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La empresa de
tecnologías de la información NTT DATA y el Centro de Tecnología de Detección
Remota de Japón (RESTEC), anunciaron el 26 de abril de este año que han
completado la cobertura de un servicio de cartografía 3D que cubre incluso
Antártida. Estas dos entidades niponas han terminado de generar el mapa en tres
dimensiones más preciso de toda la superficie terrestre hasta la fecha.
Una tecnología
pensada para el desarrollo de infraestructura o la prevención de desastres. El
producto, bautizado AW3D y lanzado en 2014
para áreas limitadas de Asia, emplea un modelo de elevación digital (DEM) con
una resolución de cinco metros que utiliza unos tres millones de imágenes
tomadas por el satélite de observación ALOS de la Agencia Aeroespacial de Japón
(JAXA) lanzado en 2006.
Se ha definido
un escenario estándar de observación para ALOS a partir de criterios climáticos
y con el objetivo de cumplir los objetivos de la misión, es decir crear un
archivo mundial de imágenes complementarias con una resolución de 2,5 m en la
banda pancromática, resolución 10 m en la banda multiespectral y resoluciones
de 10 m a 100 m para el RADAR.
Las imágenes
ALOS, son captadas por 3 sensores: VNIR, PRISM y PALSAR.
En el caso del
sensor VNIR, capta imágenes multiespectrales, que poseen las bandas del visible
y el infrarrojo cercano, con una resolución de 10 metros. Cada imagen tiene una
extensión de 70x70 km y la aplicación es en el área ambiental, clasificación de
suelos y seguimiento de desastres naturales, por su alta capacidad de revisita
(2 días).
El sensor PRISM capta imágenes
pancromáticas y se destaca por la resolución espacial que éstas poseen de 2 a 5
metros y porque cada escena contiene perspectivas (nadir, hacia atrás y hacia
delante), con una superficie común de 35x35 km, de manera que permite hacer
estereoscopía y generar modelos digitales de elevación de alta precisión.
El sensor
PALSAR, es un sensor activo de RADAR, con una resolución variable de 10 a 100
metros. Permite captar escenas a través de las nubes, bruma, niebla o humo,
tanto de día como de noche. Por lo tanto, es ideal para realizar estudios en
áreas tropicales o polares. También son utilizadas en geología como movimientos
en masa, aplicaciones marítimas, entre otros.
Falla de San Andrés, California, USA, imagen 3D Fuente: AW3D
Tokio, Japón, imagen 3D Fuente: AW3D
Entre los
servicios que se ofertan bajo demanda, se incluyen también recreaciones en
formato de mapa vectorial de edificios y estructuras en 3D con resoluciones de
entre 2 y 0,5 metros que permiten realizar distintos tipos de simulaciones. Las
aplicaciones del AW3D van desde el desarrollo de proyectos de construcción e
infraestructura o estudios de logística y de explotación de recursos hasta la
identificación de zonas de riesgo potencial en caso de desastres naturales como
inundaciones o corrimientos de tierra.
Servicios online:
Tipo de
servicio
|
Standard
|
Precisión
|
Edificios
|
Resolución
|
5m
|
0.5m – 2m
|
–
|
Cobertura
|
Global
|
A pedido
|
Japón
A pedido fuera de Japón |
La Autoridad
de Información Geoespacial de Japón (GSI) creó un software que permitirá
descargar datos del territorio japonés desde internet de forma gratuita con una
impresora 3D para producir mapas para invidentes a un costo bajo. Estos mapas
se pueden usar en cursos para invidentes centrados en emergencias y evacuación
en caso de terremoto y tsunami. Se realizan para zonas urbanas a escala 1:2500 mientras que para zonas rurales la escala es de 1:25.000.
Las imágenes 3D en la práctica docente
Sería
interesante incluir el uso de estas tecnologías 3D en la planificación de las
clases sobre temas relacionados con problemáticas del territorio o del
ambiente. Hay una importante oferta de fuentes en la web para la búsqueda de estas herramientas. La
organización de ejercicios ayudará a los estudiantes para la adquisición y la
comprensión de nuevos conocimientos así como para el desarrollo del pensamiento
crítico ante las decisiones gubernamentales sobre las problemáticas que
registran las imágenes 3D.
Sitios web consultados:
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