Estudio de la influencia de la geometría de observación en las correcciones atmosféricas de un sensor del color del mar | Defensa de Trabajo Especial de la Licenciatura en Física

8 Feb. 2024 - Aula Magna - FAMAF Estudiantes

Defensa a cargo de Augusto Romero Carena | Directora: Dra. Carolina Tauro

Día: jueves 8 de Febrero de 2024

Hora: 12:00 hs

Lugar: Aula Magna | FAMAF

Resumen: Las técnicas de teleobservación satelital se han convertido en una herramienta fundamental para el monitoreo de nuestro planeta. Dentro de ellas se destaca la teleobservación del color del Mar, que se basa en el estudio de las variaciones espectrales de la radiancia que emerge de la superficie del mar en el rango del visible. Los datos de color del mar permiten monitorear la productividad primaria de los mares mediante la estimación de la cantidad de fitoplancton presente en ellos, el monitoreo de sedimentos costeros y cambios en la calidad del agua costera debidos a fenómenos como las floraciones algales. Un proceso clave para llegar a estas variables consiste en obtener la radiancia que emerge desde la superficie del mar a partir de la radiancia que llega al sensor satelital en el tope de la atmósfera. Este proceso se conoce como correcciones atmosféricas, ya que la mayor contribución que se requiere limpiar de la señal es debida a la interacción de la radiación con los componentes de la atmósfera. Los modelos de correcciones atmosféricas actualmente operativos dependen fuertemente de las características espectrales y la geometría de adquisición de cada sensor en particular. Este plan de trabajo se plantea en el marco de la misión SABIA-Mar que está siendo desarrollada actualmente por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) dentro del marco del Plan Espacial Nacional, con lanzamiento estimado para el año 2025. Los sensores para la teledetección del color del mar a bordo de SABIA-Mar tienen una geometría de observación multiangular, en contraposición a la geometría usual con un único ángulo de visión. En este trabajo se analizó el desempeño del algoritmo de correcciones atmosféricas estándar para una geometría de adquisición donde el ángulo de observación depende de la longitud de onda. Se compararon los errores cometidos respecto al caso de una geometría con un único ángulo de observación.