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DETECCION DE INCENDIOS MEDIANTE SATELITE
MATERIA: TELEFONIA – ELT 601
DOCENTE: ING. SAUL SEVERICHE TOLEDO
INTEGRANTES
 NESTOR LAIME LUNA
 MARIZOL CHOCONAPI HUAYHUA
2.- OBJETIVO: Conocer el funcionamiento de la detección de los incendios mediante
satelistes.
3.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
3.1. Descripción global del sistema.
La mayor parte de los métodos de detección de incendios activos desde satélite
utilizados hasta el momento se basan en el contraste térmico entre el suelo no
afectado y el foco de calor, utilizando sensores sensibles al infrarrojo medio (3 a 5
�m). En esta banda trabajan los sensores NOAA-AVHRR, ERSATSR y Terra-
MODIS. El primero es el que cuenta con una mayor tradición, ya que está
operativo desde 1979. Aunque no se diseñó con este propósito, y por tanto no tiene
mucha sensibilidad térmica, se ha empleado para detección de focos activos en
zonas tropicales y boreales
de interés
objeto y viceversa.
energía recibida y reflejada.
emitida por el objeto y la atmósfera. Este instrumento se monta en una plataforma
llamada satélite.
transmite a una estación receptora, en donde los datos se procesan y son
convertidos a imágenes digitales.
en interpretar la imagen para extraer la
información de los objetos captados.
para un mejor conocimiento de los objetos de interés.
3.1. Caracterización del satélite
El satélite Envisat (Environmental Satellite) es un satélite de observación terrestre construido
por la Agencia Espacial Europea (ESA). Fue lanzado el 1 de marzo de 2002 en un cohete Ariane
5 en una órbita polar síncrona con el Sol a una altura de 790 km (±10 km). Orbita la Tierra con
un periodo de cerca de 101 minutos, con un periodo de repetición de ciclos cada 35 días. Estuvo
operativo hasta el día 8 de abril de 2012, día en el que se perdieron todas las comunicaciones
con el satélite.
El Envisat es uno de los mayores observatorios de la atmósfera y superficie terrestre lanzados, y
dispone de 9 instrumentos para la obtención de información sobre la superficie de la Tierra, los
océanos y la atmósfera.
 INSTRUMENTOS DEL SATELITE (Envisat)
Para alcanzar los requerimientos de la misión se diseñó una serie de sensores, cada uno de los
cuales contribuye de forma distinta a sus objetivos a la vez que complementan sus capacidades
entre sí. ENVISAT lleva a bordo diez instrumentos desarrollados por la ESA:
 ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar): Para la observación de los océanos, tierras
emergidas y casquetes polares con una resolución espacial de 30 a 1000 m.
 MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer): Basicamente dedicado a
observaciones del ogramable en anchura y posición.color del océano, sus objetivos se
amplian con estudios atmosféricos y terrestres. Presenta una resolución espacial de 300 y
1200 m, en 15 bandas del espectro, programable en anchura y posición.
 RA-2 (Radar Altimeter 2): Permite el estudio de la topografía de la superficie de los
océanos, tierras emergidas y casquetes polares, con una precisión que podría alcanzar los
5 cm
 MWR (Micro Wave Radiometer): Su objetivo principal es la medida del vapor de agua
atmosférico, siendo sus datos además empleados en la corrección de la señal de RA-2 en
su recorrido por la troposfera.
 LRR (Laser Retro-Reflector): Instrumento pasivo que permite determinar con precisión
la órbita del satélite
 GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars): Su objetivo es el
conocimiento de los de aerosoles estratosféricos. procesos que ocurren en la alta
atmósfera, permitiendo el estudio de la distribución del ozono durante largos periodos de
tiempo a varias latitudes y altitudes, así como la medida de la distribución
 MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding): Sonda
atmosférica de gran resolución espectral para observaciones globales de elementos traza
atmosféricos.
 AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer): Permite conocer, con 1 km de
resolución espacial, la temperatura superficial del mar y de los continentes, el crecimiento
de la vegetación, la humedad del suelo y la composición de las nubes.
 DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite): Sistema de
navegación que con una resolución espacial de 3 cm es clave para medidas de altimetría.
 SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric
Cartography): Su objetivo principal se centra en la medida global de gases traza en la
troposfera y estratosfera.
que potencia transmite el satélite al departamento de santa cruz para un nivel
de 34dbw
Pw = 10(34dbw/10)
Pw = 2511.88 wattios
Pw es la Potencia que entrega el satélite a la tierra
-Que tipo de reflector se utiliza y como se lo orienta al satélite?
Utiliza reflector de foco primario; para orientar el satélite es necesario conocer los
ángulos de elevación y azimut del satélite
En que banda se transmite?
se transmite en la banda C
Calcular la ganancia en db del reflector
la ganancia en veces es 1.92 * 1016 veces
Gdb = 10 log(1.92*1016veces)
Gdb = 162.85 db
La ganancia en db es 162.85 db
4.- CONCLUCIONES: Los satélites son un instrumento importante para la detección de y
prevención de incendios forestales por esa razón es muy útil saber su fucnionamiento.
4.- BIBLIOGRAFIA:
http://www.monografias.com/trabajos82/manejo-envi/image015.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Envisat
http://ciencia1.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast21aug_1/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Deteccion-de-incendios-forestales-en-tiempo-real-con-el-Meteosat-8

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Deteccion de incendios mediante satelite

  • 1. DETECCION DE INCENDIOS MEDIANTE SATELITE MATERIA: TELEFONIA – ELT 601 DOCENTE: ING. SAUL SEVERICHE TOLEDO INTEGRANTES  NESTOR LAIME LUNA  MARIZOL CHOCONAPI HUAYHUA
  • 2. 2.- OBJETIVO: Conocer el funcionamiento de la detección de los incendios mediante satelistes. 3.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 3.1. Descripción global del sistema. La mayor parte de los métodos de detección de incendios activos desde satélite utilizados hasta el momento se basan en el contraste térmico entre el suelo no afectado y el foco de calor, utilizando sensores sensibles al infrarrojo medio (3 a 5 �m). En esta banda trabajan los sensores NOAA-AVHRR, ERSATSR y Terra- MODIS. El primero es el que cuenta con una mayor tradición, ya que está operativo desde 1979. Aunque no se diseñó con este propósito, y por tanto no tiene mucha sensibilidad térmica, se ha empleado para detección de focos activos en zonas tropicales y boreales
  • 3. de interés objeto y viceversa. energía recibida y reflejada. emitida por el objeto y la atmósfera. Este instrumento se monta en una plataforma llamada satélite.
  • 4. transmite a una estación receptora, en donde los datos se procesan y son convertidos a imágenes digitales. en interpretar la imagen para extraer la información de los objetos captados. para un mejor conocimiento de los objetos de interés. 3.1. Caracterización del satélite El satélite Envisat (Environmental Satellite) es un satélite de observación terrestre construido por la Agencia Espacial Europea (ESA). Fue lanzado el 1 de marzo de 2002 en un cohete Ariane 5 en una órbita polar síncrona con el Sol a una altura de 790 km (±10 km). Orbita la Tierra con un periodo de cerca de 101 minutos, con un periodo de repetición de ciclos cada 35 días. Estuvo operativo hasta el día 8 de abril de 2012, día en el que se perdieron todas las comunicaciones con el satélite. El Envisat es uno de los mayores observatorios de la atmósfera y superficie terrestre lanzados, y dispone de 9 instrumentos para la obtención de información sobre la superficie de la Tierra, los océanos y la atmósfera.
  • 5.  INSTRUMENTOS DEL SATELITE (Envisat) Para alcanzar los requerimientos de la misión se diseñó una serie de sensores, cada uno de los cuales contribuye de forma distinta a sus objetivos a la vez que complementan sus capacidades entre sí. ENVISAT lleva a bordo diez instrumentos desarrollados por la ESA:  ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar): Para la observación de los océanos, tierras emergidas y casquetes polares con una resolución espacial de 30 a 1000 m.  MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer): Basicamente dedicado a observaciones del ogramable en anchura y posición.color del océano, sus objetivos se amplian con estudios atmosféricos y terrestres. Presenta una resolución espacial de 300 y 1200 m, en 15 bandas del espectro, programable en anchura y posición.  RA-2 (Radar Altimeter 2): Permite el estudio de la topografía de la superficie de los océanos, tierras emergidas y casquetes polares, con una precisión que podría alcanzar los 5 cm
  • 6.  MWR (Micro Wave Radiometer): Su objetivo principal es la medida del vapor de agua atmosférico, siendo sus datos además empleados en la corrección de la señal de RA-2 en su recorrido por la troposfera.  LRR (Laser Retro-Reflector): Instrumento pasivo que permite determinar con precisión la órbita del satélite  GOMOS (Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars): Su objetivo es el conocimiento de los de aerosoles estratosféricos. procesos que ocurren en la alta atmósfera, permitiendo el estudio de la distribución del ozono durante largos periodos de tiempo a varias latitudes y altitudes, así como la medida de la distribución  MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding): Sonda atmosférica de gran resolución espectral para observaciones globales de elementos traza atmosféricos.  AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer): Permite conocer, con 1 km de resolución espacial, la temperatura superficial del mar y de los continentes, el crecimiento de la vegetación, la humedad del suelo y la composición de las nubes.  DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite): Sistema de navegación que con una resolución espacial de 3 cm es clave para medidas de altimetría.  SCIAMACHY (Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography): Su objetivo principal se centra en la medida global de gases traza en la troposfera y estratosfera.
  • 7. que potencia transmite el satélite al departamento de santa cruz para un nivel de 34dbw Pw = 10(34dbw/10) Pw = 2511.88 wattios Pw es la Potencia que entrega el satélite a la tierra -Que tipo de reflector se utiliza y como se lo orienta al satélite? Utiliza reflector de foco primario; para orientar el satélite es necesario conocer los ángulos de elevación y azimut del satélite En que banda se transmite? se transmite en la banda C
  • 8. Calcular la ganancia en db del reflector la ganancia en veces es 1.92 * 1016 veces Gdb = 10 log(1.92*1016veces) Gdb = 162.85 db La ganancia en db es 162.85 db 4.- CONCLUCIONES: Los satélites son un instrumento importante para la detección de y prevención de incendios forestales por esa razón es muy útil saber su fucnionamiento. 4.- BIBLIOGRAFIA: http://www.monografias.com/trabajos82/manejo-envi/image015.png http://es.wikipedia.org/wiki/Envisat http://ciencia1.nasa.gov/science-at-nasa/2001/ast21aug_1/ http://www.agenciasinc.es/Noticias/Deteccion-de-incendios-forestales-en-tiempo-real-con-el-Meteosat-8