CO2M

CO2M

CO2M

Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring

copernicus magellium

Mission

Première mission visant à mesurer la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l’atmosphère par l’activité humaine

Satellites / Instruments

Satellites Sentinel 7A et Sentinel 7B (en 2025) embarquant les instruments CO2I, MAP et CLIM

U

Compétences

Simulation de la télémesure des 3 instruments CO2M (CO2I, MAP, CLIM), génération de produits L0 et module de géométrie

Date

De 2020 à aujourd’hui

Le projet CO2M

 

La quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestres approche un niveau que l’être humain n’a peut-être jamais connu auparavant. La mission Copernicus de Surveillance du Dioxyde de Carbone (CO2M) est aujourd’hui, plus que nécessaire.

Il s’agit de la première mission visant à mesurer la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l’atmosphère par l’activité humaine. Les données recueillies par CO2M seront utilisées pour aider à suivre et à mettre en œuvre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris.

le segment sol de l'observation de la terre CO2M magellium

Illustration du satellite / © ESA

La mission CO2M comprend le lancement de deux satellites identiques (Sentinel 7A et 7B) d’ici fin 2025.

De plus, CO2M fait suite aux missions Sentinel du programme de surveillance environnementale Copernicus de l’UE. Ce programme est le plus grand fournisseur de données d’observation de la Terre au monde.

Pour en savoir plus, voir l’article de l’ESA et son site internet dédié à CO2M.

nous contacter observation terre magellium

Les objectifs

 

    • Réalisation de modules prototypes du segment sol : simulation de la télémétrie des 3 instruments (CO2I, MAP, CLIM)

     

    • Génération de produits L0 et module de géométrie pour la génération de produits de niveau 1
    dioxyde carbone co2m magellium

    Données simulées montrant des panaches de dioxyde de carbone / © ESA

    Consortium

    ESA, EUMETSAT, OHB, Thales

    Mots-clés

    observation, satellite, terre, études, dioxyde, carbone, CO2, activité, humaine, copernicus, sentinel, atmosphère, climat

    observation de la terre

    SCIENCE FOR EARTH CARE

    L'unité Observation de la Terre de Magellium est experte en missions spatiales optiques et en applications géophysiques et biophysiques. L'unité offre un haut niveau d'expertise et une complète maîtrise sur l'ensemble de la chaîne de traitement, lui permettant de répondre à tous les projets des plus grandes commandes spatiales telles que l'ESA et le CNES.

    Contact

    eo@magellium.fr

    +33 5 62 24 70 00

    1, rue Ariane
    31520 Ramonville Saint-Agne FRANCE

    Plus d'infos

    www.magellium.com

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    MicroCarb

    MicroCarb

    MicroCarb

    Soutien technique pour le CNES

    cnes centre national etudes spatiales observation terre

    Mission

    Mesurer la concentration globale de dioxyde de carbone et améliorer la compréhension du cycle carbone et du climat

    Instruments

    Spectromètre à réseaux passif dans 4 bandes NIR et SWIR

    U

    Compétences

    Détection de nuage, études de performance, radiométrie, géométrique, développement de simulateur

    Date

    De 2015 à aujourd’hui

    Le projet MicroCarb

     

    La mission MicroCarb permet d’étudier le CO2 atmosphérique à l’échelle planétaire. En effet, le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Nous ne connaissons pas aujourd’hui les quantités de CO2 absorbées ou émises dans certaines régions de la Terre. Ceci est dû principalement au fait que nous manquons de stations de mesures terrestres. Il est donc nécessaire de cartographier les sources et les puits de ce gaz dans le but de mieux comprendre les origines et impacts du dérèglement climatique. En effet, le CO2 reste le principal gaz à effet de serre produit par les activités humaines.

    Le satellite MicroCarb sera capable de mesurer la concentration atmosphérique en CO2 sur l’ensemble de notre planète. Ces mesures, d’une grande précision, seront possibles grâce à un spectromètre à réseaux passif dans 4 bandes NIR et SWIR. Ces éléments permettront également d’améliorer la compréhension du cycle du carbone et du climat.

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    microcarb cnes magellium

    Illustration du satellite MicroCarb
    © CNES/ill./SATTLER Oliver, 2021

    L’unité est en charge de la mesure de la concentration globale de dioxyde de carbone en tant que support technique du CNES.

    Retrouvez plus de précision sur le projet MicroCarb ici.

    Les objectifs de MicroCarb

     

    Détection des nuages

    Par imagerie

    Par transfert radiatif

     

    Études de performance

    Impact des défauts instrumentaux (radiométriques, spectraux, géométriques, polarisation résiduelle)

    Calcul réaliste de l’ISRF

     

      Développement d’un simulateur de performance orbitale

    microcarb cnes magellium

    Les ombres peuvent-elles aider à la détection des nuages ?
    Simulation de l’imageur MicroCarb de S2

    Le partenaire principal

    CNES

    Mots-clés

    observation, satellite, terre, études, changement climatique, réchauffement, cnes, dioxyde de carbone, segment sol, détection de nuage, microcarb

    observation de la terre

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    METImage

    METImage

    METImage

    METImage (acronyme VII) est un instrument imageur présent sur satellite Metop-SG A

    Mission

    Conception et développement de la chaîne de traitements des données METImage (dans le cadre de PDAP – chaîne de traitements de l’ensemble des instruments Metop-SG)

    Satellites / Instruments

    Satellite Metop-SG A embarquant 6 instruments dont METImage (VII)

    U

    Compétences

    Stéréo-restitution, langage de programmation Java, calibration spectrale, traitement de données, radiométrie

    Date

    De 2018 à aujourd’hui

    Les satellites Metop-SG A et Metop-SG B

     

    Metop-SG A et Metop-SG B sont les deux types de satellites multi-instruments composant l’EPS-SG d’EUMETSAT. Ils évoluent sur la même orbite avec des configurations différentes. Les bénéfices ou applications de cette mission  sont centrés sur les prévisions météorologiques, le changement climatique, la qualité de l’air (composition atmosphérique), l’hydrologie, l’océanographie, etc… Metop-SG A est également le satellite qui comporte l’instrument 3MI.

    La mission METImage

    MetImage (VII) est l’un des instruments présent sur Metop-SG A. C’est un imageur visible et infrarouge développé par le DLR. Il fournit des informations sur les nuages, la couverture nuageuse, les caractéristiques de la surface, la température au sol, de la glace et des eaux de surface. Ceci est rendu possible grâce à:

        • un grand nombre de canaux spectraux permettant de mesurer plus de variables
        • un échantillonnage spatial supérieur (500 m) : couverture plus complète 
        • meilleure résolution radiométrique pour une quantification plus précise

    Le EUMETSAT HQ MCC (Mission Control Centre) est composé entre autres, du PDAP (Payload Data Acquisition and Processing) en charge de l’acquisition et du traitement des données instruments notamment de VII.

    segment sol observation terre PDAP MetImage magellium

    Illustration du satellite METOP-SG A
    © EUMETSAT

    L’unité est en charge de la réalisation des PGFs (Processing Generation Functions) de l’instrument VII dans les chaînes de traitements PDAP. Ce traitement permet la génération des produits de niveau L1B et L2CM :

        • L1B (niveau 1B): radiances calibrées et naviguées dans 20 canaux spectraux à 500 m d’échantillonnage
        • L2CM (masque de nuage de niveau 2)

    Retrouvez plus de précision sur la mission MetImage sur le site de l’EUMETSAT.

    Les objectifs

     

    Périmètre opérationnel au niveau du segment sol : 

    • Conception et mise en œuvre des PGFs pour l’instrument METImage permettant la génération des produits L1B et L2CM
    • Intégration dans l’ensemble des chaînes de traitements complètes et opérationnelles (PDAP)
    • Validation à l’aide des données générées par le GPP VII
    metimage nuage magellium observation terre

    Consortium

    EUMETSAT, Thales

    Mots-clés

    observation, satellite, segment sol, METImage, VII, PDAP, climat, EUMETSAT, METOP-SG

    observation de la terre

    SCIENCE FOR EARTH CARE

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    Lunar DEM

    Lunar DEM

    Lunar DEM

    Reconstruction 3D de la surface lunaire par stéréo-restitution

    Mission

    Reconstruction 3D de la surface lunaire

    Instruments

    Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

    U

    Compétences

    Reconstruction 3D, géométrie, modélisation numérique de surface

    Date

    De 2020 à aujourd’hui

    Le projet Lunar DEM

     

    Ce projet fait partie d’une étude pour le compte de Airbus Defense & Space.

    L’objectif de ce projet est de calculer le modèle numérique de surface (MNS) le plus détaillé possible. Ce MNS est calculé à partir des images des caméras à balai à angle étroit (NAC) de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

    LRO est un vaisseau spatial robotisé de la NASA. Lancé en 2009, il fait partie du programme Vision for Space Exploration des Etats-Unis. Les données receullies par ce vaisseau sont caractérisées comme étant essentielles pour la “planifaication des futures missions humaines et robotiques de la NASA sur la Lune”.

    En savoir plus sur LRO ici.

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    Les objectifs de LUNAR DEM

     

    • Prototypage d’une chaîne de traitement réalisant l’optimisation du modèle géométrique des caméras

     

    • Stéréo-restitution de la surface lunaire et optimisation par l’algorithme shape-from-shading
    lunar dem lune magellium airbus

    Le partenaire principal

    CNES

    Mots-clés

    observation, satellite, Lune, études, DSM, MNS, géométrie, capteur, reconstruction, 3D, NASA

    observation de la terre

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    Reconstruction 3D

    Reconstruction 3D

    Reconstruction 3D

    Reconstruction 3D des zones urbaines

    Mission

    Mener une série d’études pour construire une représentation en 3D des zones urbaines

    Instruments

    Pléiades

    U

    Compétences

    Géométrie des capteurs, deep learning, reconstruction 3D

    Date

    De 2020 à aujourd’hui

    Le projet de reconstruction 3D

     

    Grâce à des contrats du CNES et à des investissements propres, nous menons une série d’études pour construire une représentation 3D des zones urbaines. Ces reconstructions 3D se font à partir d’images multi-stéréo comme Pléiades (résolution spatiale 50cm).nous contacter observation terre magellium

    3d reconstruction magellium pleiades

    Les phases d’une reconstruction 3D

     

    • la reconstruction 3D du MNS à partir d’images multi-stéréo (par stéréo-corrélation)

     

    • amélioration du MNS (par deep learning)

     

    • détection des empreintes de bâtiments (deep learning)

     

    • segmentation des pentes de toit (deep learning)

     

    • construction de modèles de bâtiments LOD2
    digital surface monitoring observation terre donnees satellite

    Le partenaire principal

    CNES

    Mots-clés

    modélisation numérique de surface, DSM, deep learning, Pléiades, géométrie des capteurs, reconstruction, 3D, images, multi-stéréo, zones, urbaines

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