Usos del suelo y riesgo de erosión en la Sierra de la Contraviesa a partir de imágenes de satélite
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Resumen
La teledetección se ha erigido como una de las técnicas más apropiadas para la aproximación a los paisajes y, en particular, para la cartogra-fía de uno de sus componentes fisionómicos: la ocupación del suelo. En un área de la Alpu-jarra Baja, dos imágenes del satélite SPOT son sometidas a un proceso de interpretación visual y tratamientos digitales destinado a la obtención de una cartografía de los usos del suelo. Tras la creación de un Modelo Digital del Terreno, la imagen clasificada es combi-nada con la imagen de pendientes, así como con cartografías previas, con el objetivo de delimitar unidades homogéneas en función del riesgo de erosión, como factor determinante del paisaje de la zona de estudio.
Abstract
Remote sensing is considered like one of the best procedure for approaching to the land-scape and specially to map one of its fisionomic compounds: the land use. Two SPOT images of Alpujarra Baja area where undergone to visual interpretation process and digital treatement to get a land use cartogra-phy. We perform a Digital Elevation Model, and then we mixed the classified picture whit slope image and with other previous cartogra-phies in order to get a homogeneous unity according to erosion risk like determinant factor of our study area.

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Publié le 01 janvier 1996
Nombre de lectures 9
Langue Español
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Revista de Teledetección. 1996
Usos del suelo y riesgo de erosión en la Sierra de
la Contraviesa a partir de imágenes de satélite
M. T. Camacho Olmedo
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Car-
tuja s/n. 18071 Granada.


RESUMEN ABSTRACT
La teledetección se ha erigido como una de las Remote sensing is considered like one of the
técnicas más apropiadas para la aproximación
best procedure for approaching to the land-
a los paisajes y, en particular, para la cartogra-
scape and specially to map one of its fía de uno de sus componentes fisionómicos:
fisionomic compounds: the land use. Two la ocupación del suelo. En un área de la Alpu-
SPOT images of Alpujarra Baja area where jarra Baja, dos imágenes del satélite SPOT
undergone to visual interpretation process and son sometidas a un proceso de interpretación
digital treatement to get a land use cartogra-visual y tratamientos digitales destinado a la
phy. We perform a Digital Elevation Model, obtención de una cartografía de los usos del
suelo. Tras la creación de un Modelo Digital and then we mixed the classified picture whit
del Terreno, la imagen clasificada es combi- slope image and with other previous cartogra-
nada con la imagen de pendientes, así como phies in order to get a homogeneous unity
con cartografías previas, con el objetivo de according to erosion risk like determinant
delimitar unidades homogéneas en función del factor of our study area.
riesgo de erosión, como factor determinante
del paisaje de la zona de estudio.

PALABRAS CLAVE: Teledetección, usos del
KEY WORDS: Remote sensing, land use,, erosion
suelo, riesgo erosivo, Alpujarra Baja. risk, Alpujarra Baja.



antrópica adversa determinan un riesgo de erosión INTRODUCCIÓN
elevado en el conjunto del macizo, aunque las
El área analizada se sitúa al Sur de Sierra Neva- condiciones particulares pueden matizar esta situa-
da, en la denominada Alpujarra Baja. La Sierra de ción general.
la Contraviesa se erige como un gran macizo es- Por ello, nos planteamos realizar un estudio de
quistito de lomas erosionadas a altitudes compren-
segmentación de una zona de la Sierra en función
didas entre 1000 y 1300 metros, formando un eje
del riesgo erosivo potencial, teniendo en cuenta los homogéneo de cumbres con sentido Oeste-Este.
parámetros que ejercen una mayor influencia en Del mismo, parten una multitud de barrancos or-
los procesos erosivos: usos del suelo y cobertura ganizados en una red hidrográfica muy encajada
vegetal, litología, tipo de suelo y pendientes. En que debe descender en la solana hasta la línea de
síntesis, hemos atendido a dos objetivos priorita-costa.
rios: cartografiar los usos del suelo y delimitar Sobre estas laderas de fuertes pendientes, el al-
zonas homogéneas según el riesgo de erosión. mendro ha configurado un paisaje agrícola caracte-
rístico de la Sierra. La viña, que en otros tiempos
se extendía hasta la costa, hoy día se circunscribe a FUENTES Y METODOLOGÍA
la zona de cumbres, aún cuando persisten parcelas
Como fuente básica de información de han ele-aisladas a baja altitud. En oposición al secano, en
gido dos imágenes multiespectrales del satélite las vegas y deltas costeros la agricultura de culti-
SPOT1, de fechas diferentes a lo largo del año para vos forzados se ha impuesto sobre las parcelas
poder abordar un estudio multitemporal y fenoló-tradicionales de regadío. En la última década asis-
gico o como ayuda al proceso de clasificación. En timos a un proceso continuo de desmantelamiento
concreto se han adquirido las escenas K37-J276 de las laderas bajas (por debajo de los 400 m) para
del 15 de junio de 1987 y del 21 de octubre de la implantación de invernaderos.
1988, en modo multiespectral (canales XS1, XS2 y La confluencia de un relieve accidentado, un
XS3), con una resolución espacial de 20 metros y sustrato fácilmente erosionable y una ocupación
corregidas en un nivel 1B. Las escenas cubren un
Nº 6 – Junio 1996 1 de 11 M. T. Camacho Olmedo
área de 60 por 60 km. Las imágenes han sido ad- datos topográficos digitales para obtener la imagen
quiridas bajo forma numérica (bandas CCT) y de pendientes.
fotográfica. En este último caso se trata de repro- A partir de las imágenes corregidas, la extrac-
ducciones sobre papel de las diapositivas de origen ción de la información se ha basado en la interrela-
de la imagen, tanto a escala 1:400000 como a ción del proceso de interpretación visual y los
escala 1:50000. La película original proviene de un tratamientos digitales con el objetivo de delimitar
aparato de restitución a láser (VIZIR COLOR) de los tipos de ocupación del suelo. El Modelo Digital
alta resolución. A partir de las bandas ha sido del Terreno ha sido explotado sobre todo en fun-
elegida una imagen de trabajo de 499 líneas y 793 ción de la imagen de pendientes. Los resultados
columnas (9'980 por 15'86 km.), atendiendo a la obtenidos, junto la información extraída de la
representatividad del área en el conjunto de la documentación complementaria y del trabajo de
Sierra de la Contraviesa así como a la diversidad campo, nos han permitido finalmente proponer una
de usos del suelo (Figura l). Como documentación zonificación según el riesgo de erosión.
complementaria se han utilizado fotografías aéreas Ha sido utilizado el programa de tratamiento de
verticales a escala 1:18000, así como toda la carto- imágenes DIDACTIM para la mayor parte de los
grafía temática y topográfico disponible sobre la tratamientos, aunque para las correcciones geomé-
zona. tricas se ha empleado el programa MULTISCOPE,
más operacional en este punto, y el programa "Di-
gitizing Tablet Kit" para la digitalización de los
puntos de control. Por su parte el programa
ERDAS nos ha permitido clasificar automática-
mente las imágenes y recuperar el Modelo Digital
del Terreno.
CREACIÓN DE UN MODELO
DIGITAL DEL TERRENO Y
CORRECCIONES DE LAS
IMÁGENES XS
Creación de un modelo digital del te-
rreno
Condicionados por el marco de trabajo, se ha
elegido el método de la digitalización e interpola-
ción para la creación de la imagen ráster de actitu-
Fig. 1. Localización del área de trabajo en la imagen del satélite des o Modelo Digital del Terreno (MDT). Para ello
SPOT 1 (15 de junio de 1987)
hemos utilizado el Sistema de Información Geo-
gráfica ARC/INFO, tanto la versión para PC como La metodología empleada en este trabajo ha es-
para Estaciones de trabajo. tado condicionada por uno de los problemas más
A partir de los mapas topográficos a escala generalizados en las imágenes que corresponden a
zonas de montaña. Nos referimos a la variación de 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional hemos
la respuesta radiométrica en función del relieve y digitalizado las curvas de nivel con una equidis-
la presencia de sombras, circunstancia que obsta- tancia de 50 metros, aunque se han añadido isohip-
culiza el proceso de identificación de usos del sas de 10 en 10 metros en las zonas de pendiente
suelo. Este hecho es particularmente importante en muy suave para regularizar espacialmente la pre-
la imagen de octubre, fecha en que la inclinación
sencia de curvas de referencia, Como información de los rayos solares a esta latitud es mayor. Te-
complementaria se ha digitalizado un conjunto de niendo en cuenta nuestros objetivos (la clasifica-
200 puntos correspondientes a cimas y pequeños ción de la imagen según los usos del suelo y la
rellanos, repartidos regularmente. delimitación de zonas según el riesgo erosivo) y
ante la imposibilidad de obtener una imagen clasi- Para la interpolación de las actitudes y posterior
ficada fiable debido a la fuerte presencia de som- obtención de la imagen raster, se ha utilizado la
bras, se ha aplicado un modelo de corrección ra- versión de ARC/INFO para Estación SUN. La
diométrica. Este modelo modifica la respuesta interfaz de ARC/INFO con el programa de trata-
"falsa" y restablece la respuesta que ese tipo de miento de imágenes ERDAS permite la obtención
ocupación de suelo tendría en una zona llana. La de la imagen (Figura 2). A partir de la imagen de
corrección se realiza a partir de un Modelo Digital
actitudes hemos obtenido imágenes derivadas de
del Terreno, teniendo en cuenta las actitudes, las
primer grado, en concreto la imagen de pendientes pendientes y la orientación. De esta forma hemos
y la imagen de orientaciones o azimut (Figura 3). procedido a crear el MDT, subsanando la falta de
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