effectuée dans un environnement micro-ordinateur avec les logiciels Easi-Pace de PCI et Desktop Mapping System de R. Welch. Cette
analyse comprend: a) prétraitement relatif aux erreurs de bruit et dégradation. radiométrique; b) corrections géométriques à partir de
mesures d'aérotriangulation effectuées sur le restituteur analytique Wild Aviolyt BC2; c) sur-échantillonage des données MSS, TM et SPOT
par convolution bi-cubique; d) rehaussement spatial par l' application de filtres bas, haut et de texture; e) rehaussement multi-spectral par
l'application des techniques spécifiques: ratio spectral, combinaisons arithmétiques, analyse des composantes principales et l'optimisation
de l'analyse visuelle des canaux des composantes principales; f) classification assistée par la méthode de maximum de vraisemblance et non-
assistée par l'analyse des groupements; g) filtrage post classification; h) détection des changements.
1. INTRODUCTION
Les changements de l'environnement impliquent la mise en
oeuvre de nouvelles méthodes d'évaluation. Parmi ces méthodes,
la télédétection présente un intérét particulier, gráce à ses
caractéristiques essentielles d'enrégistrement et d'analyse. La
télédétection, qui permet une vision globale des phénoménes, est
en méme temps le moyen d'étude privilégié pour contribuer à
assurer une meilleure gestion de l'environnement. Les satellites
d'observation de la Terre ont été fort utiles pour révéler les
traumatismes régionaux ou continentaux et les données
multidates acquises nous ont informés sur des signes de
dégradation de l'environnement dans plusieurs régions du
monde. C'est dans ce cadre qu'a été entreprise cette étude
consacré à l'évolution du milieu naturel du delta du Danube.
L'utilisation des données satellitaires historiques MSS de
Landsat , des données satellitaires à haute résolution HRV de
SPOT et TM de Landsat, ainsi que des photographies aériennes
à petite échelle, nous ont permis d'analyser les changements
dans le paysage du delta du Danube au cours des vingt dernières
années.
2. CADRE GÉOGRAPHIQUE
La superficie du delta proprement dit est de 4 152 km? , dont la
plus grande partie se trouve en territoire roumain (3 446 km? ,
soit 82 %). La superficie de l’ancien golfe d’Halmyris, qui abrite
aujourd’hui le complexe lagunaire Razim-Sinoe, est de 1 115
km?, dont 863 km? sont occupés par des lacs. Les deux unités
géographiques réunies totalisent 5 165 km? , dont 732 km?
(12,2 %) s'étendent sur la rive gauche du bras et du delta
secondaire de Chilia, dans la Bessarabie du Sud.
Les limites géographiques de l'espace deltaique ainsi definies
sont entre 44? 47' 30" (extrémité de la levée de Perisor) et 45?
37 30" (rive du lac de Sasic en Bessarabie du Sud) latitude Nord,
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ainsi qu'entre 28? 44' 25" (bifurcation du bras Chilia ) et 29? 46'
(extrémité est du delta secondaire du bras Chilia, en Bessarabie)
longitude Est.
Selon l'avis de nombreux scientifiques roumains et étrangers
(Gastescu, 1992), l'origine du delta du Danube peut étre placée
dans le Pléistocéne supérieur, quand, environ 13 000 ans B.P.,
le "cordon littoral initial" a commencé à se constituer dans la
région centrale d'un golfe de la mer Noire; ce processus a duré
presque vers 9 500 B.P., quand ce cordon, qui correspond à l'axe
central de l'alignement des cordons de Jibriceni, Letea,
Caraorman et Crasnicol, avait fini par fermer le golfe pour en
faire un liman. Sans rien perdre des traits classiques d'un delta,
le delta du Danube pourrait être également décrit comme une
étendue plate, soit une plaine alluviale en cours de formation,
avec une très légère pente de l'ouest vers l'est (0,006 % ), d'où
surgissent, hauts de quelques mètres à peine, le champ de Chilia
et la levée fluviale de Stipoc et les cordons littoraux de Letea et
de Caraorman, couverts de forêts.
Par rapport au "niveau zéro" d’altitude de la mer Noire, 20,5 %
du delta se trouve au-dessous et 79,5 % au-dessus de ce repère.
Les reliefs les plus importants se trouvent sur les cordons
littoraux de Letea (12,4 m) et de Caraorman (7 m) et les grandes
dépressions appartiennent aux bras du fleuve: 39 m pour le bras
de Chilia, 34 m à Tulcea, 26 m pour le bras de Sfintu Gheorghe
et 18 m à Sulina.
3. MATÉRIEL ET MÉTHODES
3.1. Matériel
Pour réaliser ce projet, ont été utilisées des données MSS de
Landsat 2 (1975 - 1981), TM de Landsat 5 (1984), HRV (XS)
de SPOT (1986 - 1993). Les caractéristiques de ces données
sont présentées sur le tableau 1.
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXI, Part B7. Vienna 1996