Relevé lidar autour du camp de Saint-Symphorien à Paule. Image T. Lorho
Méthode de prospection
Le Lidar

Le matériel nécessaire

Lidar est l'acronyme anglais de l'expression "laser detection and ranging", c'est une technique de mesure à distance à l'aide d'une source lumineuse.

Cette technique nécessite un télémètre laser embarqué dans un avion, un système GPS permettant de positionner l'avion très précisément à chaque instant et un système de navigation inertielle (INS) pour enregistrer les mouvements de tangage et de roulis de l'avion.

La théorie de l'écho

Cette technologie est basée sur la théorie de l’écho.

 Le laser produit un pulse ou signal optique qui est transmis puis réfléchi sur l’objet et enfin, retourné au récepteur qui est généralement un détecteur optique. Le temps de retour du ou des échos permet le calcul de la distance de l’objet et ainsi, ses coordonnées avec la position et l’orientation du vecteur.

                        Distance = vitesse de la lumière*temps de retour

La haute fréquence du laser lui permet de retenir plusieurs réflexions et non pas simplement la première. Il est donc possible, selon les cas, d’utiliser la première ou la dernière réflexion.

100 km² peuvent être couverts en 1 heure et la distance entre 2 points varie de 0.25 m à 3 m, soit 60 000 points par hectare, pour une précision allant de 3 à 20 cm en planimétrie et 5 à 30 cm en altimétrie.

Du nuage de points à la surface du terrain

 

Le résultat brut est donc la constitution d’un fichier de points (x,y,z) qui après traitement donne un modèle numérique de surface (MNS). Quand ce traitement est obtenu à partir du premier écho, nous parlons de modèle numérique d’altitude (MNA) et quand il utilise le dernier écho, nous parlons de modèle numérique de terrain (MNT).

 

Le Lidar sur le camp de Saint-Symphorien : Un premier essai en Bretagne transformé

La Drac Bretagne, Service Régional de l’Rrchéologie, a déjà commandé des relevés Lidar et réalisé le traitement et l’exploitation des nuages de points obtenus. Le premier, sur le Camp d’Arthus sur la commune d' Huelgoat (29) et le second, sur le camp de Saint-Symphorien sur la commune de Paule (22). C’est ce dernier qui  est présenté ci-dessous.

Bois de Glomel. Cliché M. Gautier

Bois de Glomel. Cliché M. Gautier
Photographie du bois de Glomel correspondant à une partie de la zone étudiée

Relevé Lidar premier écho. Image T. Lorho.jpg

Relevé Lidar premier écho. Image T. Lorho.jpg
Image Lidar correspondant au premier écho. La cîme des arbres se distingue très nettement.

 

Relevé Lidar après traitement par ombrage Image T.Lorho_.jpg

Relevé Lidar après traitement par ombrage Image T.Lorho_.jpg
Image lidar du dernier écho après traitement

  

Relevé Lidar interprétation.jpg

Relevé Lidar interprétation
Analyse de l'image lidar avec identification des sites archéologiques révélés

Cet exemple souligne, au-delà de la grande précision du lidar, sa haute performance dans des secteurs où les méthodes de prospection classiques, comme les prospections pédestres ou aériennes, sont particulièrement difficiles comme dans les zones boisées.

Relevé Lidar après traitement par ombrage Image T.Lorho_.jpg
Relevé Lidar autour du camp de Saint-Symphorien interprêté. Image T. Lorho.jpg
Relevé Lidar dernier écho. Image T. Lorho.jpg
Relevé Lidar interprétation
Relevé Lidar premier écho. Image T. Lorho.jpg
Relevé du camp d'Artus de M. WHeeler superposé au relevé lidar. Image T.Lorho
Camp de Saint-Symphorien. Reconstitution 3D. image Y. Menez, L. Stephanon
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