Aplicaciones geológicas de los drones

  1. Javier Fernández Lozano 1
  2. Gabriel Gutiérrez Alonso 2
  1. 1 Universidad de Salamanca
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    Universidad de Salamanca

    Salamanca, España

    ROR https://ror.org/02f40zc51

  2. 2 Tomsk State University
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    Tomsk State University

    Tomsk, Rusia

    ROR https://ror.org/02he2nc27

Revista:
Revista de la Sociedad Geológica de España

ISSN: 0214-2708

Año de publicación: 2016

Volumen: 29

Número: 1

Páginas: 89-106

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Revista de la Sociedad Geológica de España

Resumen

El uso de nuevas tecnologías geomáticas para la captura, procesado y visualización de datos tridimensionales es de gran interés en el campo de la geología, debido a la necesidad de analizar información y parámetros contenidos en afloramientos y formas del terreno. La integración de estas técnicas como el láser aerotransportado, las cámaras multiespectrales u otros aparatos geofísicos en drones, proporciona una herramienta de utilidad en zonas remotas, de difícil acceso o muy vegetadas. Las aeronaves no tripuladas pueden ayudar a reducir los problemas de accesibilidad, el tiempo de adquisición y procesado de datos, así como los costes derivados de las campañas de campo en comparación con los métodos tradicionales de exploración geológica. En este trabajo se introducen algunos aspectos de interés a nivel de normativa vigente y planificación de vuelos, proporcionando una guía con las principales características y posibilidades que ofrecen los drones en el campo de la geología. La entrada en el mercado de aeronaves de bajo coste, permite además la elaboración de modelos digitales y ortofotografía con una elevada resolución, siendo de especial interés científico y educativo. Su uso para la elaboración de modelos tridimensionales facilita la visualización de resultados de cara al público y pueden ser incluidos como contenido en geoparques y otras actividades orientadas al geoturismo.

Información de financiación

La técnica de SfM posibilita la obtención de nubes de puntos densificadas a partir de las cuales es posible reconstruir un mosaico ortoreferenciado de imágenes, modelos digitales de alta resolución, contornos topográficos y modelos 3D (Fig.8). Además, el acceso a nuevos programas informáticos que in-corporan algoritmos de ajuste automático (Bemis et al., 2014), simplifica el procesado y aumenta el número de posibilidades de tratamiento de las imágenes. Entre las nuevas características que presentan, cabe destacar la posibilidad de incorporar algo-ritmos de clasificado de nubes de puntos, que permiten realizar un filtrado automático. Este sistema es de gran interés en zonas vegetadas o con edificaciones, ya que posibilita, de forma rá-pida y efectiva, eliminar objetos para obtener un Modelo Digital del Terreno (MDT) con una alta densidad de puntos. La densidad y calidad del mismo dependerá de la separación exis-tente entre objetos, ya que la nube de puntos se elabora a par-tir de las imágenes. Por tanto, zonas densamente vegetadas donde no sea posible observar la superficie de interes en la imagen, no podrán ser identificadas y no tendrán una densidad de puntos suficientes para poder elaborar una malla con precisión, disminuyendo así la calidad del MDT generado.

Financiadores