{"id":14503,"date":"2026-05-20T18:14:25","date_gmt":"2026-05-20T16:14:25","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/?p=14503"},"modified":"2026-05-20T18:14:26","modified_gmt":"2026-05-20T16:14:26","slug":"a-lecoute-de-la-terre-lutilisation-de-reseaux-denses-de-capteurs-pour-comprendre-les-catastrophes-naturelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/2026\/05\/a-lecoute-de-la-terre-lutilisation-de-reseaux-denses-de-capteurs-pour-comprendre-les-catastrophes-naturelles\/","title":{"rendered":"\u00c0 l&rsquo;\u00e9coute de la Terre : l&rsquo;utilisation de r\u00e9seaux denses de capteurs pour comprendre les catastrophes naturelles"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-post-featured-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"900\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2026\/05\/kang.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"kang\" style=\"object-fit:cover;\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2026\/05\/kang.jpg 1200w, https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2026\/05\/kang-300x225.jpg 300w, https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2026\/05\/kang-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/wp.unil.ch\/geoblog\/files\/2026\/05\/kang-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-accent-5-background-color has-background has-global-padding is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p class=\"has-accent-5-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-0c7807e89bfb58b778e370b20b1c1229\" style=\"color:#212121;font-size:clamp(14px, 0.875rem + ((1vw - 3.2px) * 0.49), 19px);\"><em>Th\u00e8se en sciences de l&rsquo;environnement, soutenue le 19 juin 2026 par Jiahui Kang, rattach\u00e9 \u00e0 l&rsquo;Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST) de la FGSE.<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<p>La surveillance des risques naturels dans les Alpes, tels que les glissements de terrain et les avalanches, est difficile car nous manquons souvent d&rsquo;outils capables de \u00ab voir \u00bb ce qui se passe sur l&rsquo;ensemble d&rsquo;une montagne en temps r\u00e9el. Cette th\u00e8se explore comment nous pouvons utiliser des r\u00e9seaux denses de capteurs de vibrations, voire les c\u00e2bles \u00e0 fibre optique existants, pour surveiller, d\u00e9tecter et mod\u00e9liser ces mouvements dangereux.<\/p>\n\n\n\n<p>J&rsquo;ai d&rsquo;abord \u00e9tudi\u00e9 une gigantesque avalanche de roches et de glace qui a frapp\u00e9 Blatten, en Suisse, en mai 2025. Comptant parmi les \u00e9v\u00e9nements les mieux observ\u00e9s de ce type, l&rsquo;avalanche de Blatten offre une occasion unique d&rsquo;\u00e9tudier la chronologie de l&rsquo;\u00e9v\u00e9nement.&nbsp;Les enregistrements continus des mouvements du sol provenant de sismom\u00e8tres situ\u00e9s \u00e0 proximit\u00e9 documentent non seulement les chutes de pierres survenues au cours des deux semaines d\u2019instabilit\u00e9 croissante, mais capturent \u00e9galement les d\u00e9tails de la fa\u00e7on dont l\u2019avalanche principale s\u2019est pr\u00e9cipit\u00e9e vers la vall\u00e9e. En combinant ces enregistrements sismiques avec des mod\u00e8les num\u00e9riques, j\u2019ai identifi\u00e9 avec pr\u00e9cision le d\u00e9p\u00f4t des mat\u00e9riaux tomb\u00e9s sur le glacier et la mani\u00e8re dont ils se sont d\u00e9plac\u00e9s si loin en aval de la vall\u00e9e. Ce travail offre une nouvelle m\u00e9thode pour pr\u00e9dire la trajectoire et l\u2019impact de futures catastrophes dans l\u2019environnement alpin en mutation.<\/p>\n\n\n\n<p>J&rsquo;ai ensuite utilis\u00e9 une technologie plus r\u00e9cente appel\u00e9e \u00ab d\u00e9tection acoustique distribu\u00e9e \u00bb (DAS), qui transforme des c\u00e2bles \u00e0 fibre optique standard en milliers de minuscules capteurs. Lors d&rsquo;une exp\u00e9rience, j&rsquo;ai utilis\u00e9 les vibrations provoqu\u00e9es par des vaches marchant dans un champ pour cartographier le sol en dessous, d\u00e9montrant ainsi que ces c\u00e2bles peuvent d\u00e9tecter de minuscules changements dans l&rsquo;humidit\u00e9 et la stabilit\u00e9 du sol, qui sont normalement invisibles. J&rsquo;ai \u00e9galement d\u00e9velopp\u00e9 un syst\u00e8me d&rsquo;intelligence artificielle capable de \u00ab d\u00e9tecter \u00bb les chutes de pierres, m\u00eame \u00e0 proximit\u00e9 de routes bruyantes, comme cela a \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 lors de l&rsquo;\u00e9boulement de Brienz en 2023.&nbsp;Enfin, j&rsquo;ai test\u00e9 cette technologie sur des rivi\u00e8res gel\u00e9es en Su\u00e8de afin de mesurer l&rsquo;amincissement de la glace avant qu&rsquo;elle ne se brise.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ensemble, ces \u00e9tudes montrent que l&rsquo;utilisation de r\u00e9seaux de capteurs denses constitue un moyen efficace de prot\u00e9ger les communaut\u00e9s de montagne contre les risques naturels.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Th\u00e8se en sciences de l&rsquo;environnement, soutenue le 19 juin 2026 par Jiahui Kang, rattach\u00e9 \u00e0 l&rsquo;Institut des dynamiques de la surface terrestre (IDYST) de la FGSE. 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