el sentido más amplio, teledetección es la adquisición de la información corta o en grande de un objeto o de un fenómeno, por el uso de la grabación o del dispositivo de detección en tiempo real que no está en la comprobación o el contacto del intimate con el objeto (por ejemplo por los aviones, la nave espacial, el satélite, la boya, o la nave ). En la práctica, la teledetección es la colección del aislamiento con el uso de una variedad de dispositivos para recopilar la información sobre un objeto o un área dado. Así, la observación de tierra o las plataformas de la colección del satélite, el océano y las plataformas de observación atmosféricas de la boya del tiempo, supervisión de un embarazo vía el ultrasonido, la proyección de imagen de resonancia magnética (MRI), la tomografía de emisión de positrón (ANIMAL DOMÉSTICO), y las puntas de prueba de espacio son todos los ejemplos de la teledetección. En uso moderno, el término refiere generalmente al uso de las tecnologías de los sensores de la proyección de imagen que incluyen pero no limitadas al uso de instrumentos a bordo de los aviones y de la nave espacial, y es distinto de otros campos proyección de imagen-relacionados tales como proyección de imagen médica .

Hay dos clases de teledetección. Los sensores pasivos detectan la energía natural (radiación) que es emitido o reflejado por el objeto o los alrededores que son observados. La luz del sol reflejada es la fuente más común de radiación medida por los sensores pasivos. Los ejemplos de sensores alejados pasivos incluyen fotografía de la película, los dispositivos infrarrojos, acoplados de carga eléctrica y los radiómetros. La colección activa, por una parte, emite energía para explorar objetos y áreas con lo cual un sensor pasivo después detecta y mide la radiación que es reflejada o retrorreflejada de la blanco. El RADAR es un ejemplo de la teledetección activa donde el de retraso de tiempo entre la emisión y la vuelta se mide, estableciendo la localización, la altura, la velocidad y la dirección de un objeto.

La teledetección permite recoger datos sobre áreas peligrosas o inaccesibles. Los usos de la teledetección incluyen la tala de árboles de la supervisión en áreas tales como el lavabo del Amazonas, los efectos del cambio de clima en los glaciares y las regiones árticas y antárticas, y sonar de la profundidad de las profundidades costeras y del océano. La colección militar durante la guerra fría hizo uso de la recogida del aislamiento de datos sobre zonas fronterizas peligrosas. La teledetección también substituye la colección de datos costosa y lenta en la tierra, asegurando en el proceso que las áreas o los objetos no estén disturbados.

Las plataformas orbitales recogen y transmiten datos de diversas partes del espectro electromágnetico, que conjuntamente con la detección de una escala más pequeña y el análisis aéreos o terrestres, provee de investigadores bastante información a las tendencias del monitor tales como niño del EL y otros fenómenos largos y a corto plazo naturales. Otras aplicaciones incluyen diversas áreas de las geologías tales como gerencia de recurso natural, campos agrícolas tales como uso y conservación de tierra, y seguridad nacional y colección de arriba, terrestre y del aislamiento en zonas fronterizas.

Técnicas de adquisición de datos

La base para la colección y el análisis multiespectrales es la de áreas o de los objetos examinados que reflejan o emite la radiación que se destaca de alrededores.

Usos de datos multiespectrales

El radar convencional del radar se asocia sobre todo a control de tráfico aéreo, a la detección temprana, y a datos meteorical de cierto gran escala. El radar de Doppler es utilizado por la supervisión de las aplicaciones de ley local de los límites de velocidad y en la colección meteorológica realzada tal como velocidad y dirección del viento dentro de sistemas del tiempo. Otros tipos de colección activa incluyen las plasmas en la ionosfera ). El radar de abertura sintética interferométrico se utiliza para producir los modelos exactos de la elevación de Digitaces del terreno del gran escala (véase el RADARSAT, el TerraSAR-X, el Magellan ).
Los altímetros del laser y del radar en los satélites han proporcionado una amplia gama de datos. Midiendo los bombeos del agua causados por la gravedad, trazan características en el lecho marino a una resolución de una milla o tan. Midiendo la altura y la longitud de onda de las ondas de océano, los altímetros miden velocidades y dirección del viento, y las corrientes y las direcciones de océano de la superficie.
Detección ligera del LIDAR y alcance - es bien sabido en los ejemplos del arma el alcance, el dirigirse iluminado laser de proyectiles. El LIDAR se utiliza para detectar y para medir la concentración de varios productos químicos en la atmósfera, mientras que el LIDAR aerotransportado se puede utilizar para medir alturas de objetos y de características en la tierra más exactamente que con tecnología del radar.
Los radiómetros y los fotómetros son el instrumento más común funcionando, recogiendo la radiación reflejada y emitida en una amplia gama de frecuencias. El mas comunes son sensores visibles e infrarrojos, seguidos por microonda, rayo gama y raramente, ultravioleta. Pueden también ser utilizados para detectar los espectros de emisión de varios productos químicos, proporcionando datos en concentraciones químicas en la atmósfera.
Los pares estereográficos de las fotografías aéreas han sido utilizados a menudo para hacer los mapas topográficos por Imagery Analysts, analistas del terreno en transitabilidad y departamentos de la carretera para las rutas potenciales.
Las plataformas multiespectrales simultáneas tales como Landsat han sido funcionando desde las imágenes de la toma de los cartógrafos temáticos 70's.these en longitudes de onda múltiples de la radiación electromágnetica (multiespectral) y se encuentran generalmente en los satélites de observación de tierra incluyendo (por ejemplo) el programa de Landsat o el satélite IKONOS . Los mapas de la cubierta de tierra y de la utilización del suelo del trazado temático se pueden utilizar para prospectar para los minerales, para detectar o para supervisar el uso de tierra, tala de árboles, y examinan la salud de plantas y de cosechas indígenas, incluyendo regiones agrícolas enteras o bosques.

Geodésico

La colección geodésica de arriba primero fue utilizada en la detección submarina aérea y datos gravitacionales usados en mapas militares. Estos datos revelan perturbaciones minuciosas en el de la tierra que el campo gravitacional (geodesia ) se puede utilizar para determinar cambios en la distribución en masa de la tierra, que alternadamente se puede utilizar para los estudios geológicos o hidrológicos.

Acústico y cercano-acústico

Pasivo; El sonar se utiliza para detectar, extenderse y las medidas de objetos y del terreno subacuáticos.
Los sismogramas tomados en diversas localizaciones pueden localizar y los terremotos de la medida (después de que ocurren) comparando la intensidad relativa y la sincronización exacta.
Activo; los pulsos son utilizados por los geólogos para detectar campos petrolíferos. Para coordinar una serie de observaciones en grande, la mayoría de los sistemas de detección dependen del siguiente; localización de la plataforma, cuándo es, y la rotación y la orientación del sensor. Los instrumentos de gama alta ahora utilizan a menudo la información posicional de los sistemas de navegación basados en los satélites la rotación y la orientación se proporciona a menudo dentro de un grado o de dos los compases electrónicos. Los compases pueden medir no apenas el acimut (es decir grados al norte magnético), pero también la altitud (grados sobre el horizonte), desde las curvas del campo magnético en la tierra a diversos ángulos en diversas latitudes. Orientaciones más exactas requieren la orientación giroscópico-ayudada, realineada periódico por diversos métodos incluyendo la navegación de las estrellas o de las pruebas patrones sabidas.

La resolución afecta la colección y se explica mejor con la relación siguiente; detalle menos resolution=less y una cobertura más grande, más detalle del resolution=more, menos cobertura. La gerencia experta de la colección da lugar a la colección rentable y evita situaciones tales como el uso de los datos de alta resolución múltiples que tiende a estorbar la infraestructura de la transmisión y del almacenaje.

De proceso de datos

considera también:

inverso del problema Hablando en t3erminos generales, la teledetección trabaja en el principio del problema inverso del . Mientras que el objeto o el fenómeno del interés (el estado ) no puede ser medido directo, existe una cierta otra variable que se pueda detectar y medir (la observación ), que se puede relacionar con el objeto del interés con el uso de un modelo de ordenador dato-derivado. La analogía común dada para describir esto está intentando determinar el tipo de animal de sus huellas. Por ejemplo, mientras que es imposible medir directo temperaturas en la atmósfera superior, es posible medir las emisiones espectrales de una especie química sabida (tal como dióxido de carbono) en esa región. La frecuencia de la emisión se puede entonces relacionar con la temperatura en esa región vía relaciones termodinámicas del vario .

La calidad de los datos de la teledetección consiste en sus resoluciones espaciales, espectrales, radiométricas y temporales. La resolución espacial refiere al tamaño de un pixel que se registre en una imagen de trama - los pixeles pueden corresponder típicamente a las áreas cuadradas que se extienden en longitud lateral a partir de la 1 a 1000 metros. La resolución espectral refiere al número de diversas bandas de frecuencia registradas - generalmente, ésta es equivalente al número de sensores llevados por las plataformas. La colección actual de Landsat es la de siete vendas, incluyendo varios en el espectro infrarrojo. Los satélites de MODIS son la resolución más alta en 31 vendas. La resolución radiométrica refiere al número de diversas intensidades de la radiación que el sensor puede distinguir. Típicamente, esto se extiende a partir del 8 a 14 pedacitos, correspondiendo a 256 niveles de la escala gris y hasta 16.384 intensidades o " shades" del color, en cada venda. La resolución temporal es simplemente la frecuencia de pasos elevados por el satélite o el plano, y es solamente relevante en estudios de la serie cronológica o ésas que requieren una imagen hecho un promedio o de mosaico como en la supervisión deforesting. Esto primero fue utilizada por la área de inteligencia en donde la cobertura repetida reveladora cambia en infraestructura, el despliegue de unidades o la modificación/la introducción de equipo. La cubierta de nube sobre un área o un objeto dada hace necesario repetir la colección de localización dicha. Finalmente, alguna gente también refiere al " resolution" económico;, es decir, la manera rentable de manejar la recogida de datos.

Para crear mapas basados en sensores, la mayoría de los sistemas de teledetección esperan extrapolar datos del sensor en lo referente a un punto de referencia incluyendo distancias entre los puntos sabidos en la tierra. Esto depende del tipo de sensor usado. Por ejemplo, en fotografías convencionales, las distancias son exactas en el centro de la imagen, con la distorsión de las medidas que aumentan más lejano usted consigue del centro. ¡Otro factor es el del cristal de exposición against que la película se presiona puede causar errores severos cuando las fotografías se utilizan para medir las distancias de tierra. El paso en el cual este problema es resolved se llama georeferencing, e implica emparejar automatizado para arriba de puntos en la imagen (típicamente 30 o más puntos por imagen) que se extrapola con el uso de una prueba patrón establecida, " warping" la imagen para presentar datos espaciales exactos. En fecha el principio de los 90, se venden la mayoría de las imágenes basadas en los satélites georeferenced completamente.

Además, las imágenes pueden necesitar estar radiometrically y atmosférico corrigieron. La corrección radiométrica da una escala a los valores del pixel, e. la escala monocromática de 0 a 255 será convertida a los valores reales de la resplandor. La corrección atmosférica elimina la calina atmosférica rescaling cada banda de frecuencia de modo que su valor mínimo (observado generalmente en cuerpos del agua) corresponda a un valor del pixel de 0. El convertir a digital de datos también hace posible manipular los datos cambiando valores del gray-scale.

La interpretación es el proceso crítico de tener sentido de los datos. El primer uso era el de la colección fotográfica aérea que utilizó el proceso siguiente; la medida espacial con el uso de una tabla de la luz en la cobertura sola o estereográfica convencional, habilidades agregadas tales como el uso de la fotogrametría, el uso del photomosaics, cobertura de la repetición, haciendo uso se opuso dimensiones sabidas para detectar modificaciones. El análisis de imagen es el uso automatizado automatizado recientemente desarrollado que está en uso cada vez mayor.

El análisis de imagen Objeto-Basado (OBIA) es una subdisciplina de GIScience dedicada a repartir imágenes de la teledetección (RS) en imagen-objetos significativos, y determinación de sus características a través de escala espacial, espectral y temporal.

Los viejos datos de la teledetección tienen a menudo valores porque pueden proporcionar los únicos datos de largo plazo para un grado grande de la geografía. Al mismo tiempo, los datos son a menudo complejos interpretar, y abultado almacenar. Los sistemas modernos tienden a almacenar los datos digital, a menudo con la compresión sin pérdidas. La dificultad con este acercamiento es que los datos son frágiles, el formato puede ser arcaica, y los datos pueden ser fáciles de falsificar. Uno de los mejores sistemas para las series de los datos que archivan está como legible por la máquina originado en ordenador Ultrafiche, generalmente en typefonts tales como OCR-B, o como imágenes de tono medio convertidas a digital. Ultrafiches sobrevive bien en bibliotecas estándar, con cursos de la vida de varios siglos. Pueden ser creados, ser copiados, ser archivados y ser recuperados por los sistemas automatizados. Son alrededor tan compactos como soportes magnéticos archivales, pero pueden ser leídos por los seres humanos con el equipo mínimo, estandardizado.

Historia

Más allá de los métodos primitivos de teledetección nuestros antepasados más tempranos utilizaron (ex.: colocándose en un alto acantilado o árbol para ver el paisaje), la disciplina moderna se presentó con el desarrollo del vuelo. Tournachon (alias Nadar ) hizo las fotografías de París de su globo en 1858. El primer uso táctico estaba durante la guerra civil. Las palomas del mensajero, las cometas, los cohetes y los globos sin tripulación también fueron utilizados para las imágenes tempranas. A excepción de los globos, estos primeros, las imágenes individuales no eran particularmente útiles para el mapa que hacía o para los propósitos científicos.

La fotografía aérea sistemático fue desarrollada para los propósitos militares de la vigilancia y del reconocimiento que comenzaban en la Primera Guerra Mundial y que alcanzaban un clímax durante la guerra fría con el uso de los aviones de combate modificados tales como el P-51, P-38, RB-66, F4-C y el SR-71 o diseñó específicamente las plataformas de la colección tales como el U2/TR-1, A-5 y la serie OV-1 en gastos indirectos y la colección del aislamiento. Un más reciente desarrollo es el de vainas cada vez más más pequeñas del sensor tales como ésos usados por la aplicación de ley y los militares, en plataformas servidas y acobardadas. La ventaja de este acercamiento es que ésta requiere la modificación mínima a una armadura de avión dada. Tecnologías de la imagen posteriores incluirían infrarrojo, convencional, Doppler y el radar de abertura sintética

El desarrollo de satélites artificiales por la mitad 3ultimo del vigésimo siglo permitió que la teledetección progresara a una escala global en fecha el final de la guerra fría. La instrumentación a bordo de la varia tierra observando y los satélites tales como Landsat, el Nimbo y misiones más recientes tales como RADARSAT y UARS proporcionó medidas globales de los varios datos para civil, la investigación, y los propósitos militares. Las puntas de prueba de espacio a otros planetas también han proporcionado la oportunidad de conducir estudios de la teledetección en los ambientes extraterrestres, radar de abertura sintética a bordo de los mapas topográficos detallados proporcionados nave espacial de Magellan Venus, mientras que los instrumentos a bordo SOHO permitido estudian para ser realizados en el Sun y el viento solar, apenas para nombrar algunos ejemplos.

Los recientes desarrollos incluyen, comenzando en los años 60 y los años 70 con el desarrollo del tratamiento de la imagen de las imágenes basadas en los satélites . Varios grupos de investigación en el Silicon Valley incluyendo el centro de investigación de la NASA Ames, GTE y el desarrollado Fourier de ESL Inc. transforman las técnicas de que llevan al primer realce notable de los datos de las imágenes.

La introducción de servicios de tela en línea para de fácil acceso a los datos de la teledetección en el siglo XXI (principalmente bajo/las imágenes des resolución media), como Google Earth, ha hecho la teledetección más familiar al público grande y ha popularizado la ciencia.

Software de la teledetección

Según un NOAA patrocinado la investigación por Global Marketing Insights, Inc. el software más usado entre los grupos académicos asiáticos implicados en la teledetección está como sigue: ESRI el 30%; ERDAS el 25%; RSI ENVI EL 17%; MapInfo el 17%; ERMapper el 11%. Entre respondedores académicos occidentales como sigue: ESRI el 39%, ERDAS el 27%, MapInfo el 9%, AutoDesk el 7%, RSI ENVI el 17%.

Software libre de la teledetección

El software libre más serio de la teledetección parece ser virutas aunque se está desarrollando no más. La última versión es las virutas 4.

Una gran cantidad de opciones libres y del software libre populares existen para el análisis de datos de la teledetección, extendiéndose de APIs programados y de juegos de herramientas como el GDAL, a las aplicaciones de escritorio completamente equipadas como los SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO de la HIERBA, y el OpenEV .

Lectura adicional






Serie del Ejército del EE.
Museo de la inteligencia militar del Ejército del EE., pie Huachuca, AZ

Ver también

Fotografía aérea
El Hyperspectral de intercalado en tiempo real aerotransportado realzó el reconocimiento
Imágenes arqueológicas
Proyección de imagen espectral completa
Geografía
Sistema de información geográfica (SOLDADOS ENROLLADOS EN EL EJÉRCITO)
Geomatics
Encuesta sobre geofísica el
Hyperspectral
Análisis de las imágenes
Cubierta de tierra
Lista de los satélites de observación de tierra
Centro nacional para la teledetección, el aire, y la ley del espacio
Orthophoto
Pictometry
del radar * l radar de tiempo Radiometría
Satélite
Punta de prueba de espacio
Mapa del vector

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