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2.6 Sensoriamento Remoto

2.6.3 Princípios Básicos

O Sensoriamento Remoto (SR) tem sido usado no mapeamento das feições da superfície da Terra em áreas urbanas e rurais, devido à disponibilidade de imagens multiespectrais em forma digital e o avanço no processamento e análise. Varias técnicas de detecção têm sido desenvolvidas, estando inclusa diferenciação de imagens, regressão de imagens, índice de vegetação, etc...O levantamento do uso da ocupação da terra numa dada região tornou-se um aspecto fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço.

Entretanto, as medidas para o planejamento do uso da terra têm sido, até recentemente, baseadas em informações fragmentadas sobre os efeitos do uso do solo no ambiente. Isto ocorria pela não existência de registro seguro sobre as condições de uso da terra, não se podendo avaliar as alterações que são provocadas pelo homem.

A utilização de dados atualizados de uso e revestimento da terra é muito ampla, podendo- se citar, por exemplo: inventário de recursos hídricos, controle de inundações, identificação de áreas com processos erosivos avançados, da ocupação urbana, avaliação de impactos ambientais, formulação de políticas econômicas, etc. No entanto, não existe classificação de revestimento e uso da ocupação da terra que seja única e ideal. Cada classificação é feita de forma a atender as necessidades do usuário, adaptadas à região.

O conhecimento atualizado da distribuição e da área ocupada pela agricultura, vegetação natural, áreas urbanas e edificadas, bem como informações sobre as proporções de suas mudanças, tornou-se ferramenta importantíssima para legisladores e planejadores. Desse modo, existe a necessidade de atualização constante dos registros de uso do solo, para que suas tendências possam ser analisadas. Neste contexto, o sensoriamento remoto constitui-se numa técnica de grande utilidade, pois permite em curto espaço de tempo a obtenção de uma grande quantidade de informações a respeito de registros de uso da terra.

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33. A radiação eletromagnética ao interagir com os alvos da superfície terrestre pode ser absorvida, refletida, transmitida e emitida (por eles) seletivamente. As proporções de cada uma dessas componentes da interação dependem dos fatores ambientais e os inerentes a cada alvo. Por exemplo, a quantidade de energia refletida por uma planta tem função de características intrínsecas mas pode ser alterada se a planta for submetida a estresses, tais como: desequilíbrio nutricional, déficit hídrico, ataque de pragas e doenças, efeitos climáticos adversos, etc. (MENEZES et al., 2001).

No sensor remoto a reflexão ou emissão de radiação eletromagnética, a partir do alvo, é detectada com um dispositivo, e as características do objeto são identificadas, medidas ou analisadas baseadas nas diferentes assinaturas espectrais da radiação detectada.

Esta técnica de detectar a radiação eletromagnética refletiva a partir do objeto é chamado de sensor remoto. O SR pode utilizar um amplo alcance de comprimentos de onda cobrindo o

visível33, o próximo-infravermelho e microondas alcançadas com vários tipos de sensores

remotos. A utilização de diferentes alcances de comprimentos de onda possibilita monitorar vários tipos de parâmetros ambientais e pelo seu comportamento espectral.34

O processo de obtenção de dados através do sensoriamento remoto utiliza sensores35 para

obtê-los de forma remota, que podem ser analisados para gerar informações sobre as áreas observadas. Existem diversas formas de captura de dados através de sensores remotos como, por exemplo, através da distribuição de ondas acústicas. Porém, no contexto de SIG, apenas as técnicas empregadas pelos sensores de energia eletromagnética são importantes.

Segundo Amaral (1990), os materiais apresentam comportamentos distintos ao longo do espectro eletromagnético36 para diferentes atributos (emissividade, refletância, absortância,

transmissividade, luminescência, etc). Dessa forma, sensores operando em diferentes intervalos espectrais (sensores multi-espectrais) são capazes de discriminar determinados objetos ou. fenômenos sobre/sob a superfície terrestre

Estes sensores normalmente são operados a partir de veículos aeroespaciais. Os materiais que estão sobre a superfície terrestre refletem a energia eletromagnética proveniente de fontes naturais (p.ex: sol) ou de fontes artificiais (p.ex: lâmpadas), que é captada por dispositivos sensores. Os sensores eletromagnéticos podem ser divididos em dois grandes grupos: passivos e ativos. Sensores passivos medem a energia existente no ambiente, sensores ativos geram sua própria fonte de energia.

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34. Existem ainda, as condições do meio ambiente, responsáveis pela atenuação da energia, durante o percurso da radiação do alvo até o local onde é quantificada. Conhecendo o comportamento espectral da radiação refletida e/ou emitida de diferentes alvos da superfície terrestre, é possível identificar alvos semelhantes, em outros locais, com base apenas nas semelhanças do comportamento espectral. Por outro lado, se um determinado alvo tem um comportamento espectral conhecido, qualquer anomalia que ocorrer nesse alvo é manifestada na quantidade de energia refletida ou emitida por ele. Logo, é de se pensar que a quantificação e análise da energia refletida e/ou emitida pelos alvos pode ser utilizada como um parâmetro identificador de cada tipo de alvo da superfície terrestre.

35. Para o sensor passivo o exemplo mais comum é a fotografia. Câmeras fotográficas captam e registram a reflexão da luz solar a partir dos materiais fotografados. Existem sensores passivos que captam outros tipos de energia, como os sensores de microondas. No caso do sensor ativo é a câmera fotográfica é acoplada a um flash, porém, em aplicações ambientais, o melhor exemplo é o radar. O sistema de radar emite energia na região de microondas do espectro eletromagnético e capta a energia refletida pelos materiais que estão sobre a superfície terrestre (EASTMAM, 1995).