jueves, 30 de junio de 2016

SEMANA 12

SATELITE


Probablemente muchas veces escuchaste hablar sobre satélites; desde la Luna, el satélite natural de la Tierra, a satélites artificiales que, por ejemplo, transmiten información o entregan internet, entre otras cosas. El concepto se repite mucho, pero pocas personas saben realmente qué es un satélite y para qué sirven. Nosotros les vamos a contar todo sobre ellos.

Determinación de un satélite






La definición de satélite puede ser un poco amplia: cualquier objeto, natural o artificial, que orbite o circule alrededor de otro más grande. En esa definición entra la Luna, que órbita alrededor de la Tierra y, los satélites artificiales, que también dan vueltas alrededor de nuestro planeta. Asimismo, hay dos tipos de satélites:naturales y artificiales, como ya mencionábamos. 

En el caso de la Tierra solamente hay un satélite natural, la Luna, pero en el Sistema Solar existen cientos de satélites. El planeta que tiene más satélites orbitando sobre sí es Saturno, con un total de 53.


Los satélites creados por el Hombre y que han sido puesto en órbita son los llamados artificiales y, el primero de ellos fue el Sputnik, lanzado por los rusos enoctubre de 1957. Éste, tenía un diámetro de 56 centímetros y pesaba 83 kilos, siendo capaz de apuntar varios puntos de la superficie terrestre con una especie de luz de radio.

Cada satélite está compuesto de 4 partes: fuente de poder, control de acción, antena para transmitir y recibir información y, un sistema para recolectar información. Estas cuatro partes son necesarias para que un satélite artificial sea funcional; los satélites fabricados por el Hombre varían mucho en complejidad y van desde estaciones meteorológicas a la Estación Espacial Internacional.

¿Cómo se mantiene un satélite en orbita?


Los satélites artificiales flotan en el espacio indefinidamente, incluso después de cumplir con su misión o tiempo de uso. Estos no caen gracias a dos cosas: su velocidad, que debe ser superior a los 8 kilómetros por hora, y la propia curvatura de la Tierra.




Los satélites tienden a caer de forma continua, pero gracias a la curvatura lo hará alrededor del Planeta, sin entrar nunca a la atmósfera, volviendo a su posición inicial. Los satélites pueden orbitar en diferentes zonas, las que varían según su distancia con respecto a la Tierra. La ubicación de un satélite, depende del uso que se le quiere dar, generalmente los satélites de comunicaciones son los que están más lejos.

Actualmente hay cerca de medio millón de satélites artificiales orbitando la Tierra, pero parte importante de ellos están es desuso, formando parte de la basura espacial. A medida que aumenta la cantidad de satélites, crece el peligro de que un satélite choque con el otro.
La Estación Espacial Internacional se ha visto obligada a maniobrar para evitar que piezas de chatarra golpeen alguna de sus zonas. Las agencias astronómicas, buscan formas de devolver estos satélites en desuso a la Tierra o reciclarlos en el mismo espacio entregándoles una nueva función.

Clasificación de los satélites en el Sistema Solar


Órbita satelital
En el Sistema Solar se puede clasificar los satélites como:
  • Satélites pastores: Cuando mantienen algún anillo de Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno en su lugar.
  • Satélites troyanos: Cuando un planeta y un satélite importante tienen en los puntos de Lagrange L4 y L5 otros satélites.
  • Satélites coorbitales: Cuando giran en la misma órbita. Los satélites troyanos son coorbitales, pero también lo son los satélites de Saturno Jano y Epimeteo que distan en sus órbitas menos de su tamaño y en vez de chocar intercambian sus órbitas.
  • Satélites asteroidales: Algunos asteroides tienen satélites a su alrededor como (243) Ida y su satélite Dactyl. El 10 de agosto de 2005 se anunció el descubrimiento de un asteroide (87) Silvia que tiene dos satélites girando a su alrededor, Rómulo y Remo.1 Rómulo, el primer satélite, se descubrió el 18 de febrero de 2001 en el telescopio W. M. Keck II de 10 metros en Mauna Kea. Tiene 18 km de diámetro y su órbita, a una distancia de 1370 km de Silvia, tarda en completarse 87,6 horas. Remo, el segundo satélite, tiene 7 km de diámetro y gira a una distancia de 710 km, y tarda 33 horas en completar una órbita alrededor de Silvia.
Puesto que todos los satélites naturales siguen su órbita debido a la fuerza de gravedad, el movimiento del objeto primario también se ve afectado por el satélite. Este fenómeno permitió en algunos casos el descubrimiento de planetas extrasolares

Satélites de satélites


Inpresión artística de los supuestos anillos de Rea (satélite saturnino)No se conocen lunas de lunas (satélites naturales que orbitan alrededor de un satélite natural de otro cuerpo). En la mayoría de los casos, los efectos de marea del primario harían tal sistema inestable.
Sin embargo, cálculos realizados después de la detección reciente2 de un posible sistema de anillos de Rea (satélite natural de Saturno) indican que los satélites que orbitan Rea tendrían órbitas estables. Además, los anillos sospechosos se cree que serían estrechos,3 un fenómeno que normalmente se asocia con lunas pastor. Sin embargo, las imágenes específicas tomadas por la nave espacial Cassinino detectaron ningún anillo asociado a Rea.4
También se ha propuesto que Japeto, satélite de Saturno, poseía un subsatélite en el pasado; esta es una de varias hipótesis que se han propuesto para dar cuenta de su cresta ecuatorial.





SEMANA 11







FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TELEDETECCIÓN


Teledetección es la técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin que exista un contacto material, en nuestro caso se trata de objetos situados sobre la superficie terrestre. Para que esta observación sea posible es necesario que, aunque sin contacto material, exista algún tipo de interacción entre los objetos y el sensor. En este caso la interacción va a ser un flujo de radiación que parte de los objetos y se dirige hacia el sensor. Este flujo puede ser, en cuanto a su origen, de tres tipos:
  • Radiación solar reflejada por los objetos( luz visible e infrarrojo reflejado)
  • Radiación terrestre emitida por los objetos (infrarrojo térmico)
  • Radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos (radar)

Naturaleza de la radiación

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga mediante ondas que se desplazan por el espacio a la velocidad de la luz (300000 Km/s) transportando cantidades discretas de energía (cuantos).
Estas ondas se caracterizan por tener longitudes muy diferentes, desde los rayos X y gamma con longitudes de onda menores de 100 Amstrongs hasta las ondas de televisión y rádio con longitudes mayores de un metro. El conjunto de todas las longitudes de onda se denomina espectro electromagnético. Dentro del espectro electromagnético se distinguen una serie de regiones en función de la longitud de onda. Las regiones más utilizadas por las diferentes técnicas de teledetección son:
$\espectro electromagnético$
  • Luz visible
  • Infrarrojo reflejado
  • Infrarrojo térmico
  • Radar

Interacciones entre la radiación y los objetos

Todos los objetos (independientemente de la radiación que emitan) van a recibir radiación emitida por otros cuerpos, fundamentalmente del sol, que, en función del tipo de objeto que estemos considerando, puede seguir tres caminos: 
  • reflejarse (la radiación es reenviada de vuelta al espacio)
  • absorberse (la radiación pasa a incrementar la energía del objeto)
  • transmitirse (la radiación se transmite hacia abajo a otros objetos).
La fracción de energía que se refleja se denomina reflectividad o albedo ( \ensuremath{\rho}); la fracción de energía que se absorbe se denomina absortividad ( \ensuremath{\alpha}); la fracción de energía que se transmite se denomina transmisividad ( \ensuremath{\tau})
Se cumple que $\rho + \alpha + \tau = 1$
La interacción de la radiación con la atmósfera y con los objetos terrestres, es decir los valores de \ensuremath{\rho}\ensuremath{\alpha} y \ensuremath{\tau} de un cuerpo concreto, va a depender de la longitud de onda de que se trate y de las características de ese cuerpo. Unas primeras líneas generales acerca del comportamiento de diferentes objetos respecto a su interacción con la radiación serían:

  • Atmósfera despejada:
    • \ensuremath{\rho} muy baja para todas las longitudes de onda
    • \ensuremath{\alpha} depende de la longitud de onda
    • \ensuremath{\tau} depende de la longitud de onda
  • Nubes :
    • \ensuremath{\rho} muy alta en el visible
    • \ensuremath{\alpha} depende de la longitud de onda
    • \ensuremath{\tau} depende de la longitud de onda
  • Agua:
    • \ensuremath{\rho} muy baja en todas las longitudes de onda
    • \ensuremath{\alpha} depende de la longitud de onda
    • \ensuremath{\tau} depende de la longitud de onda
  • Superficie terrestre:
    • \ensuremath{\rho} y \ensuremath{\alpha} muy variable
    • \ensuremath{\tau} nulo

Interacción de los elementos de la superficie terrestre con la radiación

De cara a la identificación de objetos y procesos en la superficie terrestre, lo que nos interesa es la reflectividad de estos objetos respecto a las diferentes longitudes de onda. Cada tipo de material, suelo, vegetación, agua, etc. reflejará la radiación incidente de forma diferente lo que permitirá distinguirlo de los demás si medimos la radiación reflejada. A partir de medidas de laboratorio se ha obtenido la reflectividad para las distintas cubiertas en diferentes longitudes de onda. El gráfico que, para cada longitud de onda, nos da la reflectividad en tanto por ciento se conoce como signatura espectral y constituye una marca de identidad de los objetos. Resulta así fácil por ejemplo distinguir entre suelo y vegetación, e incluso entre diferentes tipos de suelo o diferentes tipos de vegetación.
La reflectividad en la nieve es alta en todas las longitudes de onda, especialmente en el caso de la nieve fresca. El agua, al ser el único elemento superficial capaz de transmitir radiación hacia abajo, tiene una reflectividad muy baja aunque muy dependiente de la longitud de onda. Absorbe casi toda la radiación que le llega en las bandas del infrarrojo próximo y medio. La reflectividad aumenta algo en el visible especialmente en las bandas del azul y el verde. La turbidez del agua contribuye al aumento de la reflectividad en el verde y en el infrarrojo reflejado. La eutrofización del agua aumenta su reflectividad en el verde.
La vegetación tiene una reflectividad baja en el visible aunque con un pico en el color verde debido a la clorofila. La reflectividad es muy alta en el infrarrojo reflejado o próximo debido a la escasa absorción de energía por parte de las plantas en esta banda. En el infrarrojo medio hay una disminución especialmente importante en aquellas longitudes de onda en las que el agua de la planta absorbe la energía.
Esta curva tan contrastada se debilita en el caso de la vegetación enferma en la que disminuye el infrarrojo y aumenta la reflectividad en el rojo y azul. Se observa también que la reflectividad de una planta depende de su contenido en agua. Cuando el contenido de agua aumenta disminuye la reflectividad ya que aumenta la absorción de radiación por parte del agua contenida en la planta.
Finalmente el suelo tiene una reflectividad relativamente baja para todas las bandas aunque aumentando hacia el infrarrojo. La signatura espectral es más simple que en el caso de la vegetación. Sin embargo la reflectividad del suelo va a depender mucho de la composición química y mineralógica, la textura y del contenido de humedad. Estos últimos interrelacionados.
Los suelos arcillosos muestran tres zonas de baja reflectividad en el infrarrojo reflejado que corresponden a las longitudes de onda de máxima absorción del agua. Estos aparecen sea cual sea el contenido de agua. Respecto a los suelos arenosos, las zonas de baja reflectividad aparecen más claramente si el contenido de agua aumenta. En general en las regiones visible e infrarrojo reflejado, la reflectividad aumenta cuando el contenido de agua disminuye.
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jueves, 26 de mayo de 2016

SEMANA 10



TELEDETECCION 



¿Qué es la teledetección?
 
La teledetección es un modo de obtener información acerca de objetos tomando y analizando datos sin que los instrumentos empleados para adquirir los datos estén en contacto directo con el objeto.
 
Por ejemplo, si tomas una foto de tu casa y ves que en la foto la casa se compone de tejado, paredes y ventanas, todos de distintos colores, eso sería teledetección.
En teledetección hay tres elementos esenciales. Éstos son:
1 - una plataforma para sostener el instrumento
2 - un objeto que se va a observar
3 - un instrumento o sensor para observar el objetivo

Por ejemplo, cuando tomas una foto de tu casa, tú eres la plataforma, la cámara es el sensor y la casa es el objeto.

Otro elemento importante es:

4 - la información que se obtiene con los datos de la imagen y cómo se emplea y almacena esta información.  

En el ejemplo de la foto de tu casa, la información obtenida es todo lo que puedes identificar en la foto acerca de tu casa (por ejemplo: el color de las persianas, un agujero en el techo, una ventana abierta). 

La fotogramas aéreos

Una fotografía aérea se toma con una proyección cónica con deformaciones angulares, si corregimos estas deformaciones obtenemos un ortofotomapa ya que el proceso de corrección consiste en el paso a una proyección ortogonal. Las deformaciones son máximas hacia los bordes de la fotografía.

En un fotograma aéreo además de la fotografía propiamente dicha aparecen una serie de elementos que facilitan la interpretación y la corrección. 

foto


foto
En primer lugar aparecen cuatro marcas en las esquinas de la foto llamadas marcas fiduciales, si trazamos dos lineas diagonales pasando cada una por dos de estas marcas, estas se cruzarán en el centro de la foto que debe coincidir con el nadir (punto de la superficie terrestre perpendicular al plano focal). Esto sólo es así si el avión volaba sin inclinación, en este último caso el punto central de la foto se desvía respecto al nadir. Por ello en el fotograma aparece una pequeña fotografía del nivel del avión, si la burbuja esta razonablemente en el centro pudemos cintar con que no se han introducido distorsiones.

El reloj nos informa de la hora y el altímetro de la altura a la que se tomo la foto. Suele aparecer además información acerca del organismo que ha obtenido la foto, fecha, escala, posición y diversa información administrativa.

Puesto que la altura focal es constante, y deben suministrarnosla junto a la fotografía aérea, podemos recalcular la escala dividiendo la altura de vuelo (que puede variar de un fotograma a otro) menos la altura del terreno entre la distancia focal.

E=(H-h)/f

Evidentemente la escala no va a ser constante, no sólo entre fotografías de un vuelo sino tampoco dentro de la misma fotografía, sino que va a depender de la altitud de cada punto. Si en el area fotografiada existen diferencias de altitud importantes, en necesario tener en cuenta su efecto sobre la escala.

3   Series de fotogramas.

Normalmente los fotogramas que se manejan en cualquier trabajo relacionado con la gestión del territorio no se toman aislados sino que son series que cubren un espacio bastante amplio. Una serie de fotogramas es el conjunto de fotogramas que cubren dicho espacio y que normalmente tienen un solapamiento longitudinal de un 50 o 60%, que permite la visión esteoroscópica; y un solapamiento latitudinal de 20-30% para asegurar que no quede espacio por cubrir.

A la hora de planificar un vuelo se tiene en cuenta que si el sol está excesivamente alto se pueden producir reflejos, mientras que si está muy bajo pueden producirse sombras excesivas; sin embargo algunas aplicaciones pueden beneficiarse de la presencia de sombras.

Tambien hay que tener en cuenta el propósito del vuelo. Si se quiere cartografiar formaciones vegetales es preferible evitar sombras y buscar una época en la que las diferentes formaciones puedan distinguirse mejor. Por el contrario aplicaciones de tipo geológico-geomorfológico se benefician de la presencia de sombras y de la ausencia de hojas en los árboles

La época más adecuada para realizar un vuelo es primavera y oto y la mejor hora el mediodia. Con ello se minimizan las sombras y los efectos de reflexión del sol en superficies de agua.

4   Paralaje y visión esteoroscópica

Cada uno de nuestos ojos actúan como una cámara que capta una imagen. Cada uno de los ojos adquiere una imagen ligeramente diferente y desplazada debido a los aproximadamene 64 mm de separación entre ellos. El resultado es que los objetos aparecen ligeramente desplazados sobre el fondo, este desplazamiento es transformado por el cerebro en una representación tridimensional ya que el desplazamiento será tanto mayor cuanto más alejado este el objeto del fondo.

Distorsión en foco

Si tenemos dos fotogramas consecutivos con, por ejemplo, un 60% de superposición; tenemos un área común a ambas fotografías en los que los objetos aparecen ligeramente desplazados respecto al fondo. Este desplazamiento será proporcional a la altura relativa del objeto respecto al fondo.

Si miramos ambos fotogramas a la distancia adecuada nuestro cerebro podrá reconstruir una imagen tridimensional. Sin embargo esto resulta difícil y se facilita mediante el uso de estereóscopos.

Obtención de la linea de vuelo. En primer lugar se identifican los puntos principaes de cada fotograma, a continuación se busca la ubicación de cada uno de ellos en el otro fotograma. De este forma se obtienen cuatro puntos que forman la linea de vuelo que permite orientar el par de fotogramas correctamente.

5   Fotointerpretación

Es el proceso por el que se extrae la información contenida en la fotografía aérea. En una primera fase se trata de reconocer y ubicar los diferentes elementos que aparecen representados. Se requieren ciertos conocimientos acerca de los procesos geomorfológicos, formaciones vegetales y usos del suelo del área de trabajo; hace falta además tener en cuenta la escala del fotograma y el tamaño de los objetos representados. Resulta por tanto una técnica instrumental útil en estudios territoriales.
El primer paso sería orientar los fotogramas. Pude hacerse a partir de la dirección de las sombras y de la hora indicada en el reloj del fotograma o bien, de forma más exacta, mediante un mapa topográfico de la zona.

Existen diferentes elementos en los fotogramas que pueden utilizarse para la identificación de elementos en las mismas, bien a simple vista o bien con el apoyo de la visión esteoroscópica:
  • Tamaño de los elementos (teniendo siempre en cuenta la escala del fotograma)
  • La forma de los elementos
  • Las sombras, que pueden dar pistas sobre la forma del objeto ocultas en una vista aérea
  • El tono que indica la reflectividad en la región del visible
  • Textura, distribución de colores en una fotografía
  • Distribución de los elementos
El método de trabajo tradicional ha sido el di


EL SATELITE UAP-SAT 1

Satélite peruano fue lanzado por la NASA

UAP-SAT 1



CONCEPTO:
UAPSAT 1 es un satélite peruano lanzado el 9 de enero del 2014. Su misión es recolectar información sobre el clima en el espacio. El proyecto fue realizado por los estudiantes y catedráticos de la Universidad Alas Peruan y tuvo un costo de 160 mildólares. Para ponerlo en órbita se utilizó el cohete "Antares" lanzado desde el centro de lanzamiento espacial wallops, ubicado en el Estado de VirginiaEstados Unidos.




CREADORES :

El proyecto fue desarrollado íntegramente por profesores y alumnos en los laboratorios de la Universidad Alas Peruanas. Fue un proyecto multidisciplinario con la participación de las Facultades de Ingenierías, Derecho y Educación
CONSTRUCCION:



Fue construido entre Chile y Colombia


FECHA DE LANZAMIENTO:
: Se envío el 9 de enero del 2014 a la ISS, (Estación Espacial Internacional) desde el centro de lanzamiento de la NASA en Wallops, en el estado de Virginia y se puso en órbita el 28 de febrero del 2014.



CARACTERISTICAS:
De escala 1U, masa de 1Kg, usa el estándar CUBESAT, es un cubo de 10 cm de arista. Al registrar temperaturas del Perú y de la tierra permite ubicar zonas vulnerables a los desastres climatológicos y, gracias a esa información, permitirá predecir y prevenir enormes pérdidas humanas y materiales.

UAPSAT es un picosatmisores y receptores de radio, un sistema de control de potencia e imanes que estabilizan al satélite para alinearlo con el campo magnético terrestre. Su órbita será cuasi circular y de tipo LEO, a una altitud de 700 kilómetros, pasando sobre los polos de la Tierra. Su velocidad le permitirá completar una órbita cada 90 minutos. Es controlado a través de una Estación Terrena dedicada que incluye la Banda-S, instalada en los laboratorios de la Universidad Alas Peruanas, en el distrito de Pueblo Libre en Lima

LANZAMIENTOS:
Fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wallops, en una operación supervisada por la NASA en el estado de Virginia, Estados Unidos. El cohete llevó al satélite en cuatro días a la Estación Espacial Internacional en la cápsula Cygnus, tras lo que será depositado en un brazo robótico que lo pondrá en órbita con la misión de recolectar información sobre el clima en el espacio y su implicancia en la Tierra.

IMPORTANCIA :
El desarrollo del satélite UAPSAT-1 coadyuva la política de innovación tecnológica del Perú para el desarrollo de proyectos de aplicación aeroespacial orientados a la detección de fenómenos meteorológicos y su incidencia en la superficie terrestre.

CERTIFICACION;:
De escala 1U, masa de 1Kg, usa el estándar CUBESAT, es un cubo de 10 cm de arista. Al registrar temperaturas del Perú y de la tierra permite ubicar zonas vulnerables a los desastres climatológicos y, gracias a esa información, permitirá predecir y prevenir enormes pérdidas humanas y materiales.

BENEFICIOS:


La principal motivación para las universidades es educar, promover el conocimiento y la ciencia, y obtener una reputación a través de un trabajo de alta calidad.
Los gobiernos están motivados a participar en actividades que atienden las necesidades de su pueblo
La industria está motivada para cumplir con actividades que producen ingresos así como también a mantener y hacer crecer el negocio.

















Cuál será la función del satélite, teniendo en cuenta que su principal objetivo es el académico?
"Las funciones que cumplirá no serán muchas (como telemetría, medición del clima espacial, retransmisión de un mensaje grabado) esencialmente para evitar el consumo excesivo de energía que afecte el rendimiento del sistema del satélite".
¿Cuánto tiempo de vida tendrá?

"El tiempo de vida útil debe estar entre 1 mes a 3 meses (dependiendo de cuantas veces enlacemos y como se re-alimente con la energía solar)".
¿Dónde se hicieron las pruebas previas al lanzamiento?
El proceso llamado de "certificación", es en la práctica un control de calidad de todo tanto del hardware, (esqueleto, integrados, tarjetas impresas, baterías, switches y carga útil) y el software, lo cual tiene mucho que ver en el resultado del rendimiento y también en el tema de no afectar a otros satélites. En espacial porque se transportará a la Estación Espacial (con vidas humanas a bordo) y luego de 30 días el robot KIBO los irá colocando en su piso orbital para cumplir sus pequeñas tareas asignadas.
Las pruebas se hicieron en NanoRacks, en Houston que es una empresa con calificación de la NASA para realizar las pruebas.

SEMANA 9

SEMANA 8

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema empleado para describir y categorizar la Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo se realiza fundamentalmente con los mapas.
El objetivo de SIG consiste en crear, compartir y aplicar útiles productos de información basada en mapas que respaldan el trabajo de las organizaciones, así como crear y administrar la información geográfica pertinente.
Los mapas representan colecciones lógicas de información geográfica como capas de mapa. Constituyen una metáfora eficaz para modelar y organizar la información geográfica en forma de capas temáticas. Asimismo, los mapas SIG interactivos ofrecen la interfaz de usuario principal con la que se utiliza la información geográfica.

Cómo se usan los mapas para aplicar SIG





Existe un nuevo tipo de mapa, el mapa SIG, que es mucho más que una presentación cartográfica estática. Un mapa SIG es una ventana interactiva a toda la información geográfica y datos descriptivos, y a ricos modelos de análisis espacial creados por profesionales de SIG.
Los mapas SIG se usan para:
  • Dar a conocer y compartir el SIG
  • Compilar y mantener el contenido del SIG
  • Diseñar y organizar la información geográfica por medio de capas temáticas
  • Obtener nueva información mediante geoprocesamiento y, posteriormente, visualizar, resumir, analizar, comparar e interpretar los resultados analíticos
  • Compartir la información geográfica para su uso en la Web
En un SIG, el mapa es la interfaz.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos que ilustran cómo se utilizan los mapas SIG en diferentes organizaciones.

Los mapas SIG se emplean para la comunicación y la comprensión

Los mapas se utilizan para comunicar y transmitir grandes cantidades de información de una forma organizada. Los humanos pensamos espacialmente, por lo que al ver un mapa, podemos asociar ubicaciones del mapa con fenómenos del mundo real e interpretar y captar información esencial entre infinidad de contenido detallado mostrado en cada visualización de mapa.
Los mapas contienen grandes cantidades de información
Aunque los mapas transmiten una enorme cantidad de información, la comunican de forma muy efectiva y clara. Con el uso de los mapas, podrá empezar a entenderla y familiarizarse con ella.

Los mapas SIG ayudan a identificar patrones

Los mapas se utilizan para descubrir e investigar patrones, como pueden ser las características de una población dentro de una ciudad o las migraciones de los antílopes entre sus hábitats de invierno y de verano. En SIG, se usan mapas interactivos on-line para comparar informes de datos de diversas entidades y los cambios que se producen en los fenómenos a lo largo del tiempo.
Investigar patrones mediante los mapas
Los mapas transmiten patrones de forma visual. Este mapa muestra la distribución por edades de las poblaciones de diferentes partes del sur de California. Los colores más oscuros representan las áreas con unas poblaciones de mayor edad. Puede hacer clic en una entidad del mapa para mostrar la distribución por edades del grupo de bloque seleccionado. De esta forma, utiliza el mapa como ventana a grandes conjuntos de información geográfica y tabular.




Este es un punto clave. Los mapas SIG proporcionan informes interactivos de la información subyacente; no solamente listas de atributos, sino gráficos, informes, fotografías y prácticamente cualquier contenido relevante (por ejemplo, un vínculo a un sitio Web). Definir cómo se informa de las entidades y a qué se accede a través de una entidad de mapa es una de las especificaciones esenciales que se deben diseñar y capturar cuando se crea un mapa SIG.
Como parte de la definición de un mapa SIG, también se podrían definir y capturar propiedades de interacción de mapa para capas dependientes del tiempo. Por ejemplo, aquí se observa un mapa que muestra migraciones de animales desde dispositivos de seguimiento GPS.
Ubicaciones de GPS para el seguimiento del desplazamiento estival de los antílopes americanos en el sur del Parque Nacional de Grand Teton en EE. UU.
Mapa dinámico on-line que muestra las ubicaciones donde se han detectado antílopes americanos alrededor del Parque Nacional de Grand Teton en Wyoming. Cada punto representa el movimiento diario de un animal específico en un intervalo de 10 meses.

Los mapas SIG permiten obtener nueva información mediante el análisis 
El mapa SIG se convierte en una ventana a resultados analíticos muy completos. El mapa SIG se usa fundamentalmente para acceder a modelos de análisis y ejecutarlos, además de mostrar sus resultados como una nueva capa de mapa. El análisis está relacionado con trabajar con resultados de un modelo y evaluarlos. Se realiza empleando los mismos tipos de capacidades de informe, visualización y animación de entidades descritas anteriormente.
Los mapas pueden mostrar capas derivadas
Mapa térmico que muestra la criminalidad. Los colores más cálidos representan la mayor incidencia de delitos. Imagen por cortesía del Departamento de policía de Philadelphia (http://www.phillypolice.com/).
Predicción de casos de malaria
Este mapa ofrece las predicciones de brotes de malaria en África. Los colores más oscuros representan una mayor densidad prevista de casos de la enfermedad. Imagen por cortesía de Adaptation Atlas (http://www.adaptationatlas.org/).
Rutas de flota optimizadas entre redes
Este mapa muestra tres rutas utilizadas para optimizar el tiempo de viaje entre las paradas para tres vehículos de una flota. Generalmente, las organizaciones que utilizan análisis de redes para optimizar las rutas de los vehículos consiguen un ahorro del 20 por ciento o más en sus costes de entrega anuales.
El análisis espacial es uno de los aspectos más interesantes y destacables de SIG. Con él, los usuarios de SIG pueden combinar información de numerosos orígenes independientes y obtener grupos completamente nuevos de datos (resultados), mediante la aplicación de un conjunto amplio y sofisticado de operadores espaciales. Los profesionales de SIG emplean el geoprocesamiento para programar sus propias ideas con el fin de obtener estos resultados analíticos. A su vez, estos resultados se aplican a una gran variedad de problemas.

Los mapas SIG se emplean para dar a conocer y notificar estados

En la Web, los mapas pueden usarse para comunicar un estado y mantener a los equipos al día de los eventos. La información SIG es dinámica y, en el caso de muchas capas, se actualiza con frecuencia. Los mapas dinámicos constituyen un método eficaz para que todo el mundo tenga una visión común de la última información.
Mapa de un tasador del condado sobre el estado de las propiedades
Este mapa de estado de la oficina de un tasador muestra ventas inmobiliarias recientes (en verde), así como ejecuciones hipotecarias (en rojo) y apelaciones de tasación (en amarillo). El tasador puede hacer un seguimiento de las tendencias en los valores de las propiedades, que se usan como base de tasación en los condados de Estados Unidos.
Una aplicación muy común de SIG es el uso de paneles operacionales que presentan fuentes de datos y el estado de un grupo de actividades en particular. Las capas de información en los paneles van destinadas a un público específico y a sus necesidades operacionales, y les permiten trabajar de manera más eficaz y con mayor capacidad de respuesta.
Mapas utilizados para comunicar incidentes y estados
Este es un panel operacional para un servicio hídrico. La información de último minuto, que llega directamente desde el campo, el centro de operaciones y el centro de atención telefónica, se muestra en este panel.

Los mapas SIG se usan para compilar información geográfica

Los mapas permiten compilar y editar entidades y otros datos, que se administran y mantienen en geodatabases. Fundamentalmente, el mapa se usa para incluir los datos en el SIG. Los mejores mapas SIG para edición presentan los tipos específicos de entidades que se desean agregar a los mapas, además de propiedades de atributos y herramientas de edición relevantes.
ArcGIS permite a los usuarios definir y compartir estas propiedades de edición como parte de un diseño de capas.
Edición basada en mapas
Recopilación de datos de campo
Los mapas SIG móviles se suelen emplear para recopilar datos sobre el terreno y para recibir y visualizar informes de estado en un smartphone u otro dispositivo móvil.







Los mapas SIG se usan para comunicar ideas, conceptos, planes y diseños.

Los mapas ayudan a comunicar ideas, planes y alternativas de diseño. La eficaz visualización en capas, combinada con informes de entidad interactivos, constituye un importante mecanismo para visualizar, comunicar y comprender diversas alternativas.
Mapas de diseño SIG
Aquí se ofrecen diversos mapas 2D y 3D utilizados para desarrollar y presentar alternativas de diseño y algunos de los análisis empleados como entradas en las decisiones de diseño.