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Cayo Ramos Taipe Lima, Perú

“Balance de Energia con Tecnicas de Sensoramiento Remoto e Imagenes de Satelite”. Cayo Ramos Taipe Lima, Perú. Materiales. Imagenes del mapeador tematico Lansat 5. Bandas 3,4 y 5. Software Spring. Software Erdas Imagine 8.5 (recomendado). Puede usarse otras imagenes con bandas reflectivas

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Cayo Ramos Taipe Lima, Perú

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Presentation Transcript


  1. “Balance de Energia con Tecnicas de Sensoramiento Remoto e Imagenes de Satelite” Cayo Ramos Taipe Lima, Perú

  2. Materiales Imagenes del mapeador tematico Lansat 5 Bandas 3,4 y 5 Software Spring Software Erdas Imagine 8.5 (recomendado) Puede usarse otras imagenes con bandas reflectivas y termales como AVHRR-NOAA, MODIS-Terra/Agua

  3. Ecuacion general Rn = LE + H + G Rn saldo de radiacao, LE a densidade de flujo de calor latente, H a densidade de fluxo de calor sensível e G a densidade de fluxo de calor no solo,todos em W.m-2.

  4. Etapa 5 NDVI, SAVI, LAI Etapa 1 Radiancia Espectral Etapa 6 Emissividades da Superficie Etapa 2 Reflectividade Etapas para obtener Rn Etapa 10 Radicao de Onda Curta descendete Etapa 3 Albedo no Topo da Atmosfera Etapa 7 Temperatura da Superficie Etapa 4 Albedo da Etapa 9 Radiacao de Onda Longa Descendente Etapa 8 Radiacao de Onda Longa Ascendente Etapa 11 Balancao de Radiacao a Superfice

  5. Ubicación de la zona de estudio • Cajamarca

  6. Corte en la Zona de Estudio: Dpto: Cajamarca Dist: Quilcate Mic: Rio Cañad

  7. Esas radiancias representan la energia solar reflejada por cada pixel, por unidade de area y dde tiempo Calibracion radiométrica - Etapa 1 Lλi =ai+-bi - ai ND 255 Reflectancia monocromatica- Etapa 2 Es la razon entre el flujo de radiacion reflejada y el flujo de radiacion incidente que se obtiene segun la ecuacion (Allen et al., 2002) ρλi = π. Lλi kλi. Cos Z. dr dr= r 2 = 1,000110 + 0.034221 cosГ + 0,001280 sen Г + 0,000719 cos 2 Г + 0,00077 sen 2Г r0

  8. El cómputo del albedo planetario (αtoa), es el albedo ajustado a La transmisividad atmosférica Albedo Planetario - Etapa 3 αtoa =0,293 ρλi +0,274 ρ2+0,233 ρ3+0,157 ρ4+0,033 ρ5+0,011 ρ7 Albedo da Superficie - Etapa 4 albedo de superficie o albedo corregido por los efectos atmosféricos, ecuacion: Α = αtoa – αp tsw2 tsw = 0,75+2.10-5 z

  9. Índice de Vegetacion d Diferencia Normalizada Índices de Vegetacion: NDVI, SAVI e IAF - Etapa 5 NDVI = ρIV - ρV ρIV + ρV donde ρIV e ρV corresponden, respectivamente, las bandas 4 e 3 do Landsat 5 Para el calculo de Índice de Vegetacion Ajustado para los Efectos de Suelo (Soil Adjusted Vegetation índex - SAVI) (Huete, 1988) SAVI = (1 +L) (ρIV - ρV) (L + ρIV + ρV) Índice de Area Foliar (IAF) es un indicador de biomasa de cada pixel de imagen ecuacion empírica, Allen et al. (2002) 1n 0,69 – SAVI IAF = 0,59 . 0,91

  10. Emisividades - Etapa 6 Como cada pixel no emite radiacion eletromagnética como un cuerpo negro Hay la necesidad de introducir la emisividad de cada pixel de dominio espectral de banda termal eNB eNB = 0,97 + 0,00331 IAF e0 = 0,95 + 0,01 IAF

  11. Temperatura de Superficie - Etapa 7 Ts = K2 1n eNB K1 +1 Lλ,6

  12. A través de la ecuacion de Stefan-BoItzman Radiacion de Onda Larga Emitida - Etapa 8 RL↑ = e0.σ.Ts4 Radiacion de onda corta incidente - Etapa 9 A traves de la ecuacion Rs↓(Wm-2) Rs↓ =S.cosZ.dr.tsw

  13. radiacion de onda larga incidente, Stefan-BoItzman Radiacion de onda larga incidente - Etapa 10 Rs↓ == ea.σ.Ta4 Saldo de radiacion (Radiacion neta) - Etapa 11 saldo de radiacion en la superficie Rn (Wm-2) ecuacion de balance de radiacion en la superficie Rn = Rs↓ + α Rs↓ + RL↓ - RL↓ - (1 - e0 ) RL↓

  14. Resultados

  15. Esta metodologia permite determinara la Rn y la ET a escala regional Permite establecer la variacion espacial de la Rn y ET en areas grandes El uso de técnicas de sensoriamente remoto basado en imagenes de satélite son ahora una alternativa de grandes potencialidades, para evaluacion y gestion de las variables ambientales Conclusiones Preliminares

  16. MUCHAS GRACIAS.

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