Partie I
Chapitre II : La télédétection et l’observation de la dynamique côtière
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grands progrès. Dès lors, d’autres revues concernant la valeur de la télédétection dans
l'environnement côtier ont été publiées (Malthus et Mumby, 2003; Klemas, 2013). Ces travaux ont
démontré que les progrès qu’a connus la télédétection des zones côtières sont liés à la disponibilité
de nouveaux capteurs plus adéquats, ainsi qu'aux améliorations des algorithmes de classification.
De nombreux auteurs ont souligné les défis associés à la télédétection de l’environnement
côtier et plusieurs publications ont été consacrées à des méthodologies innovantes pour couvrir un
large éventail de thématique, y compris la topographie côtière (Almeida et al., 2020; Bañón et al.,
2019; O’Dea et al., 2019), la bathymétrie et l'hydrodynamique du littoral (Andriolo, 2019; Thuan
et al., 2019), l’écosystème marin (Su et Huang, 2019; Valentini et Balouin, 2020) et la couverture
terrestre (Niculescu et al., 2018). Par ailleurs, diverses techniques de télédétection ont été
appliquées, allant des techniques acoustiques de subsurface (Foster-Smith et Sotheran, 2003),
jusqu’au traitement des données des capteurs radars à ouverture synthétique (SAR) (Niculescu et
al., 2018) et des capteurs optiques (Li et Pang, 2020).
Les applications de valeur qui restent encore peu étudiées comprennent les améliorations à
tirer de la combinaison des approches de télédétection, des techniques de détection des
changements, et des approches basées sur la connaissance pour améliorer la classification (Malthus
et Mumby, 2003). Bien que les données de la télédétection soient actuellement largement utilisées,
leur utilisation n'est pas encore un outil intégré pour la gestion des côtes à cause du manque de
précision. Par conséquent, le principal défi consiste à mettre en œuvre des techniques de
télédétection plus pertinentes en tant qu'outil de routine pour évaluer les changements dans les
zones côtières (Teodoro, 2016).
II.2.1 Télédétection active: images radar
Les capteurs actifs (Radar, Lidar) émettent le rayonnement en direction de la surface terrestre
et le rayonnement est rétrodiffusé dans les longueurs d’onde du domaine des hyperfréquences
(Gardiol, 1987). La figure II.1 résume la technologie de l'imagerie radar, en décrivant les
composants essentiels du système.
Le radar mesure l'énergie de l'impulsion qui est réfléchie. Elle est exprimée en rétrodiffusion
radar (í µí¼
0 ). La détection se fait en mesurant le délai entre l'émission d'une impulsion et la réception
de «l'écho» rétrodiffusé des objets. La mesure de rétrodiffusion est exprimée par l'équation radar.
Chapitre II : La télédétection et l’observation de la dynamique côtière
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grands progrès. Dès lors, d’autres revues concernant la valeur de la télédétection dans
l'environnement côtier ont été publiées (Malthus et Mumby, 2003; Klemas, 2013). Ces travaux ont
démontré que les progrès qu’a connus la télédétection des zones côtières sont liés à la disponibilité
de nouveaux capteurs plus adéquats, ainsi qu'aux améliorations des algorithmes de classification.
De nombreux auteurs ont souligné les défis associés à la télédétection de l’environnement
côtier et plusieurs publications ont été consacrées à des méthodologies innovantes pour couvrir un
large éventail de thématique, y compris la topographie côtière (Almeida et al., 2020; Bañón et al.,
2019; O’Dea et al., 2019), la bathymétrie et l'hydrodynamique du littoral (Andriolo, 2019; Thuan
et al., 2019), l’écosystème marin (Su et Huang, 2019; Valentini et Balouin, 2020) et la couverture
terrestre (Niculescu et al., 2018). Par ailleurs, diverses techniques de télédétection ont été
appliquées, allant des techniques acoustiques de subsurface (Foster-Smith et Sotheran, 2003),
jusqu’au traitement des données des capteurs radars à ouverture synthétique (SAR) (Niculescu et
al., 2018) et des capteurs optiques (Li et Pang, 2020).
Les applications de valeur qui restent encore peu étudiées comprennent les améliorations à
tirer de la combinaison des approches de télédétection, des techniques de détection des
changements, et des approches basées sur la connaissance pour améliorer la classification (Malthus
et Mumby, 2003). Bien que les données de la télédétection soient actuellement largement utilisées,
leur utilisation n'est pas encore un outil intégré pour la gestion des côtes à cause du manque de
précision. Par conséquent, le principal défi consiste à mettre en œuvre des techniques de
télédétection plus pertinentes en tant qu'outil de routine pour évaluer les changements dans les
zones côtières (Teodoro, 2016).
II.2.1 Télédétection active: images radar
Les capteurs actifs (Radar, Lidar) émettent le rayonnement en direction de la surface terrestre
et le rayonnement est rétrodiffusé dans les longueurs d’onde du domaine des hyperfréquences
(Gardiol, 1987). La figure II.1 résume la technologie de l'imagerie radar, en décrivant les
composants essentiels du système.
Le radar mesure l'énergie de l'impulsion qui est réfléchie. Elle est exprimée en rétrodiffusion
radar (í µí¼
0 ). La détection se fait en mesurant le délai entre l'émission d'une impulsion et la réception
de «l'écho» rétrodiffusé des objets. La mesure de rétrodiffusion est exprimée par l'équation radar.
