Telerilevamento e SIT Prof. Ing. Giuseppe Mussumeci
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- Iolanda Fabiani
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1 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio A.A Telerilevamento e SIT Prof. Ing. Giuseppe Mussumeci Telerilevamento: cenni storici
2 Radici del Telerilevamento Ottica (XVII secolo-galileo) Spettrometria (XVII secolo-newton) Fisica (XIX secolo-herschel, Maxwell, Planck) Fotografia (XIX secolo - Daguerre) Elettronica (XX secolo) Informatica (XX secolo)
3 Lo spectrum di Newton la luce che passa attraverso un prisma si scompone in fasci di luce di diverso colore. Newton adottò la parola latina spectrum per descrivere l'insieme di questi colori ( immagine della luce bianca.. o apparizione misteriosa?) spettro della luce solare
4 La scoperta dei raggi infrarosssi - Sir William Herschel (1800) Astronomo alla corte di Re Giorgio III d Inghilterra, scoprì la presenza di una forma di energia non visibile : i raggi infrarossi. Scopo dell esperimento era misurare il calore trasmesso dalla radiazione solare alle diverse bande dello spettro (separate con un prisma di vetro). Scoprì che anche spostando il termometro oltre la banda del rosso la temperatura si innalzava.
5 La prima fotografia della storia (1824) Eseguita da Niépce (Francia) utilizzando una lastra di peltro (stagno) di 16,5 x 20 cm2 ricoperta con uno strato di bitume di Giudea, collocata all interno di una camera oscura ed esposta per tutto un giorno alla luce solare eliografia (disegno del sole) Daguerre (Francia, 1839) immagini non riproducibili prodotte su lastre di rame ricoperte con sali d'argento dagherrotipia Già nel 1727 J.H.Schulze, chimico tedesco, aveva descritto la proprietà del carbonato d'argento di annerirsi in seguito ad esposizione alla luce.
6 Equazioni di James C. Maxwell ( ) L'oscillazione di una particella carica genera un campo elettrico e un campo magnetico che oscillano in direzioni perpendicolari. 4 relazioni legano in modo inscindibile i campi elettrico e magnetico in movimento relativo. Il fenomeno produce energia elettromagnetica sotto forma di onde che si propagano nello spazio differenziate per la frequenza di oscillazione. Radiazioni cosmiche, ϒ, X, UV, visibili, infrarosse, microonde, radio fanno parte tutte della stessa famiglia, chiamata spettro elettromagnetico
7 Max Planck (1900) Tutti i corpi con temperatura superiore a 0 K emettono radiazioni che coprono porzioni di spettro variabili in funzione della temperatura. Scaldando un metallo, ad esempio, vediamo che il suo colore cambia all'aumentare della temperatura, passando dal rosso all'arancio e poi al giallo, fino al bianco. Con la temperatutra, quindi, cambia la lunghezza d'onda della radiazione emessa. La temperatura alla quale corrisponde una prevalente emissione nella banda del rosso è detta calor rosso. A temperature molto alte corrispondenti al calor bianco - la radiazione copre tutto lo spettro elettromagnetico. Lo spettro visibile occupa il 44% di tutta l emissione solare
8 Le prime riprese dall alto Da mongolfiera (1850)... Da piccione (1903)... Da aquilone (1906)... Da aereo (1909).
9 Félix Nadar La prima fotografia aerea della storia ripresa su Parigi nel 1858 da Nadar
10 Piccione fotografo Fu un idea di Julius Neubronner, che pensò di utilizzare un piccione viaggiatore per fotografare dall alto il territorio. Fu per diverso tempo uno strumento strategico in quanto offriva una rotta di navigazione ben nota ed era difficilmente intercettabile
11 Gli aquiloni di George Lawrence (1906) aquiloni di sostegno della camera S. Francisco (1906) Riprese da 600 metri dopo il terremoto
12 Il Flyer dei fratelli Wright Prime foto da aereo
13 Prime prese multispettrali Cluster di 4 fotocamere Hasselblad per ottenere una presa multispettrale (1970) Cluster di 9 obiettivi diversamente filtrati per realizzare fotografie multispettrali su fotogramma da 9
14 Multispettrale oggi La scena al suolo viene ripresa su più canali sensibili a diverse parti dello spettro. Si producono altrettante immagini digitali diverse della stessa scena (formato raster matrici numeriche).
15 Iperspettrale MIVIS (102 canali) 20 canali nel visibile: 0,430 0,430-0,830 μm; 8 canali nel vicino infrarosso: 1,150 1,150-1,550 μm; 64 canali nell infrarosso medio: 2,0 2,0-2,5 μm; 10 canali nell infrarosso termico: 8,2 8,2-12,7 μm; canali 102 informazioni per pixel
16 Il laser scanner (Ackermann, Università di Stuttgart, 1988) Rileva la topografia della superficie terrestre acquisendo un elevato numero di coordinate tridimensionali (XYZ) di punti al suolo. Tali coordinate sono calcolate mediante misure di distanza effettuate con fasci di raggi laser inviati dallo strumento aerotrasportato in combinazione con le informazioni derivanti da sistemi GPS e inerziali. Laser scanner ALS60 (Leica)
17 Alta risoluzione da satellite GeoEye-1 GeoEye (USA) WorldView -1 (USA) DIGITAL GLOBE (USA) Missione Altezza orbitale [km] Risoluzione al suolo (pancromatico) Rivisitazione [giorni] IKONOS (2001) GeoEye -1 (2008) <3 QuickBird (2001) WorldView 1 (2007) Eros B (2006) EROS B (Israele)
18 Immagini satellitari ad alta risoluzione IKONOS New York, prima dell 11 settembre
19 QuickBird Pechino, giochi olimpici 2008 National Stadium
20 QuickBird Pechino, giochi olimpici 2008 Football (Soccer) and Boxing
21 QuickBird High-Resolution 60cm and 2.44m satellite Imagery, Pricing per Sq. Km. Image Library (where available) New Collect (standard tasking) 60 cm Pan (black & white) $16 $ m Multispectral (four bands) $16 $22 60 cm 3-band PSM (single 3-band GeoTiff -true / natural or false / infra-red color) $16 $22 60 cm 4-band PSM (all four bands, R,G,B,NIR, as four band-separated GeoTiff images) $17 $28 Bundle (60cm Pan m MS) $17 $28 QuickBird Product Description Minimum order from archive (if available) = 25 sq. km., for new collect = 64 square km.
22 GeoEye-1 Beijing Capital International Airport, 2012 (
23 GeoEye-1 Japan's central business district (
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