Questões de Concurso sobre Satélites

 
 
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Radares embarcados em plataformas espaciais podem ser utilizados para realizar uma fotografia bidimensional da superfície terrestre a partir do processamento do sinal retroespalhado.

Assinale a opção que indica o radar mais utilizado, pois obtém uma excelente resolução sem a necessidade de antenas grandes.


A

Radar CW.


B

Radar de varredura eletrônica.


C

Radar Doppler.


D

Radar de detecção de alvos móveis.


E

Radar de abertura sintética.

As imagens-radar apresentam consideráveis diferenças em relação às imagens ópticas. No tocante à interpretação visual de imagensradar, assinale a afirmativa correta.


A

As imagens-radar, se filtradas, não apresentam nenhum tipo de ruído.


B

Originalmente, as imagens-radar apresentam baixa resolução espectral.


C

A resolução espacial observada em imagens-radar nunca apresenta diferenças em azimute e alcance (range).


D

A resolução radiométrica de uma imagem-radar não depende do nível de discretização dos sinais retroespalhados pelos alvos.


E

Imagens-radar sempre apresentam tamanho de pixel igual à resolução espacial nominal.

A figura a seguir representa a amplitude normalizada do sinal de saída do filtro casado de um radar quando o sinal de entrada é um pulso retangular de largura fixa que modula uma portadora senoidal de frequência igual a 2MHz.

Imagem associada para resolução da questão

A largura do pulso retangular, em 𝜇𝑠, é igual a


A

16.


B

8.


C

4.


D

2.


E

1.

O Radar de Abertura Sintética (SAR) foi inventado em 1951 por Carl Atwood Wiley, enquanto trabalhava para a Goodyear Aerospace Corporation.


Com a limitação de obtenção de imagens com alta resolução espacial por radares de abertura real, o SAR representou uma grande revolução na obtenção de imagens por Radar.


Sobre o SAR, analise as afirmativas a seguir.


I. O sistema SAR faz uso do movimento da plataforma em que está acomodada a antena e da variação da frequência recebida pela antena (efeito doppler) para obter vários ecos provenientes do mesmo alvo e, a partir do armazenamento dessas informações e da capacidade de processamento eletrônico, gerar uma imagem de alta resolução espacial.

II. As características do princípio utilizado e consequente processamento dos sinais para a obtenção das imagens SAR são idênticos para ambas as direções da imagem resultante.

III. A resolução da imagem SAR é sempre a mesma na direção das linhas e das colunas.


Está correto o que se afirma em


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

III, apenas.


D

I e II, apenas.


E

II e III, apenas.

A Banda 10 do satélite GOES - 16, a banda de vapor de água de "nível inferior", tem seu comprimento de onda centrado em 7,3µm (micrômetros). Esse canal explora níveis da atmosfera por volta de 750mb (cerca de 8.000 pés/2.400 metros) a menos que nuvens de níveis mais altos bloqueiem a visão.


Sobre a Banda 10, considere as afirmativas a seguir.


I. É empregada para visualizar a umidade em baixos níveis.

II. É capaz de identificar plumas vulcânicas ricas em dióxido de enxofre (SO2).

III. É usada para estimar a temperatura da superfície do oceano.


Está correto o que se afirma em


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

III, apenas.


D

I e II, apenas.


E

I, II e III.

De grande importância para a radiometria é a taxa de fluxo radiante que incide sobre uma superfície de um alvo qualquer.


Se for normalizado o fluxo radiante incidente sobre uma superfície de área A, pela área, teremos o conceito de


A

energia total.


B

fluxo radiante.


C

irradiância.


D

intensidade radiante.


E

radiância.

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


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

III, apenas.


D

I e II, apenas.


E

I e III, apenas.

As distorções geométricas nas imagens SAR, causadas pela superfície topográfica da Terra e pela visada característica da obtenção dos dados, apresentam peculiaridades, que dependem da relação do ângulo de incidência local com o ângulo de inclinação do terreno.


Com relação às distorções geométricas mais comuns em imagens SAR, analise as afirmativas a seguir.


I. O sombreamento (shadowing) é maior para menores ângulos de incidência.

II. O encurtamento de rampa (foreshortening) é um caso extremo da inversão (layover).

III. A inversão (layover) ocorrerá quando o ângulo de incidência local for menor do que o ângulo de inclinação do terreno.


Está correto o que se afirma em


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

III, apenas.


D

I e II, apenas.


E

II e III, apenas.

Sobre a modelagem estatística dos dados adquiridos por radares imageadores, analise as afirmativas a seguir.


I. O sinal recebido pelas antenas-radar é modelado pelo produto de fatores referentes ao retroespalhamento devido aos alvos e referentes ao ruído speckle.

II. O sinal recebido pelas antenas-radar é modelado pela soma de parcelas referentes ao retroespalhamento devido aos alvos e referentes ao ruído speckle.

III. A técnica de processamento-radar multilook não altera a modelagem estatística dos dados.


Está correto o que se afirma em


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

III, apenas.


D

I e III apenas.


E

II e III, apenas.

Quanto às características do SAR e à resolução espacial de imagens, assinale a afirmativa correta.


A

O princípio desenvolvido para o funcionamento dos radares de abertura sintética (SAR) é especialmente importante para geração de imagens de alta resolução na direção perpendicular ao deslocamento do conjunto plataforma/antena.


B

A solução para melhora na resolução espacial na direção conhecida como alcance (range) é a utilização de uma técnica de modulação do sinal em frequência, diminuindo a potência do sinal e tornando-o mais estável.


C

A resolução das imagens SAR na direção range depende da banda de frequência do pulso modulado transmitido pela antena (chirp).


D

A grande diferença entre a forma como funciona o SAR na direção da trajetória da plataforma/antena e na direção perpendicular é que nesta a frequência varia enquanto naquela, permanece constante.


E

O sensor do tipo SAR é o único tipo de radar que utiliza o sinal modulado em frequência (chirp).

A esfera metálica é um tipo de alvo muito utilizado na calibração de equipamentos de medidas de seção transversal de radar e como elemento básico para a decomposição de alvos complexos. A seção reta radar monostática de duas esferas distantes entre si pode ser representada pela equação a seguir, onde 𝑙 é a distância entre duas esferas, 𝜆 é o comprimento de onda, 𝜃 é o ângulo de observação em relação à normal que interliga as duas esferas, 𝜎𝑜 é a seção transversal monostática de uma esfera metálica e 𝜎𝑟 é a seção transversal monostática das duas esferas espaçadas entre si de 𝑙.

Imagem associada para resolução da questão

O gráfico a seguir é a representação polar de Imagem associada para resolução da questãoem função do ângulo 𝜃 de duas esferas de raio 0,5 cm e distantes entre si de 2,5 cm.

Imagem associada para resolução da questão

A frequência na qual a curva acima foi obtida, em GHz, é igual a


A

2.


B

3.


C

6.


D

8.


E

12.

A atenuação por formações meteorológicas possui um papel fundamental no funcionamento de radares meteorológicos. A atenuação do sinal radar por nuvens é devido, em sua maior parte, à concentração de partículas de água e gelo que possuem raios menores do que 100 micrômetros. Para comprimentos de onda maiores do que 0,5 cm, a atenuação é igual a 𝐾1𝑀, onde 𝐾1 é o coeficiente de atenuação cuja unidade é dB/(km.g/m3 ) e M é a concentração de água líquida na nuvem, em g/m3 .

A tabela abaixo apresenta valores de 𝐾1 para diferentes temperaturas e comprimento de onda do sinal radar.

Temperatura (°C)

Comprimento de onda (cm)

0,9

1,24

1,8

3,2

20

0,647

0,311

0,128

0,0483

10

0,681

0,406

0,179

0,0630

0

0,99

0,532

0,267

0,0858

Com base nos dados apresentados, a atenuação do sinal radar por nuvens é


A

inversamente proporcional a M.


B

diretamente proporcional ao comprimento de onda.


C

diretamente proporcional à temperatura.


D

aproximadamente igual a 0,81 dB/km quando 𝑀 = 2𝑔/𝑚3 , a temperatura é igual a 10°C e a frequência é igual a 24,2GHz.


E

a maior quando a frequência é igual a 9,375GHz.

A calibração radio-métrica de imagens-radar é, por vezes, necessária, visando propiciar uma melhor interpretação visual.


Sobre esse procedimento, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.


( ) Baseia-se na correlação positiva entre a potência dos sinais de retorno e os valores dos níveis de cinza dos pixels.

( ) Pode ser aplicada de maneira relativa ou absoluta, dependendo se é feita comparando-se com outras imagens adquiridas em outras condições ou se considerada somente a própria imagem, respectivamente.

( ) Para a sua realização, pode ser considerado também a existência do ruído termal existente.


As afirmativas são, respectivamente,


A

F – F – F.


B

F – V – V.


C

F – F – V.


D

V – F – V


E

V – F – F.

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).


A

Maior tempo de integração do sinal (dwell) em cada detector, que pode ter dimensões bem menores, permitindo obtenção de imagens com maior resolução espacial.


B

Menor complexidade na calibração, pela utilização de uma quantidade bem menor de detectores.


C

Obtenção da informação referente a uma linha completa da linha da imagem de forma simultânea.


D

São mais leves e de funcionamento menos complexo.


E

São os sensores disponíveis na maioria dos principais sistemas de observação da Terra atualmente.

A melhora da resolução espacial na direção do deslocamento da antena constitui uma das principais vantagens do SAR. Considere um SAR sobrevoando uma região.


Sobre a resolução espacial ao procurar identificar alvos dessa região, assinale a afirmativa correta.


A

A resolução espacial em azimute em um SAR depende da largura do feixe da antena e da distância da antena ao alvo.


B

A resolução espacial em azimute em um SAR depende da frequência base da radiação emitida pela antena.


C

A resolução espacial em azimute em um SAR depende da banda de frequência do sinal modulado emitido pela antena.


D

O valor da resolução espacial em azimute em um SAR depende exclusivamente do tamanho da antena na dimensão da direção do deslocamento.


E

O valor da resolução espacial em azimute em um SAR depende do tamanho da antena na dimensão da direção do deslocamento e da distância ao alvo.

Entre os seis instrumentos do satélite GOES 16-East para observação da Terra e do Sol, é o Advanced Baseline Imager (ABI) que fornece visualizações visíveis e infravermelhas da Terra.


O ABI produz imagens em 16 comprimentos de onda diferentes, chamados de bandas e/ou canais. A banda 14, chamada banda infravermelha tradicional, está centralizada em


A

11,2µm.


B

0,2µm.


C

10,2µm.


D

5,2µm.


E

4,2µm.

A principal fonte de energia do sistema Terra-Atmosfera é a radiação eletromagnética proveniente


A

das nuvens.


B

da Lua.


C

do Sol.


D

do Sistema Solar.


E

de Marte.

Sensores ópticos embarcados em satélites de órbita polar são muito utilizados como fontes de dados para análises de séries temporais. Para sua utilização são necessárias algumas etapas de pré-processamento, com a finalidade de reduzir ou eliminar alguns problemas oriundos da aquisição de imagens por estas plataformas.


Assinale a opção que apresenta uma dificuldade na utilização desse tipo de imagens para essa finalidade.


A

Presença de oclusões.


B

Resolução temporal.


C

Resolução espacial.


D

Órbita do satélite.


E

Angulação do Sol.

De posse de uma imagem SAR em intensidade com 4 looks, foram calculados os valores da média e desvio padrão dos níveis de cinza dos pixels contidos em determinada região homogênea e representativa da imagem, obtendo-se respectivamente 20 e 12.


O valor do número equivalente de visadas (looks) estimado com as informações obtidas a partir do trecho homogêneo da imagem é de, aproximadamente,


A

1.


B

1,67.


C

2,17.


D

2,78.


E

4.

As imagens-radar apresentam vantagens e desvantagens de uso em relação a imagens-ópticas. Nesse contexto, assinale a opção que contém somente vantagens do uso dos radares imageadores em relação aos sensores ópticos.


A

Interpretação visual e resolução espectral.


B

Resolução espacial e conversão slant to ground range.


C

Independência de luminosidade e calibração radiométrica.


D

Processamento interferométrico e filtragem speckle.


E

Informação polarimétrica e aquisição em menor frequência/maior comprimento de onda.

 
 
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