Système intelligent de surveillance des écosystèmes de montagne
Observatoire de la Montagne Vivante (LMO)— est un réseau unifié pour le suivi et la gestion du projetMontagnes vivantes DREVO, qui combine capteurs, drones, données satellitaires, plateformes robotiques et intelligence artificielle pour surveiller en continu la santé des bassins versants de montagne.
La tâche principale consiste à passer de l'élimination des conséquences àdétection précoce des changementset la gestion des écosystèmes axée sur les données.
« On ne peut pas restaurer efficacement ce qu'on ne peut pas mesurer. »
Objectifs principaux
Surveillance forestière.
Surveillance des sources.
Surveillance des cours d'eau.
Surveillance des sols.
Suivi de la biodiversité.
Lutte contre l'érosion.
Détection précoce des incendies.
Lutte contre l'exploitation forestière illégale.
Surveillance de la qualité de l'air.
Lutte contre le changement climatique.
architecture système
Satellites
│
Drone TREVO AeroSense
│
Observatoire de la Montagne Vivante
│
├── Stations terrestres
├── Capteurs de sol
├── Stations de printemps
├── Stations fluviales
├── Stations météorologiques
├── Caméras
├── Stations acoustiques
├── Pièges à insectes
├── Pièges photographiques
├── River Rover
└── Mountain Digital Twin
Principaux sous-systèmes
1. Observatoire de l'eau
CONTRÔLE:
niveau de l'eau;
débit des ressorts ;
niveau de la nappe phréatique;
températures;
turbidité;
pH ;
minéralisation;
oxygène dissous ;
nitrates;
phosphates;
conductivité électrique.
2. Observatoire forestier
CONTRÔLE:
croissance des arbres;
conditions de la couronne;
séchage;
maladies;
nuisibles;
arbre tombé;
biomasse ;
l'âge de la forêt.
3. Observatoire des sols
Mesuré:
humidité;
température;
densité;
matière organique;
humus;
pH ;
teneur en carbone ;
érosion;
infiltration;
activité du biote du sol.
4. Observatoire de la biodiversité
Observation pour :
oiseaux;
mammifères;
amphibiens;
reptiles;
insectes;
pollinisateurs;
champignons;
lichens;
plantes rares.
5. Observatoire climatique
Mesuré:
température de l'air ;
humidité;
vitesse du vent ;
précipitation;
rayonnement solaire;
évaporation;
neige;
Profondeur de neige.
6. Observatoire des incendies
CONTRÔLE:
températures;
fumée;
rayonnement infrarouge ;
teneur en humidité de la litière forestière ;
vitesse de propagation du feu.
7. Observatoire des glissements de terrain
Surveillance:
mouvements de pente ;
fissures;
sans cela ;
coulées de boue;
éboulement.
8. Observatoire fluvial
CONTRÔLE:
flux;
banques;
sédiments;
profondeurs;
vitesses d'écoulement ;
pollution;
zones de frai.
Technologies utilisées
Drone TREVO AeroSense
Interprété par :
Numérisation LiDAR ;
imagerie multispectrale ;
contrôle de l'imagerie thermique ;
photogrammétrie ;
détection de l'érosion ;
contrôle des routes forestières.
WOOD River Rover
Utilisé pour :
relevés fluviaux;
cartographie inférieure ;
évaluation de l'état du lit de la rivière;
recherche de contamination ;
contrôle des ouvrages hydrauliques.
Piège photographique
Contrôle:
grands animaux;
activité nocturne ;
migration.
Stations acoustiques
Déterminer:
oiseaux;
chauves-souris;
insectes;
amphibiens;
bruit des équipements ;
Exploitation forestière illégale.
stations météorologiques automatiques
Ils transmettent des données toutes les quelques minutes.
réseau de capteurs
Sources
Mesuré:
débit;
température;
qualité de l'eau.
Rivières
CONTRÔLE:
niveau;
consommation;
turbidité;
pollution.
Sol
Mesuré:
humidité;
température;
conductivité électrique.
Forêt
Mesuré:
croissance des arbres;
mouvement des troncs;
teneur en humidité du bois.
Mountain Digital Twin
Toutes les données sont intégrées au jumeau numérique.
Il stocke :
historique des mesures ;
cartes;
photographies ;
modèles en relief ;
l'état de chaque section.
IA BOIS
L'intelligence artificielle analyse :
changement forestier;
changement de ressorts;
changement climatique ;
risque d'incendies ;
risque d'érosion ;
migration animale ;
Dynamique de la biodiversité.
Alertes automatiques
Le système signale :
diminution du débit du ressort ;
assèchement du cours d'eau;
feu de forêt;
exploitation forestière illégale ;
pollution de l'eau ;
coulées de boue;
séchage massif des arbres;
Invasions de nuisibles.
Intégration avec DREVO
| Système | But |
|---|---|
| Récupération de Mountain Springs | Commande à ressort |
| Corridors forestiers de montagne | Surveillance des corridors forestiers |
| DREVO River Rover Scout | relevé fluvial |
| Restauration du rover DREVO River | Contrôle des travaux de restauration |
| Drone TREVO AeroSense | surveillance à distance |
| Mountain Digital Twin | Stockage et modélisation des données |
| IA BOIS | Analyse et prévision |
| AMCWSRI | Transmission de données à travers l'ensemble du bassin versant – des montagnes jusqu'à la côte |
Étapes de la mise en œuvre
Étape I
cartographie ;
installation de stations de base ;
création d'un modèle numérique.
Stade II
capteurs de connexion ;
lancement d'une surveillance sans pilote ;
Intégration du River Rover.
Stade III
lancement de l'intelligence artificielle ;
prévision des risques ;
notifications automatiques.
Stade IV
Modèle numérique complet du bassin versant ;
contrôle autonome ;
échange international de données environnementales.
Résultats attendus
détection précoce des problèmes environnementaux ;
réduire les dommages causés par les incendies et l'érosion ;
restauration des sources;
améliorer la qualité de l'eau ;
conservation de la biodiversité ;
soutien à la recherche scientifique;
gestion efficace des ressources naturelles ;
prise de décision fondée sur des données objectives.
Le principe principal
L'Observatoire des Montagnes Vivantes transforme les montagnes en un système vivant surveillé en permanence.
En combinaison avecMountain Digital Twin, IA BOIS, Drone TREVO AeroSense Et WOOD River Roverce réseau créesystème nerveux numérique d'un bassin versant de montagneElle nous permet de suivre l'état des écosystèmes en temps quasi réel, de prévoir les changements et de prendre des mesures opportunes pour préserver l'eau, les forêts et la biodiversité.