Localisation
Latitude : 48.874° | Longitude : -3.083°
Organisme(s)
UMR 6554 LETG / Institut Universitaire Européen de la Mer
Responsable(s)
Pierre Stéphan
Données
Trait de côte, MNT, Orthophotographie, Profil de plage
Sillon de Talbert
Contexte géomorphologique et hydrodynamique
| Environnement | Cordon composite formant une flèche littorale |
| Sédiment (D50 ~ mm) | D50 ~ 0.25-0.3 mm D50 ~ 20-45 mm |
| Marée | Macro-tidal, 4.15 – 11 m marnages moyens mortes et vive-eau |
| Direction des vagues (au large) | Nord-Ouest (entre 270° et 320°N) |
| Hauteur significative des vagues | (Hm0) of offshore waves (20 m depth) are between 1 and 1.5 m |
| Périodes moyenne / au pic | Tp : 9- 10 s. |
Problématique scientifique
Les objectifs scientifiques du travail mené sur le Sillon de Talbert sont les suivants :
- Proposer des modes de gestion adaptative de l’érosion côtière en cohérence avec le statut de réserve naturelle du site
- Quantifier les budgets et les transferts sédimentaires sous différents régimes hydrodynamiques
- Déterminer le rôle des facteurs hydrodynamiques dans l’évolution du cordon de galets
- Analyser les processus de franchissement lors des événements extrêmes, notamment au travers des phénomènes de runup et leur implication sur le recul du cordon
- Étudier les rythmes et les modes de reconstruction du cordon au travers des phénomènes d’overtopping
Bilan des mesures historiques acquises
| Date des premières observations diffusées via DYNALIT | Octobre 2002 |
| Éventuellement, des campagnes de mesures dont les données sont diffusées ou accessibles sur demande (préciser le cas échéant) | Toutes les données acquises sont en libre accès |
Jeux de données diffusés et accessibles via le site web
| Données socles : levés topographiques | MNT depuis 2002 Profil de plage depuis 2012 |
| Données complémentaires | Trait de côte depuis 1930 Orthophotos depuis 2021 |
| Paramètres moyens d’état de mer issus de capteurs de pression : depuis 2012 | |
| Paramètres moyens et spectres d’état de mer issus d’une réanalyse numérique : | |
Instruments et méthodes utilisés pour la collecte des données
| GNSS | Trimble 5800/RTK-GNSS (jusqu’en 2016), TopCon HiperV / RTK-GNSS (à partir de 2016) Système centipède (base GNSS TALB + rover) pour suivis des profils transversaux |
| Photogrammétrie drone | DJI Phantom 4, DJI Phantom 4 RTK, Mavik 3E RTK Traitement par photogrammétrie SfM (Agisoft Metashape) utilisant des cibles au sol et les coordonnées des images pour la calibration et le géoréférencement. |
| Capteur de pression | OSSI-010-003C 48.877, -3.083, -0.461 m IGN69 Etapes de traitement : – Correction pression atmosphérique (données SYNOP Météo-France à la station de Ploumanac’h) – Reconstruction hydrostatique – Correction de l’atténuation de la pression avec la profondeur (théorie linéaire) – Fréquences de coupure haute/basse/adaptative : f = [0.04 – 0.4 – 5] Hz avec séparation des bandes gravitaires, infragravitaires, incidentes à la fréquence au pic divisée par deux – Durée des bursts pour l’extraction des paramètres moyens des vagues : 15 min |
Autres jeux de données accessibles en ligne
- Litto3D Bretagne 2018-2021 : https://diffusion.shom.fr/donnees/altimetrie-littorale/bretagne.html
- MNT LIDAR topographique de haute résolution – Secteur Trégor-Goëlo :
https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/metadata/a24cbd80-17b2-11df-8751-005056981ded - Réanalyse de vagues RESOURCECODE noeud 10913 : https://resourcecode.ifremer.fr/explore
- Houlographe Datawell WR Lezardrieux 02201 : https://candhis.cerema.fr/_public_/campagne.php?Y2FtcD0wMjIwMQ==
- Houlographe Datawell DWR MkIII – 02205 – Bréhat (Nord Horaine) : https://candhis.cerema.fr/_public_/campagne.php?Y2FtcD0wMjIwNQ==
- Houlographe Datawell DWR MkIII – 02204 – Bréhat : https://candhis.cerema.fr/_public_/campagne.php?Y2FtcD0wMjIwNA==
- Marégraphes REFMAR Roscoff et Saint-Quay-Portrieux : https://data.shom.fr/donnees/refmar
- Ortholittorale v2 : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/ortho-littorale-v2
Quelques publications sur le site
Stéphan P., Suanez S., Fichaut B. (2010). Franchissement et recul des cordons de galets par rollover, impact de la tempête du 10 mars 2008 dans l’évolution récente du Sillon de Talbert (Côte d’Armor, Bretagne), Norois, N° 215, 1-2, 52-58. https://doi.org/10.4000/norois.3252
Stéphan P., Suanez S., Fichaut B. (2012). Long-term morphodynamic evolution of the Sillon de Talbert gravel barrier spit, Brittany, France, Shore & Beach, 80 (1), 19-36. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00657922v1
Stéphan P., Suanez S., Fichaut B., Autret R., Blaise E., Houron J., Ammann J., Grandjean P. (2018). Monitoring the medium-term retreat of a gravel spit barrier and management strategies, Sillon de Talbert (North Brittany, France). Ocean & Coastal Management, 158, 64-82. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.03.030
Suanez S., Stéphan P., Floc’h F., Autret R., Fichaut B., Blaise E., Houron J., Ammann J., Grandjean P., Accensi M., André G., Ardhuin F. (2018). Fifteen years of hydrodynamic forcing and morphological change leading to breaching of a gravel spit, Sillon de Talbert (Brittany, France). Géomorphologie : Relief. Processus. Environnement, 24, 4, 403-428. https://doi.org/10.4000/geomorphologie.12677
Suanez S., Stéphan P., Autret R., Houron J., Floc’h F., David L., Ammann J., Accensi M., André G., Cancouët R., Le Guyader D. (2022). Catastrophic overwash and rapid retreat of a gravel barrier spit during storm events (Sillon de Talbert, North Brittany, France). Earth, Process, Surface and Landforms. 47, 8, 2024-2043. http://doi.org/10.1002/esp.5361
Bertin S., Stéphan P., Ammann J. (2022). Assessment of RTK Quadcopter and Structure-from-Motion Photogrammetry for Fine-Scale Monitoring of Coastal Topographic Complexity. Remote Sensing. 14, 1679. https://doi.org/10.3390/rs14071679 Stéphan P., Suanez S., Guérin T., Rivier A., Leballeur L., Waeles B., Ammann J., Houron J. (2024). Breaching of the Sillon de Talbert gravel spit (North Brittany, France) and coastal flooding risk assessment. Geomorphology, 461, pp. 109302. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109302