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@ElectronicSource{FreitasSantRennCorr::UtImRa,
             abstract = "H{\'a} d{\'e}cadas que o sensoriamento remoto vem sendo 
                         utilizado como ferramenta para o mapeamento da superf{\'{\i}}cie 
                         terrestre. Os primeiros produtos de sensoriamento remoto, tais 
                         como as fotografias a{\'e}reas, apresentam altos custos de 
                         obten{\c{c}}{\~a}o e sofrem grande restri{\c{c}}{\~a}o 
                         temporal e espacial. Estas restri{\c{c}}{\~o}es se devem ao fato 
                         de que, geralmente, o levantamento aerofotogram{\'e}trico {\'e} 
                         realizado em pequenas regi{\~o}es e em grandes intervalos de 
                         tempo. Com o advento dos sensores orbitais, grandes {\'a}reas 
                         puderam ser imageadas com uma certa periodicidade, o que 
                         possibilitou a realiza{\c{c}}{\~a}o de estudos multitemporais em 
                         extensas regi{\~o}es a um custo relativamente baixo. Os sensores 
                         podem ser classificados de acordo com a regi{\~a}o do espectro 
                         eletromagn{\'e}tico em que operam, cujas principais faixas podem 
                         ser vistas na Figura 1. Dentro do sensoriamento remoto, os 
                         sensores nos quais os especialistas possuem mais experi{\^e}ncia 
                         s{\~a}o os {\'o}pticos. Estes sensores s{\~a}o classificados 
                         desta maneira por operarem na faixa {\'o}ptica do espectro 
                         eletromagn{\'e}tico, regi{\~a}o esta que compreende comprimentos 
                         de onda variando de 0,30 a 15,0 mP. Os sensores {\'o}pticos podem 
                         ser classificados, em fun{\c{c}}{\~a}o do tipo de energia que 
                         detectam, como sensores termais e de energia refletida, cujas 
                         regi{\~o}es de opera{\c{c}}{\~a}o s{\~a}o 7,0 a 15,0 mP e 0,38 
                         a 3,0 mP, respectivamente. Algumas desvantagens associadas ao uso 
                         destes sensores s{\~a}o a necessidade de uma fonte externa de 
                         ilumina{\c{c}}{\~a}o (sensor passivo), excetuando-se os sensores 
                         termais, e a grande depend{\^e}ncia das condi{\c{c}}{\~o}es 
                         clim{\'a}ticas. Devido a limita{\c{c}}{\~o}es na 
                         obten{\c{c}}{\~a}o de imagens de sensores {\'o}pticos, outros 
                         sensores podem ser utilizados operando em diferentes faixas do 
                         espectro eletromagn{\'e}tico, entre elas a faixa de microondas. A 
                         faixa de microondas {\'e} dividida em bandas, designadas por 
                         letras, e est{\'a} mostrada em detalhes na Figura 1. Os sensores 
                         que operam nesta faixa possuem a grande vantagem de poderem 
                         adquirir dados independentemente da ilumina{\c{c}}{\~a}o solar e 
                         de serem pouco influenciados pelas condi{\c{c}}{\~o}es 
                         atmosf{\'e}ricas, uma vez que a transmit{\^a}ncia 
                         atmosf{\'e}rica {\'e} praticamente total para a faixa de 
                         microondas. Esta caracter{\'{\i}}stica {\'e} particularmente 
                         interessante para regi{\~o}es tropicais, onde sensores 
                         {\'o}pticos sofrem grande restri{\c{c}}{\~a}o devido {\`a} 
                         alta probabilidade de ocorr{\^e}ncia de nuvens. Os sensores de 
                         microondas podem ser divididos em dois grupos b{\'a}sicos: 
                         passivos (radi{\^o}metros) e ativos (radares). Os 
                         radi{\^o}metros de microondas detectam a energia emitida pelo 
                         alvo analisado, j{\'a} que o espectro de emiss{\~a}o solar 
                         apresenta quantidades praticamente nulas de energia na faixa de 
                         microondas e, ent{\~a}o, a parcela de microondas refletida {\'e} 
                         desprez{\'{\i}}vel. Os radares, por sua vez, possuem sua 
                         pr{\'o}pria fonte de energia na faixa de microondas e captam a 
                         energia refletida pelo alvo em estudo nesta faixa do espectro 
                         eletromagn{\'e}tico. O termo RADAR, acr{\^o}nimo RADIO. 
                         'HWHFWLRQ\$ QG5DQJLQJ, define que o dispositivo {\'e} capaz de 
                         detectar um objeto (alvo), indicando sua dist{\^a}ncia (UDQJH) e 
                         posi{\c{c}}{\~a}o (Trevett, 1986). Pelo fato de medir 
                         dist{\^a}ncias, o radar possui um problema de ambig{\"u}idade, 
                         uma vez que alvos localizados {\`a} mesma dist{\^a}ncia da 
                         antena s{\~a}o indisting{\"u}{\'{\i}}veis pelo sistema.",
              address = "S{\~a}o Jos{\'e} dos Campos",
          affiliation = "{Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)} and {Instituto 
                         Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)} and {Instituto Nacional de 
                         Pesquisas Espaciais (INPE)} and {Instituto Nacional de Pesquisas 
                         Espaciais (INPE)}",
               author = "Freitas, Corina da Costa and Sant'Anna, Sidnei Jo{\~a}o Siqueira 
                         and Renn{\'o}, Camilo Daleles and Correa, Antonio Henrique",
             keywords = "Radar.",
             language = "pt",
       lastupdatedate = "2007-08-11",
            publisher = "Instituto and Nacional and de and Pesquisas and Espaciais",
                  ibi = "sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/08.10.18.20",
                  url = "http://urlib.net/ibi/sid.inpe.br/mtc-m17@80/2007/08.10.18.20",
           targetfile = "v1.pdf",
                title = "Utiliza{\c{c}}{\~a}o de imagens de radar de abertura 
                         sint{\'e}tica na classifica{\c{c}}{\~a}o de uso e 
                         ocupa{\c{c}}{\~a}o do solo",
         typeofmedium = "On-line",
        urlaccessdate = "10 maio 2024"
}


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