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domingo, febrero 10, 2019

Agricultura desde el aire

Agricultura en Wadi-el-Watan, Egipto. Riego con sistema de pivote central.

domingo, octubre 07, 2018

SAOCOM

El satélite más grande y complejo jamás construido íntegramente en Argentina espera paciente dentro del cohete lanzador su tiempo de gloria.

Ese que alcanzará una vez que sea colocado en el espacio a unos 620 kilómetros de la Tierra y comience a brindar valiosos datos de suelo y agua.

El cohete, un Falcon 9 Block 5 de la empresa SpaceX, perteneciente al multimillonario emprendedor Elon Musk, será lanzado este domingo pasada las 23 horas locales en la Base Vandenberg en California, que administra la Fuerza Aérea de los Estados Unidos,

Unos 30 argentinos ultiman los detalles del satélite en la base militar, mientras otros cientos lo hacen desde nuestro país. Pero hay muchos otros ojos pendientes de este lanzamiento y comienzo del trabajo concreto del primer satélite de radar argentino.

Esos ojos pertenecen a científicos, ingenieros y empresas de diversos países que no pueden creer que en Argentina se haya desarrollado esta capacidad tecnológica partiendo desde cero.

Su construcción real demandó 5 años, pero el proyecto data desde 1998. En estos 20 años su planificación, financiamiento y construcción atravesó 7 gobiernos (Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner y Macri), con todas las crisis económicas y políticas que conocemos.

Es tan impresionante el desarrollo argentino que basta saber cuántos países lograron este hito. Sólo uno: Japón. La agencia espacial japonesa JAXA tiene en su haber dos satélites-radar en banda L, el Alos I y II que operan en forma plena y exitosa. Inclusive, la NASA está muy interesada hoy en tener este tipo de tecnología en el espacio y por eso se asoció a la India para construir una serie de satélites similares.

Las aplicaciones que tienen los aparatos japoneses y los beneficios que generan no paran de crecer, tanto en uso civil como militar (defensa). Ejemplos de su accionar indican que el satélite Alos detectó un posible deslave (desmoronamiento de tierra por acción del agua), lo que permitió evacuar a tiempo a los ciudadanos de una pequeña ciudad japonesa de montaña antes que el barro arrasara con las viviendas.

En tanto, el satélite Alos II monitorea el mar de Japón y la navegación china y norcoreana en aguas militarmente "calientes", anticipando la ubicación de distintos barcos de guerra, ya sea por su fotografía, como también por la estela que deja en el agua.

"Los japoneses se han sorprendido muchísimo con este proyecto argentino. Como cada misión satelital compleja, el aparato es sometido a muchas instancias de revisión y prueba por ingenieros argentinos y de otras agencias espaciales que participan como jurado pertenecientes a varias agencias espaciales de EEUU, Japón, Canadá y Europa. Ellos no podían creer que estuviéramos haciendo este complejo satélite desde cero, sin ningún know how previo. No había experiencia en Argentina en la construcción de un instrumento de radar polarimétrico, con una antena muy grande y mucha sensibilidad en sus integraciones", explicó a Infobae la Investigadora Principal de la Misión SAOCOM de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Laura Frulla.

"Sólo Japón dispone de satélites con banda L que permiten estudiar la superficie terrestre en general. Las aplicaciones del aparato se adaptan a múltiples necesidades. Los científicos japoneses lograron conocer el instrumento radar argentio al detalle y quieren verlo funcionar ya", remarcó la doctora en Física egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.


Nicolás Renolfi, jefe del proyecto Saocom en Invap, la empresa que construyó el satélite, precisó a Infobae que el Saocom 1A es un satélite de órbita baja con fines científicos y llevará un radar de apertura sintética,que aportará imágenes en blanco y negro, con una resolución espacial de entre 10 y 100 metros, con diferentes ángulos de observación.

"La gran diferencia con las cámaras es que no necesita de la luz, la imagen podrá atravesar una tormenta e, incluso, penetrar el terreno en centímetros o metros, dependiendo de las características. Los objetivos principales son la medición de humedad desde el espacio y ayudar en emergencias", explicó.

Las imágenes podrán ser tomadas independientemente de las condiciones meteorológicas y de la hora del día, de distintas zonas de la Tierra, en tiempo real, y se podrán hacer en 3D.

Enmarcado en el Plan Espacial Nacional, el SAOCOM 1A (Satélite Argentino de Observación con Microondas) fue desarrollado y construido por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto con empresas y organismos como INVAP, VENG y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con participación de unas 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema científico-tecnológico del país y la colaboración de la Agencia Espacial Italiana (ASI).

El proyecto se inició en 2008, dando comienzo a la construcción del satélite concretamente en 2013, en distintos puntos del país: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Después de 5 años, un récord para la construcción de un satélite tan complejo como este, el aparato se encuentra en cuenta regresiva para su lanzamiento y puesta en órbita.

La misión SAOCOM llevará al espacio una compleja tecnología de observación de la Tierra. Se trata de un instrumento activo que consiste en un Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus siglas en inglés), que trabaja en la porción de las microondas del espectro electromagnético, particularmente la banda L.

Tiene tres paneles solares y una plataforma de servicio de 4,7 m de altura por 1,2 m de lado. Observará el planeta de día y de noche, con lluvia o nubes y podrá trasmitir gracias a su antena radar de siete paneles.

Una vez en el espacio, la antena radar del satélite emitirá hacia la Tierra pulsos en microondas que interactuarán con los elementos de la superficie. Esos pulsos volverán a la antena y brindarán información de los elementos que puedan encontrar en la Tierra (hielo, vegetación, suelo, agua, edificios, barcos, etc.). Allí el satélite recibirá esos pulsos y generará paquetes de datos que enviará al Centro de Control de la Misión, ubicado en Córdoba, Argentina.

El satélite, de 3 toneladas de peso, está específicamente diseñado para que pueda servir a la agricultura y a la hidrología, pero también, por ejemplo, permitirá la generación de modelos digitales de elevación del suelo, modelos hidrológicos, para generar pronósticos de inundaciones o sequías, entre otros muchas aplicaciones.

Se trata de un proyecto desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Italiana (ASI) e integra de manera operacional, junto con los satélites italianos COSMO-SkyMed, el SIASGE (Sistema Italo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias).

El SIASGE estará integrado por dos satélites SAOCOM 1A y 1B,provistos por la CONAE y cuatro satélites de la Constelación Italiana COSMO-SkyMed, de la ASI. Este conjunto de satélites permitirán obtener información certera y actualizada de incendios, inundaciones, erupciones, terremotos, avalanchas, derrumbes y deslaves.

Los 6 satélites se encontrarán ubicados en órbitas polares a la misma altura, en distintos planos orbitales, de tal manera que el conjunto funcione como un instrumento con un enorme ancho de visión sobre la tierra. Esto permitirá un monitoreo en tiempo casi real, ya que se obtendrá actualización de la información cada 12 horas, especialmente necesario para el monitoreo y seguimiento de la evolución de catástrofes.

Las imágenes, unas 225 fotos por día, podrán ser tomadas independientemente de las condiciones meteorológicas y de la hora del día, de distintas zonas de la Tierra, en tiempo real, y se podrán hacer en 3D.

La utilidad de los satélites Saocom tienen un abanico de aplicaciones, tanto civiles como también comerciales. "La misión es parcialmente comercial. Es una situación espejo a los italianos Cosmo Skynet. Todo usuario que quiera la información para comercializarla, deberá pagarla. Pero quienes la quieran para uso acádémico, institucional o gubernamental, será gratuita. Para ello, deben previamente firmar una licencia de uso en el marco del convenio con Conae para que esos datos no terminen en manos privadas", comentó Frulla.

En el ámbito comercial, será de mucha utilidad para el productor agropecuario, por ejemplo. Frulla comentó las instancias que van desde el satélite al productor: una vez obtenidas las imágenes, se envían a la estación receptora que la Conae tiene en la localidad cordobesa de Falda del Carmen, donde son procesadas para generar distintos niveles de información que se convertirán en los insumos para las diferentes aplicaciones para la agricultura y la hidrología.

"Una vez procesadas, el productor va a poder ingresar a nuestra web desde su dispositivo (tablet, celular o notebook) y le suministrará al programa las características de su campo y las condiciones meteorológicas, y un software le va a devolver el reporte en forma de texto o gráficos con una estimación de rinde, o el contenido de humedad en el suelo, o la posibilidad de fertilizar de acuerdo a la situación que desee conocer", concluyó la especialista.

Copiado de Saocom: el satélite argentino que sólo Japón logró construir y que la NASA quiere, en órbita desde hoy

domingo, agosto 26, 2018

Mapeando el viento

Primer satélite para mapear el viento:

A satellite that will be the first to comprehensively monitor wind around the globe is finally ready to fly. After nearly two decades in the planning, the European Space Agency’s (ESA’s) Aeolus mission is slated to launch from Kourou, French Guiana, on 22 August. Meteorologists think that its data will significantly improve weather forecasts, because the lack of detailed wind measurements is one of the biggest gaps in the global Earth-observing system.
(...)
Until now, meteorologists have pieced together information on winds from a patchwork of sources, including weather balloons and aeroplane flights. No satellite has directly measured winds, although scientists can infer wind speed and direction from satellite measurements of, for instance, how clouds move.

Copiado de World’s first wind-mapping satellite set to launch.

miércoles, abril 25, 2018

Mapas de evapotranspiración

Earth may be the “Blue Planet,” with more than 70 percent of its surface covered in water, but it is still a thirsty planet, with freshwater in heavy demand. The most significant draw on the water supply is crop irrigation, accounting by some measures for nearly two-thirds of U.S. surface-freshwater withdrawals.

Keeping track of just how much water gets used—and making sure it gets used efficiently and legally, where and when it’s needed—across millions of acres of crop land is no easy task.

Researchers armed with data from the Landsat Earth-observing satellites recently teamed up with Google to make it a whole lot easier. The researchers from the University of Idaho, the University of Nebraska, and the Desert Research Institute are using the satellite images to map evapotranspiration—water evaporating from the ground or transpiring from the plants.

Evapotranspiration levels are a way to estimate how much water the plants are using. Some of the water vapor comes directly from the soil, but much of it passes through the plant first. “That’s a necessary process,” explains University of Idaho water resources engineering professor Richard Allen, “because it’s that flow of water from the soil that transports the nutrients the plant needs.”

To keep that process going, the area needs water, either from rain or, quite often, from irrigation. “Evaporation and transpiration together represent the total consumption of the resource,” Allen says. And because both evaporation and transpiration use energy, they have a cooling effect, the same way sweating cools a person’s skin.

If farmers could compare actual evapotranspiration levels with an expected or ideal level, they’d have a better idea of whether they’re irrigating enough or overwatering. They could also look at evapotranspiration levels across the field to ensure they are getting uniform coverage from their sprinklers—not underwatering some spots or overwatering others.

NASA launched the first Landsat satellite in July 1972 and, under U.S. Geological Survey (USGS) management, the program has been providing continuous images of Earth’s surface ever since. The latest iteration, Landsat 8, was sent into orbit in February 2013 and produces high-resolution images of the entire planet every 16 days. With the help of Landsat 7, which is still in operation, full coverage is available every eight days. Both satellites carry a thermal imager that captures images in the infrared band, which shows warmer and cooler spots across Earth’s surface.

Copiado de NASA.gov

lunes, marzo 05, 2018

It’s Fire Season in Southeast Asia

Every January through March, vast numbers of small fires spring up across the countryside in Southeast Asia. Those months usually bring cool, dry weather—perfect conditions for burning.

The Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) on the Suomi NPP satellite captured data (above) showing the locations of hundreds of fires burning in Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, and Myanmar (Burma) on February 3, 2018. Each red dot on the map depicts one fire detection from the VIIRS 750-meter active fire data product. (Note that there is also a 375-meter active fire data product that detects more fires, but the 750-meter product is the basis for this useful mapping tool.)

On that day, there were significantly more fires in Cambodia than in neighboring countries. VIIRS detected 1,868 hot spots in Cambodia, 185 in Laos, 77 in Myanmar, 217 in Thailand, and 114 in Vietnam. The large number of fires in Cambodia were the most VIIRS has observed on a single day in 2018. The pattern is consistent with recent years: As depicted in the map below, the instrument has detected four-to-five times as many fires in northern Cambodia as it did in Vietnam and Thailand between August 2016 and February 2018. Northern Laos also had a relatively high number of fires.

People light fires in Southeast Asia for several reasons. In some forested areas, small-scale subsistence farmers practice swidden agriculture (also called slash-and-burn). The technique involves cutting down trees and shrubs, letting the wood dry out for a few months, and then burning it to clear fields. Hunters sometimes start fires to drive reclusive animals into view. Likewise, people collecting mushrooms sometimes burn the forest floor to make it easier to forage. Loggers use fire to clear roads and to clear the land after harvesting the most desirable species. In non-forested areas, farmers set fires to dispose of plant debris after harvesting rice, wheat, and other crops. Discarded cigarettes, sparks from vehicles, and problems with electrical systems also spark fires.

The natural-color image (below) was acquired by the Operational Land Imager (OLI) on Landsat 8 on February 1, 2018, and shows fires burning in shrublands near a forested ridge in the Srepok Wildlife Sanctuary. Data collected by Landat’s Thermal Infrared Sensor (TIRS), overlain on the images in orange, shows where the sensor observed unusually warm land surfaces.

There are several reasons fire gets started in this particular area. Occasionally, lightning ignites dried vegetation. People use fire to harvest a prized type of resin from Dipterocarp trees and honey from bee hives. Sometimes those fires escape and spread. Timber harvesting is a known practice in this area, although the government of Cambodia has launched a campaign to stop it.

”Without having information from people on the ground, it usually isn’t possible to say definitively what caused a given fire when detected by a satellite,” said Evan Ellicott, a remote sensing and fire expert at the University of Maryland. “But it is quite clear that the total number of active fire detections made by satellites is linked to forest cover loss in Cambodia. Years with more fires have bigger losses in forest cover.”

The effects of all of these small fires can add up in other ways. With populations rising and the amount of farmland increasing, fires in Southeast Asia (including Indonesia and Papua New Guinea) are thought to be responsible for at least 10 percent—and likely significantly more—of global wildfire emissions, which can cause health problems and add greenhouse gases to the atmosphere.

NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using fire data from the VIIRS Active Fire team and Landsat data from the U.S. Geological Survey. Story by Adam Voiland.

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martes, febrero 20, 2018

Galileo: la tecnología que independiza a Europa del GPS

En literatura se llama sinécdoque a una figura retórica que consiste en referirse a un todo nombrando una de sus partes (“tocamos a diez euros por cabeza”). Y muy raro será si esta figura no se utiliza, del modo en que se hace en el titular de esta noticia, para referirse a corto plazo al sistema de navegación por satélite que la Agencia Espacial Europea tiene previsto completar en el año 2020. Al fin y al cabo, desde la expansión de los smartphones, la utilización del GPS se ha hecho tan popular que nos conectamos con el espacio exterior para orientarnos en mapas, saber los kilómetros recorridos en un entrenamiento, encontrar posibles parejas sentimentales alrededor o incluso cazar pokemons. Y será difícil convencernos de que llamemos a las cosas de otra forma.

En realidad, aunque para nosotros sea el más popular, el GPS (siglas en inglés de Global Positioning System) no es el único sistema de posicionamiento a través de satélites que existe. La antigua Unión Soviética también desarrolló otro, GLONASS, actualmente controlado por la Federación Rusa, y China tiene previsto completar el suyo, Beidou, en fechas similares a Galileo. Como muchos otros avances, el origen de estas tecnologías se encuentra en la industria militar: el GPS fue desarrollado e instalado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos antes de que se extendieran sus usos civiles. Tal es la importancia estratégica y económica de poseer satélites propios que permitan desarrollar un sistema de posicionamiento fiable, que Paul Wolfowitz, subsecretario de defensa de EEUU, escribió una carta a los ministros de la Unión Europea cuando se comenzó a gestar Galileo tratando de disuadirlos del proyecto. El argumento utilizado era que los satélites europeos interferirían en las necesidades de la OTAN en una época de retos de seguridad globales y compartidos. Afortunadamente las presiones no surtieron efecto y hoy la ESA está muy cerca de poner en funcionamiento el proyecto.

Una vez completado el sistema, contará con 24 satélites operativos y una infraestructura de tierra para proveer servicios de posicionamiento, navegación y determinación de la hora. Los dos primeros satélites fueron lanzados el 21 de octubre de 2011 y la intención de la ESA es completar la constelación el próximo año. Galileo está bajo control civil y está financiado por la Unión Europea. El español José Ángel Ávila, ingeniero de Señal y Seguridad dentro del programa de la ESA, cree que la apuesta europea representará un importante avance en la economía del continente: “Galileo va a abrir un abanico de mercados que hasta este momento no habían existido”. Y, mirando al futuro, se arriesga a vaticinar la utilidad de los satélites en futuras misiones espaciales: “Estamos condenados a movernos. La Tierra es nuestra cuna pero vamos a salir de aquí. La navegación por satélite y la navegación en general tiene todavía muchos terrenos por desarrollar y descubrir”.

Copiado de Programa Galileo: la tecnología que independiza Europa del GPS.

sábado, enero 13, 2018

Satélite GeoCarb

This new @NASAEarth science mission – GeoCarb – could give us new insights into the global carbon cycle by mapping key gases from an orbit that would allow it to constantly remain over the Americas. Details: go.nasa.gov/2DbNE3u

Copiado de @NASA

jueves, enero 04, 2018

Satélite argentino será lanzado en agosto para prevenir inundaciones

En los laboratorios de Invap en Bariloche ultiman detalles para poner a punto el satélite Saocom, un proyecto italo argentino que tiene una sofisticada tecnología denominada SAR capaz de alertar sobre inundaciones en todo el mundo. El equipo iniciará las pruebas finales en su antena radar para poder finalizar los últimos procedimientos con vistas a su despegue en agosto, así lo informó en un comunicado la Comision Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

El Saocom es el primero de una generación de dos satélites que construye la empresa estatal Invap. Junto a dos desarrollos de la Agencia Especial Italiana (ASI), unidos constituirán el Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. El Saocom fue diseñado y fabricado en la Sede Central de Invap Bariloche (Río Negro), aquí también funciona la Agencia Satelital ArSat. En esta Sede harán las últimas pruebas antes de trasladarlo a Estados Unidos, donde será lanzado en la Estación de Vandemberg, en California. En agosto, el Cohete Falcon IX lo pondrá en órbita por la empresa SpaceX.

El satélite será especialmente útil para nuestro país porque podrá dar grandes aportes a la agroindustria, elaborará mapas de riesgo de enfermedades de los cultivos, y creará sistemas eficientes de fertilizantes, alertará sobre inundaciones, especialmente en la región pampeana, y podrá detectar derrames de hidrocarburos en el mar.

“Por su complejidad, es el proyecto más importante encarado por el sistema científico tecnológico argentino. Es jugar en las ligas mayores de satélites científicos de observación junto a la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EEUU) y la ESA (Agencia Espacial Europea)“, explicó Fernando Hisas, jefe de Proyectos de Conae. El “Saocom es el primer satélite de teleobservación de baja frecuencia, lo que le da una capacidad de medición de humedad en suelos entre nubes, lluvias y tormentas, lo que no pueden hacer los satélites ópticos de alta frecuencia”.

“Esto permite ir monitoreando los suelos, incluso bajo el nivel de la superficie, y ver cómo se va saturando de humedad. Sumado a un pronóstico de lluvias, es de gran utilidad para anticipar inundaciones, con efectos en tierras productivas y también de grave impacto social. Sólo por la posibilidad de estudios y prevención de inundaciones en la Pampa Húmeda, el retorno de la inversión que hace el país está cumplido“, concluyó Hisas.

Conae designó a Invap para su construcción y a Ceatsa para las pruebas, y también participan del proyecto la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la firma Vehículo Espacial de Nueva Generación (Veng), junto a otros organismos y empresas nacionales.

Copiado de El satélite argentino Saocom será lanzado en agosto para prevenir inundaciones.

domingo, diciembre 03, 2017

Un artículo de Ariana Warner, de FME

This week I'm one of about 50 people in attendance at the Planet Advisory Council, an invitation-only event for Planet's partners and customers. Here's what I learned today at their San Francisco headquarters.

Planet is now providing daily coverage of the entire earth. With all of this amazing data, it's time for the world to do something useful with it. Tonight at the Planet headquarters in San Francisco, they held a "science fair" where companies leveraging Planet's imagery can show off what they're doing. I spent the evening scribbling notes and emerged with one overarching theme: artificial intelligence. These companies have come up with incredible machine learning algorithms, business intelligence applications, and more — all of them unique, and all of them astonishing.

GeoSpark
GeoSpark's business intelligence platform integrates layers of data and algorithms. Their web interface aggregates various sources, like RSS feeds, open data, social media, and news, and displays information over up-to-date satellite imagery. They've developed amazing artificial intelligence to analyze what news feeds are saying, make predictions, and build summaries and heat maps to display what's happening. For example, they can take current and past crime data and predict the likelihood of crime happening in an area, and display that as a colour-coded grid over an up-to-date basemap.

CrowdAI
CrowdAI uses deep learning to discover features in satellite images. Their road detection AI is smarter and more accurate than the most popular mapping services out there. It analyzes up-to-date satellite imagery and automatically detects roads, buildings, and key changes in an area of interest.

East View Geospatial
East View Geospatial both provides and analyzes geospatial data. They're able to apply expressions to satellite imagery for segmentation and classification. That is, they can distinguish what's in an image, extract pieces, and train the AI for classification models. For example, it can identify buildings in an image and extract them as polygons, or learn what solar panels look like and go find all of those in a given range of images.

Raster Foundry
Raster Foundry's image browser first lets you select what you want from Planet's database of imagery with an impressive level of customization. Choose colour balance, saturation, band combination, and more. Then, you can label objects in the images you retrieve — say, ships — and their technology will learn the objects. It can be trained to understand what objects you're looking for in the imagery based on the labels you provide. Plus, you can add your own algorithms for more AI power.

FarmersEdge
FarmersEdge is hardware, software, and a web service dedicated to agriculture. It starts with weather stations, which anyone can place on their farm for data collection. Satellite imagery comes in when we look at their web interface. Machine learning algorithms analyze the data and build models that help farmers make informed decisions. Their interface includes detailed data and intelligent models for crop management.

Santiago & Cintra Consultoria
SCCON developed a deforestation alert system for Brazil. They use Planet imagery to get a high-resolution, daily look at the Amazon rainforest, and apply algorithms for change detection. Every week, alerts are sent if illegal deforestation is discovered. The results are presented on a webpage as an interactive dashboard with charts and maps.

Orbital Insight
Orbital Insight uses AI to identify objects in satellite images. They provide traffic monitoring, asset counting, road identification, poverty mapping, and more. Their ability to identify objects reaches beyond what kind of object it is. For example, in an image of a construction zone, their algorithms are able to distinguish the stages of construction: this building doesn't have a roof, this area has concrete poured, this is undeveloped, this construction has just started, and so on.

Safe Software
Of course, we were there! FME is a flexible platform that lets you integrate any data with Planet's satellite imagery, apply powerful transformations to the data, and automatically run your custom workflows in real time. What gets me so excited about what I learned today is how much potential there is to integrate with all of this amazing artificial intelligence. Imagine what a person can do by combining daily satellite imagery with any of these brilliant algorithms, and then adding custom integrations and automations with FME.

Have you heard of other companies creating amazing AI for satellite imagery? Let me know!

Copiado de aquí.

martes, marzo 07, 2017

Satélite europeo Sentinel 2B

Lo que sigue es un comunicado de la NASA felicitando a la Agencia Espacial Europea (ESA) por la exitosa puesta en órbita de su satélite Sentinel 2B.

Sentinel-2B Successfully Launches
Sentinel-2A
Artist’s rendering of Sentinel-2 in orbit. Credit: ESA
Mar 7, 2017 • The European Space Agency’s Sentinel-2B successfully launched into orbit last night from Europe’s Spaceport in Kourou, French Guiana aboard a Vega rocket (10:49 p.m. local time March 6; 01:49 GMT March 7).
With Sentinel-2B in orbit, for any point on Earth the Sentinel-2 satellite duo will have a combined revisit time of five days.
The Sentinel-2 satellites have spectral bands similar to Landsat 8’s (excluding the thermal bands of Landsat 8’s Thermal Infrared Sensor). The placement of the Sentinel-2 bands as compared to Landsat 8 and Landsat 7 bands can be seen in the graphic below.
The main visible and near-infrared Sentinel-2 bands have a spatial resolution of 10 meters, while its “red-edge” (red and near-infrared bands)—specifically designed to monitor vegetation—along with its two shortwave infrared bands have a 20-meter spatial resolution, and its coastal/aerosol, water vapor, and cirrus bands have a 60-meter spatial resolution.
During the development of Landsat 8 and Sentinel-2, calibration scientists from both projects worked together to cross-calibrate the sensors. Many scientists and researchers are looking forward to collectively using data from Landsat 8 and the Sentinel-2 constellation.
“We congratulate ESA on the successful launch of Sentinel-2b,” praised Jeff Masek, the Landsat 9 Project Scientist.
“This launch completes the Sentinel-2 constellation, providing a tremendous new resource for land management and science,” Masek continued.
“The Sentinel-2 constellation also provides great opportunities for fusion with Landsat 8 and the Landsat constellation, and US researchers look forward to continuing work with European colleagues on characterizing both sensing systems.”

miércoles, diciembre 28, 2016

Tecnología en el agro

(...) es más caro no usar las nuevas tecnologías. Hoy, puedo enchufar el iPad a la cosechadora, la información sube a la nube y, después, puedo ver toda la información, los mapas, saber si sembré bien o no, detectar en la pantalla si todo está funcionando bien. Y no se necesita haber ido a Harvard, sólo usar el celular y saber interpretar. Voy en la sembradora, veo los diagnósticos de la máquina, puedo interpretarlos y también tener en cuenta reparaciones que haya que hacer”, cuenta Marra (...)

La IT para el agro suma US$4.600 Millones de inversión ¿Cómo funciona?

domingo, diciembre 25, 2016

ARSAT 3: el proyecto sigue, autofinanciado

En dos artículos de la misma edición de La Nacion Online (LNO) aparecen menciones al proyecto ARSAT 3. En uno de ellos se menciona que "Ya se canceló el Arsat3". Eso, según LNO, lo dice Diego Hurtado, investigador profesor en la Universidad Nacional de San Martín y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica. Esta opinión está en el artículo sobre el debate sobre las políticas científicas que debería llevar adelante el Estado.

En cambio en el otro artículo, titulado Rodrigo de Loredo: "Arsat tuvo resultado positivo, compitiendo y sin aportes del Tesoro", el presidente de la empresa estatal de comunicaciones Rodrigo De Londero afirma sobre el ARSAT 3: "Nos hemos autoimpuesto lanzar ese tercer satélite sin aportes del tesoro nacional y sin usar créditos blandos que le quiten cupo crediticio a obras de infraestructura básica".
Si la empresa no va tener aportes del Estado, las opciones para cubrir los US$ 230 millones que cuesta el proyecto son: 1) crédito a riesgo de la propia empresa, lo que requiere balances en positivo y exige la comercialización de todo el segundo satélite y de la red de fibra; 2) que un privado compre el satélite llave en mano, lo que aseguraría la rueda de la industria satelital; y 3), la verdadera apuesta de la empresa, la venta anticipada de la capacidad.
Aquel lector que sólo lea el primer artículo creerá que el proyecto ARSAT 3 se canceló, lo cual es falso. No es lo mismo cancelar un proyecto que continuarlo con otras fuentes de financiamiento y sin costo para el contribuyente.

domingo, diciembre 18, 2016

Mapas de MO con LANDSAT 8

Cartografía de materia orgánica disuelta en aguas continentales tropicales con landsat 8.

Presentation Title:
Landsat-8/OLI images has the potential to estimate the CDOM absorption coefficient in tropical inland water

What are the major findings of this research?
An empirical model was adjusted between the remote sensing reflectance and the colored dissolved organic matter (CDOM) absorption coefficient at 440 nm. The validation using in situ data of the aCDOM440 algorithm indicated a goodness of fit, R2 = 0.70, with a root mean square error (RMSE) of 10.65%. This regional-scale model was applied to a series of OLI images in order to obtain the aCDOM440 spatial distribution.

What are the implications of your findings?
The aCDOM440 is often used to establish a relationship with dissolved organic carbon concentration in water, therefore the OLI/Landat-8 can be used to estimate the carbon content in inland waters and consequently contribute to carbon cycle understanding.

What insight did you gain from Landsat that would have been impossible to glean otherwise?
Inland waters bodies are usually small, but the 30m of spatial resolution of Landsat is considered adequate. Also, the Landsat series allowed us to study the carbon content in a historical way. What is the difference between the carbon content in 1980 and in 2016?

Does the addition of Landsat 8’s new band 1 (the coastal/aerosol band) help you map colored dissolved organic matter? Why is this spectral band more useful than the longer wavelength bands?
Atmospheric correction is considered a challenge for water quality studies.

In order to reduce the influence of path radiance, we used Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes (FLAASH). Including the Landsat 8 OLI band 1 (the coastal/aerosol band) helped the FLAASH method give better results making the aCDOM map more accurate. The OLI band 1 is useful because atmospheric scattering increases when the wavelengths of the radiation shortens. So, it is expected that the atmospheric correction methods take advantage of this information.

map of aCDOM440
Spatial distribution of aCDOM440 in Barra Bonita reservoir (Tietê River, São Paulo State, Brazil), using OLI/Landsat-8 images from: (a) 30 January 2014, (b) 11 September 2014, (c) 13 October 2014, (d) 29 October 2014 and (e) 16 December 2014.

Co-authors: Mariana Bernardo, UNESP Sao Paulo State University.

Anyone can freely download Landsat data from the USGS EarthExplorer or LandsatLook.

Further Reading: + Landsat Abounds at #AGU16

sábado, diciembre 17, 2016

Global Water Surface

Global Water Surface es un aplicativo web que nos permite explorar la historia reciente del agua en nuestro planeta. Su memoria hídrica está basada en las imágenes recientemente agregadas por Google: Landsat y Sentinel 2. El explorador web ha sido desarrollado por la Comisión Europea en el marco del proyecto Copérnico. Un ejemplo de ello es la imagen cruda que ilustra esta nota, en ella podemos observar las aguas permanentes y temporales del Lago de Junín (o Chinchaycocha), en los últimos 32 años.

Variaciones en la diversidad de cultivos en EEUU, 1978-2012

Copiado de Crop Species Diversity Changes in the United States: 1978–2012, by Jonathan Aguilar,Greta G. Gramig, John R. Hendrickson , David W. Archer, Frank Forcella, Mark A. Liebig

martes, agosto 11, 2015

¿Se viene el Niño?

A juzgar por las comparaciones 1997/2015 de las condiciones de temperatura de superficie del Oceáno Pacífico, parecería ser que el Niño de este año será poderoso. La NOAA publicó hace unas semanas una imagen comparativa con dos tomas por satélite de la temperatura del océano Pacífico. La de la izquierda corresponde con las condiciones que tuvimos en 1997 y a la derecha las que hemos tenido en julio de 2015.




Las condiciones previas de 1997 y 2015 son también muy similares


Bill Patzert, climatólogo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA dice: "no habíamos visto una señal de este tipo en el Pacífico tropical desde 1997”. Y aclara que “todavía es pronto para asegurar que vayamos a tener un Niño tan fuerte como el de 1997”.

Recordemos que en 1997 en Estados Unidos El Niño fue de tales proporciones que todos los medios de comunicación hicieron famoso algo que previamente pasaba más o menos inadvertido. Las torrenciales lluvias que cayeron en el Oeste de Estados Unidos, en especial en California, ocasionaron grandes inundaciones, mientras que en el norte del país las temperaturas subieron hasta 15 ºC respecto a las medias de esos mismos meses en años anteriores.

Hoy California atravieza una de las sequías más intensas de las últimas décadas y muchos ciudadanos han reaccionado positivamente al saber que el Niño dejará fuertes precipitaciones en la zona. Pero cuidado: en terreno árido y seco, las tormentas con lluvias torrenciales solo empeorarán la situación ya que se produce escorrentía lo que provocará inundaciones y deslizamientos del terreno.

Para más información actualizada sobre el Niño, visiten el sitio oficial de la Agencia NOAA.

viernes, enero 30, 2015

Google Earth Pro ahora es gratis

Esa es la novedad. El resto de la noticia a continuación. Disfruten.
 
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martes, julio 22, 2014

SAC D/Aquarius: no sólo salinidad marina, también humedad del suelo

A mediados del 2011 la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) asociada a la NASA puso en órbita el SAC-D, un satélite cuya principal misión era medir la salinidad de los mares con el instrumento AQUARIS diseñado por la NASA. Sin embargo, y gracias a un equipo de investigación de la USDA (United States Department of Agriculture), dicho instrumento resultó útil para mapear la humedad en los suelos. Por lo tanto, ahora es posible obtener mapas globales de humedad en la superficie terráquea. Esto permitiría comprender mejor el clima, predecir el tiempo, monitorear sequías, previnir de las inundaciones, mejorar la predicción de la productividad agrícola, mejorar las decisiones sobre la gestión del agua.


Launched June 10, 2011, aboard the Argentinian spacecraft Aquarius/Satélite de Aplicaciones Científicas (SAC)-D, Aquarius was built to study the salt content of ocean surface waters. The new soil wetness measurements were not in the mission's primary science objectives, but a NASA-funded team led by U.S. Department of Agriculture (USDA) researchers has developed a method to retrieve soil moisture data from the instrument's microwave radiometer.
The Aquarius measurements are considerably coarser in spatial resolution than the measurements from the upcoming NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP) mission, which was specifically designed to provide the highest quality soil moisture measurements available, including a spatial resolution 10 times that offered by Aquarius.
Soils naturally radiate microwaves and the Aquarius sensor can detect the microwave signal from the top 2 inches (5 centimeters) of the land, a signal that subtly varies with changes in the wetness of the soil. Aquarius takes eight days to complete each worldwide survey of soil moisture, although with gaps in mountainous or vegetated terrain where the microwave signal becomes difficult to interpret.
Tom Jackson, principal investigator for the Aquarius soil moisture measurements and a hydrologist with USDA, said that his agency uses soil wetness information to improve crop forecasts. These forecasts not only help farmers and markets adjust their prices according to worldwide production, but also allow relief agencies to plan for food emergency responses. "There's a lot of precipitation data in our country, but outside the U.S. and Europe it gets pretty sparse," said Jackson. "By using soil moisture readings, we can better monitor the condition of soils."

jueves, julio 17, 2014

INPE distribuirá datos del Satélite IRS


India y Brasil firmaron un acuerdo de cooperación para mejorar la capacidad de una estación terrena en Brasil. Dicha estación recibirá y procesará datos de satélites de teleobservación de la India (IRS).
... the agreement provides for the reception of data from AWiFS and LISS-III payloads of IRS satellites, including but not limited to the Resourcesat-2 at Cuiaba earth station in Brazil on a government-to-government cooperation basis.
The agreement designates the National Institute for Space Research (INPE), the Brazilian executive agency for earth observation data reception, processing, archiving, and distribution, to take responsibility and to work together with the Indian Space Research Organisation (ISRO) and its executive agency , the National Remote Sensing Centre, in order to accomplish the actions in the agreement.
The agreement obliges ISRO to make available to INPE remotely sensed data of areas within the acquisition radius of INPE's earth station in Cuiaba acquired by AWiFS and LISS-III payloads of IRS satellites, as agreed by the two countries.
The financial arrangement stipulated that INPE will, with its own regular budgetary resources, bear the cost for augmentation of the existing Resourcesat-1 hardware infrastructure at Cuiaba ground station for the purpose of receiving Resourcesat-2 data and for other IRS satellite data.
Copiado de Business Standard