miércoles, 21 de septiembre de 2011

CARTOGRAFIA DIGITAL.-(3).

         Las imágenes octorrectificadas ( ortoimagen) son aquellas que han sido geometricamente corregidas de diversas deformaciones, tales como la toma oblicua del sensor, características del mismo, el relieve del terreno y otros efectos no deseados.
    Las imágenes estereoscópicas están formadas por un par de tomas de la misma zona ( solape), desde dos puntos de vista diferentes. La geometría de un par estereoscópico permite la percepción tridimensional ( del mismo modo que funciona la vista humana), lo que permite medir las alturas o profundidades para obtener los datos de elevación del terreno, que, tras el tratamiento adecuado mediante equipos especializados, facilita la obtención de los MTD,s.
  Para el uso práctico de las imágenes, se suele añadir información adicional de tipo cartográfico, para facilitar su interpretación, incluyendo el cuadriculado de coordenadas.
    Pueden tener información de tipo vectorial superpuesta, para resaltar aquellos elementos más importantes, tales como vías de comunicación, hidrografía, toponimia, etc.
      Este tipo de documentos puede sustituir o complementar a la cartografía tradicional, dada la mayor rapidez y facilidad en su obtención, haciéndola especialmente indicada en aquellos casos en que se necesite información con urgencia, o cuando la existente es muy escasa u obsoleta. Se puede proporcionar tanto en papel como digital.
        Las imágenes georreferenciadas son muy adecuadas para aplicaciones tales como visualización tridimensional del terreno, planeamientos, inteligencia y selección de objetivos. Estas dos últimas suelen requerir sensores especializados.
    Aunque algunas manipulaciones de mapas ráster o imágenes requieren programas especializados, la mayoría de los usuarios los utilizan con mera finalidad de visualización de fondo. Los Sistemas de Información Geográfica ( SIG-GIS) y los Sistemas de Explotación de Imágenes (SEI-IES) son aplicaciones específicas que permiten, en mayor o menor grado, el tratamiento y manipulación de este tipo de datos. Por ejemplo, los SIG,pueden asociar píxeles de color similar para localizar zonas de determinada vegetación o masas de agua, mientras que los SEI,s pueden comparar imágenes de una misma zona, tomadas en épocas diferentes, para evaluar los cambios sufridos.


martes, 20 de septiembre de 2011

VIDEO DE ESCALADA.

CARTOGRAFIA DIGITAL.- (2)

       DATOS RASTER.-

                       La información de tipo ráster proporciona una réplica digital de la cartografía en soporte papel o, una imagen de satélite o fotograma aéreo. Por su propia estructura, ha de almacenar los valores correspondientes a todo el rectángulo geográfico que cubre, contenga o no datos relevantes, por lo que el volumen de la información resultante es muy elevado; no obstante existen múltiples algoritmos de comprensión, para mitigar este inconveniente. El tamaño o dimensiones geográficas de éste define el grado de precisión o resolución del conjunto.
  Existe una unidad denominada píxel que se define como el rectangulo mínimo de información de una imagen. El proceso de georreferenciación es aquel mediante el cual se asignan coordenadas, geográficas y de imagen, al conjunto y se establece el tamaño exacto del píxel en el sentido de los ejes coordenados, de tal forma que permite conocer la verdadera posición espacial de cualquier punto, en el sistema de referencia adoptado. Con lo cual, conociendo las coordenadas de imagen de cada píxel, conoceremos las coordenadas geográficas de cada punto de la imagen.
     Para producir un mapa ráster, el mapa papel original es leido con escáner, de forma similar a como se obtiene una fotocopia. Además de la resolución del escáner, la calidad del producto final depende de las condiciones del material original, especialmente de su calidad y estado de conservación ( dobleces, ralladuras, etc).
    También podríamos obtener mapas ráster a través de fotografías digitales del terreno.
         Una de las principales ventajas de este tipo de datos es su rápida obtención, a partir del original, por lo que se puede poner a disposición del usuario rápidamente, en comparación con otros formatos. Por el contrario, uno de sus mayores inconvenientes es el gran volumen de información que supone, como se ha reseñado anteriormente.
      Las imágenes ráster ( fotogramas aéreos, blanco y negro ( escala de grises), o color y de diversas resoluciones (densidad), dependiendo de las características del material fuente y de la finalidad de la información. Los sensores pueden captar información en una amplia zona del espectro electromagnético, incluyendo las visuales, infrarrojas y de microondas.
    ( Continuará....)

lunes, 19 de septiembre de 2011

CARTOGRAFIA DIGITAL.- (1)

       EL MODELO MATRICIAL.-

             El uso más corriente de este tipo de datos es el de representar la elevación del terreno ( descripción numérica tridimensional de las formas y accidentes de la superficie terrestre). Los datos pueden proceder de varias fuentes:
   . La digitalización de la información altimétrica de los mapas papel existentes.
   . La restitución de un modelo estereoscópico tridimiensional, formado a partir de las imágenes de la misma zona,desde puntos de vista diferentes.
   . A partir de información de sensores altimétricos radar o láser a bordo de satélites o aereonaves ( fuente de datos más recientemente utilizada).
Estos datos obtenidos, se convierten en una matriz numérica que ocntiene datos que describen la elevación del terreno.
   En esta estructura regular, el intervalo entre dos nodos consecutivos de la matriz, en el sentido de los ejes coordenados se denomina paso de malla. Este valor define la densidad de los puntos o precisión del conjunto ( resolución); a menor paso, mayor precisión o resolución ( Mayor resolución en un paso de 1 m que en uno de 25 m).
        Los datos de elevación matriciale spermiten hacer cálculos de intervisibilidad o radioenalces entre puntos, análisis de visibilidad ( zonas vistas y ocultas desde un observatorio), así como añadir efectos tridimensionales a mapas e imágenes bidimensionales, con finalidad de modelización o simulación. Estos tipos de datos son comúnmente conocidos como MODELOS DIGITALES DE ELEVACION (MDE,s) o MODELOS DIGITALES DEL TERRENO (MDT,s).

sábado, 17 de septiembre de 2011

VIDEO. NATURALEZA Y AVENTURA.

CARTOGRAFIA DIGITAL.-

       INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DIGITAL.-

            La información Geográfica Digital (IGD) ha evolucionado notablemente desde sus comienzos, en la década de los años setenta.
   Al contrario que en los productos en soporte papel, donde la resolución de la imagen y la densidad de la información están intimamente relacionadas con la escala, en la IGD dicho concepto de escala es mucho más flexible, por lo que se habla de rangos de precisión, denominados niveles, con los siguientes intervalos aproximados:
     . Nivel 0: pequeña escala, igual o menor que 1:500.000
     . Nivel 1: entre 1:500.000 y 1:200.000
     . Nivel 2: entre 1:100.000 y 1: 20.000


            La IGD está compuesta por tres tipos de ficheros de datos y es mucho más útil cuando estos se combinan, complementándose mutuamente. Por ejemplo, un mapa ráster puede modelarse mediante datos matriciales ( modelo digital de elevación), dándole aspecto " tridimiensional", o superponer información vectorial sobre un fondo de imagen de satélite, para facilitar su interpretación y mejorar la información que ofrece.

viernes, 16 de septiembre de 2011

TOPOGRAFIA 16.-

        ORIENTACIÓN POR LOS ACCIDENTES DEL TERRENO.-

                         Este procedimiento se puede emplear cuando se disponga de un plano de la zona, que será el caso más frecuente.
   Orientar un mapa es colocarlo de tal modo que las líneas del dibujo resulten paralelas a sus homólogas del terreno.
   Si hay una línea delmapa bien definida en el terreno, ( carretera, ferrocarril, curso de agua, etc), bastará ponerlo de tal manera que ambas líneas queden paralelas, para tener orientado el mapa y por consiguiente " estar orientados".
Si no se pudiera identificar esa línea, se sustituye por la recta que forma el punto de estación con un punto cualquiera, torre de la iglesia, casa aislada, vértice, etc.., que figura en el mapa y en el terreno. Alineando estos dos puntos del mapa con los del terreno, quedará el plano orientado. Este procedimiento es muy sencillo y rápido pero exige tener identificado, en el plano, el punto en que se encuentra el observador o punto de estación.
    Cuando no se pueda situar directamente en el mapa el punto de estación, se hace una trisección gráfica inversa y así logramos situarlo. Después se procede como en el caso anterior.
   Para identificar el punto de estación por medio de una trisección gráfica ( llamada Pothenot o del papel transparente), se procede de la siguiente manera:
   Se identifican, por lo menos, tres puntos del terreno, en el mapa ( mejor cuatro). Medimos los ángulos que forman en el terreno las visuales desde el punto de estación a cada uno de los puntos identificados.

En un papel transparente y con un punto cualquiera como vértice, se dibujan los ángulos medidos. Llevando el papel transparente sobre el mapa, y por sucesivos tanteos, se hace que las tres visuales pasen, cada una de ellas. por el punto que en el mapa le corresponda ( los homólogos de los puntos visados en el terreno). Una vez que todas las visuales dibujadas en el papel transparente, pasan a la vez por estos puntos, se pincha el vértice de los ángulos y el punto que se marca en el plano es el punto de estación.
Este procedimiento da una aproximación que dependerá de las características de situación de las referencias tomadas, de la precisión con que se han medido los ángulos entre visuales y del número de referencias tomadas, pero haciendo todas las operaciones con un poco de cuidado, es más que suficiente.

martes, 13 de septiembre de 2011

TOPOGRAFIA.-15.

                ORIENTACIÓN POR LA LUNA.-

                          Por ser periódico el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra,nos permite orientar aproximadamente una dirección, teniendo en cuenta las fases lunares.
   Conviene recordar que la fase creciente de la Luna es la que presenta forma de D, esto es, los cuernos a la izquierda, mientras que la fase decreciente tiene forma de C, o lo que es lo mismo, presenta los cuernos a la derecha.
En la figura nº.1, en la que la Luna está en su fase creciente, se ve que a las 18 horas señalará el Sur, a las 24 horas el Oeste y a las 6 horas el Norte; aunque no es visible desde las 24 horas a las 6 horas.
      En la figura nº.2, la Luna es llena y sus posiciones a las 18 h, 24h y 6 horas, señalarán respectivamente el Este, Sur y Oeste.
     Cuando se encuentra en cuarto menguante ( Figura.3, a las 18 horas estará en el Norte, a las 24 horas en el Este y a las 6 horas en el Sur; aunque no es visible desde las 18 horas a las 24 horas.
      Estos datos, tanto las figuras como las horas, están calculados para el comienzo de fase; por lo tanto, para las observaciones que se hagan en días distintos a estos de iniciación, hay que tener en cuenta que la Luna se retrasa diariamente una hora, en su paso por un determinado meridiano.
    Será necesario disponer de un calendario para saber en que día de la fase se encuentra la Luna, a fin de poder deducir el retraso lunar y aplicar el procedimiento.
  Este procedimiento da muy poca aproximación.

Orientación por la Polar.-

            Si por el día el procedimiento astronómico de orientación más usado es el que utiliza el Sol, por la noche es el que emplea a la Estrella Polar, llamada así por su proximidad al polo de la esfera celeste. Si una vez localizada la Polar, se baja una vertical hasta que encuentre al terreno, este punto de encuentro nos marca la dirección Norte, con un error máximo de un grado y medio centesimal.
   La determinación de la Polar es sencilla. Se busca, en primer lugar, la Osa Mayor, constelación muy conocida por su forma de carro, y constituida por 7 estrellas, de las cuales 3 forman la lanza y 4 el carro. Si prolongamos, imaginariamente las dos últimas estrellas, 5 veces su separación, nos encontraremos con la Estrella Polar, que es el extremo de la lanza de otro carro de las mismas características que la Osa Mayor pero situado en sentido inverso y que resulta ser la constelación llamada Osa Menor.
Se podría localizarla Polar por esta última constelación, pero no se hace así por ser sus estrellas de menor magnitud y ser de mayor dificultad su identificación. Una vez identificada la Polar se puede ver que es la de mayor magnitud o brillo de su entorno ( Figura.4).

lunes, 12 de septiembre de 2011

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES PARA LOS CURSOS DE TIEMPO LIBRE.

         DESDE EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, ESTA ABIERTO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LOS CURSOS DE MONITORES, ANIMADORES Y DIRECTORES TÉCNICOS DE ANIMACIÓN, DEL PRESENTE AÑO.


        

viernes, 2 de septiembre de 2011

TOPOGRAFIA.- 14

            ORIENTACIÓN POR EL RELOJ.-

                     Al fijarse en la distribución de las horas en la esfera del reloj, se ve que en 6 horas, por ejemplo, de las 9 a las 3, la manecilla horaria recorre 180º esto es, 30º por hora, mientras que el sol en ese mismo tiempo habrá recorrido 90º. El sol va a la " mitad de velocidad" que la manecilla horaria por lo que se pued establecer una relación entre ambos movimientos.

                  En un reloj la determinación de la línea N-S, no se hará contando el ángulo hasta las doce, sino la mitad de dicho ángulo, es decir su bisectriz.
     La operación se efectua colocando el reloh horizontalmente, de forma que la manecilla horaria señale la dirección del sol, como en la figura. La bisectriz del ángulo que esta aguja forma con la dirección de las doce nos determina la dirección Sur.
   Esta operación se hace lo mismo por la mañana que por la tarde. Hay que tener presente que estas operaciones están realizadas con la hora solar y no con la oficial, por lo que previamente se habrá tenido que retrasar el reloj una o dos horas, según sea el adelanto de la hora oficial en el día en cuestión.

jueves, 1 de septiembre de 2011

TOPOGRAFIA 13.-

             ORIENTACIÓN POR LA SOMBRA DE UNA VARILLA.-

                    Basándose en la mismas consideraciones anteriores sobre el movimiento aparente del sol, se puede conocer la dirección N-S de forma inversa.
   Si una varilla se coloca vertical sobre el suelo, su sombra irá tomando distintas posiciones, según la situación en que se encuentre el sol.
   En el momento del orto, la sombra de la carilla marcará el Oeste y se irá moviendo hasta marcar el Norte al mediodía, y seguir hasta que en el momento del ocaso marque el Este. En este movimiento de la sombra se han invertido 12 horas y ha recorrido 180º, por lo tanto, se puede dividir este sector de 15º en 15º y poner una marca numerada en cada división, desde el 6 hasta el 18, que marcarán las horas. De  esta manera hemos construido un reloj de sol.


 Si se estuviese en un terreno que no se identifica y se dispusiera de un plano de la zona, se podría orientar éste previamente y proceder posteriormente a situarnos. Empleando este método, procederemos de la forma siguiente:
     Se traza una meridiana en el plano ( si no las tiene trazadas) y desde un punto cualquiera de ella se dibuja un ángulo cuyo valor será 15 veces el número de horas que falten para las 12 horas o que pasen de las 12 h.
      Si la observación se hace antes del mediodia, el ángulo se contruye a la izquierda de la meridiana, según se indica en la figura.
          Y si se hacer después de las 12 horas se construye a la derecha de la meridiana.
    Una vez construido el ángulo, se pone una varilla o lápiz verticalmente en el vértice del ángulo, estando el plano en posición horizontal, y moviendo éste horizontalmente, se hace que la sombra de la varilla o lápiz coincida con el extremo del ángulo. De esta forma se tendrá orientado el plano, aunque la precisión del método no sea grande.

CAMPAÑA DE CAMPAMENTOS DE VERANO-2019.-