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Glacier changes using satellite data and effect of climate in Tirungkhad basin located in western Himalaya / Riyaz Ahmad Mir in Geocarto international, vol 29 n° 3 - 4 (June - July 2014)
[article]
Titre : Glacier changes using satellite data and effect of climate in Tirungkhad basin located in western Himalaya Type de document : Article/Communication Auteurs : Riyaz Ahmad Mir, Auteur ; Sanjay K. Jain, Auteur ; A.K. Saraf, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : pp. 293 - 313 Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] changement climatique
[Termes IGN] glacier
[Termes IGN] Himalaya
[Termes IGN] image Landsat-ETM+
[Termes IGN] image Landsat-TM
[Termes IGN] Inde
[Termes IGN] Sensor Web Enablement
[Termes IGN] télédétection spatialeRésumé : (Auteur) Glaciers are widely recognized as key indicators of climate change, and melt water obtained from them is an important source of fresh water and for hydropower generation. Regular monitoring of a large number of Himalayan glaciers is important for improving our knowledge of glacier response to climate change. In the present study, Survey of India topographical maps (1966) and Landsat datasets as ETM+ (2000, 2006) and TM (2011) have been used to study glacier fluctuations in Tirungkhad basin. A deglaciation of 26.1% (29.1 km2) in terms of area from 1966 to 2011 was observed. Lower altitude small glaciers (area Numéro de notice : A2014-340 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1080/10106049.2012.760655 En ligne : https://doi.org/10.1080/10106049.2012.760655 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=73708
in Geocarto international > vol 29 n° 3 - 4 (June - July 2014) . - pp. 293 - 313[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 059-2014021 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Disponible Positionnement GPS précis et en temps réel dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil type Geocube / Lionel Benoit (2014)
Titre : Positionnement GPS précis et en temps réel dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil type Geocube : Application à des objets géophysiques de taille kilométrique Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Lionel Benoit , Auteur ; Pierre Briole, Directeur de thèse ; Christian Thom , Directeur de thèse Editeur : Saint-Cloud : Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud Année de publication : 2014 Importance : 134 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : bibliographie
Thèse de doctorat en vue de l’obtention du grade de Docteur de l’École Normale Supérieure, École doctorale des Sciences de la Terre - ED109, Spécialité Sciences de la TerreLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de géodésie spatiale
[Termes IGN] acquisition de données
[Termes IGN] déformation de la croute terrestre
[Termes IGN] effondrement de terrain
[Termes IGN] filtre de Kalman
[Termes IGN] glacier
[Termes IGN] logiciel de post-traitement GPS
[Termes IGN] positionnement différentiel
[Termes IGN] positionnement par GNSS
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] précision millimétrique
[Termes IGN] réseau de capteurs
[Termes IGN] série temporelle
[Termes IGN] temps réelIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (auteur) Les réseaux de capteurs permettent une surveillance multi-paramètres de zones d’étendue limitée grâce à la coopération d’un ensemble de récepteurs déployés in-situ qui gèrent l’acquisition, le traitement et le transfert de données. Le Laboratoire d’Opto-Electronique, Métrologie et Instrumentation de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (LOEMI-IGN) a mis au point le Geocube afin de coupler le concept de réseaux de capteurs et un positionnement précis des récepteurs au sein du réseau. Chaque Geocube consiste en un petit récepteur à faible coût et économe en énergie, géolocalisé par GPS et destiné à une utilisation en réseau. Il est composé d’une puce GPS pour la localisation, d’une puce radio pour la communication sans fil, d’un processeur pour la gestion de l’acquisition des données, et il permet un ajout optionnel modulaire de couches thématiques de capteurs. Dans ce contexte, cette thèse consiste en la mise au point de la fonctionnalité de positionnement des Geocubes déployés en réseaux locaux, et en l’application de tels réseaux à l’étude de la dynamique d’objets géophysiques. La première partie de ce travail a été consacrée au développement d’une stratégie d’acquisition, de transfert et de traitement des données GPS des Geocubes pour permettre un positionnement relatif précis et en temps-réel de l’ensemble des Geocubes d’un réseau. Ces spécifications nécessitent la mise au point d’un traitement adapté aux données disponibles et à la structure d’un réseau de capteurs. Les données acquises par l’ensemble des Geocubes sont transmises par radio à un noeud principal où elles sont traitées par un petit ordinateur de terrain nommé coordinateur qui est connecté par radio aux Geocubes. Une méthode de compression des données GPS brutes est développée afin d’assurer le transfert en temps-réel de ces données vers le coordinateur, y compris dans le cas de réseaux incluant de nombreux récepteurs. Une fois les données centralisées, un filtre de Kalman est utilisé pour estimer en temps-réel les positions de l’ensemble des Geocubes du réseau. Un calcul différentiel est implémenté et permet l’élimination de la quasi-totalité des erreurs spatialement corrélées grâce à la faible distance séparant les récepteurs. Les positions relatives de l’ensemble des Geocubes sont alors calculées avec une précision centimétrique et une grande résolution temporelle. Les séries temporelles de positions brutes sont, cependant, fortement entachées de l’effet des multitrajets qui polluent les mesures de phase. Ils sont particulièrement importants dans le cas du Geocube car la miniaturisation du récepteur et la limitation de son prix ont conduit à l’utilisation d’une antenne GPS non géodésique qui rejette mal les multitrajets. Une étude détaillée de ce phénomène permet alors de proposer diverses stratégies pour atténuer ses effets dans les séries temporelles de positions. Un positionnement de précision infra-centimétrique à millimétrique, selon les caractéristiques du chantier, est finalement obtenu après atténuation des multitrajets. Une fois le logiciel de traitement GPS mis au point, la seconde partie de cette thèse a été consacrée à l’application de réseaux de Geocubes pour l’étude d’objets géophysiques. Deux sites d’étude ont été sélectionnés : le glissement de terrain de Super-Sauze dans la vallée de l’Ubaye (Alpes de Haute-Provence) et le glacier d’Argentière dans le massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie). Sur chaque site test un réseau de 13 à 19 Geocubes a été déployé pendant plusieurs mois pour acquérir des données GPS brutes et surveiller des paramètres additionnels grâce à des couches capteurs développées pour l’occasion, par exemple une station météorologique, des sondes piézométriques et des sismomètres. Les déplacements et les déformations des objets étudiés sont alors calculés à l’aide du logiciel de traitement GPS développé. Une étude géophysique est ensuite menée en combinant les mouvements observés et les mesures des couches capteurs. La dynamique des objets d’intérêt peut finalement être étudiée à une échelle infra-journalière grâce à la précision et à la grande résolution temporelle du positionnement des Geocubes. De plus, la densité des réseaux de mesure et leur facilité d’installation permet d’instrumenter la grande majorité des points où un besoin de surveillance est identifié. Note de contenu : Introduction
1 MESURE DE DEFORMATIONS DE SURFACE SUR DES ZONES DE FAIBLE ETENDUE
1.1 Introduction
1.2 Etat de l’art
1.2.1 Topométrie
1.2.2 Photogrammétrie
1.2.3 LIDAR
1.2.4 Interférométrie radar
1.2.5 GNSS
1.2.6 Bilan : intégration d’une composante de surveillance topographique à un réseau de capteurs
1.3 Mesure de déformations à l’aide d’un réseau de Geocubes
1.3.1 Présentation du Geocube
1.3.2 Le récepteur Geocube : architecture en modules
1.3.3 Fonctionnement en réseau et rôle du coordinateur
1.3.4 Bilan : utilisation d’un réseau de Geocubes pour la mesure de déformations
2 TRAITEMENT DES DONNEES DE PHASE GPS ISSUES DES GEOCUBES POUR LA MESURE EN TEMPS-REEL DE DEFORMATIONS DE FAIBLE AMPLITUDE
2.1 Introduction
2.2 Méthode de positionnement relatif
2.2.1 Choix de la méthode
2.2.2 Formation des doubles différences et pondération associée
2.2.3 Calcul en réseau et mise en référence
2.2.4 Estimation des positions relatives des Geocubes par filtrage de Kalman
2.2.5 Paramétrage du filtre de Kalman et modèle stochastique
2.2.6 Résolution des ambiguïtés
2.2.7 Etude du terme d’innovation pour les doubles et triples différences
2.2.8 Bilan : caractéristiques du positionnement des Geocubes au sein du réseau
2.3 Implémentation de la méthode de positionnement
2.3.1 Généralités
2.3.2 Le module de post-traitement
2.3.3 Le module temps-réel
2.3.4 Traitement de données décimées
2.3.5 Bilan : positions brutes obtenues
2.4 Principales sources d’imprécision
2.4.1 Biais totalement éliminés par double différentiation : les erreurs d’horloge
2.4.2 Biais fortement réduits par différentiation
2.4.3 Biais locaux non différentiés : les multitrajets
2.5 Atténuation de l’effet des multi-trajets
2.5.1 Paramétrage du filtre de Kalman : filtrage strict
2.5.2 Cartographie des multitrajets
2.5.3 Calcul en réseau
2.5.4 Correction sidérale
2.5.5 Stratégie retenue pour l’atténuation des multitrajets
2.5.6 Prise en compte des multitrajets dans le cas de données décimées
2.6 Performances et limitations de la méthode de positionnement proposée
2.6.1 Conditions optimales d’utilisation
2.6.2 Vérification de l’exactitude des déplacements mesurés par comparaison à d’autres logiciels de traitement GPS
2.6.3 Précision finale atteinte
3 UTILISATION DE RESEAUX DE GEOCUBES POUR LA MESURE DE DEFORMATIONS D’OBJETS GEOPHYSIQUES DE TAILLE KILOMETRIQUE
3.1 Introduction
3.2 Suivi du glissement de terrain de Super-Sauze
3.2.1 Contexte
3.2.2 Acquisition et traitement des données
3.2.3 Analyse des déplacements observés
3.2.4 Bilan : apport des Geocubes à l’étude des glissements de terrain
3.3 Suivi du glacier d’Argentière
3.3.1 Contexte
3.3.2 Acquisition et traitement des données
3.3.3 Etude du glacier d’Argentière à partir des déplacements mesurés par un réseau de Geocubes
3.3.4 Bilan : apport des Geocubes à l’étude des glaciers
3.4 Synthèse de l’apport des réseaux de Geocubes à l’étude d’objets géophysiques
Conclusion et perspectivesNuméro de notice : 14984 Affiliation des auteurs : LASTIG LOEMI (2012-2019) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences de la Terre : ENS : 2014 Organisme de stage : LOEMI (IGN) & LGE Laboratoire de géologie (ENS) nature-HAL : Thèse DOI : sans En ligne : https://tel.hal.science/tel-01302853 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=78568 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14984-01 THESE Livre Centre de documentation Thèses Disponible Updating ESA’s Earth System Model for Gravity Mission Simulation Studies, 2. Comparison with the Original Model / I. Bergmann–Wolf (2014)
Titre de série : Updating ESA’s Earth System Model for Gravity Mission Simulation Studies, 2 Titre : Comparison with the Original Model Type de document : Rapport Auteurs : I. Bergmann–Wolf, Auteur ; Robert Dill, Auteur ; E. Forootan, Auteur ; et al., Auteur Editeur : Postdam : GeoForschungsZentrum Postdam Année de publication : 2014 Collection : Scientific technical reports num. 14-08 Importance : 60 p. Format : 21 x 30 cm Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie physique
[Termes IGN] calotte glaciaire
[Termes IGN] champ de pesanteur terrestre
[Termes IGN] marée océanique
[Termes IGN] masse d'air
[Termes IGN] variabilitéRésumé : (auteur) The ability of any satellite gravity mission concept to monitor mass transport processes in the Earth system is typically tested well ahead of its implementation by means of various simulation studies. Those studies often extend from the simulation of realistic orbits and instrumental data all the way down to the retrieval of global gravity field solution time-series. Basic requirement for all these simulations are realistic representations of the spatio-temporal mass variability in the different sub-systems of the Earth, as a source model for the orbit computations. For such simulations, a suitable source model is required to represent (i) high-frequency (i.e., sub-daily to weekly) mass variability in the atmosphere and oceans, in order to realistically include the effects of temporal aliasing due to non-tidal high-frequency mass variability into the retrieved gravity fields. In parallel, (ii) low-frequency (i.e., monthly to interannual) variability needs to be modelled with realistic amplitudes, particularly at small spatial scales, in order to assess to what extent a new mission concept might provide further insight into physical processes currently not observable. The new source model documented here attempts to fulfil both requirements: Based on ECMWF’s recent atmospheric reanalysis ERA-Interim and corresponding simulations from numerical models of the other Earth system components, it offers spherical harmonic coefficients of the time-variable global gravity field due to mass variability in atmosphere, oceans, the terrestrial hydrosphere including the ice-sheets and glaciers, as well as the solid Earth. Simulated features range from sub-daily to multiyear periods with a spatial resolution of spherical harmonics degree and order 180 over a period of 12 years. In addition to the source model, a de-aliasing model for atmospheric and oceanic high-frequency variability with augmented systematic and random noise is required for a realistic simulation of the gravity field retrieval process, whose necessary error characteristics are discussed. The documentation is organized as follows: The characteristics of the updated ESM along with some basic validation are presented in Volume 1 of this report (Dobslaw et al., 2014). A detailed comparison to the original ESA ESM (Gruber et al., 2011) is provided in Volume 2 (Bergmann-Wolf et al., 2014), while Volume 3 (Forootan et al., 2014) contains a description of the strategy to derive a realistically noisy de-aliasing model for the high-frequency mass variability in atmosphere and oceans. Numéro de notice : 16183 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Rapport d'étude technique Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=75978 Documents numériques
en open access
16183 Updating ESA’s Earth System ModelAdobe Acrobat PDF
Titre : Utilisation de la corrélation d’images dans les géosciences Type de document : Mémoire Auteurs : Boris Leroux, Auteur Editeur : Champs-sur-Marne : Ecole nationale des sciences géographiques ENSG Année de publication : 2014 Importance : 32 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : bibliographie
Rapport de projet pluridisciplinaire, cycle Ingénieur 2e annéeLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] acquisition d'images
[Termes IGN] appariement d'images
[Termes IGN] corrélation automatique de points homologues
[Termes IGN] cryosphère
[Termes IGN] données multitemporelles
[Termes IGN] drone
[Termes IGN] géologie locale
[Termes IGN] glacier
[Termes IGN] image aérienne
[Termes IGN] MicMac
[Termes IGN] modèle 3D du site
[Termes IGN] Norvège
[Termes IGN] orthophotographie
[Termes IGN] surveillance géologique
[Termes IGN] surveillance météorologiqueIndex. décimale : PROJET Mémoires : Rapports de projet - stage des ingénieurs de 2e année Résumé : (auteur) La géologie et a fortiori la glaciologie sont deux sciences qui ont la faculté de pouvoir être étudiées à partir d’images aériennes. Au cours du cursus ingénieur de l’ENSG, l’étudiant se familiarise avec les techniques d’acquisition et de traitement des images aériennes géoréférencées. Parmi celles-ci, la corrélation d’images qui permet en mesurant la similarité entre deux motifs, de retrouver des objets sur des images différentes, spatialement ou temporellement. Ce mémoire relate donc la mise en application de ces compétences en géomatique pour l’étude de phénomènes liés à la géologie et la glaciologie. Ce stage pluridisciplinaire s’est déroulé durant l’été 2014 au sein du Département géoscience de l’université d’Oslo, sous la supervision d’Andreas Kääb, professeur en télédétection dans les applications cryosphériques. Dans ce rapport, deux points principaux seront abordés : comment appliquer la corrélation d’images pour la construction d’orthophoto et de modèles 3D, l’analyse géologique et le suivi temporel d’objets en glaciologie. Note de contenu : Introduction
1. Utilisation de la corrélation dense d’images en Géophysique
1.1 Contexte et sites d’intérêts
1.1.1 Contexte
1.1.2 Le site d’Hovedøya
1.1.3 Le site de Kolsås
1.2 Présentation et utilisation du matériel
1.2.1 Le drone DJI PHANTOM 2 Vision+
1.2.2 Le levé par drone
1.3 Résultats et analyse
1.3.1 Traitement des données
1.3.2 Orthophotos et modèles 3D
2. Applications cryosphériques de la corrélation temporelle d’images
2.1 La corrélation temporelle
2.1.1 Théorie
2.1.2 Schématisation
2.1.3 Observations sur les images
2.2 Les différents logiciels de corrélation
2.2.1 Présentation
2.2.2 Comparaison et justification du choix de CIAS
2.2.3 Qualification des données pour CIAS
2.3 Présentation du projet et mode opératoire
2.3.1 Cycle glaciaire et vitesse surfacique des glaciers
2.3.2 Présentation du projet
2.3.3 Mode opératoire
2.4 Résultats
2.4.1 Mount St-Elias
2.4.2 Karakoram
2.4.3 Ku-Lung-Shan
2.4.4 Phénomènes induisant des outliers
ConclusionNuméro de notice : 22174 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Mémoire de projet pluridisciplinaire Organisme de stage : Université d'Oslo Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=74069 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 22174-01 PROJET Livre Centre de documentation Travaux d'élèves Disponible Documents numériques
peut être téléchargé
22174 Utilisation de la corrélation d'images dans les géosciences_LerouxAdobe Acrobat PDF Sur les traces de Paul-Emile Victor, relevés topographiques 3D au Groenland / Farouk Kadded in XYZ, n° 137 (décembre 2013 - février 2014)
[article]
Titre : Sur les traces de Paul-Emile Victor, relevés topographiques 3D au Groenland Type de document : Article/Communication Auteurs : Farouk Kadded, Auteur ; Luc Moreau, Auteur Année de publication : 2013 Article en page(s) : pp 47 - 56 Note générale : Bibliographie Langues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Topographie moderne
[Termes IGN] bâtiment
[Termes IGN] glacier
[Termes IGN] Groenland
[Termes IGN] instrumentation Leica
[Termes IGN] surveillance hydrologique
[Termes IGN] tachéomètre électronique
[Termes IGN] télémétrie laser terrestre
[Termes IGN] vitesseRésumé : (Auteur) Expédition multidisciplinaire au Groenland en août 2013, dont une mission topographique sur le suivi de l'écoulement du glacier "Eqip Sermia" à l'aide de mesures sur cibles et sur séracs. Ces mesures ont permis de mettre en évidence des vitesses d'écoulement du glacier de 6 m par jour, des vitesses aussi rapides qu'en 1950 malgré le recul du glacier. Puis réalisation de la numérisation 3D de la cabane Paul-Emile Victor dans le cadre d'un projet de rénovation. Enfin, première réalisation d'un relevé 3D d'un moulin "de glace sur l'inlandsis" Groenlandais. Ce test positif va permettre l'étude de la formation et la déformation d'un moulin fossile. L'ensemble des mesures ont été réalisées avec une Multistation MS50 de Leica Geosystems. Aventure humaine et technique dans une région sentinelle du changement climatique. Numéro de notice : A2013-642 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Article DOI : sans Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=32778
in XYZ > n° 137 (décembre 2013 - février 2014) . - pp 47 - 56[article]Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 112-2013041 RAB Revue Centre de documentation En réserve L003 Exclu du prêt Documents numériques
en open access
Sur les traces de Paul-Emile Victor, relevés topographiques - pdf éditeurAdobe Acrobat PDF Mont Blanc : peu de changement / Anonyme in Géomètre, n° 2107 (octobre 2013)PermalinkGlacier surface velocity estimation using repeat TerraSAR-X images: Wavelet- vs. correlation-based image matching / Adrian Schubert in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 82 (August 2013)PermalinkEstimation of glacier ice extinction using long-wavelength airborne Pol-InSAR / Jayanti J. Sharma in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 51 n° 6 Tome 2 (June 2013)PermalinkPhotogrammetric techniques for the determination of spatio-temporal velocity fields at glaciar San Rafael, Chile / Hans-Gerd Maas in Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, PERS, vol 79 n° 3 (March 2013)PermalinkContinental mass change from GRACE over 2002–2011 and its impact on sea level / O. Baur in Journal of geodesy, vol 87 n° 2 (February 2013)PermalinkSpatially variable surface elevation changes and estimated melt water contribution of Continental Glacier in the Wind River Range, Wyoming, USA, 1966-2011 / Jeffrey A. Vanlooy in Geocarto international, vol 28 n° 1-2 (February - May 2013)PermalinkEstimation of mass change trends in the Earth’s system on the basis of GRACE satellite data, with application to Greenland / C. Siemes in Journal of geodesy, vol 87 n° 1 (January 2013)PermalinkMonitoring seasonal snow dynamics using ground based high resolution photography (Austre Lovénbreen, Svalbard, 79°N) / Etienne Bernard in ISPRS Journal of photogrammetry and remote sensing, vol 75 (January 2013)PermalinkSnowSAR: Battling climate change for ESA / A. Meta in GEO: Geoconnexion international, vol 11 n° 8 (september 2012)PermalinkEvaluation of modified four-component scattering power decomposition method over highly rugged glaciated terrain / G. Singh in Geocarto international, vol 27 n° 2 (March 2012)Permalink