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Télédétection

Comprendre les processus terrestres à distance

BGC est un leader dans l’utilisation des technologies de télédétection pour observer, interpréter et comprendre l’environnement physique, en particulier en ce qui concerne la cartographie des changements différentiels. Notre équipe de télédétection possède une vaste expérience dans l’application des technologies terrestres, aériennes et satellitaires aux projets des secteurs des pipelines, du transport, de l’exploitation minière, de l’énergie et des collectivités, ainsi que dans l’intégration de ces technologies dans les programmes de surveillance et de gestion des actifs à différentes échelles. Ces techniques peuvent être appliquées à la surveillance des mouvements de pente, des barrages et d’autres structures, à la cartographie de l’avancement des travaux de terrassement et à la compréhension de l’impact des risques naturels tels que les inondations et les incendies de forêt. Le choix de la technologie de télédétection la plus appropriée pour une application particulière dépend de nombreux facteurs, notamment des considérations techniques, environnementales, logistiques et financières. L’équipe de BGC veille à ce que les clients choisissent la ou les meilleures options pour les besoins de leur projet.

La surveillance des mouvements de pente se limite traditionnellement à des données coûteuses et sporadiques de cartographie et d’instrumentation des forages, à des mesures et observations discrètes de la surface et à des données géophysiques interpolées. Grâce aux progrès récents de la collecte de données de télédétection et des algorithmes d’analyse, nous avons été en mesure de comprendre la cartographie des processus de pente avec un degré plus élevé de précision et de confiance. BGC est un leader dans l’application des méthodes de détection des changements 4D pour observer, interpréter et comprendre l’environnement physique, en particulier en ce qui concerne la cartographie des changements différentiels. La détection des changements et les résultats InSAR fournis par Cambio™ permettent aux clients d’interagir avec les données et de visualiser les résultats avec les informations sur les actifs, les inspections et les instruments.

Balayage laser aéroporté (ALS)

Le lidar est une technologie géodésique qui mesure la distance en illuminant une cible avec une lumière laser. Il est généralement utilisé pour établir des cartes à haute résolution. L’Airborne Lidar Scanning (ALS) est un scanner laser qui crée un modèle topographique 3D du paysage lorsqu’il est attaché à un avion, un hélicoptère ou un véhicule aérien sans équipage (UAV) pendant le vol. Cette technologie permet de collecter des données sur des régions étendues dans l’espace, ce qui nécessite un accès limité aux sites. Il s’agit actuellement de la méthode la plus détaillée et la plus précise pour créer des modèles numériques d’élévation. Les données SLA sont généralement utilisées pour soutenir la cartographie, la surveillance et l’évaluation des géorisques à l’échelle régionale.

Balayage laser terrestre (TLS)

La collecte de données par Lidar terrestre (TLS) nécessite un accès au sol pour l’installation des scanners, mais ne nécessite pas d’accès au terrain. Les données TLS peuvent être utilisées pour identifier des caractéristiques à petite échelle, ce qui n’est généralement pas possible avec les données ALS, et permettent de créer des modèles 3D réalistes en un temps relativement court par rapport à d’autres technologies. L’équipement de balayage laser terrestre peut être rapidement déployé et les données intégrées dans des modèles de changement différentiel dans les heures qui suivent leur collecte. Les données TLS peuvent être utilisées pour la surveillance à haute fréquence de pentes ou de structures spécifiques.

Photographie terrestre et aérienne

La photogrammétrie est la science qui consiste à mesurer la distance entre deux points sur une image photographique. Ce système peut être utilisé pour déterminer la position exacte des points de surface ainsi que les trajectoires de déplacement des points de référence situés sur un objet en mouvement. Le plus souvent, une technique appelée Structure from Motion (SfM) est utilisée pour générer des modèles tridimensionnels (3D) à partir de photographies qui se chevauchent.

La photogrammétrie peut fournir d’excellents modèles et images 3D pour diverses applications en géologie de l’ingénieur. BGC a mis au point des méthodologies pour la collecte de données photogrammétriques par hélicoptère et le changement différentiel des pentes rocheuses le long des corridors de transport. La photogrammétrie par drone est utilisée pour soutenir les inspections dans le cadre de l’évaluation des risques géologiques liés aux pipelines et pour surveiller l’avancement des travaux dans le cadre des projets de construction de barrages et d’atténuation des risques géologiques.

Radar au sol

Les méthodes d’interférométrie radar sont utilisées pour mesurer les changements et les déplacements des pentes naturelles et construites. Les méthodes terrestres peuvent fournir des mesures en temps quasi réel des pentes préoccupantes. BGC est expert dans l’analyse et l’interprétation de données provenant de fournisseurs de données de premier plan et de systèmes terrestres couramment utilisés.

Observation de la Terre par satellite

Le domaine de l’observation spatiale de la terre concerne la surveillance des environnements naturels ou artificiels à l’aide de données capturées par des satellites en orbite autour de la Terre. L’augmentation rapide du nombre de satellites d’observation de la Terre offre un accès sans précédent aux données permettant d’observer la terre, la cryosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère, ainsi que l’évolution de ces systèmes au fil du temps. La couverture mondiale rend les données d’observation de la terre particulièrement précieuses dans les régions où les données sont rares et où les sources conventionnelles de données (y compris les observations aériennes ou in situ) ne sont pas disponibles. Ces données, une fois traitées et analysées, peuvent servir à un large éventail d’applications, notamment la détection et la surveillance des risques géotechniques et hydrotechniques, la surveillance des risques naturels (tels que les inondations et les incendies de forêt) ainsi que l’évaluation et la gestion post-catastrophe.

Projets connexes

Contacts clés

Matthew Lato

Matthew Lato

Ingénieur géotechnicien/géologique principal

Jeanine Engelbrecht

Jeanine Engelbrecht

Spécialiste principal en télédétection, chef d'équipe d'observation de la Terre

Megan van Veen

Megan van Veen

Ingénieur géotechnique principal

Matthieu Sturzenegger

Matthieu Sturzenegger

Géologue ingénieur principal

Derek Kinakin

Derek Kinakin

Géologue ingénieur principal

Michael Porter

Michael Porter

Ingénieur géotechnicien/géologique principal, responsable de la R&D Horizon 3

Scott Anderson

Scott Anderson

Géologue ingénieur principal

Lukas Arenson

Lukas Arenson

Principal Ingénieur géotechnicien