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Aplicación de la técnica de Foto-Reconstrucción 3D para monitorizar la erosión de un escarpe natural en la ladera acarcavada del valle del río Duratón (Segovia).

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2016-09
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En los últimos años los avances en la fotogrametría han permitido el perfeccionamiento de la técnica de Foto-Reconstrucción 3D (FR-3D) y el desarrollo de programas informáticos que nos permiten la obtención de modelos tridimensionales del terreno de alta resolución. En este trabajo se presenta el potencial de la técnica de Foto-Reconstrucción 3D para analizar los procesos geomorfológicos a través de la monitorización de un escarpe situado en la ladera de la margen derecha del Río Duratón. Para llevar a cabo este estudio se han tomado fotografías a lo largo del talud en tres periodos de tiempo diferentes y mediante el programa Bentley ContextCapture se han generado lo Modelos Digitales de Superficie (DSM) de alta resolución y georreferenciados. Estos modelos se han comparado, obteniéndose las diferencias de elevación, que han permitido detectar los cambios, erosivo-sedimentarios, que se han producido en la superficie entre las fechas analizadas. A partir de los cuales tiene lugar la monitorización de los procesos geomorfológicos. A lo largo de este proyecto además se expone de forma detallada el desarrollo del procesado del modelo 3D, así como la obtención de diversos productos cartográficos.
Recent advances in the field of photogrammetry and the computer vision has allowed the improvement of the art 3D Photo-Reconstruction (FR-3D). This technique, which uses Structure from Motion (SfM) and Multi-View Stereo (MVS) reconstruction algorithms, allows to obtain three-dimensional models of the terrain of high resolution. Its application in the field of Earth Sciences is recent (Westoby et al., 2012, James and Robson, 2012), and has been applied mainly to evaluate the activity of different morphodynamic environments (coastal cliffs, gully erosion, etc.). In this work the FR-3D technique is applied to analyze the geomorphological dynamics of a scarp modelled on the valley-side gully of the right side of the Duraton river. Photographs along the scarp have been taken with a compact digital camera (Canon PowerShot S95, 10 MP) in three different time periods, and have been processed using Bentley ContextCapture software, generating the respective 3D mesh and from these, directly the Digital Surface Models (DSM) for each date. Finally, DSMs have been compared, obtaining the difference in surface elevations and detect geomorphic changes.
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