Laure Brooker Lizon-Tati

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L’observation spatiale au service de la
surveillance du climat et de l’environnement
Laure Brooker Lizon-Tati
Earth Observation, Science and Navigation Program Line
Airbus Defence and Space
20 mars 2014 – Forum du Futur
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Forum du Futur - Conférence du 20 mars 2014 - Le changement climatique
Confidential
Sommaire
1. Apport du spatial constaté ces dernières décennies
2. L’observation depuis l’espace, un accès global et répétitif
3. L ’observation spatiale, un élément clé d’une offre globale
4. Deux exemples probants :
4-a La technologie spatiale au service de la lutte contre la déforestation
Exemple du Brésil
4- b La technologie spatiale au service des mesures des gaz à effet de serre
Service global de mesure des gaz à effet de serre
5. Quelques missions futures européennes dédiées à l'étude des gaz à effet de
serre
6. Conclusion
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Apport de l’observation spatiale constaté ces dernières décennies
La science du climat a fait des progrès spectaculaires grâce aux observations fournies par les
satellites.
1959
1978 1991 2001
2002
2004
2006
Explorer 7 TOVS ERS-1 Jason-1 ENVISAT
MetOp-A
2009
2010
SMOS CryoSat-2
2013
2014
OCO-2
Ces observations ont fait progresser notre
compréhension du système climatique et ont
amélioré les modèles climatiques.
Détachement
d’un iceberg
observé le
06/11/2003
Trou d’Ozone au Pôle Sud
observé le 25/09/2002
Suivi de l’iceberg
en avril 2005
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Observation des
glaces de mer en
Arctique
Mesure de la
concentration de la
glace de mer
Arctique de 1978 à
2010.
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L’observation depuis l’espace, unique accès global, répétitif et
homogène
Les satellites sont le seul moyen pour donner un aperçu instantané de l'état global de notre planète.
L'objectif de la collecte des données est double:
• Fournir des données fiables et homogènes (mêmes capteurs) qui seront utilisées pour l'établissement
de modèles climatiques.
• Fournir une référence pour mesurer et surveiller les changements climatiques et leurs effets sur la
planète
L’exploitation concertée de la flotte internationale de
satellites disponibles partageant leur données
donne une meilleure évaluation de la situation
mondiale.
Continuité des capteur spatiaux dans le temps :
permet de construire des ensembles de données
couvrant de façon continue plusieurs décennies.
Température de surface
Variations de température
Juillet 2006: Anomalie sur la température de surface globale
comparée au températures moyennes détectée par l’AATSR
d’Envisat - vague de chaleur sur l’Europe centrale et du Nord
(rouge) clairement visibles
Compte tenu de la couverture globale et répétitive qu’ils offrent, les satellites, sont
devenus les thermomètres de la planète. Ils permettent de mesurer l’essentiel des
variables de contrôle environnementales(*) de l’ONU
21 April 2017(*) En 2010, le GCOS a créé la liste de 50 Variables Climatiques Essentielles (ou ECV pour Essential Climate Variables)
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L’ observation spatiale, un élément clé d’une solution globale
• Conditions moyennes des éléments caractéristiques des 3 principaux réservoirs :
– Océan, Atmosphère, Surfaces continentales
– Températures, précipitations, ensoleillement, humidité, vitesse des vents...
• Interactions entre ces différents éléments contribuant au changement climatique
– Emissions des gaz à effet de serre provenant de la déforestation
– Evaporation des océans & vapeur d’eau
...
• Conséquences politico-socio-économiques
–
–
–
–
Biomasse
Forêt
(BioMass...)
Catastrophes naturelles
Santé
Disponibilité en eau potable
Rendements agricoles
Végétation
Qualité
de l’Air
GHG
Emissions
(MicroCarb,
(TROPOMI,
OMI,
OREPO...)
CarbonSat.
etc..)
• Atouts du spatial
– Couverture globale
– Indépendance du système
– Comparaison entre zone / pays / régions
...
Création d’un portefeuille de services utilisant la
donnée spatiale pour créer une approche globale
21 April 2017
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Altimétrie
(Jason...)
Couleur
de l’eau
(GOCI,
OLCI...)
Eau
...
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La technologie spatiale au service de la lutte contre la déforestation
•
Contexte :
Mécanisme REDD (Réduction des émissions causées par le
déboisement et la dégradation des forêts) des Nations Unies
•
Besoins :
Etablir des cartes actualisées, mesures précises et irréfutables
de la détection des changements au sein des forêts, évaluer
l’efficacité des programme REDD, fournir des modèles
significatifs de carbone
La France s’est engagée dans la protection de la forêt et le
mécanisme REDD+
Partenariat entre l'Agence Française de Développement et
Airbus DS Services pour fournir des images SPOT aux pays
du bassin du Congo
Image prise
par SPOT-4
le 26/062011
sur le bassin
du Congo
21 April 2017
Solution offerte par les systèmes spatiaux
Services d’intervention rapide, systèmes adaptés à la
surveillance de zones étendues dans différentes régions du
monde.
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Lutte contre la déforestation - l’exemple du Brésil
Surveillance et intervention en Amazonie (7,8 millions de km²) : Airbus DS travaille avec
l’ONG brésilienne IMAZON dans les régions les plus sujettes à la déforestation.
Etat de Mato Grosso:
Problématique : retracer la chronologie de la dégradation sur 600 000 km²
 Collecte et traitement d’archive d’images du satellite Landsat sur 25 ans
 Images SPOT sélectionnées pour produire le Cadastro Ambiental Rural (CAR,
Cadastre Rural & Environnemental)
Outil présenté à la Conférence de Copenhague sur le
Changement Climatique en 2009
Etat d’Acre:
Problématique : réduire le délai entre l’acquisition des photos aériennes et la
livraison des cartes/statistiques de déforestation (plusieurs mois).
 Satellite FORMOSAT-2 chargé d’imager les zones d’intérêt chaque jour dans
les mêmes conditions d’observation.
IMAZON peut désormais produire des cartes actualisées en
l’espace de quelques jours et les fournir à l’agence
environnementale de l’Acre et autres ONG au profit de la
planification des opérations de terrain, permettant ainsi aux
autorités brésiliennes d’intervenir rapidement.
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Mato Grosso
Confidential
La technologie spatiale au service des mesures des gaz à effet de serre
Deux types de d’application :
• Application scientifique: Estimation des flux de gaz à effet de serre (en particulier la caractérisation des
sources et puits de CO2 et de CH4, extension future au N2O)
• Application opérationnelle : Surveillance des gaz à effet de serre de nature anthropogénique
(Protocole de Kyoto)
XCO2 error reduction map
Gaz à effet de serre (CO2, CH4)
CH4
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Service global de mesure des gaz à effet de serre
• Concept: Intégration de mesures
• Valeur ajoutée
continues de CO2, CH4 et CO provenant
d’une large gamme de capteurs
(satellites, avions, sol…) dans un modèle
atmosphérique (transport + météo)
– Mesures précises et indépendantes
pour compléter les inventaires actuels
– Allocation spatiale des émissions pour
identifier les sources principales
d’émissions et zones d’action prioritaires
– Mise a jour régulière des cartes
d’émission
– Contribuer à une meilleure gestion des
politiques de réduction des émissions
– Anticipation des futures législations
internationales
– Préparer le marché pour des services
basés sur des données satellitaires
– Accélérer le rôle et l’émergence des
futures missions spatiales pour la
mesure des gaz à effet de serre
• Partenaires:
– Laboratoire des Sciences du Climat et
de l’Environnement (FR)
– National Centre for Earth Observation
(UK)
– National Physical Laboratory (UK)
• Offre de service: Mise à jour mensuelle
de la répartition spatiale des émissions et
des flux afin d’identifier les sources
émettrices dans le temps et dans l’espace
à l’échelle globale, nationale, régionale,
ville
Mise en place d’un service de mesure des émissions de gaz à effet de serre combinant la
conception de satellites, la fourniture de services, et de solutions clés en main,
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Confidential
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Plus d’informations
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• Projets Pilotes
http://event.astrium.eads.net/en-london-pilot
• United Nations Global Compact - Climate & Energy Hub
http://businesspartnershiphub.org/climate-energy/projects/view/14/
• United Nations Environment Programme – Climate Action – COP19 report
http://www.climateactionprogramme.org/bookstore/book_2013/
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Quelques missions futures européennes dédiées à l'étude des gaz à
effet de serre
MicroCarb (projet CNES)
2018
Mesure de la colonne atmosphérique de CO2 sur l'ensemble du globe à des précisions
suffisantes pour restituer les échanges entre les différents réservoirs de Carbone que
sont l'atmosphère, l'océan, la végétation et le Carbone "fossile" (charbon, gaz, pétrole).
Intérêt particulier sur des régions pratiquement dépourvues de stations de mesure, telles
que l'Amazonie, l'Afrique et les régions boréales
CarbonSat (projet ESA)
2019
Mesure précise de la concentration et la répartition, à l'échelle planétaire, du CO2 et du
méthane,
 Permettra de distinguer les flux provenant de sources naturelles de ceux provenant
de l’activité humaine
CarbonSat permettra d’assurer la continuité du spectromètre Sciamachy sur Envisat
MERLIN (coopération bilatérale CNES/DLR)
2017
Restitution des flux de méthane à l’échelle globale grâce à une mesure précise de son
contenu dans l’atmosphère.
Système utilisant pour la première fois un LIDAR (radar optique) à absorption
différentielle: excellente résolution verticale.
Précurseurs scientifiques préparant les futures
missions opérationnelles
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La Terre n’appatient pas à
l’homme, c’est l’homme qui
appartient à la Terre
Sitting Bull
Conclusion
L’observation spatiale est un outil de diagnostic primordial
du changement climatique fournissant des données
fiables, précises et cohérentes et permettant de
construire un historique continu sur plusieurs décennies.
L’observation spatiale est un outil de surveillance de
l’environnement
Grâce à leur couverture globale systématique, les
systèmes spatiaux sont de véritable vigies en orbite. Ceci
est renforcé grâce à la coopération internationale.
Anticiper
Mesurer
L’observation spatiale est un outil d’anticipation
L’observation spatiale est également un outil d’aide à la
décision, de plus en plus indispensables à la mise en
place de politiques publiques relatives à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Décider
Agir
21 April 2017
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Comprendre
Surveiller
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