El Curso Internacional en Teleobservación y Sistemas de Informaciones Geográficas es orientado para la capacitación en el uso de sistemas y técnicas de interpretación de imágenes de sensores remotos orbitales y sistemas de informaciones geográficas para las aplicaciones en el manejo de recursos naturales y en la gestión ambiental. Este objetivo deberá ser alcanzado a través de:

Disciplinas de carácter introductorio - objetivan nivelar los conocimientos básicos, comunes al grupo y necesarios al desarrollo del curso.

Disciplinas de carácter fundamental - objetivan fornecer conocimientos sobre los principios que rigen la interacción de la energía radiante con los objetos terrestres y la atmósfera, los sistemas sensores y las características de las imágenes que producen.

Disciplinas de carácter técnico - objetivan desarrollar un conjunto de habilidades técnicas relacionadas con la interpretación de imágenes fotográficas y digitales y la expresión de los resultados.

Actividades complementarias – apresentação e discussão de exemplos de aplicações de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas para recursos naturais (palestras, aulas teóricas e seminários). As visitas técnicas visam promover a integração e atualização do aluno nas aplicações de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas à situações reais, bem como tomar conhecimento do mercado de trabalho nestas áreas. Nas Atividades Complementares se inclui a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, em atendimento as exigências do Conselho Federal de Educação para os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

Proyecto Práctico - cuyo objetivo es aplicar a una situación real los conceptos, métodos, técnicas y procedimientos adquiridos durante los cursos teóricos en una situación real. Tiene por fin aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas durante el curso a través de la abordaje de temas relacionados con el a área de formación del alumno y bajo la supervisión de un orientador.


1. CARGA HORÁRIA


La carga horaria del Curso Internacional en Teleobservación y Sistemas de Informaciones Geográficas es de 1320 horas, así repartidas:

  Módulo   Tema   Duración
1-DI 2-DF Introducción y Nociones fundamentales de teleobservación y SIG 12 semanas, 400 horas
3-DT Aplicaciones de teleobservación y de los SIG en los estudios de recursos naturales y del medio ambiente 8 semanas, 260 horas
4-AC Actividades Complementarias 8 semanas, 260 horas
5-TP Labor de proyecto práctico, comprendida la recogida de datos sobre la realidad del terreno y la preparación de la monografía 12 semanas, 400 horas
Total 1.320 horas

2. PROGRAMA DEL CURSO


DI - Disciplinas Introductórias

  Módulo/
Submódulo
  Tema
Introducción

Un módulo de orientación para los estudiantes, de una semana de duración, sobre la cultura y los aspectos sociales, económicos y de desarrollo del país anfitrión y sus instituciones, incluidas lecciones breves sobre temas generales

DI 1 Introducción a Teleobservación y Sistemas de Informaciones Geográficas
DI 1.1

Panorama general de la tecnología de teleobservación y sistemas de informaciones geográficas:

Historia y evolución; el programa espacial brasileño; evolución de la teleobservación en Brasil y en los países de los alumnos participantes del curso; bibliografías más importantes; websites más importantes; principales sociedades científicas; aspectos legales de teleobservación y sistemas de informaciones geográficas

DI 2 Introducción a computación
DI 2.1

Microcomputadores e Workstation:

Microcomputadores e workstation: sistema operacional, rede e conceptos; ejercicios prácticos. Reseña de lenguajes de programación: C++ (lenguaje de programación orientado a objetos), visual básico (VB), lenguajes de macros.

DI 3 Introducción a Estadística
DI 3.1

Estadística para teleobservación y sistemas de informaciones geográficas

Populaciones, muestras, variables continuas y discretas, distribuciones de frecuencias, medidas de tendencias central y de dispersión; nociones de probabilidad; distribuciones binomial y normal. Teoría elemental da amostragem; Teoría estadística de la estimación; regresión lineal y correlación.


DF - Disciplinas Fundamentales

  Módulo/
Submódulo
  Tema
DF 1 Nociones fundamentales y principios de la teleobservación y el SIG
DF 1.1

La radiación electromagnética y su interacción con la materia

Las leyes de la radiación, el espectro electromagnético y sus características, las fuentes de la radiación electromagnética; propagación de la energía electromagnética: difusión, dispersión, absorción, refracción y reflexión;

DF 1.2

Interacciones entre la radiación electromagnética y la materia en la atmósfera y la superficie de la Tierra (emisiones de radiación):

Emisividad, radiación de cuerpos negros, ley de Stefan, ley de Kirchoff, ley de Wien, ley de Planck; procesos físicos en la interacción entre la radiación y la materia: propiedades de la atmósfera, elementos constitutivos, contaminantes, gradiente térmico vertical, nubes, sondeo atmosférico, mecanismos de dispersión, variaciones temporales; albedo, reflexión, ley de Snell, absorción, firmas espectrales, efecto fotoeléctrico, aislamiento;

DF 2 Comportamiento espectral
DF 2.1

Firmas espectrales

Medidas espectrales;

Características espectrales de los cultivos y la vegetación, los suelos, minerales y rocas, de los cuerpos de agua;

Comportamiento térmico;

DF 2.2

Practicas radiométricas en el terreno

DF 3 Plataformas, sensores y sistemas terrestres de teleobservación
DF 3.1

Plataformas:

Panorama general de la teleobservación aérea: fotografía, formación de imágenes; ventajas y aplicaciones; Teleobservación por satélite: clasificación por órbita, aplicaciones, ventajas y desventajas, tipo de observación, dinámica orbital;

Tipos de satélites: panorama general de los satélites de observación de la Tierra; panorama general de los satélites heliosincrónicos de teleobservación del infrarrojo óptico; panorama general de las plataformas polares y los satélites meteorológicos; Satélites de alta resolución; satélites de radar; otras misiones: por ejemplo, hiperespectrales; Futuros sistemas de satélites

DF 3.2

Sensores:

Nociones fundamentales de la tecnología de la formación de imágenes: formación de imágenes/no formación de imágenes, activa/pasiva, ventajas y desventajas

El concepto de resolución: espacial, espectral, radiométrica y temporal

Sistemas de aerofotografía: fotográficos, históricos, sistemas de cámaras, tipos de película, fotografía multiespectral, dispositivos cartográficos láser aerotransportados (ALTM)

Analizadores de barrido/imaginizadores: sistemas de cámara de fotogramas, sistemas de análisis de barrido, analizadores de barrido de matriz de líneas, espectrómetros, dispositivos de acoplamiento de cargas (CCD), imaginizadores térmicos

Sensores de microondas: principios del radar aerotransportado de banda lateral (SLAR), el radar de abertura sintética (RAS) y sus características

Sensores/sistemas que no forman imágenes: radiómetro de infrarrojos, radiómetro de microondas, dispersómetro y altímetro, entre otros

Otros sensores: hiperespectrales, formación de imágenes por láser y otros

DF 3.3

Sistemas terrestres:

Sistemas de recepción y preprocesamiento de datos y sus configuraciones

Principios de los sistemas de recepción de datos, cadenas transmisoras y receptoras de datos; grabación; archivo; preprocesamiento: correcciones radiométricas y geométricas; tipos de productos de datos satelitales; productos de valor añadido

Recogida y comprobación de datos sobre la realidad del terreno; errores en los datos de imágenes y su corrección


DT - Disciplinas Técnicas

  Módulo/
Submódulo
  Tema
DT 1 Fotogrametría y repesentación cartográfica
DT 1.1

Fotogrametría:

Introducción a la fotogrametría: aerofotografía, interpretación fotográfica, fotogrametría analógica, fotogrametría digital Principios de evaluación de la exactitud y análisis de errores

DT 1.2

Representación Cartográfica:

Mapas y cartas. Representación de la superficie de la Tierra sobre el plano. Sistemas de proyección. Representación cartográfica de las imágenes de sistemas orbitales

DT 2 Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes
DT 2.1

Características de las imágenes orbitales. Bases matemáticas.

DT 2.2

Realidad del terreno para el procesamiento digital de imágenes

DT 2.3

Elementos de procesamiento y preprocesamiento digital de imágenes:

Correcciones radiométricas, geométricas y atmosféricas

DT 2.4

Técnicas de realce de imágenes:

Histogramas, estiramiento de contrastes, funciones de transferencia, igualación de histogramas, especificación de histogramas

DT 2.5

Filtrado:

Filtros de paso bajo y de paso alto, filtro ideal, filtro Butterworth, filtro exponencial, filtro trapezoidal, etc., suavización

DT 2.6

Técnicas de clasificación:

Distancias espectrales, probabilidades, análisis de errores, conglomeración, áreas de aprendizaje, métodos de muestreo, extrapolación; clasificador por pixeles, clasificadores de probabilidad máxima (MXL)/bayesianos/paralepípedo, etc., clasificador orientado a objetos, redes neurales, granulometría, fractales

DT 2.7

Evaluación de la exactitud y análisis de errores

DT 2.8

Técnicas de fusión de imágenes

DT 2.9

Técnicas de segmentación y extracción de características de imágenes:

Técnicas basadas en el conocimiento, inteligencia artificial, conceptos de imágenes difusas

DT 2.10

Transformaciones y trenes de ondas de imágenes

DT 2.11

Técnicas de procesamiento de imágenes en estéreo

DT 2.12

Técnicas de análisis de imágenes de alta resolución

DT 2.13

Principios de análisis de datos de radar de pequeña abertura:

Interferometría de radar de pequeña abertura y técnicas diferenciales-interferométricas de radar de pequeña abertura (INSAR)

DT 2.14

Procesamiento de datos:

Hiperespectrales, polarimétricos, dispositivos cartográficos láser aerotransportados (ALTM) y otros tipos de datos

DT 2.15

Sistemas de procesamiento de imágenes:

Configuración, opción y selección.

Análisis integrado de imágenes y SIG

DT 3 Técnicas de interpretación de imágenes
DT 3.1

Fundamentación de interpretación aerofotográfica:

Estereoscopia. Técnicas de interpretación de imágenes fotográficas

DT 3.2

Principios de interpretación de imágenes de datos satelitales ópticos, térmicos y de microondas:

Características de las imágenes. Elementos básicos de la interpretación de imágenes. Técnicas de interpretación de imágenes digitales; Planificación, presentación, prácticas

DT 4 Sistemas de Informaciones Geográficas
DT 4.1

Características y tipos de datos de SIG:

Tipos de datos; concepto de la información

DT 4.2

Mapas y proyecciones:

Principios de cartografía, elipsoides, proyecciones cartográficas, sistemas, tipos y escalas de coordenadas; exactitud de los mapas

DT 4.3

Conceptos, técnicas, sistemas y aplicaciones del GPS

DT 4.4

Principios de SIG:

Conceptos y principios de SIG: modelos de SIG, componentes de SIG, insumos a SIG; diseño y organización de bases de datos de SIG; integración en SIG, consultas en SIG, productos y visualización de SIG, exactitud de los datos en SIG, errores de integración en SIG

DT 4.5

SIG tridimensional:

Representación de la tercera dimensión en SIG, análisis y derivadas tridimensionales

DT 4.6

Conceptos de SIG temporal:

Sistemas de apoyo de decisiones, modelización de SIG, técnicas de visualización, realidad virtual, cartografía móvil, SIG en la World Wide

DT 4.7

Ilustraciones y panorama general de las aplicaciones de SIG

DT 4.8

Infraestructura de datos espaciales:

Metadatos, búsqueda/acceso, almacenamiento de datos, explotación de datos, normas, programas específicos de países (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Base de Datos sobre Recursos Mundiales (GRID), infraestructura digital de la Tierra, infraestructura mundial de datos espaciales (GSDI), cartografía mundial, etc.); normas comunes: SIG, ISO-TC211


AC- Actividades Complementarias

  Módulo/
Submódulo
  Tema
AC 1 Aplicaciones de la teleobservación:
AC 1.1

Panorama general de las aplicaciones de la teleobservación y los SIG

Aplicaciones de teleobservación y SIG a los recursos hídricos, a la agricultura; a los estudios urbanos; zonas costaneras y océanos; medio ambiente; forestas; ecología; geología, cartografía y otras aplicaciones

AC 1.2

Procesos de la Tierra

Ejemplos de aplicaciones

AC 1.3

Meteorología satelital

Ejemplos de aplicaciones

AC 1.4

Desastres naturales

Ejemplos de aplicaciones

AC 1.5

Desarrollo sostenible y capacidad de sustentación

Ejemplos de aplicaciones

AC 1.6

Análisis, vigilancia y gestión ambientales

Ejemplos de aplicaciones

AC 1.7

Análisis de rentabilidad

Ejemplos de aplicaciones

AC 1.8

Planificación y ejecución de proyectos

Ejemplos de aplicaciones

AC 2 Metodología de la investigación científica
AC 2.1

Conocimiento

Valor del conocimiento; Características del conocimiento científico; Formación del espírito científico.

AC 2.2

Método y Técnica

Que es método?; Que es técnica?

AC 2.3

Investigación

Nociones generales; Que es investigación?; Por que se hace investigación?; Que es necesario para desarrollar una investigación; Por que preparar un proyecto de investigación; Etapas de una investigación.

AC 2.4

Documentación y lectura

Conceptos fundmentales, fuente documental; como preparar e ejecutar la lectura

AC 2.5

Investigación documental, en el terreno y laboratorio

Que é la investigación documental; Que es la investigación en l terreno; Qe es la investigación em laboratório; elaboración y ejecución del plan de trabajo

AC 2.6

Formas de trabalhos científicos

Trabajos científicos: monografia, disertación y tesis

AC 2.7

Redacción del informe científico

Organización y redacción del texto, preparativos para la redacción del texto; como estructurar el informe científico; partes de un reporte; la técnica de la redacción; la comunicación eficaz; cuidados con los aspectos de gramática y ortografia

AC 2.8

Presentación de trabajos

Lo que hacer y no hacer en una presentación de trabajo; como preparar el material a ser utilizado en la presentación del trabajo.

AC 3 Visitas Técnicas
AC 3.1

Visita técnica da FUNCATE

AC 3.2

Visita Técnica a Imagem/Intersat

AC 3.3

Visita Técnica al Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos-CPTEC/INPE

AC 3.4

Visita Técnica a la División de Generación de Imágenes Satelitales de INPE

AC 3.5

Visita Técnica a BASE Aerolevamentos


PP - Proyecto Práctico


Cada alumno deberá desarrollar un proyecto práctico sobre teleobservación y sistemas de informaciones geográficas. El participante del Curso Internacional, en consulta con su organización patrocinadora y con la aprobación del Centro Regional-Campus Brasil, deberá escoger el tema del proyecto práctico entre las áreas mencionadas a seguir:


Agricultura

Análisis Ambiental

Geología

Geomorfología

Manejo de Cuencas de Drenaje

Recursos Hídricos

Vegetación y forestas

Uso del Suelo

Oceanografía

Sistemas de Informaciones Geográficas

Procesamiento de Imagenes

Planificación urbano-regional


Durante el desarrollo del proyecto práctico, los alumnos serán supervisados por un tutor. Para los proyectos desarrollados en áreas testes ubicadas en Brasil, las investigaciones en el terreno deberán ser realizadas en áreas distantes en el máximo de 200 Km de la sede del Campus Brasil-CRECTEALC.

Los itinerarios en el terreno realizados en áreas testes en otros países de la región o distantes mas que 200km de la sede del Campus Brasil-CRECTEALC, serán de responsabilidad de la organización de origen del participante del Curso Internacional.

Al término del Proyecto Práctico el alumno deberá presentar una monografía donde reportará el objectivo, método, resultado y conclusiones alcanzados en el proyecto desarrollado.


Curso Internacional en Percepción Remota y Sistemas de Informaciones Geográficas © 2006
Contacto | Última atualização: 05/11/2007