Mapeo de Minerales Usando Imágenes de Infrarrojo Cercano Simuladas de Worldview-3
Autores: Kruse, Fred A.; Perry, Sandra L.
Idioma: Inglés
Editor: Molecular Diversity Preservation International (MDPI)
Año: 2013
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencia y tecnología de los recursos naturales
Palabras clave
Visión del mundo
Satélites de imágenes comerciales
Bandas espectrales
SWIR
Resolución espacial
Minerales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 6
Citaciones: Sin citaciones
Los satélites de imágenes comerciales WorldView comprenden una constelación desarrollada por DigitalGlobe Inc. (Longmont, CO, EE. UU.). El Worldview-3 (WV-3), actualmente planeado para su lanzamiento en 2014, tendrá 8 bandas espectrales en el Visible y el Infrarrojo Cercano (VNIR), y 8 bandas adicionales en el Infrarrojo de Onda Corta (SWIR); el rango espectral es de aproximadamente 1.0-2.5 m. El WV-3 será el primer sistema comercial con alta resolución espacial y capacidad multispectral SWIR. Se utilizaron datos del Espectrómetro de Imágenes Visibles/Infrarrojas Aéreo (AVIRIS) recolectados a 3 m de resolución espacial con 86 bandas SWIR que tienen una resolución espectral de 10 nm para simular los nuevos datos SWIR del WV-3. Los datos de AVIRIS se convirtieron a reflectancia, se registraron geográficamente y se redimensionaron a las resoluciones espaciales propuestas de 3.7 y 7.5 m. Las funciones de paso de banda SWIR del WV-3 se utilizaron para re-muestrear espectralmente los datos a las 8 bandas SWIR propuestas. Las firmas de reflectancia características extraídas de los datos para ubicaciones minerales conocidas (endmembers) se utilizaron para mapear ubicaciones espaciales de minerales específicos. Los resultados del WV-3, al compararse con el mapeo espectral utilizando el conjunto de datos completo de AVIRIS SWIR, ilustran que las bandas espectrales del WV-3 deberían permitir la identificación y mapeo de algunos minerales clave; sin embargo, los minerales con características espectrales similares pueden confundirse y no se mapearán con el mismo detalle que utilizando sistemas hiperespectrales. La alta resolución espacial debería proporcionar un mapeo detallado de patrones complejos de alteración mineral que no son alcanzables por los sistemas multispectrales actuales. Los resultados de la simulación del WV-3 son prometedores e indican que este sensor será una herramienta significativa para la teledetección geológica.
Descripción
Los satélites de imágenes comerciales WorldView comprenden una constelación desarrollada por DigitalGlobe Inc. (Longmont, CO, EE. UU.). El Worldview-3 (WV-3), actualmente planeado para su lanzamiento en 2014, tendrá 8 bandas espectrales en el Visible y el Infrarrojo Cercano (VNIR), y 8 bandas adicionales en el Infrarrojo de Onda Corta (SWIR); el rango espectral es de aproximadamente 1.0-2.5 m. El WV-3 será el primer sistema comercial con alta resolución espacial y capacidad multispectral SWIR. Se utilizaron datos del Espectrómetro de Imágenes Visibles/Infrarrojas Aéreo (AVIRIS) recolectados a 3 m de resolución espacial con 86 bandas SWIR que tienen una resolución espectral de 10 nm para simular los nuevos datos SWIR del WV-3. Los datos de AVIRIS se convirtieron a reflectancia, se registraron geográficamente y se redimensionaron a las resoluciones espaciales propuestas de 3.7 y 7.5 m. Las funciones de paso de banda SWIR del WV-3 se utilizaron para re-muestrear espectralmente los datos a las 8 bandas SWIR propuestas. Las firmas de reflectancia características extraídas de los datos para ubicaciones minerales conocidas (endmembers) se utilizaron para mapear ubicaciones espaciales de minerales específicos. Los resultados del WV-3, al compararse con el mapeo espectral utilizando el conjunto de datos completo de AVIRIS SWIR, ilustran que las bandas espectrales del WV-3 deberían permitir la identificación y mapeo de algunos minerales clave; sin embargo, los minerales con características espectrales similares pueden confundirse y no se mapearán con el mismo detalle que utilizando sistemas hiperespectrales. La alta resolución espacial debería proporcionar un mapeo detallado de patrones complejos de alteración mineral que no son alcanzables por los sistemas multispectrales actuales. Los resultados de la simulación del WV-3 son prometedores e indican que este sensor será una herramienta significativa para la teledetección geológica.