domingo, 6 de marzo de 2016
sábado, 5 de marzo de 2016
En la actualidad, existen unas series de herramientas y técnicas como
medios que sirven para observar y monitorear los recursos naturales, así como
almacenar y analizar el resultado de estas observaciones. Estas técnicas de
observación y análisis se implementan en sistemas computarizados, que
globalmente se conocen como sistemas de información geográfica (SIG).
Los SIG forman
parte de los sistemas de información computarizados, conformados por conjuntos
de programas que representan y gestionan volúmenes de información.
Los mismos permiten la captura, ingreso, almacenamiento
y análisis de datos geográficos así como la presentación de la información
resultante. El objetivo central de un SIG es generar información válida para la
toma de decisiones.
Bocco et al. (1991) definen a un SIG “como un conjunto de
programas y equipo de computación que permite el acopio, manipulación y
transformación de datos espaciales (mapas, imágenes de satélite) y no
espaciales (atributos) provenientes de varias fuentes, temporal y espacialmente
diferentes.”.
Los SIG son importantes porque integran información espacial y no
espacial en un sistema simple, ofreciendo un marco consistente para el análisis
de los datos geográficos.
Las principales ventajas de un
SIG en relación con otros sistemas no digitales son:
Ø La
gran capacidad de almacenamiento de datos, el hecho que estos se almacenen y
presenten en forma separada.
Ø Se
puedan presentar múltiples niveles de datos.
Ø Ofrecen
una gran capacidad de manejo de información, lo que permite editarla y
actualizarla de forma rápida y eficiente.
Ø Relación
coherente entre datos espaciales y sus atributos.
Ø Amplia
capacidad de análisis y de implementación de modelos que representen a la
realidad.
Para generar datos especialmente para una
comunidad en particular es muy común que se recurra a técnicas de
interpretación de fotografías aéreas y/o de imágenes obtenidas desde satélites.
Estas técnicas, denominadas en conjunto de
percepción
remota, se conocen comúnmente como fotointerpretación, utilizando
estereoscopios, para poder apreciar las características tridimensionales de las
formas del relieve, o bien como clasificación de cobertura del terreno,
mediante el tratamiento computarizado de imágenes.
Cabe mencionar que esta tecnología se ha
desarrollado rápidamente en las últimas dos décadas, y es ahora aceptada como
una herramienta esencial para el uso efectivo de la información geográfica. La
amplia y reciente introducción de los SIG ha creado una repentina necesidad de
los usuarios de la información geográfica de ser entrenados por esta
tecnología. Los estudiantes y educadores que usan la información geográfica
están ganando acceso a la tecnología SIG que puede ser usada para incrementar
la profundidad de sus análisis.
Pincipios de la Percepciòn Remota. |
El origen de las plataformas se atañe con
el momento en que el hombre se lanzó a cumplir el sueño de volar, un anhelo que
ha surgido en Europa en la edad antigua. Con el tiempo esta curiosidad aumentó
debido a que el hombre se percató de las inmensas posibilidades que ofrecía el
vuelo para ver y redimensionar su entorno, incrementando su afán por desarrollar nuevas investigaciones y
técnicas que le permitieran observar la cobertura terrestre desde el cielo.
Leonardo Da Vinci, fue pionero en el
diseño de máquinas para volar, aproximadamente en siglo XV. Mientras que la
historia moderna narra que los primeros intentos se concretaron con el diseño y
la invención de los globos aerostáticos, alrededor del siglo XVIII.
El uso de las fotografías, se diseccionó
hacia la documentación de sucesos importantes en la historia de la humanidad,
pero las aplicaciones específicas de interés para la percepción remota se
dieron cuando se utilizó como insumo fundamental para la generación de
cartografía. Esto fue posible a partir de la invención de la fotografía
estereoscópica, con la que se consigue un efecto binocular que da la sensación
de altura y profundidad debido al contraste de sombras. Las primeras
fotografías estereoscópicas se elaboraron en año de 1842, aunque también
contribuyeron los diseños e implementación de cámaras aéreas.
Las
aplicaciones militares aceleraron el avance tecnológico tanto de las
plataformas aéreas como de los censores, lo que dio paso a la consolidación de
la fotografía aérea como el sensor remoto utilizado por excelencia, a fines del
siglo XX aproximadamente.
Definiciones: Percepciòn-Remota.
Se define
percepción la acción de percibir;
es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las
imágenes, impresiones o sensacione externas, para
comprender y conocer algo. Seguido a ello se considera remota como aquello que se encuentra a una cierta
distancia, retirado o alejado.
La percepción remota o teledetección es la adquisición de información a pequeña o
gran escala de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos de grabación o
instrumentos de escaneo en tiempo real inalámbricos o que no están en contacto
directo con el objeto (como por ejemplo aviones, satélites, astronave, boyas o
barcos).
En la práctica,
la teledetección consiste en recoger información a través de diferentes
dispositivos de un objeto concreto o un área.
Actualmente, el
término se refiere de manera general al uso de tecnologías de sensores para
adquisición de imágenes, incluyendo: instrumentos a bordo de satélites o
aerotransportados, usos en electrofisiología, y difiere en otros campos
relacionados con imágenes como por ejemplo en imagen médica.
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PERCEPCIÒN REMOTA EN EL ESTUDIO GEOGRÀFICO.
Los estudios de la superficie de la tierra
utilizando técnicas de percepción remota, suponen el registro de la radiación
electromagnética reflejada o emitida por la superficie terrestre mediante
sensores a larga distancia. Entre los sensores más comunes se encuentran las
cámaras fotográficas, las cámaras de video y los satélites especializados.
Su objetivo de estudio es
obtener información cualitativa y cuantitativa de la radiación electromagnética
reflejada o emitida por la superficie terrestre. Las fotografías aéreas, las
imágenes de satélite y las imágenes de radar son algunos ejemplos de
información obtenida a partir de la percepción remota.
El método general de la
percepción remota consta de cinco componentes principales:
Ø La
energía,
Ø La
fuente de radiación.
Ø El
blanco sobre el cual incide la radiación.
Ø El
sensor.
Ø La
vía de transmisión.
La fuente de radiación más
importante y de la cual se derivan las radiaciones más utilizadas en la percepción
remota es el sol.
La energía solar que llega a la
Tierra puede reflejarse, absorberse, emitirse o transferirse en función de las
propiedades físicas de los objetos. Los objetos (blancos o escenas) que
registran los sensores remotos pueden ser de diversa índole, y cada uno de
ellos tiene una respuesta diferente cuando un rayo de luz solar incide sobre su
superficie, precisamente por sus características físicas particulares, ya que
la respuesta de cada objeto en la superficie terrestre puede considerarse como
única.
Los sensores remotos se dividen
en activos y pasivos.
Ø SENSORES ACTIVOS: cuentan con
una fuente de energía propia que dirigen hacia el blanco particular y
posteriormente recogen la señal de regreso (como los satélites de radar).
Ø SENSORES PASIVOS: registran
directamente la energía reflejada y/o emitida de la superficie terrestre.
Los sensores cuentan con
instrumentos y mecanismos que permiten reconocer diferentes respuestas
espectrales de la luz reflejada. Estos captan información de las diferentes
longitudes de onda del espectro electromagnético y la intensidad (reflectancia)
del reflejo de los objetos en la superficie de la Tierra.
Existen
varios tipos entre ellos están:
RESOLUCIÒN ESPACIAL
Distancia mínima entre dos
objetos, de tal manera que el sensor los pueda separar como objetos distintos
(tamaño de celda). Se refiere al objeto más pequeño que puede distinguirse como
unidad independiente y es representada por el tamaño de un pixel (celda).
Es el ancho del espectro electromagnético medido y el número de canales empleados, es decir, el número y ancho de las bandas espectrales registradas por el sensor.
RESOLUCIÒN ESPECTRAL.
Es el ancho del espectro electromagnético medido y el número de canales empleados, es decir, el número y ancho de las bandas espectrales registradas por el sensor.
RESOLUCIÒN RADIOMETRICA.
Es la sensibilidad del sensor para diferenciar una señal, es decir, qué partes del espectro electromagnético registra, su capacidad para detectar variaciones en la radiantica espectral que recibe.
RESOLUCIÒN TEMPORAL.
Es el lapso mínimo comprendido entre la toma de dos imágenes de una misma zona, esto es, la periodicidad con la que el sensor adquiere imágenes del mismo punto de la superficie terrestre.
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