 0.49 - 0.61 μm 
B2: 0.61 - 0.68 μm 
B3: 0.78 - 0.89 μm 
SWIR: 1.58 - 1.75 
μm 
Campo de visión 
HRG 
2.5* / 5 m 
10 m 
10 m 
10 m 
20 m 
60 km 
VEGETATION 
- 
1 km 
- 
1 km 
1 km 
1 km 
2250 km 
HRS 
10 m 
- 
- 
- 
- 
- 
120 km 
* Únicamente usando el concepto de remuestreo ‘supermodo’.
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29 
instrumentos dHeR SGpot-5 
HRG 
Vegetation 
HRS
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30 
modo HRG+HRS
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31 
modo HRG 1+2
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32 
niveles de procesamiento SPOT 
z Dos Gamas de precisión: 
™ SPOT Scene 
9 Nivel 1A: Corrección radiométrica de las distorsiones debidas a los detectores. 
El usuario debe efectuar por sí mismo los procesamientos geométricos de la imagen. 
9 Nivel 1B: Corrección radiométrica idéntica a la del nivel 1A. 
Corrección geométrica de los efectos sistemáticos (efecto panorámico, curvatura y rotación 
de la Tierra). Pueden medirse distancias, ángulos y superficies. 
Producto orientado a la fotointerpretación y los estudios temáticos. 
9 Nivel 2A: Corrección radiométrica idéntica a la del nivel 1A. Corrección geométrica en 
proyección cartográfica estándar (UTM WGS84 por defecto) sin puntos de apoyo. 
Permite combinar la imagen con información geográfica externa (vectorial, ráster u otras 
imágenes satelitales), con eventuales diferencias de localización. 
™ SPOTView 
9 Nivel 2B (Précision): Puesta en proyección cartográfica con toma de puntos de apoyo 
deducidos de mapas o por medición en el lugar tipo GPS. La imagen se corrige a una altitud 
media dentro de una proyección y un corte cartográfico normalizados. 
Utilizado cuando las deformaciones debidas al relieve no son determinantes (terreno plano, 
etc). 
9 Nivel 3 (Ortho): Puesta en proyección cartográfica a partir de puntos de apoyo y de un MDT 
emitido por Reference3D para eliminar las distorsiones debidas al relieve. 
Es una ortoimagen.
tipos de sensores Teledetección 
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33 
productos SPOT 
GIFOV (m) 
Nº de 
bandas 
Modo 
Producto Satélite espectral 
2,5 m Color 5 VHR+HX 3 2,5 
2,5 m B y N 5 THR 1 2,5 
5 m Color 5 HM+HX 3 5 
5 m B y N 5 HM 1 5 
10 m Color 5 Hi 4 10 
4 M+Xi 4 10 
10 m B y N 4 M 1 10 
1-2-3 P 1 10 
5 m Color 4 Xi 4 20 
1-2-3 XS 3 20
tipos de sensores Teledetección 
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34 
resoluciones SPOT 
GIFOV (m) 
Ancho de banda 
Satélite Región espectral (μm) 
Spot 5 Pancromático 0,48-0,71 2,5 o 5 
B1: verde 0,60-0,59 10 
B2: rojo 0,61-0,68 10 
B3: Infrarrojo próximo 0,78-0,89 10 
B4: Infrarrojo medio 1,58-1,75 20 
Spot 4 Monoespectral 0,61-0,68 10 
B1: verde 0,50-0,59 20 
B2: rojo 0,61-0,68 20 
B3: Infrarrojo próximo 0,78-0,89 20 
B4: Infrarrojo medio 1,58-1,75 20 
Spot 1 Pancromático 0,50-0,73 10 
Spot 2 
B1: verde 0,50-0,59 20 
Spot 3 
B2: rojo 0,61-0,68 20 
B3: Infrarrojo próximo 0,78-0,89 20
tipos de sensores Teledetección 
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35 
IKONOS 
z Características: 
™ Satélite de la compañía Space Imaging, 
lanzado el 24 de septiembre de 1999. 
™ Modos pancromático y multiespectral. 
™ Escenas de 11 km x 11 km. 
™ Ikonos es programable y el instrumento es 
orientable, lo que permite la revisita de un 
mismo sitio en menos de 3 días. 
™ Las imágenes se comercializan por km². El 
usuario define la zona de interés. 
z Productos: 
™ Geo: se rectifican según un elipsoide 
específico y dentro de una proyección dada, a 
elección del usuario. 
™ Ortho: se corrigen de las distorsiones debidas 
al relieve gracias a un MDT emitido por Ikonos 
o proporcionado por el usuario. 
™ Precision y Precision Plus: proporcionan la 
mayor exactitud posicional. Utilizan puntos de 
control.
tipos de sensores Teledetección 
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36 
características IKONOS 
Banda Rango espectral 
Pancromática 0.45 - 0.90 μm 
Banda 1 (A) 0.45 - 0.53 μm 
Banda 2 (V) 0.52 - 0.61 μm 
Banda 3 (R) 0.64 - 0.72 μm 
Banda 4 (IRp) 0.77 - 0.88 μm 
50 m en horizontal y 10 m en vertical, sin puntos de 
control 
Precisión métrica 
Altitud orbital 681 km 
Inclinación de la órbita 98,1° 
Cruce por el nodo descendente 10:30 h. Período: 98 minutos. 
Tipo de órbita Heliosincrónica 
Ángulo de visión Tamaño del píxel (Pan) Tamaño del píxel (XS) 
26.89° 1.00 m 4.00 m 
43.96° 1.50 m 6.00 m 
51.00° 2.00 m 8.00 m
tipos de sensores Teledetección 
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37 
Productos IKONOS 
Cartografía urbana, aplicaciones SIG que 
requieren una gran precisión de 
localización. 
Precision 2 m 1:2.400 
Plus 
Estudios de impacto ambiental, transporte y 
planificación urbana, etc., para la 
administración local y regional, la 
agricultura, las telecomunicaciones y 
servicios a los usuarios finales. 
Precision 4 m 1:4.800 
Planificación urbana, estudios de impacto, 
etc., para administración local y regional. 
Pro 10 m 1:10.000 
Cartografía de grandes superficies y 
aplicaciones SIG para medios de 
comunicación, aseguradoras y otros 
mercados comerciales. 
Reference 25 m 1:50.000 
Fotointerpretación y análisis que no 
necesiten una gran exactitud posicional. 
Geo 15 m* N/A 
Aplicaciones 
Escala 
compatible 
Precisión 
Producto horizontal 
*Sin incluir los efectos del relieve
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38 
QuickBird 
z Es el primero de una constelación de satélites de la 
compañía DigitalGlobe. 
z Resolución submétrica. 
z Lanzado en octubre de 2001. 
z Imágenes B&N con 61 cm de resolución. 
z Imágenes a color (4 bandas) con 2,44 m de 
resolución. 
z Cubre una superficie de 16,5 km x 16,5 km. 
z Productos: 
™ Basic. 
™ Standard. 
™ Orthorectified. 
Los productos Basic se comercializan por escena, 
mientras que los productos standard y orthorectified se 
comercializan por km², provistos de una superficie de 
adquisición mínima y máxima variable según se trate 
de una imagen de archivo o programada.
tipos de sensores Teledetección 
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39 
Especificaciones QuickBird 
18 de Octubre de 2001. 
Vehículo: Delta II. 
Lugar: SLC-2W, Vandenberg Air Force Base, California. 
Altitud: 450 km – órbita heliosincrónica con 98º de inclinación. 
Resolución temporal: 1 a 3,5 días, dependiendo de la latitud a 70 cm de 
resolución espacial. 
Período: 93,4 minutos. 
Lanzamiento 
Órbita 
Adquisición por órbita ~128 gigabits (aproximadamente 57 escenas). 
Campo de visión: 16,5 kilómetros en el nadir. 
Swath accesible: 544 km centrados sobre la traza (hasta 30º desde el nadir). 
Áreas de interés: 
Escena simple: 16.5 km x 16.5 km. 
Franja: 16.5 km x 165 km. 
23 metros de error circular. 
17 metros de error lineal (sin puntos de control). 
Pancromático: 
0,61 m 
Black & White: 445 a 900 nm 
Tamaños 
Precisión métrica 
Resolución espacial-espectral 
Resolución radiométrica 11-bits por píxel. 
Capacidad de almacenamiento 128 Gbits. 
Multiespectral 
2.44 m 
B: 450 - 520 nm 
G: 520 - 600 nm 
R: 630 - 690 nm 
IRp: 760 - 900 nm 
Plataforma portadora Combustible para 7 años. 3,04 m de longitud.
tipos de sensores Teledetección 
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40 
productos de QuickBird 
Precisión Nivel de corrección Aplicaciones 
horizontal 
(CE 90) 
Producto directamente integrable dentro 
de un SIG, fondo cartográfico ideal para 
la creación o la actualización de mapas y 
bases de datos SIG. 
Detección de cambios y otros análisis de 
imagen que implican una precisión de 
localización muy grande 
Correcciones radiométricas y de las 
distorsiones debidas a los 
detectores. 
Correcciones geométricas según 
proyección cartográfica dada. 
Supresión de las distorsiones 
debidas al relieve gracias a la 
utilización de un MDT y de puntos 
de apoyo (en ciertos casos 
provistos por el usuario). 
Producto 
Orthorectified +/- 12.7 m 
Para pequeñas superficies o aplicaciones 
que no requieren una gran precisión de 
localización. 
Requiere herramientas de procesamiento 
de imagen 
Correcciones radiométricas 
y de las distorsiones debidas a 
los detectores. 
Correcciones geométricas según 
una proyección cartográfica dada. 
Standard +/- 23 m 
Fotogrametría de precisión gracias a los 
parámetros suministrados (actitud, 
efemérides e información sobre el modelo 
de instrumento). 
Correcciones radiométricas y de las 
distorsiones debidas a los 
detectores. 
Basic +/- 23 m
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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41 
OrbView-3 
z Es un producto de la compañía Orbimage capaz 
de producir imágenes pancromáticas de 1 m de 
resolución espacial y multiespectrales con 4 m. 
z El instrumento formador de imágenes del 
OrbView-3 proporciona simultáneamente las dos 
imágenes (pancromática y multiespectral) para 
una escena de 8 km de lado. 
z La resolución temporal es inferior a los 3 días. 
z OrbView-3 proporciona datos de utilidad para 
aplicaciones como las telecomunicaciones, 
infraestructuras, oleoductos y gasoductos, 
cartografía, topografía, agricultura, bosques y 
seguridad nacional.
tipos de sensores Teledetección 
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42 
especificaciones OrbView-3 
Modo 
Resolución espacial 
Número de canales 
Rango espectral 
Campo de visión 
Escena 
Resolución temporal 
Altitud orbital 
Operatividad 
Pancromático Multiespectral 
1 m 4 m 
1 4 
450-900 nm 450-520 nm (Azul) 
8 km 
520-600 nm (Verde) 
625-695 nm (Rojo) 
760-900 nm (IRp) 
Definida por el usuario 
Mejor que 3 días 
470 km 
Mínimo de 5 años
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Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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43 
Imágenes OrbView-3
tipos de sensores Teledetección 
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44 
EROS 
z Satélite del consorcio ImageSat 
International-MBT. 
z Características: 
™ Lanzado en diciembre de 2000. 
™ Resolución: 1,8 m. 
™ Pancromático. 
™ Escena de 13,5 km x 13,5 km. 
z Productos: 
™ Mejora de la resolución por el nivel de 
procesamiento y la técnica de adquisición 
Hypersampling (resolución de 1 m para 
una superficie de 9,5 km x 9,5 km).
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45 
características EROS 
Producto Nivel de procesamiento 
1A Correcciones radiométricas. 
Las mismas correcciones que el producto Ortho 
Precision pero con MDE y puntos de apoyo 
suministrados por el usuario. 
Ortho Precision Plus 
Correcciones radiométricas y geométricas 
Ortorrectificación mediante un MDE a 90 m de 
precisión. 
Ortho Precision 
Correcciones radiométricas y correcciones geométricas 
de los efectos sistemáticos (rectificación de los efectos 
debidos a la curvatura de la Tierra y a la posición del 
satélite en relación al elipsoide de referencia). 
1B
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46 
RockSat-2 
z Satélite taiwanés de la NSPO (National Space Programme Office), 
desarrollado por EADS-Astrium. 
z Puesto en órbita el 20 de mayo de 2004. 
z Gran resolución temporal en la zona de cobertura (órbita 
geosincrónica). 
z Escenas vistas sistemáticamente bajo el mismo ángulo y con las 
mismas condiciones de iluminación (órbita heliosincrónica). 
z Tomas de imágenes delanteras-traseras y laterales con un 
desapuntamiento muy pronunciado (+/- 45°).
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47 
características RockSat 
z Imágenes de alta resolución: 
™ Imágenes blanco y negro de 2 m de resolución. 
™ Imágenes color de 8 m de resolución (4 bandas espectrales: 
infrarrojo próximo, rojo, verde y azul). 
™ Una cobertura de 24 km x 24 km por escena. 
z Aplicaciones: 
™ Agricultura. 
™ Defensa. 
™ Gestión de riesgos y catástrofes. 
™ Cartografía. 
™ Ordenación del territorio. 
™ Gestión de bosques, etc.
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48 
imágenes RockSat
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49 
los satélites meteorológicos 
z La primera aplicación civil de la 
teledetección. 
z La historia. 
z Tipos de satélites meteorológicos. 
™ Polares. 
9 NOAA 
™ Geoestacionarios. 
9 Meteosat y MSG. 
9 GOES. 
9 GOMS. 
9 GMS.
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50 
la Red de Vigilancia Meteorológica Mundial
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51 
satélites polares 
z NOAA 
POLAR SPACECRAFT SUBSYSTEM STATUS (BUS) 
AUGUST 2002 
POLAR ORBITING ENVIRONM ENTAL SATELLITE (POES) STATUS 
NOAA 11 NOAA 12 NOAA 14 NOAA 15 NOAA 16 NOAA 17 SUBSYSTEM 
COMMAND & 
CONTROL 
SUBSYSTEM 
ELECTRICAL 
POWER 
SUBSYSTEM 
ATTITUDE DET. 
& CONTROL 
SUBSYSTEM 
COMMUNICATI 
ONS 
SUBSYSTEM 
THERMAL 
CONTROL 
SUBSYSTEM 
DATA 
HANDLING 
SUBSYSTEM 
KEY 
RED = Not 
YELLOW = Operational 
GREEN = Operational 
BLANK = Not Installed 
NOAA-11 NOAA-12 NOAA-14 NOAA-15 NOAA-16 NOAA-17 
Date Launched 9/24/88 5/14/91 12/30/94 5/13/98 9/21/00 6/24/02 
Orbit 2243 ANO 0447 DNO 1812 ANO 0703 DNO 1355 ANO 1004 DNO
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52 
satélites geoestacionarios 
z GOES. 
z Meteosat de Segunda Generación (MSG).
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53 
satélite Meteosat 
z La plataforma está formada por un conjunto 
de cuerpos cilíndricos concéntricos de 3.2 m 
de altura. 
z El diámetro del cilindro principal es de de 2.1 
m y en él se encuentran la mayor parte de los 
subsistemas del satélite, incluyendo el 
radiometro. 
z El eje es casi paralelo al del la Tierra y el 
satélite gira sobre él a razón de 100 
revoluciones por minuto. 
z La superficie exterior está cubierta de paneles 
solares, que proporcionan la alimentación 
eléctrica a los instrumentos y sistemas de 
abordo. 
z En uno de los paneles hay una abertura oval 
para el telescopio del radiometro. 
z En la parte superior existe un cilindro más 
pequeño cubierto de una red de dipolos 
radiantes que consituyen la antena.
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54 
el instrumento de Meteosat 
z El principal instrumento del Meteosat es un 
radiómetro de barrido, que facilita los datos en 
forma de radiancias visibles (VIS), infrarrojo 
(IR) y vapor de agua (WV), produciendo 
imágenes del disco terrestre tal como se ve 
desde la orbita geoestacionaria. La radiación 
terrestre es transformada en señales eléctricas 
analógicas por cinco detectores, dos para el 
visible y tres para el infrarrojo. Los dos 
detectores del visible están en el plano focal 
del telescopio. 
z IFOV del VIS en superficie: 2.5 * 2.5 km2 en el 
nadir. 
z IFOV del IR: 5 km*5 km. 
z El satélite rota sobre su eje y, en cada rotación 
(600 milisegundos) el telescopio barre una 
nueva línea de imagen, situada 5 km al norte 
de la anteriormente barrida. El telescopio 
explora un angulo de 18 grados en la dirección 
norte-sur realizando en 25 minutos una 
exploración completa de la Tierra con 2500 
líneas de barrido. 
z Al terminar la exploración vuelve a su posición 
inicial en 2.5 minutos. A continuación hay un 
periodo de estabilización de otros 2.5 minutos, 
que sirve para amortiguar la nutación antes 
del comienzo de la siguiente exploración. Las 
imágenes se generan de este a oeste por el 
efecto de rotación y de sur a norte por el 
mecanismo de orientación del satélite.
tipos de sensores Teledetección 
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55 
características principales 
z Las imágenes se generan en las 
tres bandas simultáneamente. 
z Hay operativos un detector 
infrarrojo, uno vapor de agua y 
dos detectores visibles. 
z Como los detectores están sobre el 
plano focal del radiómetro, sus 
campos de visión no coinciden. El 
desplazamiento se corrige 
durante el procesamiento de la 
imagen. 
z El radiómetro describe 2500 pasos. 
Bandas VIS WV IR 
Nº detectores 2 (2) 1(1) 1(1) 
(redundantes) 
Nº líneas por 5000 2500 2500 
imagen 
Nº celdas por línea 5000 2500 2500 
Resolución 2,5 km 5 km 5 km 
espacial nadir 
Las imágenes visibles tienen 5000 
líneas de datos debido a que los 
Tiempo escaneo 30 ms 
dos detectores de radiación visible 
exploran áreas adyacentes. Al 
mismo tiempo, para cada línea, el 
canal visible es muestreado 5000 
veces, en vez de los 2500 
muestreos por línea de los canales 
infrarrojo y vapor de agua. Procesado imagen 30 min 
Tiempo procesado 600 ms 
línea 
Tiempo barrido 25 min 
imagen 
10,5 - 
12,5 
5,7 - 
7,1 
0,45 - 
1,0 
Rango espectral 
(micras)
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56 
la imagen Meteosat 
El Campo de visión de Meteosat
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57 
el Sistema Meteosat 
z El segmento de tierra de la misión 
Meteosat se renovó completamente 
durante 1995. Está formado por varios 
componentes situados en diferentes 
localizaciones: 
™ La Estación de Tierra Primaria (PGS), 
que es el principal canal de 
comunicaciones con el satélite Meteosat. 
Está situada en Fucino (Italia). 
™ El Centro de Control de la Misión 
(MCC), donde el sistema completo es 
controlado y donde se lleva a cabo el 
procesado de los datos brutos. Se localiza 
en Darmstadt (Alemania) 
™ Los enlaces de comunicaciones que 
conectan el PGS con el MCC. 
™ Una Estación de Tierra de Reserva 
(BGS), usada en casos de emergencia 
para controlar el satélite y localizada en 
Weilheim (Alemania). 
™ El Centro de Lannion (Francia), 
encargado de suministrar imágenes de 
otros satélites distintos al Meteosat. 
™ Los centros que suministran datos al 
servicio de Distribución de Datos 
Meteorológicos (MDD), localizados en 
Toulouse (Francia), Roma (Italia) y 
Bracknell (Reino Unido)
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58 
canal Visible de Meteosat. Albedo. 
z Discriminación basada en la 
reflectancia. 
z Nubes de gran desarrollo vertical son 
las mejores reflectoras. Esto es 
debido a que la reflectividad en las 
nubes está fuertemente condicionada 
por su espesor. 
z A medida que las nubes van siendo 
menos espesas su reflectividad es 
menor. 
z La reflectividad de las nubes depende 
también, aunque menos fuertemente, 
de la naturaleza y el tamaño de las 
partículas nubosas, reflejando mejor 
las gotas de agua que los cristales de 
hielo. 
z En cuanto a la intensidad y el ángulo 
de elevación de la radiación solar hay 
variaciones importantes dependiendo 
del lugar, hora y época del año.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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59 
canal Visible de Meteosat. Variarión horaria. 
z La inclinación de los rayos 
solares puede ser una gran 
ventaja: posibilita 
determinar la altura relativa 
de diferentes capas 
nubosas cuando las más 
altas arrojan sombra sobre 
las más bajas. Es posible 
también observar donde se 
localizan los máximos 
desarrollos en un área de 
nubosidad convectiva ya 
que los "overshootings" son 
los primeros iluminados por 
el sol. 
z Las nubes de poco espesor 
y formadas por cristales e 
hielo, como los cirros, que 
dan muy poca señal en este 
canal, a veces se pueden 
detectar gracias a la 
sombra que proyectan 
sobre la tierra 
(especialmente sobre 
desiertos).
tipos de sensores Teledetección 
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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60 
canal IR de Meteosat 
z En el infrarrojo térmico (3-100 micras) la mayoría de los cuerpos tienen una 
reflectancia prácticamente nula y la radiación solar es despreciable. En el IRm, el 
mar, la tierra y las nubes pueden ser considerados como cuerpos negros. 
z La radiación que llega al espacio exterior es función de la temperatura (ley de 
Stefan-Boltzman). El satélite mide la radiación que le llega del sistema Tierra- 
Atmósfera en el intervalo 10.5-12.5 micras, aprovechando la "ventana" 
atmósférica que existe entorno a las 11 micras. Sólamente se ve afectada por una 
pequeña absorción debida fundamentalmente al vapor de agua. 
z Con objeto de poder comparar las imágenes IR con las imágenes VIS y de que su 
presentación sea mas familiar al ojo humano los valores de radiancia se invierten, 
de forma que las superficies con temperaturas mas bajas aparecen más brillantes 
y las más cálidas mas oscuras. 
z La resolución del radiómetro del METEOSAT en este canal es de 5 x 5 Km en el 
punto subsatélite. Cuando una superficie nubosa no es continua, por las grietas 
pasa radiación procedente de la superficies inferior. Por ello la apariencia en las 
imágenes, al integrarse toda la energía de acuerdo con el tamaño del pixel, será 
de una superfice más cálida de lo que realmente está la nube y se verá mas 
oscura, reduciendose el contraste entre la nube y la superficie subyacente. 
z Otra característica importante que afecta fundamentalmete a la nubosidad alta y 
de poco espesor es el hecho de que tienen una cierta transmisividad no nula, por 
lo que se ve también contaminada con la energía que la llega de todas las 
superficies que tiene por debajo y que dará una apariencia menos brillante (más 
cálida) a la superficie nubosa de lo que realmente está.
tipos de sensores Teledetección 
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Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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61 
canal WV de Meteosat 
z El sensor WV de Meteosat mide la radiancia efectiva de 
la radiación IR emitida en la banda espectral entre 5.7 y 
7.1 μm. En este intervalo espectral, la radiación terrestre 
es absorbida por el vapor de agua atmosférico. 
z Esta absorción por el vapor de agua es tan alta que las 
contribuciones desde la superficie y desde las capas 
más bajas de la troposfera son generalmente 
insignificantes. 
z Las imágenes WV representan el contenido de humedad 
de la media y alta troposfera, aunque sin referencia a un 
nivel particular. 
z En las imágenes WV los tonos gris oscuro a negro se 
corresponden con las temperaturas más altas (aire seco 
a todos los niveles o húmedo solamente en niveles 
bajos), los tonos gris medio con temperaturas 
intermedias (humedad media en la troposfera media y 
alta) y los tonos blanco a blanco brillante con las 
temperaturas radiativas más bajas (humedad a todos los 
niveles y/o nubes densas medias y altas. 
z El intervalo de contribución máxima se encuentra 
comúnmente entre 500 y 300 mb, variando la altura del 
nivel de contribución media desde 8 Km en los trópicos 
hasta alrededor de los 4 Km en las latitudes polares.
tipos de sensores Teledetección 
Ingeniería Técnica en Topografía 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
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62 
algún ejemplo... 
Huracán Isabel, septiembre de 2003
tipos de sensores Teledetección 
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63 
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Tipos de sensores

  • 1. tipos de sensores Teledetección tipos de sensores Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 1 lección 8
  • 2. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 2 sumario z Tipos de sensores. ™ Sensores pasivos. ™ Sensores activos. 9 Rádar. 9 Lídar. z Plataformas y programas de teledetección. ™ Satélites meteorológicos. ™ Satélites de observación de la Tierra. ™ Satélites de alta resolución. ™ Satélites hiperespectrales. ™ Satélites rádar.
  • 3. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 3 tipos de sensores z Pasivos: Registran la radiancia reflejada o emitida por la superficie terrestre. z Activos: Generan ellos mismos la radiación que miden tras ser reflejada. Pasiva Activa
  • 4. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 4 tipos de sensores pasivos z No escáneres. ™ No formadores de imagen. 9 radiómetros de microondas. 9 sensores magnéticos. 9 gravímetros. 9 espectrómetros de Fourier. 9 otros. ™ Formadores de imagen 9 cámaras. Î monocromas. Î color natural Î infrarrojo. Î infrarrojo color. Î otras. z Escáneres ™ Formadores de imagen 9 escáner del plano imagen. Î cámaras de TV. Î escáneres sólidos. 9 escáneres del plano objeto. Î escáneres óptico-mecánicos. Î radiómetros de microondas.
  • 5. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 5 cámaras fotográficas
  • 6. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 6 radiómetros de microondas z Miden la intensidad radiante de longitudes de onda comprendidas entre 1 y 100 mm. z Pueden utilizarse en condiciones de nubosidad o falta de iluminación. z La resolución de estos sistemas es directamente proporcional al diámetro de apertura de la antena receptora e inversamente proporcional a la longitud de la onda explorada. z Los radiómetros de microondas son y útiles en campañas sobre las zonas polares, cuya alta reflectividad dificulta la observación en el visible.
  • 7. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 7 escáneres z Exploran la superficie mediante el barrido de la escena, gracias a un espejo basculante, cuyo eje de oscilación es paralelo a la trayectoria del satélite portador. z Antes de ser registrada, la señal puede ser descompuesta ópticamente en varias bandas espectrales, cada una de las cuales se envía a un detector para formar una imagen multiespectral. z Si se conocen los parámetros de calibración del sensor y las condiciones de adquisición, es posible transformar los niveles digitales de la imagen en valores físicos de radiancia. z Los valores numéricos son almacenados a bordo del satélite para su emisión posterior cuando entre en el cono de recepción de las estaciones de seguimiento, o transmitidos inmediatamente a una constelación de satélites repetidores.
  • 8. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 8 escáneres
  • 9. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 9 exploradores de empuje (pushbroom) z Con la puesta en órbita del satélite SPOT se introdujo un nuevo sistema de exploración que prescinde del espejo oscilante. z Los detectores se disponen en líneas, de modo que abarquen simultáneamente todo el campo de visión. La línea de detectores se va excitando ordenadamente con el movimiento del satélite. z En general, estos sistemas aumentan la resolución espacial del sensor, pues al eliminar partes móviles minimizan el error introducido por la falta de sincronía entre el su movimiento y el de la plataforma. z La captura de datos no se realiza píxel a píxel sino línea a línea. z Presentan el inconveniente de la dificultad de calibrar toda la cadenas de detectores, para que todos mantengan los mismos coeficientes de conversión de radiancia a nivel digital.
  • 10. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 10 exploradores de empuje
  • 11. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 11 tipos de sensores activos z No escáneres. ™ No formadores de imagen 9 radiómetros de microondas. 9 altímetros de microondas. 9 batímetros láser. 9 distanciómetros láser. z Escáneres. ™ Formadores de imagen. 9 escáneres del plano objeto. Î rádar de apertura real. Î rádar de apertura sintética (SAR). 9 escáneres del plano imagen. Î rádar pasivo ‘phased array’.
  • 12. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 12 rádar z Sistema activo que emite pulsos de energía electromagnética de longitud de onda comprendida entre 1 mm y 1 m y mide la radiación reflejada por la superficie. z El sistema consiste en un mecanismo generador de pulsos electromagnéticos que, por un lado controlan la emisión de energía desde el transmisor y, por otro, accionan un mecanismo de registro. z La antena emite un pulso y recibe la respuesta del terreno. Un conmutador electrónico (duplicador) evita la interferencia entre ambos pulsos. z El receptor es un amplificador de la señal captadas por la antena. El pulso recibido es grabado para su procesamiento posterior en el segmento terrestre de la misión. z En el rango espectral del radar no existe prácticamente ninguna banda de absorción del agua, lo que hace este sistema muy adecuado para el estudio de las zonas cubiertas por masas nubosas. z Una modalidad muy utilizada de los sistemas de radar es el radar lateral aerotransportado, denominado SLAR (Side Looking Airbone Radar).
  • 13. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 13 resolución de un rádar z Franja barrida: h h β cos2 W cos2 z Resolución en profundidad (range resolution): X c r 2 z Resolución acimutal: θ τ = sen θ λ X h a = Lcos θ λ = θ
  • 14. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 14 sar z La resolución acimutal de los radares es baja, y para compensarlo se necesitan antenas de grandes proporciones. z El radar de apertura sintética SAR (Synthetic Aperture Radar) es un sistema formador de imágenes que compone los pulsos emitidos hacia un punto desde dos posiciones diferentes de la trayectoria, lo que permite emular (sintetizar) una antena de mayor apertura.
  • 15. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 15 lídar z El lídar (ligh detection and ranging) es un sistema activo primeramente destinado al estudio de la atmósfera, que emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo próximo, mediante un emisor láser. z El efecto producido por la interacción atmosférica se recoge a través de un sistema óptico en un detector que envía la señal al sistema de almacenamiento para su posterior estudio informatizado. z Existen sistemas lidar específicos para cada tipo de dispersión atmosférica, pudiéndose caracterizar la composición en aerosoles de la atmósfera y la cantidad de contaminantes sólidos, así como establecer medidas de la temperatura, humedad y presión del aire, y una estimación de la velocidad del viento. z En los últimos años se han desarrollado sistemas lídar para la generación de modelos digitales de elevación de alta precisión.
  • 16. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 16 misión landsat z En 1.972 se puso en órbita el primero de la serie de satélites ERTS (Earth Resource Technollogy Satellite) destinados al estudio de los recursos naturales. z A partir del segundo lanzamiento, el programa se redenominó LANDSAT y, con él, se han llegado a poner en órbita siete satélites más. z Utilidades: ™ Inventario agronómico ™ Previsión de cosechas ™ Evaluación y control de zonas regables ™ Planificación hidrológica de cuencas. ™ Cartografía de los usos del suelo ™ Estudio de los recursos litorales ™ Estudios geológicos y de los glaciares ™ Control de la contaminación de aguas y suelos.
  • 17. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 17 historia del programa LANDSAT
  • 18. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 18 estaciones de recepción landsat
  • 19. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 19 landsat-7
  • 20. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 20 escenas landsat
  • 21. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 21 landsat-7 z Características orbitales . ™ Altitud: 705 km. ™ Inclinación: heliosincrónica, 98,2º. ™ Nodo descendente: 10:00 a.m. (+/- 15 minutos tiempo de cruce por el ecuador). ™ Resolución temporal: 16 días, 233 órbitas/ciclo ™ Período: 98,884 minutos. ™ Argumento del perigeo: 90 egress (+/- 40 egress)
  • 22. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 22 instrumento ETM+
  • 23. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 23 instrumento ETM+
  • 24. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 24 compensación de las líneas de escaneo
  • 25. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 25 instrumentos Landsat MSS TM ETM+ intervalo 0,45- 0,52 μm 0,52-0,6 μm 0,63- 0,69 μm 0,76-0,9 μm 1,55- 1,75 μm 10,4- 12,5 μm 2,08- 2,35 μm 0,52-0,9 resol. esp 30 30 30 30 30 60 30 15 resol. esp 30 30 30 30 30 120 30 resol. esp 79 79 79 79 79 intervalo 0,45- 0,52 μm 0,52-0,6 μm 0,63- 0,69 μm 0,76-0,9 μm 1,55- 1,75 μm 10,4- 12,5 μm Banda 1 2 3 4 5 6 Banda 1 2 3 4 5 6 2,08- 7 7 2,35 μm Banda 4 5 6 7 8 intervalo 0,5-0,6 μm 0,6-0,7 μm 0,7-0,8 μm 0,8-1,1 μm 10,4- 12,6 μm Pan
  • 26. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 26 Spot- 5 z Características generales: ™ Campo de visión de 60 km x 60 km. ™ Gama de resolución de 20 m a 2,5 m, para trabajos a escala local o regional (de 1:100 000 a 1:10 000). ™ El archivo Spot cuenta con más de 10 millones de imágenes y cubre varias veces la casi totalidad del globo. ™ Gracias a la constelación de los satélites Spot y a la repetitividad de sus tomas de imágenes, es posible adquirir diariamente una imagen de cualquier lugar del planeta. z Aplicaciones: ™ Procesamientos geométricos de la imagen. ™ Fotointerpretación. ™ Estudios temáticos. ™ Constitución de MDT a partir de pares estereoscópicos.
  • 27. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 27 Spot-5 z Instrumentos: ™ HRG (x2). ™ HRS (x2). ™ Vegetation.
  • 28. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 28 características SPOT-5 Spectral band PA: 0.49 -0.69 μm B0: 0.43 - 0.47 μm B1: 0.49 - 0.61 μm B2: 0.61 - 0.68 μm B3: 0.78 - 0.89 μm SWIR: 1.58 - 1.75 μm Campo de visión HRG 2.5* / 5 m 10 m 10 m 10 m 20 m 60 km VEGETATION - 1 km - 1 km 1 km 1 km 2250 km HRS 10 m - - - - - 120 km * Únicamente usando el concepto de remuestreo ‘supermodo’.
  • 29. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 29 instrumentos dHeR SGpot-5 HRG Vegetation HRS
  • 30. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 30 modo HRG+HRS
  • 31. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 31 modo HRG 1+2
  • 32. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 32 niveles de procesamiento SPOT z Dos Gamas de precisión: ™ SPOT Scene 9 Nivel 1A: Corrección radiométrica de las distorsiones debidas a los detectores. El usuario debe efectuar por sí mismo los procesamientos geométricos de la imagen. 9 Nivel 1B: Corrección radiométrica idéntica a la del nivel 1A. Corrección geométrica de los efectos sistemáticos (efecto panorámico, curvatura y rotación de la Tierra). Pueden medirse distancias, ángulos y superficies. Producto orientado a la fotointerpretación y los estudios temáticos. 9 Nivel 2A: Corrección radiométrica idéntica a la del nivel 1A. Corrección geométrica en proyección cartográfica estándar (UTM WGS84 por defecto) sin puntos de apoyo. Permite combinar la imagen con información geográfica externa (vectorial, ráster u otras imágenes satelitales), con eventuales diferencias de localización. ™ SPOTView 9 Nivel 2B (Précision): Puesta en proyección cartográfica con toma de puntos de apoyo deducidos de mapas o por medición en el lugar tipo GPS. La imagen se corrige a una altitud media dentro de una proyección y un corte cartográfico normalizados. Utilizado cuando las deformaciones debidas al relieve no son determinantes (terreno plano, etc). 9 Nivel 3 (Ortho): Puesta en proyección cartográfica a partir de puntos de apoyo y de un MDT emitido por Reference3D para eliminar las distorsiones debidas al relieve. Es una ortoimagen.
  • 33. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 33 productos SPOT GIFOV (m) Nº de bandas Modo Producto Satélite espectral 2,5 m Color 5 VHR+HX 3 2,5 2,5 m B y N 5 THR 1 2,5 5 m Color 5 HM+HX 3 5 5 m B y N 5 HM 1 5 10 m Color 5 Hi 4 10 4 M+Xi 4 10 10 m B y N 4 M 1 10 1-2-3 P 1 10 5 m Color 4 Xi 4 20 1-2-3 XS 3 20
  • 34. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 34 resoluciones SPOT GIFOV (m) Ancho de banda Satélite Región espectral (μm) Spot 5 Pancromático 0,48-0,71 2,5 o 5 B1: verde 0,60-0,59 10 B2: rojo 0,61-0,68 10 B3: Infrarrojo próximo 0,78-0,89 10 B4: Infrarrojo medio 1,58-1,75 20 Spot 4 Monoespectral 0,61-0,68 10 B1: verde 0,50-0,59 20 B2: rojo 0,61-0,68 20 B3: Infrarrojo próximo 0,78-0,89 20 B4: Infrarrojo medio 1,58-1,75 20 Spot 1 Pancromático 0,50-0,73 10 Spot 2 B1: verde 0,50-0,59 20 Spot 3 B2: rojo 0,61-0,68 20 B3: Infrarrojo próximo 0,78-0,89 20
  • 35. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 35 IKONOS z Características: ™ Satélite de la compañía Space Imaging, lanzado el 24 de septiembre de 1999. ™ Modos pancromático y multiespectral. ™ Escenas de 11 km x 11 km. ™ Ikonos es programable y el instrumento es orientable, lo que permite la revisita de un mismo sitio en menos de 3 días. ™ Las imágenes se comercializan por km². El usuario define la zona de interés. z Productos: ™ Geo: se rectifican según un elipsoide específico y dentro de una proyección dada, a elección del usuario. ™ Ortho: se corrigen de las distorsiones debidas al relieve gracias a un MDT emitido por Ikonos o proporcionado por el usuario. ™ Precision y Precision Plus: proporcionan la mayor exactitud posicional. Utilizan puntos de control.
  • 36. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 36 características IKONOS Banda Rango espectral Pancromática 0.45 - 0.90 μm Banda 1 (A) 0.45 - 0.53 μm Banda 2 (V) 0.52 - 0.61 μm Banda 3 (R) 0.64 - 0.72 μm Banda 4 (IRp) 0.77 - 0.88 μm 50 m en horizontal y 10 m en vertical, sin puntos de control Precisión métrica Altitud orbital 681 km Inclinación de la órbita 98,1° Cruce por el nodo descendente 10:30 h. Período: 98 minutos. Tipo de órbita Heliosincrónica Ángulo de visión Tamaño del píxel (Pan) Tamaño del píxel (XS) 26.89° 1.00 m 4.00 m 43.96° 1.50 m 6.00 m 51.00° 2.00 m 8.00 m
  • 37. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 37 Productos IKONOS Cartografía urbana, aplicaciones SIG que requieren una gran precisión de localización. Precision 2 m 1:2.400 Plus Estudios de impacto ambiental, transporte y planificación urbana, etc., para la administración local y regional, la agricultura, las telecomunicaciones y servicios a los usuarios finales. Precision 4 m 1:4.800 Planificación urbana, estudios de impacto, etc., para administración local y regional. Pro 10 m 1:10.000 Cartografía de grandes superficies y aplicaciones SIG para medios de comunicación, aseguradoras y otros mercados comerciales. Reference 25 m 1:50.000 Fotointerpretación y análisis que no necesiten una gran exactitud posicional. Geo 15 m* N/A Aplicaciones Escala compatible Precisión Producto horizontal *Sin incluir los efectos del relieve
  • 38. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 38 QuickBird z Es el primero de una constelación de satélites de la compañía DigitalGlobe. z Resolución submétrica. z Lanzado en octubre de 2001. z Imágenes B&N con 61 cm de resolución. z Imágenes a color (4 bandas) con 2,44 m de resolución. z Cubre una superficie de 16,5 km x 16,5 km. z Productos: ™ Basic. ™ Standard. ™ Orthorectified. Los productos Basic se comercializan por escena, mientras que los productos standard y orthorectified se comercializan por km², provistos de una superficie de adquisición mínima y máxima variable según se trate de una imagen de archivo o programada.
  • 39. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 39 Especificaciones QuickBird 18 de Octubre de 2001. Vehículo: Delta II. Lugar: SLC-2W, Vandenberg Air Force Base, California. Altitud: 450 km – órbita heliosincrónica con 98º de inclinación. Resolución temporal: 1 a 3,5 días, dependiendo de la latitud a 70 cm de resolución espacial. Período: 93,4 minutos. Lanzamiento Órbita Adquisición por órbita ~128 gigabits (aproximadamente 57 escenas). Campo de visión: 16,5 kilómetros en el nadir. Swath accesible: 544 km centrados sobre la traza (hasta 30º desde el nadir). Áreas de interés: Escena simple: 16.5 km x 16.5 km. Franja: 16.5 km x 165 km. 23 metros de error circular. 17 metros de error lineal (sin puntos de control). Pancromático: 0,61 m Black & White: 445 a 900 nm Tamaños Precisión métrica Resolución espacial-espectral Resolución radiométrica 11-bits por píxel. Capacidad de almacenamiento 128 Gbits. Multiespectral 2.44 m B: 450 - 520 nm G: 520 - 600 nm R: 630 - 690 nm IRp: 760 - 900 nm Plataforma portadora Combustible para 7 años. 3,04 m de longitud.
  • 40. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 40 productos de QuickBird Precisión Nivel de corrección Aplicaciones horizontal (CE 90) Producto directamente integrable dentro de un SIG, fondo cartográfico ideal para la creación o la actualización de mapas y bases de datos SIG. Detección de cambios y otros análisis de imagen que implican una precisión de localización muy grande Correcciones radiométricas y de las distorsiones debidas a los detectores. Correcciones geométricas según proyección cartográfica dada. Supresión de las distorsiones debidas al relieve gracias a la utilización de un MDT y de puntos de apoyo (en ciertos casos provistos por el usuario). Producto Orthorectified +/- 12.7 m Para pequeñas superficies o aplicaciones que no requieren una gran precisión de localización. Requiere herramientas de procesamiento de imagen Correcciones radiométricas y de las distorsiones debidas a los detectores. Correcciones geométricas según una proyección cartográfica dada. Standard +/- 23 m Fotogrametría de precisión gracias a los parámetros suministrados (actitud, efemérides e información sobre el modelo de instrumento). Correcciones radiométricas y de las distorsiones debidas a los detectores. Basic +/- 23 m
  • 41. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 41 OrbView-3 z Es un producto de la compañía Orbimage capaz de producir imágenes pancromáticas de 1 m de resolución espacial y multiespectrales con 4 m. z El instrumento formador de imágenes del OrbView-3 proporciona simultáneamente las dos imágenes (pancromática y multiespectral) para una escena de 8 km de lado. z La resolución temporal es inferior a los 3 días. z OrbView-3 proporciona datos de utilidad para aplicaciones como las telecomunicaciones, infraestructuras, oleoductos y gasoductos, cartografía, topografía, agricultura, bosques y seguridad nacional.
  • 42. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 42 especificaciones OrbView-3 Modo Resolución espacial Número de canales Rango espectral Campo de visión Escena Resolución temporal Altitud orbital Operatividad Pancromático Multiespectral 1 m 4 m 1 4 450-900 nm 450-520 nm (Azul) 8 km 520-600 nm (Verde) 625-695 nm (Rojo) 760-900 nm (IRp) Definida por el usuario Mejor que 3 días 470 km Mínimo de 5 años
  • 43. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 43 Imágenes OrbView-3
  • 44. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 44 EROS z Satélite del consorcio ImageSat International-MBT. z Características: ™ Lanzado en diciembre de 2000. ™ Resolución: 1,8 m. ™ Pancromático. ™ Escena de 13,5 km x 13,5 km. z Productos: ™ Mejora de la resolución por el nivel de procesamiento y la técnica de adquisición Hypersampling (resolución de 1 m para una superficie de 9,5 km x 9,5 km).
  • 45. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 45 características EROS Producto Nivel de procesamiento 1A Correcciones radiométricas. Las mismas correcciones que el producto Ortho Precision pero con MDE y puntos de apoyo suministrados por el usuario. Ortho Precision Plus Correcciones radiométricas y geométricas Ortorrectificación mediante un MDE a 90 m de precisión. Ortho Precision Correcciones radiométricas y correcciones geométricas de los efectos sistemáticos (rectificación de los efectos debidos a la curvatura de la Tierra y a la posición del satélite en relación al elipsoide de referencia). 1B
  • 46. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 46 RockSat-2 z Satélite taiwanés de la NSPO (National Space Programme Office), desarrollado por EADS-Astrium. z Puesto en órbita el 20 de mayo de 2004. z Gran resolución temporal en la zona de cobertura (órbita geosincrónica). z Escenas vistas sistemáticamente bajo el mismo ángulo y con las mismas condiciones de iluminación (órbita heliosincrónica). z Tomas de imágenes delanteras-traseras y laterales con un desapuntamiento muy pronunciado (+/- 45°).
  • 47. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 47 características RockSat z Imágenes de alta resolución: ™ Imágenes blanco y negro de 2 m de resolución. ™ Imágenes color de 8 m de resolución (4 bandas espectrales: infrarrojo próximo, rojo, verde y azul). ™ Una cobertura de 24 km x 24 km por escena. z Aplicaciones: ™ Agricultura. ™ Defensa. ™ Gestión de riesgos y catástrofes. ™ Cartografía. ™ Ordenación del territorio. ™ Gestión de bosques, etc.
  • 48. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 48 imágenes RockSat
  • 49. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 49 los satélites meteorológicos z La primera aplicación civil de la teledetección. z La historia. z Tipos de satélites meteorológicos. ™ Polares. 9 NOAA ™ Geoestacionarios. 9 Meteosat y MSG. 9 GOES. 9 GOMS. 9 GMS.
  • 50. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 50 la Red de Vigilancia Meteorológica Mundial
  • 51. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 51 satélites polares z NOAA POLAR SPACECRAFT SUBSYSTEM STATUS (BUS) AUGUST 2002 POLAR ORBITING ENVIRONM ENTAL SATELLITE (POES) STATUS NOAA 11 NOAA 12 NOAA 14 NOAA 15 NOAA 16 NOAA 17 SUBSYSTEM COMMAND & CONTROL SUBSYSTEM ELECTRICAL POWER SUBSYSTEM ATTITUDE DET. & CONTROL SUBSYSTEM COMMUNICATI ONS SUBSYSTEM THERMAL CONTROL SUBSYSTEM DATA HANDLING SUBSYSTEM KEY RED = Not YELLOW = Operational GREEN = Operational BLANK = Not Installed NOAA-11 NOAA-12 NOAA-14 NOAA-15 NOAA-16 NOAA-17 Date Launched 9/24/88 5/14/91 12/30/94 5/13/98 9/21/00 6/24/02 Orbit 2243 ANO 0447 DNO 1812 ANO 0703 DNO 1355 ANO 1004 DNO
  • 52. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 52 satélites geoestacionarios z GOES. z Meteosat de Segunda Generación (MSG).
  • 53. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 53 satélite Meteosat z La plataforma está formada por un conjunto de cuerpos cilíndricos concéntricos de 3.2 m de altura. z El diámetro del cilindro principal es de de 2.1 m y en él se encuentran la mayor parte de los subsistemas del satélite, incluyendo el radiometro. z El eje es casi paralelo al del la Tierra y el satélite gira sobre él a razón de 100 revoluciones por minuto. z La superficie exterior está cubierta de paneles solares, que proporcionan la alimentación eléctrica a los instrumentos y sistemas de abordo. z En uno de los paneles hay una abertura oval para el telescopio del radiometro. z En la parte superior existe un cilindro más pequeño cubierto de una red de dipolos radiantes que consituyen la antena.
  • 54. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 54 el instrumento de Meteosat z El principal instrumento del Meteosat es un radiómetro de barrido, que facilita los datos en forma de radiancias visibles (VIS), infrarrojo (IR) y vapor de agua (WV), produciendo imágenes del disco terrestre tal como se ve desde la orbita geoestacionaria. La radiación terrestre es transformada en señales eléctricas analógicas por cinco detectores, dos para el visible y tres para el infrarrojo. Los dos detectores del visible están en el plano focal del telescopio. z IFOV del VIS en superficie: 2.5 * 2.5 km2 en el nadir. z IFOV del IR: 5 km*5 km. z El satélite rota sobre su eje y, en cada rotación (600 milisegundos) el telescopio barre una nueva línea de imagen, situada 5 km al norte de la anteriormente barrida. El telescopio explora un angulo de 18 grados en la dirección norte-sur realizando en 25 minutos una exploración completa de la Tierra con 2500 líneas de barrido. z Al terminar la exploración vuelve a su posición inicial en 2.5 minutos. A continuación hay un periodo de estabilización de otros 2.5 minutos, que sirve para amortiguar la nutación antes del comienzo de la siguiente exploración. Las imágenes se generan de este a oeste por el efecto de rotación y de sur a norte por el mecanismo de orientación del satélite.
  • 55. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 55 características principales z Las imágenes se generan en las tres bandas simultáneamente. z Hay operativos un detector infrarrojo, uno vapor de agua y dos detectores visibles. z Como los detectores están sobre el plano focal del radiómetro, sus campos de visión no coinciden. El desplazamiento se corrige durante el procesamiento de la imagen. z El radiómetro describe 2500 pasos. Bandas VIS WV IR Nº detectores 2 (2) 1(1) 1(1) (redundantes) Nº líneas por 5000 2500 2500 imagen Nº celdas por línea 5000 2500 2500 Resolución 2,5 km 5 km 5 km espacial nadir Las imágenes visibles tienen 5000 líneas de datos debido a que los Tiempo escaneo 30 ms dos detectores de radiación visible exploran áreas adyacentes. Al mismo tiempo, para cada línea, el canal visible es muestreado 5000 veces, en vez de los 2500 muestreos por línea de los canales infrarrojo y vapor de agua. Procesado imagen 30 min Tiempo procesado 600 ms línea Tiempo barrido 25 min imagen 10,5 - 12,5 5,7 - 7,1 0,45 - 1,0 Rango espectral (micras)
  • 56. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 56 la imagen Meteosat El Campo de visión de Meteosat
  • 57. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 57 el Sistema Meteosat z El segmento de tierra de la misión Meteosat se renovó completamente durante 1995. Está formado por varios componentes situados en diferentes localizaciones: ™ La Estación de Tierra Primaria (PGS), que es el principal canal de comunicaciones con el satélite Meteosat. Está situada en Fucino (Italia). ™ El Centro de Control de la Misión (MCC), donde el sistema completo es controlado y donde se lleva a cabo el procesado de los datos brutos. Se localiza en Darmstadt (Alemania) ™ Los enlaces de comunicaciones que conectan el PGS con el MCC. ™ Una Estación de Tierra de Reserva (BGS), usada en casos de emergencia para controlar el satélite y localizada en Weilheim (Alemania). ™ El Centro de Lannion (Francia), encargado de suministrar imágenes de otros satélites distintos al Meteosat. ™ Los centros que suministran datos al servicio de Distribución de Datos Meteorológicos (MDD), localizados en Toulouse (Francia), Roma (Italia) y Bracknell (Reino Unido)
  • 58. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 58 canal Visible de Meteosat. Albedo. z Discriminación basada en la reflectancia. z Nubes de gran desarrollo vertical son las mejores reflectoras. Esto es debido a que la reflectividad en las nubes está fuertemente condicionada por su espesor. z A medida que las nubes van siendo menos espesas su reflectividad es menor. z La reflectividad de las nubes depende también, aunque menos fuertemente, de la naturaleza y el tamaño de las partículas nubosas, reflejando mejor las gotas de agua que los cristales de hielo. z En cuanto a la intensidad y el ángulo de elevación de la radiación solar hay variaciones importantes dependiendo del lugar, hora y época del año.
  • 59. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 59 canal Visible de Meteosat. Variarión horaria. z La inclinación de los rayos solares puede ser una gran ventaja: posibilita determinar la altura relativa de diferentes capas nubosas cuando las más altas arrojan sombra sobre las más bajas. Es posible también observar donde se localizan los máximos desarrollos en un área de nubosidad convectiva ya que los "overshootings" son los primeros iluminados por el sol. z Las nubes de poco espesor y formadas por cristales e hielo, como los cirros, que dan muy poca señal en este canal, a veces se pueden detectar gracias a la sombra que proyectan sobre la tierra (especialmente sobre desiertos).
  • 60. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 60 canal IR de Meteosat z En el infrarrojo térmico (3-100 micras) la mayoría de los cuerpos tienen una reflectancia prácticamente nula y la radiación solar es despreciable. En el IRm, el mar, la tierra y las nubes pueden ser considerados como cuerpos negros. z La radiación que llega al espacio exterior es función de la temperatura (ley de Stefan-Boltzman). El satélite mide la radiación que le llega del sistema Tierra- Atmósfera en el intervalo 10.5-12.5 micras, aprovechando la "ventana" atmósférica que existe entorno a las 11 micras. Sólamente se ve afectada por una pequeña absorción debida fundamentalmente al vapor de agua. z Con objeto de poder comparar las imágenes IR con las imágenes VIS y de que su presentación sea mas familiar al ojo humano los valores de radiancia se invierten, de forma que las superficies con temperaturas mas bajas aparecen más brillantes y las más cálidas mas oscuras. z La resolución del radiómetro del METEOSAT en este canal es de 5 x 5 Km en el punto subsatélite. Cuando una superficie nubosa no es continua, por las grietas pasa radiación procedente de la superficies inferior. Por ello la apariencia en las imágenes, al integrarse toda la energía de acuerdo con el tamaño del pixel, será de una superfice más cálida de lo que realmente está la nube y se verá mas oscura, reduciendose el contraste entre la nube y la superficie subyacente. z Otra característica importante que afecta fundamentalmete a la nubosidad alta y de poco espesor es el hecho de que tienen una cierta transmisividad no nula, por lo que se ve también contaminada con la energía que la llega de todas las superficies que tiene por debajo y que dará una apariencia menos brillante (más cálida) a la superficie nubosa de lo que realmente está.
  • 61. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 61 canal WV de Meteosat z El sensor WV de Meteosat mide la radiancia efectiva de la radiación IR emitida en la banda espectral entre 5.7 y 7.1 μm. En este intervalo espectral, la radiación terrestre es absorbida por el vapor de agua atmosférico. z Esta absorción por el vapor de agua es tan alta que las contribuciones desde la superficie y desde las capas más bajas de la troposfera son generalmente insignificantes. z Las imágenes WV representan el contenido de humedad de la media y alta troposfera, aunque sin referencia a un nivel particular. z En las imágenes WV los tonos gris oscuro a negro se corresponden con las temperaturas más altas (aire seco a todos los niveles o húmedo solamente en niveles bajos), los tonos gris medio con temperaturas intermedias (humedad media en la troposfera media y alta) y los tonos blanco a blanco brillante con las temperaturas radiativas más bajas (humedad a todos los niveles y/o nubes densas medias y altas. z El intervalo de contribución máxima se encuentra comúnmente entre 500 y 300 mb, variando la altura del nivel de contribución media desde 8 Km en los trópicos hasta alrededor de los 4 Km en las latitudes polares.
  • 62. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 62 algún ejemplo... Huracán Isabel, septiembre de 2003
  • 63. tipos de sensores Teledetección Ingeniería Técnica en Topografía Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz 63 algún ejemplo... Huracán Isabel, septiembre de 2003