SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 35
Physique de la mesure
dans le domaine
optique
1 Photométrie-Radiométrie
Olivier Hagolle
Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO)
http://cesbio.ups-tlse.fr
Objectifs
• Objectifs du cours :
• Connaissances de base pour comprendre :
• Les grandeurs observées par satellite optique
• La qualité du signal observé
• Les modes d’observation et leurs intérêts comparés
• Les traitements nécessaires
• Les produits
• Plan:
• Introduction
• Radiométrie
• Atmosphère
• Signatures spectrales et directionnelles
• surfaces terrestres
• Océan
• Corrections atmosphériques
Introduction
Signatures Spectrales : METEOSAT
Visible
0.4-1.1 µm
Infra-rouge : 10.5-12.5 µm
Vapeur d’eau
5.7-7.1 µm
B1 ~green B2 ~red B3 ~near IR
Composition colorée:
Bleu = B1
Vert = B2
Rouge = B3
Signatures Spectrales: SPOT
Signatures Directionnelles
Dans quelle montgolfière était le photographe ?
Effets Atmosphériques
Radiométrie
Propagation des ondes
c : vitesse de la lumière dans le vide; c = 300 000 km/s
v : vitesse de la lumière dans une matière
Fréquence : f = c /  longueur d’onde)
• En Imagerie spatiale, c’est la longueur d’onde qui est utilisée
• Pour le sondage atmosphérique, c’est plutôt la fréquence
Indice de réfraction
n( = c / v (1. dans l’air, 1.33 dans l’eau)
Electric field
Spectre Electromagnétique
wavelength m109107 10810610510410310210110-110-210-310-410-510-610-710-810-9
Visible
UV
Rayons X
Rayons
Rayons
Cosmiques
Infrarouge
Micro-
ondes
Ondes
courtes MO GO
OPTIQUE Radar Ondes Radio
0,40 µm : violet
0,45 µm : bleu
0,50 µm : vert
0,55 µm : jaune
0,60 µm : orange
0,65 µm : rouge
Energie lumineuse
Du détecteur  aux propriétés de la surface
• Les détecteurs sont sensibles à :
– L’énergie transportée par la lumière, Q
– Q s’exprime en joules(j)
– Pour un certain domaine de longueurs d’onde
– Entre 1 et 2
- S() est la sensibilité spectrale
– Pendant un temps d’intégration, ti (temps de pose)
– ti est souvent très court (1 ms)
• L’énergie reçue dépend du temps d’intégration
• Ce n’est donc pas une caractéristique de la surface



 
2
1
21
d)(Q)(S=Q ,
Bandes spectrales
Le Flux
• L’énergie reçue par le détecteur dépend du temps
d’intégration (ou temps de pose)
• F est le « flux » , exprimé en watts (W)
– Le flux est une puissance lumineuse
– Mais F dépend de la surface du détecteur
     
it
Q
dt
dQ
F




dS
• L’éclairement (Irradiance) est le flux /par unité de
surface
en W.m-2.µm-1.
• Eclairement Solaire :
– Soleil au zénith, au sommet de l’atmosphère
» ~ 1367 W.m-2 intégré sur tout le spectre
– Soleil au zénith, à la surface, atmosphère claire
» ~ 900 W.m-2 intégré sur tout le spectre
L’éclairement est souvent utilisé pour caractériser des sources
• Ponctuelles (le soleil)
• Hémisphériques (le ciel)
L’éclairement parvient au détecteur sous un certain champ de vue
==> il dépend donc du champ de vue
dS
   
dS
dF
=E


dS
L’éclairement
Eclairement solaire spectral
Angle Solide :
– Angle en 3D
– Unité : steradian (sr)
– Angle solide du soleil ou de la lune vus depuis la terre : 9.4 e-3 sr
– Angle solide de l’oeil : 0.5 sr
Définitions Photométriques
   2.=ddsin=
2
π
0=θ
2π
0=
espacedemi
– Espace entier : 4sr, demi espace: 2sr
(rayon r=1, cos=1, dS=sinf d df)
r²
θ.cosdS
=d
dSr

d
r
θ.cosdL
=da
r

da dL
• La luminance (Radiance) est l’éclairement par unité d’angle solide
• Flux par unité de surface et par angle solide
• S’exprime en W.m-2.sr-1.µm-1
d
r
dSr
Surface
apparente
dS.cos
   
rrs
2
θ.cosdSd
Fd
=L



Luminance
Luminance équivalente dans une
bande spectrale
• Soit S(), la sensibilité spectrale d’une bande spectrale
• Luminance équivalente dans une bande (W.m-2.sr-1.µm-1 )
• Moyenne pondérée par la sensibilité
• La mesure d’un détecteur est proportionnelle à la luminance équivalente





 
2
1
2
1
21
d)(L)(S.Gd)(F)(S=F ,








2
1
2
1
d)(S
d)(L)(S
=Leq



 
2
1
21
d)(S.L.G=F eq,
Etendue géométrique
La quantité est l’étendue géométrique
Propriété :
– G de la source vu du récepteur =
G du récepteur vu de la source
rrs θcos.dS.d=d²G 
d²G
d²F
=L
Définitions Photométriques
rrs dSd
Fd
L
cos.
2


Detecteur dSr
Source dSs
ds dr
r
r s
ssr2
rrss
rrs θcosdSd=
r
θ.cosdS.θcosdS
=θcosdSd=d²G 
Sensibilité d’un instrument
Calculer l’étendue géométrique de l’instrument :
• Champ de vue étroit,
• Détecteur carré (longueur ar) aligné sur l’axe
• Ouverture circulaire (diamètre D),
• Distance Focale f,
• L’étendue géométrique est :
• Le flux sur le détecteur est donc :
H
f
2
2
2
ropticsraxis
f
D
4
.a=d.S=G


2
r2
2
axis a
f
D
4
.L=G.L=F 

f=r1,=θcos=θcos sr
Sensibilité d’un instrument

• instrument à barrette de CCD
•Scanner
θcos*G=
θ)/cos(f
θ.cosS.θcosS
=G 4
axis2
opticsr

?=G
1θcos=θcos=θcos sr 
Sensibilité d’un instrument

• instrument à barrette de CCD
• pour un instrument dont le champ de vue et 50 degrés :
• il existe des solutions techniques pour compenser cette variations
• Mais solutions très coûteuses
θcos*G=
θ)/cos(f
θ.cosS.θcosS
=G 4
axis2
opticsr
17.0GθcosG=G axis
4
axis 
Lentille
Sphéro-
Parabolique
L’objectif télécentrique de VEGETATION
Encore des définitions…
• La luminance est très utilisée car
• Proportionnelle à l’énergie mesurée par le détecteur
• Ne dépend pas de l’instrument qui observe
• Mais :
• Ordres de grandeur variables en fonction de la longueur
d’onde, à cause de l’éclairement solaire
• Ce n’est pas une propriété de la surface. Elle dépend :
• Dans l’Infrarouge Thermique
– de la température de surface
– de l’émissivité
• Dans le spectre solaire (Visible, proche et moyen infrarouge)
– de l’éclairement solaire
– du coefficient de réflexion de la surface (réflectance)
Radiométrie
Domaine réflectif solaire
Réflectance
• La luminance n’est pas une propriété de la surface
– La grandeur recherchée est la proportion de lumière
réfléchie par la surface
– La réflectance est définie par :
• où :
– E est l’éclairement solaire
– s est l’angle zénithal solaire
–  est est un facteur de normalisation tel que
» Une réflectance de 1 dans toutes les directions
réfléchit toute la lumière cers le ciel.
• La réflectance varie rapidement avec les
directions d’éclairement et d’observation
 
θscos)(E
Lπ
=)(ρ



fs
s
z
y,N
x
r
fr
Réflectance équivalente
• On définit la réflectance équivalente par
• En utilisant :
• On obtient
et pas
À un facteur près (/coss) la mesure du détecteur est
proportionnelle à la réflectance équivalente








2
1
2
1
d)(S
d)(L)(S
=Leq








2
1
2
1
d)(S
d)(E)(S
=Eeq
 
θscos)(E
L
=)(ρ



θscosE
L
=ρ
equiv
equiv
equiv











2
1
2
1
d)(E)(S
d)()(E)(S
=equiv









2
1
2
1
d)(S
d)()(S
=equiv
Radiométrie
Infrarouge thermique
Rayonnement Réflechi et Rayonnement Thermique
Emission thermique
Tous les matériaux émettent de la lumière.
La luminance émise est souvent proche
de celle du corps noir. Elle ne peut pas
être plus grande.
L() = e() L (,T)
T. : Température
e() : Emissivité <1
Lp (,T) est la luminance spectrale émise
par le corps noir TB :
=> Fonction de Planck
L’émissivité est une propriété
intrinsèque du matériau
Emission thermique d’un corps noir
• Loi de Rayleigh-Jeans
• Explication électromagnétique de l’émission
• Contredit par mesures dans l’UV
• « catastrophe ultraviolette »
• Loi de Wien
• Loi empirique basée sur mesures
• Peu précis dans l’infra-rouge
• Loi de Planck
• Correction empirique de la loi de Wien
• => l’émission est quantique
  4p
kTc2
=Tλ,L

 
kT
hc
52
p
e
λhc2
=Tλ,L


 
1e
λhc2
=Tλ,L
kT
hc
52
p


Emission thermique d’un corps noir
Wavelength (µm)
Radiance(Wm-2sr-1µm-1)
Loi de Planck
h = 6.62 10-34
k = 1.38 10-23
T temperature in °K
Loi de Stefan -Boltzman
s = 5.67 10-8
Loi de déplacement de Wien
mT ~ 2898 K.micron
m : longueur d’onde du maximum d’émission
La luminance augmente toujours avec la
température, le maximum se déplace vers les
courtes longueurs d’onde
 

s

 4
0
p
T
=dTλ,L
 
1λkT
hc
e
λhc2
=Tλ,L
52
p


Applications dans le thermique
• La mer est assez proche d’un corps noir
– La température de surface de la mer peut
être mesurée précisément
– Le plus difficile est de corriger l’influence
de l’atmosphère
– Et de se mettre d’accord sur la définition
de la température de surface
Image du Gulf Stream par AATSR
Applications dans le thermique
• Sur terre, nombreuses applications liées à l’eau
• Evapotranspiration => baisse de la température
• Détection d’irrigation
• Besoins en eau des cultures => recommandation d’irrigation
• Bilans de consommation d’eau à l’échelle régionale
Emission thermique
Emissivité
• Dans l’IR thermique, l’émissivité est peu variable
• Quelques minéraux ont des raies d’absorption bien marquées
• L’émissivité varie davantage dans le domaine des micro-ondes.
Cela peut permettre de différencier des objets :
• eau libre-glace
• Utilisé par le satellite SMOS pour mesurer
• La salinité des océans et l’humidité des sol
Surface Type Emissivity
Thermal Infrared
Emissivity
Microwave
water 0.99 0.36
Dry soil 0.90 0.94
Solid rock 0.90 0.75
ice 0.98 0.93
sand 0.95 0.92
Utilisation des unités :
• Quelle unité photométrique faut-il utiliser pour :
• Dimensionner la surface d’un panneau solaire
• Comparer le rayonnement dans l’IRT et dans le spectre solaire,
pour voir si la terre se réchauffe
• Comparer le rayonnement de surfaces à des heures différentes

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cours topographie
Cours topographieCours topographie
Cours topographierabahrabah
 
Analyse granulométrique
Analyse granulométriqueAnalyse granulométrique
Analyse granulométriquetimi55
 
FLIR - Thermographie Infrarouge
FLIR - Thermographie InfrarougeFLIR - Thermographie Infrarouge
FLIR - Thermographie InfrarougeHubert Faigner
 
Eclairage et electricité
Eclairage et electricitéEclairage et electricité
Eclairage et electricitéSami Sahli
 
Isolation thermique et acoustique.pptx
Isolation thermique et acoustique.pptxIsolation thermique et acoustique.pptx
Isolation thermique et acoustique.pptxbrahim mouhcine
 
PFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdf
PFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdfPFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdf
PFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdfEriciousRekles
 
Ogc2 le metré
Ogc2   le metréOgc2   le metré
Ogc2 le metréIRBarry
 
Projet de construction metallique
Projet de construction metalliqueProjet de construction metallique
Projet de construction metalliquerabahrabah
 
Dessin technique cour singenieur
Dessin technique cour singenieurDessin technique cour singenieur
Dessin technique cour singenieurTout Droit
 
Cour Géotechnique Chap1.pdf
Cour Géotechnique Chap1.pdfCour Géotechnique Chap1.pdf
Cour Géotechnique Chap1.pdfAhouziEponon
 
Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie
Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie
Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie Moustapha Mahamat Hissein
 
Exposé topographie
Exposé topographieExposé topographie
Exposé topographieRofi Cad
 
Procedures de-suivie-de-chantier
Procedures de-suivie-de-chantierProcedures de-suivie-de-chantier
Procedures de-suivie-de-chantierM. Kari
 

La actualidad más candente (20)

Rapport visite de-chantier
Rapport visite de-chantierRapport visite de-chantier
Rapport visite de-chantier
 
Cours topographie
Cours topographieCours topographie
Cours topographie
 
Analyse granulométrique
Analyse granulométriqueAnalyse granulométrique
Analyse granulométrique
 
FLIR - Thermographie Infrarouge
FLIR - Thermographie InfrarougeFLIR - Thermographie Infrarouge
FLIR - Thermographie Infrarouge
 
Eclairage et electricité
Eclairage et electricitéEclairage et electricité
Eclairage et electricité
 
Isolation thermique et acoustique.pptx
Isolation thermique et acoustique.pptxIsolation thermique et acoustique.pptx
Isolation thermique et acoustique.pptx
 
PFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdf
PFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdfPFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdf
PFE stabilite-d-un-barrage-en-remblai.pdf
 
Notions du métré
Notions du métréNotions du métré
Notions du métré
 
cours-plaques
cours-plaquescours-plaques
cours-plaques
 
yyyy.pptx
yyyy.pptxyyyy.pptx
yyyy.pptx
 
Ogc2 le metré
Ogc2   le metréOgc2   le metré
Ogc2 le metré
 
Projet de construction metallique
Projet de construction metalliqueProjet de construction metallique
Projet de construction metallique
 
Etude de prix 01
Etude de prix 01Etude de prix 01
Etude de prix 01
 
Dessin technique cour singenieur
Dessin technique cour singenieurDessin technique cour singenieur
Dessin technique cour singenieur
 
Cour Géotechnique Chap1.pdf
Cour Géotechnique Chap1.pdfCour Géotechnique Chap1.pdf
Cour Géotechnique Chap1.pdf
 
Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie
Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie
Mémoire powerpoint de MOUSTAPHA Mahamat Hissein à 2ie
 
Planification chantier
Planification chantierPlanification chantier
Planification chantier
 
Exposé topographie
Exposé topographieExposé topographie
Exposé topographie
 
Electricité
ElectricitéElectricité
Electricité
 
Procedures de-suivie-de-chantier
Procedures de-suivie-de-chantierProcedures de-suivie-de-chantier
Procedures de-suivie-de-chantier
 

Destacado

Euro 2016 : objets de communication
Euro 2016 : objets de communicationEuro 2016 : objets de communication
Euro 2016 : objets de communicationMATHIEU TOURRETTE
 
Rapport de stage Élodie Laborde
Rapport de stage Élodie LabordeRapport de stage Élodie Laborde
Rapport de stage Élodie LabordeDéborah Poissonnet
 
Cours_ Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2
Cours_  Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2Cours_  Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2
Cours_ Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2OHagolle
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdfpornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdfpornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1pornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2pornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdfpornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1pornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าpornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1pornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdfpornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdfpornpipat
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2pornpipat
 
Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...
Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...
Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...Boris Monge Roffarello
 
Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...
Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...
Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...Mike Corak
 
Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012
Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012
Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012Diane (Bisgeier) Tate
 
Programme communotic 2016
Programme communotic 2016Programme communotic 2016
Programme communotic 2016HB1980
 
Podium bijeenkomst SURF - Elevate
Podium bijeenkomst SURF - ElevatePodium bijeenkomst SURF - Elevate
Podium bijeenkomst SURF - ElevateRenée Filius
 

Destacado (20)

Euro 2016 : objets de communication
Euro 2016 : objets de communicationEuro 2016 : objets de communication
Euro 2016 : objets de communication
 
Rapport de stage Élodie Laborde
Rapport de stage Élodie LabordeRapport de stage Élodie Laborde
Rapport de stage Élodie Laborde
 
Cours_ Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2
Cours_  Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2Cours_  Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2
Cours_ Physique de la mesure Télédétection optique , Partie 2
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.pdf
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า2.pdf
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1เครื่องใช้ไฟฟ้า1
เครื่องใช้ไฟฟ้า1
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า1.pdf
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdfเครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdf
เครื่องใช้ไฟฟ้า.Pdf
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
เครื่องใช้ไฟฟ้า 2
 
Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...
Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...
Le rôle du système mélanocortine dans le contrôle de l'activité thermogène du...
 
Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...
Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...
Online Marketing Summit Phoenix - Improving content relevance through social ...
 
Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012
Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012
Mozilla WebFWD Overview -- Fall 2012
 
Programme communotic 2016
Programme communotic 2016Programme communotic 2016
Programme communotic 2016
 
Podium bijeenkomst SURF - Elevate
Podium bijeenkomst SURF - ElevatePodium bijeenkomst SURF - Elevate
Podium bijeenkomst SURF - Elevate
 
PFE IMPREMER
PFE IMPREMERPFE IMPREMER
PFE IMPREMER
 

Similar a Cours Physique de la mesure Télédétection optique, Partie 1

Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...
Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...
Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...hagolleo
 
Transfert de chaleur par convection-1.pptx
Transfert de chaleur par convection-1.pptxTransfert de chaleur par convection-1.pptx
Transfert de chaleur par convection-1.pptxAronaNgom2
 
Physique partie 1
Physique   partie 1Physique   partie 1
Physique partie 1esalmon215
 
Marie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energie
Marie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energieMarie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energie
Marie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energieUniversité Populaire de Lyon
 
Chapitre 8 2_lumière et architecture
Chapitre 8 2_lumière et architectureChapitre 8 2_lumière et architecture
Chapitre 8 2_lumière et architecturenaila athamnia
 
13980864.ppt
13980864.ppt13980864.ppt
13980864.pptMeriMimi2
 
Propagation des ondes
Propagation des ondesPropagation des ondes
Propagation des ondesYasmineChihab
 
Cours de la 1ère semaine.pptx
Cours de la 1ère semaine.pptxCours de la 1ère semaine.pptx
Cours de la 1ère semaine.pptxdodo974800
 
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptSoutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptamalbenramdhane
 
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptSoutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptamalbenramdhane
 
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptSoutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptMohamedRjilatte2
 
Mesures radar
Mesures radarMesures radar
Mesures radarassad63
 
La teledetection
La teledetectionLa teledetection
La teledetectionCrissu
 

Similar a Cours Physique de la mesure Télédétection optique, Partie 1 (20)

Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...
Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...
Physique de la mesure en télédétection optique partie 2 : atmosphère et signa...
 
Transfert de chaleur par convection-1.pptx
Transfert de chaleur par convection-1.pptxTransfert de chaleur par convection-1.pptx
Transfert de chaleur par convection-1.pptx
 
mppt.ppt
mppt.pptmppt.ppt
mppt.ppt
 
Magister bouderba
Magister bouderbaMagister bouderba
Magister bouderba
 
Physique partie 1
Physique   partie 1Physique   partie 1
Physique partie 1
 
Marie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energie
Marie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energieMarie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energie
Marie-Christine Artru : Me 26/01/11 - La lumiere solaire, source d'energie
 
Solaire1(1).ppt
Solaire1(1).pptSolaire1(1).ppt
Solaire1(1).ppt
 
photométrie.pptx
photométrie.pptxphotométrie.pptx
photométrie.pptx
 
Chapitre 8 2_lumière et architecture
Chapitre 8 2_lumière et architectureChapitre 8 2_lumière et architecture
Chapitre 8 2_lumière et architecture
 
13980864.ppt
13980864.ppt13980864.ppt
13980864.ppt
 
Nbrlum1
Nbrlum1Nbrlum1
Nbrlum1
 
Confort 02
Confort 02Confort 02
Confort 02
 
Propagation des ondes
Propagation des ondesPropagation des ondes
Propagation des ondes
 
Cours de la 1ère semaine.pptx
Cours de la 1ère semaine.pptxCours de la 1ère semaine.pptx
Cours de la 1ère semaine.pptx
 
Rayonnement thermique
Rayonnement thermiqueRayonnement thermique
Rayonnement thermique
 
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptSoutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
 
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptSoutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
 
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.pptSoutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
Soutenance_these_-_Guillaume_GOSSE.ppt
 
Mesures radar
Mesures radarMesures radar
Mesures radar
 
La teledetection
La teledetectionLa teledetection
La teledetection
 

Último

COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfCOURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfabatanebureau
 
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.Txaruka
 
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptxSUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptxssuserbd075f
 
Bolero. pptx . Film de A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film   de  A nnne FontaineBolero. pptx . Film   de  A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film de A nnne FontaineTxaruka
 
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptxComputer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptxRayane619450
 
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdfCours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdfachrafbrahimi1
 
Sidonie au Japon . pptx Un film français
Sidonie    au   Japon  .  pptx  Un film françaisSidonie    au   Japon  .  pptx  Un film français
Sidonie au Japon . pptx Un film françaisTxaruka
 
gestion des conflits dans les entreprises
gestion des  conflits dans les entreprisesgestion des  conflits dans les entreprises
gestion des conflits dans les entreprisesMajdaKtiri2
 
La nouvelle femme . pptx Film français
La   nouvelle   femme  . pptx  Film françaisLa   nouvelle   femme  . pptx  Film français
La nouvelle femme . pptx Film françaisTxaruka
 

Último (10)

COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfCOURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
 
Evaluación Alumnos de Ecole Victor Hugo
Evaluación Alumnos de Ecole  Victor HugoEvaluación Alumnos de Ecole  Victor Hugo
Evaluación Alumnos de Ecole Victor Hugo
 
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
 
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptxSUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
SUPPORT DE SUR COURS_GOUVERNANCE_SI_M2.pptx
 
Bolero. pptx . Film de A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film   de  A nnne FontaineBolero. pptx . Film   de  A nnne Fontaine
Bolero. pptx . Film de A nnne Fontaine
 
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptxComputer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
 
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdfCours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
 
Sidonie au Japon . pptx Un film français
Sidonie    au   Japon  .  pptx  Un film françaisSidonie    au   Japon  .  pptx  Un film français
Sidonie au Japon . pptx Un film français
 
gestion des conflits dans les entreprises
gestion des  conflits dans les entreprisesgestion des  conflits dans les entreprises
gestion des conflits dans les entreprises
 
La nouvelle femme . pptx Film français
La   nouvelle   femme  . pptx  Film françaisLa   nouvelle   femme  . pptx  Film français
La nouvelle femme . pptx Film français
 

Cours Physique de la mesure Télédétection optique, Partie 1

  • 1. Physique de la mesure dans le domaine optique 1 Photométrie-Radiométrie Olivier Hagolle Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO) http://cesbio.ups-tlse.fr
  • 2. Objectifs • Objectifs du cours : • Connaissances de base pour comprendre : • Les grandeurs observées par satellite optique • La qualité du signal observé • Les modes d’observation et leurs intérêts comparés • Les traitements nécessaires • Les produits • Plan: • Introduction • Radiométrie • Atmosphère • Signatures spectrales et directionnelles • surfaces terrestres • Océan • Corrections atmosphériques
  • 4. Signatures Spectrales : METEOSAT Visible 0.4-1.1 µm Infra-rouge : 10.5-12.5 µm Vapeur d’eau 5.7-7.1 µm
  • 5. B1 ~green B2 ~red B3 ~near IR Composition colorée: Bleu = B1 Vert = B2 Rouge = B3 Signatures Spectrales: SPOT
  • 6. Signatures Directionnelles Dans quelle montgolfière était le photographe ?
  • 9. Propagation des ondes c : vitesse de la lumière dans le vide; c = 300 000 km/s v : vitesse de la lumière dans une matière Fréquence : f = c /  longueur d’onde) • En Imagerie spatiale, c’est la longueur d’onde qui est utilisée • Pour le sondage atmosphérique, c’est plutôt la fréquence Indice de réfraction n( = c / v (1. dans l’air, 1.33 dans l’eau) Electric field
  • 10. Spectre Electromagnétique wavelength m109107 10810610510410310210110-110-210-310-410-510-610-710-810-9 Visible UV Rayons X Rayons Rayons Cosmiques Infrarouge Micro- ondes Ondes courtes MO GO OPTIQUE Radar Ondes Radio 0,40 µm : violet 0,45 µm : bleu 0,50 µm : vert 0,55 µm : jaune 0,60 µm : orange 0,65 µm : rouge
  • 11. Energie lumineuse Du détecteur  aux propriétés de la surface • Les détecteurs sont sensibles à : – L’énergie transportée par la lumière, Q – Q s’exprime en joules(j) – Pour un certain domaine de longueurs d’onde – Entre 1 et 2 - S() est la sensibilité spectrale – Pendant un temps d’intégration, ti (temps de pose) – ti est souvent très court (1 ms) • L’énergie reçue dépend du temps d’intégration • Ce n’est donc pas une caractéristique de la surface      2 1 21 d)(Q)(S=Q ,
  • 13. Le Flux • L’énergie reçue par le détecteur dépend du temps d’intégration (ou temps de pose) • F est le « flux » , exprimé en watts (W) – Le flux est une puissance lumineuse – Mais F dépend de la surface du détecteur       it Q dt dQ F     dS
  • 14. • L’éclairement (Irradiance) est le flux /par unité de surface en W.m-2.µm-1. • Eclairement Solaire : – Soleil au zénith, au sommet de l’atmosphère » ~ 1367 W.m-2 intégré sur tout le spectre – Soleil au zénith, à la surface, atmosphère claire » ~ 900 W.m-2 intégré sur tout le spectre L’éclairement est souvent utilisé pour caractériser des sources • Ponctuelles (le soleil) • Hémisphériques (le ciel) L’éclairement parvient au détecteur sous un certain champ de vue ==> il dépend donc du champ de vue dS     dS dF =E   dS L’éclairement
  • 16. Angle Solide : – Angle en 3D – Unité : steradian (sr) – Angle solide du soleil ou de la lune vus depuis la terre : 9.4 e-3 sr – Angle solide de l’oeil : 0.5 sr Définitions Photométriques    2.=ddsin= 2 π 0=θ 2π 0= espacedemi – Espace entier : 4sr, demi espace: 2sr (rayon r=1, cos=1, dS=sinf d df) r² θ.cosdS =d dSr  d r θ.cosdL =da r  da dL
  • 17. • La luminance (Radiance) est l’éclairement par unité d’angle solide • Flux par unité de surface et par angle solide • S’exprime en W.m-2.sr-1.µm-1 d r dSr Surface apparente dS.cos     rrs 2 θ.cosdSd Fd =L    Luminance
  • 18. Luminance équivalente dans une bande spectrale • Soit S(), la sensibilité spectrale d’une bande spectrale • Luminance équivalente dans une bande (W.m-2.sr-1.µm-1 ) • Moyenne pondérée par la sensibilité • La mesure d’un détecteur est proportionnelle à la luminance équivalente        2 1 2 1 21 d)(L)(S.Gd)(F)(S=F ,         2 1 2 1 d)(S d)(L)(S =Leq      2 1 21 d)(S.L.G=F eq,
  • 19. Etendue géométrique La quantité est l’étendue géométrique Propriété : – G de la source vu du récepteur = G du récepteur vu de la source rrs θcos.dS.d=d²G  d²G d²F =L Définitions Photométriques rrs dSd Fd L cos. 2   Detecteur dSr Source dSs ds dr r r s ssr2 rrss rrs θcosdSd= r θ.cosdS.θcosdS =θcosdSd=d²G 
  • 20. Sensibilité d’un instrument Calculer l’étendue géométrique de l’instrument : • Champ de vue étroit, • Détecteur carré (longueur ar) aligné sur l’axe • Ouverture circulaire (diamètre D), • Distance Focale f, • L’étendue géométrique est : • Le flux sur le détecteur est donc : H f 2 2 2 ropticsraxis f D 4 .a=d.S=G   2 r2 2 axis a f D 4 .L=G.L=F   f=r1,=θcos=θcos sr
  • 21. Sensibilité d’un instrument  • instrument à barrette de CCD •Scanner θcos*G= θ)/cos(f θ.cosS.θcosS =G 4 axis2 opticsr  ?=G 1θcos=θcos=θcos sr 
  • 22. Sensibilité d’un instrument  • instrument à barrette de CCD • pour un instrument dont le champ de vue et 50 degrés : • il existe des solutions techniques pour compenser cette variations • Mais solutions très coûteuses θcos*G= θ)/cos(f θ.cosS.θcosS =G 4 axis2 opticsr 17.0GθcosG=G axis 4 axis  Lentille Sphéro- Parabolique L’objectif télécentrique de VEGETATION
  • 23. Encore des définitions… • La luminance est très utilisée car • Proportionnelle à l’énergie mesurée par le détecteur • Ne dépend pas de l’instrument qui observe • Mais : • Ordres de grandeur variables en fonction de la longueur d’onde, à cause de l’éclairement solaire • Ce n’est pas une propriété de la surface. Elle dépend : • Dans l’Infrarouge Thermique – de la température de surface – de l’émissivité • Dans le spectre solaire (Visible, proche et moyen infrarouge) – de l’éclairement solaire – du coefficient de réflexion de la surface (réflectance)
  • 25. Réflectance • La luminance n’est pas une propriété de la surface – La grandeur recherchée est la proportion de lumière réfléchie par la surface – La réflectance est définie par : • où : – E est l’éclairement solaire – s est l’angle zénithal solaire –  est est un facteur de normalisation tel que » Une réflectance de 1 dans toutes les directions réfléchit toute la lumière cers le ciel. • La réflectance varie rapidement avec les directions d’éclairement et d’observation   θscos)(E Lπ =)(ρ    fs s z y,N x r fr
  • 26. Réflectance équivalente • On définit la réflectance équivalente par • En utilisant : • On obtient et pas À un facteur près (/coss) la mesure du détecteur est proportionnelle à la réflectance équivalente         2 1 2 1 d)(S d)(L)(S =Leq         2 1 2 1 d)(S d)(E)(S =Eeq   θscos)(E L =)(ρ    θscosE L =ρ equiv equiv equiv            2 1 2 1 d)(E)(S d)()(E)(S =equiv          2 1 2 1 d)(S d)()(S =equiv
  • 28. Rayonnement Réflechi et Rayonnement Thermique
  • 29. Emission thermique Tous les matériaux émettent de la lumière. La luminance émise est souvent proche de celle du corps noir. Elle ne peut pas être plus grande. L() = e() L (,T) T. : Température e() : Emissivité <1 Lp (,T) est la luminance spectrale émise par le corps noir TB : => Fonction de Planck L’émissivité est une propriété intrinsèque du matériau
  • 30. Emission thermique d’un corps noir • Loi de Rayleigh-Jeans • Explication électromagnétique de l’émission • Contredit par mesures dans l’UV • « catastrophe ultraviolette » • Loi de Wien • Loi empirique basée sur mesures • Peu précis dans l’infra-rouge • Loi de Planck • Correction empirique de la loi de Wien • => l’émission est quantique   4p kTc2 =Tλ,L    kT hc 52 p e λhc2 =Tλ,L     1e λhc2 =Tλ,L kT hc 52 p  
  • 31. Emission thermique d’un corps noir Wavelength (µm) Radiance(Wm-2sr-1µm-1) Loi de Planck h = 6.62 10-34 k = 1.38 10-23 T temperature in °K Loi de Stefan -Boltzman s = 5.67 10-8 Loi de déplacement de Wien mT ~ 2898 K.micron m : longueur d’onde du maximum d’émission La luminance augmente toujours avec la température, le maximum se déplace vers les courtes longueurs d’onde    s   4 0 p T =dTλ,L   1λkT hc e λhc2 =Tλ,L 52 p  
  • 32. Applications dans le thermique • La mer est assez proche d’un corps noir – La température de surface de la mer peut être mesurée précisément – Le plus difficile est de corriger l’influence de l’atmosphère – Et de se mettre d’accord sur la définition de la température de surface Image du Gulf Stream par AATSR
  • 33. Applications dans le thermique • Sur terre, nombreuses applications liées à l’eau • Evapotranspiration => baisse de la température • Détection d’irrigation • Besoins en eau des cultures => recommandation d’irrigation • Bilans de consommation d’eau à l’échelle régionale Emission thermique
  • 34. Emissivité • Dans l’IR thermique, l’émissivité est peu variable • Quelques minéraux ont des raies d’absorption bien marquées • L’émissivité varie davantage dans le domaine des micro-ondes. Cela peut permettre de différencier des objets : • eau libre-glace • Utilisé par le satellite SMOS pour mesurer • La salinité des océans et l’humidité des sol Surface Type Emissivity Thermal Infrared Emissivity Microwave water 0.99 0.36 Dry soil 0.90 0.94 Solid rock 0.90 0.75 ice 0.98 0.93 sand 0.95 0.92
  • 35. Utilisation des unités : • Quelle unité photométrique faut-il utiliser pour : • Dimensionner la surface d’un panneau solaire • Comparer le rayonnement dans l’IRT et dans le spectre solaire, pour voir si la terre se réchauffe • Comparer le rayonnement de surfaces à des heures différentes