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A respeito da correção atmosférica, analise as afirmativas a seguir.
I. A correção atmosférica em imagens de sensores orbitais tem por finalidade minimizar a influência dos gases e aerossóis sobre a radiação refletida por um determinado alvo e captada pelos sensores.
II. A radiância recebida por um sensor remoto orbital é composta pela radiância transmitida, que resulta da radiância refletida pelo alvo, normalmente atenuada pela atmosfera, e pela radiância do caminho atmosférico (Atmospheric Path Radiance).
III. Uma das técnicas mais complexas de correção dos efeitos atmosféricos nas imagens de sensoriamento remoto é conhecida como “subtração de objetos escuros”, pois depende de parâmetros que compõem modelos de transferência radiativa.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
Assinale a opção que apresenta uma vantagem dos sensores com espelhos de varredura mecânica (whisk broom) em relação aos sensores com arranjos lineares de detectores (push broom).
Maior tempo de integração do sinal (dwell) em cada detector, que pode ter dimensões bem menores, permitindo obtenção de imagens com maior resolução espacial.
Menor complexidade na calibração, pela utilização de uma quantidade bem menor de detectores.
Obtenção da informação referente a uma linha completa da linha da imagem de forma simultânea.
São mais leves e de funcionamento menos complexo.
São os sensores disponíveis na maioria dos principais sistemas de observação da Terra atualmente.
A resolução espacial de um sistema de sensoriamento remoto é um dos parâmetros de maior importância na escolha do sensor a ser utilizado.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O campo de visada instantâneo (IFOV – Instantaneous Field of View) é o ângulo segundo o qual um detector “enxerga” a superfície imageada.
( ) Pode-se afirmar que, para todas as aplicações, deve-se sempre buscar utilizar a imagem com a melhor resolução espacial disponível.
( ) A resolução espacial de um sensor óptico é totalmente independente da distância entre os detectores e o objeto imageado.
As afirmativas são, respectivamente,
V – V – F.
F – V – F.
F – F – V.
V – F – F.
F – F – F.
“O sensoriamento é constituído por uma razoável constelação de satélites que oferecem imagens para atender às necessidades de uma ampla demanda de usuários. Por isso, uma forma de se abordar as potencialidades de um sensor é pelo dimensionamento de suas resoluções. Nas aplicações de sensoriamento remoto, em estudos geotemáticos, duas questões estão sempre presentes: qual é a melhor resolução da imagem para se identificar ou resolver os objetos de interesse; e, qual é a melhor escala para representar os objetos ou fenômenos geográficos. Na prática, a detecção ou identificação de um objeto nas imagens de sensoriamento remoto é determinada por diferentes formas de medições. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a forma de medição à sua respectiva resolução.
Pela área do campo de visada do sensor: resolução espacial.
Pelo comprimento de onda das bandas: resolução temporal.
Pela data em que a imagem foi tomada: resolução radiométrica.
Pelos valores numéricos da medida de quantização do alvo: resolução espectral.
Em relação ao método nodal, é correto afirmar que nós aritméticos, com capacitância térmica nula, simulam de forma acurada superfícies próximas da condição de equilíbrio de trocas radioativas.