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  1. Article Une couverture optique haute résolution 2024 disponible pour les institutionnels via Copernicus

    La collection VHR_IMAGE_2024, issue des Missions Contributrices à Copernicus (Pléiades, SPOT-6, etc.), est désormais disponible sur le Copernicus Data Space Ecosystem. Elle propose des images optiques haute résolution (jusqu’à 2 m), sans nuages et orthorectifiées, couvrant 6 millions de km² (39 pays européens, EEA 39), acquises principalement en 2023-2024 (99,25 % de couverture finale en 2025). Elle est accessible aux autorités publiques.
  2. Référence documentaire Earth Observation for Wetlands. SCO project : E04Wetlands

    Sea level rise poses a unique and significant challenge in terms of adaptation, as it involves addressing both slow-onset changes and an increase in the frequency and intensity of extreme sea level events (Pörtner et al. 2023). Due to unavoidable sea level rise, the risk to coastal ecosystems, people, and infrastructure will continue to increase beyond 2100 (Calvin et al. 2023). Wetlands are critical ecosystems due to their functions and the services they provide, and they play a key role in mitigating the effects of climate change (Mitsch et al. 2013; Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 2022). Despite covering only 5–8% of the Earth's surface, these ecosystems are considered to be among the most effective carbon sinks. For instance, wetlands store twice as much carbon as forests yet cover only 3% of the Earth's surface (compared to 30% for forests) (Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 2022). In addition to global consequences such as rising sea levels, climate change can lead to an increase in extreme weather events at the local level. These consequences can include coastal and inland flooding, droughts and coastal erosion. Wetlands act like sponges, storing water in the soil or on the surface, and can therefore significantly mitigate the consequences associated with these events. Nevertheless, they are sensitive to such phenomena. Combined with other sources of stress and disruption associated with human activities, 50% of wetlands have now disappeared worldwide (Xu et al. 2019). A similar trend was observed in France between 1960 and 1990 (Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 2022). It is therefore crucial to understand and protect these ecosystems to ensure they can withstand the effects of climate change. In this context, satellite imagery is an invaluable tool. The global coverage and repeatability of satellite acquisitions enable these critical areas to be mapped and monitored. The full-scale depoldering experiment offers to EO4Wetlands a unique opportunity to monitor this restoration process by taking advantage of the complementarity between different wavelengths and observation scales (in situ and satellite). The project aims to provide end-users with a wetland monitoring tool that brings together all wetland data obtained from in situ sensors and satellites.
  3. Référence documentaire Earth Observation for Wetlands. Résumé en français du rapport technique anglais

    Les zones humides constituent l'un des écosystèmes les plus importants pour la préservation de certaines régions et espèces. Leurs nombreuses fonctions écologiques, notamment hydrologiques, de filtration et de soutien des eaux souterraines, ainsi que géomorphologiques dans la capture et la redistribution des sédiments, en font des zones tampons essentielles. La comparaison des données provenant d'un certain nombre de capteurs satellitaires et des données in situ à plusieurs échelles est essentielle pour suivre leur évolution et mieux comprendre leur dynamique, en particulier dans le contexte du réchauffement climatique. Dans le cadre de Space for Climate Observatory (SCO) du Cnes, le projet EO4Wetlands a obtenu le label SCO en 2022 et s'inscrit dans la continuité du projet Interreg Polder2C. En effet, une rupture de digue dans le polder du Living Lab Hedwige-Prosperpolder (LLHPP) dans la cadre du projet Polder2C, près d'Anvers, offre l'occasion d'étudier la faisabilité et l'intérêt d'une approche multicapteurs, in situ et satellitaire, pour surveiller les changements et mieux comprendre le processus de renaturation des zones humides. L'expérience à grande échelle de dépoldérisation à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique est une occasion pour le Cerema et ses partenaires, dans le cadre d'un projet de recherche multi-partenarial, de développer un outil de surveillance des zones humides intégrant des images satellites dans les bandes visible, radar et infrarouge thermique et des produits dérivés, en plus des données in situ. L'analyse de ces données satellitaires permettra de caractériser les changements de végétation à l'aide d'une méthode de classification automatique, ainsi que les variations de température et d'humidité de surface sur le site étudié. Combinées à d'autres méthodes d'acquisition de données (in situ), les données satellitaires peuvent être calibrées et un outil peut être développé pour visualiser la dynamique spatiale et temporelle de ces écosystèmes particuliers, très sensibles dans le contexte du réchauffement climatique.
  4. Référence documentaire Emploi des barrages contre les sargasses. Bilan et perspectives en Guadeloupe

    L’utilisation des barrages est envisagée en Guadeloupe en protection contre les sargasses. Basée sur une étude bibliographique et deux missions réalisées en juillet et en octobre 2019 avec l’appui de la Sous-préfecture et de la DEAL de la Guadeloupe, cette étude vise à : • présenter une typologie des barrages utilisés ou expérimentés en réponse à cette problématique ; • mettre en regard les conditions météocéaniques des côtes de la Guadeloupe avec les conditions de fonctionnement des barrages pour en tirer des conclusions quant à leur positionnement et leur exploitation ; • évaluer l’impact environnemental des barrages et le coût global de leur utilisation ; • dresser des perspectives pour l’emploi des barrages dans le cadre d’un schéma global d’intervention.
  5. Référence documentaire Suivi des aménagements du contournement de Beauvais RN31. Campagne de prospections amphibiens 2019 v3.

    Ce rapport synthétise le suivi des aménagements du contournement de Beauvais-RN31 dédiés aux amphibiens sur les communes de Rainvillers, Saint-Léger, Saint-Martin-le-Noeud et de Frocourt. Ce rapport précise la méthodologie mise en oeuvre pour les prospections d’amphibiens dans le cadre de ce suivi en 2019 et les résultats de cette campagne d’inventaires. Le présent rapport met e avant un contexte météorologique (hiver très sec pour la deuxième année de suite) complexe pour les amphibiens, et le fait que la majorité des espèces recensées les années précédentes ont été revue cette année encore. L’absence de certaines espèces pouvant être le fait de la météo et de l’absence d’une session de prospection pour les espèces tardives. Néanmoins l’alyte accoucheur présent avant travaux n’a toujours pas été observé et la difficulté à mettre en évidence la traversée effective de la RN31 via les ouvrages dédiés reste demeure complexe.