introducción al manejo de dems:

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Introducción al Manejo de DEMs: Características, fuentes Características, fuentes y usos y usos

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Introducción al Manejo de DEMs:. Características, fuentes y usos. DEM. Modelo Digital de Elevación Digital Elevation Model Características Fuentes Usos. DEM: fuentes y resoluciones. Diferentes versiones de varias fuentes y resoluciones GTOPO Global Topographic Data, 30” ( ~ 1km) SRTM - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Introducción al Manejo de DEMs:

Introducción al Manejo de DEMs:

Características, fuentes y Características, fuentes y usos usos

Page 2: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM

Modelo Digital de ElevaciónDigital Elevation Model

• Características

• Fuentes

• Usos

Page 3: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM: fuentes y resoluciones• Diferentes versiones de varias fuentes

y resoluciones– GTOPO

• Global Topographic Data, 30” (~1km)– SRTM

• Shuttle Radar Topography Mission, 90m– ASTER

• DEM derivado por el sensor “Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer,” 30m

– LiDAR• Light Detection and Ranging, alta resolución

Page 4: Introducción al Manejo de DEMs:

Comparación

Page 5: Introducción al Manejo de DEMs:

STAR3I

Page 6: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM: características

GTOPO DEM SRTM DEM

Desde la perspectiva regional, casi no se nota la diferencia en la Desde la perspectiva regional, casi no se nota la diferencia en la resoluciónresolución

Page 7: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM: características

GTOPO DEM SRTM DEM

Para análisis local, es importantePara análisis local, es importante

Page 8: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM: características

SRTM DEM• 90m resolución• Alcance global

• Bajo en error vertical• No afectado por nubes

(microondas ven a través del atmósfera)

• 4 versiones, la última siendo la mejor

ASTER DEM• 30m resolución• Alcance de escena

satelital• Alto en error vertical• Afectado por nubes

(ondas ópticas reflejan el atmósfera)

• Tantas versiones como hay escenas satelitales

SRTM DEM• 90m resolución• Alcance global

• Bajo en error vertical• No afectado por nubes

(microondas ven a través del atmósfera)

• 4 versiones, la última siendo la mejor

ASTER DEM• 30m resolución• Alcance de escena

satelital• Alto en error vertical• Afectado por nubes

(ondas ópticas reflejan el atmósfera)

• Tantas versiones como hay escenas satelitalesPero la elevación es un constante sobre tiempo, ¿verdad?Pero la elevación es un constante sobre tiempo, ¿verdad?

Pensar: cuerpos de aguaPensar: cuerpos de agua

¡Actualización!Julio 2009

(ver otras laminas)

Page 9: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM: características

SRTM DEM ASTER DEMSRTM DEM ASTER DEM

Page 10: Introducción al Manejo de DEMs:

Lección rápida en resolución espacial

• La diferencia entre una resolución espacial de 100m y de 10m no es un factor de 10, pero un factor de 10² = 100

100m100m 10m10m

100m100m

Page 11: Introducción al Manejo de DEMs:

SRTM DEM: cómo tener acceso

• http://srtm.csi.cgiar.org

• Escoger varios cuadros

• Descargar cuadros de interés

Page 12: Introducción al Manejo de DEMs:

ASTER DEM: como tener acceso

• Varias maneras, un ejemplo:– Buscar imagen y ID en Glovis– Especificar que desea el DEM cuando

pide la imagen

Page 13: Introducción al Manejo de DEMs:

(*) Nuevo ASTER GDEM

• ASTER GDEM Readme File – ASTER GDEM Version 1– El ASTER GDEM (Global Digital Elevation

Model) fue desarrollado conjuntamente por METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón) y NASA

– METI y NASA contribuyeron el ASTER GDEM al Sistema de Sistemas de Observaciones Global de la Tierra (GEOSS)

Page 14: Introducción al Manejo de DEMs:

(*) Nuevo ASTER GDEM

Page 15: Introducción al Manejo de DEMs:

(*) Nuevo ASTER GDEM• ASTER GDEM Readme File – ASTER GDEM Version 1

– “the overall accuracy of the ASTER GDEM, on a global basis, can be taken to be approximately 20 m at 95 % confidence.” (5)

• “Some tiles have substantially better than 20 m accuracy, and some tiles have substantially worse than 20 m vertical accuracy.” (6)

– ¿Dónde hay más errores? (5)• Donde el número de escenas es pequeña• Donde hay nubes persistentes• Donde no hubo un DEM de reemplazo

– Otro punto: cuerpos de agua (6)• Las elevaciones de la mayoría de lagos interiores no tienen una

elevación constante, y no se identificó la mayoría de ellos

Page 16: Introducción al Manejo de DEMs:

DEM: fuentes in situ

• También, es posible generar un DEM de puntos de elevación, sacado por GPS, o mejor aún, curvas de nivel

Page 17: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs• Lo último en insumos para análisis y

modelación

– Hidrología– Ciencia del suelo– Ecosistemas– Geología

• Base para aplicaciones en

Page 18: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs: Hidrología

• Ríos y cuencas

Page 19: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs: Ciencia del suelo

• Pedología– El terreno y paisaje influyen los orígenes,

formaciones, clasificaciones y morfologías de los suelos

• Edafología– Agronomía y estudios de aprovechamiento

de los suelos

Veremos algunos usos y aplicaciones similares con herramientas de hidrología y superficie

Page 20: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs: Ecosistemas• La elevación es esencial

para la identificación de diferentes ecosistemas, ecorregiones, zonas de vida, zonas climáticas, etc.

Page 21: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs: análisis superficial

• Pendiente• Sombreado• Aspecto• Cuenca visual (viewshed)• Anaglifos

Page 22: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs: 3D

Imagen 2D de ASTER SERVIR-Viz, plataforma 3DMosaico de imágenes Landsat, colocado

cubriendo la superficie de un DEM

Page 23: Introducción al Manejo de DEMs:

Usos de DEMs: 3D