los sistemas de infromacion geografica y teledeteccion aplicado ii_1

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LOS SISTEMAS DE INFROMACION GEOGRAFICA Geógrafa Milagros Villanueva Carrión [email protected]

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LOS SISTEMAS DE INFROMACION

GEOGRAFICA

Geógrafa Milagros Villanueva Carrió[email protected]

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Mapa

original del 

Dr. John

Snow. Los puntos son

casos de

cólera

durante la

epidemia en

Londres de

1854. Las

crucesrepresentan

los pozos de

agua de los

que bebían

los enfermos.

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El año 1962 se vio la primera

utilización real de los SIG en elmundo, concretamente en

Ottawa (Ontario, Canadá) y a

cargo del Departamento Federal

de Silvicultura y Desarrollo Rural.

Desarrollado por RogerTomlinson, el llamado Sistema de

información geográfica de

Canadá (Canadian Geographic

Information System, CGIS) fue

utilizado para almacenar, analizar

y manipular datos recogidos para

el Inventario de Tierras Canadá

(Canada Land Inventory, CLI)

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¿QUÉ ES UN SIG?

Un SIG es cualquier conjunto de procedimientos,manuales o basados en ordenador, utilizados paraalmacenar y manipular datos referenciadosgeográficamente (Aronoff).

Conjunto de operaciones que nos lleva desde laobservación, almacenamiento y análisis de datos

geograficos, hasta el uso de la informaciónderivada para tomar algún tipo de decisión (Star yEstes 1990).

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¿QUÉ ES UN SIG?

Un sistema formado por hardware, software y procedimientos, diseñados para soportar la captura,gestión, manipulación, análisis y representación dedatos referenciados espacialmente, que sirve pararesolver problemas complejos de planeamiento ygestión.

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ELEMENTOS

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Proceso de la información geográficaRecogida de datos

Mundo real

Fuente de datos

Análisis y recuperación de los datosAnálisis

Usuario

Gestión de los datos

Información para latoma de decisiones

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Proceso de la información geográfica

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¿POR QUE SON IMPORTANTES?

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APLICACIONES…

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MODELOS

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Mapa de contaminación acústica

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ZONAS PRODUCTIVAS

Según la ZEE, las ZONAS PRODUCTIVAS del territorio

de Cajamarca constituyen, 1´286,574 ha, de las cuales:

263,762 ha (20.5%) tienen aptitud para la agricultura,249,596 ha (19.4%) para pastos,

305,397 ha (23.7%) para producción forestal,

27,049 ha (2,1%) para cultivos alto andinos,

5,346 ha (0.4%) son de actual explotación minera,

24,451 ha (1.9%) presentan potencial hídrico y

410,975 ha (32.0%) son asociaciones con potencial

productivo, turístico, energético y minero.

39 %

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CONCESIONES MINERAS SUPERPUESTAS EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS COMOZONAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LAREGIÓN CAJAMARCA – SUBMODELO BIOECOLOGICO

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El área de explotación minera que tiene Yanacocha, según dato SIG, es

aproximadamente 7, 093 hectáreas como se puede observar en la imagen.

Imagen satelital Landsat 5 TM, esta imagen fue tomado el 12 de agosto del 2011

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TELEDETECCION…?

Emisor/ Receptor 

Técnica que permite obtener información a distancia de los objetos

situados sobre la superficie terrestre sin estar en contacto físico con

éstos.

Proceso

Imagen

Objetivo

Concepto

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El 26 de Junio de 1794, lautilización de un globo en

tareas de reconocimientopermitió a los francesesobtener la victoria frente a losaustríacos en la batalla deFleurus.

Los franceses utilizaron unglobo,  “ L Entreprenant", parala observación de la batalla.Esta es la primera vez que seempleó una máquina aérea confines militares, ya que informó

en todo momento a Jourdan delos movimientos de las fuerzasaustriacas

La invención del globo aerostático porlos hermanos Montgolfier en 1783marca el inicio de la incesantesucesión de experiencias denavegación aérea que desde entoncestuvieron lugar por toda Europa.

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En 1858 Gaspard Felix Tournachon

ascendió sobre París en un globo conel propósito de mapear la ciudad. Uninteresante precursor de lateledetección fueron los globos dereconocimiento militar

La foto aérea mas antigua que se conserva.

La foto que se muestra se tomó dos años mastarde, en 1860, James Wallace Black a unos 600metros de altura sobrevolando la ciudad deBoston en un globo.

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1903, Julius Neubronner, cámara adherida a pecho de palomas.

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El 15 de abril de 1909, un fotógrafo toma laprimera fotografía aérea desde un avión,pilotado por Wilbur Wright, sobre Centocelle,cerca de Roma, durante uno de los vuelos deentrenamiento realizados para oficiales de laarmada italiana.

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Segunda Guerra Mundial, mejora en los lentes, y equiposfotográficos, muy importante en tácticas militares.

 Vista aérea de las instalaciones de Peenemünde antes ydespués del bombardeo del 23 de junio de 1943.

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Elementos que participan en la Teledetección

Sistema Sensor

Sistema de Recepción

Generación Procesamiento Usuario

Sistema de energía

Atmósfera

Objeto Observado

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PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN

1. Radiación solar reflejada por los objetos( luz visible e infrarrojo reflejado)

2. Radiación terrestre emitida por los objetos (infrarrojo térmico)3. Radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos (radar).

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La radiación electromagnética es unacombinación de campos eléctricos ymagnéticos oscilantes, que sepropagan a través del espaciotransportando energía de un lugar aotro.

Naturaleza de la radiación

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga mediante ondas que se desplazan

por el espacio a la velocidad de la luz (300000 Km/s) transportando cantidades discretas de energía(cuantos).

Estas ondas se caracterizan por tener longitudes muy diferentes, desde los rayos X y gamma conlongitudes de onda menores de 100 Amstrongs hasta las ondas de televisión y rádio con longitudesmayores de un metro. El conjunto de todas las longitudes de onda se denomina espectroelectromagnético. Dentro del espectro electromagnético se distinguen una serie de regiones en función dela longitud de onda. Las regiones más utilizadas por las diferentes técnicas de teledetección son:

1. Luz visible2. Infrarrojo reflejado3. Infrarrojo térmico4. Radar

E Vi ibl

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Espectro Visible

( 0.4 a 0.7 micrómetros aproximadamente)

E t Vi ibl

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LARGA

CORTA

104

102

1.0

10-2

10-4

10-6

10-8

10-10

10-12

   R   A   D   I   O

   M   I   C   R   O   O   N   D

   A   S

   I   N   F   R   A   R   O   J   O

   U   L   T   R   A   V   I   O   L   E   T   A

   R   A   Y   O   S

   X

   G   A   M   M   A

   L   O   N

   G   I   T   U   D

   D   E   O   N

   D   A   (  m   )

BAJA

ALTA

   F   R   E   C   U   E   N   C   I   A    (   H   z    )

1020

1 KHz

1 MHz

1 GHz

1 THz

1 PHz

1 EHz

104

106

108

1010

1012

1014

1016

1018

   V   I   S   I   B   L   E

LONGITUD DE ONDA ( metros )

0.4 x 10-6 0.5 x 10-6 0.7 x 10-6

CORTA LARGA

0.6 x 10-6

Espectro Visible

( 0.4 a 0.7 micrómetros aproximadamente)

Radiación Infraroja

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LARGA

CORTA

104

102

1.0

10-2

10-4

10-6

10-8

10-10

10-12

   R   A   D   I   O

   M   I   C   R   O   O   N   D

   A   S

   I   N   F   R   A   R   O   J   O

   U   L   T   R   A   V   I   O   L   E   T   A

   R   A   Y   O   S

   X

   G   A   M   M   A

   L   O   N

   G   I   T   U   D

   D   E   O   N

   D   A   (  m   )

BAJA

ALTA

   F   R   E   C   U   E   N   C   I   A    (   H   z    )

1020

1 KHz

1 MHz

1 GHz

1 THz

1 PHz

1 EHz

104

106

108

1010

1012

1014

1016

1018

   V   I   S   I   B   L   E

10-7 10-510-6 10-4

CORTA LARGA

LONGITUD DE ONDA ( metros )

LEJANOCERCANO MEDIO

RADIACION EMIISIVA TERMALREFLECTIVA

ONDA CORTA

Radiación Infraroja

( 0.7 a 100 micrómetros aproximadamente)

Visible Infrarojo

EVOLUCION DE LAS IMÁGENES SATELITALES

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EVOLUCION DE LAS IMÁGENES SATELITALES

COLECCIÓN REGIONAL A COLECCIÓN LOCAL

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• Discriminación de vegetación, cosechas, tipos

de bosques• Medición de superficies de cultivos• Estimación de volúmenes de producciónagrícola• Monitoreo de operaciones forestales• Determinación de biomasa• Evaluación de daños ecológicos• Evaluación del habitad de vida salvaje

 Agricultura y forestaría

• Clasificación de uso• Mapeo• Clasificación de tierra de acuerdo a capacidad de uso• Monitoreo de crecimiento urbano• Planeamiento Regional• Mapeo de transportación• Mapeo de cuerpos de agua• Definición de rutas de transporte• Manejo de inundaciones

Uso de la tierra y mapeo

• Mapeo de unidades geológicas relevantes• Revisión de mapas geológicos• Reconocimiento de ciertos tipos de roca• Delimitación de rocas no consolidadas y suelos• Mapeo reciente de depósitos volcánicos recientes• Mapeo de morfología del terreno

Geología

 APLICACIONES

• Determinación de patrones de turbidez y circulación• Mapeo de cambios de línea costera• Mapeo de bancos y áreas poco profundas• Trazado de erosión de playas• Trazado de derrames de petróleo o contaminantes

Recursos Costeros

• Determinación de espejos de agua• Mapeo de Inundaciones y llanuras de inundación• Determinación de áreas de hielo• Medición de las características de los Glaciares• Medición de sedimentos y patrones de turbidez• Delineación de campos irrigados• Inventario de lagos y lagunas

• Estimación de deshielos

Recursos de Agua

Defensa• Reconocimiento de territorio• Identificación de obstáculos de movimientos (áreas• inundadas, relieves, vegetación, etc.)• Clasificación global de áreas (urbanas, rurales, etc.)• Identificación global de corredores

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•Considera 4 elementos importantes que estádirectamente relacionados al SensoriamentoRemoto:

1. Resolución Espectral

2. Resolución Espacial

3. Resolución Radiométrica

4. Resolución Temporal

•Imagens actuales y disponibles

• Imagenes con data historica• Precios

¿Qué debo considera para seleccionar una imagen?

Pero….¿Qué deboconsiderar?

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1. RESOLUCION TEMPORAL

Este concepto alude a laperiodicidad con la que el satéliteadquiere imágenes de la mismaporción de la superficie terrestre.

RAPIDEYE Programación

diaria

ALOS 2 días

LANDSAT 12 días

EROS 9 a 2 días

ASTER 6 a 16 días

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Aeropuerto de Sendai - Antes Aeropuerto de Sendai - Después

Arahama in Sendai - Antes Arahama in Sendai - Después