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Analyse de la structure spatiale de l’occupation du sol de la ville de Bukavu.


par Biringanine Mugisho
Université Catholique de Bukavu - Graduat en Sciences de l'environnement 2019
  

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1.2.3 Interactions atmosphériques

L'atmosphère est un mélange de gaz, elle est divisée en plusieurs couches, les 80 premiers kilomètres contiennent plus de 99% de la masse totale de l'atmosphère de la Terre. Lorsque le rayonnement EM traverse l'atmosphère (figure 1.4), il peut être absorbé ou diffusé par les particules de l'atmosphère et elle émet également JR thermique.

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Figure 1.4. Pourcentage du rayonnement absorbé par l'atmosphère (Manuel TELCAN, 2013).

1.2.4. Réflectivité spectrale

La réflectance, également nommée facteur de réflexion, est la proportion de la lumière réfléchie par la surface d'un matériau (Figure 1.5). Elle est donc un rapport entre le flux lumineux réfléchi et incident. La réflectance d'une surface varie en fonction de la longueur des ondes qui la frappent et s'exprime généralement comme un pourcentage. Ainsi, tout corps réel a une émissivité et une réflectivité qui varient avec la longueur d'onde (signature spectrale).

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Figure 1.5. La signature spectrale de quatre surfaces source Manuel (TELCAN, 2013).

1.2.5. Images satellitaires

L'image est définie comme un signal bidimensionnel, une application d'un sous-ensemble M x N de R x R vers l'ensemble des réels R, qui, à chaque couple de réels (x, y) associe le réel f(x, y) tel que f : (M x N) ? R et (x, y) ? f(x, y). Le sous-ensemble ((M x N) est constitué de couples d'entiers (x, y) tels que x ° {0, 1, 2, 3,...NC}, et y ° {0, 1, 2, 3,...NL}. Elle est constituée d'un ensemble de points élémentaires appelés pixels.

Le couple réels (x, y) représente la position spatiale d'un pixel et la valeur f(x, y) représente le niveau de gris d'un pixel (figure 1.6) (CCT, 1995).

Figure 1.6. Les positions spatiales et les valeurs de niveau de gris dans une image satellitaire. Le niveau de gris d'un pixel est une grandeur proportionnelle à l'intensité du signal réfléchi par ce pixel lorsqu'il est radié notamment par une onde électromagnétique.

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1.2.6. Résolution d'images

On distingue quatre types de résolution d'images :

- La résolution spatiale : permet d'apercevoir le détail sur une image (Martin et al., 1998).

- La résolution spectrale : représente l'aptitude d'un capteur à employer de petites fenêtres de longueurs d'onde (Lee et al., 1990).

- La résolution temporelle : est le temps que prend un satellite pour réaliser un cycle orbital complet (Bonn & al., 1992).

- La résolution radiométrique : est la sensibilité à l'intensité de l'énergie électromagnétique à chaque fois qu'une image est captée par une pellicule ou un capteur (CCT, 1995).

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