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Modéliser le territoire à l'aide des drones

calounc

Created on November 11, 2025

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Transcript

Modéliser le territoire à l'aide des drones

Nouvelles technologies, nouveaux usages, nouveaux défis pour la Nouvelle-Calédonie

notre menu du jour

  • Évolution des drones et rôle dans la modélisation du territoire.
  • Apports spécifiques par rapport aux moyens aériens classiques.
  • Exemples concrets en Nouvelle-Calédonie.
  • Savoir-faire local face au reste du monde

A la mode ?

C'est une bonne situation pilote de drone ?

Derniers modèles

Derniers modèles

Temps / coût / surface

80 à 85%

94%

de temps gagné par rapport à un relevé sol

d’économie sur le temps et le coût de terrain pour un levé donné

Agrawal, A. et al. (2025). From sky to surface: engineering-scale comparison of UAV-based and traditional surveying techniques for volumetric assessment. Jiménez-Jiménez, (2021). Digital Terrain Models Generated with Low-Cost UAV Photogrammetry: Methodology and Accuracy.

ROCK Robotic (2025). The Advantages of Drone Surveying vs. Traditional Methods. UAV Surveys (2024). Professional Drone Survey & 3D Modelling Services.

2 millions

16 milliards

D'opérateurs drones enregistrés en Europe. 6 millions annoncés pour 2034.

d’économies nettes d’ici 2030

Dronedesk (2025). Drone Survey Mastery – Boost Efficiency & ROI U.S. Department of the Interior (2019). UAS Program 2018 Use Report

EASA (2024). Drone economy dashboard – Innovative Air Mobility Hub. European Union Aviation Safety Agency, Cologne.

Avions, hélicos ou drones ?

pas les mêmes échelles, pas les mêmes usages
UAS
Avions, hélicos
  • Grande surface - Plusieurs centaines à milliers de km² par jour pour la cartographie régionale
  • Résolution au sol typique 10–30 cm avec des capteurs haut de gamme
  • Cartographie nationale, régionale / Corridors longs, Programmes ALS grande échelle
  • Très forte capacité d’emport, Autonomie & Moins de contraintes BVLOS
  • Idéals petites à moyennes surfaces : environ 10 à 500 ha par projet, selon le drone et la GSD visée
  • Résolutions typiques de 1 à 5 cm/pixel, modèles 2D/3D très détaillés
  • Suivi de chantier et cubatures, tourisme, Agriculture & zones difficiles d’accès
  • Déploiement rapide, équipes légères, matériel léger

Mais contraintes réglementaires (hauteur, BVLOS, zones sensibles) et autonomie limitée

Mais coûts fixes élevés (avion, équipage, créneaux, aéroport) et planification lourde.

APPLICATIONS CONNUES en NC

Nous et le drone en Calédonie

Topographie

Urbanisme

Provinces

Mairies, EEC

Recherche, enivronnement

Patrimoine, Tourisme

Cathédrale, phare

UNC, Université...

Agriculture

Mines, suivi de chantier

Mangroves, Indices de végétation

Goro, SLN, Koniambo etc..

Et ailleurs ?

Mesurer les trous dans les fjords

Archéologie

IA générative

Open Aeriel Map

Du savoir faire mais...

Structuration encore en cours
L’OBLIC et le GEOREP jouent un rôle clé, mais la couverture reste partielle et hétérogène (sites pilotes, couches non exhaustives).
Manque d'harmonisation et capitalisation
IRD soulignent la nécessité de standardiser les suivis et créer des séries temporelles stables.
Structuration encore en cours
Dans les îles, les usages UAV et UAS restent ponctuels, faute de budget et de gouvernance pérenne.
Structuration encore en cours
Barrières techniques, coûts, traitement, normes limitent l’intégration dans les outils publics.
Observatoire Littoral NC, GEOREP, IRD – Horizon documentation, GFDRR

merci !