Diferencias entre imágenes satelitales y fotografías aéreas

Alfonso Arteaga
23 Oct 201914:27

Summary

TLDREste vídeo educativo, presentado por Ortega, explica las diferencias clave entre fotografías aéreas, ortofotos e imágenes satelitales. Se abordan conceptos como la reflectancia de los elementos en el espacio, la composición de colores RGB, y la distinción entre sensores activos y pasivos. Además, se discuten las ventajas de las imágenes radar para penetrar las nubes y su aplicación en estudios de usos del suelo y detección de deslizamientos de tierra. Se hace hincapié en la importancia de las correcciones atmosféricas y topográficas, y se ofrece una comparativa visual de la resolución y detalle de imágenes obtenidas desde drones, satélites y radar, destacando la flexibilidad de los drones para capturar imágenes según las necesidades específicas del usuario.

Takeaways

  • 📷 Diferencias entre imágenes satelitales, ortofotos y fotografías aéreas.
  • 🚁 No se deben utilizar términos incorrectos como 'imágenes de drones', sino 'fotografías'.
  • 🎨 Imágenes satelitales suelen recibirse en escala de grises y requieren correcciones para interpretación.
  • 🌈 Las fotografías aéreas presentan colores en formato RGB, similar a lo que vemos con cámaras comunes.
  • 🔆 Sensores activos (radar) generan su propia energía y pueden penetrar nubes, mientras que los pasivos dependen de la luz solar.
  • 🌦 Imágenes radar son útiles en zonas tropicales donde las nubes son comunes, ya que pueden atravesarlas.
  • 📡 Las imágenes radar permiten obtener datos topográficos y analizar el subsuelo bajo condiciones específicas.
  • ✈️ Las ortofotos ofrecen una corrección geométrica, dando la sensación de que las fotos fueron tomadas desde 90 grados.
  • 🛰️ Imágenes satelitales necesitan varias correcciones (geométricas, topográficas y atmosféricas), mientras que las de drones no.
  • 💻 Diferencias en resolución y tamaño de píxel: drones tienen alta resolución útil para estudios locales, pero imágenes satelitales son más adecuadas para estudios regionales.

Q & A

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre una imagen satelital y una fotografía aérea?

    -Las imágenes satelitales se obtienen en bandas de color gris y reflejan la reflectancia de los elementos en el espacio, mientras que las fotografías aéreas suelen ser en formato RGB, que permite ver los colores como los percibe el ojo humano.

  • ¿Qué son los sensores activos y cómo funcionan?

    -Los sensores activos generan su propia energía para obtener información, lo que les permite traspasar obstáculos como las nubes. Un ejemplo de sensor activo son las imágenes radar.

  • ¿En qué condiciones las imágenes radar son más útiles?

    -Las imágenes radar son útiles en zonas con alta nubosidad, como áreas tropicales (por ejemplo, Ecuador o Colombia), ya que pueden traspasar las nubes y obtener información del terreno debajo de ellas.

  • ¿Por qué los drones no requieren correcciones atmosféricas?

    -Los drones no necesitan correcciones atmosféricas porque operan a una altura baja, donde la atmósfera no afecta significativamente a las imágenes capturadas.

  • ¿Qué diferencias existen entre una ortofoto y una fotografía aérea?

    -La ortofoto da la impresión de que la cámara siempre tiene un ángulo de incidencia de 90 grados, lo que elimina distorsiones. En cambio, una fotografía aérea muestra el ángulo de incidencia real del sensor, lo que puede distorsionar la imagen.

  • ¿Por qué es importante considerar el tamaño del píxel en un proyecto?

    -El tamaño del píxel determina la resolución de la imagen. Imágenes con píxeles pequeños son útiles para estudios locales o parcelarios, mientras que imágenes con píxeles grandes son más adecuadas para estudios regionales.

  • ¿Cuáles son las ventajas de usar imágenes radar para estudiar el terreno?

    -Las imágenes radar permiten obtener información del terreno incluso bajo condiciones nubosas o de humedad. También pueden analizar modelos de superficie y detectar desplazamientos del terreno.

  • ¿Qué función tienen las correcciones geométricas y topográficas en las imágenes satelitales?

    -Las correcciones geométricas y topográficas se aplican para ajustar las distorsiones causadas por el terreno y la geometría de la captura. Estas correcciones son necesarias para obtener imágenes satelitales precisas.

  • ¿Cómo afecta la humedad a las imágenes radar?

    -La humedad puede afectar negativamente la calidad de las imágenes radar, especialmente en áreas como el Lago de Texcoco, donde la alta humedad distorsiona los datos recogidos por el radar.

  • ¿Cuál es la diferencia entre los sensores pasivos y activos en términos de su fuente de energía?

    -Los sensores pasivos dependen de la luz solar para funcionar, como los sensores de los drones y satélites ópticos, mientras que los sensores activos generan su propia energía, permitiéndoles operar sin depender de la luz solar, como los sensores radar.

Outlines

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📸 Introducción a las Diferencias entre Imágenes Satelitales y Fotografía Aérea

El video comienza con una presentación de Ortega, quien explica que el objetivo es destacar las diferencias entre fotografías aéreas, ortofotos e imágenes satelitales. Invita a los espectadores a explorar videos relacionados en la parte superior del video para obtener más detalles. Ortega enfatiza la importancia de entender que 'imágenes' y 'fotografías' son términos distintos en este contexto, y proporciona una descripción de las diferencias entre imágenes en escala de grises y fotografías RGB. También se menciona la diferencia entre sensores activos (que generan su propia energía) y sensores pasivos (que dependen de la luz solar), resaltando cómo estas diferencias afectan la captura de imágenes en diferentes condiciones meteorológicas.

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🌩️ Importancia de las Imágenes de Radar en Zonas Tropicales

Se describe la relevancia de las imágenes de radar, especialmente en zonas tropicales con alta presencia de nubes, como el Ecuador, Colombia, Venezuela y partes de Perú. Ortega destaca cómo las imágenes de radar permiten estudiar áreas donde las imágenes ópticas son ineficaces debido a la nubosidad. Se mencionan aplicaciones clave de las imágenes de radar, como el uso del suelo, la detección de subsidencias, deslizamientos de tierra y cambios en el suelo. Además, se subraya que las imágenes de radar requieren un procesamiento específico para ser interpretadas correctamente.

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📡 Correcciones y Ventajas de Imágenes Satelitales y de Drones

Ortega explica que las imágenes capturadas por drones no requieren correcciones atmosféricas, ya que operan a altitudes donde la atmósfera no interfiere significativamente. Contrasta esto con las imágenes satelitales, que sí requieren varias correcciones, incluyendo las topográficas, geométricas y atmosféricas. También se diferencia entre ortofotos, que parecen tomadas siempre desde un ángulo de 90 grados, y fotografías aéreas convencionales. Finalmente, se menciona la resolución y la importancia del tamaño del píxel según el tipo de estudio (regional o local), destacando que a veces una alta resolución puede ser innecesaria o contraproducente.

Mindmap

Keywords

💡Fotografía aérea

La fotografía aérea se refiere a imágenes capturadas desde el aire, generalmente por aviones o drones. En el video, se explica que las fotografías aéreas suelen presentarse en formato RGB, mostrando colores naturales, y son distintas de las imágenes satelitales, ya que no requieren tantas correcciones atmosféricas.

💡Imágenes satelitales

Son imágenes capturadas desde satélites en órbita alrededor de la Tierra. El video destaca que estas imágenes, al ser en bandas de color gris, requieren correcciones para ser interpretadas correctamente. A diferencia de las fotografías aéreas, las imágenes satelitales capturan la reflectancia de los elementos en el espacio.

💡Ortofoto

Es una fotografía aérea que ha sido corregida geométricamente para que sus proporciones sean uniformes. En el video se menciona que las ortofotos eliminan los ángulos de incidencia, haciendo que parezca que todas las imágenes se tomaron a 90 grados del suelo, a diferencia de las fotos aéreas tradicionales.

💡Sensores activos

Los sensores activos generan su propia energía para captar información, como los sensores de radar. En el video, se explica que estos sensores tienen la ventaja de poder funcionar incluso en condiciones climáticas adversas, como la presencia de nubes, lo que es crucial en estudios en zonas tropicales.

💡Sensores pasivos

Son sensores que dependen de fuentes externas de energía, como la luz solar, para capturar información. En el video se explica que los drones y algunos satélites como Landsat utilizan sensores pasivos, lo que significa que necesitan condiciones de luz adecuadas para funcionar correctamente.

💡Radar

El radar es una tecnología de detección que utiliza ondas electromagnéticas para recopilar información sobre la superficie terrestre. El video resalta que las imágenes de radar son útiles en zonas con alta nubosidad, ya que las ondas de radar pueden penetrar las nubes y obtener datos de la superficie debajo de ellas.

💡Resolución

La resolución se refiere al tamaño del píxel y al nivel de detalle que una imagen puede captar. En el video, se menciona que las imágenes de drones suelen tener una alta resolución, lo cual es adecuado para estudios locales o parcelarios, pero puede ser innecesario o incluso problemático para estudios a mayor escala debido a la gran cantidad de datos.

💡Correcciones atmosféricas

Son ajustes que se aplican a las imágenes satelitales para eliminar los efectos de la atmósfera, como la distorsión causada por la presencia de nubes o gases. En el video se explica que, a diferencia de las imágenes satelitales, las imágenes de drones no necesitan estas correcciones debido a su baja altitud.

💡Bandas de color

Las bandas de color son diferentes rangos del espectro electromagnético que los satélites capturan. El video menciona que las imágenes satelitales suelen descargarse en bandas de color gris, y es necesario aplicar procesos de corrección para visualizarlas en un formato RGB, que representa los colores tal como los percibe el ojo humano.

💡Modelos de terreno

Son representaciones tridimensionales de la superficie de la Tierra creadas a partir de datos satelitales o imágenes de radar. En el video, se menciona que las imágenes de radar pueden generar modelos de terreno que muestran detalles como elevaciones, subsidencias o deslizamientos de tierra, lo que es fundamental para estudios geográficos.

Highlights

Diferencias entre fotografías aéreas, ortofotos e imágenes satelitales.

Recomendación de cursos detallados sobre imágenes satelitales y radar.

Importancia de no confundir imágenes de drones con fotografías satelitales.

Las imágenes satelitales se obtienen en escala de grises, no en RGB.

Las fotografías aéreas y satelitales tienen usos y formatos distintos.

RGB representa la composición de color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz.

Sensores activos vs. pasivos: diferencias en imágenes radar y drones.

Ventajas de las imágenes radar para穿透 nubes y obtener información en condiciones nubosas.

Aplicaciones prácticas de las imágenes radar en estudios de usos del suelo y movimientos de tierra.

Las imágenes radar funcionan de manera diferente a las ópticas y requieren correcciones específicas.

Drones no necesitan correcciones atmosféricas debido a la baja altitud de vuelo.

Diferenciación entre fotografías aéreas y ortofotos en términos de ángulo de incidencia y correcciones.

Importancia de la resolución y el tamaño de píxel en las imágenes según el estudio a realizar.

Comparación de resolución entre imágenes de drones, satélites y radar.

La frecuencia de revisión de los satélites y su impacto en la obtención de imágenes.

La humedad puede afectar la calidad de las imágenes radar en análisis de terrenos.

Oportunidades de cursos y capacitaciones en fotogrametría y análisis de imágenes.

Transcripts

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hola mi nombre es ortega y en este vídeo

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te quiero mostrar algunas de las

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diferencias que existen entre las

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fotografías aéreas ortofotos e imágenes

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satelitales

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[Música]

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antes de comenzar no quiero hacer muy

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largo este vídeo quiero que por favor si

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quieres adentrarte más a estos temas te

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dirijas a la parte superior del vídeo en

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donde te tengo unas sugerencias de un

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curso que ya subí sobre imágenes

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satelitales donde te explicó de manera

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detallada aquellos aspectos que tal vez

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aquí van a ir un poco rápido al igual

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que un seminario que tome en la nasa

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sobre imágenes radar también tengo por

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ahí algunos vídeos de drones entonces

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cualquier duda que quieras aclarar de

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manera mucho más detallada por favor

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dirígete a las sugerencias que te están

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apareciendo en el vídeo para que te

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puedas enterar en este vídeo todo

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explicar rápidamente estas diferencias

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que debes de conocer para que tú decidas

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justamente o para enriquecer su acervo

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cultural acerca de estos insumos de

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análisis espacial o que decidas cuál de

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estos se acomoda a tu proyecto vamos a

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comenzar y primero te quiero comentar

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que en este contexto tenemos imágenes y

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fotografías mucha gente utiliza este

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término de manera genérico tanto para

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las imágenes satelitales como para las

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fotografías aéreas

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en realidad hay una diferencia y ojo y

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aquí va a ser un comentario porque tal

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vez ustedes conocen otra forma de

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interpretar estos términos este es una

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que yo conozco si ustedes conocen otra

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en realidad es simplemente mera

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información en ese sentido tenemos que

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las imágenes son destinadas para aquella

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información que obtenemos en bandas en

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bandas de color gris cuando nosotros

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descargamos las primeras imágenes

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satelitales pensamos que vamos a ver un

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rgb un color natural y esto no sucede en

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realidad recibimos imágenes en blanco y

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negro en escala de grises y nos sacamos

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de onda pero en realidad es lo que

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tenemos que recibir porque recordemos

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que la lógica de las imágenes

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satelitales es obtener la reflectancia

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de los elementos en el espacio entonces

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vamos a hablar de imágenes y

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posiblemente vamos a hablar de

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fotografías que regularmente no las

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entregan en un formato rgb que es un es

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son los colores primarios de la

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fotografía no nos permite ver más allá

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de lo que el ojo humano pudiese ver

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insisto ustedes pueden tener otra

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concepción de estos términos

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en ese sentido solamente quería que

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supieran la diferencia nunca utilicen

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imágenes de drones o imágenes obtenidas

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a partir de un dron siempre traten

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hablar de fotografías o de lo contrario

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no no hablemos de fotografías

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satelitales porque siempre por ahí nos

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pueden ver feo en ese contexto tenemos

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los rgb es lo que les comentaba en la

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región es la composición de color en

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términos de la intensidad de los colores

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primarios de la luz vean como en su

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extremo inferior derecho estos colores

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los l rgb el rate green and blue lo que

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hacen es justamente darnos un color

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natural el color que nosotros vemos como

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si tomáramos nuestras cámaras de celular

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y tomaremos una foto después vamos a

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hablar si es activo o pasivo los

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sensores activos son aquellos que

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generan su propia energía para obtener

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información hablamos de las imágenes

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radar las imágenes radar generan su

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propia información como son activos en

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este sentido logran traspasar las nubes

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es una gran bondad de las imágenes radar

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que posiblemente hablaré de ellas

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los sensores pasivos necesitan de la luz

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solar para trabajar los sensores

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montados en drones los sensores como

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lanza como se entienden son sensores

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pasivos sin luz solar no sirven entonces

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activos tienen su propia energía generan

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su propia energía y no necesitan de la

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luz solar para trabajar y pasivos

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necesitan forzosamente de la luz solar

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para trabajar entonces vamos a

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diferenciar estos dos términos hablando

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justamente de las imágenes que pasa con

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una luz en el caso de los drones pues

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damos las gracias y no podemos hacer

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nada a excepción que tengamos por ahí

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montado un sensor activo como un líder

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pero vámonos al ejemplo más básico si

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queremos hacer fotogrametría partida

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drones pues básicamente no vamos a poder

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trabajar sin la luz del sol o sin

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condiciones meteorológicas adecuadas en

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el caso de los satélites hablamos de la

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presencia de nubes ahora

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vámonos justamente este término las

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nubes

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las imágenes radar están muy en boga y

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es muy importante que las conozcan

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porque como trabajan con su propia

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energía vamos a llamarlo así tienen más

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poder tienen más fuerza y logran

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traspasar las nubes y llegan al suelo

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llegan al terreno al espacio donde se

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quiera analizar tengamos no eso no

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tengamos nubes no importa también nos

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sirve para obtener información en z que

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son modelos de superficie en modelos de

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terreno desplazamientos etc etc entonces

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las imágenes radar nos sirven porque en

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zonas tropicales como el ecuador como

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colombia como el ecuador como venezuela

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como partes de perú es muy difícil

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encontrar zonas sin nubes escenas sin

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nubes entonces en este sentido aquí las

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imágenes radar cobran una vital

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importancia para el estudio de

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diferentes casos las utilidades entre

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otras tenemos los usos del suelo

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tenemos determinar zonas de subsidencia

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tenemos también por ahí los

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deslizamientos de laderas los cambios de

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suelo y otras funciones que tienen

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las imágenes radar las imágenes radar

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funcione en una en una forma muy

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diferente a las ópticas entonces aguas

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porque también no vamos a recibir un en

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este caso ni siquiera como tal las

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bandas como las vemos en las ópticas

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sino que vamos a recibir otro tipo de

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información que tiene que tener unas

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correcciones para que pueda ser

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interpretada no voy a meterme a detalles

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insisto pueden ver los vídeos que están

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en la parte superior pero las radar van

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a permitir bajo condiciones adecuadas

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idóneas que no se presentan muy seguidas

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determinar algunos aspectos como por

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ejemplo el cauce del río nilo hace más

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de mil años más o menos como era una

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zona muy seca una zona arenosa las

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bandas radar lograron traspasar un poco

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el suelo y obtener esa información

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insisto bajo condiciones muy específicas

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no es que yo pueda determinarlo en

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cualquier el lugar sobre todo cuando las

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condiciones no se prestan

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vamos a continuar y bueno recuerda que

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si ya en ese momento del vídeo de

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terminaste si quieres fotografías

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y ortofotos si te quieres meter a

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cuestiones de imágenes ópticas como

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lanza como sentinel 2 o si te quieres

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meter a cuestiones radar hay cursos y

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capacitaciones en la pantalla estás

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viendo por ellos datos de contacto y

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particularmente yo doy un par de ellos

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espero poder tener té en un curso

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virtual en todo el mundo tenemos

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conexiones remotas ver mediante en index

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o teamviewer y el habla vía whatsapp en

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caso méxico vía telefónica y nuevamente

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mediante teamviewer y cursos

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presenciales en la ciudad de mexico

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bueno solamente que ser pendiente de las

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redes sociales para saber cuándo son

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espero verte pronto después de este

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pequeño comercial te quiero comentar que

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respecto a las correcciones es una

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pregunta que he visto y que haga un

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momento yo la tuve cuando empezaba en en

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esta parte de los drones los drones no

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necesitan correcciones atmosféricas

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porque porque no tiene una

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una real una verdadera e interferencia a

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la atmósfera con lo que toma el dron la

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altura del drone no alcanza para que

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nosotros podamos llevar a cabo esta

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corrección entonces una ventaja de los

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drones entre otras muchas es que

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justamente que no tenemos que hacer

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correcciones más que las correcciones

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para obtener una ortofoto que ya

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posteriormente les platicaré de qué van

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las diferencias entonces tenemos que las

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imágenes satelitales si necesitan

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correcciones topográficas correcciones

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geométricas correcciones atmosféricas

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pero las de drones no en el caso de las

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imágenes a ver si necesitan también otro

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par de correcciones las cuales no voy a

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entrar pero también son un poquito

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complejas pero creo que vale la pena en

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los tres casos como imágenes ópticas

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como las fotografías obtenidas de drone

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y como las radar de verdad vale mucho la

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pena que podamos meternos a estos temas

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y poder saber para qué nos van a servir

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y fíjense la diferencia vemos de su lado

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derecho una fotografía con una

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corrección cuando nosotros decimos un

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quiero una ortofoto

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del lado derecho solamente vemos los

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techos de los edificios y del lado

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izquierdo vemos un ángulo de incidencia

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diferente la ortofoto hace parecer o te

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da la sensación de que el ángulo de

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incidencia del sensor o de la cámara del

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aparato siempre fue de 90 grados

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mientras que la fotografía aérea no nos

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da esta sensación porque porque no fue

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corregida en el caso de la fotografía

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área nos sirve para hacer este los copia

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una ortofoto pierde todas sus

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propiedades de terreno entonces es la

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diferencia entre una autofoto y una

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fotografía aérea y en el caso de los

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drones bueno podemos obtener ambas

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por último la resolución el tamaño sí

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importa y en este sentido en este

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contexto vamos a ver un poquito el

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tamaño de píxel y eso ahorita más

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adelante lo vamos a ver para que vean la

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diferencia que existe entre uno y otro

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pero a veces no dimensionamos bien lo

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que queremos obtener las fotografías

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obtenidas a partir de un dron a veces

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son muy detalladas para estudios

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regionales es muy útil para un estudio

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local o un estudio parcelario pero para

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un estudio regional me parece que a

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veces es un poco exagerado

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a veces la información que obtenemos es

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tan detallada que los computadores no

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logran abrirla y hay que tener cuidado

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porque también puede pasar lo contrario

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a veces queremos obtener información

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parcelaria o local a partir de imágenes

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en tienen lo imágenes lanzas y no las

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que no nos sirven básicamente por el

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pixel es demasiado grande entonces

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tenemos por acá

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los píxeles más o menos van de los 30

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metros 10 metros 120 metros dependiendo

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en cual estemos trabajando a

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continuación te voy a mostrar justamente

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alguna pequeña comparativa que hice

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respecto a cómo se ve la misma escena

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a la misma escala con diferentes

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plataformas como lo es una imagen se

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tiene alguna imagen lanzar una

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fotografía de drones y también una de

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radar vemos en la parte superior

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izquierda la ortofoto obtenida a partir

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de drones fíjense la calidad es muy

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buena y desafortunadamente ahorita no me

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puedo acercar pero vean justamente cómo

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se logra ver a detalle todos los

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elementos que en algún momento podemos

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determinar que son factibles para su

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estudio

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después del lado superior derecho vemos

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el píxel ag exactamente la misma escena

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a la misma altura de 100 tienen 2 a 0

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grande sin ir a algunos elementos pero

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la información ya está bastante pixelada

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y nos vamos a la parte inferior

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izquierda donde vemos lanzado 8 en donde

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los pixel ya no son suficientes para

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distinguir la escena y en la inferior

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derecha vemos las imágenes radar que

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como te comenté tienen una función

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completamente diferente a las que

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regularmente obtenemos con ópticas

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entonces vean cómo es diferente hasta

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la forma de poder visualizar posterior

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esto hice una pequeña tabla comparativa

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donde vemos los tipos si son pasivos son

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activos el tamaño del píxel las bandas

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el tiempo de visita que es muy

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importante que lo consideres porque en

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este sentido tenemos que sentir el dosa

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tiene un tiempo de revista de 5 días es

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decir pasa por el mismo lugar y obtiene

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información cada cinco días lanza tiene

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más o menos 16 días ese tiene el uno

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también cinco días y la ventaja por

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ejemplo de los drones es que yo no

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necesito tener una un día o quince días

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planeados o cinco días planeados para la

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obtención de una escena sino que yo

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puedo salir en este momento levantar el

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levantamiento y obviamente he obtener la

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auto dos o tres días después o el mismo

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día dependiendo del área y la plataforma

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que utilice para obtener las ortofotos y

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el tamaño de la escena también es

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importante esto es cuánto cubre vemos

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que estos son aproximados quiero hacer

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el recalcar eso no son los exactos son

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aproximados y sienten el cubre

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aproximadamente

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es 100 km lanza 180 cm tienen 180

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kilómetros y el dron obviamente puede

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ser lo que el usuario decida desde muy

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poco hasta algo considerable en las

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nubes vemos como en donde se afección de

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la presencia de nubes ojo muchas veces

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se cree que radar es la panacea del

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análisis espacial pero también la

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humedad puede afectar puede afectar

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mucho al momento de analizar la escena

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lo vemos pasa mucho en el lago de

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texcoco cuando hacemos análisis de

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hundimientos y ahí particularmente la

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información no siempre es tan buena

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porque bueno porque hay mucha humedad en

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el ambiente entonces esto es un poquito

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de lo que les quería mostrar de las

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diferencias sobre unos aspectos que

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debemos de conocer dentro de las

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imágenes o fotografías

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yo sé que de pronto un vídeo rápido que

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de pronto hable un poco rápido pero la

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intención de escribir es que se lleven

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algunas ideas

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para que ustedes determinen qué insumo

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quieren utilizar para su próximo

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proyecto y una vez que ya lo tienen

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empezamos a descargar y a procesar

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recuerden que cursos y capacitaciones de

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todas estas plataformas que te enseñe

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solamente mándanos un correo al que

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viste o qué vas a ver también en la caja

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de descripción nos ponemos en contacto

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ya sea de manera virtual de manera

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presencial en ciudad de méxico

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regularmente son de fotogrametría a

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partir de drones o análisis de imágenes

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satelitales y virtual bueno es libre

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también por ahí si estás haciendo tu

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tesis y quieres una asesoría un curso

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para que puedas sacar tu tesis porque

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tiene que ver con con estos temas

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también un correo y con gusto vamos a

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estar ayudándote eso es todo por el

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vídeo del día de hoy te mando un cordial

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saludo y nos vemos hasta la próxima

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