Científicos Brasileños Elaboran Una Guía Para la Calibración de Sensores Orbitales
Hola lector!
A continuación se muestra un artículo publicado hoy (16/07)
em website en español de la "Agencia FAPESP”, señalando que Científicos Brasileños
elaboran una guía para la Calibración de Sensores Orbitales.
Duda Falcão
Artículos
Científicos Elaboran Una Guía Para
la Calibración de
Sensores Orbitales
Por José Tadeu Arantes
16 de julio de 2015
(Foto: divulgación)
Agência FAPESP – Un equipo de científicos brasileños acaba
de presentar una guía referente a los procedimientos necesarios para asegurar
la calidad y la precisión de las informaciones que suministran los satélites.
Se trata de Calibração de sensores orbitais [Calibración de sensores
orbitales], un libro elaborado por Flávio Jorge Ponzoni (del
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales – Inpe), Cibele Teixeira Pinto
(Inpe e Instituto de Estudios Avanzados – IEAv), Rubens Augusto Camargo
Lamparelli (Universidad de Campinas – Unicamp), Jurandir Zullo Junior (Unicamp)
y Mauro Antonio Homen Antunes (Universidad Federal Rural de Río de Janeiro –
UFRRJ).
La publicación,
producto de años de estudio, llega al público en momentos en que crecen las
demandas de monitoreo remoto: para el estudio de fenómenos climáticos, para el
control a distancia de bosques y para la realización de estimaciones de
productividad de cultivos agrícolas. Y muchas otras aplicaciones.
Varios de sus autores forman parte del Working Group
on Calibration and Validation, un grupo de trabajo del Comitee on Earth
Observation Satellites (CEOS), entidad a la cual Brasil se afilió en 2009.
El objetivo de
este grupo internacional de trabajo consiste en definir metodologías y
procedimientos que implementarán los diferentes países propietarios de sensores
de observación de la Tierra, para hacer posible la comparación de datos
obtenidos en distintos lugares del planeta.
La primera
calibración que realizó Ponzoni, el coordinador del grupo, que fue también la
primera realizada en el hemisferio Sur, se concretó en el Salar de Uyuni, en
Bolivia, en un proyecto que contó con el apoyo de la FAPESP, intitulado “Evaluación de las alteraciones
de la sensibilidad radiométrica del sensor TM/ Landsat durante el período
1988-1997 y caracterización espectral de área de prueba”.
“La elección del
Salar de Uyuni se motivó en la necesidad de realizar la calibración en una
superficie muy brillante y homogénea. Aparte de contemplar esas dos
características, el desierto de sal boliviano brindaba una ventaja extra: es
también un área elevada, situada a 3.600 metros de altura, lo que reduce mucho
la perturbación atmosférica”, declaró Ponzoni a Agência FAPESP.
El primer paso
de la calibración consiste en medir en el suelo la radiancia reflejada por la
superficie en el preciso momento en que el satélite sobrevuela el área. La
radiancia reflejada es el valor de la intensidad de la energía electromagnética
que refleja la superficie, medida en distintas longitudes de onda.
Idealmente, el
satélite debería detectar el mismo valor. Pero, como existe la atmósfera, eso
no sucede. Entonces el paso siguiente consiste en modificar el dato recabado en
campo con base en la información sobre la atmósfera, para llegar a la
estimación teórica de la radiancia medida mediante el sensor presente a bordo
del satélite.
El proceso se
completa cuando se compara la estimación teórica con el valor real suministrado
por el sensor orbital, lo que origina los llamados coeficientes de calibración,
utilizados para convertir los números digitales presentes en las imágenes en
magnitudes físicas.
“Una vez
efectuada la calibración, somos capaces de determinar –por cada dato generado
por los sensores a bordo del satélite– cuál es la potencia real de la radiación
reflejada en el campo, en cada franja del espectro electromagnético”, dijo
Ponzoni.
“Al saber eso,
logramos estimar las características fisicoquímicas del objeto observado: si el
suelo contiene más hierro o menos, si su cobertura vegetal posee más o menos
biomasa, si las hojas de esa vegetación están más o menos inclinadas, y así
sucesivamente”, explicó.
Valores Radiométricos
La gama de
aplicaciones va del monitoreo del desmonte en una área forestal al análisis de
la calidad del agua de un reservorio; o de la estimación de la producción de
granos en una determinada área a la investigación de las características
fitosanitarias de una cobertura vegetal. Y contempla el mapeo de muchos otros
parámetros cualitativos y cuantitativos.
Según Ponzoni,
Brasil no se preocupaba con la calibración de sensores orbitales más o menos
hasta mediados de la década de 1990, pues existía una cultura de comprar datos
producidos fuera del país.
“Comprábamos el
derecho de uso de las imágenes satelitales pertenecientes a otros programas
espaciales. Y las usábamos básicamente como si fuesen fotografías”, dijo.
Pero las
necesidades se sofisticaron. Las imágenes todavía sirven para su utilización
como fotos. Pero la información cuantitativa ahora interesa bastante: la
cuantificación de biomasa vegetal, la de las existencias de clorofila, la de
sedimentos en suspensión en reservorios de agua y muchas otras variables, en
diversos contextos.
“Nos percatamos
de la necesidad de desarrollar el área de calibración. Sucede que, cuando
poseemos datos sobre la calibración del sensor, logramos utilizar las imágenes no
sólo como fotografías, sino también como datos radiométricos. Con ellos podemos
caracterizar espectralmente objetos de interés, llegando así a la
cuantificación de las variables descritas”, dijo.
La base de datos
recolectados vía satélite en Brasil se encuentra almacenada en el Inpe.
Calibração
de Sensores Orbitais
Autores: Flávio Jorge Ponzoni, Cibele Teixeira Pinto, Rubens Augusto Camargo
Lamparelli, Jurandir Zullo Junior y Mauro Antonio Homen Antunes
Editorial: Oficina de Textos
Páginas: 96
Precio: R$ 45,00 ó R$ 38,25 (versión e-book)
Más información: www.ofitexto.com.br/calibracao-de-sensores-orbitais/p
Fuente: Sitio web de la Agencia FAPESP
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