Sentinel-2 es una misión de observación de la Tierra del Programa Copérnico que adquiere imágenes ópticas de alta resolución espacial (entre 10 y 60 m) sobre tierra y aguas costeras. A los satélites Sentinel-2A y Sentinel-2B de la misión se les unirá en órbita en 2024 un tercero, Sentinel-2C, y en el futuro Sentinel-2D, que eventualmente reemplazarán a los satélites A y B, respectivamente. [4]
La misión apoya servicios y aplicaciones como el monitoreo agrícola, la gestión de emergencias, la clasificación de la cobertura terrestre y la calidad del agua.
Cobertura global sistemática de las superficies terrestres desde 56° S hasta 84° N, aguas costeras y todo el mar Mediterráneo
Se volverá a observar cada 10 días con los mismos ángulos de visión. En latitudes altas, las franjas de observación de Sentinel-2 se superponen y algunas regiones se observarán dos veces o más cada 10 días, pero con diferentes ángulos de visión.
Resolución espacial de 10 m, 20 m y 60 m
Campo de visión de 290 km
Política de datos libres y abiertos
Para lograr revisiones frecuentes y una alta disponibilidad de la misión, dos satélites Sentinel-2 idénticos (Sentinel-2A y Sentinel-2B) operan juntos. Los satélites están en fase de 180 grados entre sí en la misma órbita. Esto permite que lo que sería un ciclo de revisiones de 10 días se complete en 5 días. [5] La franja de 290 km es creada por el VNIR y el SWIR, que están compuestos cada uno de 12 detectores alineados en dos filas desplazadas. [6]
Las órbitas son heliosincrónicas a 786 km (488 mi) de altitud, 14,3 revoluciones por día, con un nodo descendente a las 10:30 am. Esta hora local fue seleccionada como un compromiso entre minimizar la cobertura de nubes y asegurar una iluminación solar adecuada. Es cercana a la hora local de Landsat y coincide con la de SPOT , lo que permite la combinación de datos de Sentinel-2 con imágenes históricas para construir series temporales a largo plazo.
Trayectoria orbital descendente del Sentinel 2A
Trayectoria orbital descendente del Sentinel 2B
Lanzamientos
El lanzamiento del primer satélite, Sentinel-2A , se produjo el 23 de junio de 2015 a las 01:52 UTC en un vehículo de lanzamiento Vega . [7]
Sentinel-2B fue lanzado el 7 de marzo de 2017 a las 01:49 UTC, [8] también a bordo de un cohete Vega. [2]
Sentinel-2C se lanzó el 5 de septiembre de 2024 en el último [9] vehículo de lanzamiento Vega . [10]
Instrumento
Cada uno de los satélites Sentinel-2 lleva un único instrumento, el instrumento multiespectral (MSI), que tiene 13 canales espectrales en el rango espectral del infrarrojo visible/cercano (VNIR) y del infrarrojo de onda corta (SWIR). Dentro de las 13 bandas, la resolución espacial de 10 m (33 pies) permite una colaboración continua con las misiones SPOT-5 y Landsat-8 , con el foco principal puesto en la clasificación de tierras. [11]
Debido a la disposición del plano focal, las bandas espectrales dentro del MSI observan la superficie en diferentes momentos y varían entre pares de bandas. [14] Estos desplazamientos temporales se pueden utilizar para obtener información adicional, por ejemplo, para rastrear la propagación de características naturales y artificiales, como nubes, aviones u olas del océano [17] [18]
Aplicaciones
Sentinel-2 sirve para una amplia gama de aplicaciones relacionadas con la tierra y las aguas costeras de la Tierra.
La misión proporciona información para las prácticas agrícolas y forestales y para ayudar a gestionar la seguridad alimentaria . Las imágenes satelitales se utilizarán para determinar diversos índices de las plantas, como el área foliar, la clorofila y los índices de contenido de agua. Esto es particularmente importante para la predicción eficaz del rendimiento y las aplicaciones relacionadas con la vegetación de la Tierra.
Además de monitorear el crecimiento de las plantas, Sentinel-2 se utiliza para mapear los cambios en la cobertura terrestre y monitorear los bosques del mundo. También proporciona información sobre la contaminación en lagos y aguas costeras. Las imágenes de inundaciones, erupciones volcánicas [19] y deslizamientos de tierra contribuyen a la cartografía de desastres y ayudan a las iniciativas de ayuda humanitaria.
Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen:
Monitoreo del cambio de cobertura terrestre para monitoreo ambiental
Aplicaciones agrícolas, como el seguimiento y la gestión de cultivos para ayudar a la seguridad alimentaria.
Identificación de sitios arqueológicos enterrados [20]
Mapeo de paleocanales mediante análisis multitemporal [21] [22]
Monitoreo detallado de la vegetación y los bosques y generación de parámetros (por ejemplo, índice de área foliar, concentración de clorofila, estimaciones de masa de carbono)
Observación de zonas costeras (vigilancia del medio marino, cartografía de zonas costeras)
Monitoreo de aguas continentales (monitoreo y evaluación de floraciones de algas nocivas [23] )
Monitoreo de glaciares, mapeo de la extensión del hielo, monitoreo de la capa de nieve
Mapeo y gestión de inundaciones (análisis de riesgos, evaluación de pérdidas, gestión de desastres durante inundaciones)
Mapeo del flujo de lava [24]
La aplicación web Sentinel Monitoring ofrece una forma sencilla de observar y analizar los cambios en la tierra basándose en datos archivados de Sentinel-2. [25]
Productos
La misión genera los dos productos principales siguientes: [26]
Nivel 1C: Reflectancias del tope de la atmósfera en geometría cartográfica (proyección UTM combinada y elipsoide WGS84). Los productos de nivel 1C son mosaicos de 100 km x 100 km cada uno con un volumen de aproximadamente 500 MB. Estos productos están corregidos radiométrica y geométricamente (incluida la ortorectificación). Este producto se puede obtener del ecosistema espacial de datos de Copernicus. Lea las instrucciones.
Nivel 2A: Reflectancias de superficie en geometría cartográfica. Este producto se considera como el producto de datos listos para análisis (ARD) de la misión, que se puede utilizar directamente en aplicaciones posteriores sin necesidad de procesamiento adicional. Este producto se puede obtener del ecosistema espacial de datos de Copernicus (leer instrucciones) o puede generarlo el usuario con el procesador Sen2Cor de la caja de herramientas SNAP de la ESA.
Además, también está disponible el siguiente producto para usuarios expertos:
Nivel 1B: Radiancias de la parte superior de la atmósfera en la geometría del sensor. El nivel 1B está compuesto de gránulos, cada uno de los cuales representa la subimagen de uno de los 12 detectores en la dirección transversal de la trayectoria (25 km) y contiene una cantidad determinada de líneas a lo largo de la trayectoria (aproximadamente 23 km). Cada gránulo de nivel 1B tiene un volumen de datos de aproximadamente 27 MB. Dada la complejidad de los productos de nivel 1B, su uso requiere una experiencia avanzada.
Galería
Alineación del Sentinel-2A con su adaptador antes del lanzamiento
Encapsulando Sentinel-2A en el carenado del cohete Vega
Lago Mackay , Australia, captado por Copernicus Sentinel-2B
La imagen Sentinel-2 de la isla Hunga Tonga-Hunga Haʻapai el 20 de diciembre de 2021 (la única parte subaérea importante del volcán) formó una sola isla de 2015 a 2022.
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Enlaces externos
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