HYFAA

HYFAA

HYFAA

Hydrological Forecasting system with Altimetry Assimilation

Objectif

Développer une plateforme de prévision hydrologique basée sur l’assimilation de données altimétriques

Satellites / Instruments

Actuelles et futures missions altimétriques comme Sentinel-3

U

Compétences

Altimétrie, modélisation hydrologique, assimilation de données

Date

De 2020 à aujourd’hui

La plateforme HYFAA

 

L’avènement de nouvelles missions satellitaires comme Sentinel-3 et le lancement imminent de la mission SWOT (Surface Water and Ocean Topography) ouvre de nouvelles perspectives pour l’estimation des volumes et des débits des lacs et des rivières. Cette étude décrit l’initiative visant à développer une plateforme de prévision hydrologique basée sur l’assimilation de données de hauteurs d’eau et/ou de débits des rivières observés par satellite.

Implémentée en premier lieu sur le bassin du Niger, cette plateforme a pour vocation d’être déployée sur d’autres grands bassins versants et de servir d’outil de suivi des variations des ressources en eau, répondant ainsi à l’indicateur SDG 6.6.1 (changement dans la mesure des écosystèmes liés à l’eau).

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hyfaa hydrologie magellium

La plateforme semi-opérationnelle de prévision hydrologique HYFAA assure le couplage entre un modèle hydrologique de grande échelle et un filtre de Kalman d’ensemble (EnKF). Le modèle hydrologique utilisé est le modèle MGB (Modelo de Gran Bacias) développé au sein du groupe de recherche en hydrologie de grande échelle de l’Université de Rio (Paiva et al., 2013). Le filtre de Kalman d’ensemble (Eversen, 2003) est une méthode stochastique qui permet de corriger les états et paramètres du modèle à chaque acquisition de données observées.

 

HYFAA et ses applications

 

        • MGB-HYFAA Niger : un demonstrateur expérimental de suivi/prévision du débit en tout point du fleuve. Projet financé par le CNES, réalisé en collaboration avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).
        • Global Gravity-based Groundwater product (G3P): Magellium fait partie d’un consortium de 12 partenaires européens dans un projet qui vise à estimer les variations de stock d’eau souterraine (définie comme Variable Climatique essentielle par le GCOS) par une combinaison des données satellitaires (GRACE, Sentinels) et des modèles (Lisflood, HYFAA).
        • Aide à la conception de futures mission altimétriques: HYFAA est utilisé dans le cadre d’expériences jumelles (OSSE) pour évaluer l’impact de futures missions satellitaires (SWOT, SMASH…) sur la prévision hydrologique et déterminer les caractéristiques optimales des données  (erreur, orbite).

    Les partenaires principaux

    Hydromatters, Géosciences Environnement Toulouse (GET), CNES, LEGOS, Autorité du bassin du Niger

    Mots-clés

    observation, satellite, terre, études, hydrologie, altimétrie, niger, lac, rivière, eau, écosystème

    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.

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    eo@magellium.fr

    +33 5 62 24 70 00

    1, rue Ariane
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    Space Surveillance and Tracking

    Space Surveillance and Tracking

    Space Surveillance and Tracking (SST)

    Mission

    Detection and localisation of resident spatial objects (RSO) present in TAROT images

    Instruments

    TAROT

    U

    Skills

    Remote sensing, astrometric calibration, sensor geometry

    Date

    From 2015 to today

    Space Surveillance and Tracking (SST)

     

    CNES has access to the TAROT observatories (Telescope Rapid Action for Transient Objects). Therefore, it uses them for space surveillance. The SST includes observation and monitoring of active satellites or passive debris. Thus, the activities are concentrated on several points:

        • detection and cataloguing of newly detected objects
        • determination of the initial orbit and update of the orbit parameters of a satellite
        • collision avoidance
        • determination of the launch platform orbit after launch and passivation
        • detection of unwanted operations, whether due to operator error or malicious intent

    The TAROT observatories, fully robotized, can acquire several hundred images per night of observation.

    passivation space surveillance tracking magellium

    Passivation
    Image processed by Earth Observation Unit Magellium

    The EO unit is responsible for the detection and localisation of RSO (Resident Space Object) present in TAROT images.

    Find more details about the SST here.

    nous contacter observation terre magellium

    The objectives SST

     

    Successive studies have led to the Triton software which has been used for several years in operational mode.

    This software offers the following capabilities:

     

        • operational for terrestrial, sidereal or satellite tracking
        • detection
        • astrometric reduction for celestial location of objects
        • photometric calibration for object magnitude
        • modeling of atmospheric refraction and optical distortion.
    tarot telescope magellium

    TAROT telescope. Credits : INSU, CNRS

    Key partners

    CNES, Thalès Alenia Space, Paris Astrophysics Institute

    Key words

    observation, satellite, studies, space, SST, surveillance, monitoring, tracking, TAROT, debris, space object, software, detection, CNES

    observation de la terre

    SCIENCE FOR EARTH CARE

    The Earth Observation Unit of Magellium  is an expert in optical space missions and geophysical and biophysical applications. The EO unit provides high level of expertise and full capacity on the whole processing chain, enabling it to respond to all projects from the greatest space orders such as ESA and CNES.

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    3MI

    3MI

    3MI

    3MI (Multi-acquisition Multi-bandes spectrales et Multi-polarisation) est un instrument imageur de Metop-SG A

    nous contacter observation terre magellium

    Mission

    On Ground Calibration (OGC), définition des algorithmes de traitements des données instrument 3MI (ATBD),

    Conception et développement de l’IDS (Instrument Data Simulator) permettant la production des données simulées de niveau 0,

    Conception et développement des prototypes GPPs  de traitements des données 3MI permettant la génération des produits de niveau 1 et intermédiaire,

    Conception et développement du PAT (Performance Assessment Tool).

    Satellites / Instruments

    Satellite Metop-SG A embarquant 6 instruments dont 3MI

    U

    Compétences

    Prototypage, simulation, langage C++, traitements L0/L1B1/L1B, étalonnage, calibration

    Date

    De 2016 à aujourd’hui

    Les satellites Metop-SG A et Metop-SG B

    Le programme EPS-SG (EUMETSAT Polar System – Second Generation) est composé de deux satellites : Metop-SG A et Metop-SG B. Ce programme a pour objectif de fournir une continuité des observations satellitaires en orbite basse pour la météorologie opérationnelle, l’océanographie, la chimie de l’atmosphère et le suivi du climat. Ainsi, il répondra aux besoin des utilisateurs durant la période allant de 2020 à 2040.

    Metop-SG A et Metop-SG B évoluent sur la même orbite et ont 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…

    Retrouvez plus d’informations générales sur la mission 3MI sur le site de l’EUMETSAT.

    segment sol observation terre 3MI magellium

    Illustration du satellite METOP-SG A
    © EUMETSAT

    Le logiciel OGC

    L’instrument 3MI est sous la responsabilité de la société Leonardo basée à Florence (Italie) en charge de la conception et de la mise en œuvre H/W et SW de l’instrument. CSL est le sous-traitant Leonardo pour l’étalonnage de l’instrument 3MI. Il sera lancé sur la plate-forme du satellite A du programme mondial METOP-SG qui sera opéré par EUMETSAT.

    L’unité Observation de la Terre de Magellium est le sous-traitant de CSL. Elle est en charge de la mise en œuvre du logiciel 3MI On Ground Calibration (OGC) ainsi que de la génération et de la maintenance de l’ATBD 3MI (algorithmes des traitements des données instrument).

     

    Le logiciel 3MI OGC est constitué par 3 principaux composants :

    • IMOD/CMOD implémente le MODèle d’Instrument et le MODèle inversé de Calibration :

    ⇒ IMOD simule le comportement de l’instrument en prenant en compte le filtrage Spatial et Spectral, et les différents artefacts radiométriques tels que Dark Current, Non-Linearity, Flat-Field, Straylight, etc…IMOD couvre le même périmètre fonctionnel que le traitement L0 dans IDS

    ⇒ CMOD implémente les corrections nécessaires pour compenser les artefacts de l’instrument. CMOD couvre le même périmètre fonctionnel que le traitement L1B1 et le traitement RIM au sein de GPP.

    • ICCDB, implémenté au format NetCDF, et contenant tous les Key Data Parameters (KDP) utilisés à la fois par 3MI IDS&GPP et 3MI OGC SW.
    Lié à l’ICCDB, le logiciel dédié permet de simuler une version synthétique de l’ICCDB à des fins de test.

    • KDPM met en œuvre le calcul de tous les KDP à partir des mesures acquises lors des campagnes d’étalonnage. Il comprend également un logiciel dédié pour permettre la simulation de mesures.

    Le projet 3MI IDS et GPP L1B1

    Le contexte

    L’unité Observation de la Terre de Magellium est le sous-traitant de Leonardo pour 3MI IDS (simulation des données instrument) & GPP SW (prototype de la chaine traitements permettant la génération des produits jusqu’au niveau L1B1).

    Le 3MI IDS doit être utilisé pour remplacer les modèles de vol aux instruments 3MI actuels jusqu’à sa livraison et son intégration. Cela doit permettre entre-temps la validation du GPP L1B1 avec des données simulées.

    Le 3MI GPP L1B1 a pour objectif de fournir un prototype de chaîne de traitement L1B1. Cette chaîne de traitement doit pouvoir ensuite être utilisée par EUMETSAT comme chaîne de référence pour la chaîne de production opérationnelle (PDAP) au sein du segment sol METOP-SG.

    Enfin, le projet 3MI IDS & GPP L1B1 est actuellement en phase finale (livraison SRR en 2016, PDR, TRR et V1 en 2017, livraison V2 en 2018, versions intermédiaires en 2019/2020/2021), prenant en compte les résultats de la campagne de calibration EM.

    La mission

    Le logiciel 3MI GPP L1B1 comprend trois composants principaux :

    • IDS, le simulateur d’instruments 3MI, générant :

    ⇒ des données L0 (Image, Ancillary, NAVATT) au format NetCDF4 et au format CCSDS à des fins GPP, simulant les futures sorties EGSE (niveau 3MI et satellite),

    ⇒ des données intermédiaires L0 et luminance simulée à des fins de validation prise en compte par le PAT (Performance Analysis Tool),

    • GPP, le traitement de correction 3MI L1B1, prenant en entrée :

    ⇒ Fichier de flux CCSDS provenant d’IDS ou d’EGSE,

    ⇒ Produit L0 (paquets CCSDS encapsulés au format NetCDF4) d’IOV, et générant :

    Produit L0,

    Produit L1B1 (à fournir comme entrée principale du 3MI GPP L1B1/L1B),

    Radiance au sol et données intermédiaires L1B1 à des fins de validation prises en compte par PAT,

    •  PAT, utilisé pour valider conjointement les sorties IDS et GPP.

    Le traitement GPP 3MI L1B1/L1B

    L’unité Observation de la Terre de Magellium est sous-traitant du CNES dans le cadre du prototypage de la chaîne de traitement du niveau L1b1 vers le niveau L1B.

    3mi magellium gpp metop

    Le traitement L1b1/L1b calcule les vecteurs de Stokes à partir de produits L1b1 dans le référentiel capteur d’acquisition. Dans un premier temps, les 3 acquisitions, correspondant aux 3 polarisations sous lesquelles ont été acquises une même bande spectrale et une même scène, sont co-registrées. Puis, dans un second temps, leur modèle radiométrique est inversé afin de calculer le vecteur de Stokes. Pour les bandes non-polarisées, le traitement s’appuie sur les paramètres de Stokes des bandes spectrales polarisées voisines.

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    Consortium

    EUMETSAT, ESA, Leonardo, CSL, CNES

    Mots-clés

    observation, satellite, terre, segment sol, 3MI, Metop, EUMETSAT, étalonnage, c++, prototype, traitement L1B1, segment sol

    observation de la terre

    SCIENCE FOR EARTH CARE

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    MOHeaCAN

    MOHeaCAN

    Moheacan

    Suivi du contenu thermique des océans (OHC) et du déséquilibre énergétique de la Terre (EEI) à partir d’observations spatiales

    agence spatiale europenne esa

    Mission

    Suivi du contenu thermique global de l’océan (OHC) et du déséquilibre énergétique de la Terre (EEI)

    Instruments

    GRACE, missions altimétriques

     

    U

    Compétences

    Traitement des données géodésiques (altimétrie et gravimétrie)

    Date

    De 2019 à aujourd’hui

    Le projet MOHeaCAN

    Depuis l’ère industrielle, les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, dues aux activités humaines, ont réduit la quantité d’énergie infrarouge que la Terre émet dans l’espace. Aujourd’hui, la Terre émet moins d’énergie dans l’espace qu’elle n’en reçoit du soleil. Par conséquent, il existe un déséquilibre énergétique terrestre (EEI).

    A cause de cet EEI, le système climatique stocke de l’énergie, principalement sous forme de chaleur. Cet excès d’énergie perturbe le cycle de l’eau et de l’énergie du système Terre, et crée ce que l’on appelle le changement climatique. En effet, cet excès d’énergie chauffe les océans, déclenchant une élévation du niveau de la mer et la fonte des glaces de mer. Il fait aussi fondre la glace terrestre, générant également une élévation du niveau de la mer. Il provoque une élévation des températures de surface, altérant le cycle hydrologique et produisant ainsi sécheresses et inondations.

    Dès lors, il est indispensable d’estimer et d’analyser l’EEI pour comprendre le changement climatique de la Terre.

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    ocean heat content magellium climate change

    Contenu en chaleur des océans

    ‎Le projet MOHeaCAN (Monitoring Ocean Heat Content and earth energy imbalANce) est un projet soutenu par l’ESA et dirigé par l’Unité Observation de la Terre Magellium avec des experts scientifiques de LEGOS.

    Grâce au soutien du CNES, les estimations du GOHC (contenu thermique global des océans) et de l’EEI continuent d’être améliorées et sont disponibles sur le portail ODATIS/AVISO.

    En parallèle, le CNRS finance l’évaluation de l’EEI par rapport à d’autres estimations , basées sur des observations spatiales et/ou in situ.

    Retrouvez plus d’information sur le site dédié au projet MOHeaCAN.

    Les objectifs de MOHeaCAN

      • Calculer le contenu thermique global des océans (GOHC) et le déséquilibre énergétique de la Terre (EEI) à partir de données géodésiques spatiales
      • Evaluer les produits GOHC et EEI par comparaison à d’autres produits issus de  mesure in-situ et spatiale (CERES)
      climat environnement hydrologie observation terre magellium

      Les partenaires principaux

      LEGOS, ESA, CNES, CNRS 

      Mots-clés

      observation, satellite, terre, études, OHC, ocean heat content, contenu en chaleur des océans, EEI, earth energy imbalance, déséquilibre énergétique de la terre, climat, altimétrie, gravimétrie, données in-situ, données géodésiques

      observation de la terre

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      Merlin

      Merlin

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      Methane Remote Sensing Lidar Mission
      Soutien technique pour le CNES

      cnes centre national etudes spatiales observation terre

      Mission

      Mesurer la concentration de méthane dans l’atmosphère et identifier les sources de ce gaz à effet de serre

      Instrument

      LIDAR IPDA

      U

      Compétences

      Radiométrie, traitement du signal, transfert radiatif

      Date

      De 2003 à aujourd’hui
      Date de lancement prévue en 2027

      Le projet MERLIN

       

      Le méthane est un gaz contribuant grandement au changement climatique. En effet, une tonne de méthane contribue 25 fois plus au changement climatique qu’une tonne de CO2 sur une échelle de temps de 100 ans. Il est à la fois produit par actions naturelles mais aussi par actions humaines. Or, sa production reste largement lié aux activités humaines. En effet, sa quantité a doublé depuis le début de l’ère industrielle.
      C’est pourquoi il est essentiel de mesurer avec précision la quantité de méthane atmosphérique dans le but de comprendre les rouages de notre climat.

      projet merlin cnes magellium changement climat

      Illustration du satellite MERLIN
      © CNES/ill./DUCROS David, 2016

      Pour réaliser ces mesures, le satellite Merlin utilise une méthode qui permet une précision inégalée. Il disposera du LIDAR IPDA pour Integrated Path Differentiel Absorption. Son lancement est prévu pour 2024. Cette mission est développée conjointement entre les agences spatiales CNES (française) et DLR (allemande).

      L’unité contribue à la définition de l’algorithmie de la chaine de traitement, teste et valide les hypothèses de performance. Aussi, elle réalise des études scientifique sur la géophysique de la mesure, et participe à la création d’un simulateur orbital pour tout satellite LIDAR IPDA.

      En savoir plus sur la mission MERLIN sur le site du CNES.

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      Les objectifs

       

        Une partie de l’unité est basée dans les locaux du CNES afin de mieux répondre au projet.

        L’objectif du projet MERLIN est de mesurer avec précision la quantité de méthane dans l’atmosphère et en connaître les sources. Pour cela, notre activité réside autour de ces points essentiels :

         

        modèle géométrique : L1 première géolocalisation

        préparation à la validation

        modélisation de la variabilité spatio-temporelle du méthane

        comparaison des fonctions de pondération avec TCCON

        estimation du SNR en vol

        projet merlin cnes magellium changement climat

        Illustration du satellite Merlin
        © CNES/DUCROS David, 2016

        Mots-clés

        observation, satellite, terre, études, changement climatique, méthane, gaz à effet de serre, segment sol, LIDAR, modélisation géométrique

        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.

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