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EL PAÍS, sábado 20 de marzo de 2010 vida & artes 33 sociedad Resolución (puntos/m 2 ) Avión 30 óptero R A A 30 30 30 3 30 soluci o Resoluc Reso soluc ón ( ón ( untos/m os/ m puntos/m pu nto untos/m 2 ) ) Avi i Avi Avi ón ón ón ó ón óptero pte ópte óp ópte Se escanea el terreno dibujando elipses Distancia entre haces: 1 m Se escanea el terreno haciendo zigzag Anchura: 800 m 70.000 pulsos de láser por segundo 210.000 pulsos por segundo Altura: 300 m Velocidad: 90 km/h Altura: 1.200 m Poca velocidad (288 km/h) para obtener más detalle DESDE AVIÓN Para cartografiar grandes superficies DESDE HELICÓPTERO Mayor precisión. Para estudios de corredores lineales (carreteras, ríos, líneas eléctricas...) El mapa más detallado de España La tecnología LiDAR de cartografía aérea por láser permite realizar mapas topográficos más precisos que los realizados sobre el terreno, con información tridimensional de la vegetación, hasta ahora muy difícil de obtener CONTROL DE TENDIDOS ELÉCTRICOS Se estudia el recorrido para medir la proximidad del cableado a la vegetación y los edificios. Pueden realizarse podas para prevenir incidentes Suelo Poste eléctrico Cableado Vegetación Edificios Peligro Precaución Seguridad Proximidad de la vegetación al tendido eléctrico INFRAESTRUCTURAS La información recogida permite una planificación más precisa de las obras INUNDACIONES Estudio de cuencas fluviales para predecir el efecto de fuertes lluvias. COSTAS Se pueden ver los fondos hasta 40m, para hacer cartas de navegación y estudios medioambientales de erosión, del nivel del mar, de playas... Principales aplicaciones URBANISMO Se reconstruyen las ciudades en 3D, uniendo los datos topográficos con imágenes de las fachadas. HEBER LONGÁS / EL PAÍS Fuente e imágenes: BLOM. ESTUDIOS DE VEGETACIÓN El sistema obtiene información de la altura de la vegetación. Esto permite hacer inventarios forestales, estudios de productividad de madera, de prevención de incendios, de calidad de vegetación, de fijación de CO2... Imagen aérea Altura de la vegetación 29,2 m 0,5 m Cada pasada con el avión se superpone un 20% con la anterior Plan de vuelo: FUNCIONAMIENTO DEL LÁSER Se emite el pulso de láser Impacta en el terreno Rebota Según cuánto tarda en regresar se calcula la forma del suelo El láser atraviesa la vegetación de forma parcial Los mapas resultantes están en tres dimensiones y dan información de altura, densidad y forma de la vegetación Casi cada metro cuadrado de Es- paña está bajo el escrutinio de un láser aéreo. Desde 2009, el Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, cartografía desde el ai- re el país para realizar el mapa topográfico más preciso jamás realizado. Al menos cada 1,4 me- tros cuadrados, el láser determi- nará la altura de ese punto con una precisión de 10 centímetros. La principal aplicación es detec- tar zonas inundables, pero esta tecnología permite medir la altu- ra de casi cada árbol y a partir de ella se puede calcular cuánto CO 2 y cuánta madera almacena cada bosque. José Carlos García, director de Dielmo, una de las empresas contratadas por el Instituto Geo- gráfico Nacional, explica que “hasta ahora el mapa topográfi- co más preciso tenía una curva de nivel cada 10 metros”. La tec- nología Lidar (acrónimo de La- ser Imaging Detection and Ran- ging) multiplica esa exactitud. “Con una precisión de 15 centí- metros se sabrá la altura de ca- da punto”, añade. Un láser colocado en un avión va lanzando pulsos sobre el terreno. “El láser viaja a la velocidad de la luz y vuelve al punto de partida. En función de lo que tarde en regresar se pue- de conocer la altura del terre- no”, señala Diego Cuasante, di- rector de Ingeniería y Medio Am- biente de la filial española de Blom, una empresa noruega. El avión vuela a unos 1.200 metros y barre el terreno. En función de la velocidad del vuelo puede lan- zar hasta 15.000 pulsos por mi- nuto. Si en alguna zona se quie- re hacer un estudio aún más de- tallado se puede volar en heli- cóptero. García señala que la princi- pal aplicación es servir de base para “el plan de zonas inunda- bles. Sirve para tener una buena precisión de las alturas del terre- no y a partir de ahí, si se cono- cen los caudales que suelen te- ner los ríos, se puede ver la pro- babilidad de que se inunde el te- rreno”. Pero las posibilidades son mucho mayores, como aña- de Cuasante. “En una zona bos- cosa, por ejemplo, parte del lá- ser rebota en la copa de los árbo- les y parte sigue, así que tam- bién permite saber la altura de los árboles”, señala Cuasante, que es ingeniero de Montes en la sede de la empresa en Madrid. Por la pantalla del ordenador desfilan imágenes de una preci- sión asombrosa. Casi cada uno de los pinos piñoneros de un pi- nar de Córdoba aparece con un color distinto en función de su altura. Cuasante detalla que las posibilidades que abre el siste- ma son enormes. Los inventarios forestales se hacen actualmente midiendo so- bre el terreno. Se mide cuántos pies hay en una determinada zo- na y se estima a partir de ella cuántos hay en todo el bosque. “Con este sistema se acabó ir al campo, porque con un avión se puede conocer cuántos hay con precisión”, repite Cuasante. A partir de esa imagen se puede deducir cuánta biomasa almace- na una zona forestal, cuánto CO 2 , cuáles son las zonas más propensas para la propagación de un incendio... José Carlos García muestra orgulloso cómo en su web ya se pueden consultar los resultados de 44.000 kilómetros cuadrados de Valencia (http://www.dielmo. com/Servidor_lidar_VALENCIA _IGN.php). Cada edificio de la ciudad aparece en la imagen con una altura y la herramienta permite ver el perfil entre dos puntos cualquiera. “En un con- greso en Denver (EE UU), mos- tramos esta web y se quedaron muy sorprendidos”, añade Gar- cía. La tecnología no es novedosa, pero los costes se han reducido tanto que ahora ya no es invia- ble medir toda España. El vuelo cuesta unos 14 euros por cada kilómetro cuadrado, con lo que por unos siete millones de euros se puede cubrir todo el país. Este año estará prácticamen- te concluida toda la Península tras completar Murcia, Comuni- dad Valenciana y Castilla-La Mancha. El Instituto Geográfico Nacional ha optado por hacer to- dos los vuelos de una vez y luego publicar los datos en sus distin- tas aplicaciones en vez de ir en- cargando estudios parciales. Hasta ahora muchos departa- mentos encargaban distintos es- tudios sin coordinación. Sólo An- dalucía, que no ha firmado el convenio con el ministerio, que- da fuera de la cobertura (aun- que sí se ha hecho algún ensayo, como el de Córdoba). La Junta andaluza tiene las competencias sobre la cuenca del Guadalqui- vir, así que el Gobierno espera que sea esa administración la que cartografíe sus zonas inun- dables. Un láser barre toda España metro a metro El Instituto Geográfico dibuja el mapa topográfico más preciso desde el aire Cada árbol queda registrado RAFAEL MÉNDEZ Madrid La principal aplicación es detectar zonas inundables Se puede calcular el CO 2 y cuánta madera almacena cada bosque

El Mapa Mas Detallado de España

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Cartografía

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Page 1: El Mapa Mas Detallado de España

EL PAÍS, sábado 20 de marzo de 2010 vida & artes 33

sociedad

Resolución (puntos/m2)Avión

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Se escanea el terrenodibujando elipsesDistancia entre

haces: 1 m

Se escanea elterreno haciendo

zigzag

Anchura:800 m

70.000 pulsos deláser por segundo 210.000 pulsos

por segundo

Altura:300 m

Velocidad:90 km/h

Altura:1.200 m

Poca velocidad (288 km/h) para obtener más detalle

DESDE AVIÓNPara cartografiar grandes superficies

DESDE HELICÓPTEROMayor precisión. Para estudios de corredoreslineales (carreteras, ríos, líneas eléctricas...)

El mapa más detallado de EspañaLa tecnología LiDAR de cartografía aérea por láser permite realizar mapas topográficos más precisos quelos realizados sobre el terreno, con información tridimensional de la vegetación, hasta ahora muy difícil de obtener

CONTROL DE TENDIDOS ELÉCTRICOSSe estudia el recorrido para medir la proximidad del cableado a lavegetación y los edificios. Pueden realizarse podas para prevenir incidentes

Suelo

Posteeléctrico

Cableado

Vegetación

Edificios

PeligroPrecauciónSeguridad

Proximidad dela vegetación altendido eléctrico

INFRAESTRUCTURASLa información recogida permite unaplanificación más precisa de las obras

INUNDACIONESEstudio de cuencas fluviales parapredecir el efecto de fuertes lluvias.

COSTASSe pueden ver los fondos hasta 40m,para hacer cartas de navegación yestudios medioambientales deerosión, del nivel del mar, de playas...

Principales aplicaciones

URBANISMOSe reconstruyen las ciudades en 3D,uniendo los datos topográficoscon imágenes de las fachadas.

HEBER LONGÁS / EL PAÍSFuente e imágenes: BLOM.

ESTUDIOS DE VEGETACIÓNEl sistema obtiene información de la altura de la vegetación. Esto permitehacer inventarios forestales, estudios de productividad de madera,de prevención de incendios, de calidad de vegetación, de fijación de CO2...

Imagen aérea Altura de la vegetación29,2 m

0,5 m

Cada pasada con el avión se

superpone un 20% con la anterior

Plan de vuelo:

FUNCIONAMIENTODEL LÁSER

Se emite elpulso de láser

Impacta enel terreno

Rebota Según cuánto tardaen regresar se calculala forma del suelo

El láser atraviesala vegetación deforma parcial

Los mapas resultantes están en tresdimensiones y dan información dealtura, densidad y forma de la vegetación

Casi cadametro cuadrado de Es-paña está bajo el escrutinio deun láser aéreo. Desde 2009, elInstituto Geográfico Nacional,dependiente del Ministerio deFomento, cartografía desde el ai-re el país para realizar el mapatopográfico más preciso jamásrealizado. Al menos cada 1,4me-tros cuadrados, el láser determi-nará la altura de ese punto conuna precisión de 10 centímetros.La principal aplicación es detec-tar zonas inundables, pero estatecnología permitemedir la altu-ra de casi cada árbol y a partirde ella se puede calcular cuántoCO2 y cuánta madera almacenacada bosque.

José Carlos García, directorde Dielmo, una de las empresascontratadas por el Instituto Geo-gráfico Nacional, explica que“hasta ahora el mapa topográfi-co más preciso tenía una curvade nivel cada 10 metros”. La tec-nología Lidar (acrónimo de La-ser Imaging Detection and Ran-ging) multiplica esa exactitud.“Con una precisión de 15 centí-metros se sabrá la altura de ca-da punto”, añade.

Un láser colocado en unavión va lanzando pulsos sobreel terreno. “El láser viaja a lavelocidad de la luz y vuelve alpunto de partida. En función de

lo que tarde en regresar se pue-de conocer la altura del terre-no”, señala Diego Cuasante, di-rector de Ingeniería yMedio Am-biente de la filial española deBlom, una empresa noruega. Elavión vuela a unos 1.200 metrosy barre el terreno. En función dela velocidad del vuelo puede lan-zar hasta 15.000 pulsos por mi-nuto. Si en alguna zona se quie-re hacer un estudio aún más de-tallado se puede volar en heli-cóptero.

García señala que la princi-pal aplicación es servir de base

para “el plan de zonas inunda-bles. Sirve para tener una buenaprecisión de las alturas del terre-no y a partir de ahí, si se cono-cen los caudales que suelen te-ner los ríos, se puede ver la pro-babilidad de que se inunde el te-

rreno”. Pero las posibilidadesson mucho mayores, como aña-de Cuasante. “En una zona bos-cosa, por ejemplo, parte del lá-ser rebota en la copa de los árbo-les y parte sigue, así que tam-bién permite saber la altura delos árboles”, señala Cuasante,que es ingeniero de Montes enla sede de la empresa enMadrid.

Por la pantalla del ordenadordesfilan imágenes de una preci-sión asombrosa. Casi cada unode los pinos piñoneros de un pi-nar de Córdoba aparece con uncolor distinto en función de sualtura. Cuasante detalla que lasposibilidades que abre el siste-ma son enormes.

Los inventarios forestales sehacen actualmentemidiendo so-bre el terreno. Se mide cuántospies hay en una determinada zo-na y se estima a partir de ellacuántos hay en todo el bosque.“Con este sistema se acabó ir alcampo, porque con un avión sepuede conocer cuántos hay conprecisión”, repite Cuasante. Apartir de esa imagen se puedededucir cuánta biomasa almace-na una zona forestal, cuántoCO2, cuáles son las zonas máspropensas para la propagaciónde un incendio...

José Carlos García muestraorgulloso cómo en su web ya sepueden consultar los resultadosde 44.000 kilómetros cuadradosde Valencia (http://www.dielmo.

com/Servidor_lidar_VALENCIA_IGN.php). Cada edificio de laciudad aparece en la imagencon una altura y la herramientapermite ver el perfil entre dospuntos cualquiera. “En un con-greso en Denver (EE UU), mos-tramos esta web y se quedaronmuy sorprendidos”, añade Gar-cía.

La tecnología no es novedosa,pero los costes se han reducidotanto que ahora ya no es invia-ble medir toda España. El vuelocuesta unos 14 euros por cadakilómetro cuadrado, con lo quepor unos siete millones de eurosse puede cubrir todo el país.

Este año estará prácticamen-te concluida toda la Penínsulatras completar Murcia, Comuni-

dad Valenciana y Castilla-LaMancha. El Instituto GeográficoNacional ha optado por hacer to-dos los vuelos de una vez y luegopublicar los datos en sus distin-tas aplicaciones en vez de ir en-cargando estudios parciales.

Hasta ahoramuchos departa-mentos encargaban distintos es-tudios sin coordinación. Sólo An-dalucía, que no ha firmado elconvenio con el ministerio, que-da fuera de la cobertura (aun-que sí se ha hecho algún ensayo,como el de Córdoba). La Juntaandaluza tiene las competenciassobre la cuenca del Guadalqui-vir, así que el Gobierno esperaque sea esa administración laque cartografíe sus zonas inun-dables.

Un láser barre todaEspaña metro a metroEl Instituto Geográfico dibuja el mapa topográfico máspreciso desde el aire P Cada árbol queda registrado

RAFAEL MÉNDEZMadrid

La principalaplicación esdetectar zonasinundables

Se puede calcularel CO2 y cuántamadera almacenacada bosque