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Portail > Offres > Offre UMR7357-FRANER-005 - Ingénieur d'étude H/F sur les effets directionnels en milieu urbain (mission Trishna)

Ingénieur d'étude H/F sur les effets directionnels en milieu urbain (mission Trishna)


Date Limite Candidature : jeudi 24 octobre 2024 23:59:00 heure de Paris

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Informations générales

Intitulé de l'offre : Ingénieur d'étude H/F sur les effets directionnels en milieu urbain (mission Trishna)
Référence : UMR7357-FRANER-005
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : TOULOUSE
Date de publication : jeudi 3 octobre 2024
Type de contrat : CDD Technique/Administratif
Durée du contrat : 7 mois
Date d'embauche prévue : 1 décembre 2024
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : Salaire brut mensuel entre 2372,55€ et 2 497,14€ en fonction de l’expérience
Niveau d'études souhaité : Niveau 6 - (Bac+3 ou 4)
Expérience souhaitée : Indifférent
BAP : Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement
Emploi type : Ingénieur-e en études d'environnements géo-naturels et anthropisés

Missions

Evaluer les effets directionnels de la température de brillance sur différentes organisations géométriques 3D à l’échelle de 60 m et préparer les simulations DART. Cette tâche permettra de confirmer et au besoin étendre les classes de géométrie proposées par Lagouarde et al (2010).

Activités

Ces travaux s'appuieront sur les données acquises lors de la campagne CAPITOUL, réalisée en 2005, au cours de laquelle des acquisitions aéroportées infrarouge thermique ont été collectées sur Toulouse pour différents angles de visée. A partir de ces données, Lagouarde et al. (2010) ont développé un modèle d'analyse des effets directionnels à l'échelle de la ville. Ce modèle servira de point de départ pour ce travail et sera adaptée à la résolution des futures missions satellites infrarouge thermique considérées dans cette étude. L'accès aux données et à la méthode est assuré par la contribution de Mark Irvine (INRAE) dans l'encadrement de cette thèse.

Etudes déjà menées:
- collecte et pré-traitement des données terrain (campagne CAPITOUL)
- modèle d'effet directionnel développé par Lagouarde et al. (2010)

Travail de l'agent recruté : Traitement des données aéroportées existantes pour évaluer les effets directionnels à l'échelle de la résolution TRISHNA
Objectif : Evaluer les effets directionnels de la température de brillance sur différentes organisations géométriques 3D à l'échelle de 60 m et préparer les simulations DART (tâche 2). Cette tâche permettra de confirmer et au besoin étendre les classes de géométrie proposées par Lagouarde et al (2010).
Tâches principales :
• Prise en main des données, des outils et des études déjà menées sur le sujet
• Identification de plusieurs zones avec différentes configurations géométriques (canyon urbain d'orientations azimutales différentes, hauteur et densité de bâti…)
• Agrégation des données à la résolution de 60 m des zones identifiées
• Evaluation des effets directionnels à 60 m pour chaque zone

Compétences

Ces travaux s'appuieront sur les données acquises lors de la campagne CAPITOUL, réalisée en 2005, au cours de laquelle des acquisitions aéroportées infrarouge thermique ont été collectées sur Toulouse pour différents angles de visée. A partir de ces données, Lagouarde et al. (2010) ont développé un modèle d'analyse des effets directionnels à l'échelle de la ville. Ce modèle servira de point de départ pour ce travail et sera adaptée à la résolution des futures missions satellites infrarouge thermique considérées dans cette étude. L'accès aux données et à la méthode est assuré par la contribution de Mark Irvine (INRAE) dans l'encadrement de cette thèse.

Etudes déjà menées:
- collecte et pré-traitement des données terrain (campagne CAPITOUL)
- modèle d'effet directionnel développé par Lagouarde et al. (2010)

Travail de l'agent recruté : Traitement des données aéroportées existantes pour évaluer les effets directionnels à l'échelle de la résolution TRISHNA
Objectif : Evaluer les effets directionnels de la température de brillance sur différentes organisations géométriques 3D à l'échelle de 60 m et préparer les simulations DART (tâche 2). Cette tâche permettra de confirmer et au besoin étendre les classes de géométrie proposées par Lagouarde et al (2010).
Tâches principales :
• Prise en main des données, des outils et des études déjà menées sur le sujet
• Identification de plusieurs zones avec différentes configurations géométriques (canyon urbain d'orientations azimutales différentes, hauteur et densité de bâti…)
• Agrégation des données à la résolution de 60 m des zones identifiées
• Evaluation des effets directionnels à 60 m pour chaque zone

Compétences requises :

- Master ou ingénieur dans l'une des disciplines suivantes : télédétection optique, physique ou traitement du signal/image
- Première expérience réussie dans le traitement des données infrarouge thermique
- Expérience en programmation avec Python (librairie Numpy, Scipy,...)
- Bonnes qualités rédactionnelles et organisationnelles
- Maîtrise de l'anglais scientifique, oral et écrit

Contexte de travail

Dans le cadre d'une collaboration entre l'UMR 7357 ICUBE et l'ONERA Toulouse, centre Français de recherche aérospatiale qui compte 420 agents, l'agent exercera ses fonctions à Toulouse au sein de l'unité de recherche Propriétés Optiques des Scènes (POS) du département d'Optique et Techniques Associées (DOTA).

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) est le principal centre de recherche français du secteur aéronautique, spatial et défense. Toutes les disciplines et technologies du domaine sont concernées. De nombreux programmes aérospatiaux sont passés par l'ONERA : Ariane, Falcon, Rafale, projets d'Airbus, missiles, hélicoptères, moteurs, radars, etc. Placé sous la tutelle du ministère des Armées, cet établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) emploie environ 2 000 personnes, dont une majorité de chercheurs, ingénieurs et techniciens. L'ONERA dispose de moyens d'essais et de calcul importants, et notamment du plus grand parc de souffleries d'Europe.

L'ONERA contribue activement par la recherche et l'innovation au secteur aéronautique et spatial national et européen mais également à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
L'ONERA réalise des travaux de recherche fondamentale à visée applicative, soit à sa propre initiative soit à celle d'agences nationales ou européennes (DGA, CNES, ANR, ESA…). Il produit également des études de recherche technique à la demande de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense.

L'ONERA est réparti sur huit centres en France: trois centres en Île-de-France (Palaiseau, Châtillon et Meudon), un centre à Lille, un centre à Toulouse, un centre à Mauzac, un centre à Salon-de-Provence et un centre à Modane-Avrieux.

Le département DOTA a pour mission de réaliser des études et recherches liées à l'utilisation du domaine optique (ondes électromagnétiques comprises entre l'ultraviolet moyen (200 nm) et le domaine des THz (1 THz ~ 300 μm)). Ces études sont réalisées en premier lieu au profit du domaine Aéronautique, Espace et Défense, mais également pour d'autres domaines comme la sécurité, l'environnement, l'astronomie, et l'imagerie médicale. Le DOTA a la maîtrise de l'ensemble de la chaîne optique, depuis la source jusqu'aux traitements des signaux issus des systèmes optiques, en vue de réaliser des produits.

L'équipe POS a pour mission de réaliser des études et recherches dans le domaine de la télédétection optique du visible à l'infrarouge thermique pour les besoins liés à la Défense, à la Sécurité et à l'Environnement à partir de satellites, aéronefs (avions et drones) ou encore depuis le sol. Cette unité compte 26 personnes.
Très implanté dans le domaine de la télédétection, cette équipe collabore avec de nombreux laboratoires dont ICUBE.

L'agent sera encadré par Laure Roupioz et Xavier Briottet (ONERA), Françoise Nerry (ICUBE), Mark Irvine (INRAE) qui collaborent depuis plusieurs années dans le cadre des activités du groupe urbain de la future mission satellitaire TRISHNA avec pour objectif l'amélioration de l'estimation de la température de surface en milieu urbain. L'un de ces projet est le projet APR CNES TeDirLU porté par INRAE avec pour co-proposants ICUBE et l'ONERA. Son objectif est l'étude des effets directionnels de la température en milieu urbain. Les trois partenaires interviennent à par égale dans l'encadrement de l'agent dans le cadre de ce projet.