El Curso Internacional en Teleobservación y Sistemas de Informaciones Geográficas es orientado para la capacitación en el uso de sistemas y técnicas de interpretación de imágenes de sensores remotos orbitales y sistemas de informaciones geográficas para las aplicaciones en el manejo de recursos naturales y en la gestión ambiental. Este objetivo deberá ser alcanzado a través de:
Disciplinas de carácter introductorio - objetivan nivelar los conocimientos básicos, comunes al grupo y necesarios al desarrollo del curso.
Disciplinas de carácter fundamental - objetivan fornecer conocimientos sobre los principios que rigen la interacción de la energía radiante con los objetos terrestres y la atmósfera, los sistemas sensores y las características de las imágenes que producen.
Disciplinas de carácter técnico - objetivan desarrollar un conjunto de habilidades técnicas relacionadas con la interpretación de imágenes fotográficas y digitales y la expresión de los resultados.
Actividades complementarias – apresentação e discussão de exemplos de aplicações de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas para recursos naturais (palestras, aulas teóricas e seminários). As visitas técnicas visam promover a integração e atualização do aluno nas aplicações de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas à situações reais, bem como tomar conhecimento do mercado de trabalho nestas áreas. Nas Atividades Complementares se inclui a disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, em atendimento as exigências do Conselho Federal de Educação para os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.
Proyecto Práctico - cuyo objetivo es aplicar a una situación real los conceptos, métodos, técnicas y procedimientos adquiridos durante los cursos teóricos en una situación real. Tiene por fin aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas durante el curso a través de la abordaje de temas relacionados con el a área de formación del alumno y bajo la supervisión de un orientador.
1. CARGA HORÁRIA
La carga horaria del Curso Internacional en Teleobservación y Sistemas de Informaciones Geográficas es de 1320 horas, así repartidas:
2. PROGRAMA DEL CURSO
DI - Disciplinas Introductórias
Módulo/ Submódulo |
Tema |
Introducción | |
Un módulo de orientación para los estudiantes, de una semana de duración, sobre la cultura y los aspectos sociales, económicos y de desarrollo del país anfitrión y sus instituciones, incluidas lecciones breves sobre temas generales |
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DI 1 | Introducción a Teleobservación y Sistemas de Informaciones Geográficas |
DI 1.1 |
Panorama general de la tecnología de teleobservación y sistemas de informaciones geográficas: |
Historia y evolución; el programa espacial brasileño; evolución de la teleobservación en Brasil y en los países de los alumnos participantes del curso; bibliografías más importantes; websites más importantes; principales sociedades científicas; aspectos legales de teleobservación y sistemas de informaciones geográficas |
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DI 2 | Introducción a computación |
DI 2.1 |
Microcomputadores e Workstation: |
Microcomputadores e workstation: sistema operacional, rede e conceptos; ejercicios prácticos. Reseña de lenguajes de programación: C++ (lenguaje de programación orientado a objetos), visual básico (VB), lenguajes de macros. |
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DI 3 | Introducción a Estadística |
DI 3.1 |
Estadística para teleobservación y sistemas de informaciones geográficas |
Populaciones, muestras, variables continuas y discretas, distribuciones de frecuencias, medidas de tendencias central y de dispersión; nociones de probabilidad; distribuciones binomial y normal. Teoría elemental da amostragem; Teoría estadística de la estimación; regresión lineal y correlación. |
DF - Disciplinas Fundamentales
Módulo/ Submódulo |
Tema |
DF 1 | Nociones fundamentales y principios de la teleobservación y el SIG |
DF 1.1 |
La radiación electromagnética y su interacción con la materia |
Las leyes de la radiación, el espectro electromagnético y sus características, las fuentes de la radiación electromagnética; propagación de la energía electromagnética: difusión, dispersión, absorción, refracción y reflexión; |
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DF 1.2 |
Interacciones entre la radiación electromagnética y la materia en la atmósfera y la superficie de la Tierra (emisiones de radiación): |
Emisividad, radiación de cuerpos negros, ley de Stefan, ley de Kirchoff, ley de Wien, ley de Planck; procesos físicos en la interacción entre la radiación y la materia: propiedades de la atmósfera, elementos constitutivos, contaminantes, gradiente térmico vertical, nubes, sondeo atmosférico, mecanismos de dispersión, variaciones temporales; albedo, reflexión, ley de Snell, absorción, firmas espectrales, efecto fotoeléctrico, aislamiento; |
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DF 2 | Comportamiento espectral |
DF 2.1 |
Firmas espectrales |
Medidas espectrales; Características espectrales de los cultivos y la vegetación, los suelos, minerales y rocas, de los cuerpos de agua; Comportamiento térmico; |
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DF 2.2 |
Practicas radiométricas en el terreno |
DF 3 | Plataformas, sensores y sistemas terrestres de teleobservación |
DF 3.1 |
Plataformas: |
Panorama general de la teleobservación aérea: fotografía, formación de imágenes; ventajas y aplicaciones; Teleobservación por satélite: clasificación por órbita, aplicaciones, ventajas y desventajas, tipo de observación, dinámica orbital; Tipos de satélites: panorama general de los satélites de observación de la Tierra; panorama general de los satélites heliosincrónicos de teleobservación del infrarrojo óptico; panorama general de las plataformas polares y los satélites meteorológicos; Satélites de alta resolución; satélites de radar; otras misiones: por ejemplo, hiperespectrales; Futuros sistemas de satélites |
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DF 3.2 |
Sensores: |
Nociones fundamentales de la tecnología de la formación de imágenes: formación de imágenes/no formación de imágenes, activa/pasiva, ventajas y desventajas El concepto de resolución: espacial, espectral, radiométrica y temporal Sistemas de aerofotografía: fotográficos, históricos, sistemas de cámaras, tipos de película, fotografía multiespectral, dispositivos cartográficos láser aerotransportados (ALTM) Analizadores de barrido/imaginizadores: sistemas de cámara de fotogramas, sistemas de análisis de barrido, analizadores de barrido de matriz de líneas, espectrómetros, dispositivos de acoplamiento de cargas (CCD), imaginizadores térmicos Sensores de microondas: principios del radar aerotransportado de banda lateral (SLAR), el radar de abertura sintética (RAS) y sus características Sensores/sistemas que no forman imágenes: radiómetro de infrarrojos, radiómetro de microondas, dispersómetro y altímetro, entre otros Otros sensores: hiperespectrales, formación de imágenes por láser y otros |
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DF 3.3 |
Sistemas terrestres: |
Sistemas de recepción y preprocesamiento de datos y sus configuraciones Principios de los sistemas de recepción de datos, cadenas transmisoras y receptoras de datos; grabación; archivo; preprocesamiento: correcciones radiométricas y geométricas; tipos de productos de datos satelitales; productos de valor añadido Recogida y comprobación de datos sobre la realidad del terreno; errores en los datos de imágenes y su corrección |
DT - Disciplinas Técnicas
Módulo/ Submódulo |
Tema |
DT 1 | Fotogrametría y repesentación cartográfica |
DT 1.1 |
Fotogrametría: |
Introducción a la fotogrametría: aerofotografía, interpretación fotográfica, fotogrametría analógica, fotogrametría digital Principios de evaluación de la exactitud y análisis de errores |
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DT 1.2 |
Representación Cartográfica: |
Mapas y cartas. Representación de la superficie de la Tierra sobre el plano. Sistemas de proyección. Representación cartográfica de las imágenes de sistemas orbitales |
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DT 2 | Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes |
DT 2.1 |
Características de las imágenes orbitales. Bases matemáticas. |
DT 2.2 |
Realidad del terreno para el procesamiento digital de imágenes |
DT 2.3 |
Elementos de procesamiento y preprocesamiento digital de imágenes: |
Correcciones radiométricas, geométricas y atmosféricas |
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DT 2.4 |
Técnicas de realce de imágenes: |
Histogramas, estiramiento de contrastes, funciones de transferencia, igualación de histogramas, especificación de histogramas |
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DT 2.5 |
Filtrado: |
Filtros de paso bajo y de paso alto, filtro ideal, filtro Butterworth, filtro exponencial, filtro trapezoidal, etc., suavización |
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DT 2.6 |
Técnicas de clasificación: |
Distancias espectrales, probabilidades, análisis de errores, conglomeración, áreas de aprendizaje, métodos de muestreo, extrapolación; clasificador por pixeles, clasificadores de probabilidad máxima (MXL)/bayesianos/paralepípedo, etc., clasificador orientado a objetos, redes neurales, granulometría, fractales |
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DT 2.7 |
Evaluación de la exactitud y análisis de errores |
DT 2.8 |
Técnicas de fusión de imágenes |
DT 2.9 |
Técnicas de segmentación y extracción de características de imágenes: |
Técnicas basadas en el conocimiento, inteligencia artificial, conceptos de imágenes difusas |
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DT 2.10 |
Transformaciones y trenes de ondas de imágenes |
DT 2.11 |
Técnicas de procesamiento de imágenes en estéreo |
DT 2.12 |
Técnicas de análisis de imágenes de alta resolución |
DT 2.13 |
Principios de análisis de datos de radar de pequeña abertura: |
Interferometría de radar de pequeña abertura y técnicas diferenciales-interferométricas de radar de pequeña abertura (INSAR) |
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DT 2.14 |
Procesamiento de datos: |
Hiperespectrales, polarimétricos, dispositivos cartográficos láser aerotransportados (ALTM) y otros tipos de datos |
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DT 2.15 |
Sistemas de procesamiento de imágenes: |
Configuración, opción y selección. Análisis integrado de imágenes y SIG |
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DT 3 | Técnicas de interpretación de imágenes |
DT 3.1 |
Fundamentación de interpretación aerofotográfica: |
Estereoscopia. Técnicas de interpretación de imágenes fotográficas |
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DT 3.2 |
Principios de interpretación de imágenes de datos satelitales ópticos, térmicos y de microondas: |
Características de las imágenes. Elementos básicos de la interpretación de imágenes. Técnicas de interpretación de imágenes digitales; Planificación, presentación, prácticas |
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DT 4 | Sistemas de Informaciones Geográficas |
DT 4.1 |
Características y tipos de datos de SIG: |
Tipos de datos; concepto de la información |
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DT 4.2 |
Mapas y proyecciones: |
Principios de cartografía, elipsoides, proyecciones cartográficas, sistemas, tipos y escalas de coordenadas; exactitud de los mapas |
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DT 4.3 |
Conceptos, técnicas, sistemas y aplicaciones del GPS |
DT 4.4 |
Principios de SIG: |
Conceptos y principios de SIG: modelos de SIG, componentes de SIG, insumos a SIG; diseño y organización de bases de datos de SIG; integración en SIG, consultas en SIG, productos y visualización de SIG, exactitud de los datos en SIG, errores de integración en SIG |
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DT 4.5 |
SIG tridimensional: |
Representación de la tercera dimensión en SIG, análisis y derivadas tridimensionales |
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DT 4.6 |
Conceptos de SIG temporal: |
Sistemas de apoyo de decisiones, modelización de SIG, técnicas de visualización, realidad virtual, cartografía móvil, SIG en la World Wide |
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DT 4.7 |
Ilustraciones y panorama general de las aplicaciones de SIG |
DT 4.8 |
Infraestructura de datos espaciales: |
Metadatos, búsqueda/acceso, almacenamiento de datos, explotación de datos, normas, programas específicos de países (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Base de Datos sobre Recursos Mundiales (GRID), infraestructura digital de la Tierra, infraestructura mundial de datos espaciales (GSDI), cartografía mundial, etc.); normas comunes: SIG, ISO-TC211 |
AC- Actividades Complementarias
Módulo/ Submódulo |
Tema |
AC 1 | Aplicaciones de la teleobservación: |
AC 1.1 |
Panorama general de las aplicaciones de la teleobservación y los SIG |
Aplicaciones de teleobservación y SIG a los recursos hídricos, a la agricultura; a los estudios urbanos; zonas costaneras y océanos; medio ambiente; forestas; ecología; geología, cartografía y otras aplicaciones |
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AC 1.2 |
Procesos de la Tierra |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 1.3 |
Meteorología satelital |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 1.4 |
Desastres naturales |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 1.5 |
Desarrollo sostenible y capacidad de sustentación |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 1.6 |
Análisis, vigilancia y gestión ambientales |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 1.7 |
Análisis de rentabilidad |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 1.8 |
Planificación y ejecución de proyectos |
Ejemplos de aplicaciones |
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AC 2 | Metodología de la investigación científica |
AC 2.1 |
Conocimiento |
Valor del conocimiento; Características del conocimiento científico; Formación del espírito científico. |
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AC 2.2 |
Método y Técnica |
Que es método?; Que es técnica? |
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AC 2.3 |
Investigación |
Nociones generales; Que es investigación?; Por que se hace investigación?; Que es necesario para desarrollar una investigación; Por que preparar un proyecto de investigación; Etapas de una investigación. |
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AC 2.4 |
Documentación y lectura |
Conceptos fundmentales, fuente documental; como preparar e ejecutar la lectura |
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AC 2.5 |
Investigación documental, en el terreno y laboratorio |
Que é la investigación documental; Que es la investigación en l terreno; Qe es la investigación em laboratório; elaboración y ejecución del plan de trabajo |
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AC 2.6 |
Formas de trabalhos científicos |
Trabajos científicos: monografia, disertación y tesis |
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AC 2.7 |
Redacción del informe científico |
Organización y redacción del texto, preparativos para la redacción del texto; como estructurar el informe científico; partes de un reporte; la técnica de la redacción; la comunicación eficaz; cuidados con los aspectos de gramática y ortografia |
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AC 2.8 |
Presentación de trabajos |
Lo que hacer y no hacer en una presentación de trabajo; como preparar el material a ser utilizado en la presentación del trabajo. |
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AC 3 | Visitas Técnicas |
AC 3.1 |
Visita técnica da FUNCATE |
AC 3.2 |
Visita Técnica a Imagem/Intersat |
AC 3.3 |
Visita Técnica al Centro de Pronóstico del Tiempo y Estudios Climáticos-CPTEC/INPE |
AC 3.4 |
Visita Técnica a la División de Generación de Imágenes Satelitales de INPE |
AC 3.5 |
Visita Técnica a BASE Aerolevamentos |
PP - Proyecto Práctico
Cada alumno deberá desarrollar un proyecto práctico sobre teleobservación y sistemas de informaciones geográficas. El participante del Curso Internacional, en consulta con su organización patrocinadora y con la aprobación del Centro Regional-Campus Brasil, deberá escoger el tema del proyecto práctico entre las áreas mencionadas a seguir:
Agricultura
Análisis Ambiental
Geología
Geomorfología
Manejo de Cuencas de Drenaje
Recursos Hídricos
Vegetación y forestas
Uso del Suelo
Oceanografía
Sistemas de Informaciones Geográficas
Procesamiento de Imagenes
Planificación urbano-regional
Durante el desarrollo del proyecto práctico, los alumnos serán supervisados por un tutor. Para los proyectos desarrollados en áreas testes ubicadas en Brasil, las investigaciones en el terreno deberán ser realizadas en áreas distantes en el máximo de 200 Km de la sede del Campus Brasil-CRECTEALC.
Los itinerarios en el terreno realizados en áreas testes en otros países de la región o distantes mas que 200km de la sede del Campus Brasil-CRECTEALC, serán de responsabilidad de la organización de origen del participante del Curso Internacional.
Al término del Proyecto Práctico el alumno deberá presentar una monografía donde reportará el objectivo, método, resultado y conclusiones alcanzados en el proyecto desarrollado.