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ESPACIO ACADÉMICO: SISTEMAS DE RADAR CÓDIGO:

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Academic year: 2021

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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN CON ÉNFASIS EN

GEOMÁTICA

S Y L L A B U S

NOMBRE DEL DOCENTE: JOSÉ LUIS HERRERA ESCORCIA

ESPACIO ACADÉMICO: SISTEMAS DE RADAR

CÓDIGO: Obligatoria () Básico () Complementario (

)

Electivo (X ) Intrínsecas (X) Extrínsecas ( )

NUMERO DE ESTUDIANTES: GRUPO:

NÚMERO DE CREDITOS: Tres (3)

TIPO DE CURSO: TEÓRICO PRACTICO TEO-PRAC: X Alternativas metodológicas:

Clase Magistral( X ), Seminario ( ), Seminario – Taller ( ), Taller ( X ), Prácticas ( X ), Proyectos tutoriados ( ), Otro: _____________________

JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

Un magíster en ciencias de la información y las comunicaciones con énfasis en geomática debe identificar y comprender la problemática intrínseca de un proyecto o investigación que implique información espacial, asimismo debe tener la capacidad para proponer alternativas de solución, es así, como la Percepción Remota ha sido uno de los pilares para la generación y actualización de información geográfica o especial, desde el siglo XIX se ha utilizado para la realización cartografía básica y temática, con fine militares inicialmente, y posteriormente a una gran gama de aplicaciones civiles. Además debe conocer detalladamente el desarrollo histórico de la teledetección y los avances tecnológicos y científicos para la consecución de información espacial, ya que en el contexto colombiano y quizás latinoamericano, uno de estos avances recientes se refieren a la utilización de un nueva generación de sensores de radar, ubicados en plataformas satelitales.

Uno de los intereses más importantes para la geomática de analizar y utilizar imágenes de radar, radica en la posibilidad de garantizar la consecución de información espacial, ya que al ser el radar un sensor activo trabaja de día y de noche, con nubes y sin nubes.

OBJETIVO GENERAL

Se busca que los estudiantes conozcan y utilicen los conceptos aportados para el procesamiento digital básico de las imágenes de Radar y posterior proceso interpretativo, utilizado principalmente para la obtención de mapas de uso y cobertura y para posibles aplicaciones fisiográficas.

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los objetivos están relacionados a resolver las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los fundamentos conceptuales y metodológicos de los sistemas de Radar utilizados en la Geomática?

- Definir el contexto, la ubicación y la importancia de los sistemas de Radar en la gestión del conocimiento territorial.

¿Cómo abordar un proyecto de consecución de información básica y temática, que implique sensores activos y pasivos?.

- Entender y utilizar los principios y diferencias de un sensor activo, como el radar, para la generación o actualización de cartografía básica y temática.

¿Cuales son los principios teóricos y empíricos para la interpretación de uso y cobertura de la tierra con imágenes de Radar?.

- Conocer y aplicar los conceptos básicos que permiten interpretar e integrar imágenes e información de radar en los sitemas de información.

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BLOQUE PROGRAMÁTICO / NUCLEOS TEMATICOS MINIMOS

1. UNIDAD MODULAR 1. CONCEPTOS BÁSICOS: Explicar los conceptos fundamentales de la percepción remota, para que los estudiantes puedan utilizarlos adecuadamente y con rigurosidad en la solución de problemas geomáticos.

2. UNIDAD MODULAR 2. FUNDAMENTOS DEL RADAR DE APERTURA SINTÉTICA a. Historia del sistema Radar

b. La antena c. la polarización

d. La geometría de la toma de imagen e. El concepto de resolución espacial f. Efectos de la cobertura terrestre g. Distorsiones en las imágenes de Radar h. Radar Aerotransportado

i. Programas Satelitales de Radar j. RADARSAT

k. TERRASAR X

3.

UNIDAD MODULAR 3. INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES

a. El concepto de textura para el uso y cobertura b. Interpretación imagen ERS1 de Bogotá

c. Interpretación imagen RADARSAT1 de Bogotá d. Interpretación Imagen INTERA de Bogotá e. Interpretación Imagen TERRASAR X de Bogotá

f. Verificación de campo y ajustes g. Interpretación fisiográfica.

4.

UNIDAD MODULAR 4. PROCESAMIENTO DIGITAL BÁSICO PARA RADARSAT a. Introducción al PCI V63 b. Modulo ImageWorks e. Modulo Xpace d. Lectura de imágenes e. Calibración Radiométnca f. Uso de filtros g. Escalización

5.

UNIDAD MODULAR 5. TEMAS ESPECIALES a. Fusión con otras imágenes

b. Estereoscopia e. Interferomctria

d. Ortocorrección de imágenes e. Shuttle Radar Topographic Mision

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN Generales:

• Dominar los fundamentos teóricos de los principales sistemas de radar.

• Profundizar en la utilización de imágenes para la generación y actualización de mapas de uso y cobertura de la tierra.

(4)

Laborales

• Aplicar los conocimientos adquiridos para la corrección geométrica y radiométrica de las imágenes de radar.

• Resolver la problemática de la obtención de mapas de uso y cobertura de la tierra, acorde a los sistemas de clasificación utilizados en Colombia.

Cognitivas

• Relacionar los diferentes procesos y procedimientos geomáticos, con los procesos propios de los sistemas de radar.

• Contextualizar los avances tecnológicos de la percepción remota y especialmente de radar, en los ámbitos profesional y académico de Colombia.

Investigativas

• Reflexionar acerca de las múltiples maneras de abordar un proyecto de consecución de información geográfica o espacial.

• Analizar los objetivos científicos de los diferentes programas satelitales de radar realizados por los paises como: Canada, Francia, Alemania y Japón.

Metodología Pedagógica y Didáctica:

En el espacio académico se proponen clases magistrales, en las cuales se orientan los temas propuestos en las unidades y se indican lecturas obligatorias y opcionales, que pueden incluir información virtual en cd-rom o Internet. Además se realizan trabajos en grupo, para discutir y analizar la problemática planteada.

Se propone para la verificación de los resultados de las clasificaciones una salida de campo en la Sábana de Bogotá.

IV. RECURSOS

Medios y Ayudas: Para este curso se contara con imágenes en formato análogo y digital, aportadas por el profesor y RADARSAT INT., lO llaves fisicas del software PCI V6.3 y los respectivos lO Equipos de la sala FlG.

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BIBLIOGRAFÍA

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RADARSART INTERNATIONAL. Iluminated Your Guide to Products and Services. Richmond. British Columbia, CANADA, 1998.

SERRANO. A. Teledetección Aplicada a los Estudios Medioambientales y de Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 1991.

TEXTOS GUÍAS

CHUVIECO, E. Fundamentos de Teledetección Espacial RIALP, Madrid, 1996. IGAC. Curso dc Teledetección por medio de radares. IGAC Bogotá Colombia, 1989.

RADARSART INTERNATIONAL. Iluminated Your Guide to Products and Services. Richmond. British Columbia, CANADA, 1998.

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DATOS DEL DOCENTE NOMBRE : JOSÉ LUIS HERRERA ESCORCIA

PREGRADO : Ingeniero Catastral Y Geodesta

POSTGRADO : Especialista En Sistemas De Información Geográfica Magister En Geografía

FIRMA DEL DOCENTE

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Referencias

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