1 / 24

Sistemas de Detecção Remota

Sistemas de Detecção Remota. satélites e sensores. Classificação dos satélites. Quanto à orbita:

justis
Télécharger la présentation

Sistemas de Detecção Remota

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sistemas de Detecção Remota satélites e sensores

  2. Classificação dos satélites • Quanto à orbita: • Geossíncronos ou geoestacionários: observam sempre a mesma região do globo. A altitude da orbita é da ordem dos 36000 Km para que o período da orbita seja de 24 h. Exemplos: satélites de observação meteorológica METEOSAT, GEOS. • Heliossíncronos, com orbita quase polar: para cobrir toda a superficie terrestre, e assegurar as mesmas condições de iluminação para a mesma zona. Exemplos: satélites de observação da terra como Landsat, SPOT, NOAA, ...

  3. Área observadas por alguns satélites geoestacionários [Sokolik, 2002]

  4. Orbita heliossíncrona quase polar [Sokolik, 2002]

  5. Ilustração da noção de largura de imagem

  6. Sobreposição das faixas de terreno observadas pelo satélite [FF04]

  7. Classificação dos sensores • Quanto ao tipo de arranjo dos sensores e o modo de varrimento da superfície terrestre • De placa: grelha bidimensional de sensores (em desuso) • De varrimento mecânico: o detector tem um espelho oscilante de varrimento. Exemplo: sensores TM e ETM+ dos satélites Landsat • Em matriz linear (CCD): com uma bateria de sensores em linha. Exemplos: sensor HRV dos satélites SPOT, sensores dos satélites IRS, IKONOS, QuickBird

  8. Ilustração de um sensor de varrimento [NASA,2002]

  9. Ilustração de um sensor de matriz linear: o intervalo de tempo de aquisição da informação para cada elemento do terreno é superior [NASA,2002]

  10. Classificação dos sensores • Quanto à resolução • Espacial: relativa à dimensão das parcelas no terreno que podem ser discriminadas • Espectral: relativa aos intervalos de c.d.o. nos quais a radiação é registada • Radiométrica: relativa aos níveis de sinal que o sensor pode discriminar • Temporal: relativa ao intervalo de tempo entre a aquisição de imagens do mesmo local com o mesmo ângulo de observação

  11. Resolução espacial É o diâmetro do círculo definido no terreno pelo campo de vista instantâneo do sensor, que depende da altitude da plataforma e do cone angular de visibilidade do sensor. Observações: • Como o sensor está em movimento contínuo, a imagem não é captada pixel a pixel; • A resolução espacial efectiva depende das características radiométricas dos objectos. Um objecto de dimensão inferior à resolução espacial pode ser detectado se contrastar suficientemente com os objectos vizinhos mas um objecto de dimensão superior pode não ser detectado. • Usualmente a resolução espacial é medida como o comprimento do lado de uma parcela de terreno que, no nadir, corresponde a um pixel na imagem de satélite.

  12. Resolução espectral • Distinguem-se dois tipos de imagens: • Pancromáticas: uma só banda (intervalo de c.d.o.) • Multiespectrais: várias bandas em regiões espectrais distintas

  13. Resolução radiométrica A resolução radiométrica é medida em bits. Se o sensor tiver a capacidade de distinguir N níveis radiométricos do sinal, então a resolução é o número inteiro imediatamente superior a log2(N). A resolução radiométrica mais comum é de 8 bits (correspondendo a um máximo de 256 níveis radiométricos distintos) mas pode ir até 12 bits (MODIS). Para 8 bits, os níveis radiométricos são numerados de 0 a 255.

  14. Resolução temporal Para a definição standard de resolução temporal considera-se que as sucessivas aquisicões da imagem são realizadas com o mesmo ângulo de observação. No entanto, alguns sensores podem obter imagens do mesmo local no terreno com ângulos distintos (o que permite a obtenção de imagens estereoscópicas). Designa-se por precisão temporal relativa o intervalo de tempo entre a aquisição de imagens do mesmo local.

  15. Alguns programas e missões espaciais • Programa Envisat (Agência espacial europeia) • Programa EOS (NASA, ...) • Landsat 7, QuickScat, Terra (MODIS, ASTER, ...) • Programa IRS • Programa Landsat • Programa NOAA • Programa SPOT • Programa EOSAT/SpaceImaging (IKONOS) • Programa Quickbird (DigitalGlobe) • Programa OrbView

  16. Res. Espacial vs Res. Espectral [Jen00]

  17. Landsat

  18. Imagens Landsat 5 Sensor TM (thematic Mapper). [FF04]

  19. Imagens Landsat 7 [FF04]

  20. Bandas 1-5 e 7 Landsat TM

  21. SPOT • SPOT 1 (1986-90) • SPOT 2 (1990-) • SPOT 3 (1993-97) • SPOT 4 (1998-) • SPOT 5 (2002-) • Resolução temporal: 26 dias (HRV, HRG) ou 1 dia (Vegetation) • Resolução radiométrica: 8 bits (excepto SPOT 1 – PAN)

  22. SPOT 4 Sensores HRVIR e Vegetation [FF04]

  23. SPOT 5 Sensores HRG e HRS Sensor Vegetation

  24. Alguns sensores com resolução espacial comparável a fotografia aérea [Jen00]

More Related