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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
                  ESCUELA DE CARTOGRAFIA




 “TEORIA DE REFLECTANCIA DE
         IMAGENES”.




                                       Cátedra de Percepción Remota
                                              Profesor: Eduardo Mera
                                               Alumno: Juan Abarzúa




                         Enero, 2009
Cuando la energía electromagnética incide los cuerpos situados en la superficie
terrestre, Ei, esta puede descomponerse en tres tipos de energía, Reflexión, Er,
Absorción, Ea y Transmisión, Et, Así pues aplicando el principio de conservación de la
energía podemos establecer la relación existente entre estas interacciones:

Ei (λ) = Er (λ) + Ea (λ) + Et (λ)
Siendo todas dependientes de la longitudes de onda

De la expresión anterior se puede concluir:
a) las proporciones de Er, Ea, Et, variaran de acuerdo con los diferentes cuerpos de la
superficie terrestre dependiendo del tipo de material y condiciones. Estas diferencias
nos permiten discriminar unos objetos de otros en las imágenes

b) la dependencia con la longitud de onda significa que aun dentro de un solo cuerpo
natural determinado, las proporciones de la expresión variaran a las diferentes
longitudes de onda. Así, dos cuerpos pueden llegar a ser indistinguibles en un rango
espectral y totalmente diferentes en otras longitudes de onda. Dentro del espectro visible
estas diferentes espectrales se traducen en el efecto visual denominado color

En donde:
Absorción (Ea); es la medida de la capacidad que tiene una superficie de absorber
energía electromagnética incidente. La habilidad de una sustancia de absorber energía
se denomina Absortancia y se expresa por la ecuación:
A = Ln * Io / Ix
Donde:
       A = Absortancia.
       Io = Intensidad de la radiación incidente.
       Ix = Intensidad de la radiación a la profundidad.
       Ln = Logaritmo natural.

También la Absortancia se puede expresar en función del coeficiente de absorción que
da un índice de grado de atenuación de la radiación en un medio absorbente para una
distancia unitaria.
A = aλ * X
Donde:
        aλ = Coeficiente de absorción para una longitud de onda
       x = Espesor del medio

Cuando sé esta tratando con un fluido en el que se encuentra una sustancia en
suspensión la ecuación anterior debe ser multiplicada por el factor (c) que es una
medida de la concentración de la sustancia en el fluido.

Transmisión (Et); es la medida de la capacidad que tiene un material de pasar energía
electromagnética a través de si mismo. La habilidad de una sustancia de transmitir
radiación se denomina Transmitancia y se expresa por la ecuación:
T = Ix / Io
Donde:
        T = Transmitancia
        Ix = Intensidad de radiación a la profundidad
        Io = Intensidad de radiación incidente.

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Pr reflectancia abarzua mera

  • 1. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL ESCUELA DE CARTOGRAFIA “TEORIA DE REFLECTANCIA DE IMAGENES”. Cátedra de Percepción Remota Profesor: Eduardo Mera Alumno: Juan Abarzúa Enero, 2009
  • 2. Cuando la energía electromagnética incide los cuerpos situados en la superficie terrestre, Ei, esta puede descomponerse en tres tipos de energía, Reflexión, Er, Absorción, Ea y Transmisión, Et, Así pues aplicando el principio de conservación de la energía podemos establecer la relación existente entre estas interacciones: Ei (λ) = Er (λ) + Ea (λ) + Et (λ) Siendo todas dependientes de la longitudes de onda De la expresión anterior se puede concluir: a) las proporciones de Er, Ea, Et, variaran de acuerdo con los diferentes cuerpos de la superficie terrestre dependiendo del tipo de material y condiciones. Estas diferencias nos permiten discriminar unos objetos de otros en las imágenes b) la dependencia con la longitud de onda significa que aun dentro de un solo cuerpo natural determinado, las proporciones de la expresión variaran a las diferentes longitudes de onda. Así, dos cuerpos pueden llegar a ser indistinguibles en un rango espectral y totalmente diferentes en otras longitudes de onda. Dentro del espectro visible estas diferentes espectrales se traducen en el efecto visual denominado color En donde: Absorción (Ea); es la medida de la capacidad que tiene una superficie de absorber energía electromagnética incidente. La habilidad de una sustancia de absorber energía se denomina Absortancia y se expresa por la ecuación: A = Ln * Io / Ix Donde: A = Absortancia. Io = Intensidad de la radiación incidente. Ix = Intensidad de la radiación a la profundidad. Ln = Logaritmo natural. También la Absortancia se puede expresar en función del coeficiente de absorción que da un índice de grado de atenuación de la radiación en un medio absorbente para una distancia unitaria. A = aλ * X Donde: aλ = Coeficiente de absorción para una longitud de onda x = Espesor del medio Cuando sé esta tratando con un fluido en el que se encuentra una sustancia en suspensión la ecuación anterior debe ser multiplicada por el factor (c) que es una medida de la concentración de la sustancia en el fluido. Transmisión (Et); es la medida de la capacidad que tiene un material de pasar energía electromagnética a través de si mismo. La habilidad de una sustancia de transmitir radiación se denomina Transmitancia y se expresa por la ecuación: T = Ix / Io Donde: T = Transmitancia Ix = Intensidad de radiación a la profundidad Io = Intensidad de radiación incidente.