Articulo de referencia

MERIS

El espectrómetro de imágenes de resolución media (MERIS) fue uno de los principales instrumentos a bordo de la plataforma Envisat de la Agencia Espacial Europea (ESA) . [1] El s...

El espectrómetro de imágenes de resolución media (MERIS) fue uno de los principales instrumentos a bordo de la plataforma Envisat de la Agencia Espacial Europea (ESA) . [1] El sensor estuvo en órbita desde 2002 hasta 2012. La ESA anunció formalmente el final de la misión de Envisat el 9 de mayo de 2012.

Una colorida floración de fitoplancton marino de verano llena gran parte del Mar Báltico en esta imagen capturada por MERIS de Envisat el 13 de julio de 2005.

Este instrumento estaba compuesto por cinco cámaras dispuestas una al lado de la otra, cada una equipada con un espectrómetro pushbroom . Estos espectrómetros utilizaban CCD bidimensionales . Uno de los lados del detector estaba orientado perpendicularmente a la trayectoria del satélite y simultáneamente recogía, a través de la óptica frontal, observaciones de una línea de puntos en la superficie de la Tierra (o en la atmósfera). El desplazamiento de la plataforma a lo largo de su órbita, combinado con un corto tiempo de integración, generaba datos que luego se utilizaban para crear imágenes bidimensionales. Un sistema de dispersión de luz separaba las distintas longitudes de onda (colores) que componían la radiación entrante a la entrada del instrumento y las dirigía hacia el detector a lo largo de la segunda dimensión, es decir, a lo largo de la trayectoria. Estos espectrómetros adquirían datos en muchas bandas espectrales. Por razones técnicas, solo 16 de las bandas se transmitían realmente al segmento terrestre (una de las cuales es necesaria para el procesamiento de bajo nivel de los datos brutos). Este instrumento proporcionaba así datos útiles en 15 bandas espectrales, que eran realmente programables en posición, anchura y ganancia. En la práctica, estas características técnicas se mantuvieron constantes la mayor parte del tiempo para permitir muchas misiones sistemáticas u operativas.

La resolución espacial intrínseca de los detectores permitió obtener muestras cada 300 m cerca del nadir de la superficie terrestre, y el diseño de barrido continuo evitó o minimizó las distorsiones (por ejemplo, los efectos de pajarita) típicas de los instrumentos de escaneo. Esto se conoce como el producto de "resolución completa (FR)". Los productos de "resolución reducida (RR)" más comunes se generaron agregando los datos de FR a una resolución nominal de 1200 m. El campo de visión total de MERIS fue de 68,5 grados alrededor del nadir (lo que produjo un ancho de franja de 1150 km), lo que fue suficiente para recopilar datos de todo el planeta cada tres días (en las regiones ecuatoriales). Las regiones polares se visitaron con mayor frecuencia debido a la convergencia de las órbitas.

El objetivo principal de MERIS fue observar el color del océano , tanto en mar abierto (aguas claras o de Caso I) como en zonas costeras (aguas turbias o de Caso II). [2] Estas observaciones se utilizaron para derivar estimaciones de la concentración de clorofila y sedimentos en suspensión en el agua. También se utilizó para monitorear y cartografiar los depósitos de praderas marinas Posidonia oceanica , en conjunto con los sensores multiespectrales aerotransportados HR/VHR (Alta/Muy Alta Resolución) para corregir la atenuación del ruido atmosférico y de la columna de agua de las señales de reflectancia que surgen de las aguas poco profundas y turbias del fondo marino en el Mediterráneo Norte . [3] Estas mediciones son útiles para estudiar el componente oceánico del ciclo global del carbono y la productividad de estas regiones, entre otras aplicaciones. La caracterización de las propiedades atmosféricas (absorción gaseosa y dispersión de aerosoles ) es esencial para derivar información precisa sobre los océanos porque contribuyen a la mayor parte de la señal medida (bajo cielos despejados) o simplemente porque las nubes impiden la observación de la superficie subyacente. Además, este instrumento es útil para monitorizar la evolución de los ambientes terrestres, como la fracción de la radiación solar efectivamente utilizada por las plantas en el proceso de fotosíntesis , entre muchas otras aplicaciones.

Véase también

Referencias

  1. ^ Rast, M.; Bezy, JL; Bruzzi, S. (1999). "El espectrómetro de imágenes de resolución media MERIS de la ESA: una revisión del instrumento y su misión". Revista internacional de teledetección . 20 (9). Informa UK Limited: 1681– 1702. Bibcode :1999IJRS...20.1681B. doi :10.1080/014311699212416. ISSN  0143-1161.
  2. ^ Doerffer, R.; Sorensen, K.; Aiken, J. (1999). "Potencial de MERIS para aplicaciones en zonas costeras". Revista internacional de teledetección . 20 (9). Informa UK Limited: 1809– 1818. Bibcode :1999IJRS...20.1809D. doi :10.1080/014311699212498. ISSN  0143-1161.
  3. ^ Marco Marcelli; Sandro Martini; Alejandro Belmonte; Luigi De Cecco; Selvaggia Cognetti De Martis; Valentina Gnisci; Viviana Piermattei; Filippo Carli; Flavio Borfecchia; Carla Micheli (2013). "Mapeo de patrones espaciales de praderas de Posidonia oceanica mediante el sensor aéreo ATM Daedalus en la zona costera de Civitavecchia (Mar Tirreno central, Italia)". Sensores remotos 5 (10): 4877– 4899. Bibcode : 2013RemS.... 5.4877B. doi : 10.3390/rs5104877 . ISSN  2072-4292. OCLC  7181065136.
  • Earth Snapshot - Portal web dedicado a la observación de la Tierra. Incluye imágenes satelitales comentadas, información sobre tormentas, huracanes, incendios y fenómenos meteorológicos.
  • Miravi - Visualización rápida de imágenes Meris. MIRAVI muestra la galería de imágenes generadas en los productos Meris Full Resolution (300 m) de nivel 0 (datos brutos), pocos segundos después de su disponibilidad.
  • SRRS - Sistema de respuesta rápida por satélite. Como MIRAVI, pero también incluye imágenes ASAR, MERIS de resolución completa y reducida y ALOS AVNIR2.
  • Página de la ESA sobre MERIS
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