Nébuleuse de la Carène photographiée par le téléscope James Webb
© NASA/ESA/CSA/STScl/, 2022

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Découvrez Terre en vue(s), notre mini-série YouTube à la découverte des instruments qui observent et étudient notre planète depuis l'espace.

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Terre en vue(s) | #1 – Quand la maison brûle

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Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs.

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00:00:07,760 --> 00:00:11,800
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.

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00:00:24,080 --> 00:00:26,400
Pour regarder notre maison, la planète,

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00:00:26,400 --> 00:00:29,400
Il est bien de prendre de la hauteur.

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00:00:29,400 --> 00:00:31,800
Les premiers satellites d'observation non militaires

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00:00:31,800 --> 00:00:34,800
datent des années 1970.

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00:00:34,800 --> 00:00:40,200
Et en 1986, la France lance SPOT, grand frère d'une famille

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00:00:40,200 --> 00:00:42,960
nombreuse de satellites optiques.

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00:00:44,880 --> 00:00:49,080
Quoi de mieux qu'un appareil photo à 800 kilomètres d'altitude

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00:00:49,080 --> 00:00:51,560
pour observer la terre ?

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00:00:51,560 --> 00:00:54,960
Mais comment ça fonctionne un imageur optique ?

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00:00:54,960 --> 00:00:56,720
Les satellites imageurs optiques

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00:00:56,720 --> 00:01:00,960
captent la lumière du Soleil réfléchie par la Terre.

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00:01:00,960 --> 00:01:02,840
Ils la captent sur une zone définie

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00:01:02,840 --> 00:01:05,680
plus ou moins large, appelée fauchée.

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00:01:05,680 --> 00:01:09,120
Plus la fauchée est large, plus la zone observée est grande,

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00:01:09,120 --> 00:01:12,280
mais plus la résolution spatiale diminue.

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00:01:12,280 --> 00:01:13,480
La résolution spatiale,

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00:01:13,480 --> 00:01:15,480
c'est, pour simplifier, l'espacement

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00:01:15,480 --> 00:01:18,560
entre chaque point de mesure du satellite.

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00:01:18,560 --> 00:01:22,600
Cette image, voilà ce qu'elle donnerait à une résolution de 10 mètres

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00:01:22,600 --> 00:01:25,560
comme SPOT ou Sentinel-2 par exemple.

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00:01:25,560 --> 00:01:29,760
Et voilà avec une résolution 2 fois plus fine de 5 mètres.

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00:01:29,760 --> 00:01:34,600
Pléiades a une résolution de 50 cm, 10 fois meilleure :

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00:01:34,600 --> 00:01:37,840
l'image est plus détaillée.

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00:01:37,840 --> 00:01:39,560
Depuis l’espace, on peut ainsi observer les forêts,

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00:01:39,560 --> 00:01:41,680
les villes, les champs, les glaciers, l'eau

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00:01:41,680 --> 00:01:45,080
et même la couleur de l'eau, riche en informations.

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00:01:45,080 --> 00:01:46,760
Sur ces images satellites, par exemple,

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00:01:46,760 --> 00:01:50,320
les scientifiques détectent la présence de boue qui contamine l'eau.

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00:01:50,320 --> 00:01:52,280
Ils peuvent sonner l'alerte.

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00:01:53,880 --> 00:01:58,240
On peut aussi comparer un paysage avant et après une catastrophe

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00:01:58,240 --> 00:02:01,920
ou étudier l'évolution d'un paysage sur de longues échelles de temps.

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00:02:01,920 --> 00:02:04,360
Des satellites optiques sont spécifiquement dédiés à cela,

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00:02:04,360 --> 00:02:07,800
comme les Sentinel-2 du programme européen Copernicus.

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00:02:07,800 --> 00:02:09,440
Ces deux satellites photographient

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00:02:09,440 --> 00:02:12,920
le sol de manière systématique depuis 2015,

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00:02:12,920 --> 00:02:14,520
ils repassent tous les cinq jours

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00:02:14,520 --> 00:02:16,840
à la même heure, au dessus du même lieu.

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00:02:16,840 --> 00:02:19,160
C'est ce qu'on appelle la revisite.

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00:02:19,160 --> 00:02:20,200
Et ces séries temporelles

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00:02:20,200 --> 00:02:23,920
sont précieuses pour suivre des phénomènes comme les sécheresses

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00:02:23,920 --> 00:02:26,360
ou l'évolution des végétations.

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00:02:26,360 --> 00:02:27,120
Alors, bien sûr,

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00:02:27,120 --> 00:02:29,840
la résolution de ces images n'atteint pas celle des Pléiades,

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00:02:29,840 --> 00:02:33,960
car il faudrait alors des capacités de stockage gigantesques

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00:02:33,960 --> 00:02:38,400
ou des moyens énormes pour transmettre et récupérer ces données au sol.

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00:02:38,400 --> 00:02:39,920
Pour des images très détaillées,

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00:02:39,920 --> 00:02:42,840
on peut donc passer commande auprès d'entreprises spécialisées

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00:02:42,840 --> 00:02:43,640
pour qu'elles braquent

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00:02:43,640 --> 00:02:46,160
leurs satellites sur une zone bien précise,

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00:02:46,160 --> 00:02:49,880
pour cartographier la végétation d'une ville, par exemple.

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00:02:49,880 --> 00:02:53,040
Voici une photo du festival Hellfest à Clisson,

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00:02:53,040 --> 00:02:58,160
prise par le satellite Pléiades Neo d'Airbus. Bluffant, non ?

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00:02:58,160 --> 00:03:02,640
Sa résolution est de 30 cm pour une fauchée de 14 kilomètres.

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00:03:03,720 --> 00:03:05,200
Et là, c'est la Guyane.

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00:03:05,200 --> 00:03:08,400
Eh oui, ben voilà, c'est ça le problème.

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00:03:08,400 --> 00:03:14,200
Les ondes de la lumière visible ne traversent pas les nuages.

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00:03:14,280 --> 00:03:17,640
On utilise dans ce cas des satellites imageurs radar

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00:03:17,640 --> 00:03:21,120
pour continuer à regarder notre maison.

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00:03:24,840 --> 00:03:29,040
Séismes, inondations, glissements de terrain, explosions d'usines.

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00:03:29,040 --> 00:03:30,360
En cas de catastrophe,

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00:03:30,360 --> 00:03:34,040
l'imagerie spatiale est un outil précieux pour les pouvoirs publics.

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00:03:34,040 --> 00:03:34,920
Le CNES et l'ESA,

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00:03:34,920 --> 00:03:37,120
les agences spatiales française et européenne,

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00:03:37,120 --> 00:03:38,360
ont créé en l'an 2000

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00:03:38,360 --> 00:03:41,520
la Charte Internationale Espace et Catastrophes Majeures.

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00:03:41,520 --> 00:03:43,440
C'est une sorte de contrat

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00:03:43,440 --> 00:03:46,920
où les pays signataires s'engagent à mobiliser leurs satellites

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00:03:46,920 --> 00:03:48,520
le plus rapidement possible,

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00:03:48,520 --> 00:03:52,440
pour faire des photographies des zones touchées par la catastrophe.

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00:03:52,440 --> 00:03:53,400
Ainsi, en quelques heures,

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00:03:53,400 --> 00:03:56,440
les secours peuvent obtenir des images optiques

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00:03:56,440 --> 00:03:58,440
ou radar des zones touchées.

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00:03:58,440 --> 00:04:02,040
Et même mieux, ils peuvent obtenir des cartes légendées.

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00:04:02,040 --> 00:04:03,760
Elles sont fabriquées ici

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00:04:03,760 --> 00:04:04,520
au SERTIT,

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00:04:04,520 --> 00:04:07,960
le Service régional de traitement d'images et de télédétection.

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00:04:07,960 --> 00:04:09,240
C'est à Strasbourg.

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00:04:09,240 --> 00:04:11,320
C'est un service de cartographie rapide,

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00:04:11,320 --> 00:04:14,880
un service d'urgence avec des experts mobilisables

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00:04:14,880 --> 00:04:16,880
tous les jours, 24 heures sur 24

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00:04:16,880 --> 00:04:19,520
et capables de traiter les images satellites

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00:04:19,520 --> 00:04:23,120
pour en faire des cartes adaptées, utiles et adaptées

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00:04:23,120 --> 00:04:25,040
aux besoins des secours sur place.

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00:04:25,040 --> 00:04:26,640
Sur le terrain, en effet,

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00:04:26,640 --> 00:04:28,840
les routes, les ponts peuvent être coupés,

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00:04:28,840 --> 00:04:30,240
les télécommunications aussi.

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00:04:30,240 --> 00:04:33,960
Parfois même, il n'y a plus du tout d'électricité...

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00:04:33,960 --> 00:04:36,600
Grâce aux satellites, depuis l'espace, on peut estimer les dégâts,

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00:04:36,600 --> 00:04:40,320
savoir où envoyer les secours, l'eau ou encore la nourriture.

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00:04:40,320 --> 00:04:42,480
Depuis l'an 2000, la charte a été activée

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00:04:42,480 --> 00:04:46,040
plus de 820 fois dans plus de 130 pays du monde.