tugas 5 indraja

download tugas 5 indraja

of 7

Transcript of tugas 5 indraja

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    1/7

    TUGAS 5

    SATELIT DAN SENSOR

    Telah kita ketahui tiga komponen utama dari proses penginderaan jauh sum!er energi"

    interaksi energi dengan atmos#er" dan interaksi energi dengan permukaan$ %emudian

    &ang keempat &aitu rekaman sensor atas energi &ang dipantulkan$ Dalam rangka

    mengumpulkan dan merekam energi &ang dipantulkan atau dipan'arkan dari target atau

    permukaan" sensor harus !erada pada plat#orm &ang sta!il$ (lat#orm untuk sensor remote

    mungkin terletak di tanah" di pesa)at atau !alon * atau !e!erapa plat#orm lain dalam

    atmos#er !umi + " atau pada pesa)at ruang angkasa atau satelit di luar atmos#er !umi $

    Sensor !er!asis darat sering digunakan untuk merekam in#ormasi rin'i tentang

    permukaan &ang di!andingkan dengan in#ormasi &ang dikumpulkan dari pesa)at atau

    satelit sensor $ Dalam !e!erapa kasus" sensor !er!asis darat dapat digunakan untuk le!ih

    men'irikan target &ang sedang di'itrakan oleh sensor lain" sehingga memungkinkan

    untuk le!ih memahami in#ormasi dalam pen'itraan$

    Instrumen penginderaan jauh dapat ditempatkan pada !er!agai plat#orm untuk melihat

    target gam!ar$ ,eskipun plat#orm !er!asis darat dan pesa)at dapat digunakan" satelit

    !erperan !esar dalam 'itra penginderaan jauh &ang umum digunakan saat ini$ Satelit

    memiliki !e!erapa karakteristik unik &ang mem!uat mereka sangat !erguna untukpenginderaan jauh dari permukaan !umi $

    -alan &ang diikuti oleh satelit dise!ut se!agai or!itn&a$ Or!it satelit disesuaikan dengan

    kemampuan dan tujuan dari sensor * s + &ang mereka !a)a$ (emilihan Or!it dapat

    !er.ariasi dalam hal ketinggian * ketinggian mereka di atas permukaan !umi + dan

    orientasi dan rotasi relati# terhadap /umi mereka$ Satelit pada ketinggian &ang sangat

    tinggi" &ang melihat porsi &ang sama dari permukaan !umi setiap saat memiliki or!it

    geostasioner $ Satelit geostasioner ini" di ketinggian sekitar 01$222 kilometer" !erputar

    pada ke'epatan &ang sesuai dengan rotasi !umi sehingga mereka tampak stasioner" relati#

    terhadap permukaan !umi$ 3al ini memungkinkan satelit untuk mengamati dan

    mengumpulkan in#ormasi terus4menerus di daerah tertentu$ ua'a dan satelit komunikasi

    umumn&a memiliki jenis or!it$ %arena ketinggian tinggi" !e!erapa satelit 'ua'a

    geostasioner dapat memantau 'ua'a dan pola a)an meliputi seluruh !elahan !umi$

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    2/7

    Se!uah siklus or!it akan selesai ketika satelit mela'ak kem!ali jalan" mele)ati titik

    &ang sama di permukaan !umi tepat di !a)ah satelit * dise!ut titik nadir + untuk kedua

    kalin&a $ (anjang &ang tepat )aktu dari siklus or!ital akan !er.ariasi dengan masing4

    masing satelit$ Inter.al )aktu &ang diperlukan untuk satelit untuk melengkapi siklus

    or!itn&a tidak sama dengan 6periode kem!ali6 $ ,enggunakan sensor steera!le"

    instrumen satelit dapat melihat daerah se!elum dan sesudah or!it mele)ati target"

    sehingga mem!uat )aktu 7periode kem!ali 7 kurang dari )aktu siklus or!it$

    8$0 Resolusi Spasial " Ukuran (i9el " dan Skala

    Untuk !e!erapa instrumen penginderaan jauh " jarak antara target &ang di'itrakan dan

    plat#orm" memainkan peran !esar dalam menentukan detail dari in#ormasi &ang diperoleh

    dan total area &ang di'itrakan oleh sensor $

    Detail gam!ar tergantung pada resolusi spasial sensor dan menga'u pada ukuran #itur

    terke'il &ang mungkin &ang dapat dideteksi $ Resolusi spasial sensor pasi# tergantung

    terutama pada Instantaneous :ield o# ;ie) * I:O; +$ I:O; adalah keru'ut sudut

    .isi!ilitas dari sensor * A+ dan menentukan area pada permukaan !umi &ang 6 dilihat 6

    dari suatu ketinggian tertentu pada suatu saat tertentu * / +$ Ukuran daerah dilihat

    ditentukan dengan mengalikan I:O; oleh jarak dari tanah ke sensor * +$ Daerah ini di

    tanah dise!ut sel resolusi dan menentukan resolusi spasial maksimum sensor$

    (erlu di!edakan antara ukuran pi9el dan resolusi spasial$ /ila sensor memiliki resolusi

    spasial 82 meter dan gam!ar dari sensor &ang ditampilkan pada resolusi penuh " setiap

    pi9el merupakan daerah 82m 9 82m di atas tanah $ Dalam hal ini ukuran pi9el dan

    resolusi &ang sama $ Namun" mungkin saja untuk menampilkan gam!ar dengan ukuran

    piksel &ang !er!eda dari resolusi $

    8$< Resolusi spektral

    Resolusi spektral adalah adalah kemampuan sensor untuk mem!edakan inter.al se!uah

    panjang gelom!ang$ Semakin halus resolusi spektral sensor" semakin pendek panjang

    gelom!ang dapat dipisahkan menjadi saluran4saluran *!and+ &ang terpisah$ Se!agai

    'ontoh" 'itra satelit Landsat T, memiliki = saluran$ Satelit Landsat T, memiliki sensor

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    3/7

    dengan kepekaan pada masing4masing rentang inter.al panjang gelom!ang hingga

    se!an&ak = saluran$ ,asing4masing sensorn&a han&a merekam energi panjang gelom!ang

    dengan rentang tertentu$

    :ilm hitam putih merekam panjang gelom!ang dari 2"< mm hingga 2"= meter$ :ilm ini

    menghasilkan 'itra &ang !er)arna hitam dan putih saja" karena seluruh panjang

    gelom!ang &ang terrentang pada inter.al terse!ut terrekam pada satu titik$ Seperti telah

    diketahui" rentangan 2"< mm hingga 2"=mm terdiri dari !an&ak )arna &ang diantaran&a

    adalah )arna primer &aitu !iru" hijau" dan merah$ (erpaduan dari ketiga )arna terse!ut

    menghasilkan gradasi )arna kea!uan *gre&s'ale+$

    (ada #ilm !er)arna" inter.al panjang gelom!ang dari 2"< mm hingga 2"= mm terse!ut

    dipisahkan menjadi !e!erapa saluran &aitu saluran !iru *2"< > 2"5mm+" saluran hijau *2"5

    > 2"1 mm+ dan saluran merah *2"1 > 2"= mm+$ :ilm ini akan menghasilkan 'itra &ang

    !er)arna karena masing4masing saluran terrekam oleh pada salurann&a masing4masing$

    8$= %amera dan Aerial :otogra#i

    Se!uah kamera digital adalah sensor elektro4optikal" dalam !entukn&a &ang paling

    sederhana" men'akup !agian tu!uh kamera" lensa" susunan #o'al plane D" dan media

    pen&impanan$ Susunan D dapat !erupa linear ataupun matriks$

    %amera #ormat #rame ke'il memiliki satu 'hip matriks dan mirip dengan kamera

    #otogra#is$ hipn&a memiliki 0 'hannel untuk setiap )arna dasar" dan tiga !uah D

    &ang me)akili pi9el )arna$ hip linear pun serupa" namun !iasan&a kamera linear

    dipergunakan dalam alat !ergerak$

    :oto udara &ang paling !erguna ketika detail spasial &ang !aik adalah le!ih penting

    daripada in#ormasi spektral " se!agai resolusi spektral mereka umumn&a kasar !ila

    di!andingkan dengan data &ang diam!il dengan perangkat penginderaan elektronik$

    Geometri #oto .ertikal dipahami dengan !aik dan itu adalah mungkin untuk mem!uat

    pengukuran &ang sangat akurat dari mereka " untuk !er!agai aplikasi &ang !er!eda

    * geologi " kehutanan " pemetaan " dll + $ Ilmu mem!uat pengukuran dari #oto dise!ut

    #otogrametri dan telah dilakukan se'ara ekstensi# sejak sangat a)al dari #oto udara $ :oto

    &ang paling sering dita#sirkan se'ara manual oleh analis manusia * sering dipandang

    stereos'opi'all& + $ ,ereka juga dapat dipindai untuk mem!uat gam!ar digital dan

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    4/7

    kemudian dianalisis dalam lingkungan komputer digital$ Dalam /a! < " kita akan

    mem!ahas se'ara le!ih rin'i " !er!agai metode * manual dan oleh komputer + untuk

    mena#sirkan !er!agai jenis gam!ar penginderaan jauh $

    8"? S'anning ,ultispektral

    Sistem pemindaian dapat digunakan pada kedua pesa)at dan plat#orm satelit dan

    memiliki dasarn&a prinsip4prinsip operasi &ang sama $ Se!uah sistem s'anning &ang

    digunakan untuk mengumpulkan data melalui !er!agai rentang panjang gelom!ang &ang

    !er!eda dise!ut s'anner multispektral * ,SS + " dan merupakan sistem pemindaian &ang

    paling umum digunakan $ Ada dua mode utama atau metode pemindaian digunakan untuk

    memperoleh data 'itra multispektral" &aitu along tra'k dan a'ross tra'k s'anning$

    A'ross tra'k s'anner memindai /umi dalam serangkaian garis $ Garis !erorientasi

    tegak lurus terhadap arah gerak dari plat#orm sensor *&aitu di petak terse!ut + $ Setiap

    !aris dipindai dari satu sisi sensor &ang lain" menggunakan 'ermin !erputar$ Se!agai

    plat#orm !ergerak maju atas !umi" s'an !erturut4turut mem!angun 'itra dua dimensi dari

    permukaan !umi$ Radiasi dipantulkan atau dipan'arkan lalu dipisahkan menjadi !e!erapa

    komponen spektral &ang terdeteksi se'ara independen$ Se!uah !ank detektor intern * / + "

    masing4masing sensiti# terhadap panjang gelom!ang kisaran tertentu " mendeteksi dan

    mengukur energi untuk setiap !and spektral dan kemudian akan dikon.ersi ke data digital

    dan direkam untuk pemrosesan komputer selanjutn&a $

    Along tra'k s'anner juga menggunakan gerak maju plat#orm untuk merekam garis

    pindai dan mem!uat gam!ar dua dimensi" tegak lurus dengan arah gerakn&a$ Namun

    !ukann&a menggunakan 'ermin pindai" along tra'k menggunakan rangkaian detektor

    &ang disusun oleh sistem lensa$

    8"@ Thermal Imaging

    Sensor termal menggunakan detektor #oto sensiti# terhadap kontak langsung #oton pada

    permukaann&a " untuk mendeteksi radiasi termal &ang dipan'arkan $ Detektor

    didinginkan sampai suhu mendekati nol mutlak untuk mem!atasi emisi termal mereka

    sendiri $ Sensor termal pada dasarn&a mengukur suhu permukaan dan si#at termal target $

    Sensor termal mempekerjakan satu atau le!ih re#erensi suhu internal untuk

    per!andingan dengan radiasi &ang terdeteksi " sehingga mereka dapat !erhu!ungan

    dengan suhu !er'aha&a mutlak $ Data umumn&a direkam pada #ilm dan atau pita

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    5/7

    magnetik dan resolusi sensor suhu saat ini dapat men'apai 2"B C $ itra termal dapat

    diperoleh selama siang atau malam * karena radiasi &ang dipan'arkan tidak ter'ermin +

    dan digunakan untuk !er!agai aplikasi seperti pengintaian militer " manajemen !en'ana

    * pemetaan ke!akaran hutan + " dan pemantauan kehilangan panas $

    8$B2 Distorsi Geometrik dalam (en'itraan

    itra penginderaan jauh akan memiliki distorsi geometri &ang !er!eda4!eda$ 3al ini

    perlu dipertim!angkan karena penginderaan jauh !ertujuan untuk mengetahui

    kenampakan tiga dimensi dari muka !umi$ /e!erapa 'ontoh error itu

    4 sudut pandang sensor optik

    4 pergerakan sistem pemindai

    4 pergerakan dan ketidaksta!ilan plat#orm

    4 altitude" atitude" dan .elo'it& plat#orm

    4 kelengkungan dan rotasi /umi

    8$BB Satelit Sensor ua'a

    Se'ara umum" satelit ini menggunakan sensor &ang memiliki resolusi spasial 'ukup

    kasar * !ila di!andingkan dengan sistem untuk mengamati tanah + dan mem!erikan

    'akupan areal &ang !esar $

    Resolusin&a 'ukup tinggi" mem!erikan pengamatan permukaan !umi" kelem!a!an

    atmos#er " dan tutupan a)an " &ang memungkinkan untuk pemantauan dekat 4 menerus

    dari kondisi 'ua'a glo!al " dan karenan&a 4 peramalan $ Di sini kita meninjau !e!erapa

    satelit per)akilan sensor &ang digunakan untuk aplikasi meteorologi $

    GOES * Geostationar& Operational En.ironmental Satellite +$ ,ereka diran'ang oleh

    NASA untuk National O'eani' and Atmospheri' Administration * NOAA + untuk

    mem!erikan La&anan ua'a Nasional Amerika Serikat" pen'itraan skala ke'il permukaan

    !umi dan a)an$ GOES digunakan se'ara luas oleh ahli meteorologi untuk pemantauan

    'ua'a dan peramalan selama le!ih dari 82 tahun$

    ontoh lainn&a antara lain NOAA A;3RR" &ang memiliki sensor &ang !iasa

    digunakan untuk sistem 'ua'a" namun rupan&a juga memadai untuk mengamati muka

    !umi" sekalipun dengan kualitas &ang le!ih rendah$ -uga terdapat D,S(" OLS" G,S" dan

    ,eteostat$

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    6/7

    8$B8 Satelit Sensor O!ser.asi Tanah

    alaupun satelit 'ua'a dapat digunakan untuk mengo!ser.asi !umi" namun hasiln&a

    kurang memadai$ Untuk itulah di'iptakan !e!erapa satelit khusus untuk penginderaan

    jauh" dimulai dari generasi a)al Landsat" S(OT" IRS" ,EIS 4 II dan ASI

    8$B0 ,arine O!ser.ation SatellitesSensors

    Terdapat !e!erapa sensor &ang didesain khusus untuk pengamatan laut" &ang menutupi

    80 !agian !umi$ ang pertama adalah satelit Nim!us = dengan pemindai oastal Fone

    olor S'anner" ,OS *,arine O!ser.ation Satellite+" dan Seai:S *Sea4.ie)ing ide

    :ield ;ie) Sensor+$

    8$B< Other Sensors

    -uga terdapat jenis sensor lain &ang dipergunakan untuk tujuan penginderaan jauh"

    misaln&a .ideo" :LIR *:or)ard Looking In#raRed+" Laser :luorosensor" Lidar *Light

    Dete'tion and Ranging+" serta RADAR *Radio Dete'tion and Ranging+$

    8$B5 (enerimaan" Transmisi " dan (engolahan Data

    Data &ang diperoleh dari penginderaan jauh kemudian diproses$ Untuk memperoleh

    data dapat melalui transmisi se'ara elektronik$ Tiga ma'am transmisi &aitu data langsung

    dikirim apa!ila satelit mendeteksi GRS" atau &ang kedua disimpan terle!ih dulu" dan

    &ang ketiga melalui satelit lainn&a untuk kemudian ditransmisikan ke GRS$

    Data &ang diterima di GRS dalam #ormat digital mentah$ ,ereka mungkin kemudian"

    jika diperlukan" diproses untuk memper!aiki sistematis" distorsi geometrik dan atmos#er

    untuk pen'itraan" dan diterjemahkan ke dalam #ormat standard$ Data ditulis ke !e!erapa!entuk media pen&impanan seperti tape" disk atau D$ Data !iasan&a diarsipkan paling

    menerima dan mengolah stasiun" dan perpustakaan penuh data &ang dikelola oleh instansi

    pemerintah maupun perusahaan komersial !ertanggung ja)a! untuk arsip masing4masing

    sensor$

  • 7/23/2019 tugas 5 indraja

    7/7

    RANG%U,AN

    Telah kita ketahui tiga komponen utama dari proses penginderaan jauh sum!er energi"

    interaksi energi dengan atmos#er" dan interaksi energi dengan permukaan$ %emudian

    &ang keempat &aitu rekaman sensor atas energi &ang dipantulkan$ Dalam rangka

    mengumpulkan dan merekam energi &ang dipantulkan atau dipan'arkan dari target atau

    permukaan" sensor harus !erada pada plat#orm &ang sta!il$ (lat#orm untuk sensor remote

    mungkin terletak di tanah" di pesa)at atau !alon * atau !e!erapa plat#orm lain dalam

    atmos#er !umi + " atau pada pesa)at ruang angkasa atau satelit di luar atmos#er !umi $

    Sensor !er!asis darat sering digunakan untuk merekam in#ormasi rin'i tentang

    permukaan &ang di!andingkan dengan in#ormasi &ang dikumpulkan dari pesa)at atau

    satelit sensor $ Dalam !e!erapa kasus" sensor !er!asis darat dapat digunakan untuk le!ih

    men'irikan target &ang sedang di'itrakan oleh sensor lain" sehingga memungkinkan

    untuk le!ih memahami in#ormasi dalam pen'itraan$

    Instrumen penginderaan jauh dapat ditempatkan pada !er!agai plat#orm untuk melihat

    target gam!ar$ ,eskipun plat#orm !er!asis darat dan pesa)at dapat digunakan" satelit

    !erperan !esar dalam 'itra penginderaan jauh &ang umum digunakan saat ini$ Satelit

    memiliki !e!erapa karakteristik unik &ang mem!uat mereka sangat !erguna untuk

    penginderaan jauh dari permukaan !umi $

    (enginderaan dapat menggunakan satelit 'ua'a" atau satelit seperti Landsat &ang

    memang dikhususkan #ungsin&a untuk o!ser.asi !umi" dan ,OS &ang dikhususkan

    untuk pengamatan laut$

    -uga terdapat !e!erapa ma'am sensor penginderaan jauh seperti .ideo" :LIR *:or)ard

    Looking In#raRed+" Laser :luorosensor" Lidar *Light Dete'tion and Ranging+" serta

    RADAR *Radio Dete'tion and Ranging+$

    Data &ang diperoleh dari sensor !iasan&a !erupa data digital &ang !isa langsung

    ditransmisikan ke /umi untuk pengolahan le!ih lanjut atas sistematis" distorsi geometrikdan atmos#er untuk pen'itraan" dan diterjemahkan ke dalam #ormat standard$