unfv2016 geografica fotogrametria sesion 02

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  • 8/17/2019 UNFV2016 Geografica Fotogrametria Sesion 02

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    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA2016-01CURSO DE CARTOGRAFÍASESION 02

    INTRODUCCION A LAFOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION II

    Ing. Carlos Mucching Mendoza

    UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREALFACULTAD DE INGENIERIA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO

  • 8/17/2019 UNFV2016 Geografica Fotogrametria Sesion 02

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    índice

    • Radiaciones Electromagnéticas

    • Definiciones del Espectro

    Electromagnético, NaturalezaPropiedades

    • Etapas del Proceso de PercepciónRemota o Teledetección

    • Imágenes Fotográficas, de Radary Satélite

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 01 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION II

  • 8/17/2019 UNFV2016 Geografica Fotogrametria Sesion 02

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    Radiaciones Electromagnéticas

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 01 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION II

    Radiación : emisión, propagación ytransferencia de energía en cualquiermedio en forma de ondaselectromagnéticas o partículas.

    Esta energía no es continua, sino que setransmite agrupada en pequeños"cuantos" de energía llamados fotones

    Las ondas electromagnéticas secaracterizan por tres parámetrosfundamentales: Longitud de onda,Frecuencia y Energía

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    Radiaciones Electromagnéticas

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 01 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION II

    Longitud de onda (λ) : Distancia entre las crestas de dos ondas consecutivas, y semide en unidades de longitud (m). La amplitud de la onda depende de la potenciaradiante de la fuente emisora.

    Frecuencia (ν ó f): Es el número de veces que oscila una onda en un segundo y se

    mide en ciclos/segundo o hercios (Hz).

    Energía (E): La energía transportada por una radiación electromagnética se puedemedir en Julios (J) o electronvoltios (eV). El electronvoltio equivale a 1,602176462× 10 -19 J.

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    Radiaciones Electromagnéticas

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    Radiaciones Electromagnéticas

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    Espectro Electromagnético

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    Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética delconjunto de las ondas electromagnéticas

    En función de su frecuencia o de su longitud de onda en el vacío, se puede clasificar alas ondas electromagnéticas por rangos de utilización. En este espectro, la radiaciónvisible sólo ocupa una pequeña banda.

    Dispersión por pr isma de la luz solar

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    Espectro Electromagnético

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    Espectro Electromagnético

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    RadiaciónElectromagnética y Energía

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 01 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION

    Los sensores remotos para teledetecciónson sensibles a la energía que losalcanza, en el espectro para el cual esdiseñado

    La energía que los alcanza puede serenergía emitida por el propio sensor(sensores activos) o la que emitida oreflejada por diferentes superficies(sensores pasivos)

    ADS40

    ADS80

    ADS100

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    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 01 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION

    RadiaciónElectromagnética y Energía

    La radiometría y la fotometría son las disciplinas que miden la luz desde el punto devista de la energía y su transmisión.

    La radiometría estudia las radiaciones de carácter óptico, visibles o no.

    La fotometría estudia las radiaciones de luz visible.

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    MagnitudesEnergéticas

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 01 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION

    MagnitudRadiométrica

    Definición Unidad

    ENERGIA Energía irradiada por una fuente en todo el

    espacio circundante(Q)

    joule (J)

    ergio (erg)

    FLUJO Energía irradiada por unidad de tiempo joule/seg. = watt (W)erg/seg.

    INTENSIDADRADIANTE

    Flujo emitido en un ángulo sólido, según undirección dada

    W.sr -1watt/estereorradián

    RADIANCIA Intensidad energética que es emitida por unelemento de superficie dS cuya normal está

    inclinada un ángulo con respecto a la dirección Ox

    W.m-2.sr-1

    IRRADIANCIA Flujo recibido por unidad de superficie W.m-2

    EMITANCIA Potencia emitida por unidad de superficieen un hemisferio

    d eE =

    dS

    W.m-2

    REFLECTANCIA Relación entre la emitancia y la irradiancia Lr ( )

    R =E( i i)

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    Etapas del Proceso dePercepción Remota

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    Esquema General

    A

    B

    C

    DE

    F

    G

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    Etapas del Proceso dePercepción Remota

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 02 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION II

    Fuente de energía o iluminación (A). Fuente deenergía directa o indirecta que ilumine o proveaenergía electromagnética al objeto de interés.Determina el tipo de sensor (activo o pasivo)

    Radiación y la atmósfera (B) Ya que la energía“viaja” desde la fuente al objeto, entrará en contactoe interaccionará con la atmósfera. Esta interaccióntiene lugar una segunda vez cuando la energía“viaja” desde el objeto al sensor.

    Interacción con el objeto (C). La energía interactúacon el objeto dependiendo de las propiedades deeste y de la radiación incidente .

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    Etapas del Proceso dePercepción Remota

    EAP DE INGENIERIA GEOGRAFICA 2016-01CURSO DE FOTOGRAMETRIA SESION 02 INTRODUCCION A LA FOTOGRAMETRIA Y TELEDETECCION II

    Detección de energía por el sensor (D).Necesitamos un sensor remoto que recoja ygrabe la radiación electromagnética reflejada oemitida por el objeto y la atmósfera.

    Transmisión, Recepción y Procesamiento (E).La energía grabada por el sensor debe sertransmitida, normalmente en formaelectrónica, a una estación de recepción yprocesamiento donde los datos sonconvertidos a imágenes digitales. Puede estaren la misma plataforma de captura

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    Etapas del Proceso dePercepción Remota

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    Interpretación y análisis (F). La imagen procesadase interpreta, visualmente y/o digitalmente, paraextraer información acerca del objeto que fueiluminado (o que emitió radiación).

    Aplicación .(G) El paso final en el proceso deteledetección se alcanza en el momento en queaplicamos la información extraída de las imágenesdel objeto para un mejor conocimiento del mismo,revelando nuevas informaciones o ayudándonos aresolver un problema particular.

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    Imágenes Fotográficas, de Radar ySatélite

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    Ing. Carlos Mucching Mendoza

    UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREALFACULTAD DE INGENIERIA GEOGRÁFICA, AMBIENTAL Y ECOTURISMO