{"id":1019,"date":"2026-09-11T08:56:03","date_gmt":"2026-09-11T06:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/?page_id=1019"},"modified":"2026-09-15T14:21:27","modified_gmt":"2026-09-15T12:21:27","slug":"station-meteo-de-lunil","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/station-meteo-de-lunil\/","title":{"rendered":"Station m\u00e9t\u00e9o de l&#8217;UNIL"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/unil-meteorological-station\/\">Read this page in english<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--1\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/unil-meteorologic-data\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Voir les donn\u00e9es m\u00e9t\u00e9o<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--2\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/unil-soil-sensor-data\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Voir les donn\u00e9es des capteurs de sol<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La station m\u00e9t\u00e9orologique de l&#8217;UNIL est une plateforme scientifique exp\u00e9rimentale situ\u00e9e sur le campus de l&#8217;UNIL au quartier Mouline. Elle enregistre des donn\u00e9es m\u00e9t\u00e9orologiques et p\u00e9dologiques et les transmet en temps r\u00e9el \u00e0 un serveur afin de les mettre \u00e0 la disposition de l&#8217;ensemble de la communaut\u00e9.<\/p>\n\n\n<nav class=\"wp-block-wpseopress-table-of-contents\"><ol><li><a href=\"#ou-est-elle\">O\u00f9 est-elle ?<\/a><\/li><li><a href=\"#a-quoi-sert-elle\">\u00c0 quoi sert-elle ?<\/a><\/li><li><a href=\"#qui-en-beneficie\">Qui en b\u00e9n\u00e9ficie ?<\/a><\/li><li><a href=\"#comment-marche-t-elle\">Comment marche-t-elle ?<\/a><\/li><li><a href=\"#du-campus-a-votre-mobile\">Du campus \u00e0 votre mobile<\/a><\/li><\/ol><\/nav>\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile has-background\" style=\"border-top-left-radius:20px;border-top-right-radius:20px;border-bottom-left-radius:20px;border-bottom-right-radius:20px;background-color:#ccf1ff57;padding-top:var(--wp--preset--spacing--40);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--40);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30);grid-template-columns:auto 45%\"><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O\u00f9 est-elle ?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La station est situ\u00e9e \u00e0 400 m\u00e8tres d&#8217;altitude sur la commune de Lausanne entre la station de m\u00e9tro UNIL-Mouline et le b\u00e2timent G\u00e9opolis, aux coordonn\u00e9es suivantes :<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">CH1903+\/LV95 : <a href=\"https:\/\/s.geo.admin.ch\/yu0yvc2gopzo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">2534038.00, 1153039.04<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">WGS84 : <a href=\"https:\/\/maps.app.goo.gl\/JLDGuH9ad74k2NvQA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">46.52538878, 6.57895419<\/a><\/p>\n<\/div><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"751\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion-1024x751.jpg\" alt=\"localistion\" class=\"wp-image-1065 size-full\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion-1024x751.jpg 1024w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion-300x220.jpg 300w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion-768x563.jpg 768w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion-540x396.jpg 540w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion-1080x792.jpg 1080w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/localistion.jpg 1472w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00c0 quoi sert-elle ?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignright size-medium is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"138\" height=\"300\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/apps-138x300.jpg\" alt=\"apps\" class=\"wp-image-1290\" style=\"width:250px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/apps-138x300.jpg 138w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/apps-471x1024.jpg 471w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/apps-540x1174.jpg 540w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/apps.jpg 552w\" sizes=\"auto, (max-width: 138px) 100vw, 138px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les donn\u00e9es \u00e0 haute fr\u00e9quence mesur\u00e9es par une station m\u00e9t\u00e9o peuvent \u00eatre employ\u00e9es pour des \u00e9tudes scientifiques :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Suivi hydrologique (conditions de pr\u00e9cipitation et d\u2019\u00e9vaporation d\u2019un bassin versant)<\/li>\n\n\n\n<li>Suivi environnemental (activit\u00e9 biologique, dynamique des \u00e9cosyst\u00e8mes)<\/li>\n\n\n\n<li>Suivi m\u00e9t\u00e9orologique (tendances saisonni\u00e8res, \u00e9v\u00e8nements extr\u00eames)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">comme pour diverses applications  :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gestion des cultures (adaptation \u00e0 leurs besoins en eau et en chaleur)<\/li>\n\n\n\n<li>Gestion des risques (incendie, inondation, s\u00e9cheresse)<\/li>\n\n\n\n<li>Gestion des b\u00e2timents (chauffage, climatisation)<\/li>\n\n\n\n<li>Production d\u2019\u00e9nergies renouvelables (quantit\u00e9 de vent, d\u2019ensoleillement)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les capteurs situ\u00e9s \u00e0 diff\u00e9rentes profondeurs mesurent le stockage de l\u2019eau dans le sol et permettent ainsi, de d\u00e9terminer les trajets de l\u2019eau et la capacit\u00e9 de recharge des nappes phr\u00e9atiques. Ces donn\u00e9es sont utilis\u00e9es en <em>p\u00e9dologie<\/em>, la science des sols, mais aussi en <em>agronomie<\/em> pour d\u00e9terminer les conditions de stress hydrique de la v\u00e9g\u00e9tation. Elles permettent ainsi d\u2019adapter les plantations selon les conditions hydriques du sol et de g\u00e9rer leur irrigation.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les diff\u00e9rents param\u00e8tres mesur\u00e9s \u00e0 la station de l&#8217;UNIL sont :<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details has-background is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\" style=\"background-color:#ccf1ff57;padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\"><summary><strong>Param\u00e8tres m\u00e9t\u00e9orologiques<\/strong><\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les <strong>pr\u00e9cipitations,<\/strong> d\u00e9signent la quantit\u00e9 d\u2019eau \u00e0 l\u2019\u00e9tat liquide ou solide issue de l\u2019atmosph\u00e8re. Leur mesure, exprim\u00e9e en hauteur d\u2019eau en mm (millim\u00e8tre), permet de d\u00e9terminer la pluviom\u00e9trie, soit leur distribution spatiale qui, associ\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature, conditionne le climat et ainsi, le fonctionnement des \u00e9cosyst\u00e8mes. En hydrologie, les pr\u00e9cipitations correspondent \u00e0 la quantit\u00e9 d\u2019eau entrant dans un bassin versant. Celle-ci pouvant ensuite s\u2019infiltrer dans le sol et recharger les nappes phr\u00e9atiques, ruisseler et alimenter les cours d\u2019eau ou \u00eatre utilis\u00e9e par les plantes.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>temp\u00e9rature de l\u2019air<\/strong>, mesur\u00e9e en \u00b0C (degr\u00e9s Celsius), r\u00e9git avec les pr\u00e9cipitations les climats terrestres et l\u2019activit\u00e9 biologique des \u00e9cosyst\u00e8mes. La temp\u00e9rature de l\u2019air, avec la pression atmosph\u00e9rique, conditionne \u00e9galement l\u2019\u00e9tat de l\u2019eau&nbsp;: gazeuse, liquide ou solide.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019<strong>humidit\u00e9 relative de l\u2019air<\/strong>, exprim\u00e9e en %, correspond \u00e0 la quantit\u00e9 d\u2019eau sous forme gazeuse pr\u00e9sente dans l\u2019atmosph\u00e8re par rapport \u00e0 la capacit\u00e9 de l\u2019air \u00e0 contenir de la vapeur d\u2019eau pour une temp\u00e9rature donn\u00e9e. Si l\u2019humidit\u00e9 relative de l\u2019air atteint 100 %, l\u2019air est satur\u00e9 en vapeur d\u2019eau et celle-ci alors se condense et forme des nuages.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>pression atmosph\u00e9rique<\/strong> est le poids de la colonne d\u2019air \u00e0 la surface de la terre. Elle d\u00e9pend de l\u2019altitude et de la temp\u00e9rature de l\u2019air. Sa mesure, en mbar (millibar), permet d\u2019\u00e9valuer la situation m\u00e9t\u00e9orologique&nbsp;: une pression atmosph\u00e9rique \u00e9lev\u00e9e \u00e9tant g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9e \u00e0 un temps ensoleill\u00e9, alors qu\u2019une basse pression indique un temps nuageux. Les diff\u00e9rences de pression dans l\u2019atmosph\u00e8re d\u00e9terminent \u00e9galement les mouvements d\u2019air et donc la direction et la vitesse du vent.<\/li>\n\n\n\n<li>La <strong>pression de vapeur saturante<\/strong>, mesur\u00e9e en mbar (millibar), est la quantit\u00e9 maximale de vapeur que l&#8217;air peut contenir pour une temp\u00e9rature donn\u00e9e. Elle augmente avec cette derni\u00e8re. Si la pression de vapeur partielle d\u00e9passe la pression de vapeur saturante, il y a condensation.<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>vent<\/strong> correspond au d\u00e9placement des masses d\u2019air. Sa vitesse est mesur\u00e9e en m\/s (m\u00e8tre par seconde) et sa direction en \u00b0 (degr\u00e8s). Trois vents principaux soufflent dans la r\u00e9gion l\u00e9manique&nbsp;: le Vent (du sud-ouest), la Bise (du nord-est) et le Foehn (du sud-est).<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>rayonnement solaire<\/strong>, mesur\u00e9 en W\/m2 (Watt par m\u00e8tre carr\u00e9), est l\u2019ensemble des ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques \u00e9mises par le soleil. Lorsqu\u2019il atteint la surface de la Terre, selon l\u2019alb\u00e9do de la surface frapp\u00e9e, une partie plus ou moins importante est r\u00e9fl\u00e9chie. L\u2019autre partie de ce rayonnement est absorb\u00e9e par la surface de la Terre sous forme de chaleur ou par les v\u00e9g\u00e9taux comme source d\u2019\u00e9nergie lors de la photosynth\u00e8se.<\/li>\n\n\n\n<li>La mesure du nombre d\u2019<strong>\u00e9clair<\/strong> et de la distance de la foudre permet de lancer des alertes si besoin pour prot\u00e9ger des biens ou des personnes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details has-background is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\" style=\"background-color:#ccf1ff57;padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\"><summary><strong>Param\u00e8tres p\u00e9dologiques<\/strong><\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>temp\u00e9rature du sol<\/strong>, mesur\u00e9e en \u00b0C (degr\u00e9s Celsius), influence les processus chimiques, biologiques et physiques de celui-ci. En effet, de nombreuses r\u00e9actions chimiques se d\u00e9roulent plus rapidement quand la temp\u00e9rature du sol est plus \u00e9lev\u00e9e. De plus, la temp\u00e9rature du sol influence la croissance des plantes, chacune ayant sa temp\u00e9rature optimale de croissance. L\u2019activit\u00e9 du sol d\u00e9pend \u00e9galement de sa temp\u00e9rature avec des micro-organismes, en g\u00e9n\u00e9ral, plus actifs quand les temp\u00e9ratures sont plus \u00e9lev\u00e9es. Enfin, cette activit\u00e9 biologique impacte la structure du sol et donc ses capacit\u00e9s physiques.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L\u2019humidit\u00e9 d\u2019un sol<\/strong> correspond \u00e0 la quantit\u00e9 d\u2019eau stock\u00e9e dans celui-ci. Elle d\u00e9pend de facteurs m\u00e9t\u00e9orologiques (pr\u00e9cipitation, \u00e9vaporation, temp\u00e9rature, rayonnement, vent) et p\u00e9dologiques (porosit\u00e9, taille des particules, taux de mati\u00e8re organique, exposition, d\u00e9clivit\u00e9). Elle permet de d\u00e9terminer les deux seuils entre lesquels l\u2019eau est disponible pour les plantes&nbsp;: son point de fl\u00e9trissement et sa capacit\u00e9 au champ.<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019eau se d\u00e9pla\u00e7ant d\u2019un point d\u2019\u00e9nergie \u00e9lev\u00e9e \u00e0 un point d\u2019\u00e9nergie plus faible, la mesure du <strong>potentiel hydrique<\/strong>, g\u00e9n\u00e9ralement en kPa (kilopascal), permet d\u2019expliquer les mouvements d\u2019eau \u00e0 travers le sol et les plantes. Le potentiel hydrique est utilis\u00e9 par exemple en agriculture pour optimiser l\u2019irrigation en \u00e9valuant la disponibilit\u00e9 en eau du sol pour les plantes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qui en b\u00e9n\u00e9ficie ?<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Le <strong>groupe de recherche en Hydrologie<\/strong> de l&#8217;UNIL utilise ces donn\u00e9es dans leur mod\u00e8le hydrologique du bassin-versant de la Chamberonne.<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>service des b\u00e2timents et travaux<\/strong> (UNIBAT) de l&#8217;UNIL peut l&#8217;utiliser pour la gestion des espaces verts du campus, entre autres, pour l&#8217;arrosage.<\/li>\n\n\n\n<li>Les donn\u00e9es peuvent servir \u00e0 l&#8217;<strong>enseignement<\/strong>, pour expliquer certains ph\u00e9nom\u00e8nes m\u00e9t\u00e9o ou pour d\u00e9velopper des exercices sp\u00e9cifiques au campus.<\/li>\n\n\n\n<li>La pr\u00e9sence de la station peut \u00e9galement b\u00e9n\u00e9ficier \u00e0 la <strong>m\u00e9diation scientifique<\/strong> en l&#8217;incluant, par exemple, \u00e0 des parcours scientifiques sur le campus.<\/li>\n\n\n\n<li>Les donn\u00e9es peuvent \u00eatre employ\u00e9es pour valider les pr\u00e9visions de certains mod\u00e8les de <strong>M\u00e9t\u00e9oSuisse<\/strong> et peuvent servir aux <strong>bases de donn\u00e9es cantonales.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Les donn\u00e9es sont disponibles \u00e0 tout le monde et donc tous les membres de la <strong>communaut\u00e9 UNIL<\/strong> comme les <strong>riverains et riveraines<\/strong> peuvent s&#8217;en servir.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment marche-t-elle ?<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"662\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/09\/scheme_v01_fr-1024x662.jpg\" alt=\"scheme v01 fr\" class=\"wp-image-1516\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/09\/scheme_v01_fr-1024x662.jpg 1024w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/09\/scheme_v01_fr-300x194.jpg 300w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/09\/scheme_v01_fr-768x497.jpg 768w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/09\/scheme_v01_fr-1536x993.jpg 1536w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/09\/scheme_v01_fr.jpg 1856w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Sch\u00e9ma g\u00e9n\u00e9ral de la station m\u00e9t\u00e9orologique et de ses diff\u00e9rents composants<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La station se compose de :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Un m\u00e2t \u00e9quip\u00e9 d&#8217;une station m\u00e9t\u00e9o compacte Campbell ClimaVUE 50 G2<\/li>\n\n\n\n<li>Deux fosses dans le sol abritant un r\u00e9seau de capteurs de types TEROS 11 et TEROS 21 de la marque METER<\/li>\n\n\n\n<li>Un m\u00e2t sur lequel sont install\u00e9s un panneau solaire, un bo\u00eetier d&#8217;enregistrement des donn\u00e9es et une antenne de communication \u00e0 distance<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les capteurs pr\u00e9sents sur la station sont :<\/p>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details has-background is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\" style=\"background-color:#ccf1ff57;padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\"><summary>capteurs m\u00e9t\u00e9orologiques<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pluviom\u00e8tre<\/strong>. La pr\u00e9cipitation est mesur\u00e9e de deux mani\u00e8res&nbsp;: par le comptage du nombre de gouttes au volume calibr\u00e9e et par une cuill\u00e8re \u00e0 bascule qui se d\u00e9verse \u00e0 chaque fois que le seuil massique est atteint.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Thermom\u00e8tre.<\/strong> La temp\u00e9rature de l\u2019air est mesur\u00e9e par une thermistance situ\u00e9e au milieu des capteurs \u00e0 ultrasons. Sa r\u00e9sistance \u00e9lectrique varie en fonction de la temp\u00e9rature.<\/li>\n\n\n\n<li>La vitesse du vent est mesur\u00e9e par un <strong>an\u00e9mom\u00e8tre \u00e0 ultrasons<\/strong> localis\u00e9 sous le pluviom\u00e8tre. Des ondes ultrasoniques sont \u00e9mises vers la plaque \u00e0 base convexe (cf. image ci-dessous) et sont renvoy\u00e9es vers des capteurs. La vitesse du son \u00e0 travers cet espace est affect\u00e9e par le vent. Sa vitesse est alors calcul\u00e9e en mesurant la diff\u00e9rence de vitesse que mets le son \u00e0 aller et revenir entre les capteurs. L\u2019avantage de ce type d\u2019an\u00e9mom\u00e8tre, par rapport \u00e0 celui \u00e0 coupelles plus commun, est qu\u2019il n\u00e9cessite moins d\u2019entretien. <\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hygrom\u00e8tre. <\/strong>Le capteur mesure l\u2019humidit\u00e9 relative et la temp\u00e9rature de l\u2019air dans une cavit\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e de l\u2019eau liquide. La pression de vapeur est alors calcul\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de ces deux mesures. Puisque la pression de vapeur ne varie pas avec la temp\u00e9rature mais l\u2019humidit\u00e9 relative oui, la v\u00e9ritable humidit\u00e9 relative est calcul\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de la v\u00e9ritable temp\u00e9rature de l\u2019air et de la pression de vapeur calcul\u00e9e.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Barom\u00e8tre.<\/strong> La pression barom\u00e9trique est mesur\u00e9e par un capteur situ\u00e9 dans la m\u00eame cavit\u00e9 que l\u2019hygrom\u00e8tre. Elle est relative \u00e0 l&#8217;altitude de la station (soit 400 m au-dessus du niveau de la mer) et n&#8217;est pas corrig\u00e9e en fonction de l&#8217;altitude.<\/li>\n\n\n\n<li>Un <strong>pyranom\u00e8tre <\/strong>\u00e0 cellule en silicium int\u00e9gr\u00e9 au rebord de l&#8217;entonnoir du pluviom\u00e8tre mesure le rayonnement solaire total (direct et diffus).<\/li>\n\n\n\n<li>Le <strong>compteur d\u2019\u00e9clair<\/strong> utilise une radio \u00e0 modulation d\u2019amplitude (AM). Quand la foudre tombe, une onde \u00e9lectromagn\u00e9tique est \u00e9mise et va perturber le signal radio AM. L\u2019heure de l\u2019impulsion est enregistr\u00e9e ainsi que la distance de l\u2019\u00e9clair, calcul\u00e9e en fonction de l\u2019amplitude du signal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<details class=\"wp-block-details has-background is-layout-flow wp-block-details-is-layout-flow\" style=\"background-color:#ccf1ff57;padding-top:var(--wp--preset--spacing--20);padding-right:var(--wp--preset--spacing--30);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--20);padding-left:var(--wp--preset--spacing--30)\"><summary>capteurs p\u00e9dologiques<\/summary>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les <strong>capteurs d\u2019humidit\u00e9 du sol <\/strong>TEROS 11 g\u00e9n\u00e8rent un champ \u00e9lectromagn\u00e9tique pour mesurer la permittivit\u00e9 di\u00e9lectrique du milieu \u00e9tudi\u00e9. Pour cela, le capteur envoie une onde oscillante de 70 MHz aux aiguilles du capteur. Leur temps de charge est alors proportionnel \u00e0 la permittivit\u00e9 du substrat et donc \u00e0 sa teneur en eau.<\/li>\n\n\n\n<li>La mesure du potentiel hydrique avec les <strong>tensiom\u00e8tres<\/strong> TEROS 21 consiste \u00e0 introduire dans le sol un mat\u00e9riau avec une granulom\u00e9trie connue jusqu\u2019\u00e0 atteindre son \u00e9quilibre thermodynamique avec l\u2019eau du sol. La mesure du potentiel hydrique du mat\u00e9riau donne alors le potentiel hydrique du sol. Le potentiel hydrique du mat\u00e9riau est d\u00e9duit par la mesure de sa teneur en eau report\u00e9e sur sa courbe de r\u00e9tention d\u2019eau.<\/li>\n<\/ul>\n<\/details>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1080\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr.jpg\" alt=\"Deconstruction de la station m\u00e9t\u00e9o\" class=\"wp-image-1137\" style=\"aspect-ratio:1.3333333333333333;object-fit:cover;width:500px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr.jpg 1920w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr-300x169.jpg 300w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr-768x432.jpg 768w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr-540x304.jpg 540w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/05\/deconstruction_station_fr-1080x608.jpg 1080w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">D\u00e9construction de la station m\u00e9t\u00e9o et emplacement des capteurs. Dessins fournis par METER. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Du campus \u00e0 votre mobile<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La station de terrain n\u2019est que la premi\u00e8re \u00e9tape du parcours des donn\u00e9es. Avant d\u2019\u00eatre consult\u00e9es par les utilisateurs, les mesures passent par plusieurs \u00e9tapes de transmission et de traitement.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"545\" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-1024x545.jpg\" alt=\"traitement donn\u00e9es 2\" class=\"wp-image-1293\" style=\"width:700px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-1024x545.jpg 1024w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-300x160.jpg 300w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-768x409.jpg 768w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-1536x818.jpg 1536w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-540x287.jpg 540w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1-1080x575.jpg 1080w, https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/files\/2026\/06\/traitement-donnees_2-1.jpg 1764w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Sch\u00e9ma du traitement des donn\u00e9es<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Collecte des donn\u00e9es.<\/strong>&nbsp;Les capteurs sur le terrain mesurent diff\u00e9rentes variables et transmettent les informations \u00e0 un enregistreur de donn\u00e9es (datalogger) situ\u00e9 dans le bo\u00eetier blanc.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transmission.<\/strong>&nbsp;Toutes les cinq minutes, le datalogger envoie les nouvelles mesures \u00e0 un serveur de l\u2019UNIL via un modem situ\u00e9 dans le bo\u00eetier blanc. Cette \u00e9tape est la plus \u00e9nergivore du syst\u00e8me et est aliment\u00e9e par un panneau solaire.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Traitement et stockage.<\/strong>&nbsp;Les donn\u00e9es sont automatiquement transmises \u00e0 un serveur de l\u2019Eawag, o\u00f9 elles sont v\u00e9rifi\u00e9es, format\u00e9es et stock\u00e9es dans le cloud.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acc\u00e8s.<\/strong>&nbsp;La plateforme DATALAKES r\u00e9cup\u00e8re les donn\u00e9es depuis le cloud et les rend accessibles sur ordinateurs et smartphones. Les utilisateurs peuvent consulter les donn\u00e9es quelques minutes seulement apr\u00e8s leur acquisition sur le terrain et les t\u00e9l\u00e9charger pour des analyses compl\u00e9mentaires.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--3\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/unil-meteorologic-data\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Voir les donn\u00e9es m\u00e9t\u00e9o<\/a><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-button is-style-outline is-style-outline--4\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/wp.unil.ch\/hydrology\/unil-soil-sensor-data\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Voir les donn\u00e9es des capteurs de sol<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La station m\u00e9t\u00e9orologique de l&#8217;UNIL est une plateforme scientifique exp\u00e9rimentale situ\u00e9e sur le campus de l&#8217;UNIL au quartier Mouline. Elle enregistre des donn\u00e9es m\u00e9t\u00e9orologiques et p\u00e9dologiques et les transmet en temps r\u00e9el \u00e0 un serveur afin de les mettre \u00e0 la disposition de l&#8217;ensemble de la communaut\u00e9. O\u00f9 est-elle ? 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