El escaneo de la escoba batidora o el escaneo multiespectral a través de la pista incluye escanear la tierra en una serie de líneas. Las líneas están orientadas perpendicularmente a la dirección de movimiento de la plataforma del sensor (es decir, a través de la franja) (como se muestra a continuación)
- Cada línea se escanea desde un lado del sensor al otro, utilizando un espejo giratorio (A).
- A medida que la plataforma avanza sobre la tierra, los escaneos sucesivos generan una imagen bidimensional de la superficie de la tierra.
- Un banco de detectores internos (B), cada uno sensible a un rango específico de longitudes de onda, detecta y mide la energía para cada banda espectral y luego, como señal eléctrica, se convierten en datos digitales y se registran para su posterior procesamiento por computadora.
- El IFOV (C) del sensor y la altitud de la plataforma determinan la celda de resolución del terreno vista (D) y, por lo tanto, la resolución espacial.
- El campo de visión angular (E) es el barrido del espejo, medido en grados, utilizado para registrar una línea de exploración y determina el ancho de la franja de imagen (F).
- Los datos se recopilan dentro de un arco debajo del sistema, típicamente de unos 90 a 120 grados.
- El escáner multiespectral (MSS) y el mapeador temático (TM) de LANDSAT, y el Radiómetro avanzado de muy alta resolución (AVHRR) de NOAA son ejemplos de escáneres Whisk Broom.
Escaneo de escoba o a lo largo – El escaneo de pista incluye escanear la tierra en una serie de líneas. Esto también utiliza el movimiento hacia adelante de la plataforma para grabar líneas de exploración sucesivas y construir una imagen bidimensional, perpendicular a la dirección del vuelo.
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- Se utiliza un conjunto lineal de detectores (A) ubicados en el plano focal de la imagen (B) formado por los sistemas de lentes (C), que son “empujados” en la dirección de la pista de vuelo (es decir, a lo largo de la pista)
- Como el movimiento del conjunto de detectores es análogo a las cerdas de la escoba empujadas a lo largo del piso
- Cada detector individual mide la energía para una sola celda de resolución de tierra (D) y, por lo tanto, el tamaño de IFOV de los detectores determina la resolución espacial del sistema.
- Se requiere una matriz lineal separada para medir cada banda o canal espectral.
- Para cada línea de exploración, la energía detectada por cada detector si cada conjunto de revestimiento se muestrea de forma electrónica y digital.
- Las matrices lineales normalmente consisten en numerosos dispositivos de carga acoplada (CCD) colocados de extremo a extremo.
- El autoescaneo de imágenes lineales (LISS) y el sensor de campo ancho (WiFS) de la serie IRS y la alta resolución visible (HRV) de SPOT – 1 son ejemplos de escáneres de escoba.
Whisk Broom Vs Push Broom
- La variedad de detectores combinados con el movimiento de la escoba permite que cada detector “vea” y mida la energía de cada celda de resolución de suelo durante un período de tiempo más largo (tiempo de permanencia)
- Esto permite detectar más energía y mejora la resolución radiométrica.
- El mayor tiempo de permanencia también facilita IFOV más pequeños y anchos de banda más estrechos para cada detector.
- Por lo tanto, se puede lograr una resolución espacial y espectral más fina sin afectar la resolución radiométrica,
- Debido a que los detectores generalmente son dispositivos microelectrónicos de estado sólido, generalmente son más pequeños, más livianos, requieren menos energía y son más confiables y duran más porque no tienen partes móviles.
- Por otro lado, la calibración cruzada de miles de detectores para lograr una sensibilidad uniforme en toda la matriz es necesaria y complicada.