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nueva portada doc1 - Odepa

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la teledetección, utilizan la interacción entre la radiación electromagnética (Figura 2) y<br />

la superficie de las plantas en los espectros visible e infrarrojo. De ese modo, a través<br />

del desarrollo de técnicas de imágenes numéricas se provee de una información<br />

cuantitativa de la luz reflejada por las superficies en estudio (Myers et al., 1983; Bonn<br />

and Rochon, 1992; Campbell, 1996).<br />

Frecuencia (MHz)<br />

14<br />

10<br />

13<br />

10<br />

12<br />

10<br />

11<br />

10<br />

10<br />

10<br />

9<br />

10<br />

8<br />

10<br />

7<br />

10<br />

6<br />

10<br />

5<br />

10<br />

4<br />

10<br />

3<br />

10<br />

2<br />

10<br />

ULTRAVIOLETA<br />

IFRARROJO<br />

MICRO-ODAS<br />

RAYOS<br />

GAMMA<br />

RAYOS - X<br />

CERCAO MEDIO<br />

TÉRMICO<br />

RADAR<br />

RADIO, TV.<br />

UHF<br />

VHF<br />

0,01 0,1 1 10 100 0,1 1 10 100 0,1 1<br />

10<br />

1<br />

10<br />

Longitud de onda ( λ)<br />

Angstroms Micrómetros Centímetros Metros<br />

ESPECTRO VISIBLE<br />

AZUL VERDE ROJO<br />

0,4 0,5 0,6 0,7 µm<br />

Figura 2: Espectro electromagnético<br />

En pocos años de aplicación, estas técnicas de monitoreo ha progresado desde el<br />

campo de la investigación básica a un estatus más operacional. Es así como en Europa,<br />

el Programa MARS (Monitoreo Agrícola por Sensores Remotos), patrocinado por la<br />

Unión Europea, ha realizado grandes avances en la planificación y desarrollo agrícola,<br />

contribuyendo a la generación de estadística agropecuarias y forestales.<br />

Probablemente, la agricultura ha generado una mayor demanda en el desarrollo de la<br />

tecnología de sensores remotos multiespectrales que cualquier otra área de la ciencia.<br />

Esto se debe principalmente a la variedad de problemas, tales como: deficiencias<br />

nutricionales e hídricas, plagas y enfermedades, malezas, variabilidad espacial de los<br />

suelos, variaciones en los ciclos de crecimiento, clima y geografía, y a la complejidad<br />

del manejo de estas variables.<br />

En materiales biológicos, la luz reflejada varía ampliamente entre las diferentes plantas<br />

según su arquitectura y estado fenológico (Figura 3). Así, la interacción entre la<br />

radiación electromagnética y la vegetación terrestre es compleja, con numerosas<br />

variables que afectan la forma e intensidad de la reflectibidad y/o absorción de la luz<br />

sobre las distintas coberturas vegetales (Tucker et al., 1981; Justice et al., 1985;<br />

Gitelson and Merzliak, 1996). Asimismo, la arquitectura del dosel de las plantas,<br />

incluyendo la orientación de las hojas (Goel, 1988; Verstraeten and Pinty, 1996,<br />

Gilabert et al., 1996), contenido de clorofila en las hojas (Yoder and Pettigrew-Crosby,<br />

1995; Gitelson and Merzliak, 1996; Lichtenhaller et al., 1996), contenido de humedad<br />

de las hojas (Yoder and Pettigrew-Crosby, 1995), plagas y enfermedades (Choudhury,<br />

12

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