
La plataforma desde la que se adquieren las imágenes es el satélite ERS-2, que pertenece a una misión que la ESA puso en marcha en 1990 para vigilancia de la Tierra desde el espacio. Está formada por los satélites ERS-1 (1990) y ERS-2 (1995). ERS-1 completó su misión en 1999, quedando en la actualidad sólo el ERS-2.
La tecnología utilizada en este proyecto se basa en la adquisición y procesamiento de imágenes radar
obtenidas por satélite.
ERS-2 circula en órbita cuasi-polar a una altura de 785 Km, con una inclinación de 98.52 grados, y completa una órbita cada 100 min. (14 y 1/35 órbitas por día) de la que puede obtener una media de 10-12 mín de datos. Al ser una órbita cuasi polar, la Tierra rota gradualmente al paso del satélite dejando ver por completo su superficie en sólo tres días.
El período de revisita, tiempo que tarda el satélite en ver exactamente el mismo punto de la Tierra, es de 35 días.
Las escenas (frames) ERS cubren un área de aproximadamente 100 km x 100 km y su resolución es de 30m, disponiendo de un solo ángulo de incidencia de 23º. Los procesados pueden oscilar entre los 100m de una imagen de baja resolución (LRI - Low Resolution Image) y los 12.5m de una imagen de precisión corregida (PRI - Precision Resolution Image), pasando por los 20m de la imagen con resolución completa (FRI - Full Resolution Image).
ERS-2 es capaz de medir la atmósfera de la Tierra y las propiedades de su superficie con un alto grado de
precisión, independientemente de la hora del día y las condiciones meteorológicas.
A bordo lleva un variado número de sensores de microondas apoyados por una serie de instrumentos complementarios: El Active Microwave Instrument (AMI) - que combina un SAR y un escaterómetro de viento, el Radar Altimeter (RA), el Along-Tracking Scanning Radiometer and Microwave Sounder (ATSR), el Precise Range and Range-rate Equipment (PRARE), el Global Ozone Monitoring Experiment (GOME) y el Laser Retroreflectors (LRR).
Uno de los objetivos primarios de esta misión es la vigilancia de los océanos, proporcionando datos esenciales para mejorar la representación de las interacciones océanos/atmósferas en los modelos climáticos, mejorar conocimientos sobre la circulación oceánica y su transferencia de energía, realizar estimaciones más fiables sobre la masa de hielo en el Ártico y Antártico, y mejorar la monitorización de la polución y los procesos costeros dinámicos.
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1 Detección temprana de vertidos de hidrocarburos ...
4 Tecnología utilizada y Plataforma ...
5 Adquisición de imágenes radar ...
6 Procesamiento de las imágenes ...