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mardi 14 janvier 2020

ancienne carte IGN système de référence et projection, Algérie, Maroc et Tunisie




  • Comment savoir dans quel système de référence et dans quelle projection a été réalisée une ancienne carte IGN de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc ?



Systeme_Algerie_Tunisie_Maroc.pdf 

paramètres_lambert_maroc.pdf

Paramètres de la projection Lambert Appliquée au Maroc


Paramètres de la projection Lambert Appliquée au Maroc (Projection conique conforme de Lambert, Ellipsoïde de Clarke 1880, Système géodésique Merchich)



Télécharger paramètres_lambert_maroc






mercredi 4 décembre 2019

Géomaticien, Topographe, Géodésien

La géomatique est la science de l'information de l'information géographique. La géodésie est la science qui étudie la forme les dimensions de la terre ainsi que son champ de pesanteur. 


le géomètre topographe intervient toujours le premier. Il procède avant travaux à des relevés métriques à l’aide d’un appareil spécifique

Arpentage minier (prospection)
La topographie est une partie de la géodésie. Elle traite la représentation graphique d'un lieu. Or la géomatique a besoins de toutes ces sciences pour mieux étudier l'espace (géodésie, télédétection, photogrammétrie, cartographie (''topographie'') et le SIG).

SIG: Système d'information géographique

Le géodésien est un métrologue, en bref il exploite les outils de mesures ( Software/Hardware ) afin d'avoir des mesures précises. son défit est bel est bien la précision. le Géomaticien fait l'analyse et la conception de l'information spatiale par l'outil informatique. 

  • concernant la différence entre le topographe et le géodésien ça se résume dans le faite de tenir compte de la sphéricité de la terre, du moment que le topographe travaille dans des petites parcelles il néglige la sphéricité de la terre contrairement au géodésien. 

vendredi 15 novembre 2019

Système Géodésique (Datum géodésique)

Un système géodésique (ou datum géodésique) est un repère affine possédant les caractéristiques suivantes :


Repère  tridimensionnelle


  • le centre O est proche du centre des masses de la Terre 
  •  l’axe OZ est proche de l’axe de rotation terrestre
  • le plan OXZ est proche du plan méridien origine
 Les coordonnées géodésiques du point M ne sont pas des valeurs objectives mais bien dépendantes d’un modèle théorique. Un point de la croûte terrestre est considéré fixe par rapport au système géodésique, malgré les petits déplacements qu’il peut subir (marée terrestre, surcharge océanique, mouvements tectoniques). Ainsi, il apparaît la nécessité de disposer d’une surface de référence : l’ellipsoïde.

mercredi 30 octobre 2019

Systèmes de Coordonnées disponibles au Canada:

Available coordinate systems for Canada:



  • WGS 84 (especially used by the GPS system) , EPSG:4979 
  • NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 3
  •  NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 4 
  • NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 5
  •  NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 6 
  • NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 7
  •  NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 8 
  • NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 9 
  • NAD27(CGQ77) / SCoPQ zone 10 

  • NAD27(76) / MTM zone 8 
  • NAD27(76) / MTM zone 9 
  • NAD27(76) / MTM zone 10 
  • NAD27(76) / MTM zone 11
  •  NAD27(76) / MTM zone 12 
  • NAD27(76) / MTM zone 13
  •  NAD27(76) / MTM zone 14 
  • NAD27(76) / MTM zone 15
  •  NAD27(76) / MTM zone 16 
  • NAD27(76) / MTM zone 17 

  • NAD27(76) / UTM zone 15N 
  • NAD27(76) / UTM zone 16N
  •  NAD27(76) / UTM zone 17N
  •  NAD27(76) / UTM zone 18N 
  • NAD27(CGQ77) / UTM zone 17N
  •  NAD27(CGQ77) / UTM zone 18N
  •  NAD27(CGQ77) / UTM zone 19N 
  • NAD27(CGQ77) / UTM zone 20N
  •  NAD27(CGQ77) / UTM zone 21N 

  • NAD27(CGQ77) / Quebec Lambert
  •  NAD27 / Alberta 3TM ref merid 111 W
  •  NAD27 / Alberta 3TM ref merid 114 W
  •  NAD27 / Alberta 3TM ref merid 117 W
  •  NAD27 / MTQ Lambert 
  • NAD27 / Alberta 3TM ref merid 120 W
  •  NAD27 
  • NAD27(76)
  •  NAD27(CGQ77)
  •  NAD27 / New Brunswick Stereographic (NAD27)

  •  NAD27 / UTM zone 7N
  •  NAD27 / UTM zone 8N 
  • NAD27 / UTM zone 9N
  •  NAD27 / UTM zone 10N
  •  NAD27 / UTM zone 11N 
  • NAD27 / UTM zone 12N
  •  NAD27 / UTM zone 13N 
  • NAD27 / UTM zone 14N 
  • NAD27 / UTM zone 15N
  •  NAD27 / UTM zone 16N
  •  NAD27 / UTM zone 17N
  •  NAD27 / UTM zone 18N 
  • NAD27 / UTM zone 19N 
  • NAD27 / UTM zone 20N
  •  NAD27 / UTM zone 21N 
  • NAD27 / UTM zone 22N 

  • NAD27 / MTM zone 1
  •  NAD27 / MTM zone 2 
  • NAD27 / MTM zone 3 
  • NAD27 / MTM zone 4 
  • NAD27 / MTM zone 5 
  • NAD27 / MTM zone 6 

  • NAD27 / Quebec Lambert
  •  ATS77 / New Brunswick Stereographic (ATS77)
  •  ATS77 / UTM zone 19N 
  • ATS77 / UTM zone 20N
  •  ATS77 / Prince Edward Isl. Stereographic (ATS77) 
  • ATS77 / MTM Nova Scotia zone 4 
  • ATS77 / MTM Nova Scotia zone 5 
  • ATS77 NAD83(CSRS) / MTM zone 3

  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 4
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 5
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 6 
  • NAD83(CSRS) / MTM zone 7
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 8 
  • NAD83(CSRS) / MTM zone 9
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 10 

  • NAD83(CSRS) / UTM zone 7N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 8N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 9N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 10N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 11N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 12N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 13N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 14N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 15N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 16N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 17N
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 18N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 19N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 20N 
  • NAD83(CSRS) / UTM zone 21N
  •  NAD83(CSRS) / New Brunswick Stereographic 
  • NAD83(CSRS) / Prince Edward Isl. Stereographic (NAD83)
  •  NAD83 / BC Albers 
  • NAD83(CSRS) / BC Albers 
  • NAD83 / Ontario MNR Lambert 
  • NAD83(CSRS) / Ontario MNR Lambert
  •  NAD83 / Great Lakes Albers
  •  NAD83 / Great Lakes and St Lawrence Albers
  •  NAD83 / Statistics Canada Lambert 
  • NAD83(CSRS) / Statistics Canada Lambert
  •  NAD83 / Alberta 10 - TM (Forest)
  •  NAD83 / Alberta 10 - TM (Resource) 
  • NAD83(CSRS) / Alberta 10 - TM (Forest)
  •  NAD83(CSRS) / Alberta 10 - TM (Resource) 
  • NAD83 / Maine CS2000 Central
  •  NAD83(HARN) / Maine CS2000 Central 
  • NAD83(NSRS2007) / Maine CS2000 Central
  •  NAD83 / Yukon Albers 
  • NAD83(CSRS) / Yukon Albers 

  • NAD83 / NWT Lambert
  •  NAD83(CSRS) / NWT Lambert
  •  NAD83(CSRS) / UTM zone 22N 

  • NAD83 / Alberta 3TM ref merid 111 W
  •  NAD83 / Alberta 3TM ref merid 114 W
  •  NAD83 / Alberta 3TM ref merid 117 W

  •  NAD83(CSRS) / Alberta 3TM ref merid 111 W
  •  NAD83(CSRS) / Alberta 3TM ref merid 114 W 
  • NAD83(CSRS) / Alberta 3TM ref merid 117 W

  •  NAD83 / MTQ Lambert 
  • NAD83(CSRS) / MTQ Lambert
  •  NAD83 / Alberta 3TM ref merid 120 W
  •  NAD83(CSRS) / Alberta 3TM ref merid 120 W 

  • NAD83 / Canada Atlas Lambert 
  • NAD83(CSRS) / Canada Atlas Lambert
  •  NAD83 
  • NAD83(CSRS)
  •  NAD83 / Teranet Ontario Lambert
  •  NAD83(CSRS) / Teranet Ontario Lambert

  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 11 
  • NAD83(CSRS) / MTM zone 12 
  • NAD83(CSRS) / MTM zone 13
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 14 
  • NAD83(CSRS) / MTM zone 15
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 16
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 17
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 1
  •  NAD83(CSRS) / MTM zone 2 

  • NAD83 / UTM zone 7N
  •  NAD83 / UTM zone 8N
  •  NAD83 / UTM zone 9N
  •  NAD83 / UTM zone 10N
  •  NAD83 / UTM zone 11N
  •  NAD83 / UTM zone 12N
  •  NAD83 / UTM zone 13N
  •  NAD83 / UTM zone 14N
  •  NAD83 / UTM zone 15N
  •  NAD83 / UTM zone 16N
  •  NAD83 / UTM zone 17N
  •  NAD83 / UTM zone 18N 
  • NAD83 / UTM zone 19N 
  • NAD83 / UTM zone 20N
  •  NAD83 / UTM zone 21N
  •  NAD83 / UTM zone 22N
  •  NAD83 / UTM zone 23N 

  • NAD83 / MTM zone 1 
  • NAD83 / MTM zone 2 
  • NAD83 / MTM zone 3 
  • NAD83 / MTM zone 4 
  • NAD83 / MTM zone 5
  •  NAD83 / MTM zone 6 
  • NAD83 / MTM zone 7
  •  NAD83 / MTM zone 8
  •  NAD83 / MTM zone 9 
  • NAD83 / MTM zone 10 
  • NAD83 / MTM zone 11 
  • NAD83 / MTM zone 12 
  • NAD83 / MTM zone 13
  •  NAD83 / MTM zone 14
  •  NAD83 / MTM zone 15
  •  NAD83 / MTM zone 16 
  • NAD83 / MTM zone 17

  •  NAD83 / Quebec Lambert 

  • WGS 84 / UTM zone 7N 
  • WGS 84 / UTM zone 8N 
  • WGS 84 / UTM zone 9N
  •  WGS 84 / UTM zone 10N
  •  WGS 84 / UTM zone 11N
  •  WGS 84 / UTM zone 12N 
  • WGS 84 / UTM zone 13N 
  • WGS 84 / UTM zone 14N
  •  WGS 84 / UTM zone 15N 
  • WGS 84 / UTM zone 16N 
  • WGS 84 / UTM zone 17N 
  • WGS 84 / UTM zone 18N 
  • WGS 84 / UTM zone 19N 
  • WGS 84 / UTM zone 20N 
  • WGS 84 / UTM zone 21N
  •  WGS 84 / UTM zone 22N

Systèmes de Coordonnées disponible pour la Tunisie :



les  Systèmes de Coordonnées utilisés par la Tunisie :



  • Carthage / TM 11 NE
  •  Carthage 
  • Carthage (Paris) 
  • Carthage / UTM zone 32N 
  • Carthage / Nord Tunisie
  •  Carthage / Sud Tunisie
  •  WGS 84 / UTM zone 32N 
  • WGS 84 (utilisé notamment par le système GPS)

Liste des systèmes de coordonnées disponible pour l'Algerie :

les systèmes de coordonnées utilisés à l'Algerie :

  •  WGS 84 (utilisé notamment par le système GPS) ; EPSG:4979 
  • Voirol Unifié - Nord Algerie ; EPSG:30791 (Datum Nord Sahara 1959) 
  • Voirol Unifié - Sud Algerie ; EPSG:30792 (Datum Nord Sahara 1959) 
  • Voirol Unifié - Angles Logitude - Latitude ; EPSG:4307 (Datum Nord Sahara 1959)
  •  Voirol 1875-Nord Algerie (ancienne) ; EPSG:30491 
  • Voirol 1875-Sud Algerie (ancienne) ; EPSG:30492 
  • Voirol 1879-Nord Algerie (ancienne) ; EPSG:30493 
  • Voirol 1879-Sud Algerie (ancienne) ; EPSG:30494 
  • Voirol 1875 (Angles Logitude - Latitude) ; EPSG:4304 
  • Voirol 1879 (Angles Logitude - Latitude) ; EPSG:4671 
  •  Voirol 1875-Paris (Angles Logitude - Latitude) ; EPSG:4811 
  • Voirol 1879-Paris (Angles Logitude - Latitude) ; EPSG:4821
  • Nord Sahara 1959-UTM zone 29N ; EPSG:30729 
  • Nord Sahara 1959-UTM zone 30N ; EPSG:30730 
  • Nord Sahara 1959-UTM zone 31N ; EPSG:30731 
  • Nord Sahara 1959-UTM zone 32N ; EPSG:30732
  •  WGS 84-UTM zone 29N ; EPSG:32629
  •  WGS 84-UTM zone 30N ; EPSG:32630
  •  WGS 84-UTM zone 31N ; EPSG:32631 
  • WGS 84-UTM zone 32N ; EPSG:32632

les systèmes de coordonnées adoptée au Maroc :

Liste des systèmes de coordonnées utilisé  pour le Maroc :



  • Projection Lambert Zone I 
  • Projection Lambert Zone II 
  • Projection Lambert Zone III 
  • Projection Lambert Zone IV 
  • Merchich / Longitude - Latitude 
  • WGS 84 / UTM zone 28N 
  • WGS 84 / UTM zone 29N 
  • WGS 84 / UTM zone 30N 
  • WGS84 (utilisé notamment par le système GPS)

mardi 29 octobre 2019

Liste des systèmes de coordonnées disponible pour la France :


Les systèmes de coordonnées disponible pour la France :

  • WGS84 (utilisé notamment par le système GPS)



  •  NTF(Paris)-Lambert I Nord , (EPSG:27561)
  •  NTF(Paris)-Lambert II Centre , (EPSG:27562)
  •  NTF(Paris)-Lambert III Sud , (EPSG:27563)
  •  NTF(Paris)-Lambert IV Corse , (EPSG:27564) 
  • NTF(Paris)-Lambert I Carto , (EPSG:27571)
  •  NTF(Paris)-Lambert II Carto (II étendue) , (EPSG:27572) 
  • NTF(Paris)-Lambert III Carto , (EPSG:27573)
  •  NTF(Paris)-Lambert IV Carto , (EPSG:27574) 


  • RGF93-Lambert-93 , (EPSG:2154) 
  • RGF93-CC42 , (EPSG:3942)
  •  RGF93-CC43 , (EPSG:3943)
  •  RGF93-CC44 , (EPSG:3944)
  •  RGF93-CC45 , (EPSG:3945)
  •  RGF93-CC46 , (EPSG:3946) 
  • RGF93-CC47 , (EPSG:3947) 
  • RGF93-CC48 , (EPSG:3948)
  •  RGF93-CC49 , (EPSG:3949) 
  • RGF93-CC50 , (EPSG:3950) 


  • NTF , (EPSG:4275) 
  • NTF (Paris) , (EPSG:4807) 


  • ATF(Paris) , (EPSG:4901) 
  • ATF(Paris) / Nord de Guerre , (EPSG:27500) 


  • ETRS89 / LCC Europe , (EPSG:3034)
  •  ETRS89 / LAEA Europe , (EPSG:3035)


  •  RGF93 , (EPSG:4171) 


  • ED50 , (EPSG:4230) 
  • ETRS89 , (EPSG:4258) 


  • ED50 / UTM zone 30N , (EPSG:23030) 
  • ED50 / UTM zone 32N , (EPSG:23032) 


  • WGS 84 / UTM zone 30N , (EPSG:32630) 
  • WGS 84 / UTM zone 31N , (EPSG:32631) 
  • WGS 84 / UTM zone 32N , (EPSG:32632)

mercredi 28 novembre 2018

Domaines d’application du GPS :



Les applications du système GPS concernent le positionnement de points fixes (domaine de la géodésie et de la topographie), le positionnement de points mobiles (domaine principal de la navigation). De plus, Dans notre domaine d'application, le GPS est utilisé non pas comme instrument de navigation mais comme outil de terrain pour localiser des objets par leurs coordonnées.

     apport du GPS en :


Géodésie :



- Réalisation d’un canevas de triangulation par GPS



- Le réseau GPS (GNSS) permanent est un réseau de stations GNSS qui enregistrent en continu les informations envoyées par les satellites des différentes constellations permettant de se localiser en tout point de la surface terrestre. Il constitue une densification sur le territoire.



Foresterie :

- Les forestiers se servent des points géodésiques et des GPS pour effectuer l’inventaire forestier et pour localiser les chemins forestiers.



Topographie :
- Le GPS et les points géodésiques servent, entre autres, aux levés topographiques, aux lotissements et à la construction d’infrastructures (pont, route, barrage, etc.). Les villes et autres organismes de service les utilisent pour localiser leurs infrastructures comme les lignes de transport d'énergie, les bornes-fontaines et même les rues.


Utilisation du GPS en photogrammétrie aérienne :

Le canevas d’aérotriangulation permet le positionnement des photographies dans un repère terrestre.

Une autre solution apparue avec le système GPS

est le calcul de la position de l’objectif de prise de vue à tout instant dans un référentiel géocentrique.
un récepteur GPS est stationné sur un point connu et transmet en permanence par radio des informations
de correction de position, ce qui permet au récepteur GPS embarqué dans l’avion de recalculer sa position en temps réel.



Transport aérien :
- Les pilotes utilisent le GPS pour guider leurs aéronefs.

                                              Navigation maritime :
- En mer, les pêcheurs et les navigateurs s'en servent comme guide pour se diriger ou pour repérer des lieux.



NB : il existe d'autres domaines d'application

mercredi 3 octobre 2018

comment va-ton passer du globe à la carte ??

      La géodésie est la science qui s’occupe de transformer la surface courbe de la terre en une surface plane, pour y faire on a besoin de :

  -
un ellipsoïde, choisi plus proche possible du géoïde local.
  -
un système de représentation plane.
  -
un plan fondamental.




h : altitude ou hauteur orthométrique : c'est la distance mesurée le long de la verticale entre le point sur la surface topographique et son projetée orthogonal sur le géoïde.

Géoïde : c'est une surface physique équipotentielle qui approche au mieux le niveau, c'est une surface de référence pour les altitudes.

Ellipsoïde : c'est une surface mathématique bien défini, c'est la surface sur laquelle on effectues les calculs.

Donc :     comment va-ton passer du globe à la carte ??



On va créer une carte (2D) en projetant les éléments d’un globe sur une surface plate.
Toutes les cartes déforment la réalité, on va devoir choisir une carte en fonction de ses
propriétés de projection.

 En effet, certaines déforment :


Les distances : (équidistantes).
Les surfaces : (équivalentes).
Les angles : (Conformes).



mardi 11 septembre 2018

Projets de bornages d'immatriculation foncière :




1 ) Récupération et vérification des dossiers fonciers relatifs aux affaires 


  2 ) Etablissement d’un avant projet 

  3 ) Sorties de reconnaissances

4 ) Densification du canevas de rattachement

  5 ) Critères du choix d’un point nouveau de rattachement


  6 ) Mission de levé

Mission de levé :



Après approbation de l’avant projet, le mode d’observation est arrêté en fonction de la nature de terrain, de la longueur des lignes de base et de la précision exigée. La densification du réseau se fait en mode statique rapide et le levé des bornes se fait en mode Stop&Go. Le levé des bornes doit être obligatoirement contrôlé, soit par une seconde détermination à partir d’un deuxième point ou par tout procédé topographique, tel que la mesure des distances entre bornes ;

Le levé d’une limite curviligne, bâtie ou non, doit comporter assez de points pour permettre la détermination du rayon de courbure et l’implantation de bornes sur la courbe. Le levé des limites naturelles est effectué après avoir matérialisé préalablement les points à lever par des piquets. Selon la disposition des lieux, on lève, selon les cas, soit l’axe du ravin, soit le bord de l’emprise. Il conviendra toujours de faire apparaître clairement toutes ces indications sur un croquis orienté à grande échelle, établi à vue au moment de la station.


Le levé et la détermination de tous les détails existants sur la propriété au moment des opérations est obligatoire, même s’ils ne figurent pas sur le croquis de bornage, ainsi que les détails riverains évalués à une distance de 2 cm de l’échelle du plan.


La collecte des observations doit respecter autant que possible les périodes arrêtées par le programme d’observation. Dans tous les cas les observations doivent être effectuées selon les normes suivantes :

-          Nombre de satellites >= 4 ;

-          PDOP<7 ;

-          Pour des lignes de bases >15 km l’utilisation de récepteur bi-fréquence est indispensable.

Critères du choix d’un point nouveau de rattachement :



Le choix d’un site du point doit être déterminé selon plusieurs critères. D’abord, les nouveaux points de densification doivent encadrer le site de levé et permettant d’avoir des lignes de bases inférieures à 5 km puisqu’on utilise le mode Stop&Go pour le levé. Ensuite, l’horizon du point doit être dégagé à partir d’un angle d’élévation de 15°. A l’intérieur d’un rayon de 50m, le site doit être dégagé de structures métalliques, de pylônes de lignes à haute tension ou des surfaces verticales ou horizontales pouvant réfléchir le signal des satellites (multi-trajets). Enfin, le point doit être implanté dans un endroit garantissant une pérennité et un inter-visibilité entre d’autres points pour une future exploitation (ANCFCC, 2007).

Densification du canevas de rattachement :

Il faut créer un minimum de points nouveaux pour garder une homogénéité du rattachement dans tout le projet et pour minimiser les séances d’observation et de traitement. 

Quand le GPS est mis sur place, on a tendance à créer des points inutiles. Suite à des contraintes d’homogénéité et de recouvrement entre les titres fonciers existants et les titres à créer, il est conseillé de se rattacher aux stations riveraines ayant servi pour lever les titres riverains. 

 Lorsqu’on travaille dans une affaire entourée de titres fonciers, on peut même utiliser la station totale pour le levé au lieu de mobiliser trois récepteurs GPS. On doit distinguer entre les affaires groupées et celles isolées. Dans le premiers cas, on crée de nouveaux points judicieusement situés par rapport aux parcelles à lever pour pouvoir faire un seul dossier de calcul.

Sorties de reconnaissances :


La première sortie a pour but de repérer les affaires à lever sur le terrain et de toucher les vraies difficultés caractérisant le site. La brigade formée généralement d’un opérateur et deux assistants doit être menue d’un véhicule tout terrain, d’un GPS de navigation, d’un ordinateur portable ou PDA, d’un tirage du fond topographique sur lequel sont reportées les affaires et les listes des points d’appui et leurs repérages. On visite les propriétés à lever en examinant les bornes de celles-ci. Pour minimiser les déplacements on visite au fur et à mesure les points de rattachement pour vérifier leur existence et leurs états (type de point, conservation du signal, du repère souterrain et des bornes ... etc.) (Annexe 4 : Fiche de sortie de reconnaissance). Ensuite, on analyse les résultats de cette sortie et on dresse un avant projet de rattachement et de levé.


La deuxième sortie de reconnaissance a pour objet de s’assurer de la stabilité des points d’appui et de l’homogénéité du réseau (même système). Pour cela, des sessions d’observation par GPS sont consacrées aux points d’appui et leur traitement est immédiatement effectué. Un récepteur de base est mis sur l’un des points et les baladeurs sont placés sur le reste des points. Les lignes de bases sont observées en statique rapide lorsque les points sont écartés et difficilement accessibles. Sinon, on adopte le mode Stop&GO en gardant les récepteurs mobiles sous tension pendant le déplacement d’un point à l’autre. Ceci permet d’économiser le temps sur les observations et sur l’initialisation qui est faite une seule fois.

Le contrôle de la stabilité et de l’homogénéité des points d’appui est fait sur la base de la comparaison des écarts entre les anciennes et les nouvelles coordonnées obtenues successivement à chaque fois qu’on fixe les coordonnées d’un ou plusieurs points. Il faut que les points aient le même système de coordonnées (Merchich, Gharb, Wargha, …etc.) et qu’ils soient compensés dans le même réseau de triangulation. En fait, la compensation en bloc est l’un des grands handicaps de l’infrastructure géodésique marocaine. Ceci est encore plus sévère avec l’avènement du GPS où on peut recourir à un rattachement distant d’une dizaine de kilomètres de la propriété à lever. Enfin, ces points doivent être dans la même zone de projection caractérisant la région. La connaissance de celle-ci doit être assurée pendant les premières phases de l’avant projet et ses paramètres sont introduits dans les logiciels de traitement et les récepteurs GPS (GPS de navigation et GPS géodésiques).

Lorsque les visites de reconnaissances sont faites, les points de rattachement sont choisis et le contrôle de stabilité est assuré, on passe à l’étape de la réalisation du projet définitif et son exécution.

Etablissement d’un avant projet :


Cette phase est faite au siège de l’entreprise pour son archive et les autres moyens qu’on ne peut pas mobiliser sur les lieux du projet (Résultats de l’enquête). En consultant les dossiers relatifs aux affaires à lever, on les classe d’abord par mappes cadastrales, puis, on prépare les cartes topographiques couvrant la zone du marché (généralement on dispose des cartes 1/50000). Ces cartes sont scannées pour faciliter énormément la suite du travail. Après chargement des cartes nécessaires sur le logiciel utilisé, on les géoréference par un minimum de 2 croisillons et un 3ème point pour le contrôle.

Ensuite, les affaires à lever sont reportées sur la plate forme cartographique par les coordonnées approchées extraites des croquis de bornages. Cette opération nous permet de :

·         Connaître la situation géographique des parcelles à lever les unes par rapport aux autres pour pouvoir optimiser le déplacement dans les missions de levés ;

·         Connaître les accès optimaux pour arriver aux lieux ;

·         Estimer les difficultés terrain susceptibles d’être un handicap pour les missions de levés ;

·         Se renseigner sur le canevas géodésique couvrant la zone ainsi que les résultats des missions GPS antérieures ;

·         Se renseigner sur les affaires où il est catégoriquement impossible d’utiliser le GPS

(Ex : affaires situées dans une zone à couvert forestier très dense ou dans une zone à forte urbanisation).

Ensuite, on reporte les affaires sur les mappes cadastrales (mappes numérisées sont encore préférables) afin de repérer les titres fonciers et les réquisitions existant pour s’en servir dans un éventuel rattachement.

Après l’analyse des étapes précédentes, on procède aux consultations nécessaires pour disposer des listes des coordonnées des points de rattachement, des fiches signalétiques, des croquis de levé et de repérages, des calculs de contenances des titres et réquisitions riverains etc. Ces points sont reportés sur le fond cartographique préalablement établi, pour regrouper toutes les données et synthétiser un support complet pour dresser un avant projet de rattachement et de levé.



Pour la densification, les positions des points nouveaux doivent être encadrées par des points anciens. Tout nouveau point est déterminé à partir d’au moins 3 points anciens homogènes. Les points d’appui doivent être uniformément répartis en périphérie et à l’intérieur du nouveau réseau. (ANCFCC, 2007).

Récupération et vérification des dossiers fonciers relatifs aux affaires


Après adjudication du marché et réception de l’ordre de service, la première étape consiste à récupérer tous les dossiers fonciers relatifs aux affaires du marché. Cette opération doit être faite par l’IGT lui-même ou par son mandataire expérimenté dans la consultation des dossiers. Chaque dossier est constitué d’un croquis de bornage, d’un procès verbal et d’un bordereau foncier. Après récupération des dossiers, on procède à vérifier la conformité des dossiers en matière de description topographiques (limites, centroîde etc.) et des informations relatives aux propriétés. Parmi les difficultés généralement trouvées dans les croquis de bornages on cite : (Résultats de l’enquête).

-          Le manque de coordonnées du centroide ;

-          Le manque de l’indication des entres bornes ;

-          Le manque d’indication de l’échelle ;

-          Le manque ou faute de la contenance approximative.


Après avoir regroupé tous les manques, on avise le service du cadastre pour compléter les dossiers.

lundi 15 janvier 2018

La Nouvelle Triangulation Française (NTF) :

Un siècle aura donc été nécessaire à l’élaboration de ce réseau (de 1873 à 1991). Il est constitué :
• d’un point fixe, le point géodésique fondamental, qui est la croix du dôme du Panthéon à Paris dont on a déterminé avec le maximum de précision les coordonnées géographiques déduites de l’observatoire de Paris de coordonnées géographiques :
λ = 0,0106 93 gon ; φ = 54,273 618 gon.

On y a aussi mesuré l’azimut astronomique du côté de départ de la triangulation. En ce point, la normale à l’ellipsoïde et la verticale qui est la normale au géoïde sont confondues ; l’ellipsoïde Clarke 80 y est tangent au géoïde. L’altitude et la hauteur ellipsoïdale sont égales.
• de 15 bases géodésiques d’une dizaine de km mesurées au fil Invar (précision 1 cm) réparties tous les 250 à 300 km ; elles sont destinées à réajuster les dimensions des triangles ;
• des stations de Laplace, servant à réorienter les côtés des triangles à chaque base ; par des visées astronomiques, on détermine en ces points l’azimut d’un côté du triangle.