MATERIEL ET METHODES
1. Analyse du couplage
Cette étude s’est appuyée sur le couplage de deux modèles:
-un modèle d’émission micro-onde (Wigneron, 1993, Wigneron et al., 1993), dans le domaine basse
fréquence (1 à 25GHz). Ce modèle de transfert radiatif simule l’émission hyperfréquence d’un milieu bi-
couche constitué d’une strate de sol et d’une strate de végétation. Seules les feuilles sont prises en compte
dans cette étude.
-un modèle des échanges de masse et d’énergie au sein du couvert végétal développé par Olioso (1992) et
qui sera désigné par ALB. Il s’agit d’un modèle à deux couches séparant le bilan d’énergie du sol de celui
de la végétation et qui décrit les échanges radiatifs, turbulents et hydriques entre le couvert et
l’atmosphère. Des simulations du bilan d’énergie ainsi que de la transpiration et de la photosynthèse d’une
culture de soja ont été conduites et validées pour différentes conditions hydriques (Olioso, 1992, Olioso et
ai, 1993). La prise en compte des échanges radiatifs permet par ailleurs de simuler les réflectances
spectrales (dans le domaine solaire) et la température de brillance dans l’infrarouge thermique.
Les variables intervenant dans le couplage sont de différents types (figure (1)):
-des variables communes aux deux modèles (hauteur du couvert (d), indice foliaire (LAI), distribution des
angles foliaires, teneur en eau des premiers centimètres du soKrn^)).
-des variables d’entrée spécifiques à chacun d’eux: rugosité du sol, propriétés diélectriques de la
végétation et du sol pour le modèle discret; propriétés optiques, aérodynamiques et hydriques du sol et de
la végétation ainsi que les variables météorologiques (vent, humidité et température de l’air et
rayonnements incidents) pour le modèle ALB.
-des variables de couplage, qui sont simulées par le modèle de bilan d’énergie ALB et utilisées en entrée
du modèle discret: le potentiel hydrique foliaire (y f ) ainsi que la température du sol (T,) et de la végétation
(T 2 ).
En sortie des modèles couplés, l’ensemble des paramètres accessibles par mesure de télédétection sur le
couvert sont simulés: réflectances spectrales dans le domaine des courtes longueurs d’onde (p;J,
température radiative infra-rouge thermique (T KX ), température de brillance micro-onde (T B ) et coefficient
de rétrodiffusion radar (o M ).
Figure 1: Architecture générale du couplage modèle discret - ALB.
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