Miguel A. Bernabé + Miguel A. Manso. Grupo de Trabajo MERCATOR. Dep. Ingeniería Topográfica y Cartografía. UPM
INTRODUCCIÓN al Caso “Captura de Datos Espaciales”
Basado en un trabajo de Joep Crompvoets (+ Boudewijn van Leeuwen, ITC)
Miguel A. Bernabé + Miguel A. Manso. Grupo de Trabajo MERCATOR. Dep. Ingeniería Topográfica y Cartografía. UPM
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”
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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
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Técnicas Topográficas
Estación Total
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Fotografía aérea -> Determinación de coordenadas de objetosPosición + elevación
Proyección central frente a ortogonal
Imagen óptica frente a simbólica
Imagen óptica en Proyección Central Imagen simbólica. Proyección Ortogonal
Fotogrametría (Airborne Remote Sensing)
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Ejemplos de imágenes fotográficas
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Sensores y plataformas utilizados para crear datos con imágenes de la Tierra.
Introducción a la Teledetección
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Mundo real
Sensor
Datos de imagen Base de datos espacial
Observación y Medida
Componentes básicos de los procesos de Teledetección
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Análisis
Aplicación
Sensor
Objeto
Fuente energía
Satélite de comunicaciones
Estación de proceso
Proceso de la Teledetección
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Sensores desde 1 m a 36.000 km de altura
Las plataformas son:• Terrestres • Aerotransportadas (Fotogrametría)• Espaciales (Teledetección)
Plataformas (por altura)
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• Polar• Geoestacionaria• Helio-sincronizada
Tipos de Orbitas
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Resoluciones
• Resolución espacial
• Resolución espectral
• Resolución radiométrica
• Resolución Temporal (periodo repetición)
1/
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Comparación de resoluciones espaciales
QuickBird
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Resolución espectral
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Resolución frente al periodo de la órbita
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Cuantificación / Resolución radiométrica
2 (number of bits) = number of grey levelsbits GL’s range (b-w)
1 2 0-1
2 4 0-3
3 8 0-7
4 16 0-15
5 32 0-31
6 64 0-63
7 128 0-127
8 256 0-255
9 512 0-511
10 1024 0-1023
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Sensores Activos / Pasivos
• Los pasivos pueden percibir
– Luz reflejada
– Emisiones térmicas (TIR)
• Pueden operar de noche y
penetrar a través de las nubes
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Escaner Multi-espectrales
Un escaner multiespectral es un instrumento único que detecta varias bandas estrechas de energía electromagnética a la vez.
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Escaners Multi Espectrales (MSS)
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Diferencias de alturas entre avión y suelo por láser scanner
Posición y altura Del avión por medio de dGPS/INS
Altimetría Láser (active sensor)
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Mapa en relieve de Holanda
1 pt/ha,
20-50
years old
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Imagen radar
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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 4 3-5 days
SeaStar S-sync SeaWiFS 1.1 km 8 Daily
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Baja resolución desde el espacio
Meteosat-7 Geoestacionario1 November 20002.5 km resolution
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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) 3 4-6 days
Spot 4 HRVIR 10 m (PAN) 4 4-6 days
Spot 5 HRG 2.5 m (PAN) 5 1-4 days
Terra (EOS AM-1) ASTER 15 m (VNIR) 14 5 days
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Resolución mediaIRS: 5,8 m de resolución (en color 24 m de resolución)
Aeropuerto de Heathrow, Londres
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Landsat TM (30m) G(4)+R(5)+SWIR(7)
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Resolución Media: SPOT & Landsat
SPOT XS, 20m resolutionLandsat TM, 30m resolution
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SPOT 3D
Honolulu, Hawai
3
2
1
1 2
3
2
44 55
6
6
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Ej. Satélites de Alta Resolución
Plataforma Sensor Resol # bandas Revisión
Cosmos KVR-1000 2 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
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Alta resolución desde el espacio
IKONOSPanchromática1m resoluciónLondres (derecha),Washington DC (debajo)
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Alta resolución desde el espacio
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Alta resolución desde el espacio
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Futuros desarrollos
Hacia altas resoluciones:
• Alta resolución espacial < 1 m
• Hiper-espectral > 100 bandas
• Alta resolución temporal revisión < 3 días
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Digitalización de mapasSegunda fuente de adquisición
Tableta digitalizadoraEscáner
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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)
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
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Redes de sensores permantes
Redes de estaciones de aforos
Redes de estaciones meteorológicas
Redes de sensores sismológicos
Redes de sensores mareógrafos
Ejemplos de SOS
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La neocartografía/VGI
Proyectos orientados a compartir o crear nuevos datos de forma voluntaria: OpenStreetMap (OSM): Redes de calles y
carreteras (www.openstreetmap.org) Wikimapia (wikimapia.org)
Climatología (360.org)
Buscador de rutas (http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do)
Eye on the map (http://eyeonearth.cloudapp.net/)
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Algo está cambiando en el mundo de la Geo Información
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