Création de la base de données
CARTOGRAPHIE
TELEDETECTION
SEDIMENTOLOGIE
Google earth pro
Smart GIS Software
IMAGES THRS
Mosaiquage et
Rectification
Vectorisation
Automatique
Morphologie
mathématique
Trait de côte
Manuelle
SIG
Surface des plages
LONGUEUR DU TRAIT DE COTE
ET SUPERFICIE DES PLAGES
ET LEURS EVOLUTIONS (NSM)
Arc GIS
Mosaïques de
dates différentes
Taux d’évolution
EPR, LRR et WLR et
calcul de l’erreur
Etude diachronique
Résultats SWAN
Hydrodynamisme
Energie, Célérité
et Hauteur significative des vagues
INTERPRETATION EROSION/ACCRETION
Echantillonnage
sur deux plages
Analyse au
laboratoire
Granulométrie Classique GRADISTAT v8.0
Paramètres et indices
granulométriques
Minéralogie DRX
HIGHSCORE Plus
Minéraux lourds, légers, argileux & ETMs
ANALYSE SPATIAL
ORIGINE, SOURCES ET
REPARTITION DES SEDIMENTS DES PLAGES
Figure 1 –
Organigrame de la méthode utilisée
5
CARTOGRAPHIE
TELEDETECTION
SEDIMENTOLOGIE
Google earth pro
Smart GIS Software
IMAGES THRS
Mosaiquage et
Rectification
Vectorisation
Automatique
Morphologie
mathématique
Trait de côte
Manuelle
SIG
Surface des plages
LONGUEUR DU TRAIT DE COTE
ET SUPERFICIE DES PLAGES
ET LEURS EVOLUTIONS (NSM)
Arc GIS
Mosaïques de
dates différentes
Taux d’évolution
EPR, LRR et WLR et
calcul de l’erreur
Etude diachronique
Résultats SWAN
Hydrodynamisme
Energie, Célérité
et Hauteur significative des vagues
INTERPRETATION EROSION/ACCRETION
Echantillonnage
sur deux plages
Analyse au
laboratoire
Granulométrie Classique GRADISTAT v8.0
Paramètres et indices
granulométriques
Minéralogie DRX
HIGHSCORE Plus
Minéraux lourds, légers, argileux & ETMs
ANALYSE SPATIAL
ORIGINE, SOURCES ET
REPARTITION DES SEDIMENTS DES PLAGES
Figure 1 –
Organigrame de la méthode utilisée
5
