El Magíster en Teledetección fue creado bajo el Decreto número 1216-A con fecha 07 de enero de 2011, tiene una orientación profesional, con un enfoque académico, científico y tecnológico. Se encuentra acreditado por el periodo 2019-2026 en los seis criterios que considera la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): definición conceptual, contexto institucional, características y resultados del programa, cuerpo académico, recursos de apoyo y capacidad de autorregulación.
Orientado a profesionales de ciencias de la tierra vinculados a la planificación, gestión y seguimiento de recursos naturales y del medio ambiente, ordenamiento territorial, y que estén en posesión del grado académico de licenciado o título profesional equivalente en nivel. Entre estos destacan; geofísicos, geógrafos, geólogos, geomensores, geomáticos, topógrafos, especialistas en fotogrametría, biólogos, cartógrafos, agrónomos, ingenieros forestales, ambientales, de sistemas y comunicaciones.
Perfil de Egreso
El(La) graduado(a) del programa de Magíster en Teledetección de la Universidad Mayor es un profesional con los conocimientos y las habilidades necesarias para extraer datos y analizar información proveniente de imágenes adquiridas por sistemas de teledetección multiespectral, hiperespectral, termal, LiDAR y RADAR. Además, utiliza la información de forma integrada para estudiar y comprender nuestro entorno de manera más precisa y completa.
Es capaz de:
a) Evaluar e integrar modelos de cambios multitemporales y espaciales, considerando diferentes fuentes de información geográfica.
b) Proponer estrategias metodológicas para la planificación, gestión y monitoreo de la superficie terrestre a partir de datos derivados de sensores remotos.
c) Aplicar técnicas de procesamiento de imágenes adquiridas de sensores activos y pasivos para dar respuestas a problemáticas ambientales, territoriales y procesos de cambio.
d) Aplicar técnicas de teledetección para proponer soluciones metodológicas en el desarrollo de proyectos de diferentes ámbitos profesionales, orientados a los servicios públicos y privados de problemáticas ambientales.
Objetivo General
Formar profesionales de diversos ámbitos en el uso de herramientas tecnológicas en el ámbito de la teledetección, capaces de innovar, comprender y plantear soluciones a las complejas situaciones ambientales, territoriales y procesos de cambios relacionados con su área de estudio.
Objetivos Específicos
a) Aplicar técnicas de procesamiento y análisis de imágenes adquiridas de sensores activos (RADAR y LiDAR) y pasivos (multiespectral, hiperespectral y termal), para dar respuestas a problemáticas ambientales, territoriales y procesos de cambio.
b) Entender y saber utilizar las técnicas de teledetección para la planificación, gestión y monitoreo de la superficie terrestre a partir de información derivada de sensores remotos.
c) Integrar los conocimientos de teledetección con las demandas del mundo laboral, detectar las necesidades y oportunidades del sector público y privado que requieran conocimientos especializados y ser capaz de identificar los recursos idóneos desarrollando habilidades de cooperación con profesionales de diversos ámbitos.
Líneas de Desarrollo
a) Procesamiento digital de imágenes.
b) Modelamiento y análisis de geodatos.
c) Teledetección aplicada.
El programa cuenta con las siguientes ventajas competitivas:
a) Desarrolla un enfoque integrador en la aplicación de sistemas de observación de la Tierra, consolidándose como una oferta única a nivel nacional (vigente desde 2012).
b) Los estudiantes se integran a proyectos de I+D+i+e del cuerpo académico y el Programa promueve la publicación de los proyectos de grado en revistas indexadas.
c) Vinculación activa con asociados nacionales e internacionales del Centro HÉMERA, que facilita el desarrollo de proyectos de grado y oportunidades formativas para estudiantes con excelencia académica.
d) Participación estudiantil en instancias internacionales (congresos, pasantías y cursos).
e) Admisión de estudiantes de regiones y del extranjero (modalidad sincrónica).
f) Participación permanente de docentes extranjeros como colaboradores y/o visitantes.
g) Articulación con el Doctorado en Ingeniería Geomática de la Universitat Politècnica de València (UPV, España), facilitando la progresión académica de los graduados.
h) Se distingue por su alineación con el Sistema Nacional Satelital (SNSat), iniciativa país que articula el trabajo conjunto de ministerios sectoriales, el mundo académico y la Fuerza Aérea de Chile, orientada a impulsar capacidades espaciales con aporte directo al desarrollo nacional.
Director del Programa: Dr.© Waldo Pérez Martínez / waldo.perez@umayor.cl
Coordinador Académico: Dr. Paul Amouroux / paul.amouroux@umayor.cl
Más información [Link]
Malla Curricular Magíster en Teledetección:

CUERPO DOCENTE
-Director Programa
Waldo Pérez Martínez
Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas, Universitat Politècnica de Catalunya, España.
Dr.© Ingeniería en Geomática, Universitat Politècnica de València, España.
Actualmente se desempeña como director de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Universidad Mayor.
-Coordinador Académico
Paul Amouroux
Agrónomo, ISARA, Lyon, Francia.
Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, AgroParisTech, Francia.
Dr. en Biología de las poblaciones, Université de la Réunion, Francia.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, e investigador de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
-METE 1301: Fundamentos de Teledetección
Abel Calle Montes
Licenciado en Ciencias Físicas, Universidad de Valladolid, España.
Dr. en Física, con especialidad en Física de la Atmósfera, Universidad de Valladolid, España.
Ha sido coordinador de grado en Física, director del departamento de Física Aplicada y Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid (UVa). También fue co-fundador de la empresa spin-off "Deimos Imaging" que implementó el primer satélite español de observación de la tierra.
Actualmente desempeña como docente en el Grado en Física y el Máster en Atmósfera y Clima de la Facultad de Ciencias y es investigador del Grupo de Óptica Atmosférica (GOA) de la UVa, centro de calibración oficial de la red AERONET de la NASA para medida de aerosoles atmosféricos, donde ha realizado dos campañas antárticas.
Actualmente es director del Centro de Investigación de la Baja Atmósfera (CIBA), de la UVa que alberga una estación internacional ICOS (Integrated Carbon Observation System) para realizar el inventario, manejado por el IPCC, de gases de efecto invernadero con proyección a estudios de cambio climático.
-METE 1302: Fundamentos de Geomática
Paulina Vidal Páez
Geógrafa, Universidad de Chile.
Diplomado en Geomática y Tecnología Satelital, Universidad Mayor, Chile.
Magíster en Teledetección, Universidad Mayor, Chile.
Dra.© Ingeniería en Geomática, Universitat Politècnica de València, España.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, e investigadora de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
Enrique Arce Muñoz
Ingeniero Forestal, Universidad Mayor, Chile.
Diplomado en Geomática y Tecnología Satelital, Universidad Mayor, Chile.
Magíster en Teledetección, Universidad Mayor, Chile.
Actualmente se desempeña como director docente de la Escuela de Ingeniería Forestal, docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Universidad Mayor.
-METE 1303: Procesamiento y Aplicaciones Multiespectrales
Blanca Ríos Ramos
Ingeniería Ambiental, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Maestría en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México.
Dra. en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México.
Postdoctorado asociado al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología e investigadora de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
-METE 1304: Procesamiento y Aplicaciones Hiperespectrales
María Dolores Raya Sereno
Licenciada en Ciencias Ambientales, Universidad de Córdoba, España.
Máster en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local, Universidad de Sevilla, España.
Dra. en Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible, Universidad Politécnica de Madrid, España.
Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Espectroradiometría y Teledetección Ambiental (SpecLab), Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.
-METE 1305: Programación y Análisis Espacial con R
Benedikt Johann Hora
Bachillerato en Ciencias - Geografía, Universität Innsbruck, Austria.
Magíster en Ciencias - Geografía: Cambio Global - Sustentabilidad Regional, Universität Innsbruck, Austria.
Dr. en Geografía, Universität Innsbruck, Austria.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología e investigador asociado al Centro para la Resiliencia, Adaptación y Mitigación (CReAM), Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
-METE 1307: Procesamiento de Datos LiDAR
Pablo Crespo Peremarch
Ingeniero Técnico en Topografía, E.T.S de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Universitat Politècnica de València, España.
Ingeniero en Geodesia y Cartografía, E.T.S de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Universitat Politècnica de València, España.
Máster en Ingeniería del Software, Métodos Formales, y Sistemas de Información, Universitat Politècnica de València, España.
Dr. Ingeniería en Geomática, Universitat Politècnica de València, España.
Actualmente se desempeña como investigador en el Grupo de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección (CGAT), Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, Universitat Politècnica de València.
-METE 1308: Aplicaciones de Datos LiDAR
Jesús Torralba Pérez
Ingeniero Forestal y del Medio Natural, Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Diplomado en Geomática y Tecnología Satelital, Universidad Mayor, Chile.
Magíster en Teledetección, Universidad Mayor, Chile.
Dr.© Ingeniería en Geomática, Universitat Politècnica de València, España.
Actualmente se desempeña como técnico superior de investigación en el Grupo de Cartografía GeoAmbiental y Teledetección (CGAT) del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València.
-METE 1309: Procesamiento de Datos Radar
Matías Ernesto Barber
Licenciado en Ciencias Físicas, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Dr. en Ciencias Físicas, con especialidad en Teledetección Radar, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Postdoctorado en Teledetección Radar, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE - CONICET/UBA), Argentina.
Actualmente se desempeña como investigador adjunto de CONICET, área Tecnología (KT1) y docente en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
-METE 1310: Aplicaciones de Datos Radar
Patricia Alejandra Rosell
Ingeniera Agrimensora, Universidad Nacional del Sur (UNS), Argentina.
Dra. en Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Argentina.
Actualmente se desempeña como becaria posdoctoral de CONICET en el Instituto de Capacitación Especial y Desarrollo de Ingeniería Asistida por Computadora (CEDIAC-UNCuyo) y como docente-investigadora en las áreas de Geodesia y Teledetección en la Universidad Juan Agustín Maza (UMaza), Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y Universidad Nacional del Comahue (UNComa), Argentina.
-METE 1311: Procesamiento y Aplicaciones de Datos Termales
Cristina González Haro
Ingeniera de Telecomunicación, Universitat Politècnica de Catalunya, España.
Máster en Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Universitat Politècnica de Catalunya, España.
Dra. en Teoría de la Señal y Comunicaciones, Universitat Politècnica de Catalunya, España.
Actualmente se desempeña como investigadora científica en el Departamento de Oceanografía Física y Tecnológica, Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.
-METE 1312: Programación y Análisis de Datos en Python
Víctor Aliaga Tobar
Biotecnólogo, Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, Chile.
Dr. en Genómica Integrativa, Universidad Mayor, Chile.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, e investigador del Centro de Genómica y Bioinformática (CGB), Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
-METE 1313: Captura y Análisis de Datos con Drones
Iongel Durán Llacer
Geógrafo, Universidad de La Habana, Cuba.
Diplomado en Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Universidad de La Habana, Cuba.
Dr. en Ciencias Ambientales con mención en Sistemas Acuáticos Continentales, Universidad de Concepción, Chile.
Postdoctorado asociado a HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Universidad Mayor, Chile.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología e investigador asociado de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
Waldo Pérez Martínez
Geógrafo, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Gestión de Zonas Costeras y Estuáricas, Universitat Politècnica de Catalunya, España.
Dr.© Ingeniería en Geomática, Universitat Politècnica de València, España.
Actualmente se desempeña como director de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Universidad Mayor.
-METE 1314: Radiometría de Campo
Idania Briceño de Urbaneja
Geógrafa, Universidad de Los Andes, Venezuela.
Diplomado en Geomática y Tecnología Satelital, Universidad Mayor, Chile.
Diplomado en Gestión Integrada de Áreas Costeras, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio, Universidad Central de Venezuela.
Magíster en Teledetección, Universidad Mayor, Chile.
Dra.© Ingeniería en Geomática, Universitat Politècnica de València, España.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología e investigadora de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
-METE 1315: Inteligencia Artificial Aplicada a Geodatos
Carlos Maldonado
Ingeniero en Bioinformática, Universidad de Talca, Chile.
Dr. en Ciencias, mención Ingeniería Genética Vegetal, Universidad de Talca, Chile.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, e investigador del Centro de Genómica y Bioinformática (CGB), Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
-METE 1316: Formulación Proyecto Grado
Paul Amouroux
Agrónomo, ISARA, Lyon, Francia.
Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, AgroParisTech, Francia.
Dr. en Biología de las poblaciones, Université de la Réunion, Francia.
Actualmente se desempeña como docente de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, e investigador de HÉMERA Centro de Observación de la Tierra, Dirección General de Investigación y Creación Artística, Vicerrectoría de Investigación, Universidad Mayor.
PROYECTOS DE GRADOS
Artículos Científicos
Flores, F., Vidal-Páez, P., Mena, F., Pérez-Martínez, W., & Oliva, P. (2026). Evaluation of Digital Elevation Models (DEM) Generated from the InSAR Technique in a Sector of the Central Andes of Chile, Using Sentinel 1 and TerraSar-X Images. Applied Sciences, 16(1), 392 [doi.org/10.3390/app16010392].
Lattus, J.M., Barber, M.E., Skokovic, D., Pérez-Martínez, W., Martínez, V.R. and Flores, L. (2024). Spaceborne Radars for Mapping Surface and Subsurface Salt Pan Configuration: A Case Study of the Pozuelos Salt Flat in Northern Argentina. Remote Sensing, 16(8), 1411 [doi.org/10.3390/rs16081411].
Oliva, P., Mansilla, R., Roteta, E. and Pérez-Martínez, W. (2023) Suitability of band angle indices for burned area mapping in the Maule Region (Chile). (2023). Frontiers in Forests and Global Chang, 5, 1052299 [doi.org/10.3389/ffgc.2022.1052299].
Lamperein-Polo, P., Vidal-Páez, P., Pérez-Martínez, W. (2022). Estimation of the subsidence around the trace of the San Ramón Chile fault, using the SBAS DInSAR technique through TerraSAR-X images. Revista de Teledetección, 59, 87-102 [doi.org/10.4995/raet.2022.15640].
Montaner-Fernández, D., Morales-Salinas, L., Rodriguez, J.S., Cárdenas-Jirón, L., Huete, A., Fuentes-Jaque, G., Pérez-Martínez, W. and Cabezas, J. (2020). Spatio-Temporal Variation of the Urban Heat Island in Santiago, Chile during Summers 2005-2017. Remote Sensing, 12(20), 3345 [doi.org/10.3390/rs12203345].
Delsouc, A., Barber, M., Gallaud, A., Grings, F., Vidal-Páez, P., Pérez-Martínez, W. and Briceño-De-Urbaneja, I. (2020). Seasonality Analysis of Sentinel-1 and ALOS-2/PALSAR-2 Backscattered Power over Salar de Aguas Calientes Sur, Chile. Remote Sensing, 12(6), 941 [doi.org/10.3390/rs12060941].
Payacán, S., Alfaro, F.D., Pérez-Martínez, W., Briceño-de-Urbaneja, I. (2019). Potential distribution model of Leontochir ovallei using remote sensing data. Revista de Teledetección, 54, 59-69 [doi.org/10.4995/raet.2019.12792]
Medina, N., Vidal, P., Cifuentes, R., Torralba, J., Keusch, F. (2018). Evaluation of the health status of Araucaria araucana trees using hyperspectral images. Revista de Teledetección, 52, 41-53 [doi.org/10.4995/raet.2018.10916].
Briceño-De-Urbaneja, I., Pérez, W., San Miguel, D., Ramos, S. (2018). Determination of water quality Vichuquén Lake, using satellite images Landsat 8, sensor OLI, year 2016, Chile. Revista de Teledetección, 52, 67-78 [doi.org/10.4995/raet.2018. 10126].
Vidal, P., De Santis, Á., Pérez, W., Honeyman, P. (2017). Use of remote sensing tools for severity analysis and greenhouse gases estimation in large forest fires. Case study of La Rufina forest fire, VI Region of L.G.B. O´Higgins, Chile. Revista de Teledetección, 50, 59-69 [doi.org/10.4995/raet.2017.8987].
Barrientos, C., Mattar, C., Nakos, T. and Pérez, W. (2016). Radiometric Cross-Calibration of the Chilean Satellite FASat-C Using RapidEye and EO-1 Hyperion Data and a Simultaneous Nadir Overpass Approach. Remote Sensing, 8(7), 612 [doi.org/10.3390/rs8070612].
Magazine
Barrientos, C., Mattar, C., Nakos, T. and Pérez, W. (2016). Update of the absolute calibration parameters of FASat-Charlie using RapidEye. GSICS Quartely, Global Space-Based Inter-Calibration System Coordination Center, Center for Satellite Applications and Research (U.S), 10, 3, 3-5 [doi.org/10.7289/V5PC30DM].
Artículos en Conferencias
Castro-Cancino, B., Pérez-Martínez, M., Moreno-Moya, O., Briceño-de-Urbaneja, I., Vidal-Páez, P. (2025). Glacial and Periglacial Geomorphological Changes Through Multi-Temporal Analysis of LiDAR Data in the Upper Yerba Loca Basin, Chile. IGARSS 2025 - 2025 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Brisbane, Australia, pp. 3937-3941 [doi.org/10.1109/IGARSS55030.2025.11313987].
Pérez-Martínez, W., Castro-Cancino, B., Llanos-Bustos, F., Tapia-Pineda, N., Pardo-Pascual, J.E., Vidal-Páez, P., Briceño-De-Urbaneja, I. and Tamayo, A. (2024). Debris Flow and Debris Flood Susceptibility Analysis Using GIS and Remote Sensing in The Molina River Sub-Basin, Metropolitan Region, Chile. IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, July 7-12, Athens, Greece, 2024, pp. 3612-3616 [doi.org/10.1109/IGARSS53475.2024.10640463].
Zambrano, F., Vidal-Páez, P. and Hernández, B. (2024). Comparison of crop water demand derived from sen-ET for orchards within the Aconcagua’s river basin in Chile. IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, July 7-12, Athens, Greece, 2024, pp. 3631-3634 [doi.org/10.1109/IGARSS53475.2024.10642732].
Briceño de Urbaneja, I., Pérez-Martínez, W., & Tapia-Pineda, N. (2024). CoastSnap Valparaíso Region: An Experience of Citizen Science in Chile. Environmental Sciences Proceedings, 29(1), 67 [doi.org/10.3390/ECRS2023-16700].
Briceño-De-Urbaneja, I., Martínez, C., Pérez-Martínez, W., Pardo-Pascual, J., Palomar-Vásquez, J., Aguirre, C., Cabezas-Rabadán, C., Tapia-Pineda, N. (2023). Coastal Erosion Evolution in Algarrobo Bay and Viña Del Mar Beach, Central Chile Between 1986 To 2020 with Satellite Images (Landsat 5, 7, 8 and Sentinel 2). IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, July 16-21, Pasadena, CA, USA, 2023, pp. 4010-401 [doi.org/10.1109/IGARSS52108.2023.10281835].
Pérez-Martínez, W., Castro-Cancino, B., Tapia-Pineda, N., Vidal-Páez, P., Briceño-de-Urbaneja, I., Saavedra, F.A. (2023). Debris Flow and Flood Susceptibility Using Remote Sensing and GIS data: A Case of the Central Andes of Chile (33°13’ -33°30’). Proceedings of the 5th International Electronic Conference on Remote Sensing, 7–21 November [doi.org/10.3390/ECRS2023-16657].
Delsouc, A.S., Barber, M.E., Pérez-Martínez, W. and Briceño-De-Urbaneja, I. (2020). Episodic Events On Radar And Multispectral Remote Sensors From Salar De Aguas Calientes, Chile. In 2020 IEEE Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference (LAGIRS), March 22-26, Santiago, Chile, pp. 602-606 [doi.org/10.1109/LAGIRS48042.2020.9165626].
Barber, M., Delsouc, A., Pérez-Martínez, W. and Briceño-De-Urbaneja, I. (2020). Time Series Of Salt Crusts Imaged By A Dual Polarization Spaceborne Synthetic Aperture Radar (Sar) At C-Band Over An Andean Altiplano Salar Of Northern Chile. In 2020 IEEE Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference (LAGIRS), March 22-26, Santiago, Chile, pp. 630-635 [doi.org/10.1109/LAGIRS48042.2020.9165684].
Asistencia Conferencia Internacional
Marin, D., Pérez-Martínez, W., Briceño-de-Urbaneja, I., Vidal-Páez, P. (2026). SIBILA (Smart System for theSearch and Identification of At-Risk Areas). In Geospatial World Forum 2026, Technical theme Climate Resilience & DisasterManagement, April 27 - May 1, RAI Congress Centre, Amsterdam, The Netherlands [Link].
Aguirre, C., Rossell, P., Barber, M., Vidal-Páez,P. (2025). Monitoreo de subsidencia en salares del noroeste argentino (NOA) mediante técnica SBAS-DInSAR: Comparativa en proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo. In XXVIII Congreso Nacional del Agua CONAGUA 2025, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería, Agosto 7 y 8, Buenos Aires, Argentina, ISBN 978-950-34-2590-9 [Link].
Luengo-Oyarzún, Y., Alfaro, F.D., Rosell, P., Vidal-Páez, P. (2025). Estimación de la variabilidad de la cobertura de agua en las cuencas de salares del norte de Chile (2016-2024). In XXVIII Congreso Nacional del Agua CONAGUA 2025, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería, Agosto 7 y 8, Buenos Aires, Argentina, ISBN 978-950-34-2590-9 [Link].
Chacón, C., Oliva, P., Valeria, O., Durán-Gárate., L. (2025). Influencia de la Severidad del Incendio en la Estructura del Dosel de un Bosque Mediterráneo Mediante Lidar Aerotransportado. In IX Congreso Forestal Latinoamericano (CONFLAT), Universidad Nacional Agraria La Molina, Noviembre 19-21, Lima, Perú [Link].
Pérez-Martínez, W., Castro-Cancino, B., Llanos-Bustos, F., Tapia-Pineda, N., Pardo-Pascual, J.E., Vidal-Páez, P., Briceño-De-Urbaneja, I. and Tamayo, A. (2024). Debris Flow and Debris Flood Susceptibility Analysis Using GIS and Remote Sensing in The Molina River Sub-Basin, Metropolitan Region, Chile. In IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, FRPB.PA.55: Remote Sensing Applications for Addressing Critical Challenges in Latin American Countries II, July 7-12, Athens, Greece [Link].
Zambrano, F., Vidal-Páez, P. and Hernández, B. (2024). Comparison of crop water demand derived from sen-ET for orchards within the Aconcagua’s river basin in Chile. In IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, FRPB.PA.59: Remote Sensing Applications for Addressing Critical Challenges in Latin American Countries II, July 7-12, Athens, Greece [Link].
Rojas, N., Calle, A., Antuña-Marrero, J.C., Vidal-Páez, P., Sarricolea, P. (2024). Estudio de los aerosoles atmosféricos en bases antárticas chilenas. In XX Congreso de la Asociación Española de Teledetección “Teledetección y Cambio global: retos y oportunidades para un crecimiento azul” (Eds. Caballero, I., Navarro, G., Barbero, L., Gómez-Enri, J.), pp 157-160, ISBN 978-84-9828-941-1, 4 al 7 de junio, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y Universidad de Cádiz, Cádiz, España [Link].
Oliva Pavón, P., Pastén, D., De Santis, A. Pérez-Martínez, W. (2024). Estimación de emisiones producidas por incendios forestales a partir de la potencia radiativa del fuego. In XX Congreso de la Asociación Española de Teledetección “Teledetección y Cambio global: retos y oportunidades para un crecimiento azul” (Eds. Caballero, I., Navarro, G., Barbero, L., Gómez-Enri, J.), pp 249-252, ISBN 978-84-9828-941-1, 4 al 7 de junio, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y Universidad de Cádiz, Cádiz, España [Link].
Pérez-Martínez, W., Castro-Cancino, B., Pardo-Pascual, J., Vidal-Páez, P., Briceño-De-Urbaneja, I., Tapia-Pineda, N., Tamayo, A. (2024). Susceptibilidad a la ocurrencia de flujos de detritos, mediante análisis jerárquico y geotecnologías en la cuenca alta del río Mapocho, Chile. In XX Congreso de la Asociación Española de Teledetección “Teledetección y Cambio global: retos y oportunidades para un crecimiento azul” (Eds. Caballero, I., Navarro, G., Barbero, L., Gómez-Enri, J.), pp 731-734, ISBN 978-84-9828-941-1, 4 al 7 de junio, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) y Universidad de Cádiz, Cádiz, España [Link].
Pérez-Martínez, W., Castro-Cancino, B., Tapia-Pineda, N., Vidal-Páez, V., Briceño-De-Urbaneja, I. and Saavedra, F.A. (2023). Debris flow and flood susceptibility using remote sensing and GIS data: A case of the central Andes of Chile (33°13’ - 33°30’). In The 5th International Electronic Conference on Remote Sensing, November 7-21, Online [Link].
Briceño-De-Urbaneja, I., Pérez-Martínez, W. and Tapia-Pineda, N. (2023). CoastSnap Valparaíso Region: An experience of citizen science in Chile. In The 5th International Electronic Conference on Remote Sensing, November 7-21, Online [Link].
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De Rurange-Espinoza, J., Briceño-de-Urbaneja, I., Pérez-Martinez, W., Ugalde-Peralta, R., Millamán-Huenchul, Á., Mansilla-Polanco, R., Santini, L. (2022). Cambios morfológicos en dunas litorales a partir de índices espectrales y modelos de elevación. Caso de estudio: La Trinchera, Región del Maule, Chile. In Teledetección para una agricultura sostenible en la era del big data. XIX Congreso de la Asociación Española de Teledetección, (Eds. Ruiz, L.A., Estornell, J., González-Audícana, M., Álvarez-Mozos, J.), pp 353-356, ISBN 978-84-9769-383-7, 29 junio - 1 julio 2022, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España [Link].
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