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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

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Presentación del tema: "LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE"— Transcripción de la presentación:

1 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

2 ¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías al estudio del medioambiente?
Predicción y prevención de riesgos. Detección, prevención y corrección de impactos. Mayor conocimiento del funcionamiento de nuestro planeta y los cambios que sufre.

3 SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SIMULACIÓN MEDIOAMBIENTAL
WORLD-2: Desarrollado por Jay Forrester en el MIT. Modelo cuyas variables para determinar el comportamiento del mundo son cinco: población, recursos naturales no renovables, alimentos producidos, contaminación y capital invertido.

4 WORLD-2: La simulación de su comportamiento futuro se expuso en el informe “Los límites de crecimiento”(El club de Roma, 1972). Conclusión: no podemos mantener por un tiempo indefinido nuestro actual ritmo de crecimiento (poblacional y económico). El único escenario viable es aquel que reducía todos los parámetros iniciales.

5 Intenta mejorar el modelo anterior. Simula diferentes escenarios.
WORLD-3: Intenta mejorar el modelo anterior. Simula diferentes escenarios. A) B)

6 WORLD-3: D) C)

7 Si se continua con la tendencia actual:
WORLD-3: Conclusiones: Si se continua con la tendencia actual: Crecimiento de la población. Industrialización. Contaminación… Los límites del planeta se alcanzarán en los próximos cien años tras lo cual sucederá un declive súbito e incontrolable.

8 WORLD-3: Conclusiones: Es posible modificar las tendencias de crecimiento y establecer unas normas de estabilidad ecológica y económica, que pueden ser mantenidas por mucho tiempo de cara al futuro. Cuanto antes se empiece a trabajar en la segunda alternativa mayores probabilidades de éxito.

9 SISTEMAS DE TELEDETECCIÓN
Detección remota a través de sensores. Teledetección: técnica que permite la observación a distancia y la obtención de imágenes de la superficie desde sensores en aviones o satélites artificiales. APLICACIONES: cartografía del relieve y sus formas, predicciones meteorológicas y climáticas, ordenación del territorio, avance y retroceso de los hielos o los desiertos, agricultura (daños en cultivos), detectar impactos.

10 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELEDETECCIÓN
SENSOR: Cámaras situadas en aviones o satélites capaces de captar, codificar y transmitir las imágenes de la superficie terrestre a partir de las radiaciones que llegan hasta él. En función de la ENERGÍA DETECTADA: - Pasivos: Capta energía externa al sensor, del sol o emitida por elementos terrestres. - Activos: Emite energía y capta el reflejo producido por la superficie terrestre. TRANSMISIÓN: por medio de ondas de radio a la Tierra. CENTRO DE RECEPCIÓN: se procesa la información digital recibida. Se corrigen imperfecciones y se destacan algunos elementos. Se procesa por medios informáticos y se distribuyen. (laboratorio de teledetección de la Universidad de Valladolid)

11 IMÁGENES DE TELEDETECCIÓN
Características de las imágenes: Son monocromas (tonos de gris). Están divididas en pequeños recuadros: píxel y es la superficie mínima detectada. Tiene asociado un valor, cifra o dígito. - Resolución de un sensor: Es la capacidad para discriminar los detalles. Resolución espacial: Tamaño del píxel y representa el área menor que puede distinguirse de su entorno.

12 Resolución temporal: Frecuencia con que se actualizan los datos de un sensor. (Tiempo entre una imagen y la toma de otra de ese mismo lugar). Resolución radiométrica: Capacidad para discriminar las variaciones de intensidad y se mide por el número de tonos de gris que posee una imagen. Resolución espectral: Longitudes de onda o bandas de detección que se es capaz de medir.

13 RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
La atmósfera es un filtro para las radiaciones. Sólo se utilizan aquellas radiaciones que atraviesan la atmósfera y llegan a la superficie terrestre: ventanas atmosféricas

14 Zona visible (V) región central. Infrarrojo (IR)
- (IRP) infrarrojo próximo. Detecta masas vegetales - (IRM) infrarrojo medio. Detecta humedad. - (IRT) infrarrojo lejano o térmico. Detecta calor producido por el Sol, seres vivos, incendios. Microondas - Utilizadas para tomar imágenes sin iluminación o con nubes.

15 Obtención de imágenes en color:
Mediante sensores digitales que son sensibles a diferentes bandas o longitudes de onda. Combinando tres de esas bandas y asignándolas un color a cada una: - Color natural o RGB=321 - Falso color o RGB=432 - Otras como RGB=754, RGB=

16 Imágenes Landsat.

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18 1. Observa la Tabla 3. 3 y las Figuras 3. 19, 3. 21 y 3
1. Observa la Tabla 3.3 y las Figuras 3.19, 3.21 y 3.22 del río Misisipi. ¿En cuál de ellas se discriminan mejor: la zona inundada, la vegetación y la ciudad? La resolución espacial del satélite con la que fueron tomadas es de 15 km x 15 km, ¿qué significa este dato? Explica paso a paso cómo se puede obtener una imagen como las de las figuras.

19 Mecanismos de la teledetección
Órbitas de los satélites: - Geoestacionaria: El satélite está situado a gran altitud, siempre sobre el mismo punto, en el plano ecuatorial, moviéndose de forma sincronizada con la rotación de la Tierra. Ejemplo: Meteosat Órbita polar: El satélite rota de forma circular pasando por los polos a baja altura. Son heliosíncronos, mantienen su posición relativa respecto al Sol. Ejemplo: NOAA, Landsat

20 Sensores de barrido multiespectral:
- Los sensores hacen un barrido de la superficie de forma perpendicular al movimiento del satélite. - Las radiaciones son separadas según su longitud de onda y convertidas en una señal digital. Sensores de microondas: - Pasivos : captan la radiación emitida por nieve o hielo (cuerpos fríos) - Activos: RADAR. Se emite el pulso de microondas y se recoge. La señal de microondas se distorsiona por la diferente reflexión de la cubiertas terrestres.

21 Imagen radar del Envisat del derrame de crudo del Prestige

22 2. La erupción más famosa del Vesubio tuvo lugar en época romana (el 24 de agosto del año 79 d. C.). Fue tan rápida y violenta que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano sin apenas dar tiempo a sus habitantes a escapar. Se estima que podría haber matado a más de personas. Pero aquella erupción no fue la única, sino que posteriormente se producirían muchas otras y de graves consecuencias. La mayor erupción del siglo XX tuvo lugar en 1944, destruyendo las poblaciones situadas en las inmediaciones. Desde ese año ha permanecido inactivo, pero podría estar a punto de despertarse. Hoy es un Parque Nacional, situado en el golfo de Nápoles (Italia), rodeado de 18 poblaciones, lo que supone que unas personas habitan en la zona de riesgo. Gracias a las nuevas tecnologías, se cuenta con aparatos de medida de la actividad volcánica situados sobre las faldas y el cono del volcán y se le hace un seguimiento por satélite. Se espera que todo ello permita poder alertar con días de antelación. Sin embargo, algunos científicos temen que la próxima erupción se asemeje a la del año 79 d. C., lo que significaría una gravedad extrema, la emisión de una gran cantidad de cenizas volantes y de rocas que podrían desplazarse a una gran velocidad por sus pendientes laderas y la explosión del volcán con la generación de una temible nube ardiente, lo que provocaría gravísimos daños y dificultades para la evacuación.

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24 Mira la imagen de arriba (Fig. 3
Mira la imagen de arriba (Fig. 3.34) y contesta a las siguientes preguntas: ¿De qué tipo de imagen RGB se trata? Explica paso a paso cómo se toman y se procesan este tipo de imágenes compuestas. Observa la Tabla 3.3 de interpretación de colores de las imágenes de satélite y, en función de ella, identifica las diferentes estructuras que la integran. Respecto a la ordenación del territorio, señala tres unidades ambientales de esta imagen y destina cada una de ellas a una actividad vocacional para la que sea más apta (ayúdate de la Tabla 3.1). Con ayuda de la misma tabla, según tu criterio, ¿qué grado de acogida otorgarías a las siguientes actividades en el área ocupada por el volcán?: construcción de una pista de senderismo con fines didácticos, uso forestal, construcción de una vivienda aislada, conservación. Se pretende construir una carretera de acceso a su cráter. ¿Qué estudio se ha de realizar previamente a la realización de este proyecto? Explica brevemente cómo se llevaría a cabo. Lee el texto de arriba (enunciado de la actividad) y analiza el riesgo en función de los factores que lo condicionan (peligrosidad, vulnerabilidad y exposición), según lo estudiado en el último apartado de la Unidad 2.

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27 Sistemas telemáticos apoyados en la teledetección
GPS : Sistema de posicionamiento global Sistema formado por unos aparatos que nos permiten conocer nuestra posición exacta sobre la superficie terrestre, gracias a la triangulación de las señales emitidas por satélites.

28 Sistemas telemáticos apoyados en la teledetección
SIG: Sistema de Información Geográfica SIG : sistemas de información geográfica. Programas informáticos que contienen una gran cantidad de datos de una zona organizados en capas. Base de datos con información geográfica. Se puede gestionar fácilmente toda la información sobre un territorio.

29 Google Earth

30 Proyecto Corine

31 EIONET


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