Satelite RadarSat

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CURSO LIBRE II - SIG Y TELEDETECCIÓN ANYOLY GALINDO ANAYA DOCENTE. WILSON BAYARDO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS PROGRAMA DE BIOLOGÍA

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Características generales del satélite, altitud, Espectro, y tipos de satélite.

Transcript of Satelite RadarSat

CURSO LIBRE II - SIG Y TELEDETECCIÓN

ANYOLY GALINDO ANAYA

DOCENTE. WILSON BAYARDO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

PROGRAMA DE BIOLOGÍA

MONTERÍA-2015

RADARSAT

Lanzado el 4 de noviembre de 1995, en el cohete Delta II; fue el primer satélite canadiense de observación de la Tierra, y el primero en el mundo con sensor de radar orientado operacionalmente, está proporcionando información valiosa para usar en el monitoreo del medio ambiente y de los recursos naturales del mundo.

CARACTERISTICAS GENERALES

Utiliza un radar de apertura sintética (SAR), con una frecuencia de microonda de 5.3 [GHz], en la banda C (longitud de onda de 56[mm]), transmite energia de microondas hacia la tierra y registra sus reflexiones, por lo tanto, puede registrar imágenes de la Tierra en eldia como de noche, en cualquier condición atmosferica, tales como cobertura de nubes, lluvia, polvo o neblina.

RESOLUCIÓN ESPACIAL

Cada uno de los siete modos de haz de RadarSAT ofrece una resolución de imagen diferente. Los modos incluyen:

Fine, que cubre un área de 50km por 50km (2500km 2), con una resolución de 10 metros.

Estandar, que cubre un área de 100km por 100km (10000km 2), y tiene una resolución de 30 metros.

ScanSAR, que abarca unos 500km por 500km (250000km 2), con una resolución de 100 metros.

RadarSAt tambien tiene la capacidad única para dirigir su haz en diferentes ángulos.

CARACTERISTICAS DE LA ORBITA

Tiene un periodo orbital de 100.7 [min], con lo cual da la vuelta a la tierra 14 veces al dia, esto significa que el satelite esta exactamente en el mismo lugar cada 24 días, este se encuentra a una altitud de 793.821 km, con una inclinación de 98,6°, su orbita esta en sincronía respecto al sol.

MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR.

COMPARACIÓN CON OTROS SATELITES

CRITERIO RADARSAT-1 RADARSAT-2RADARSAT

constellationAltitud 793-821km 798km 592.7km

Inclinación 98.6° 98.6° 97.74°Duración de una

órbita100.7min 100.7min 96.4min

Heliosincrónica 14orbitas/dia 14orbitas/dia 14.92orbitas/diaBanda C-Band C-Band C-Band

Frecuencia 5.3GHz 5.405GHz 5.405GhzMasa 679kg 750kg 400kg aprox.

Año de lanzamiento

1995 2007 2018

Cohete de lanzamiento

Delta II Soyus FG -

Alta resolución8mx8m (modo de

StripMap)1mx3m (modo de

StripMap)1mx3m (modo de

StripMap)Masa total en el

lanzamiento2750kg 2200kg 1300kg

Vida misión. 5años 7años7años (cada

satelite)

RADARSAT-2

Incorpora nuevas capacidades que garantizan el continuo liderazgo de Canadá en el mercado mundial de datos. Este satelite se distingue de su antecesor ya que

posee mayor variación de resolución; posee mayor flexibilidad en la selección de opciones de polarización y además mayor ancho de barrido.

RADARSAT Constellation.

El objetivo es garantizar la continuidad de los datos, una mejor utilización operacional de Radar de Apertura Sintética (SAR).

La configuración de tres satélites dará cobertura completa de la tierra y océanos.

RESOLUCIÓN ESPECTRAL.

Las imágenes de radar son en blanco y negro no por ser fundamentalmente diferentes de otras, sino porque no tienen un componente multiespectral necesario para la formación de falso-color.

Las imágenes del radar son a blanco y negro debido a que este contiene solo una banda espectral, y por lo tanto solo ofrece un limitado flujo de datos, teniendo en cuenta qe para formar una imagen a color se necesita una serie de componentes multiespectrales.

REFLEXIÓN DE LAS ONDAS.

La imagen que regresa al sensor se llama retrodispersión y esta depende directamente de la topografía del terreno, la rugosidad y las propiedades dielectricas, que estan afectadas por el nivel de humedad.

APLICACIONES.

El sistema de RadarSAT es diseñado para responder a las necesidades específicas en cientos de aplicaciones de monitoreo ambiental alrededor del mundo. Algunas de estas son:

Monitoreo de hielo artico: Proporciona vigilancia al a zona artica, identificando los diferentes tipos de hielo y produciendo mapas de hielo diarios.

Vigilancia del medio ambiente: Permite supervisar la extencsión de derrames de petroleo en el mar.

Gestión de desastres: Administrado por la Carta Internacional sobre el Espacio y los grandes Desastres, sus datos se utilizan como respuesta a desastres, en tiempo casi real.

Hidrología: Posee capacidad para detectar la presencia de agua, monitoreando inundaciones y detectando ela alcance y la duración de los mismos.

Geología: Utilizado para características de mapeo, además ayudó a identificar sitios apropiados para residuos peligrosos y datos sísmicos.

Agricultura: Utilizado para examinar y valorar las características del cultivo y prácticas de siembra, y con ello predecir un mejor rendimiento de los cultivos. Además se pueden identificar las características del suelo.

BIBLIOGRAFIA

Patiño, S. (2014, 3 de marzo). RadarSat [Prezi.com] de: http://prezi.com/n4y-eujhqeqm/radarsat/

Jose A. Sobrino. Teledetección. España, 2000. Editorial AECI. Pág. 61.