INTRODUCCIÓN al Caso Captura de Datos Espaciales
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- Juan Carlos Castro Camacho
- hace 7 años
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1 INTRODUCCIÓN al Caso Captura de Datos Espaciales Basado en un trabajo de Joep Crompvoets (+ Boudewijn van Leeuwen, ITC)
2 Resumen Técnicas Topográficas Estación Total GPS Fotogrametría Ortofotografía Restitución fotogramétrica LIDAR Teledetección Principios de la Teledetección Baja/Media/Alta Resolución Introducción al Caso: Infraestructuras de Datos Espaciales
3 Resumen Revisión de los métodos de captura de Datos Topografía Encuestas y estadísticas Fotogrametría Teledetección Digitalización de mapas Datos censales Sensores: (redes permanentes, WSN) Procedentes de proyectos de investigación
4 Técnicas Topográficas Estación Total
5 Fotogrametría (Airborne Remote Sensing) Fotografía aérea -> Determinación de coordenadas de objetos Posición + elevación Proyección central frente a ortogonal Imagen óptica frente a simbólica Imagen óptica en Proyección Central Imagen simbólica. Proyección Ortogonal
6 Ejemplos de imágenes fotográficas
7 Introducción a la Teledetección Sensores y plataformas utilizados para crear datos con imágenes de la Tierra.
8 Componentes básicos de los procesos de Teledetección Mundo real Sensor Datos de imagen Observación y Medida Base de datos espacial
9 Proceso de la Teledetección Fuente energía Sensor Satélite de comunicaciones Objeto Estación de proceso Análisis Aplicación
10 Plataformas (por altura) Sensores desde 1 m a km de altura Las plataformas son: Terrestres Aerotransportadas (Fotogrametría) Espaciales (Teledetección)
11 Tipos de Orbitas Polar Geoestacionaria Helio-sincronizada
12 Resoluciones Resolución espacial Resolución espectral Resolución radiométrica Resolución Temporal (periodo repetición) 1/
13 Comparación de resoluciones espaciales QuickBird
14 Resolución espectral
15 Resolución frente al periodo de la órbita
16 Cuantificación / Resolución radiométrica 2 (number of bits) = number of grey levels bits GL s range (b-w)
17 Sensores Activos / Pasivos Los pasivos pueden percibir Luz reflejada Emisiones térmicas (TIR) Pueden operar de noche y penetrar a través de las nubes
18 Escaner Multi-espectrales Un escaner multiespectral es un instrumento único que detecta varias bandas estrechas de energía electromagnética a la vez.
19 Escaners Multi Espectrales (MSS)
20 Altimetría Láser (active sensor) Posición y altura Del avión por medio de dgps/ins Diferencias de alturas entre avión y suelo por láser scanner
21 Mapa en relieve de Holanda 1 pt/ha, years old
22 Imagen radar
23 Ejemplos de satélites de baja resolución Platform Orbit Sensor Resoluc. # Bands Revisit Meteosat GEO VISSR 2.5 km 3 30 min NOAA Polar AVHRR 1 km 5 Daily Resurs-O1 S-sync MSU-SK1 200 m days SeaStar S-sync SeaWiFS 1.1 km 8 Daily
24 Baja resolución desde el espacio Meteosat-7 Geoestacionario 1 November km resolution
25 Ej. satélites con resolución media Platform Sensor Resolution # Bands Revisit Landsat 4 & 5 TM 30 m 7 16 days IRS 1C & 1D LISS-3 24 m 4 24 days Landsat 7 ETM+ 15 m (PAN) 8 16 days Spot 1-3 HRV 10 m (PAN) days Spot 4 HRVIR 10 m (PAN) days Spot 5 HRG 2.5 m (PAN) days Terra (EOS AM-1) ASTER 15 m (VNIR) 14 5 days
26 Resolución media IRS: 5,8 m de resolución (en color 24 m de resolución) Aeropuerto de Heathrow, Londres
27 Landsat TM (30m) G(4)+R(5)+SWIR(7)
28 Resolución Media: SPOT & Landsat Landsat TM, 30m resolution SPOT XS, 20m resolution
29 SPOT 3D Honolulu, Hawai 4 5
30 Ej. Satélites de Alta Resolución Plataforma Sensor Resol # bandas Revisión Cosmos KVR m 1 banda N/A EROS A1 CCD 1 m 1 banda 3 días Ikonos OSA 1 m 4 bandas 1-3 días QuickBird QBP 61 cm 4 bandas 1-3 días OrbView-3* PAN 1 m 4 bandas 3 días GeoEye-1 PAN 0.5m 4 bandas 3 días
31 Alta resolución desde el espacio IKONOS Panchromática 1m resolución Londres (derecha), Washington DC (debajo)
32 Alta resolución desde el espacio
33 Alta resolución desde el espacio
34 Futuros desarrollos Hacia altas resoluciones: Alta resolución espacial Hiper-espectral Alta resolución temporal < 1 m > 100 bandas revisión < 3 días
35 Digitalización de mapas Segunda fuente de adquisición Tableta digitalizadora Escáner
36 Cambio de modelo/mentalidad Hasta la actualidad: Toma el dato, se procesa, se representa cartográficamente y se utiliza para realizar análisis o trabajos de ingeniería. El futuro apunta a: Existen sensores (GPS, satélite, metereológicos, etc..) que generan datos accesibles, procesables y analizables en remoto apoyándose en TIC (IDE/SDI)
37 Las IDE como fuentes de datos Los servicios de búsqueda CSW Los servicios de visualización WMS Los servicios de consulta/descarga de datos WFS/WCS Los servicios de Nomenclátor WFS-G Los servicios de acceso a datos de sensores SOS Los servicios de procesamiento
38 Redes de sensores permantes Redes de estaciones de aforos Redes de estaciones meteorológicas Redes de sensores sismológicos Redes de sensores mareógrafos
39 Ejemplos de SOS
40 La neocartografía/vgi Proyectos orientados a compartir o crear nuevos datos de forma voluntaria: OpenStreetMap (OSM): Redes de calles y carreteras ( Wikimapia (wikimapia.org) Climatología (360.org) Buscador de rutas ( Eye on the map (
41 Algo está cambiando en el mundo de la Geo Información
INTRODUCCIÓN al Caso Captura de Datos Espaciales
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