Questo insegnamento è presente nel seguente gruppo opzionale

Obiettivi

Obiettivi formativi:
Scopo del corso è quello di fornire gli elementi conoscitivi basilari per l’acquisizione, la gestione e l’elaborazione di dati relativi al territorio con le tecniche più moderne del telerilevamento, sia per la modellazione digitale delle forme del territorio, sia per il monitoraggio dei processi deformativi connessi con processi geomorfologici di dissesto.
Il corso si pone inoltre l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze in merito ai principi di base e alle
tecniche più innovative per la gestione e l’analisi dei modelli digitali del terreno, a diversa risoluzione, per la descrizione quantitativa dei processi geomorfologici.

Risultati dell’apprendimento:
Gli studenti potranno inoltre acquisire esperienza e capacità relative alla gestione, elaborazione ed interpretazione di dati telerilevati, anche tramite esercitazioni con pacchetti software specifici.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado, anche attraverso l’uso di specifiche tools in ambiente GIS, di condurre le più moderne tecniche di analisi quantitativa dei processi geomorfologici.

Canali

NESSUNA CANALIZZAZIONE

PAOLO MAZZANTI PAOLO MAZZANTI   Scheda docente

Programma

1. Introduzione al corso

2. Cenni Storici e Principi di Base

3. Richiami ai sistemi di riferimento, proiezioni cartografiche e realtà aumentata

4. I sensori per il telerilevamento

5. Le piattaforme di rilievo

6. Le immagini telerilevate

7. Il Telerilevamento Ottico, Multispettrale ed Iperspettrale

8. Il Telerilevamento Laser

9. Il Telerilevamento Radar

10. La telemisura dei cambiamenti e degli spostamenti

Testi adottati

- Gomarasca M. A., 2009. Basics of Geomatics. Springer Netherlands, 978-1-4020-9013-4.

- Dainelli N., 2011. Telerilevamento: Manuale teorico-pratico per l'elaborazione delle immagini digitali. Dario Flaccovio Editore S.r.l., ISBN 978-88-579-0083-4.

- Campbell J.B. and Wynne R.H., 2011. Introduction to remote sensing (5th edition). The Guilford Press, New York, ISBN 978-1-60918-176-5

- Elachi C. and‪ van Zyl J.J., 2006. Introduction To The Physics and Techniques of Remote Sensing (2nd edition)‬. ‪John Wiley & Sons‬, ‪11/mag/2006‬ - ‪560 pagine‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- Daniele Bartolucci, 2009. Principi di Laser Scanner 3D. Dario Flaccovio Editore

- Hansenn, R, 2001. Radar Interferometry. Kluwer Academic Publishers.

- Tempfli K, Kerle N, Huurneman GC, Janssen LLF (eds), 2009. Principles of Remote Sensing. The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands.

- Solimini, D, 2016. Understanding Earth Observation: The Electromagnetic Foundation of Remote Sensing. Springer

- Jian Guo Liu, Philippa J. Mason, 2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques and Applications, 2nd Edition. Wiley Blackwell

Bibliografia di riferimento

- Gomarasca M. A., 2009. Basics of Geomatics. Springer Netherlands, 978-1-4020-9013-4. - Dainelli N., 2011. Telerilevamento: Manuale teorico-pratico per l'elaborazione delle immagini digitali. Dario Flaccovio Editore S.r.l., ISBN 978-88-579-0083-4. - Campbell J.B. and Wynne R.H., 2011. Introduction to remote sensing (5th edition). The Guilford Press, New York, ISBN 978-1-60918-176-5 - Elachi C. and‪ van Zyl J.J., 2006. Introduction To The Physics and Techniques of Remote Sensing (2nd edition)‬. ‪John Wiley & Sons‬, ‪11/mag/2006‬ - ‪560 pagine‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - Daniele Bartolucci, 2009. Principi di Laser Scanner 3D. Dario Flaccovio Editore - Hansenn, R, 2001. Radar Interferometry. Kluwer Academic Publishers. - Tempfli K, Kerle N, Huurneman GC, Janssen LLF (eds), 2009. Principles of Remote Sensing. The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede, The Netherlands. - Solimini, D, 2016. Understanding Earth Observation: The Electromagnetic Foundation of Remote Sensing. Springer - Jian Guo Liu, Philippa J. Mason, 2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques and Applications, 2nd Edition. Wiley Blackwell

Prerequisiti

Conoscenza dei principi dell'elettromagnetismo Conoscenza di elementi di geomorfologia e geologia applicata

Modalità di frequenza

Frequenza suggerita

Modalità di valutazione

L’esame finale consisterà in un’unica prova orale nell’ambito della quale sarà richiesto allo studente di conoscere i principi base del telerilevamento e le metodologie presentate nell’ambito del corso. L’esame sarà orientato anche alla verifica della capacità dello studente di progettare attività di telerilevamento in relazione a specifiche esigenze di studio in ambito geologico-tecnico e geomorfologico e di saper estrarre informazioni dai dati di telerilevamento disponibili.

Data inizio prenotazione Data fine prenotazione Data appello
10/01/2021 20/01/2022 27/01/2022
01/02/2022 10/02/2022 17/02/2022
27/03/2022 05/04/2022 12/04/2022
01/06/2022 09/06/2022 16/06/2022
20/06/2022 30/06/2022 07/07/2022
20/08/2022 31/08/2022 05/09/2022
06/09/2022 15/09/2022 22/09/2022
24/10/2022 03/11/2022 10/11/2022
09/01/2023 19/01/2023 26/01/2023
Scheda insegnamento
  • Anno accademico: 2021/2022
  • Curriculum: Curriculum unico
  • Anno: Secondo anno
  • Semestre: Primo semestre
  • SSD: GEO/05
  • CFU: 6
Caratteristiche
  • Attività formative affini ed integrative
  • Ambito disciplinare: Attività formative affini o integrative
  • Ore Aula: 48
  • CFU: 6
  • SSD: GEO/05