AURENSIS Fòrum TIG SIG 2011 - Nuevas Tecnologías para ciudades
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Rosa Sensat 9-11, 6ª · 08005 BarcelonaTEL. (+34) 935 830 200 | FAX (+34) 935 830 201
O’Donnell 18, 4ª izda. · 28009 Madrid TEL. (+34) 915 533 865 | FAX (+34) 915 544 780www.aurensis.com | [email protected]
Fòrum TIG SIG 2011“Adaptación de las nuevas tecnologías y
servicios para entornos urbanos”Barcelona, 16 de marzo de 2011
Nahum Zaera – [email protected]
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Agenda• Presentación breve Aurensis/Telespazio/e-GEOS• Nuevas tecnologías aplicables a entrono urbano
• Rapid mapping – emergency response• “Change detection”
Medioambientales Urbanísticos Gestión energética
• Subsidencias • Visualización avanzada
Escenarios 3D/4D Monitorización de eventos en tiempo real Aplicaciones de realidad aumentada
• Resumen y conclusiones
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• Aurensis pertenece al grupo Telespazio• Telespazio es una compañía Thales/Finmeccanica• +2500 empleados en +10 países y 650M€ facturación• Líder en el sector espacio y observación de la tierra
• Satellite operations• Satellite systems and applications• Network and connectivity• Geoinformation
• www.aurensis.com• www.telespazio.com• www.e-geos.it (80% Telespazio - 20% ASI)
1.- Aurensis/Telespazio/e-GEOS
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• Nuevas tecnologías • Satllite and airborne SAR (Synthetic Aperture Radar)• Interferometría Diferencial• Sistemas de visualización 3D/4D• Sistemas de realidad aumentada• miniUAV
• No nos centraremos en el detalle técnico sino en ejemplos de aplicaciones concretas• Rapid mapping – emergency response• Change detection• Subsidencias – movimientos del terreno• Visualización avanzada
2.- Nuevas tecnologías aplicables entorno urbano
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• Terremoto Haiti, enero 2010
2.1.- Rapid mapping – emergency response
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• Inundaciones en Australia (AU)• enero-2011
2.1.- Rapid mapping - emergency response (II)
These maps show of the extent of the flooding (in blue) was created from radar imagery
acquired by the Cosmo-SkyMed constellation of the Italian Space Agency. These maps were
delivered to the civil defence less than six hours after acquisition and are being used to determine the extent of the flooding and its development as well as access routes for
rescue services.Below, optical high resolution IKONOS image animation of Rockhampton airport flooding.
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• Terremoto en Christchurch (NZ)• 22-feb-2011 - 6,3 escala Richter• Imágenes GeoEye + COSMO-SkyMed• Estudio de coherencia multi-temporal (MTC)
2.1.- Rapid mapping – emergency response (III)
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2.1.- Rapid mapping – emergency response (IV)The next set of
images compare the coherence of the pre-event image pair (16 days interval) and the coherence of the co-seismic pair (4 days interval). In spite of
the shorter time interval coherence is much lower in the co-
seismic pair, especially in the
eastern part of the city which appears to be the most affected by the earthquake
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• Se basa en la observación de territorio/fenómenos a través de la toma de imágenes activas y pasivas
• “Diferencia” entre varias imágenes tomadas en momentos del tiempo diferentes proporciona información de cambios• Varios tipos de sensores y magnitudes a considerar
Óptico, IR, SAR, térmico, etc. • Embarcados en satélites, aviones, miniUAV, etc.
• Ejemplos de aplicación para entorno urbano• Medioambiental• Urbanístico• Gestión energética• Etc.
2.2.- Change detection (detección de cambios)
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• Mapa de cambio del vigor vegetal• Índice NVDI (Normalized Difference Vegetation Index)
2.2.- Change detection (I)
Aumento de vigor
Disminuciónde vigor
Mapa temático de categorías de vigor vegetal
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• Mapa de cambios urbanos (con imágenes ópticas de HR)
• Ajuste manual de las imágenes + procesado automático preliminar• Identificación manual posterior
2.2.- Change detection (II)
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• Mapa de cambios urbanos (SAR)
• Procesado “totalmente automático”• Identificación automática • Interpretación manual
2.2.- Change detection (III)
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• Mapa de cambios urbanos (SAR)
• Procesado “totalmente automático”• Identificación automática • Interpretación manual
2.2.- Change detection (III)
COSMO-SkyMed Spotlight 2 interferometric set
2010, May 29
2010, June 22
2010 July 17
New flat roof(present in 2nd
and 3rd image)
Areas with activity / vehicles
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• Eficiencia energética
2.2.- Change detection (detección de cambios)
• Mapas lumínicos de las ciudades realizados con miniUAV• Inventario de puntos/activos, intensidad, tipo de luz, etc.• Monitorización de cambios
• Termografía de edificios desde miniUAV• Fugas de calor/frio, deficiencias de aislamiento, etc.
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2.3.- Subsidencias • Estudio en Nápoles (IT) – serie 7 años DIFSAR
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Lujiabang Road
Xiaonanmen
Shanghai Underground – Line 9
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• Muchas aplicaciones:• Gestión de emergencias• Planificación y gestión de operaciones• Difusión/comunicación información • Etc.
• Difusión de información para ámbito de las ciudades• 2 puntos clave:
Google Geo Products (Maps, Earth, Earth Enterprise) como plataforma para la visualización de información geoespacial“estándar de facto” para la gran mayoría de los usuarios no técnicos
Del 2D al 4D (3D + tiempo) – difusión/reporting aumentado
2.4.- Visualización avanzada 3D/4D-NRT
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• Difusión/comunicación: Escenarios 3D/4D• Activos de las ciudades (parques, museos, puntos de recogida de
servicios, transporte, etc.)• Planes de ordenación, urbanísticos, medioambientales, grandes
proyectos de obra, etc.
2.4.- Visualización avanzada 3D/4D
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• Monitorización de eventos (conciertos, manifestaciones, etc.)• Video en HD y en tiempo real captado desde miniUAV
2.4.- Visualización avanzada – Monitorización de eventos en tiempo real
BASAL-1 Octocopter
ATMOS-5 MiniUAV
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• Realidad aumentada
2.4.- Visualización avanzada - Realidad Aumentada
“Visión directa o indirecta de un entorno físico del
mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real”
GPS BRÚJULAEXTENDIDA
CÁMARA
Vista del mundo real geo-referenciada
Superposición en tiempo real de información geo-referenciada
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• Ejemplo aplicación SITCRA para el CTTI
2.4.- Visualización avanzada - Realidad Aumentada
• Sistema para la consulta y visualización de los repetidores de señal de televisión en Catalunya:
• Orientado a instaladores • Localización de repetidores a partir de posición actual• Consulta de los canales en emisión• Consulta del azimut preciso del repetidor respecto a la posición actual – para apuntar antena correctamente• Filtro de repetidores por distancia
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• Nuevas tecnologías -> nuevas posibilidades
• La tecnología por si misma no sirve para nada -> aplicación para ciudades
• "The whole is greater than the sum of its parts.”: El valor vendrá de juntar varias tecnologías con un objetivo de aplicación común
• Más información y preguntas en el stand de Aurensis/e-Geosen GlobalGeo 2011
3.- Conclusiones
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Gracias por su atención