Les drones, de nouvelles perspectives dans les applications de suivi du littoral

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Transcription:

Les drones, de nouvelles perspectives dans les applications de suivi du littoral Frédéric POUGET -Université de La Rochelle UMR 7266 LIENSs Benoit Guillot Etudiant Université de La Rochelle / EPOC Université de Bordeaux

Suivi du littoral Milieux à forte dynamique marées Contexte de changement climatique Milieu attractif et vulnérable Nécessité d un suivi HAUTE FREQUENCE ET HAUTE RESOLUTION

Les méthodes classiques de suivi Prises de vues aériennes et Orthoimageries Images sont limitées Résolution spatiale Fréquence d acquisition Spot - Pleiades- Satellites Worldview Résolution spatiale 50 cm à 25 cm Tousles 5 ans ou 3 ans 50 à 25 cm au mieux Levés DGPS Lidar Fréquence : faible Zones d accès difficile -long Résolution spatiale 1m précision 15 à 20 cm en z Fréquence d acquisition Mensuelle environ mais coût et peu flexible

Nouvelle technique d investigation sur les milieus littoraux : les drones (UAV ) Drones? Définition UAV : «UnmannedAerial Vehicule Aeronefévoluant sans pilote embarqué Autonome ou piloté à distance

Les voilures tournantes Un ou plusieurs rotors vont déplacer de l air afin de mettre en sustentation l aéronef Multicoptères (tri, quad, hexa, octo - coptères) Quadricoptère Hexacoptère Octoptère

Les voilures fixes Aéronefs composés d une surface (aile), provoquant par son profil aérodynamique une portance La propulsion est assurée par une motorisation Ailes volantes

Comparatif Ailes / multicoptères Voilures fixes (AILES) Voilures tournantes Charge Utile - ++ Vol stationnaire - ++ Résistance au vent - ++ Autonomie en vol ++ - Vitesse de croisière ++ - Surface couverte ++ -

Université de La Rochelle Drones 2012 2013 2014 2015 AR Drone Parrot DJI Phantom 1 DJI F550 Ebee

Suividrone année2015 Benoit Guillot-Universitéde La Rochelle Communauté de Communes Ile d Oléron 46 0'0"N 46 0'0"N 50 0'0"N 4 0'0"O 0 0'0" Dunes Dunes et enrochements Enrochements-Digues Zone d expérimentation 9

Cahier des charges du drone en milieu littoral Matériel haute résistance F550 (DJI) Capable de voler jusqu à unevitessede vent de 70 km/h soit 20m/s Zone couverte par vol jusqu à10 Ha Vol en automatique ou en mode manual Resistant au sel, sable et à l humidité Bonne résistance aux Crashs Léger (transport sac à dos) Bas coût 10

Etape 1 Méthodologie Etape 2 Prisede points de calageau sol avec un DGPS Trimble Geo XH Mesurede leurx,y et altitude Volen mode manuelou automatiquetenant comptede la topographie. Déclanchement automatique des photos (2s) Modification manuelledes inclinaisonsde prisede vueen fonctiondelatopographiedu sol 11

Paramètres de vol : maximum 30 m (alti), 8 m/s, 1 photo / 2s

Traitement des données Etape 3 Etape 4 Correction de la déformation fisheyed en appliquant des corrections de géomètrie Intégration des photos dans un logicielde Photogrammétrie numérique (AgisoftPhotoscan). Application des masques sur les zones de réflexions parasites et surles objetsnon désirés 13

Traitement dans Photoscan

Traitement des données Etape 5 Géoreferencement du projet avec les coordonnées des GCP Exportation des données dans ArcGis Orthoimage DEM (MNE) 15

Comparaison de la résolution BD Ortho / drone 5 2.5 0 Mètres 5 2.5 0 Mètres BD ortho IGN 50 cm 1.5 cm Ortho Drone

Orthophotogaphie géoréférencée en très haute résolution (1 cm à 3 cm)

Orthophotogaphie géoréférencée en très haute résolution (1 cm à 3 cm)

Orthophotogaphie géoréférencée en très haute résolution (1 cm à 3 cm)

Création de pdf 3D et exports sur Sketchfab

Les modèles 3D Octobre 2014 Mars 2015

Orthophoto IGN 2010 Recul de la dune en 5 ans MNE drone 2015

Étude des évolutions morphologiques Date 1 Lidar ou DEM drone Date 2 DEM drone Différence d altitudes entre deux dates : Dmne Extraction de profils topographiques Différences de volumes

DMNV : différence de Modèle numérique de volume Convertir un MNT ou un MNE en multipliant l information d altitude ou de hauteur stockée dans la valeur du pixel, par la surface de ce dernier. (3)=() (2)

Dynamique littorale par différence de deux DEM réalisés par drone Utilisationde la calculatrice raster d ArcGis Mne2- Mne1 Oléron - Grand Village Octobre 2014 Mars 2015 50 25 0 Mètres

Outil ArcGis«Différence de surface» Cet outil est clairement destiné à la tâche à réaliser. Néanmoins, cet outil ne peut être exécuté que sur des fichiers vectoriels.tin (triangulate, irregular network). Le souci c est qu une conversion du raster en.tif vers un.tin entraîne une perte conséquente d informations. Or, l intérêt d utiliser une application drone est de pouvoir effectuer des analyses fines sur des pixels de quelques centimètres carrés. Cet outil n a donc pas été utilisé pour les productions finales, simplement pour les tests préliminaires. La calculatrice raster a été utilisée car elle permet de rester en raster.

Dynamique littorale par différence de deux DEM réalisés par drone 85-13 198-3 5129 Utilisationde la fonction statistiques zonales pour calculer les différences de MNE localisés par zone 11265 11583 Oléron - Grand Village Octobre 2014 Mars 2015-130 50 25 0 Mètres Évolutions des volumes Exprimées en m3

Outil statistique zonale Les statistiques zonales utilisées pour ce travail sont le Sum, le Count, le Min, le Max et le Mean. Le Sum est la statistique la plus importante pour ce travail car c est elle qui permet de calculer la somme en m3 d évolution entre deux dates. Le Count permet de calculer l incertitude (voir paragraphe III.6.B M2 Benoit Guillot). Le Min, le Max et le Mean permettent de vérifier le bon dessin du polygone. Ces valeurs doivent être homogènes et ne pas présenter une étendue trop importante (Range). La valeur Standard (STD) n est pas utilisée.

Les profils topographiques à partir des Impact de la construction d un enrochement DEM Drone En vert Profil DEM Drone après enrochement Rétrécissement et baisse du niveau de la plage

Conclusion : drone et littoral, de l avenir Les drones offrent une solution économique pour réaliser un suivihaute fréquence et haute résolution pour les environnements côtiers Permet de générerdes orthophotographies très haute résolution (qq cm) Permet de générerdes MNE sur les zones à faible couvert végétal de manière efficace (pas de qq cm et précision en z 10cm) Possibilités de suivi très fin de mouvements sédimentaires, calculs de variations locales de stock sédimentaire Génération de Modèles3d 31

Limites et perspectives Le temps de pose des cibles et levés DGPS au sol (nécessaire si MNE) Solution : mise au point en cours d une méthode de géoréférencement direct des photos Amélioration des discriminations de la végétation Installation d une caméra proche infra rouge Zones couvertes limitées avec les multirotors Exportation de la méthodologie sur les ailes volantes permet de couvrir de plus grandes étendues

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