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Dfinitions

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Title: Dfinitions


1
Définitions
2
La télédétection
  • Domaine scientifique et technique dont le but
    est lacquisition dinformations sur
    lenvironnement terrestre par le biais de mesures
    du rayonnement électromagnétique provenant des
    objets. Les mesures sont prises par des appareils
    spécialisés, les capteurs, à bord des
    plates-formes aériennes ou spatiales.

3
(No Transcript)
4
Principes physiques
5
Le RÉM bref rappel
6
Le RÉM
  • Forme dénergie dynamique générée par une source
  • Se propageant à la vitesse de la lumière
  • (300 000 km/sec dans le vide)

7
Théorie classique
  • Toute perturbation dun champ électrique (ou dun
    champ magnétique) génère du RÉM qui se propage
    sous forme dondes ÉM

8
Les paramètres du RÉM
9
Les objets et leur RÉM
  • Émission due à des processus internes (ex.
    agitation thermique, radioactivité)
  • Réflexion, diffusion

10
Le RÉM couvre un très large spectre
11
Longueurs dondes kilométriques à métriques
ondes radio
12
Longueurs dondes métriques à millimétriques
micro-ondes
La nomenclature des bandes K, X, S, L, P provient
dun code secret pendant la IIe guerre mondiale,
et lordre K-X-S-L-P était parfois mémorisé par
la phrase King Xerxes Seduced Lovely Princesses
13
Longueurs dondes micrométriques à
sub-micrométriques infrarouge au visible
14
Longueurs dondes sub-micrométriques à
picométriques UV , rayons-X, rayons-gamma
15
Tout le spectre nest pas disponible pour la
télédétection
16
Les zones spectrales dintérêt
  • Le visible (0,4-0,7 ?m)
  • Le PIR (0,7-1,1 ?m)
  • LIROC (1,1-3 ?m)
  • LIRT (8-14 ?m)
  • Les micro-ondes (3cm 30 cm)

Partie optique
17
Le RÉM capté à distance
  • Des capteurs passifs du rayonnement solaire
    réfléchi par les objets dans le VIS, PIR et IROC
    (jour)
  • Des capteurs passifs du rayonnement émis par les
    objets dans le IRT (journuit)
  • Des capteurs actifs (radars) du rayonnement
    micro-ondes diffusé par les objets (journuit)

18
Quest-ce que le capteur mesure au juste?
  • Lénergie du rayonnement ÉM provenant dun objet
    à une longueur donde (ou un intervalle de
    longueurs donde) donnée
  • Puisque chaque mesure dure un certain moment nous
    parlons plutôt du flux mesuré
  • Flux Energie/unité de temps (Watts)

19
Le postulat de la télédétection
  • Chaque objet réfléchi ou émet des quantités du
    RÉM qui lui sont propres puisque ses propriétés
    physico-chimiques diffèrent des celles des autres
    objets
  • Pour augmenter les capacités de distinction des
    objets et faciliter lextraction dune
    information géographique utile et pertinente nous
    avons souvent recours à des mesures multiples

20
La mesure en simultané du flux à différentes
longueurs donde importante source
dinformation
21
La mesure du flux en simultané selon différentes
polarisations importante source dinformations
22
La mesure du flux en quasi simultané selon
différents directions de vue importante source
dinformations
23
La mesure du flux à des moments différents
importante source dinformations
24
Acquisition dune image numérique
25
Double échantillonnage du RÉM spatial
électronique
255
108
Capteur
objet
52
0
Convertisseur Analogue/Digital
Voltage variable dans le temps (ligne de
balayage)
26
Échantillonnage spatial
27
Les images dynamiques (balayage)
28
Les images instantanées
29
Échantillonnage électronique
30
Le résultat de ce double échantillonnage image
numérique
31
Échelle de perception du territoire
32
Une image numérique de télédétection nest quun
tableau de nombre entiers qui représentent la
quantité du rayonnement électromagnétique
réfléchi ou émis des objets. Nous pouvons la
visualiser comme une image standard et lanalyser
par ordinateur
33
Une image numérique
  • Les valeurs numériques sont des entiers (par
    conventioncodage) toujours positifs

Lunité de base le bit / Deux états possibles 0
ou 1
Un octet ou 8 bits (byte)
2 octets ou 16 bits
34
(No Transcript)
35
Une image numérique
  • Le code binaire un nombre entier positif est
    formé en assignant à chaque bit dun groupe (1
    octet, 2 octets, ) une puissance de 2

20
21
22
23
24
25
26
27
0 1 0 1 1 1 0 1
256 (28) valeurs possibles 0-255
64 16 8 4 1 93
En 16 bits donc 216 (65536) valeurs possibles
0-65535
36
Une image numérique
  • Le code binaire au cours de divers traitement
    léchelle originale peut être transformée à une
    échelle avec des entiers positifs et négatifs
    ou des réels. Exemple dun système  valeur
    absolue et signe , le nombre entier est formée
    en assignant à chaque bit dun groupe moins 1 bit
    (1 octet, 2 octets, ) une puissance de 2, le
    dernier bit 0positif 1négatif

20
21
22
23
24
25
26
0 1 0 1 0 0 0 0
valeurs possibles -127 à 127
64 16 90
1 1 0 1 0 0 0 0
1 64 16 - 90
Donc 16 bits avec signe valeurs possibles -
32767 à 32767
37
(No Transcript)
38
Une image multi-composantes contiennent plus
dune matrice, chacune représentant une propriété
différente du rayonnement électromagnétique.
Nous pouvons en choisir 3 et les visualiser en
simultané comme une image couleur ou analyser
lensemble par ordinateur
39
Les images sont acquises par avion
40
Ou par satellite automatique
41
Satellites à orbite basse
Lorsque le satellite orbite entre 300 km et 1000
km environ de la surface de la Terre. Puisque ils
orbitent si proche de la Terre , ils doivent
avoir une très grande vitesse afin de contrer la
force de lattraction terrestre. Ces satellites
ont une vitesse au sol de 27 359 km/h! Ils
complètent alors un tour autour de la Terre en 90
minutes. Un tel satellite à cause de sa
proximité de la Terre fournit des images à haute
définition.
42
Le plan orbital dun satellite à orbite basse ne
peut pas être équatorial. Il y a toujours un
angle entre ces deux plans que lon appelle
linclinaison de lorbite
Selon cette inclinaison un capteur à bord dun
satellite, en profitant du mouvement de la Terre,
peut couvrir des territoires jusquà une certaine
latitude de part et dautre de léquateur
(amplitude zonale)
43
La trace au sol
44
(No Transcript)
45
Orbites polaires héliosynchrones les plus
intéressantes
46
Dawn-Dusk Sun Synchronous Orbit
47
(No Transcript)
48
Segments dune orbite Ascendant/Descendant
49
(No Transcript)
50
Orbite équatoriale géostationnaire ou
géosynchrone (de geo Terre stationnaire qui
reste immobile ou synchrone qui a lieu en même
temps). Le plan orbital coïncide avec le plan
équatorial de la Terre. Laltitude du satellite
est à 36 000 km environ de la Terre. À cette
distance, le satellite complète une révolution
autour de la Terre à 24 heures. Puisque la Terre
compète aussi une révolution autour de son axe à
24 heures, le satellite et la Terre meuvent
ensemble (doù le nom géosynchrone). Ainsi, un
tel satellite reste toujours directement
au-dessus du même territoire (doù le nom
géostationnaire).
51
Exemple de la couverture obtenue par un capteur
optique à bord dun satellite géostationnaire
GOES-8
52
Télémétrie
53
QUANTITÉ DÉNERGIE REÇUE
54
(No Transcript)
55
Les images du rayonnement solaire réfléchi
  • Selon la sensibilité spectrale du ou des
    détecteurs employés par le capteur
  • Images panchromatiques type 1 (0,45-0,7 ?m)
  • Images panchromatiques type 2 (0,45-0,9 ?m)
  • Images multispectrales VIS-PIR-IRCO une dizaine
    de bandes spectrales différentes
  • Images hyperspectrales VIS-PIR-IRCO une
    soixantaine, voire même, deux centaines des
    bandes spectrales différentes

56
Les images du rayonnement solaire réfléchi
quelques exemples
  • Panchromatiques
  • Type 1 SPOT-4 Type 2 Landsat-7
    ETM8

57
Les images du rayonnement solaire réfléchi
quelques exemples
  • Multispectrales
  • Rouge Vert
    PIR

58
Les images du rayonnement solaire réfléchi
quelques exemples
  • Hyperspectrales

59
Les images du rayonnement émis (thermographies
IR)
  • rayonnement émis par un élément au sol (agitation
    thermique)
  • Rayonnement émis atmosphère rayonnement reçu
    par le capteur
  • Rayonnement reçu sensibilité spectrale du
    détecteur photons absorbés par le détecteur
    signal électrique
  • Signal électrique amplifié conversion
    analogique-numérique Valeur numérique
    correspondant à lélément au sol

60
Les images du rayonnement émis
  • rayonnement émis par un élément au sol

61
Les images du rayonnement émis
  • Images mono-spectrales
  • Images multi-spectrales

62
Les images du rayonnement émis exemples
Mono-spectrale Landsat-7 ETM6
63
Les images du rayonnement émis exemples
ASTER VIS IRT

64
Les images radars
  • Impulsion micro-ondes (fréquencepolarisation)
    rayonnement reçu au niveau dun élément au sol
  • Sol diffusion du rayonnement reçu
  • Réception du rayonnement diffusé (polarisation de
    réception peut être différente de la polarisation
    démission)
  • Génération dun signal électrique amplifié
    séparation du signal en deux composantes (en
    phase quadrature de phase)
  • conversion analogique-numérique de chaque
    composante valeurs numériques brutes
  • Traitements des deux composantes numériques
    brutes génération dune image radar
  • Usage des données brutes interférométrie

65
Les images radars
  • Micro-géométrie (comparativement à la longueur de
    londe)
  • Propriétés électriques
  • Profondeur de pénétration dans le sol etc. etc.

66
Les images radars
  • Micro-géométrie (comparativement à la longueur de
    londe)
  • Propriétés électriques
  • Profondeur de pénétration dans le sol etc. etc.

67
Les images radars
  • Images mono-fréquence et mono-polarisation
  • Images mono-fréquence et multi-polarisations
  • Images multi-fréquences et multi-polarisations

68
Les images radars exemples
  • Mono-fréquence (bande K) et mono-polarisation

69
Les images radars exemples
70
Les images radars exemples
71
Les images radar exemples
72
Principes mathématiques
  • Modélisation et Inversion du signal
  • Morphologie mathématique
  • La logique et les ensembles flous
  • La décomposition du signal
  • La théorie de la décision

73
Limage comme objet mathématique la cartographie
74
Les traits caractéristiques
75
Problématique
76
Problématique
77
Problématique
78
Problématique
79
Problématique
80
Problématique
81
(No Transcript)
82
x2
A
x1
x2
B
x1
83
Extraction de la rivière par seuillage
84
Quelques exemples de discrimination de la forêt
de son milieu environnant algorithme de
seuillage par relaxation
85
Sx
Sy
c) Magnitude et angle dorientation du gradient
86
(No Transcript)
87
.
88
(No Transcript)
89
(No Transcript)
90
(No Transcript)
91
(No Transcript)
92
FFT partie réelle/partie imaginaire
93
FFT partie magnitude/phase
94
Filtrage PCI
MASQUE UTILISATEUR
Butterworth (passe bas ou passe haut) Gaussien
(pb ou ph)
FRÉQUENCE DE COUPURE
95
FFT filtre wedge
96
FFT-inverse
97
(No Transcript)
98
(No Transcript)
99
Filtre passe-bas Gaussien (FC0,0625)
100
(No Transcript)
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