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Irene Pérez Llorente Junio 2008 - Centro de Estudios Hidrográficos ...

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ASAR<br />

GOMOS<br />

RA-2<br />

MERIS<br />

MIPAS<br />

MWR<br />

LRR<br />

SCIAMACHY<br />

AATSR<br />

DORIS<br />

Las aplicaciones <strong>de</strong> estos instrumentos sobre la cubierta <strong>de</strong> hielo se recogen en la<br />

siguiente tabla:<br />

Cartografía Movimiento Procesos Navegación<br />

<strong>de</strong> barcos<br />

Temperatura Cubierta<br />

<strong>de</strong> nieve<br />

Topografía Dinámica<br />

Tabla 7. Aplicaciones <strong>de</strong> los sensores a bordo <strong>de</strong> ENVISAT sobre aspectos relacionados con el<br />

hielo (ESA, <strong>2008</strong>).<br />

4.1.3. El Sensor ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar)<br />

ASAR es un sensor activo que emite radiación en la banda C (5,331GHz) <strong>de</strong> la<br />

región microondas y mi<strong>de</strong> la proporción que ha sido retro-dispersada por superficie<br />

terrestre. A partir <strong>de</strong> esta información crea una imagen bidimensional <strong>de</strong>l terreno a la<br />

<strong>de</strong>recha <strong>de</strong> su trayectoria con una extensión potencialmente ilimitada en la dirección <strong>de</strong>l<br />

azimut pero limitada en la dirección <strong>de</strong>l rango por la anchura <strong>de</strong>l haz.<br />

La Apertura Sintética permite optimizar la resolución espacial en la dirección <strong>de</strong>l<br />

azimut sin necesidad <strong>de</strong> aumentar las dimensiones <strong>de</strong>l instrumento. Consta <strong>de</strong> 320<br />

módulos T/R (Transmisión/Recepción) dispuestos en 20 filas a lo largo <strong>de</strong> la antena que<br />

envían varios pulsos <strong>de</strong> señal sobre un mismo punto <strong>de</strong> la superficie, <strong>de</strong> forma que la<br />

apertura queda <strong>de</strong>terminada por la distancia recorrida por el sensor entre el primer y<br />

último pulso enviados al objetivo.<br />

Las fases <strong>de</strong> las señales <strong>de</strong> respuesta, que cambian <strong>de</strong> forma continua al aumentar la<br />

distancia <strong>de</strong>l radar al objetivo (rango <strong>de</strong> inclinación) con el movimiento <strong>de</strong> la<br />

plataforma, son posteriormente corregidas usando las leyes <strong>de</strong> la geometría <strong>de</strong><br />

observación.<br />

La duración <strong>de</strong> los pulsos enviados condiciona tanto la resolución espacial en la<br />

dirección <strong>de</strong> alcance como la resolución radiométrica alcanzada pero en sentidos<br />

opuestos. Por un lado, la resolución en la dirección <strong>de</strong>l rango se optimiza con pulsos <strong>de</strong><br />

corta duración. Y por otro los pulsos cortos, al transmitir una menor cantidad <strong>de</strong><br />

energía, aumentan la razón señal/ruido, disminuyendo la resolución radiométrica. Por<br />

otra parte, la frecuencia <strong>de</strong> repetición <strong>de</strong> pulsos (PRF) no pue<strong>de</strong> ser tan alta como para<br />

que dos señales <strong>de</strong> respuesta lleguen simultáneamente al sensor.<br />

Para optimizar la resolución <strong>de</strong> rango sin per<strong>de</strong>r resolución radiométrica ASAR<br />

utiliza una modulación <strong>de</strong> frecuencia linear (chirp) que genere un pulso lo<br />

suficientemente largo como para preservar la resolución radiométrica, y que<br />

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