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Demande de renouvellement (2007-2010) - Cesbio

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conséquent été retenues : il s’agit <strong>de</strong> forcer l’évolution temporelle <strong>de</strong> l’indice foliaire aux valeursobtenues à partir <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> télédétection (après interpolation au pas <strong>de</strong> temps journalier) oud’étalonner un nombre réduit <strong>de</strong> paramètres très influant sur la trajectoire <strong>de</strong> cette variable. En utilisant<strong>de</strong>s données simulées à partir d’observation terrain, ces métho<strong>de</strong>s ont été évaluées en fonction <strong>de</strong>scontraintes associées à l’acquisition <strong>de</strong> données satellite sur la base <strong>de</strong>s caractéristiques orbitales <strong>de</strong>scapteurs actuels et futurs, <strong>de</strong> statistiques <strong>de</strong> nébulosité et <strong>de</strong> bruit associé à la correction <strong>de</strong>s effetsperturbateurs. On montre ainsi que la précision <strong>de</strong>s simulations <strong>de</strong> l’évapotranspiration réelle estfortement dépendante <strong>de</strong> la fréquence d’obtention <strong>de</strong> données satellite ainsi que <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>contrôle utilisée. Ces résultats peuvent concourir à la préparation <strong>de</strong>s spécifications <strong>de</strong> mission satellitecomme Venµs. On constatera également qu’une erreur commise sur la donnée d’indice foliaire utiliséepour contrôler le modèle n’entraîne qu’une faible perte <strong>de</strong> précision (quatre fois inférieure) au niveau<strong>de</strong> la simulation <strong>de</strong> l’évapotranspiration réelle. Ce résultat est d’importance dans le contexte <strong>de</strong> laspatialisation du bilan hydrique à partir <strong>de</strong> données <strong>de</strong> télédétection. Il s’explique par la compensationentre évaporation du sol et transpiration <strong>de</strong> la plante d’une part, et la saturation <strong>de</strong> la transpiration pourles couverts bien développés d’autre part. On notera toutefois que ces résultats ont été obtenus à partir<strong>de</strong> données simulées, et qu’ils doivent être confirmés en utilisant <strong>de</strong>s données satellite réelles, laprincipale difficulté résidant alors dans la reconstitution d’itinéraires techniques réalistes à l’échelle dusite test blé.Assimilation <strong>de</strong>s données spatiales et problème d’agrégation et <strong>de</strong> - désagrégationUn schéma d’assimilation <strong>de</strong>s données qui consite à utiliser un filtre <strong>de</strong> Kalman étendu a été utiliséen conjonction avec une minimisation <strong>de</strong> fonction coût a été testé mieux contrainte les sorties <strong>de</strong>smodèles <strong>de</strong> processus en terme <strong>de</strong> paramètres <strong>de</strong> surface (LAI, Température et humidité <strong>de</strong> surface).Cette métho<strong>de</strong> est complète au sens où elle évalue et propage dans le futur la plupart <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>sliées à la <strong>de</strong>scription du système “continuum sol plante atmosphère où/et bassin versant”. Dans cecontexte, et en se basant sur les tests effectués portant sur la variable humidité du sol la relation entreles paramètres obtenus par cette métho<strong>de</strong>, et ceux obtenus par une simple minimisation qui ignoreraitla correction et l’incertitu<strong>de</strong> liée aux observations. Les paramètres effectifs déduits par cette métho<strong>de</strong>sont compatibles avec les quelques mesures locales <strong>de</strong>s paramètres disponibles pour le terrain. Lesparamètres obtenus avec ou sans filtrage ne sont pas significativement différents et plusieursexplications <strong>de</strong> ce résultat sont avancées dans Boulet et al. (2002).En prolongement <strong>de</strong> ces travaux, on peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r dans le cas d’un bassin versant si lacalibration en ligne <strong>de</strong> certains paramètres hydrologiques non constants mais évoluant plus ou moinslentement dans le temps, tels que la profon<strong>de</strong>ur hydrologiquement active, ne serait pas le moyen leplus efficace pour contraindre les sorties du modèle, plutôt que la variable d’état “ teneur en eau ”. Untel exercice <strong>de</strong> calibration “ en ligne ” (qui traite le paramètre d comme une variable d’état et leréajuste dans le temps) a été proposé pour les conditions <strong>de</strong> modèle et d’observations i<strong>de</strong>ntiques à cequi précè<strong>de</strong>, et il a été démontré que l’évolution temporelle obtenue non seulement converge puisoscille autour d’une valeur moyenne réaliste, mais que les variations saisonnières obtenues sontcohérentes avec le régime (été/hiver) hydrologique (Pellenq et al., 2003).La problématique d’agrégation spatiale a été appréhendée selon une approches combinant undéveloppement théorique d’éstimation <strong>de</strong> paramètres effectifs (Chehbouni et al. 1995 et 2000)approche et un dispositif expérimental adéquat. Nous avons en effet pu vérifier théoriquement etexperimentalement que les lois <strong>de</strong> similarités (MOST) développés pour les conditions homogènespeuvent être extrapolées aux conditions hétérogènes en remplaçant les paramètres locaux par <strong>de</strong>sparamètres effectifs. Ce résultat est d’une importance capitale dans notre stratégie d’utilisation <strong>de</strong> lascintillométrie pour estimer les flux <strong>de</strong> surface en condition hétérogènes à <strong>de</strong>s échelles d’espacecompatibles avec ceux <strong>de</strong> modèle méso-échelles et <strong>de</strong> satellite grand champs (MSG , VGT). La figureci-<strong>de</strong>ssous montre la validation <strong>de</strong> l’approche combinant un schéma d’agrégation et les données <strong>de</strong>scintillométrie pour estimer le flux <strong>de</strong> chaleur sensible sur un transact <strong>de</strong> surfaces contrastées.138

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