Cours et Travaux Pratiques – Télédétection Marine I & II Par Benzouaï S. 170
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement
du Littoral, Télédétection marine I, II.
dérivée de mesures passives en hyperfréquences par rapport à la SST dérivée de mesures
infrarouges thermiques.
• Une comparaison de la précision des mesures SST par micro-ondes passives et thermiques
infrarouges thermiques est présentée dans les tracés du Dr. Wick ci-dessus, où l'instrument
AVHRR indique une erreur quadratique moyenne (RMS) de 0,76, tandis que celle de
l'instrument à micro-ondes passif TMI est de 0,90:
Figure III-10 : Validation de la SST issue d'un radiomètre thermique (à gauche) et de la SST issue
d'un capteur microondes (à droite)
L’avantage des hyperfréquences passives est que la mesure n’est pas affectée par les nuages
et par les effets de l’atmosphère. Ceci est bien illustré dans les deux images SST ci-dessous.
• Bien que les deux images couvrent la même période, le composite infrarouge thermique
(AVHRR) présente de nombreuses zones blanches (no data).
• Le phénomène qui affecte le signal retour passif hyperfréquence est la rugosité générée par
le vent à la surface de l'océan et les précipitations. Ces dernières peuvent être corrigées en
utilisant plusieurs fréquences. Les mesures SST sont principalement effectuées sur un canal
proche de 7 GHz avec une correction de la vapeur d'eau activée par l'observation à 21 GHz.
Les autres fréquences utilisées pour la correction de la rugosité de surface (y compris la
mousse), les précipitations et le peu d’effet des nuages sur le rayonnement microondes sont
les 11, 18 et 37 GHz.
• Parmi les instruments passifs à hyperfréquences utilisés pour dériver la SST, citons le
radiomètre à hyperfréquences multicanaux à balayage (SMMR) embarqué sur les satellites
Nimbus-7 et Seasat, l'imageur à hyperfréquences (TMI) NMI-7 et Seasat.
III.3.6 Avantages et inconvénients
Tableau III-8 : Avantages et inconvénients des Radiomètres infrarouge thermique et Hyperfréquences
Infrarouge thermique
Hyperfréquences
Avantages
Bonne résolution et précision ~ 40 ans
d’observations
- Insensible aux nuages
- CA non nécessaires
Inconvénients Sensible aux nuages Nécessite des
corrections atmosphériques
- Faible résolution et précision
- Sensible à la rugosité de surface et aux
précipitations
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement
du Littoral, Télédétection marine I, II.
dérivée de mesures passives en hyperfréquences par rapport à la SST dérivée de mesures
infrarouges thermiques.
• Une comparaison de la précision des mesures SST par micro-ondes passives et thermiques
infrarouges thermiques est présentée dans les tracés du Dr. Wick ci-dessus, où l'instrument
AVHRR indique une erreur quadratique moyenne (RMS) de 0,76, tandis que celle de
l'instrument à micro-ondes passif TMI est de 0,90:
Figure III-10 : Validation de la SST issue d'un radiomètre thermique (à gauche) et de la SST issue
d'un capteur microondes (à droite)
L’avantage des hyperfréquences passives est que la mesure n’est pas affectée par les nuages
et par les effets de l’atmosphère. Ceci est bien illustré dans les deux images SST ci-dessous.
• Bien que les deux images couvrent la même période, le composite infrarouge thermique
(AVHRR) présente de nombreuses zones blanches (no data).
• Le phénomène qui affecte le signal retour passif hyperfréquence est la rugosité générée par
le vent à la surface de l'océan et les précipitations. Ces dernières peuvent être corrigées en
utilisant plusieurs fréquences. Les mesures SST sont principalement effectuées sur un canal
proche de 7 GHz avec une correction de la vapeur d'eau activée par l'observation à 21 GHz.
Les autres fréquences utilisées pour la correction de la rugosité de surface (y compris la
mousse), les précipitations et le peu d’effet des nuages sur le rayonnement microondes sont
les 11, 18 et 37 GHz.
• Parmi les instruments passifs à hyperfréquences utilisés pour dériver la SST, citons le
radiomètre à hyperfréquences multicanaux à balayage (SMMR) embarqué sur les satellites
Nimbus-7 et Seasat, l'imageur à hyperfréquences (TMI) NMI-7 et Seasat.
III.3.6 Avantages et inconvénients
Tableau III-8 : Avantages et inconvénients des Radiomètres infrarouge thermique et Hyperfréquences
Infrarouge thermique
Hyperfréquences
Avantages
Bonne résolution et précision ~ 40 ans
d’observations
- Insensible aux nuages
- CA non nécessaires
Inconvénients Sensible aux nuages Nécessite des
corrections atmosphériques
- Faible résolution et précision
- Sensible à la rugosité de surface et aux
précipitations
