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Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica - Quantalab ...

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a 900 nm, con una resolución espacial que varía <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 60 cm en el nadir, hasta los 70<br />

cm a 25º <strong>de</strong>l mismo y <strong>de</strong> un segundo sensor multiespectral <strong>de</strong> cuatro bandas centradas<br />

en los 487, 548, 653 y 806 nm (Figura 4-1) con anchuras a altura mitad <strong>de</strong> 70, 80, 60 y<br />

140 nm respectivamente. Estas bandas tienen una resolución espacial <strong>de</strong> 2.4 m en el<br />

nadir, llegando hasta 2.8 a 25º <strong>de</strong>l mismo.<br />

El satélite <strong>de</strong>scribe una órbita polar heliosíncrona a una altura <strong>de</strong> 450 km con un<br />

ángulo <strong>de</strong> inclinación respecto <strong>de</strong>l ecuador <strong>de</strong> 97.2º, cruzando el Ecuador a las 10:30<br />

a.m. (nódulo en <strong>de</strong>scenso). La anchura <strong>de</strong> la banda <strong>de</strong> barrido observada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />

satélite es <strong>de</strong> 16.5 km, con una tiempo <strong>de</strong> revisita <strong>de</strong> entre 1 y 3.5 días en función <strong>de</strong> la<br />

latitud a la que nos encontremos.<br />

El distribuidor <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> este satélite en Europa es la empresa Eurimage.<br />

Se ofrecen dos productos básicos, a partir <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> los sensores multiespectral<br />

y pancromático. Existe un tercer producto generado por la fusión <strong>de</strong> los dos anteriores,<br />

en el que se consiguen imágenes en color con resoluciones <strong>de</strong> 60 cm (Figura 4-2). A<br />

partir <strong>de</strong> estos productos básicos se ofrecen distintos niveles <strong>de</strong> procesado radiométrico<br />

y geométrico.<br />

En nuestro caso se ha optado por imágenes estándar multiespectrales, las cuales<br />

incluyen correcciones sobre el sensor, geométricas y radiométricas. Las correcciones<br />

realizadas sobre el sensor se refieren a la geometría interna <strong>de</strong>l sensor, distorsión <strong>de</strong>l<br />

escáner y <strong>de</strong>tección <strong>de</strong> errores <strong>de</strong> registro. Las correcciones radiométricas incluyen<br />

conversión a unida<strong>de</strong>s absolutas. Por su parte, las correcciones geométricas evitan<br />

distorsiones en la imagen <strong>de</strong>bidas a cambios <strong>de</strong> la posición <strong>de</strong>l satélite, la incertidumbre<br />

en la altura, la rotación <strong>de</strong> la tierra y su curvatura, <strong>de</strong> tal manera que los píxeles <strong>de</strong>l<br />

producto final tengan un tamaño uniforme, que en nuestro caso es <strong>de</strong> 2.8 m. Así mismo,<br />

para georreferenciar o asignar unas coor<strong>de</strong>nadas a la imagen se utilizan mo<strong>de</strong>los<br />

digitales globales <strong>de</strong> elevación <strong>de</strong>l terreno con resoluciones aproximadas <strong>de</strong> 1 km, como<br />

GTOPO30, dando pues la precisión <strong>de</strong> las coor<strong>de</strong>nadas con un error <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 23 m,<br />

si no se consi<strong>de</strong>ran <strong>de</strong>splazamientos topográficos, pero que pue<strong>de</strong> superar los 80 m<br />

(Liedtke, 2002). Las imágenes se han recibido en coor<strong>de</strong>nadas UTM, zona 30 y datum<br />

WGS84.<br />

(a)<br />

(b)<br />

Figura 4-2 Comparación entre una imagen fusionada (a) y una imagen multiespectral (b).<br />

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