Observer le monde |
Objectifs et applications
Premier satellite destiné spécifiquement à l’observation de la surface de la Terre.
Applications dans les domaines de l’agriculture, de la géologie, de l’environnement et des sciences.
Résolution
Landsat 1 et 2 : 80 m (scanner multispectral).
Satellites ultérieurs : 15 m dans la bande panchromatique
Adresse Internet
landsat.gsfc.nasa.gov
Surveillance du territoire et des ressources en eau, étude des côtes et cartographie.
Premier satellite commercial de haute résolution. Utile pour une grande diversité d’applications,
comme la cartographie, la défense, l’urbanisme, l’agriculture, l’exploitation forestière et l’assurance.
Spectroradiomètre, imageur à résolution moyenne.
Élément du Système d’observation de la terre (EOS) de la NASA.
Observation du sol, de l’océan et des processus de la basse atmosphère.
Radiomètre thermique. Élément du Système d’observation de la terre (EOS) de la NASA.
Climatologie, hydrologie, écosystème et surveillance des risques.
(Landsat 7 seulement), 30 m dans les six bandes visibles,
proches et infra-rouge et 60 m dans la bande infrarouge thermique.
Bande panchromatique 10 m. Bande multispectrale 20 m.
www.spotimage.fr
Bande panchromatique 1 m. Bande multispectrale 4 m.
www.geoeye.com
Deux bandes d’une résolution nominale de 250 m, 5 bandes à 500 m
modis.gsfc.nasa.gov
et 29 bandes à 1 km.
15-90 m.
asterweb.jpl.nasa.gov
Observation terrestre
Les satellites passent régulièrement au-dessus d’un même point
terrestre et peuvent donc recueillir des images séquencées d’une
zone très précise. C’est là l’un des principaux intérêts de la
télédétection. Les satellites d’observation de la Terre suivent deux
types d’orbites : des orbites géostationnaires, lorsqu’ils se déplacent
à la même vitesse que la Terre, et des orbites polaires. Les satellites
géostationnaires (généralement météorologiques) se trouvent
toujours au-dessus du même point de la surface terrestre et
recueillent en permanence des images de la même zone. Les
satellites placés en orbite polaire se déplacent autour de la Terre
dans le sens nord-sud. Tandis que la Terre tourne, ils captent
progressivement des images de zones contiguës ou qui se
chevauchent partiellement. Ce type de satellites survole en général
de nouveau le même point tous les 16 à 26 jours, mais cette période
peut être fortement réduite si le satellite est capable de saisir des
images obliques - le satellite SPOT peut ainsi étudier le même
point tous les 1 à 3 jours. Cela permet de recueillir un très grand
nombre d’informations sur les changements intervenus.
Les satellites et les capteurs font l’objet de recherches constantes,
et la résolution des images qu’ils fournissent ne cesse d’être
améliorée. Les capteurs qui enregistrent des données très
détaillées sur l’environnement et l’atmosphère demeurent un outil
essentiel d’observation de la Terre et d’évaluation de la dangerosité
des changements.
1986 : SPOT lq
1982 : Landsat 41978 : Landsat 31975 : GOES-1, première série de 12 satellites météorologiques ; q
Landsat 2
1972 : Landsat,!, premier satellite d’observation de la Terre1961 : premier vol spatial habite —
lTIROS-1, premier satellite météorologique
: premier satellite (Spoutnik 1)
■1903 : premier vol d’un aéroplane
doté d’un moteur
rl990 : SPOT 2
rl991 : ERS-1 (European Remote Sensing Satellite)
p 1993 : Landsat 6 (échec) ; SPOT 3
rl995 : RADARSAT-1, satellite radar canadien ; ERS-2
-1997 : ORBVIEW-2, première imagerie en couleurs de la Terre
r1998 : SPOT 4
[-1999 : Landsat 7 ;
IKONOS, premier satellite commercial d’une résolution
inférieure au mètre ; TERRA (système d’observation
terrestre de la NASA, doté des capteurs MODIS et ASTER)
2000 : mission de cartographie SRTM de la navette Endeavour
-2001 : satellite commercial de haute résolution Quickbirc
—2002 : SPOT 5 ;
Aqua (système d’observation terrestre de la NASA
Objectifs et applications
Premier satellite destiné spécifiquement à l’observation de la surface de la Terre.
Applications dans les domaines de l’agriculture, de la géologie, de l’environnement et des sciences.
Résolution
Landsat 1 et 2 : 80 m (scanner multispectral).
Satellites ultérieurs : 15 m dans la bande panchromatique
Adresse Internet
landsat.gsfc.nasa.gov
Surveillance du territoire et des ressources en eau, étude des côtes et cartographie.
Premier satellite commercial de haute résolution. Utile pour une grande diversité d’applications,
comme la cartographie, la défense, l’urbanisme, l’agriculture, l’exploitation forestière et l’assurance.
Spectroradiomètre, imageur à résolution moyenne.
Élément du Système d’observation de la terre (EOS) de la NASA.
Observation du sol, de l’océan et des processus de la basse atmosphère.
Radiomètre thermique. Élément du Système d’observation de la terre (EOS) de la NASA.
Climatologie, hydrologie, écosystème et surveillance des risques.
(Landsat 7 seulement), 30 m dans les six bandes visibles,
proches et infra-rouge et 60 m dans la bande infrarouge thermique.
Bande panchromatique 10 m. Bande multispectrale 20 m.
www.spotimage.fr
Bande panchromatique 1 m. Bande multispectrale 4 m.
www.geoeye.com
Deux bandes d’une résolution nominale de 250 m, 5 bandes à 500 m
modis.gsfc.nasa.gov
et 29 bandes à 1 km.
15-90 m.
asterweb.jpl.nasa.gov
Observation terrestre
Les satellites passent régulièrement au-dessus d’un même point
terrestre et peuvent donc recueillir des images séquencées d’une
zone très précise. C’est là l’un des principaux intérêts de la
télédétection. Les satellites d’observation de la Terre suivent deux
types d’orbites : des orbites géostationnaires, lorsqu’ils se déplacent
à la même vitesse que la Terre, et des orbites polaires. Les satellites
géostationnaires (généralement météorologiques) se trouvent
toujours au-dessus du même point de la surface terrestre et
recueillent en permanence des images de la même zone. Les
satellites placés en orbite polaire se déplacent autour de la Terre
dans le sens nord-sud. Tandis que la Terre tourne, ils captent
progressivement des images de zones contiguës ou qui se
chevauchent partiellement. Ce type de satellites survole en général
de nouveau le même point tous les 16 à 26 jours, mais cette période
peut être fortement réduite si le satellite est capable de saisir des
images obliques - le satellite SPOT peut ainsi étudier le même
point tous les 1 à 3 jours. Cela permet de recueillir un très grand
nombre d’informations sur les changements intervenus.
Les satellites et les capteurs font l’objet de recherches constantes,
et la résolution des images qu’ils fournissent ne cesse d’être
améliorée. Les capteurs qui enregistrent des données très
détaillées sur l’environnement et l’atmosphère demeurent un outil
essentiel d’observation de la Terre et d’évaluation de la dangerosité
des changements.
1986 : SPOT lq
1982 : Landsat 41978 : Landsat 31975 : GOES-1, première série de 12 satellites météorologiques ; q
Landsat 2
1972 : Landsat,!, premier satellite d’observation de la Terre1961 : premier vol spatial habite —
lTIROS-1, premier satellite météorologique
: premier satellite (Spoutnik 1)
■1903 : premier vol d’un aéroplane
doté d’un moteur
rl990 : SPOT 2
rl991 : ERS-1 (European Remote Sensing Satellite)
p 1993 : Landsat 6 (échec) ; SPOT 3
rl995 : RADARSAT-1, satellite radar canadien ; ERS-2
-1997 : ORBVIEW-2, première imagerie en couleurs de la Terre
r1998 : SPOT 4
[-1999 : Landsat 7 ;
IKONOS, premier satellite commercial d’une résolution
inférieure au mètre ; TERRA (système d’observation
terrestre de la NASA, doté des capteurs MODIS et ASTER)
2000 : mission de cartographie SRTM de la navette Endeavour
-2001 : satellite commercial de haute résolution Quickbirc
—2002 : SPOT 5 ;
Aqua (système d’observation terrestre de la NASA
