Divisão de Geointeligência -EGI

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2 Objetivo Identificar os principais fatos na trajetória da Divisão de Geointeligência, os principais projetos em andamento e as perspectivas futuras.

3 Roteiro Histórico Estrutura atual Projetos em andamento Perspectivas 3

4 Histórico da EGI Início da discussão sobre a definição do interesse do MAER no Campo de Sensoriamento COMGAR- através do INPE, inicia capacitação em SR 1986 Criação do Grupo de Implantação de SR - GISR no IAE 1987 Criação da Subdivisão Imagens e Sensores (ACA-I) início Projeto SISIMI 4

5 Histórico da EGI 1990 Início do Projeto AEROGRAF 1991 Início Projeto RADIM Transferência para o IEAv criação da EAE-G e da EAE-S 1997 Reestruturação do IEAv e criação EIN-A e ESR 5

6 Histórico da EGI Programas: F-X, P-3BR, AMX, CL-X, CH-X Projeto PROSAR-BR Projeto PITER - Processamento de Imagens em Tempo Real Projeto Espectroscopia por Imageamento. Projeto SISGPO Projeto MPDS - Mission Planning Debriefing Station Entrega PROSAR BR Entrega SIVISAT (Fase 1 - PITER) Início da revitalização do PMA 2.0 (R99) Criação da Divisão de Geointeligência Início do Projeto AOSAD Recebimento do LABCAL Implantação do Laboratório de C 2 6

7 Roteiro Histórico Estrutura atual Projetos em andamento Perspectivas 7

8 Estrutura da EGI Duas Subdivisões Sensoriamento Remoto (EGI-S) Sistemas de Apoio à Decisão (EGI-A) 8

9 Estrutura da EGI Sensoriamento Remoto (EGI-S) Especificar e avaliar sistemas de SR Desenvolver processos de tratamento e interpretação de imagens Desenvolver um banco de dados inteligência de imagens. Formação de Pessoal em SR EBSR ( ) 40 Of. e 57 Grad. (COMAER); 2 Of. E 9 Grad(EB) CPREP / CFOE ( ) 46 Of. Esp. Fot. Curso Avançado de SR (Módulos: Hiperespectral, SAR e ETM+) 9

10 Estrutura da EGI Sistemas de Apoio à Decisão (EGI-A) Pesquisar e desenvolver modelos e ferramentas para manipulação, tratamento e apresentação da informação para suporte às atividades de análise, planejamento e tomada de decisão. Áreas de atuação: Comando e Controle; Sistemas complexos; Logística; e Alocação de Recursos. 10

11 Estrutura da EGI Inteligência Artificial; Pesquisa Operacional; Capacitação Geoprocessamento; Radar de Abertura Sintética; Teoria dos Jogos; EGI-A Processamento EGI-Sde Sinais; Planejamento Estratégico; Civil Nível Médio Simulação de Sistemas; Militar Processamento Civil de Militar Imagens; 3 Engenharia de Software; Teoria Graduação da Informação; 3 1 Física2 2 Engenharia Mestres de Software Doutores 6 2 TOTAL

12 Roteiro Histórico Estrutura atual Projetos em andamento Perspectivas 12

13 Projetos em Andamento AEROGRAF COMGAR / CONDABRA / ICA / EB PROSAR-BR CCSIVAM Processamento de Imagens em Tempo Real (PITER) EMAER Aplicações Operacionais de Sistemas de Apoio à Decisão (AOSAD) EMAER Mission Planning Debriefing Station (MPDS) EMBRAER Sensor Imageador Multiespectral Aeroembarcado (SIMA) FINEP Espectroscopia por Imageamento EMAER Laboratório de Comando e Controle EMAER Satélite Geoestacionario Brasileiro FINEP 13

14 Projeto AEROGRAF Objetivo: é um sistema computacional de apoio à decisão, cujo desenvolvimento visa atender a várias v necessidades operacionais da Força a Aérea A Brasileira. Concluído em 1999 INT Módulo de Inteligência Assistida por Computador GEO Módulo de Geoprocessamento PDA Módulo de Planejamento de Defesa Aeroespacial PMA Módulo de Planejamento de Missão Aérea 14

15 Projeto AEROGRAF

16 Projeto Objetivo: ampliar a capacidade de processamento SAR do Sistema SIVAM/SIPAM. Entregue a versão final em Jun/200 /

17 Projeto Velocidade de processamento SIVAM Velocidade de processamento contratada Velocidade de processamento alcançada ada Capacidade Armazenamento : 1: 40,0 h 1: 9,6 h 1: 3,5 h 2,4 TB (SBSJ) 2,8 TB (SBAN) 2,8 TB (SBMN) Investimento: US$ ,00 em HW e SW pela CSIVAM. 17

18 Projeto PITER Objetivo: Desenvolver um demonstrador de conceito de um sistema de navegação autônoma por imagens ópticas para veículos aéreos a não tripulados. 18

19 Projeto PITER Reconhecer Feições em Tempo Real Funções Principais Gerar Comandos de Vôo Rota Imagem de alta resolução gerada pelo sensor de bordo Base georreferencia da armazenada em memória Estou aqui! Entretanto, eu deveria estar aqui! O que fazer? 19

20 Projeto PITER 20

21 Projeto AOSAD Aplicações Operacionais de Sistemas de Apoio à Decisão Objetivo: Prover informações relevantes na tomada de decisão nos níveis operacional e estratégico, apoiando o processo decisório através de ferramentas de apoio à decisão, utilizando um sistema de simulação para planejamento de missões de defesa. 21

22 Projeto AOSAD PMA - Planejamento de Missão AéreaA Planejamento de missões da aeronave R99-B: 22

23 Projeto AOSAD PDA - Planejamento de Defesa AéreaA 23

24 Mission Planning Develop Station - MPDS Objetivo: Desenvolver a estação de planejamento de missão e debriefing da aeronave A 1-M1 24

25 PROJETO SIMA SISTEMA IMAGEADOR MULTIESPECTRAL AEROEMBARCADO Objetivo:Desenvolver e produzir um sistema imageador multiespectral aerotransportado capaz de gerar imagens simultaneamente nos espectros visível vel e infravermelho termal Projeto Angra (pluma termal) 25

26 PROJETO SIMA- SISTEMA IMAGEADOR MULTIESPECTRAL AEROEMBARCADO Possibilidade de operar 24 horas do dia Possibilidade de realizar missões multisensor Rapidez na disseminação das informações obtidas N W L S N W L S Óleo Pluma termal Usina Ponto de descarga Tomada de água 7 (0.628µm) 4 (0.541µm) 1 (0.456µm) Canal 48 (9.80 µm) 09out03, 09:30h, altura de vôo 3080m, resolução espacial ~7,62m 26

27 PROJETO Espectroscopia por Imageamento Objetivo: Obter comportamento espectral de alvos (Radiometria( Radiometria) Calibração de sensores ópticos SIVAM Investimento CCSIVAM: US$ ,00 (HW) - LABCAL Campanha de caracterização sensor HSS Petrolina (PE) Ago/2003 Reflectância 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Comprimento de Onda (nm) Solo Veg. Verde Veg. NFA Sombra 27

28 PROJETO Espectroscopia por Imageamento Dimensão espectral Z y x Vegetação verde Água costeira Artificial (aço galvanizado) Artificial (concreto) z Artificial (asfalto - pavimento) Artificial (tubo PVC - branco) 28

29 PROJETO Espectroscopia por Imageamento Para o HSS a calibração radiométrica (C cal ) foi obtida com a comparação direta da radiância refletida em um painel de propriedades conhecidas com os ND correspondentes obtidos com o sensor Medição da bancada c/ espectrorradiômetro Medição da bancada c/ o sensor HSS 29

30 Implantação do Laboratório de Comando e Controle Objetivo: Realizar pesquisa em C 2 nas áreas de sistemas complexos, distribuídos dos geograficamente e centrados em rede de forma a fornecer aos seus clientes um quadro global da situação ão-problema e alternativas de alto valor agregado. Engloba: Desenvolvimento de conceitos operacionais (CONOPS); Levantamento de requisitos; Simulação e avaliação de enlace e fusão de dados operacionais; Design arquitetural integrado. 30

31 Implantação do Laboratório de Comando e Controle Arquiteturas de Sistemas de C 2

32 Implantação do Laboratório de Comando e Controle Operações Centradas em Rede Domínio Social Domínio Cognitivo Domínio da Informação Domínio Físico

33 Implantação do Laboratório de Comando e Controle Instalações Antes e Depois

34 Satélite Geoestacionário Brasileiro - SGB Objetivo: Prover no Brasil e região CAR/SAM os serviços de Navegação (SBAS) e Comunicação Móvel M Aeronáutica por Satélite (AMSS) previstos no programa CNS/ATM da ICAO 34

35 Roteiro Histórico Estrutura atual Projetos em andamento Perspectivas 35

36 Perspectivas Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e ampliação do conhecimento para a aplicação em situação de planejamento estratégico e empregos operacionais do Comando da Aeronáutica e do Ministério da Defesa.

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