Bases para la realización del Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA). Aplicacion a Sierra Morena - page 111

Fichas de caracterización de variables
105
B
ases
para
la
realización
del
S
istema
C
ompartido
de
I
nfomación
sobre
los
P
aisajes
de
A
ndalucía
: A
plicación
a
S
ierra
M
orena
3.3.10_ R
angos
de
proyección
visual
media
DISTRIBUCIÓN TERRITORIALDE LAPROYECCIÓNVISUAL
MEDIACLASIFICADAPORRANGOS
FUENTE
Interior de Andalucía: Modelo Digital de Elevaciones de
Andalucía derivado de los vuelos 2006-2007, de 10m de
resolucióny remuestreadoa20m.
Exterior deAndalucíaenunáreade influenciade zonas de
30 km, en el ámbitoNacional:ModeloDigital de Elevacio-
nesNacional de5mde resolucióny remuestreadoa20m.
Exterior deAndalucíaenunáreade influenciade zonas de
30km, enel ámbitonoNacional (Portugal):ModeloDigital
deElevacionesASTER, de1arcosegundode resolución (33
m), y remuestreadoa20m. EsteMDEdeescalamundial es
debaja calidad, y conaltoerror enaltimetría.
JUSTIFICACIÓN
Una de las formas de acercar una clasificación paisajística
al observador, consiste en incluir parámetros visuales del
paisaje. Con este objetivo, ha sido elaborada una meto-
dología que permite caracterizar parámetros visuales del
paisaje, denominada “Modelo Multiparamétrico de Visi-
bilidad”. Dichomodelo consiste una serie de capas raster,
donde queda cuantificada lamagnitud correspondiente a
cadaparámetro visual. Unodeestos parámetros es elMo-
deloDigital deProyecciónVisibilidadTotal, quedefinepara
cadapuntodel territorioel valor total o sumade laproyec-
ción visual de todos los puntos visibles desde el punto de
observación.
Para la clasificación en doce clases, han sido usados inter-
valoso cuantiles con igual representaciónen superficie.
METODOLOGÍA
La proyección visual de un punto determinado del terreno
sobre un observador se define como la superficie proyec-
tada de una faceta discreta del terreno en el plano de ob-
servación. Estamagnitud viene expresada por la siguiente
función:
( )
( ) (
)
( )
( ) (
)
( ) (
)
(
) (
) (
)
( )
i
i
o
i
o
i
o
i
o
i
i
o
i
i
i
o
i
i
i
df
z z
y y
x x
z z
y y
sen x x
sen
sen
pv
− + − + −
− ⋅
+ − ⋅
+ − ⋅
=
2
2
2
cos
cos
δ
α
δ
α
δ
(
)
observador
del s
Coordenada
o o o
z y x
, ,
(
)
celda la de s
Coordenada
i
i
i
zyx
, ,
celda la den
Orientació
i
δ
celda la de
Pendiente
i
α
( )
poyección
de
Función
i
df
observador
el
sobre
visual
Proyección
⇒ =
×
mn
j i
j i
pv
PV
,
,
El Modelo Digital de Proyección Visual es generado me-
diante el cómputo de la proyección visual en el área de in-
fluencia considerada―15 km―, para todos los puntos de
observación.
La clasificación en doce clases se realizamediante la elec-
ción de 12 intervalos, tales, que cada uno de ellos tiene
igual representación de área en todo el territorio. La clase
12es lademayor proyección visual.
OBSERVACIONES
BIBLIOGRAFÍADEREFERENCIA:
GUERRERO, J.J., GHISLANZONI, M., ROMERO, D., CÁ-
CERES, F., GIMÉNEZ DE AZCÁRATE, F.; MOREIRA, J.M.
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PITA, M.F. y VALLEJO, I. (eds.),
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