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  • This Level 2 product provides marine reflectances from the VENµS mission, processed with the Polymer algorithm, on a subset of sites with coastal or inland areas. VENµS (Vegetation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite) is a Franco-Israeli satellite launched in 2017, dedicated to the fine and regular monitoring of terrestrial vegetation, in particular cultivated areas, forests, protected natural areas, etc. The images acquired in 12 spectral bands by a camera provided by CNES, on a selection of about one hundred scientific sites spread over the planet, are of high spatial (5 m) and temporal resolution. The lifetime of the VENµS satellite has been divided into two phases: a first phase VM1 at an altitude of 720 km with a 2-day revisit, a native spatial resolution of 5.3 m and a swath of 27.6 km from August 2017 to November 2020, and a second phase VM5 at an altitude of 560 km with a daily revisit, a native spatial resolution of 4.1 m and a swath of 21.3 km from March 2022 to July 2024. VENµS is the first sensor on board an orbiting satellite to combine such revisit frequency and spatial finesse for vegetation monitoring. A subset of sites with coastal areas or inland waters have been identified to generate Level 2 data dedicated to marine reflectance. The geographical areas covered are given through a kmz file, see below to download it. This Level 2 data product has been processed using the Polymer algorithm developed by Hygeos (https://hygeos.com/en/polymer/) and provides marine reflectances for the VENµS bands from 420 to 865 nm. These reflectances, without units, include a bidirectional normalization for the Sun at nadir and the observer at nadir. VENµS data products (Level-1, Level-2 and Level-3) are primarily generated with the MAJA algorithm, further information can be found on THEIA website: https://www.theia-land.fr/en/product/venus/

  • La Topographie Dynamique Moyenne MDT-CNES-CLS2022 est une estimation de la moyenne sur la période 1993-2012 de la hauteur de la surface de la mer au-dessus du géoïde. Utilisation du dernier modèle de géoïde GOCO06S (basé sur la mission GOCE entièrement retraitée et 14 ans de données GRACE) et 30 ans de données altimétriques et in-situ (hydrologiques, dériveurs et radar Haute Fréquence sur une zone limitée). La topographie dynamique moyenne (MDT) est une surface de référence essentielle pour l'altimétrie. Elle est nécessaire au calcul de la topographie dynamique absolue de l'océan, et dans l'approximation géostrophique, à l'estimation des courants de surface. Cette nouvelle Topographie Dynamique Moyenne combinée MDT CNES-CLS22 régionale définit de meilleurs courants près de la côte, estimés à partir de données in situ radars haute fréquence (HF). Les différentes étapes de calcul de la MDT CNES-CLS22 : a) Dans un premier temps, une ébauche ou first guess: à méso-échelle en utilisant seulement les données satellites, altimétriques et de gravimétrie. La différence brute entre la surface moyenne MSS et le modèle de géoide est filtrée avec un filtre optimal afin de retirer le bruit et le signal géodésique résiduel. b) D'autre part on calcule une estimation synthétique (synthetic estimate) de la MDT et des courants géostrophiques avec les données océaniques in situ (profils T/S et bouées dérivantes): + Dans un premier temps les données sont traitées de manière à avoir le même contenu physique que les données altimétriques : les données des bouées dérivantes (SVP et ARGO dérivant en surface) sont traitées de manière à n'extraire que la composante géostrophique; les composantes barotropes et baroclines sont aussi ajoutées à la hauteur dynamique calculée à partir des profils T/S. + Les anomalies du niveau de la mer sont interpolées et soustraites aux mesures in situ faites sur l'océan afin d'estimer une MDT moyenne et les vitesses géostrophiques moyennes de surface correpondantes. c) Ensuite en utilisant une méthode d'analyse objective multivariée, l'estimation synthétique des hauteurs moyennes et des vitesses moyennes sont combinées pour effectuer une première ébauche de la MDT. d) Enfin, on effectue une validation en comparant la MDT obtenue aux autres versions de la MDT et des données in situ indépendantes.

  • Hauteurs de mer résiduelles, le long de la trace, moyennée sur une seconde. Toutes les corrections instrumentales, géophysiques et environnementales sont à appliquer. Les missions disponibles sont Topex/Poseidon, Envisat, Jason-1, Jason2, Jason-3, Saral, et SWOT.