Imagen del huracán Andrew tomada, por el satélite geoestacionario GOES, el 25 de agosto de 1992 sobre el Golfo de México.

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2 Imagen del huracán Andrew tomada, por el satélite geoestacionario GOES, el 25 de agosto de 1992 sobre el Golfo de México. Imagen del huracán Katrina tomada, por el satélite NOAA en color natural, el 28 de agosto de Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

3 Se visualiza el volcán Nevado del Ruiz (5.399 m.), con forma cónica en color rojo oscuro, algo más abajo y a la derecha del centro de la imagen. El volcán Nevado del Tolima (5.215 m.), de pendientes más escarpadas, se localiza en la parte inferior izquierda de la imagen. El color rojo de las partes inferiores central y derecha se debe a la abundante cobertura de nieve y a la ausencia de vegetación. El Nevado del Ruiz está cubierto por glaciares Imagen ASTER, en falso color, del volcán Chaitén, captada desde el satélite TERRA, el día 19 de enero de Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

4 Imagen Landsat ETM, registrada el 26 de mayo de 2000, sobre el delta del Paraná, Argentina. Esta zona se encuentra en las inmediaciones de Buenos Aires, a unos 30 km. Al norte de la capital federal. Cubre una extensión de km². Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

5 Imagen tomada el 30 de enero de 2001 por el espectroradiómetro multiangular MISR de la NASA sobre el valle y el delta del Nilo. Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

6 Imagen QuickBird en color natural, tomada el día 30 de septiembre de 2003 sobre la ciudad de Bam, Irán, tres meses antes del terremoto. Se observa la ciudadela fortificada por su muralla perimetral y el conjunto de viviendas de adobe. Imagen Ikonos, adquirida el 27 de diciembre de 2003 sobre la ciudad de Bam (Irán), un día después de la ocurrencia de un terremoto, de magnitud 6,7. Destruyó el 70% de los edificios de la ciudad, una urbe fortaleza de 2000 años de antigüedad, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

7 Imágenes Landsat ETM+, en pseudocolor natural, tomadas desde Landsat-7 los días 14 de agosto de 2000 y 20 de agosto de 2002, respectivamente. Comparando ambas, se aprecia la extensa lámina de agua (en color negro) que cubre buena parte de las tierras agrícolas y forestales de ambas márgenes del río Elba, en el sector comprendido entre las ciudades alemanas de Wittenberg (en el centro norte de la imagen) y Dresde (en el sureste de la imagen). Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

8 Imagen MERIS, captada el día 3 de febrero de 2007 desde el satélite Envisat, sobre el lago Maracaibo, Venezuela. Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

9 Imagen ASTER, en falso color convencional, adquirida el 12 de junio de 2000 sobre la frontera entre los estados de California (Estados Unidos) y Baja California (México). En la esquina noroeste se observa la ciudad de El Centro (California) y en el centro-oriental de la misma se ubica la ciudad mejicana de Mexicali-Calexico Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

10 Imagen ASTER en falso color, adquirida el 24 de agosto de 2000, en las inmediaciones del río Jiparaná. ESTADO DE RONDONIA, BRASIL. Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

11 Técnica para obtener información a distancia de los objetos situados sobre la superficie terrestre. Sensores Remotos son las medidas y análisis de radiación electromagnética reflejada desde, transmitida a través de, o absorbida y dispersada por la atmósfera, la hidrosfera y los objetos en o cercanos a la superficie terrestre, con el objetivo de comprender y administrar los recursos y medio ambiente de la Tierra. Larry Morley, Télédétection International. Sensores Remotos es la forma más cara de tomar una imagen. Andrew Bashfield, Intergraph Corporation

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13 Fuente: Elachi & Van Zyl

14 Fuente: Elachi & Van Zyl

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19 TEORÍA ONDULATORIA: TEORÍA CUANTICA: Longitud de Onda: l (metros) Frecuencia: F (Hz) Velocidad de la Luz: c (2,998*10 8 ms -1) Energía Radiante de un Fotón: Q (joules) Frecuencia: F (Hz) Constante de Planck: h (6,623*10-34 ) c = l * F Q = hf

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32 LEY DE PLANCK: M: Emitancia h: Constante Planck (6.626 * ws 2 ) k: Constante Boltzman ( * ws 2 /K) T: Temperatura absoluta en Kelvin c: Velocidad de propagación de la luz (3 * 10 8 m/sg)

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35 M =s T 4 s: 5.67 * 10-8 w/m 2 Constante de Stefan-Boltzmann

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37 M(l) = e ( l ) M n ( l ) Para una determinada longitud de onda, el poder emisivo de un cuerpo cualquiera es igual al del cuerpo negro afectado de un coeficiente igual a su emisividad La emisividad es un parámetro de corrección para conocer el comportamiento de las superficies naturales

38 RESUMEN TODO CUERPO A TEMPERATURA DISTINTA DEL CERO ABSOLUTO (0 K) RADIA ENERGÍA EN DISTINTAS LONGITUDES DE ONDA EL CUERPO NO RADIA MÁS ALLÁ DE UNA DETERMINADA LONGITUD DE ONDA EL TOTAL DE ENERGÍA RADIADA ES PROPORCIONAL AL ÁREA BAJO LA CURVA. A MEDIDA QUE AUMENTA LA TEMPERATURA AUMENTA EL TOTAL DE ENERGÍA RADIADA. (LEY DE STEFAN-BOLTZMAN) EL MÁXIMO DE RADIACIÓN SE DESPLAZA HACIA LONGITUDES DE ONDA MENORES A MEDIDA QUE AUMENTA LA TEMPERATURA DE RADIACIÓN (LEY DEL DESPLAZAMIENTO DE WIEN). Francisco Luis Hernández Torres Escuela de Ingeniería Civil y Geomática

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