GEO2522-Séance 1 LES IMAGES NUMÉRIQUES DE TÉLÉDÉTECTION

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
FORMATION DE FAISCEAU.
Advertisements

Rappels sur l’Infrarouge
Photographie aérienne
2. Echantillonnage et interpolation des signaux vidéo
RAYONEMENTS ET PARTICULES DANS L’UNIVERS
L’homme a créé des sources de rayonnement sur l’ensemble du spectre électromagnétique.
ONDES PROGRESSIVES.
ONDES ET PARTICULES.
Traitement de données socio-économiques et techniques d’analyse :
CHM 1978 – Chimie Analytique Automne 2001
Les différentes commande à distance
Chapitre 4: Les propriétés de la Lumière et son modèle ondulatoire
Module #2 L’optique.
Les ondes électromagnétiques dans l’habitat
Module #2 L’optique.
Astrophysique et astrochimie
INTRODUCTION A LA SPECTROSCOPIE
Système d’information géographique
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Introduction à la Théorie géométrique de la diffraction
La formation de lUnivers La formation de lUnivers.
Les points essentiels L’évolution du modèle atomique;
Optique géométrique.
La physique et ses différentes branches
Cours 2ème semestre Optique Géométrique Electricité.
Pour faire des prévisions, on a besoin de modèles…
Le rayonnement électromagnétique et ses caractéristiques: bref rappel
Travail, Energie, Puissance
ASPECTS ONDULATOIRES DE LA LUMIÈRE
La radiation dans l’atmosphère
Révision – Évaluation sommative
Chapitre 1: La lumière Optique géométrique.
MATIÈRE Formation d’images numériques de télédétection
Les satellites Le rayonnement solaire réfléchi par les objets
4.1 Le spectre électromagnétique
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Chapitre 2 : La lumière.
SYNOPSIS: PHYSIQUE de la télédétection
APPLICATIONS des ONDES
MATIÈRE Les images du rayonnement solaire réfléchie (suite et fin)
UHA-FST Année L1S1-2 Examen de Juin 2009 – Durée 90 minutes Introduction aux concepts de la Physique N° carte étudiant:………………… 1-Quels sont les.
Photo-interprétation et télédétection: plan du cours
Notions de base de l’optique ondulatoire
MODULATION I - Définitions et généralités s(t)
Sources de lumière colorée
Module #2 L’optique.
Equipe SIMM Signaux et Image Multisources Multicomposantes
Qu’est ce que le lumière?
Les propriétés de la lumière visible
Polarisation des ondes électromagnétiques
MATIÈRE Les images numériques - introduction.
Le véhicule de l’information sur les objets en télédétection: le rayonnement électromagnétique-bref rappel Les ondes électromagnétiques - Longueurs d’ondes.
MATIÈRE Initiation aux images satellitales de résolution spatiale moyenne à haute: images du rayonnement solaire réfléchi Le rayonnement solaire.
GEO-6333 Bases technologiques. Qu’est-ce qu’un capteur numérique? Un appareil conçu pour la mesure du flux du RÉM à distance. Pour ce faire, il possède:
GEO6343 Télédétection et environnement. TÉLÉDÉTECTION: DÉFINITION  Selon son acception contemporaine, le terme télédétection signifie ce domaine scientifique.
Modélisation du signal de télédétection
Présentation des capteurs
Notions de base de l’optique ondulatoire
Le bilan énergétique de la Terre
Ondes, Ondes électromagnétiques et grandeurs associées
L‘Effet de serre.
GEO-2522: - Rappel des notions de base (GEO-1542)
La formation de l’Univers PowerPoint 10.2b
La lumière.
Qu'est-ce que le son ? Le son est une vibration de l'air, c'est-à-dire une suite de surpressions et de dépressions de l'air par rapport à une moyenne,
Conversion des luminances en températures dans le cas des images du rayonnement émis par les objets.
L’optique MODULE #2. Chapitre 4  Les propriétés de la lumière et son modèle ondulatoire  4.2: Les propriétés des ondes.
GEO2522-Séance 1 LES IMAGES NUMÉRIQUES DE TÉLÉDÉTECTION.
Premier cours de physique Trimestre préparatoire 2012.
GEO-2522: Module 1 : Télédétection numérique : Introduction
Transcription de la présentation:

GEO2522-Séance 1 LES IMAGES NUMÉRIQUES DE TÉLÉDÉTECTION

Matière Qu’est-ce que la télédétection numérique? Qu’est-ce qu’on mesure en télédétection? C’est quoi une image numérique de télédétection?

Qu’est-ce que la télédétection? La télédétection est un domaine scientifique et technique dont le but est l’acquisition d’informations sur l’environnement 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. Les capteurs modernes génèrent leurs données de mesure du rayonnement sous forme numérique

Qu’est-ce que la télédétection numérique? La télédétection numérique porte sur l’acquisition, le traitement et l’analyse des données numériques de la télédétection. Numérique? Réponse : codage binaire → 0 et 1

Que signifie rayonnement électromagnétique provenant des objets? Un objet (ou cible) désigne la matière peu importe le niveau de sa perception. Ex. Selon la distance qui sépare le capteur de la surface terrestre et les caractéristiques de cet appareil, un objet peut être: une feuille, un arbre, un peuplement forestier ou la forêt dans son ensemble…. (explications)

Que signifie rayonnement électromagnétique provenant des objets? Le rayonnement électromagnétique est une forme d’énergie dynamique générer par une source qui se propage dans l’espace (aussi vide que matériel). Dans le vide la vitesse est de 3 x 108 m/sec (vitesse de la lumière). Selon les deux théories en usage aujourd’hui cette propagation se fait soit sous forme d’ondes (mouvement ondulatoire) soit sous forme de microparticules, les photons. Ces deux théories ne sont pas en contradiction. Leur usage dépend de l’échelle d’observation (macro ou micro), du type du rayonnement ÉM et de l’appareil de mesure du RÉM. (explications) Pour le moment on va se tenir à la notion du rayonnement se propageant en suivant un mouvement ondulatoire.

Que signifie rayonnement électromagnétique provenant des objets?  

Que signifie rayonnement électromagnétique provenant des objets? Un objet terrestre génère du rayonnement naturellement à cause de processus physiques internes (agitation moléculaire, réaction nucléaires, etc.). Un objet peut réagir lorsque soumis à un rayonnement externe et générer son propre rayonnement (phénomènes de réflexion, diffusion, dispersion, fluorescence, etc.). Ce rayonnement externe peut provenir d’une source naturelle comme le soleil ou une source artificielle comme un radar. Le rayonnement émis naturellement ou après interaction avec du rayonnement externe constitue la donnée de base de la télédétection.

Que signifie rayonnement électromagnétique provenant des objets? Le RÉM produit naturellement par les objets ou générer par des sources externes couvre un large spectre de longueurs d’onde (ou de fréquences).

Que signifie rayonnement électromagnétique provenant des objets? Cependant, pour la télédétection de la surface terrestre, toutes les parties du spectre ne sont pas entièrement disponibles (absorption atmosphérique) ou elles ne portent pas une information valable (ondes radio de longueur d’onde > 1m).

Les zones spectrales d’intérêt Le visible (0,4-0,7 m) Le PIR (0,7-1,1 m) L’IROC (1,1-3 m) L’IRT (8-14 m) Les micro-ondes (3cm –30 cm) Partie optique

Quelle est la propriété de base du rayonnement EM que l’on mesure? Un capteur dans les bandes spectrales d’intérêt mesure l’énergie du rayonnement ÉM (Joule) provenant des objets. Pour qu’il puisse générer des mesures utiles, il faut qu’il observe un objet pendant un court laps de temps (fraction de la seconde). Puisque chaque capteur a sa propre spécification pour ce laps de temps on utilise une quantité normalisée: énergie/laps de temps Flux ou Puissance (Watt=Joule/sec) Chaque capteur mesure le flux du RÉM provenant d’une surface plus ou moins grande selon un angle de visée variable. Puisque chaque capteur a ses propres spécifications on utilise une autre quantité normalisée pour exprimer la mesure de télédétection: Luminance ou Brillance : (Watt/unité de surface/par angle solide d’observation)

Quelle est la propriété de base du rayonnement EM que l’on mesure? Comme nous le verrons plus tard, un capteur peut prendre plusieurs mesures en quasi-synchronisme du flux du RÉM en faisant varier une ou plusieurs autres propriétés du RÉM telles la longueur d’onde, la polarisation, la phase et la direction de propagation. Ceci dépend du type du rayonnement mesuré. Alors, on peut dire ceci concernant le postulat de la télédétection: Chaque objet selon ses propriétés physicochimiques et ses caractéristiques géométriques réfléchit ou émet des quantités variables du RÉM. En mesurant à distance la quantité du RÉM provenant des objets, selon une ou plusieurs propriétés du RÉM, nous sommes en mesure de les identifier, de décrire leurs propriétés géométriques et d’extraire des informations sur leurs propriétés physicochimiques.

Qu’est-ce qu’un capteur numérique? Un appareil conçu pour la mesure du flux du RÉM à distance. Pour ce faire, il possède: Un système pour viser un objet et collecter le RÉM provenant de cet objet; Un système pour traduire le flux à un signal électrique mesurable Un système pour codifier le signal et enregistrer les mesures sur medium informatique ou les télémétrer vers une station de réception terrestre

Qu’est-ce qu’un capteur numérique? Selon l’origine du rayonnement : Les capteurs passifs mesurent le flux du RÉM qui existe dans la nature indépendamment d’eux (rayonnement émis par les objets; rayonnement solaire réfléchi) Les capteurs actifs mesurent le flux du RÉM produit par leur propre source (laser, source micro-ondes) qui lui est retourné après interaction avec les objets.

Qu’est-ce qu’un capteur numérique? Selon la constitution du système de collecte du RÉM: Les capteurs optiques: on se sert d’éléments d’optique (miroirs, lentilles) pour recueillir le RÉM avec des longueurs d’onde UV proche, visible, infrarouge. Lorsque le capteur est actif les éléments d’optique servent aussi à concentrer le RÉM émis dans un « faisceau » étroit dirigé vers l’objet visé; Les capteurs à antennes: on se sert des antennes avec leurs circuits électriques pour recueillir le RÉM (micro- ondes). Lorsque le capteur est actif l’antenne sert aussi à concentrer le RÉM émis dans un « faisceau » étroit dirigé vers l’objet visé.

Qu’est-ce qu’un capteur numérique? Dans notre cours nous mettrons l’accent sur: Des capteurs optiques passifs: le type du rayonnement ÉM mesuré est soit le rayonnement solaire réfléchi par les objets (VIS, PIR, IROC) ou le rayonnement émis par les objets (IRT); Des capteurs à antennes actifs: On mesure le flux du rayonnement émis dans les micro-ondes (environ 1 cm à 1 m de longueur d’onde) par une source artificielle qui, après interaction avec la surface terrestre, parvient au capteur. Nous donnerons aussi quelques détails sur un capteur optique actif utilisant une source laser.

Comment opère un capteur numérique? L’opération d’un capteur comporte un double échantillonnage: Un échantillonnage spatial pour la collecte du RÉM Un échantillonnage électronique pour la mesure du RÉM collecté par échantillon spatial 255 Signal vidéo (Voltage variable dans le temps) Convertisseur Analogique/ Numérique 52 108 Capteur objets Échantillonnage spatial Échantillonnage électronique

L’échantillonnage spatial Différents patrons d’échantillonnage: Échantillonnage 2-D partiel Échantillonnage 2-D exhaustif Autres…

L’échantillonnage spatial Un exemple d’un échantillonnage 2-D partiel

Comment se forme une image numérique? Échantillonnage spatial 2-D exhaustif du RÉM

Comment se forme une image numérique? Deux façons d’échantillonner  Balayage et instantané On se sert de la direction de propagation du RÉM pour positionner un échantillon spatial par rapport aux autres Optique instantané Optique balayage On se sert du temps aller retour du signal émis par le radar pour positionner un échantillon spatial par rapport aux autres Radar (balayage)

Comment se forme une image numérique? Échantillonnage électronique du signal

Codification Les valeurs numériques sont des entiers (par convention = codage) toujours positifs échelle 8 ou 16 bits L’unité de base = le bit / Deux états possibles 0 ou 1 Un octet ou 8 bits (byte) 2 octets ou 16 bits

Codification Le code binaire: un nombre entier positif est formé en assignant à chaque bit d’un groupe (1 octet, 2 octets, …) une puissance de 2 En 16 bits donc 216 (65536) valeurs possibles : 0-65535 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 0 1 1 1 0 1 64 + 16 +8 +4 + 1 = 93 256 (28) valeurs possibles : 0-255

Codification

Codification Le code binaire: au cours de divers traitement l’échelle originale peut être transformée à une échelle avec des entiers positifs et négatifs ou des réels. Exemple d’un système « valeur absolue et signe », le nombre entier est formée en assignant à chaque bit d’un groupe moins 1 bit (1 octet, 2 octets, …) une puissance de 2, le dernier bit 0=positif 1=négatif Donc 16 bits avec signe valeurs possibles : - 32767 à +32767 20 21 22 23 24 25 26 0 1 0 1 0 0 0 0 64 + 16 = +90 valeurs possibles : -127 à + 127 1 1 0 1 0 0 0 0 1 64 + 16 = - 90

Le résultat de ce double échantillonnage = image numérique Image numérique = un tableau des nombres entiers = une matrice = un raster Une matrice carrée Une matrice rectangulaire Un vecteur ligne

Une image numérique de télédétection n’est qu’un tableau de nombre entiers qui représentent la quantité du rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis des objets telle que codifiée par le capteur. Nous pouvons la visualiser comme une image standard et l’analyser par ordinateur

La visualisation d’une image numérique

Et si l’on prend plusieurs mesures du flux en faisant varier une ou plusieurs propriétés du RÉM? Le capteur génère autant des matrices que les mesures prises (ou image multi-composante) Nous pouvons en choisir 3 et les visualiser en simultané comme une image couleur ou analyser l’ensemble par ordinateur Ci-contre exemple d’un capteur imageur du rayonnement solaire réfléchi qui effectue 4 mesures en simultané du flux en faisant varier la longueur d’onde (ici plutôt bandes de longueurs d’onde)

Oui pourvu que le capteur soit étalonné Est-ce qu’on peut restituer la quantité du flux en sachant la valeur numérique? Oui pourvu que le capteur soit étalonné Le plus souvent: étalonnage linéaire  Luminance = a*VN + b a = gain b = offset Exemple des fonctions d’étalonnages utilisées pour les images du capteur ETM+ de Landsat