Environmental and resource appllcations
d’autre part, de travaux méthodologiques qui font appel à l’information géographique et aux SIG comme outils d’aide à l’aménagement et
à la gestion du littoral (Loubersac et al., 1997 ; Populus et al., 1997).
On trouvera, dans les paragraphes c]ui suivent, une discussion et des
exemples d’application de la mise en synergie de ces outils sur la zone
géographique « La Rochelle-La Tremblade » du Centre-Ouest atlantique français.
Matériel et méthodes
Le système d’information et d’aide au diagnostic est composé de trois
éléments fondamentaux :
- un modèle numérique hydrodynamique : Mars ;
- un logiciel de SIG : ArcView d’ESRI et ses extensions ;
- une base de données géoréférencées.
Le modèle hydrodynamique Mars
II s’agit d'un algorithme de calcul des courants marins, des hauteurs
d’eau, et des concentrations en éléments solubles (ou en suspension
temporaire) transportés par les courants. Mars est composé de :
- un noyau de calcul opérationnel en version 2D et 3D ;
- un pré-processeur nommé IMars dont les fonctions essentielles sont
la gestion et l’intégration aisées des paramètres et données d’entrée qui
servent à l’activation du code de calcul ;
- un programme d’exploitation graphique des résultats nommé VisuMars qui permet, pour les utilisateurs de Mars qui ne possèdent pas d’interface avec le SIG ArcView de présenter les résultats de calculs sous
forme de courbes et de cartes.
Caractéristiques du programme Mars
Mars effectue les calculs hydrodynamiques dans un écoulement liquide
plan, quasi horizontal. La forme des fonds peut être absolument quelconque et comporter un nombre quelconque de chenaux, îles, hauts-fonds,
bancs découvrants et estrans. Il permet de modéliser sous forme de calculs instantanés ou de synthèses (valeurs moyennes, maxima, minima...)
les grandeurs suivantes :
- le courant (composantes U et V) et les résiduelles eulériennes ;
- la hauteur du plan d’eau, les niveaux moyens et les composantes harmoniques de marée ;
- la salinité ;
- des constituants provenant de rejets (dans les exemples qui suivent,
les coliformes fécaux) ;
- le transport sédimentaire et les dépôts.
Il produit, pour chaque zone étudiée, une base de données dont les
résultats sont stockés sous forme d’une série temporelle de vecteurs et
de scalaires en coordonnées géographiques. On se limitera dans ce qui suit
à la description puis aux applications de la version 2D du modèle.
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d’autre part, de travaux méthodologiques qui font appel à l’information géographique et aux SIG comme outils d’aide à l’aménagement et
à la gestion du littoral (Loubersac et al., 1997 ; Populus et al., 1997).
On trouvera, dans les paragraphes c]ui suivent, une discussion et des
exemples d’application de la mise en synergie de ces outils sur la zone
géographique « La Rochelle-La Tremblade » du Centre-Ouest atlantique français.
Matériel et méthodes
Le système d’information et d’aide au diagnostic est composé de trois
éléments fondamentaux :
- un modèle numérique hydrodynamique : Mars ;
- un logiciel de SIG : ArcView d’ESRI et ses extensions ;
- une base de données géoréférencées.
Le modèle hydrodynamique Mars
II s’agit d'un algorithme de calcul des courants marins, des hauteurs
d’eau, et des concentrations en éléments solubles (ou en suspension
temporaire) transportés par les courants. Mars est composé de :
- un noyau de calcul opérationnel en version 2D et 3D ;
- un pré-processeur nommé IMars dont les fonctions essentielles sont
la gestion et l’intégration aisées des paramètres et données d’entrée qui
servent à l’activation du code de calcul ;
- un programme d’exploitation graphique des résultats nommé VisuMars qui permet, pour les utilisateurs de Mars qui ne possèdent pas d’interface avec le SIG ArcView de présenter les résultats de calculs sous
forme de courbes et de cartes.
Caractéristiques du programme Mars
Mars effectue les calculs hydrodynamiques dans un écoulement liquide
plan, quasi horizontal. La forme des fonds peut être absolument quelconque et comporter un nombre quelconque de chenaux, îles, hauts-fonds,
bancs découvrants et estrans. Il permet de modéliser sous forme de calculs instantanés ou de synthèses (valeurs moyennes, maxima, minima...)
les grandeurs suivantes :
- le courant (composantes U et V) et les résiduelles eulériennes ;
- la hauteur du plan d’eau, les niveaux moyens et les composantes harmoniques de marée ;
- la salinité ;
- des constituants provenant de rejets (dans les exemples qui suivent,
les coliformes fécaux) ;
- le transport sédimentaire et les dépôts.
Il produit, pour chaque zone étudiée, une base de données dont les
résultats sont stockés sous forme d’une série temporelle de vecteurs et
de scalaires en coordonnées géographiques. On se limitera dans ce qui suit
à la description puis aux applications de la version 2D du modèle.
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