Irene Pérez Llorente Junio 2008 - Centro de Estudios Hidrográficos ...
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La apertura <strong>de</strong>signa al espacio empleado para recoger la energía reflejada, que en<br />
el caso <strong>de</strong> sistemas radar es la antena. En los sensores radar pue<strong>de</strong>n distinguirse dos<br />
gran<strong>de</strong>s tipos <strong>de</strong> apertura, que <strong>de</strong>terminan la resolución espacial finalmente alcanzada:<br />
- Radar <strong>de</strong> Apertura Real (RAR): equipo <strong>de</strong> diseño simple y fácil procesamiento <strong>de</strong><br />
los datos cuya apertura se correspon<strong>de</strong> con la longitud física <strong>de</strong> la antena. En estos<br />
sistemas solo se procesa la altitud (y no la fase) <strong>de</strong> cada eco <strong>de</strong> retorno, <strong>de</strong> forma que la<br />
creación <strong>de</strong> una imagen implica únicamente la transmisión <strong>de</strong> un pulso y recepción <strong>de</strong><br />
su señal dispersada.<br />
Para aumentar la resolución espacial, el ancho <strong>de</strong>l haz emitido <strong>de</strong>bería ser muy<br />
superior a la longitud <strong>de</strong> onda utilizada, lo que requiere antenas <strong>de</strong> dimensiones<br />
impracticables. Por ello su resolución no es muy buena, especialmente en el rango<br />
cercano y para misiones <strong>de</strong> baja altitud y longitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> onda pequeñas.<br />
- Radar <strong>de</strong> Apertura Sintética (SAR): aprovecha el movimiento <strong>de</strong> la plataforma<br />
para sintetizar, mediante un elaborado registro y procesamiento <strong>de</strong> los ecos radar, una<br />
gran antena que permita una elevada resolución azimutal a pesar <strong>de</strong> las dimensiones<br />
físicas reales <strong>de</strong> la antena.<br />
La amplitud y fase <strong>de</strong> las señales <strong>de</strong> retorno <strong>de</strong> un objetivo se registran durante todo<br />
el periodo <strong>de</strong> tiempo en el que éste se encuentra <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l haz <strong>de</strong> la antena en<br />
movimiento. La distancia recorrida por el sensor <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto en que el objetivo entra<br />
en el haz hasta que sale <strong>de</strong>termina la longitud efectiva <strong>de</strong> la antena sintética.<br />
Figura 24. Apertura sintética <strong>de</strong> un sistema radar (CCRS, <strong>2008</strong>).<br />
Distorsiones geométricas <strong>de</strong> las imágenes radar<br />
La geometría <strong>de</strong> visión <strong>de</strong> todos los sensores da<br />
lugar a distorsiones, que en el caso <strong>de</strong>l radar se <strong>de</strong>ben a<br />
la observación lateral y al hecho <strong>de</strong> que es un<br />
dispositivo diseñado para medir distancias.<br />
La distorsión tiene lugar en la dirección <strong>de</strong>l rango<br />
<strong>de</strong> inclinación, sobre el cual se calculan las distancias,<br />
<strong>de</strong>bido a que el ángulo <strong>de</strong> observación produce una<br />
compresión <strong>de</strong> los objetos en el rango cercano y una<br />
variación creciente <strong>de</strong> la escala <strong>de</strong> la imagen a lo largo<br />
<strong>de</strong>l rango. Las distancias a rangos <strong>de</strong> la tierra pue<strong>de</strong>n<br />
Figura 25. Distorsión <strong>de</strong> las<br />
imágenes en el rango <strong>de</strong><br />
inclinación (CCRS, <strong>2008</strong>).<br />
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