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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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