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Clase 2

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Teledetección 
Espacial
Energíaradiante
La energía radiante se propaga en 
forma de ondas electromagnéticas y es 
medida en Joules, (J)
Qλ
J = N.m
EscueladeIngenieríaCivil 
yGeomática Prof.CesarEdwinGarcía
Emisión de la energía * Temperatura
Objetos mas calientes emiten mas energía que los objetos mas fríos
Flujo radiante(ф)
El flujo radiante es la cantidad de energía radiante que atraviesa una superficie 
imaginaria en una unidad de tiempo.
Unidad:
Watts
W = J/s
yGeomática
Programa deEspecialización
enGeomática Prof.CesarEdwinGarcía
Irradiancia
Es la densidad del flujo radiante incidente en una superficie por unidad de área 
de esta
superficie
Unidad:
W/m2
Irradiancia Solar ydistancia
Como ejemplo, considere los planetas Mercurio y Plutón, respectivamente el
más cercano y más alejado del Sol (0,39 y 39,52 veces la distancia Tierra-
Sol). Mercurio tiene una temperatura media de 427C en el lado iluminado y
Plutón tienen temperaturas superficiales que varían entre -219 y -240C.
Irradiancia SolarExtraterrestre
SOL
T
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Si tomamos el promedio de la distancia Tierra-Sol, La irradiancia solar en todo el
espectro de la longitud de onda (o frecuencias) que llega a la parte superior de la
atmósfera, Es llamado constante solar y tiene el siguiente valor:
Ley de los cosenos de la irradiancia
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Emitancia o Exitancia Radiante (M)
 Es la densidad de flujo radiante emergente de una superficie por 
unidad de área de esta superficie
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y Geomática
Programa de Especialización 
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ESPECTRO DE EMITANCIA
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Angulo 
Solido (W)
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O
2r
A

  sr
ÁNGULO SÓLIDO

A r
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Intensidad Radiante
 Es el flujo radiante irradiado de una fuente puntual por unidad de 
ángulo solido en una dada dirección.
Unidad:W/sr
Observación: La Intensidad Radiante de una fuente con un ángulo solido de 2π sr 
es igual a la Exitancia radiante de esta fuente
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Radiancia (L)
 La Radiancia es la medida radiométrica mas importante en la percepción remota.
La Radiancia (L) es la intensidad radiante por unidad de área proyectada en una
dirección especifica, es medida por Watt por metro cuadrado por esterradianos.
 La radiancia representa el BRILLO de un elemento de una superficie, siendo que,
cada pixel de una imagen representa la radiancia media de la escena contenida
en este pixel.
 La radiancia es INDEPENDIENTE de la distancia (objeto-sensor), siempre que el
objeto sea homogéneo
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Radiancia
L = I/ A.cosθ ; I = ϕ / ω
L = (ϕ / ω)/ A.cosθ
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Radiancia
Albedo
Magnitudes Radiométricas
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Interacción energía /materia
 A interacción de la REM con los objetos terrestres se define
básicamente por tres procesos de interacción.
 Absorción 
 Transmisión 
 Refracción
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Ley de Kirchhoff
Ley de la conservación de la Energía
Ley de Kirchhoff
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1
2
Transmisión
1
2
Absorción
1
2= 1
Reflexión
1
2
Dispersión
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Reflectancia, : Cociente entre el flujo radiante reflejado y el flujo radiante
incidente en unas condiciones dadas
Transmitancia, : Cociente entre el flujo radiante transmitido y el flujo
radiante incidente en unas condiciones dadas
Absortancia, : Cociente entre el flujo radiante absorbido y el flujo radiante
incidente en unas condiciones dadas
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REFLECTANCIA
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Superficie Lambertiana
 En la realidad, Lambert definió una superficie perfectamente difusa, 
la cual la Radiancia (L) é la misma en todas las direcciones del 
hemisferio
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Radiancia en una superficie lambertiana
 La radiancia de una superficie lambertiana no varia con la dirección
 Es una fuente ISOTROPICA, es decir, tiene la misma intensidad 
radiante en todas las direcciones
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 Relación entre 
radiancia (L) y 
emitancia (M)
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y Geomática
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