determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

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Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas BRENDA THAÍS BARBALHO ALENCAR GUILLERMO ENRIQUE GUEDES SCHEEL KELLY DAYANNE MOREIRA FLO037 – GEOTECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL

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Page 1: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Determinação de valores físicos, correção atmosférica e

transformações radiométricas

BRENDA THAÍS BARBALHO ALENCAR GUILLERMO ENRIQUE GUEDES SCHEEL

KELLY DAYANNE MOREIRA

FLO037 – GEOTECNOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL

Page 2: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Sensoriamento Remoto• A obtenção de informações por meio de um sensor, que não

está em contato direto com o alvo investigado.• Simplificação da real idade .• Possuindo coordenadas únicas na terra.• Baseando-se em medições da energia eletromagnética refletida

ou emitida pelos alvos.• A principal fonte de radiação eletromagnética (REM) é o sol.

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Interações da radiação eletromagnética com a atmosfera• Dependente das condições atmosféricas, da distância, e do

comprimento de onda analisado.• Espalhamento: é a difusão aleatória da radiação causada pelas

partículas presentes na atmosfera.• Absorção: é o resultado da perda da energia para as partículas

da atmosfera.

Page 4: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Interação da REM com a superfície terrestre

• Toda energia incidente num dado objeto na superfície da terra é refletida, absorvida e/ou transmitida, em proporções variadas em função do comprimento de onda (λ).

• A reflectância espectral é dependente das condições físicas, da composição química e da estrutura geométrica do objeto.

Page 5: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Captação de Imagens pelo Sensor• Equipamento capaz de medir grandezas físicas sem estar em

contato direto com o alvo sensoriado.• Pode ser ativo ou passivo.• Um mesmo sensor, trabalha de forma distinta em diferentes

bandas espectrais.

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Page 7: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Processamento digital de imagens• Ocorre distorções nos dados obtidos, sendo necessário ser

feitos correções.• Distorções sistemáticas: inerentes ao sensor e podem ser

faci lmente corrigidas por meio de fórmulas matemáticas.• Distorções não sistemáticas: são causadas pela instabi l idade da

plataforma e pela relação terrestre.

Page 8: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Determinação de valores físicos• Conversão da imagem em estado “bruto” para parâmetros

físicos: radiância e reflectância. • Permitir caracterização espectral de objetos, elaboração de

cálculos quantitativos.• Cada sensor capta imagens de forma diferentes, inclusive no

mesmo satélite .

Page 9: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Correção atmosférica• Correção atmosférica pelo pixel escuro (DOS1).• Toda imagem existem pixels que devem assumir o valor 0, no

qual toda radiação é absorvida ou refletida. • Se não houver, o valor excedente pode ser explicado como um

efeito aditivo atmosférico.• Ocorre uma subtração em todos os pixels da imagem, de forma

homogênea, desse valor aditivo atmosférico.

Page 10: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Transformações radiométricas • A característica multiespectral da maioria das imagens usadas

no sensoriamento remoto pode ser utilizada para o realce de informações de maior interesse.

• Índices de vegetação: sendo baseado na interação entre a vegetação e a REM nos espectros do vermelho (V) e infravermelho próximo (IVP).

Page 11: Determinação de valores físicos, correção atmosférica e transformações radiométricas

Soil-Adjusted Vegetation Index - SAVI• Ás características do solo têm uma considerável influencia no

espectro de radiação proveniente de dosséis vegetais esparsos e consequentemente no cálculo dos índices de vegetação.

• Sendo assim o SAVI introduz uma constante L que tem como função de minimizar o efeito do solo no resultado final do índice.

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