Verticale métier

Bathymétrie fluviale

Cours d’eau, fleuves côtiers, rivières de montagne ou de plaine : en un seul vol, notre LiDAR bathymétrique cartographie les berges, la ligne d’eau, le fond du lit et les zones d’expansion des crues, avec des données prêtes pour vos études hydrauliques sous HEC-RAS, Iber ou Telemac.

Le principe

Une rivière n'est plus une succession de profils.

Un seul capteur, une seule acquisition. Le LiDAR vert mesure la berge, la surface de l’eau et le fond du lit en un même vol, jusqu’à deux fois la profondeur de Secchi.

Sur un cours d’eau, l’enjeu ne se limite pas à mesurer la profondeur du lit mineur. Il s’agit surtout de garantir une continuité altimétrique fiable entre le lit majeur, les berges, la ligne d’eau et le fond du lit. Toute rupture de référentiel entre données topographiques et bathymétriques peut se répercuter dans la modélisation hydraulique, fragiliser le maillage et compliquer le calage des modèles.

La bathymétrie LiDAR aéroportée répond à cet enjeu en produisant, en une seule acquisition. Elle permet de couvrir les zones émergées, les berges, les hauts-fonds et le fond du lit. 

 

Résultat : Plus d’interpolation entre profils espacés, une base homogène : Un MNT.

lidar bathymétrique riviere
8 cm
Précision Z
contrôlée par GNSS
3 à 5 m
Profondeur typique
cours d'eau continental
50 pts/m²
Densité moyenne
topo + bathy
40 km/jour
Linéaire couvert
par hélicoptère
Comment ça marche

Trois classes, une géométrie complète

À chaque tir, le capteur enregistre un retour d’onde complet : Supérieur à dix échos.

Sur un cours d’eau, trois classes sont fondamentales pour reconstituer la géométrie : le sol, la surface de l’eau, le fond du lit.

01

SOL : Berges et lit majeur

La première classification consiste à extraire le sol malgré la végétation. Elle permet d’isoler les berges, le lit majeur, les digues, les ouvrages et les zones d’expansion des crues pour produire un MNT fiable.

02

WATER : Surface de l'eau

La classe WATER décrit la géométrie du plan d’eau et fournit la hauteur d’eau au moment de l’acquisition. Elle sert aussi à corriger la position des points situés sous la surface, en tenant compte de la réfraction du signal à l’interface air/eau.

03

BOTTOM : Fond du lit

La classe BOTTOM est la plus attendue en bathymétrie fluviale : elle restitue le fond du lit. Elle apporte une information directe sur la profondeur, mais aussi sur la rugosité. Elle permet d’établir les bilans morphologiques.

Domaines d'application

Six contextes où la bathymétrie fluviale fait la différence

De la révision d’un PPRi au suivi d’un torrent post-crue, en passant par la modélisation hydraulique d’un fleuve continental, le LiDAR bathymétrique aéroporté répond à des cahiers des charges de natures très différentes.

Plans de Prévention du Risque Inondation

Une donnée topo-bathymétrique complète pour réviser ou construire un PPRi : lit mineur, lit majeur, berges, ouvrages traversants et profils en travers aux abscisses demandées par les services instructeurs.

Modélisation hydraulique HEC-RAS, Iber, Telemac

Des profils et des surfaces directement exploitables pour vos modèles hydrauliques. Les données sont préparées selon les besoins du bureau d’études, avec des formats compatibles SIG et intégrables dans les chaînes de calcul.

Études d'ouvrages traversants

Ponts, buses, seuils, radiers : le LiDAR bathymétrique restitue la géométrie 3D des ouvrages et de leur environnement. En complément, la lasergrammétrie SLAM peut être mobilisée pour les intrados et les zones non visibles depuis les airs.

Suivi morphologique post-crue

Après une crue, l’acquisition rapide permet de documenter les évolutions du lit : érosions, dépôts, déplacements de matériaux, affouillements ou atterrissements. Une base précieuse pour objectiver les dégâts et prioriser les interventions.

Études sédimentaires

La bathymétrie fluviale aide à comprendre où les matériaux s’érodent, se déplacent ou se déposent. Elle permet de quantifier les volumes, de suivre les formes du lit et d’alimenter les études sur le transport sédimentaire.

Dossiers loi sur l'eau

Un état initial topo-bathymétrique clair pour vos études réglementaires : études d’impact, dossiers IOTA, déclarations préalables ou demandes d’autorisation environnementale. Les données offrent une lecture précise du cours d’eau avant projet.

Relevé bathymétriques allier campagne LiDAR Bathymétrique HELIX 2025
ALLIER · 2025

L'Allier : 40 km de cours d'eau, 120 profils

Campagne topo-bathymétrique d’envergure sur la rivière Allier, en Auvergne. En quelques journées de vol, le LiDAR bathymétrique a permis de couvrir 40 kilomètres de cours d’eau.

À partir du nuage classifié, nous avons extrait 120 profils en travers aux abscisses demandées par le bureau d’études.

40 km
Linéaire couvert
120
Profils extraits
8 cm
Précision Z
DDT2A · 2025

PPRi du fleuve Porto

Mise à jour du Plan de Prévention du Risque Inondation pour la Direction Départementale des Territoires de la Corse-du-Sud. En une heure de vol par hélicoptère, nous avons réalisé la couverture topo-bathymétrique de l’ensemble du linéaire fluvial, avec une donnée continue des berges au fond du lit.

Les ouvrages traversants, notamment les ponts, ont également été relevés en LiDAR SLAM géoréférencé afin de compléter la donnée aéroportée sur les zones complexes. Les livrables comprenaient un MNT topo-bathymétrique haute densité ainsi qu’un nuage de points classifié. L’ensemble du dossier a été transmis au bureau d’études SUEZ Engineering moins de 10 jours après l’acquisition.

15 km
Linéaire couvert
4 jours
Acquisition terrain
Hélico
Vecteur opéré
lidar bathymétrique riviere
Transparence

Quand le LiDAR fluvial donne le meilleur

Le LiDAR bathymétrique est exigeant sur les conditions d’acquisition. Voici ce que nous demandons pour garantir la qualité du livrable – et ce que nous n’arrivons pas à faire.

Conditions favorables

Eau claire à modérément trouble

Le LiDAR bathymétrique donne ses meilleurs résultats lorsque l’eau laisse passer la lumière. Une visibilité au disque de Secchi supérieure à 50 cm permet déjà de travailler ; au-delà d’1 m, les conditions deviennent très favorables. C’est typiquement le cas des rivières de montagne, des cours d’eau de Corse ou des fleuves à charge en suspension modérée.

Conditions favorables

Vent calme < 10 m/s

Une légère agitation de surface peut faciliter le retour du signal en évitant un comportement trop “miroir” du plan d’eau. En revanche, lorsque le vent dépasse 10 m/s, les conditions deviennent plus difficiles : clapot, vagues courtes et surface irrégulière peuvent dégrader la lecture de la ligne d’eau et compliquer le traitement bathymétrique.

Conditions favorables

Profondeur < 7 m

Les meilleurs résultats sont obtenus sur les faibles et moyennes profondeurs, souvent entre 0 et 5 m. Jusqu’à 7 m, l’acquisition reste courante lorsque l’eau est suffisamment claire. Des profondeurs plus importantes peuvent être atteintes dans des eaux très transparentes, mais c’est plus rare en rivière.

Conditions défavorables

Eau très turbide

Après une crue, dans les eaux chargées ou en présence d’algues, le signal pénètre difficilement dans la colonne d’eau. Lorsque le fond n’est plus détectable, la bathymétrie LiDAR atteint ses limites. Dans ce cas, nous attendons une fenêtre plus favorable ou nous recommandons une acquisition complémentaire par SONAR.

Conditions défavorables

Eau parfaitement calme

Lorsque l’eau est totalement statique, avec une surface lisse comme un miroir, le signal peut être fortement réfléchi à la surface. La pénétration vers le fond devient alors plus complexe, surtout sur les plans d’eau très calmes ou les secteurs sans courant. Une légère rugosité de surface est souvent préférable pour obtenir une bathymétrie exploitable.

Conditions défavorables

Forte couverture végétale

Lorsque la végétation recouvre le lit, le faisceau peine à atteindre la surface de l’eau. Les berges très végétalisées limitent donc la bathymétrie. Selon le contexte, nous adaptons la période de vol, par exemple en hiver après la chute des feuilles, ou nous complétons par du LiDAR topographique.

Méthodologie

Le déroulé d'une bathymétrie fluviale

Chaque étape est tracée et documentée. La même rigueur, du cadrage au livrable.

01Sous 48 h

Cadrage et chiffrage

Examen du linéaire, des contraintes d'accès aérien, des fenêtres météo et d'éventuelles zones sensibles (Natura 2000, propriétés privées). Proposition technique détaillée.

021 à 2 semaines

Préparation et autorisations

Démarches DGAC, autorisations préfectorales, coordination avec les gestionnaires (syndicats de rivière, ONF, ASA). Veille active sur la fenêtre météo et le débit du cours d'eau.

031 à 5 jours

Acquisition aéroportée

Vol drone DJI M400 ou hélicoptère selon le linéaire. Calage par base GNSS au sol. Acquisition simultanée LiDAR vert + LiDAR infrarouge si pertinent + caméra RGB.

042 à 4 semaines

Traitement et livrables

Post-traitement PPK, correction de réfraction, classification ASPRS du nuage, génération du MNT, extraction des profils, rapport méthodologique et note de synthèse.

Livrables

Ce que vous recevez

Tous les livrables sont géoréférencés en système légal (Lambert 93 / IGN69 ou équivalent) et accompagnés d’une note méthodologique détaillant les paramètres d’acquisition, les bilans de précision et les zones d’incertitude éventuelles.

01
Nuage de points classifié
LAS · LAZ
Sol, végétation rivulaire, water surface, fond du lit, ouvrages classés selon ASPRS étendue. Densité moyenne 50 pts/m². Géoréférencement absolu.
02
MNT topo-bathymétrique continu
GeoTIFF · ASC · XYZ
Modèle continu du sommet de berge au fond du lit, sans rupture altimétrique. Résolution standard 15 cm/pixel, adaptable selon les besoins de l'étude.
03
Profils en travers
DWG · DXF · CSV · HEC-RAS
Aux abscisses définies par le client ou par notre proposition. Décomposition par couche (sol, eau, fond, ouvrages). Format direct HEC-RAS, Iber, Telemac.
04
Géométrie d'ouvrages traversants
OBJ · DWG · IFC
Ponts, passages busés, seuils, microcentrales : maillage 3D ou plans CAO. Couplage avec lasergrammétrie SLAM possible pour les intrados.
05
Orthoimage RGB
GeoTIFF
Orthophotographie issue de la caméra embarquée du Navigator. Résolution 5 à 10 cm/pixel. Utile pour la classification d'occupation du sol et la documentation.
06
Note méthodologique
PDF
Conditions d'acquisition, paramètres du capteur, traçabilité PPK, bilan de précision par contrôles GNSS in situ, zones d'incertitude documentées.
Notre approche

Une rivière, c'est de la donnée qui sert à décider

« Derrière chaque cours d'eau relevé, il y a une décision d'aménagement, un dossier réglementaire, un risque pour des populations. Nous voulons que la donnée que nous livrons soit toujours à la hauteur de ce qu'elle permet de décider. »

- François Menassé, co-fondateur
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Décrivez-nous le linéaire, le contexte (PPRi, modélisation, suivi post-crue) et les livrables attendus. Nous revenons sous 48 h avec une proposition technique adaptée.

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26 cours Grandval
20000 Ajaccio