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	<title>Commentaires pour Le blog de l&#039;image satellite - CNES</title>
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	<link>http://image-cnes.fr</link>
	<description>Une sélection des plus belles images satellite en astronomie et observation de la Terre. Un site proposé par l&#039;Agence spatiale française (CNES)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:24:02 +0000</lastBuildDate>
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<image><title>Le blog de l&#039;image satellite - CNES</title><url>http://image-cnes.fr/wp-content/themes/cnesPOTD/images/logocnes.gif</url><link>http://image-cnes.fr</link><width>88</width><height>31</height><description>Description of your blog.</description></image>	<item>
		<title>Commentaires sur Une pleine lune en relief avec le satellite Pléiades par Alain Gleyzes, responsable système PLEIADES au CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/une-pleine-lune-en-relief-avec-le-satellite-pleiades/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Alain Gleyzes, responsable système PLEIADES au CNES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:24:02 +0000</pubDate>
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		<description>réponse à Bonnoel,

Il s&#039;agit de reflets sur les radiateurs ou l&#039;isolation thermique (MLI) qui du fait du flou de l&#039;image peuvent être pris pour une forme de cylindre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>réponse à Bonnoel,</p>
<p>Il s&#8217;agit de reflets sur les radiateurs ou l&#8217;isolation thermique (MLI) qui du fait du flou de l&#8217;image peuvent être pris pour une forme de cylindre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une pleine lune en relief avec le satellite Pléiades par Bonnoel</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/une-pleine-lune-en-relief-avec-le-satellite-pleiades/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Bonnoel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:30:40 +0000</pubDate>
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		<description>Sur l&#039;image de Spot5 on distingue dans l&#039;ombre en bas de la plate forme une (deux) structure circulaires qui semblent associées à des tubes. Elles semblent se trouver à l&#039;opposé de l&#039;antenne bande X, dans une zone où se trouvent normalement des radiateurs, et n&#039;apparaissent pas sur les images de Spot5 au sol. Une explication?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur l&#8217;image de Spot5 on distingue dans l&#8217;ombre en bas de la plate forme une (deux) structure circulaires qui semblent associées à des tubes. Elles semblent se trouver à l&#8217;opposé de l&#8217;antenne bande X, dans une zone où se trouvent normalement des radiateurs, et n&#8217;apparaissent pas sur les images de Spot5 au sol. Une explication?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demandez-nous la Terre ! par Alain Gleyzes, responsable système PLEIADES au CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/demandez-nous-la-terre/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Alain Gleyzes, responsable système PLEIADES au CNES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3697#comment-388</guid>
		<description>une petite réponse aux deux premiers points :
1) « Pléiades fournit l’information à 6 mètres près » (p.40)
La phrase mérite une explication en effet ! Il s&#039;agit de la précision de localisation a posteriori des images. C&#039;est à dire la capacité à connaître les coordonnées géographiques de tout point de l&#039;image à 6 mètres près sans prise de point d&#039;appui.


2) la mesure « est restituée sous la forme de pixels rééchantillonnés au sol à 50×50 cm » (p.41, encart) – quelle est alors la relation avec la résolution de 70 cm?
Pourquoi rééchantillonner l&#039;image à 50 cm alors qu&#039;elle est acquise à 70cm ? Pour deux raisons :
- pour rendre le produit robuste à des manipulations informatiques lors des traitements sol ultérieurs
- parce que le capteur véhicule dans les directions diagonales de l&#039;information à 50cm de résolution qu&#039;il est important de préserver
On comprend (peut-être ?) mieux le choix de 50cm si on écrit la relation : 
70 = 1,414 x 50 = racine(2) x 50 !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une petite réponse aux deux premiers points :<br />
1) « Pléiades fournit l’information à 6 mètres près » (p.40)<br />
La phrase mérite une explication en effet ! Il s&#8217;agit de la précision de localisation a posteriori des images. C&#8217;est à dire la capacité à connaître les coordonnées géographiques de tout point de l&#8217;image à 6 mètres près sans prise de point d&#8217;appui.</p>
<p>2) la mesure « est restituée sous la forme de pixels rééchantillonnés au sol à 50×50 cm » (p.41, encart) – quelle est alors la relation avec la résolution de 70 cm?<br />
Pourquoi rééchantillonner l&#8217;image à 50 cm alors qu&#8217;elle est acquise à 70cm ? Pour deux raisons :<br />
- pour rendre le produit robuste à des manipulations informatiques lors des traitements sol ultérieurs<br />
- parce que le capteur véhicule dans les directions diagonales de l&#8217;information à 50cm de résolution qu&#8217;il est important de préserver<br />
On comprend (peut-être ?) mieux le choix de 50cm si on écrit la relation :<br />
70 = 1,414 x 50 = racine(2) x 50 !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toulouse, ville rose et berceau de l&#8217;image satellite par Alain Gleyzes, responsable système PLEIADES au CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/toulouse-ville-rose-et-berceau-de-limage-satellite/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Alain Gleyzes, responsable système PLEIADES au CNES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3972#comment-387</guid>
		<description>réponse à la question d&#039;Arnaud Queyrel,

Sous l&#039;effet essentiellement du frottement atmosphérique, l&#039;orbite de PLEIADES s&#039;use : le satellite perd régulièrement de l&#039;altitude.
On est donc obligé de corriger l&#039;orbite en remontant son demi grand axe ou en corrigeant son inclinaison par exemple. Ces corrections d&#039;orbite se font en utilisant des tuyères qui éjectent à grande vitesse des petites quantités d&#039;ergols (de l&#039;hydrazine). Conservation de la quantité de mouvement ==&gt; le satellite prend de la vitesse dans la direction opposée à la tuyère qui pousse. Ces manœuvres d&#039;orbite se font environ 1 fois par mois pour celles qui corrigent l&#039;altitude.

Il ne faut pas confondre ces corrections d&#039;orbite avec les manœuvres en attitude (pivotement angulaire du satellite autour de son centre de gravité) qui, elles, utilisent bien l&#039;énergie électrique fournie par les générateurs solaires pour mettre en rotation les cardans des actionneurs gyroscopiques. (cf plus bas réponse d&#039;Eric Boussarie)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>réponse à la question d&#8217;Arnaud Queyrel,</p>
<p>Sous l&#8217;effet essentiellement du frottement atmosphérique, l&#8217;orbite de PLEIADES s&#8217;use : le satellite perd régulièrement de l&#8217;altitude.<br />
On est donc obligé de corriger l&#8217;orbite en remontant son demi grand axe ou en corrigeant son inclinaison par exemple. Ces corrections d&#8217;orbite se font en utilisant des tuyères qui éjectent à grande vitesse des petites quantités d&#8217;ergols (de l&#8217;hydrazine). Conservation de la quantité de mouvement ==&gt; le satellite prend de la vitesse dans la direction opposée à la tuyère qui pousse. Ces manœuvres d&#8217;orbite se font environ 1 fois par mois pour celles qui corrigent l&#8217;altitude.</p>
<p>Il ne faut pas confondre ces corrections d&#8217;orbite avec les manœuvres en attitude (pivotement angulaire du satellite autour de son centre de gravité) qui, elles, utilisent bien l&#8217;énergie électrique fournie par les générateurs solaires pour mettre en rotation les cardans des actionneurs gyroscopiques. (cf plus bas réponse d&#8217;Eric Boussarie)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toulouse, ville rose et berceau de l&#8217;image satellite par Séverine pour le CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/toulouse-ville-rose-et-berceau-de-limage-satellite/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Séverine pour le CNES</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3972#comment-386</guid>
		<description>Réponse à la question de Claude Torres :
La question est vaste et intéressante. on distingue deux niveaux de performances de localisation :
- la localisation a priori : on veut viser la place du capitole à Toulouse avec  une image qui fait 20kmx20km, à quelle distance de la place du capitole le centre de l&#039;image va-t-il tomber ? Sur ce sujet la performance est de l&#039;ordre de 100m
- la localisation a posteriori : une fois l&#039;image prise on veut connaître le plus précisément possible les coordonnées géographiques de l&#039;ensemble de ses pixels sans prendre de points d&#039;appuis pour recaler les images au sol. Là, la précison va bien sûr dépendre de la connaissance du modèle numérique de terrain pour éviter des erreurs de parallaxe, si on connait parfaitement l&#039;altitude du lieu où a été prise l&#039;image,  la précision que l&#039;on obtiendra en fin de recette en vol sera meilleure que 10 m.
Merci pour les compliments sur les images !

Par Alain Gleyzes, responsable Système Pléiades au CNES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse à la question de Claude Torres :<br />
La question est vaste et intéressante. on distingue deux niveaux de performances de localisation :<br />
- la localisation a priori : on veut viser la place du capitole à Toulouse avec  une image qui fait 20kmx20km, à quelle distance de la place du capitole le centre de l&#8217;image va-t-il tomber ? Sur ce sujet la performance est de l&#8217;ordre de 100m<br />
- la localisation a posteriori : une fois l&#8217;image prise on veut connaître le plus précisément possible les coordonnées géographiques de l&#8217;ensemble de ses pixels sans prendre de points d&#8217;appuis pour recaler les images au sol. Là, la précison va bien sûr dépendre de la connaissance du modèle numérique de terrain pour éviter des erreurs de parallaxe, si on connait parfaitement l&#8217;altitude du lieu où a été prise l&#8217;image,  la précision que l&#8217;on obtiendra en fin de recette en vol sera meilleure que 10 m.<br />
Merci pour les compliments sur les images !</p>
<p>Par Alain Gleyzes, responsable Système Pléiades au CNES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demandez-nous la Terre ! par arnaud queyrel</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/demandez-nous-la-terre/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>arnaud queyrel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3697#comment-385</guid>
		<description>bonjour, merci de bien vouloir m&#039;expliquer ces  phrases extraites du CNESMAG n°52 : 1) &quot;Pléiades fournit l&#039;information à 6 mètres près&quot; (p.40); 2) la mesure &quot;est restituée sous la forme de pixels rééchantillonnés au sol à 50x50 cm&quot; (p.41, encart) - quelle est alors la relation avec la résolution de 70 cm?
Autrement, quels avantages apporteront la combinaison d&#039;images Pléiades avec des images obtenues au sol par acquisition 3D laser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, merci de bien vouloir m&#8217;expliquer ces  phrases extraites du CNESMAG n°52 : 1) &laquo;&nbsp;Pléiades fournit l&#8217;information à 6 mètres près&nbsp;&raquo; (p.40); 2) la mesure &laquo;&nbsp;est restituée sous la forme de pixels rééchantillonnés au sol à 50&#215;50 cm&nbsp;&raquo; (p.41, encart) &#8211; quelle est alors la relation avec la résolution de 70 cm?<br />
Autrement, quels avantages apporteront la combinaison d&#8217;images Pléiades avec des images obtenues au sol par acquisition 3D laser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toulouse, ville rose et berceau de l&#8217;image satellite par Torres Claude</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/toulouse-ville-rose-et-berceau-de-limage-satellite/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Torres Claude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3972#comment-384</guid>
		<description>Bonjour,

quelle est la précision de localisation (pointé du centre de l&#039;image) obtenue par le satellite seul avant les traitements sol ?

Félicitations superbes images.

C. Torres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>quelle est la précision de localisation (pointé du centre de l&#8217;image) obtenue par le satellite seul avant les traitements sol ?</p>
<p>Félicitations superbes images.</p>
<p>C. Torres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toulouse, ville rose et berceau de l&#8217;image satellite par arnaud queyrel</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/toulouse-ville-rose-et-berceau-de-limage-satellite/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>arnaud queyrel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3972#comment-383</guid>
		<description>les éventuelles re-programmations quotidiennes futures de l&#039;orbite du satellite impliqueront-elles des mouvements seulement alimentés par l&#039;électricité ? Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les éventuelles re-programmations quotidiennes futures de l&#8217;orbite du satellite impliqueront-elles des mouvements seulement alimentés par l&#8217;électricité ? Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toulouse, ville rose et berceau de l&#8217;image satellite par Séverine pour le CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/toulouse-ville-rose-et-berceau-de-limage-satellite/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Séverine pour le CNES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3972#comment-381</guid>
		<description>le satellite ne consomme pas de carburant lorsqu&#039;il pivote autour de son centre de gravité. Il utilise des équipements appelés &quot;actionneurs gyroscopiques&quot; qui fonctionnent à l&#039;électricité. Les actionneurs gyroscopiques sont constitués de roues montées sur un axe perpendiculaire à leur sens de rotation. Les roues tournent à vitesse constante, on les fait bouger autour de l&#039;axe perpendiculaire pour imprimer une force pivotante (un &quot;couple&quot;), qui fait elle-même tourner le satellite autour de son centre de gravité (selon le bon vieux principe de conservation du moment cinétique, pour les initiés). L&#039;électricité qui alimente les roues (ainsi que d&#039;ailleurs l&#039;ensemble des équipements du satellite) est fournie par les panneaux solaires embarqués. Le carburant n&#039;est utilisé que pour corriger de temps en temps l&#039;orbite du satellite, car elle subit une érosion naturelle au cours du temps. Il n&#039;est pas possible de ravitailler le satellite en carburant. Néanmoins, celui-ci en emporte plus qu&#039;il ne lui en faut pour la durée de sa mission.

Par Eric Boussarie, chef de projet Pléiades au CNES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le satellite ne consomme pas de carburant lorsqu&#8217;il pivote autour de son centre de gravité. Il utilise des équipements appelés &laquo;&nbsp;actionneurs gyroscopiques&nbsp;&raquo; qui fonctionnent à l&#8217;électricité. Les actionneurs gyroscopiques sont constitués de roues montées sur un axe perpendiculaire à leur sens de rotation. Les roues tournent à vitesse constante, on les fait bouger autour de l&#8217;axe perpendiculaire pour imprimer une force pivotante (un &laquo;&nbsp;couple&nbsp;&raquo;), qui fait elle-même tourner le satellite autour de son centre de gravité (selon le bon vieux principe de conservation du moment cinétique, pour les initiés). L&#8217;électricité qui alimente les roues (ainsi que d&#8217;ailleurs l&#8217;ensemble des équipements du satellite) est fournie par les panneaux solaires embarqués. Le carburant n&#8217;est utilisé que pour corriger de temps en temps l&#8217;orbite du satellite, car elle subit une érosion naturelle au cours du temps. Il n&#8217;est pas possible de ravitailler le satellite en carburant. Néanmoins, celui-ci en emporte plus qu&#8217;il ne lui en faut pour la durée de sa mission.</p>
<p>Par Eric Boussarie, chef de projet Pléiades au CNES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Demandez-nous la Terre ! par Séverine pour le CNES</title>
		<link>http://image-cnes.fr/1-loeil-du-satellite/demandez-nous-la-terre/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Séverine pour le CNES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://image-cnes.fr/?p=3697#comment-380</guid>
		<description>Les images réalisées par Pléiades sont d&#039;ores et déjà en couleur à 70 cm de résolution. Pour obtenir cela, l&#039;image couleur (de résolution native 2,8 m) est fusionnée à l&#039;intérieur de l&#039;image noir et blanc (résolution 70 cm) à l&#039;aide de traitements mathématiques sophistiqués. Il n&#039;est néanmoins pas possible de publier sur le blog des images que l&#039;on pourrait zoomer à la résolution maximale. Ces images seraient en effet beaucoup trop &quot;lourdes&quot; pour internet. Rappelons qu&#039;une image Pléiades de 20km x 20km en couleur à pleine résolution &quot;pèse&quot; environ 14 Go.

Par Eric Boussarie, chef de projet Pléiades au CNES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les images réalisées par Pléiades sont d&#8217;ores et déjà en couleur à 70 cm de résolution. Pour obtenir cela, l&#8217;image couleur (de résolution native 2,8 m) est fusionnée à l&#8217;intérieur de l&#8217;image noir et blanc (résolution 70 cm) à l&#8217;aide de traitements mathématiques sophistiqués. Il n&#8217;est néanmoins pas possible de publier sur le blog des images que l&#8217;on pourrait zoomer à la résolution maximale. Ces images seraient en effet beaucoup trop &laquo;&nbsp;lourdes&nbsp;&raquo; pour internet. Rappelons qu&#8217;une image Pléiades de 20km x 20km en couleur à pleine résolution &laquo;&nbsp;pèse&nbsp;&raquo; environ 14 Go.</p>
<p>Par Eric Boussarie, chef de projet Pléiades au CNES</p>
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	</item>
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