Localisation

Latitude : 45.83° | Longitude : -1.25°

Organisme(s)

UMR 7266 LIENSs

Responsable(s)

Xavier Bertin

Données

Trait de côte, MNT, Orthophotographie, Profil de plage

Pointe de Gatseau

Plage
Contexte géomorphologique et hydrodynamique
Environnement Plage dissipative située sur une flèche sableuse de 10 km en amont d’une embouchure tidale.
Sédiment (D50 ~ mm) D50 autour de 0.2 à 0.25 mm
Marée  Macrotidal, 1.2 à 5.7 m
Direction des vagues (au large)Ouest à ouest-nord-ouest
Hauteur significative des vagues Moyenne annuelle 1.6 m au large (bouée Candhis Oléron Large)
>7 m lors des tempêtes au large, jusqu’à 6.5 m au point de déferlement.
Périodes moyenne / au pic Moyenne annuelle Tm02 ~6.5 s
Moyenne annuelle Tp ~ 10 s
Problématique scientifique

La face océanique de la pointe de Gatseau (pointe sud de l’île d’Oléron) est probablement le site côtier français qui subit l’érosion la plus rapide : plus de 10 m/an en moyenne depuis 1999 avec des pics d’érosion qui peuvent atteindre 50 m/an comme lors de l’hiver 2013/2014. Ces évolutions spectaculaires sont contrôlées en grande partie par la dynamique de l’embouchure tidale voisine de Maumusson mais aussi par l’élévation du niveau marin et des changements dans les régimes de vagues. Enfin, cette plage dissipative constitue notre « laboratoire naturel » pour vérifier les modèles numériques que nous développons au LIENSs et étudier la dynamique des ondes infragravitaires.

Bilan des mesures historiques acquises
Date des premières observations diffusées via DYNALIT1999
Éventuellement, des campagnes de mesures dont les données sont diffusées ou accessibles sur demande (préciser le cas échéant)-campagnes de mesure hydrodynamiques extensives en 2005, 2017 (DOI:10.5281/zenodo.3753018) et 2021 (https://doi.org/10.5281/zenodo.5878857)
Jeux de données diffusés et accessibles via le site web
Données socles : levés topographiquesProfil transversal depuis 1999
MNT depuis 2016
Données complémentairesTrait de côte depuis 1824
Paramètres moyens d’état de mer issus de capteurs de pression : depuis 2022
Paramètres moyens et spectres d’état de mer issus d’une réanalyse numérique :
Instruments et méthodes utilisés pour la collecte des données
GNSS  Plusieurs modèles (Trimble etc.) utilisés en mode RTK depuis 2016.
Photogrammétrie drone Sensefly E-Bee RTK et Mavic 3E RTK.
Traitement par photogrammétrie SfM (Agisoft Metashape) utilisant des cibles au sol (typiquement 3) et ~50 points de contrôle.
Capteur de pression 2* RBR Virtuoso3D 2 Hz :
– 1,260 W/45,835 N à ~7 m/MSL
-1,310 W /45,830 N à ~13 m/MSL
 
Etapes de traitement :
– Correction pression atmosphérique (données station météo Chassiron)
– Reconstruction hydrostatique
– Reconstruction linéaire ou non-linéaire (Martins et al., 2022)
-Paramètres spectraux intégrés sur le spectre entre une fréquence de coupure basse adaptative à Fp/2 et une fréquence de coupure haute fixée à 0.3 Hz.
Autres jeux de données accessibles en ligne
  • Autres levés topo-bathymétriques (ex. Litto3D) : Litto3D 2010 et 2023
  • Réanalyses de vagues (ex. ResourceCode, ERA5) : Simulations rétrospectives réalisées au LIENSs (https://www.sonel.org/-Waves-.html?lang=en)
  • Bouée CANDHIS à proximité :  bouée Oléron Large (01704)
  • Marégraphe à proximité : La Cotinière
Quelques publications sur le site

Pezerat M., Bertin X., Coulombier T., (2023). Cross-shore suspended sediment transport in a macro-tidal and low-sloping upper shoreface. Earth Surface Processes and Landforms, 48 (5), pp. 853 – 862.

DOI: 10.1002/esp.5566

Pezerat M., Bertin X., Martins K., Lavaud L. (2022). Cross-Shore Distribution of the Wave-Induced Circulation Over a Dissipative Beach Under Storm Wave Conditions. Journal of Geophysical Research: Oceans, 127 (3), art. no. e2021JC018108. DOI: 10.1029/2021JC018108

Pezerat M., Bertin X., Martins K., Mengual B., Hamm L., (2021). Simulating storm waves in the nearshore area using spectral model: Current issues and a pragmatic solution. Ocean Modelling, 158, art. no. 101737. DOI: 10.1016/j.ocemod.2020.101737

Bertin X., Martins K., de Bakker A., Chataigner T., Guérin T., Coulombier T., de Viron O. (2020).

Energy Transfers and Reflection of Infragravity Waves at a Dissipative Beach Under Storm Waves. Journal of Geophysical Research: Oceans, 125 (5), art. no. e2019JC015714. DOI: 0.1029/2019JC015714

Baumann J., Chaumillon E., Bertin X., Schneider J.-L., Guillot B., Schmutz M. (2017).

Importance of infragravity waves for the generation of washover deposits. Marine Geology, 391, pp. 20 – 35.DOI: 10.1016/j.margeo.2017.07.013

Bertin X., Castelle B., Chaumillon E., Butel R., Quique R.,(2008). Longshore transport estimation and inter-annual variability at a high-energy dissipative beach: St. Trojan beach, SW Oléron Island, France

(2008) Continental Shelf Research, 28 (10-11), pp. 1316 – 1332. DOI: 10.1016/j.csr.2008.03.005