Cours et Travaux Pratiques – Télédétection Marine I & II Par Benzouaï S. 31
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.
I.3.4 Lois de la propagation du rayonnement EOM
Planck a défini une constante (h) pour relier la fréquence (f) à l'énergie rayonnante (Q) :
Q=hf
Tout objet dont la température est supérieure à 0 absolu émet de l'énergie.
Lois de Kirchhoff :
Les objets qui ont tendance à absorber une forte proportion du rayonnement incident et à
réémettre cette énergie auront une émissivité élevée. Ceux qui sont moins efficaces en
tant qu'absorbeurs et radiateurs d'énergie ont des émissivités faibles.
Loi Stefan-Boltzmann définit la relation entre le rayonnement total émis (W) (souvent exprimé
en watts/cm2) et la température (T) (température absolue, Kelvin) :
í µí± = í µí¼í µí±
4
Le rayonnement total émis par un corps noir est proportionnel à la quatrième puissance de sa
température absolue. La constante (∂) est la constante de Stefan-Boltzmann (5,6697 × 10
-8
)
(watts/ m
2
. K
4
), qui définit l'unité de temps et l'unité de surface.
La loi de Wien précise la relation entre la longueur d'onde du rayonnement émis et la
température d'un corps noir :
λ= 2 897,8/T
où λ est la longueur d'onde à laquelle la radiance est maximale et T est la température absolue
(K).
Lorsque les corps noirs deviennent plus chauds, la longueur d'onde de l'émittance maximale
se déplace vers des longueurs d'onde plus courtes.
I.3.5 Interaction du REM avec l’atmosphère
L’atmosphère perturbe l’itinéraire du REM solaire réfléchi/émis par la Terre et mesuré par le
satellite à deux reprises : trajets Soleil-Atmosphère-Cible et Cible-Atmosphère-Satellite.
Les agents perturbateurs sont les particules en suspension (poussière, fumée, sable,
brume, gouttelettes/vapeur d’eau, etc.) et les molécules de gaz présents dans l’atmosphère.
Cette altération se traduit qualitativement par une diminution de la visibilité et l’appréciation
des couleurs ainsi que l’apparition d’un voile qui obstrue les détails de la Terre.
La perturbation de l’atmosphère est décrite par deux phénomènes :
I.3.5.1 La diffusion :
Elle détourne (dévie) le rayonnement de sa trajectoire. La diffusion atmosphérique dépend de
la longueur d'onde du rayonnement, de la taille des particules, de leur abondance, et de la
profondeur de l'atmosphère (épaisseur de la couche atmosphérique) à travers laquelle
l'énergie se déplace.
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.
I.3.4 Lois de la propagation du rayonnement EOM
Planck a défini une constante (h) pour relier la fréquence (f) à l'énergie rayonnante (Q) :
Q=hf
Tout objet dont la température est supérieure à 0 absolu émet de l'énergie.
Lois de Kirchhoff :
Les objets qui ont tendance à absorber une forte proportion du rayonnement incident et à
réémettre cette énergie auront une émissivité élevée. Ceux qui sont moins efficaces en
tant qu'absorbeurs et radiateurs d'énergie ont des émissivités faibles.
Loi Stefan-Boltzmann définit la relation entre le rayonnement total émis (W) (souvent exprimé
en watts/cm2) et la température (T) (température absolue, Kelvin) :
í µí± = í µí¼í µí±
4
Le rayonnement total émis par un corps noir est proportionnel à la quatrième puissance de sa
température absolue. La constante (∂) est la constante de Stefan-Boltzmann (5,6697 × 10
-8
)
(watts/ m
2
. K
4
), qui définit l'unité de temps et l'unité de surface.
La loi de Wien précise la relation entre la longueur d'onde du rayonnement émis et la
température d'un corps noir :
λ= 2 897,8/T
où λ est la longueur d'onde à laquelle la radiance est maximale et T est la température absolue
(K).
Lorsque les corps noirs deviennent plus chauds, la longueur d'onde de l'émittance maximale
se déplace vers des longueurs d'onde plus courtes.
I.3.5 Interaction du REM avec l’atmosphère
L’atmosphère perturbe l’itinéraire du REM solaire réfléchi/émis par la Terre et mesuré par le
satellite à deux reprises : trajets Soleil-Atmosphère-Cible et Cible-Atmosphère-Satellite.
Les agents perturbateurs sont les particules en suspension (poussière, fumée, sable,
brume, gouttelettes/vapeur d’eau, etc.) et les molécules de gaz présents dans l’atmosphère.
Cette altération se traduit qualitativement par une diminution de la visibilité et l’appréciation
des couleurs ainsi que l’apparition d’un voile qui obstrue les détails de la Terre.
La perturbation de l’atmosphère est décrite par deux phénomènes :
I.3.5.1 La diffusion :
Elle détourne (dévie) le rayonnement de sa trajectoire. La diffusion atmosphérique dépend de
la longueur d'onde du rayonnement, de la taille des particules, de leur abondance, et de la
profondeur de l'atmosphère (épaisseur de la couche atmosphérique) à travers laquelle
l'énergie se déplace.
