Porsmilin MNT topographiques
Afin de faciliter la capture des changements morphologiques tridimensionnels, des études complètes de la plage subaérienne ont été menées à partir de 2004 en utilisant un système RTK-GNSS (méthode de mesure GPS), des images drones traitées à l'aide de la photogrammétrie dite de ‘Structure-from-Motion’ (méthode de mesure PHO) et scanner laser terrestre (méthode de mesure TLS). Pour chaque levé, nous avons préparé un modèle numérique d'élévation (MNT) avec une distance d'échantillonnage fixe de 0.5 m.
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Bertin Stéphane Bertin Stéphane Bertin Stéphane (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Floc'h France Floc'h France Floc'h France (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Le Dantec Nicolas Le Dantec Nicolas Le Dantec Nicolas (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Jaud Marion Jaud Marion Jaud Marion (UMS 3113 UMS 3113 UMS 3113 ) - Cancouët Romain Cancouët Romain Cancouët Romain (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Franzetti Marcaurelio Franzetti Marcaurelio Franzetti Marcaurelio (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Cuq Véronique Cuq Véronique Cuq Véronique (UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG ) - Prunier Christophe Prunier Christophe Prunier Christophe (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Ammann Jérôme Ammann Jérôme Ammann Jérôme (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Augereau Emmanuel Augereau Emmanuel Augereau Emmanuel (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Lamarche Stevenn Lamarche Stevenn Lamarche Stevenn (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Belleney Déborah Belleney Déborah Belleney Déborah (UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG ) - Rouan Mathias Rouan Mathias Rouan Mathias (UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG ) - David Laurence David Laurence David Laurence (UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG ) - Deschamps Anne Deschamps Anne Deschamps Anne (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Delacourt Christophe Delacourt Christophe Delacourt Christophe (UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO UMR 6538 LGO ) - Suanez Serge Suanez Serge Suanez Serge (UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG UMR 6554 LETG ) (2021) . Porsmilin MNT topographiques. https://services.mspdata.eu:/geonetwork/srv/api/records/f05f94ea-8801-4764-b61f-7e8cd5eccee1 |
Simple
- Date ( Publication )
- 2021-03-11
- Credit
- UMR 6538 LGO - UMR 6554 LETG
- Status
- Completed
Author
UMR 6538 LGO
-
Bertin Stéphane
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Le Dantec Nicolas
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Jaud Marion
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Cancouët Romain
Cancouët Romain
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Franzetti Marcaurelio
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Prunier Christophe
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Ammann Jérôme
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Augereau Emmanuel
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Lamarche Stevenn
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Belleney Déborah
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David Laurence
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Delacourt Christophe
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-
Suanez Serge
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- Keywords ( Theme )
-
- SNO DYNALIT , Profil de plage , Modèle Numérique de Terrain , Suivi côtier , Vagues à la côte , Niveaux d'eau (marée) , Bathymétrie , Orthoimage
- Keywords ( Place )
-
- Bretagne , Finistère , Porsmilin
- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ( Theme )
-
- Ortho-imagerie , Altitude
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- Other restrictions
- Other constraints
- Pas de restriction d'accès public Pas de restriction d'accès public No limitations to public access
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- Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la date de sa dernière mise à jour
- Use constraints
- Other restrictions
- Other constraints
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- Spatial representation type
- Grid
- Spatial representation type
- Text, table
- Distance
- 0.5 m
- Metadata language
- Français French
- Character set
- UTF8
- Topic category
-
- Geoscientific information
N
S
E
W
))
- Unique resource identifier
- RGF93 / Lambert-93 + NGF-IGN69 height (EPSG:5698) RGF93 / Lambert-93 + NGF-IGN69 height (EPSG:5698) RGF93 / Lambert-93 + NGF-IGN69 height (EPSG:5698)
- Distribution format
-
-
ASC
(1.0 )
- Specification
-
GeoTIFF
(1.0 )
- Specification
-
MATLAB
(2018b )
- Specification
-
ASC
(1.0 )
- OnLine resource
-
Porsmilin_DEMs_topo.zip
MNT topographiques Porsmilin (2000-2019)
- OnLine resource
-
MNT-Topo_Porsmilin_2003-2019
MNT topographiques - Plage de Porsmilin - 2003-2019 (WMS-T)
- OnLine resource
-
SNO DYNALIT
SNO DYNALIT
- Hierarchy level
- Dataset
Conformance result
- Date ( Publication )
- 2010-12-08
- Explanation
- L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE correspond aux modalités techniques de l’interopérabilité : il s’agit du règlement relatif à l’interopérabilité : règlement n°1253/2013 du 21 octobre 2013 modifiant et complétant le règlement n°1089/2010 du 23 novembre 2010
- Pass
- true
- Statement
- Six levés topographiques de la plage à l'exclusion du récif environnant ont été réalisés entre mars et avril 2004 en utilisant la méthode de levé GPS. La couverture de surface varie entre un minimum d'environ 15000 m2 et un maximum de 30000 m2. Le nombre de points mesurés varie entre 272 et 543, ce qui correspond à des distances moyennes entre les points comprises entre 3.8 et 4.4 m pour les six levés (μ = 4,08 m et σ = 0,25 m). Pour faciliter les analyses ultérieures et permettre des comparaisons avec d'autres levés, ces nuages de points irréguliers ont été transformés en MNT avec un espacement de grille standard de 0.5 m à l'aide d'une interpolation triangulaire (fonction inpaint_nans dans MATLAB), qui utilise des points de données connus pour calculer les valeurs interpolées à chaque nœud de la grille. À la suite de tests préliminaires, une distance seuil de 5 m a été utilisée pour filtrer les valeurs interpolées jugées trop éloignées d'un point de levé pour être estimées de manière fiable.
- Description
- Au total, l'ensemble de données comprend 36 MNTs obtenus par scanner laser terrestre (méthode de mesure TLS) couvrant la période 2009-2019. Les levés TLS commencent par la mesure de points de contrôle au sol (GCP) à l'aide de RTK-GNSS pour le géoréférencement et la vérification des données. Les scans TLS ont été collectés à 360° horizontalement à partir de différentes stations pour obtenir une résolution uniformément élevée sur la face de la plage et pour réduire les occlusions. En règle générale, deux stations ont été utilisées, placées dans une direction cross-shore au centre de la plage. Dans cette situation, une grande partie de la plage subaérienne se situe à moins de 100 m de la tête laser, ce qui donne une distance maximale d'échantillonnage au sol d'environ 0.1 m. Un Riegl LMS-Z390i avec une plage de balayage vertical de 80° et une résolution angulaire de 0.07° a été utilisé jusqu'en 2014, progressivement remplacé par un VZ-400 du même fabricant permettant une résolution angulaire encore plus petite à 0.04° et une plage de balayage vertical de 100°. Les nuages de points obtenus ont été traités à l'aide du logiciel propriétaire RiSCAN PRO v1.7-2.0 (http://www.riegl.com/products/software-packages/riscan-pro/), ainsi que CloudCompare (http://www.cloudcompare.org/) pour l'interpolation de données dans un MNT. La précision de positionnement et la répétabilité des mesures déclarées par le fabricant pour le VZ-400 (LMS-Z390i) sont respectivement de 5 (6) et 3 (4) mm. Il s'agit d'un ordre de grandeur inférieur aux erreurs quadratiques moyennes (RMSE) que nous avons estimées à l'aide des coordonnées GCP pendant le traitement, qui montrent des précisions de 0.026 ± 0.01 m (μ ± 1σ, n = 74).
- Rationale
- Méthode de mesures TLS
- Description
- Des relevés aériens de Porsmilin sont menés depuis 2006 à l'aide de drones, en commençant par des hélicoptères et des drones multi-rotors équipés d'un appareil photo reflex numérique, jusqu'à l'utilisation actuelle de drones commerciaux prêts à l’emploi tels que le Phantom 4 Pro et Phantom 4 RTK de DJI. Les images obtenues ont été traitées à l'aide de la méthode dite SfM mise en œuvre dans Agisoft Photoscan (maintenant Metashape; https://www.agisoft.com/ ), en conjonction avec des GCPs (par exemple, des cibles circulaires rouges de 30 cm de diamètre mesurées par RTK-GNSS), pour produire des MNTs et des orthophotographies géoréférencés de la plage subaérienne. Suite à la vérification de la qualité, six levés photogrammétriques ont été conservés couvrant la période 2010-2019. Les hauteurs de vol sont d'environ 80 m (maximum de 110 m), ce qui correspond à une taille maximale de pixel au sol de 0.02 m. L'utilisation de certains GCPs comme points de contrôle (ChkPts) montre une précision 3D (RMSE) comprise entre 0.02 et 0.1 m (μ = 0.044 m, σ = 0.037 m, n = 6).
- Rationale
- Méthode de mesure PHO
- Description
- Pour faciliter la réutilisation des MNTs et permettre des comparaisons directes, des grilles constantes et une résolution d'échantillonnage standard de 0.5 m ont été choisies pour l'ensemble des données. Le cas échéant, un ré-échantillonnage a été effectué à l'aide d'une interpolation linéaire (fonction griddata dans MATLAB). L'utilisation d'un espacement de grille de 0.5 m préserve une haute qualité des données, en particulier pour la photogrammétrie et le scanner laser terrestre permettant des résolutions plus fines, tout en maintenant une taille de fichier petite pour une manipulation efficace. Pour réduire l'influence des opérateurs sur les décisions telles que le filtrage des valeurs aberrantes et le comblement des trous dans les données initiales, contribuant également à l'homogénéisation de la précision des mesures dans l'ensemble de données, la même routine de post-traitement a été appliquée à tous les MNTs et consiste à (i) utiliser le paramètre de différence d'élévation moyenne pour filtrer les élévations du MNT en dehors de la plage μ ± 5σ, avec μ et σ calculés pour chaque cellule du MNT en utilisant une fenêtre mobile trois par trois, et (ii) en remplissant raisonnablement les données manquantes en calculant la moyenne d'au moins trois élévations connues. Pour ce dernier, la recherche est effectuée dans des cercles centrés sur la cellule manquante avec des rayons augmentant progressivement (incrément = espacement de la grille) jusqu'à ce qu'au moins trois valeurs connues soient trouvées ou jusqu'à ce qu'une limite de taille soit atteinte (1 et 10 m au-dessus du récif et du sable, respectivement). La classification récif / sable a été effectuée en utilisant une combinaison d'analyses d'orthoimage et de rugosité. Dans une dernière étape, les MNTs ont été qualifiés en termes d’erreurs systématiques et aléatoires à l'aide de vérités de terrain multi-temporelles, obtenues en faisant la moyenne des levés disponibles sur un terrain stable, avec des corrections éventuelles appliquées aux MNTS. Les MNTs sont fournis dans des dossiers séparés aux formats geotiff (.tif), Arcgrid ASCII (.asc) et MATLAB (.mat). Ils sont accompagnés de fichiers texte détaillés de métadonnées et de graphiques résumant les résultats du post-traitement et de l'évaluation des erreurs. La convention de nommage suivante est utilisée : aaaammdd_Porsmilin_SurveyMethod_L93_IGN69_0.5, où aaaammdd est la date de mesure et SurveyMethod peut être GPS, PHO ou TLS.
- Rationale
- Harmonisation des MNTs
Metadata
- File identifier
- f05f94ea-8801-4764-b61f-7e8cd5eccee1 XML
- Metadata language
- Français French
- Character set
- UTF8
- Parent identifier
- 74ecce0a-e650-4c41-9970-97e4602f1cd8
- Hierarchy level
- Dataset
- Hierarchy level name
- Parent
- Date stamp
- 2021-09-30T15:04:57
- Metadata standard name
- ISO 19115
- Metadata standard version
- 1.0
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MNT topographiques Porsmilin
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