[Geoinfo] CURSO ALCANCES DE LA TELEDETECCION EN GEOLOGIA
Jose Viramonte
viramont en unsa.edu.ar
Mar Abr 24 11:27:28 ART 2012
>Estimados colegas:
> Tengo el agrado de dirigirme a Ud (s) a
> fin de invitarlo (s) a participar del Curso de Postgrado "Alcances de la
> Teledetección en Geología" a realizarse del 12 al 17 de Marzo en la
> Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. El mismo
> será dictado por la Dra. Graciela Salinas de Salmuni, Dra. Daniela S.
> Marchionni y Lic. Graciela Marin.
>Coordinador General: Dr. José G. Viramonte
>
>Se utilizarán distintos tipos de imágenes ópticas (LANDSAT y ASTER) y de
>radar (ERS, RADARSAT, etc.) y Modelos Digitales de Elevación (SRTM). Se
>analizarán ejemplos o “casos de estudio” sobre las distintas aplicaciones:
>cartografía geológica, prospección minera, riesgos geológicos,
>geomorfología, glaciología, estudios ambientales, hidrología e
>hidrogeología, etc.
>
>Software: ENVI, Global Mapper
>
>Modalidad: Teórico-práctico
>
>Duración: 5 días de gabinete (45 horas) + 1 día de campo
>
>Alumnos: Podrán postularse graduados universitarios en geología y
>disciplinas afines.
>
>Cupo: 25 alumnos
>
>Costo matrícula:
>Profesionales entidades privadas …………………………………………………………………….$1000
>Profesionales entidades gubernamentales…………………………………………………………… $600
>Docentes……………………………………………………………………………………………..... ...$400
>Doctorandos……………………………………………………………………………………….. …....$150
>Estudiantes…………………………………………………………………………………………….....$100
INFORMES E INSCRIPCIONES: ESCUELA DE POSGRADO, de lunes a viernes, de 9 a
13 hs. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA. Avda.
Bolivia 5150. Salta.
Tel/Fax. 0387 4255513
E-mail: malena en unsa.edu.ar; cguzman en unsa.edu.ar
>Saludos cordiales
>
>
>
>Dr. José G. Viramonte
>Instituto Geonorte
>Universidad Nacional de Salta
>Tel/fax +54 (0387) 4255441
>Avda. Bolivia Nº 5150
>Salta - Argentina
>
>
>
>
>TEMARIO GENERAL DEL CURSO
>
>
>Introducción a la teledetección satelital. Conceptos básicos de la
>teledetección. Satélites y sensores. Espectro electromagnético.
>Interacción de energía y materia. Características de las imágenes
>satelitales. Resoluciones: espacial, espectral, radiométrica y temporal.
>Misiones espaciales
>Características espectrales de las coberturas: vegetación, agua, nieve,
>suelo y minerales. Criterios de interpretación visual: Brillo, color,
>forma, tamaño, textura.
>Aplicaciones de la Teledetección en diferentes áreas temáticas.
>
>Características y aplicaciones de las imágenes ASTER y LANDSAT. Sistema
>ASTER; Subsistemas VNIR, SWIR y TIR. VNIR sistema estéreo: Modelo Digital
>de Elevaciones - MDE. Datos ASTER en el estudio de minerales y rocas.
>Normalización de datos radiométricos VNIR y SWIR. Combinación de bandas y
>cocientes VNIR y SWIR. Cocientes e índices TIR. Ejemplos de aplicaciones.
>
>Introducción al procesamiento digital de imágenes satelitales.
>Introducción al manejo de software ENVI. Apertura de bandas de datos ASTER
>VNIR y LANDSAT. Apertura del MDE de ASTER. Combinación de bandas VNIR,
>SWIR, TIR. Realce radiométrico y aplicación de filtros. Apertura de datos
>VNIR y SWIR. Normalización de datos radiométricos. Cocientes de bandas
>VNIR y SWIR. Apertura de datos TIR. Cocientes de bandas e índices TIR.
>
>Fundamentos de la teledetección por RADAR. Funcionamiento de los sistemas
>de radar. Radares de apertura sintética. Resolución de los sistemas de
>radar. Formación de las imágenes. Geometría de la observación. Efectos de
>shadowing, foreshortening y layover. Programas espaciales con sensores de
>radar (ERS, RADARSAT, ENVISAT COSMO, ALOS, SAOCOM). Tipos de productos.
>Modos de operación de los haces de radar. Ángulos de incidencia.
>Polarización y frecuencia. Imágenes ascendentes y descendentes.
>Configuraciones estereoscópicas. Aplicaciones en geología.
>
>El dominio de las microondas. Propiedades de las ondas de radar. Longitud
>de onda, frecuencia, polarización. Interacción de las microondas con la
>superficie terrestre. Coeficiente de retrodispersión. Brillantez radar.
>Reflectancia especular, difusa y angular, dispersión de volumen. Ángulo de
>aspecto. Propiedades de los blancos: topografía, constante dieléctrica,
>rugosidad, contenido de humedad, geometría y arreglos espaciales.
>Presencia de “speckle”. Criterios generales de interpretación
>
>Procesamiento de las imágenes para su uso en geología y geomorfología.
>Preparación de pares estereoscópicos, correcciones radiométricas,
>filtrados para la reducción del “speckle”, ortorectificación de imágenes.
>Generación de Modelos de Elevación a partir de pares estereoscópicos.
>Visualización de las imágenes, realces. Análisis de las características
>espaciales: discriminación de unidades texturales, extracción de rasgos
>lineales: filtrado espacial de líneas-bordes, filtrado de frecuencias
>espaciales.
>
>Identificación de rasgos y ambientes geológicos y geomorfológicos.
>Discriminación y mapeo de unidades litológicas. Reconocimiento de
>geoformas volcánicas. Ambientes montañosos y serranos. Cuencas de drenaje.
>Procesos de zonas costeras. Ambientes desérticos y semi-desérticos.
>Paisajes glaciarios. Identificación de rasgos lineales con significado
>estructural: percepción radar de rasgos estructurales, rasgos positivos de
>pequeña escala. Criterios para la selección de imágenes. Fusión de datos
>ópticos y de radar. Interferometría radar. Ejemplos de aplicaciones.
>
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