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Fondamentaux des SIG et Cartographie ENS de Bertoua Dr N TALLA Support de Cours de SIG et Cartographie 1 CHAPITRE 1 INTRODUCTION

  • Quelle est la différence entre un SIG et une carte ?

    Le SIG dans votre quotidien
    Mais à la différence d'une carte papier, un SIG vous permet de visualiser sous forme de couches structurées toutes les informations dont vous avez besoin et d'exclure celles qui vous sont inutiles.
  • C'est quoi SIG PDF ?

    Un système d'information géographique (SIG) est un système informatique permettant à partir de diverses sources, de rassembler et organiser, de gérer, d'analyser et de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement contribuant notamment à la gestion de l'espace.
  • Comment apprendre les SIG ?

    Pour se former au SIG, plusieurs solutions s'offrent à vous. De nombreux organismes de formation proposent des parcours pour acquérir des compétences QGIS ou ARCGIS. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux et plusieurs parcours de formation. Le BTS géomètre topographe se prépare en deux ans.
  • Un système d'information géographique (SIG) est un système qui crée, gère, analyse et cartographie tous les types de données. Le SIG connecte des données à une carte et intègre aux données de localisation (où se trouvent les choses) tous types d'informations descriptives (à quoi ressemblent les choses à cet endroit).
République Algérienne Démocratique et Populaire

Universite Hassiba Benbouali de Chlef

Licence 3 Aquaculture pisciculture

Cartographie, SIG

Note de cours Licence 3 Aquaculture pisciculture

Préparé par :

Dr LAAMA Chahinez

2020-2021

Introduction générale

Ce module a pour objectif de se familiariser avec des notions de base sur la cartographie et géographique comprendre sa démarche, son principe et ses composantes. Ce module permis aux étudiants lire et à interpréter des cartes de différents formats. Chapitre I ; Initiation à la cartographie : rappelle et définition

I.1. Définition

géographiques. Elle est considérée comme une présentation plane, réduite et simplifiée de la

t longtemps

le papier a été la manière la plus utilisée pour les cartes. Actuellement, la plupart des cartes

sont réalisées grâce à des logiciels cartographiques et elles sont distribuées sur internet.

Pour etre un bon cartographe, il faut maitriser trois : Opération scientifique : il concerne le choix du Système de projection ainsi que le

Opération artistique

de couleur, de figure et symbole.

Technique

I.2.Classifcation des cartes

I.2.1. Classification selon le continu : il existe trois classes principales

I.2.1.1. Carte topographique

e manière précise les objets objets géographiques tels que

I.2.1.2. Carte thématique

Est une carte une ou plusieurs variables. Elle décrit une 2 Carte géologique qui traite le sol, le substrat et la végétation ; carte statistique qui représente la répartition géographique des variables statistiques telle que la densité et la population ; Carte météorologique qui est diffusée quotidiennement sur la TV ; Atlas qui offre de nombreuses sortes de carte thématique. Carte bathymétrique (Carte de profondeur), carte de la nature du fond marin

I.2.1.3. Carte spéciale

très diverses comme carte maritime, carte aéronautique, plan du métro, carte de navigation

I.2.expression

I.2.2.1. Degré élémentaire de lecture

I.2.2.2. Degré moyen de lecture

Elle perme

homogène). Elle nécessite une vision fine et une vision globale pour analyser les données.

I.2.2.2. Degré supérieur de lecture

manière simple et extrêmement schématisé dans la forme.

I.3. Habillage de la carte

Il permet

sont subdivisées en deux groupes :

I.3.1. Composantes obligatoires

a) Fond de carte

b) Echelle : cest un rapport de réduction entre la réalité et la représentation sur la carte

Echelle numérique :

Exemple : Echelle = 1/25 000 = ଵ

Echelle graphique : elle est présentée par des segments gradués c) Coordonnées géographiques : latitude et longitude 3 d) Orientation : indication du nord géographique. e) Titre sur le continu, la localisation et la date. f) Légende Elle décrit les objets qui figurent sur la carte g) Source

I.3.2. Composantes facultatives

- Nord magnétique : lune zone terrestre vers le bas. - Date de réalisation de la carte - Nom et prénom du cartographe (auteur) ou institution - Cadre de la carte - Imprimerie. 4

Chapitre II. Introduction à la géodésie

II.1. Définition

Géodésie

intéresse à la forme et aux dimensions aux déformations de la croute terrestre.

Ellipsoïde

Est une surface géométrique simple donnant une approximation du géoïde, cette surface est

un ellipsoïde de révolution engendré par une ellipse tournant Ellipsoïde de révolution est une sphère aplatie aux pôles

Géoïde

Est un équipotentielle du champ de pesanteur correspondante au niveau moyens des mers,

cette surface est irrégulière mais à courbure très lentement variable, elle comporte des trous et

des bosses de quelques centaines de m.

Figure Ellipsoïde et de géoide

Tableau : Caractéristiques de quelques ellipsoïdes de référence 5

II.2. Typologie des coordonnées

Dans le système géodésique, le positionnement sur terre peut etre réalisé en trois types de

coordonnées

1) Coordonnées cartésienne géocentrique

Ce système ne prend pas en considération la forme de la terre Par exemple, on cherche à trouver les coordonnées cartésiennes (X,Y,Z) du point M dans un repère orthonormé (figure): - l'origine est le centre de la Terre ; - avec Oz l'axe de rotation de la Terre ; - Oxy le plan de l'équateur. Figure : Coordonnées cartésiennes (X,Y,Z) de point M

2) Coordonnées géographique

Latitude

et perpendiculaires de la rotation de la terre, ils sont horizontaux. Equateur est un cercle imaginaire perpendiculaires , il a le

même cercle et le même rayons que la terre. Il a les mêmes distances des pôles nord et sud, il

divise la terre en deux : hémisphère Nord et hémisphère Sud.

Longitude

épare

point. Méridien de Greenwich est un demi-cercle imaginaire, vertical, il relie le pole Nord au Pole Sud. 6 Figure : Détermination de la latitude et de la longitude

3) Coordonnées en projection

La détermination des coordonnées sur une surface de référence (un ellipsoïde) n'est pas facile,

car elle ne permet pas de réaliser directement des mesures de distance, d'angle et de surface. ellipsoïde (3D) à un plan (2D) se réalise à travers des modèles mathématiques appelé projection ou transformation plane. Il existe des dizaines de type de projection qui diffère selon : - Nature du plan de projection ( un plan, un cône ou un cyclindre) ; - Ditranversal ou oblique) ; - Nature du contacte (tangente). Selon le type de la construction de la projection, les déformations introduites, on distingue

Projection conforme

Elle permet la conservation locale des angles, des directions et des intersections, cest à dire les

méridiens et les parallèles sont conservés. Exemple projection Mercator et la projection

Lambert.

Projection équivalente

Les surfaces globales sont conservées, les méridiens et les parallèles se croisent obliquement.

Exemple : la projection transversale.

Projection équistante

7

Figure. Type de projection

II.4. Projection cartographique utilisées en Algérie

II.4.1. Projection Lambert

Elle a été utilisée en période colne projection conforme tangente, son but est de

minimiser les déformations. Algérie a été découpée en 2 zones : Lambert Nord et Lambert Sud.

II.4.2. Projection Mercator

Elle est cylindrique, appliquée sur zone restreinte, sur un cylindre vertical tangente à

. Elle peut être transverse, oblique ou directe. II.4.3. Projection UTM (Universel transverse Mercator)

Elle couvre la totalité de la surface terrestre par bande successive de 6° longitude donc possède

60 fuseaux. Les méridiens et les parallèles sont des droites parallèles entre

est constant. La projection UTM a été adoptée en 2000

4 fuseaux : 29, 30, 3 et 32.

8

Chapitre III

III.1. Définition

source pour produire des rapports des modèles. Ce processus peut etre relativement simple ou très complexe, en fonction du

III.2. Composante du SIG

composantes - Matériel : un PC - Logiciel : il existe une variété de logiciel tel que : MapInfo, ArcGis, QGis, ODV,

Surfer, OpenCPN, Globalmapper.

- Données : texte, tableau, statistique, carte, image satellitaire, photographie aérienne, Base de données. - Utilisateur : manipulateur - Méthodes.

III.3.

- Gestion des ressources naturelles étude géologique, climatologie, hydrographie. - Planification urbaine - Aquaculture et science de la mer : Sélection de site aquacole, planification des activités maritimes. - Modélisation des phénomènes : circulation des eaux et la courantologie. - Tourisme. - Aires marines protégées et les parcs nationaux. - Transport : réseau routier, ingénierie routière.

III.4. Fonctionnalité du SIG

Dans le SIG, il existe deux modes de structure de données

III.4.1. Mode Raster

appelée matrice, composé de cellule organisées en lignes et en colonnes. Chaque cellule de cette grille est un pixel unique, qui souvent représente un phénomène

SIG. Plus le nombre de pixel est grand, plus la résolution est meilleure et la qualité visuelle de

Exemple : plan scannée, photographie aérienne, image satellitaire, carte scannée. Raster permet la présentation de deux types de données 9 Données discrètes (données thématiques, catégorielles ou discontinues)

Un objet discret a des limites connues et définissables : il est facile de définir précisément où

l'objet commence et où il termine. Un lac est un objet discret dans le paysage qui l'entoure. La

limite de l'eau et du rivage peut être définitivement établie. Les bâtiments, les routes et les

parcelles sont d'autres exemples d'objets discrets. Les objets discrets sont souvent désignés par des noms.

Les données continues (données de terrain, données de surface ou donnée non discrètes)

Un type de surface continue est dérivé des caractéristiques qui définissent une surface, où

chaque emplacement est mesuré à partir d'un point de décalage fixe. Ces caractéristiques comprennent l'altitude (le point fixe étant le niveau de la mer) et l'exposition (le point fixe

étant la direction : nord, est, sud et ouest).

III.4.1. Mode vecteur

Les vecteurs ne sont pas composés de pixels, ce sont des implantations linéaires, ponctuelles et surfaciques, ce qui permet de décrire les limites des objets spatiaux. Sachant que chaque vecteur a deux composantes : - Une composante attributaire dentifiant qui permet de le relier à la table attributaire - Une composante graphique : ligne, point ou surface.

Le vecteur est objet calculé, il est possible de zoomer sans altération de sa qualité visuelle

contrairement au mode raster. Le format utilisé pour le vecteur dans le SIG est le fichier de forme ou shapfile. Ce format

permet de stocker les implantations, leur localisation, ainsi que les attributs textuels liés à

chaque vecteur. Ce mode permet de présenter seulement les données discrètes (discontinu). 10

Chapitre IV. Sémiologie graphique

IV.1. Définition

La science qui étudiée les signes et leur signification, ce qui permet la compréhension des images cartographiques par le respect des règles de la construction. Chaque objet géographique possède des coordonnées géographiques, ça prouve de présence est exprimée par les variables visuelles. IV.2. elle se limite à trois implantations : point, ligne et surface. 1. (ci-dessous)

Symbole figuratif

Symbole évocateur

11

Symbole conventionnel

Variables visuelles

La forme, la .

Variable visuelle : forme

Variable visuelle : dimension

Variable visuelle : orientation

Variable visuelle : valeur

Variable visuelle : structure

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