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Porsmilin MNT topographiques

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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.
 
Citation proposal
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
Identifier
https://portail.indigeo.fr/geonetwork/srv/metadata/f05f94ea-8801-4764-b61f-7e8cd5eccee1
Credit
UMR 6538 LGO - UMR 6554 LETG
Status
Completed

  Author

UMR 6538 LGO - Bertin Stéphane Bertin Stéphane Bertin Stéphane  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

  Author

UMR 6538 LGO - Floc'h France Floc'h France Floc'h France  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

  Author

UMR 6538 LGO - Le Dantec Nicolas Le Dantec Nicolas Le Dantec Nicolas  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMS 3113 - Jaud Marion Jaud Marion Jaud Marion  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Cancouët Romain Cancouët Romain Cancouët Romain  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

  Author

UMR 6538 LGO - Franzetti Marcaurelio Franzetti Marcaurelio Franzetti Marcaurelio  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

  Author

UMR 6554 LETG - Cuq Véronique Cuq Véronique Cuq Véronique  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Prunier Christophe Prunier Christophe Prunier Christophe  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Ammann Jérôme Ammann Jérôme Ammann Jérôme  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Augereau Emmanuel Augereau Emmanuel Augereau Emmanuel  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Lamarche Stevenn Lamarche Stevenn Lamarche Stevenn  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6554 LETG - Belleney Déborah Belleney Déborah Belleney Déborah  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6554 LETG - Rouan Mathias Rouan Mathias Rouan Mathias  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6554 LETG - David Laurence David Laurence David Laurence  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Deschamps Anne Deschamps Anne Deschamps Anne  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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UMR 6538 LGO - Delacourt Christophe Delacourt Christophe Delacourt Christophe  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

  Author

UMR 6554 LETG - Suanez Serge Suanez Serge Suanez Serge  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

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
Access constraints
Other restrictions
Other constraints
Pas de restriction d'accès public Pas de restriction d'accès public No limitations to public access
Use limitation
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

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

  Point of contact

UMR 6538 LGO - Bertin Stéphane Bertin Stéphane Bertin Stéphane  
Institut Universitaire Européen de la Mer, Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont d'Urville Plouzané 29280 France

 
 

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MNT topographiques Porsmilin

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