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Altitude (m)<br />
Altitude (m)<br />
cette date ont commencé à combler le cratère. Cela pourrait expliquer l’écart d’altitude<br />
d’environ 70 m observée entre les mesures de 2007 et 2009.<br />
2700<br />
2600<br />
2500<br />
2700<br />
2600<br />
2500<br />
2400<br />
2300<br />
2200<br />
2100<br />
2000<br />
2400<br />
2300<br />
2200<br />
2100<br />
2000<br />
1900<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000<br />
Distance (m)<br />
(a) Profil 1 est-ouest<br />
Distance (m)<br />
(b) Profil 2 nord-sud<br />
Figure 5.11. Profils topographiques du cratère Dolomieu, extraits de la Figure 5.9.<br />
5.1.2.2 Variations de surface<br />
Les changements de topographie liés à des retombées de débris, des coulées de lave, ou<br />
des effondrements de roches, peuvent être évalués en calculant la différence altimétrique entre<br />
des jeux de données LiDAR acquis à deux ou plusieurs dates. Joyce et al. (2009) ont ainsi<br />
étudié la morphologie d’une coulée de boue formée d’eau, de cendres volcaniques et de<br />
téphras (lahar) qui s'est déclenchée sur le Ruapehu, volcan actif de Nouvelle-Zélande, à la<br />
suite de la vidange d'un lac, et a parcouru plus de 200 km. De même, Favalli et al. (2009) ont<br />
analysé le volume des coulées de lave émises par le Mont Etna en 2006, ainsi que le degré<br />
d’érosion de la surface et la quantité de retombées de cendres entre 2005 et 2007.<br />
A partir des données LiDAR acquises en octobre 2008 et en septembre-octobre 2009<br />
au-dessus du Piton de la Fournaise, nous avons quantifié les variations d’altitude entre ces<br />
deux dates. Nous n’avons pas observé d'écarts importants dans l’Enclos Fouqué, hormis dans<br />
le cratère Dolomieu ( ; Figure 5.12).<br />
1900<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500<br />
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