Uso de PS-InSAR con imágenes de Sentinel-1 para el monitoreo de deformaciones en el noreste de Argelia
Autores: Beladam, Omar; Balz, Timo; Mohamadi, Bahaa; Abdalhak, Mahdjoub
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Uso de PS-InSAR con imágenes de Sentinel-1 para el monitoreo de deformaciones en el noreste de Argelia
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Constantina
Ciudad
Argelia
Inestabilidad de taludes
Subsidencia
Interferometría radar
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
La ciudad de Constantina, Argelia, y sus alrededores siempre han estado afectados por la inestabilidad de pendientes y el hundimiento, tanto natural como inducido por el ser humano. Las formaciones de arcilla-conglomerado del Neógeno, que constituyen la mayor parte de la ciudad de Constantina, son extremadamente sensibles a la presencia de agua, lo que las hace susceptibles a deslizamientos de tierra. La identificación y monitoreo rápidos y precisos de las principales áreas que enfrentan riesgos peligrosos existentes o potenciales a escala regional, así como la medición de la cantidad de desplazamiento, son esenciales para la conservación y el desarrollo sostenible de Constantina. En las últimas tres décadas, la aplicación de técnicas de interferometría radar para la medición de movimientos del terreno a nivel milimétrico se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para el monitoreo de la deformación del suelo debido a su amplia cobertura y bajos costos. La interferometría de dispersores persistentes (PS-InSAR) ha demostrado su potencial para monitorear una variedad de escenarios de eventos de riesgo y rastrear su evolución espacio-temporal. Demostramos la eficiencia de los datos de Sentinel-1 para el monitoreo de deformaciones en Constantina, ubicada en el noreste de Argelia, y cómo se integra una variedad de información, como mapas geológicos y mediciones en el terreno, para el mapeo de deformaciones. Concluimos este artículo con una discusión sobre el potencial de los enfoques avanzados de interferometría radar diferencial y su aplicabilidad para el monitoreo de deformaciones estructurales y del suelo, incluyendo las ventajas y desafíos de estos enfoques en el norte de Argelia.
Descripción
La ciudad de Constantina, Argelia, y sus alrededores siempre han estado afectados por la inestabilidad de pendientes y el hundimiento, tanto natural como inducido por el ser humano. Las formaciones de arcilla-conglomerado del Neógeno, que constituyen la mayor parte de la ciudad de Constantina, son extremadamente sensibles a la presencia de agua, lo que las hace susceptibles a deslizamientos de tierra. La identificación y monitoreo rápidos y precisos de las principales áreas que enfrentan riesgos peligrosos existentes o potenciales a escala regional, así como la medición de la cantidad de desplazamiento, son esenciales para la conservación y el desarrollo sostenible de Constantina. En las últimas tres décadas, la aplicación de técnicas de interferometría radar para la medición de movimientos del terreno a nivel milimétrico se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para el monitoreo de la deformación del suelo debido a su amplia cobertura y bajos costos. La interferometría de dispersores persistentes (PS-InSAR) ha demostrado su potencial para monitorear una variedad de escenarios de eventos de riesgo y rastrear su evolución espacio-temporal. Demostramos la eficiencia de los datos de Sentinel-1 para el monitoreo de deformaciones en Constantina, ubicada en el noreste de Argelia, y cómo se integra una variedad de información, como mapas geológicos y mediciones en el terreno, para el mapeo de deformaciones. Concluimos este artículo con una discusión sobre el potencial de los enfoques avanzados de interferometría radar diferencial y su aplicabilidad para el monitoreo de deformaciones estructurales y del suelo, incluyendo las ventajas y desafíos de estos enfoques en el norte de Argelia.