The advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer

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Es un sensor satelital de imágenes ópticas de alta resolucióngeométrica y radiométrica, transportado por el satéliteTERRA, puesto en órbita el 18 de diciembre de 1999. ElMinisterio de Economía, Comercio e Industria de Japón(METI) impulsó el desarrollo del Proyecto ASTER, con el fin deobtener datos geológicos más detallados y estudiarfenómenos que pudieran producir un impacto ambiental anivel global, como por ejemplo la actividad volcánica.Adquiere 600 imágenes de alta resolución por día, cada unacubriendo un área de 60 x 60 km, con un tamaño de píxel de15 m para bandas 1-3.

ASTER se utiliza para crear mapas detallados detemperatura de la superficie del suelo,de reflectancia y elevación.

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Burgess,Canadá,

imagen tomadapor sensor ASTER.La Formación BurgessShale es uno de loscampos de fósiles másfamosos del mundo ,conocido por su increíblepreservación de las partesblandas de los fósiles , quedatan del Cámbrico( Hace 535 millones deaños)

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Fecha de lanzamiento 18 de diciembre 1999 en la Base AéreaVandenberg, California, EE.UU.

Crossing Ecuador 10:30 AM (norte a sur)

Órbita 705 kilometros de altitud, sincronizadacon el sol

Inclinación de la órbita 98,3 grados del ecuador

Período Orbit 98,88 minutos

Conexión a tierra del ciclo de repeticiónde pistas 16 días

Resolución 15 a 90 metros

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El sensor ASTER a bordo del satélite TERRA fueplanteada como una iniciativa de observación de laTierra enfocada originalmente para el ámbitocientífico y académico. Sus resultados deaplicabilidad fueron satisfactorios después delperiodo inicial y se extendió su ámbito deaplicación al sector comercial.Surge de la colaboración entre la NASA y elMinisterio Japonés de Economía Comercial eIndustria (METI).Fue lanzado en Diciembre de 1999 con una órbitasíncrona solar de 705 km de altitud. La periocidad derepetición de su órbita es de 16 días.

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Consiste en 3instrumentos, VNIR,SWIR, Y TIR.Cada instrumentoopera en unadiferente región delespectro, todosdesarrollados poruna compañíajaponesa diferente.

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El subsistema VNIRopera en 3 bandasespectrales conlongitudes deonda cercanas alinfrarrojo con unaresolución de 15 m.

Radiómetro visible e infrarrojo cercano.

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Opera en 6bandasespectrales en elinfrarrojo cercanocon un únicotelescopio queprovee unaresolución de 30m.

Radiómetro infrarrojo de onda corta.

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Opera en 5bandas delinfrarrojo térmicousando unaposición fija conun telescopioque tiene unaresolución de 90m.

Radiómetro infrarrojo termal.

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ASTER SATELLITE IMAGERY GALLERYASTER TIR - THERMAL INFRARED

ASTER SWIR - SHORTWAVE INFRARED

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El Proyecto ASTER consta de dos partes, cada unacon un componente japonés y uno estadounidense.Las operaciones de la misión se dividen entre “JapanSpace Systems” y el “Jet Propulsion Laboratory” (JPL)en EEU. J-Space systems supervisa el funcionamientodel instrumento (seguimiento), secuencia decomandos diaria, el procesamiento de datos Nivel 0 aNivel 1, y proporcionar mayor nivel de procesamientode datos, archivo y distribución. El proyecto JPL ASTERproporciona soporte de programación, calibración yvalidación del instrumento y productos de datos,coordinado por “the U.S Science Team”.

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http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-detail.asp?name=fan

http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-detail.asp?name=kamchatka

http://asterweb.jpl.nasa.gov/gallery-detail.asp?name=burgess

http://asterweb.jpl.nasa.gov/instrument.asp

geo-sat.com.ar/es/content/view/35/67/

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ASTER(Advanced Space-borne Thermal Emission and Reflection Radiometer)

¿QUÉ ES? Es un sensor satelital de imágenes ópticas de alta resolución geométricay radiométrica, transportado por el satélite TERRA, puesto en órbita el 18 dediciembre de 1999. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón(METI) impulsó el desarrollo del Proyecto ASTER, con el fin de obtener datosgeológicos más detallados y estudiar fenómenos que pudieran producirun impacto ambiental a nivel global, como por ejemplo la actividad volcánica.

ANCHO DE BARRIDOEl sensor ASTER tiene un ancho de barrido (swath) de 60 kilómetros y 4características principales:

BANDAS O RANGOS•Amplio rango espectral con 14 bandas distribuidas en tres subsistemasindependientes que registran datos de las regiones del espectro correspondienteal visible e infrarrojo cercano (VNIR), infrarrojo medio o de onda corta (SWIR) y delinfrarrojo termal (TIR). En el VNIR posee 3 bandas (0.52 - 0.86 µm), 6 bandas en SWIR(1.6 - 2.43 µm) y 5 bandas en TIR (8.125 - 11.65 µm).

•Alta resolución espacial. Las bandas 1, 2 y 3 del VNIR tienen 15 metros deresolución; las bandas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del SWIR tienen 30 metros de resolución; y lasbandas 10, 11, 12, 13 y 14 del TIR tienen 90 metros de resolución.•Vistas laterales (pointing) de -8,55º / +8,55º en SWIR y TIR y hasta -24º / +24º enVNIR: La revisita es cada 16 días, pero en caso de emergencias, tales comoactividad volcánica, deslizamientos, inundaciones e incendios entre otras, puedenprogramarse registros de datos sobre el área afectada cada 2 días.

APLICACIONESSi bien las características de los datos ASTER son aplicables a estudios de todos losrecursos naturales en general, las capacidades espectrales, radiométricas ygeométricas del sensor fueron diseñados para estudios geológicos másexhaustivos.