Topographie / Cartographie LiDAR par drones

Lasergrammétrie par drones

Cartographie LiDAR par drones

La technologie LIDAR est utilisée pour effectuer des relevés topographiques précis, y compris sous le couvert végétal, en utilisant des drones.

Le LIDAR (Light Detection and Ranging) est une méthode de télédétection qui utilise des lasers pour mesurer avec précision la distance entre un capteur et la surface environnante. Il peut être utilisé pour collecter des données topographiques détaillées en capturant des millions de points de données en 3D.

L’utilisation d’un drone équipé d’un système LIDAR permet de survoler la zone d’intérêt et de collecter rapidement des données précises sur la topographie, même lorsque la zone est couverte par la végétation dense. Le LIDAR est capable de pénétrer à travers le feuillage et de capturer les détails du terrain en dessous.

Création MNT, MNE ou MNS :

Une fois les données LIDAR collectées, elles peuvent être traitées pour créer un modèle 3D précis de la montagne sous le couvert végétal. Les points de données LIDAR peuvent être convertis en un modèle numérique de terrain (MNT) qui représente la topographie sans végétation, et les points correspondant à la végétation peuvent être utilisés pour créer un modèle numérique de surface (MNS) qui inclut la végétation.

Cette méthode permet d’obtenir des résultats précis et détaillés, et elle est de plus en plus utilisée dans de nombreux domaines, tels que la cartographie, la gestion des ressources naturelles, la planification urbaine, etc. Le LIDAR par drone offre une alternative efficace et précise pour réaliser des relevés topographiques sous le couvert végétal.

Quelle est notre méthode pour la topographie ou modélisation 3D ?

  • Planification de la mission : Le Client détermine la zone qu’il souhaite modéliser et nous planifions une mission de captation LIDAR par drone en tenant compte de la zone couverte et des paramètres de vol, tels que l’altitude, la chevauchement des trajectoires et la résolution souhaitée. Nous gérons en interne la partie réglementaire aérienne.

  • Préparation du drone : Nous préparons notre drone en installant le système LIDAR et en configurant le système de positionnement RTK pour obtenir une précision centimétrique dans les données collectées. Nous nous assurons que le drone est correctement calibré et que tous les composants sont opérationnels.

  • Collecte des données : Le drone survole selon le plan de vol établi et capture les données LIDAR pendant le survol du terrain. Le LIDAR émettra des impulsions laser qui seront réfléchies par la surface de la montagne et la végétation, permettant ainsi de mesurer la distance avec une grande précision.

  • Traitement des données : Une fois la mission de collecte terminée, nous téléchargeons les données LIDAR collectées depuis le drone vers un logiciel de traitement spécialisé. Ce logiciel permettra de convertir les points de données LIDAR en un modèle 3D représentant le terrain et le couvert végétal.

  • Modélisation 3D : Nous utilisons les points de données LIDAR pour générer un modèle numérique de terrain (MNT) qui représente la topographie de la montagne sans végétation. Ensuite, utilisez les points correspondant à la végétation pour générer un modèle numérique de surface (MNS) qui intègre la végétation.

  • Raffinement du modèle : Appliquez des techniques de filtrage et de nettoyage des données pour éliminer les artefacts ou les points indésirables. Ajoutez des détails supplémentaires, tels que des rochers ou des chemins, en utilisant des logiciels de modélisation 3D.

  • Validation et ajustements : Vérifiez le modèle 3D à différentes échelles et effectuez les ajustements nécessaires pour corriger les éventuelles incohérences ou imperfections. Assurez-vous que le modèle reflète fidèlement la topographie de la montagne sous le couvert végétal.

    Grâce à la captation LIDAR par drone, vous pouvez obtenir des données avec une précision centimétrique, en collectant plus de 300 points par mètre carré. Cela permet de créer une modélisation 3D très détaillée de la montagne sous le couvert végétal, offrant ainsi une représentation précise de la topographie et de la végétation environnantes.

Pour quelles opérations nous effectuons des relevés LIDAR ?

La modélisation en 3D avec précision centimétrique d’un terrain ou d’une montagne présente plusieurs applications utiles, notamment pour des projets tels que l’installation de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes. Voici quelques exemples d’utilisation :

Installation de panneaux photovoltaïques : La modélisation 3D précise du terrain permet de prévoir l’ensoleillement et l’ombre projetée sur la surface du terrain à différentes heures de la journée et à différentes saisons. Cela permet d’optimiser l’emplacement et l’orientation des panneaux photovoltaïques pour maximiser la production d’énergie solaire.

Modélisation d’installations d’éoliennes : La modélisation 3D précise du terrain aide à évaluer la viabilité d’un site pour l’installation d’éoliennes. Elle permet d’analyser les caractéristiques du vent, les zones d’écoulement turbulent ou les obstacles potentiels tels que les reliefs ou les bâtiments environnants. Cela aide à déterminer l’emplacement optimal des éoliennes pour une production d’énergie éolienne efficace.

Études d’impact environnemental : La modélisation précise du terrain permet d’évaluer les impacts environnementaux potentiels d’un projet, tels que la construction de routes, de lignes de transmission ou d’autres infrastructures. Elle permet de visualiser les changements dans le paysage, les flux d’eau, la déforestation potentielle, etc. Cela facilite la planification et la prise de décisions éclairées pour minimiser les impacts négatifs sur l’environnement.

Gestion des ressources naturelles : La modélisation 3D précise du terrain est utile pour la gestion des ressources naturelles telles que les forêts, les zones de conservation ou les parcs nationaux. Elle permet de cartographier avec précision les caractéristiques du terrain, d’identifier les habitats spécifiques et de planifier des interventions de gestion adaptées, telles que la restauration de zones dégradées ou la planification de sentiers.

Aménagement du territoire et urbanisme : La modélisation 3D précise du terrain est utilisée pour la planification urbaine et l’aménagement du territoire. Elle permet de créer des modèles d’élévation précis qui aident à concevoir des infrastructures, des routes, des réseaux de drainage et d’autres éléments urbains. Elle facilite également la visualisation et la communication des projets aux parties prenantes.

En résumé, la modélisation 3D avec précision centimétrique d’un terrain ou d’une montagne est une technologie précieuse pour diverses applications, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de la gestion environnementale et de l’aménagement du territoire. Elle permet de prendre des décisions éclairées, d’optimiser les projets et de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement.

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