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Article

1 - DÉFINITION DE L’ALBÉDO

2 - UTILISATION DE L’ALBÉDO ET DE SA MESURE – DOMAINES D’ÉTUDE

3 - MESURES DE L’ALBÉDO

4 - ASPECT NORMATIF DE LA MESURE D’ALBÉDO

5 - APPAREILS DE MESURES DE L’ALBÉDO

6 - EXEMPLES DE VALEURS DE L’ALBÉDO

7 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : R2935 v1

Aspect normatif de la mesure d’albédo
Mesure de l’albédo

Auteur(s) : Jean-Pierre MONCHAU

Date de publication : 10 janv. 2024

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RÉSUMÉ

L'albédo, également connu sous le nom de réflectivité solaire, est une mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière solaire. L'albédo d'une surface détermine également la quantité de chaleur réfléchie par cette surface. C’est un paramètre essentiel pour appréhender l’équilibre thermique d’une surface soumise au rayonnement solaire, dans le domaine du confort thermique de la climatologie ou concernant les engins spatiaux.

La mesure de l’albédo d’une surface peut se faire in situ ou en laboratoire. En laboratoire la méthode la plus utilisé est une méthode spectrale. Sur site, on utilise généralement le rayonnement naturel du soleil en mesurant, à l’aide d’un pyranomètre, le flux incident et réfléchi. Dans tous les cas, il existe des appareils commerciaux qui permettent la mesure de l’albédo.

Cet article ne couvre pas le domaine de l’albédo des planètes et l’albédo dans le domaine de l’astronomie.

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ABSTRACT

Albedo measurement

Albedo, also known as solar reflectivity, is a measure of a surface's ability to reflect sunlight. The albedo of a surface also determines the amount of heat reflected by that surface. It is an essential parameter for understanding the thermal balance of a surface exposed to solar radiation, in the field of thermal comfort, climatology and spacecraft.

The albedo of a surface can be measured in situ or in the laboratory. In the laboratory, the most commonly used method is spectral. On site, the sun's natural rays are generally used to measure the incident and reflected flux using a pyranometer. In all cases, there are commercial devices for measuring albedo.

This article does not cover the albedo of planets or albedo in astronomy.

Auteur(s)

  • Jean-Pierre MONCHAU : Docteur en science de l’ingénieur - Ingénieur Centrale Marseille - IUT de Créteil-Vitry

INTRODUCTION

L’albédo, également connu sous le nom de réflectivité solaire, est la capacité d’une surface à réfléchir la lumière solaire. L’albédo d’une surface détermine également la quantité de chaleur réfléchie par cette surface. L’albédo est un aspect important dans l’étude des changements climatiques. L’albédo agit comme un important régulateur climatique, car les surfaces avec un albédo plus élevé renvoient plus d’énergie solaire à l’espace qu’elles n’en absorbent, ce qui contribue à refroidir la planète.

Les activités humaines affectent l’albédo mondial, et donc, le climat. En effet, la pollution de l’air, les émissions de gaz à effet de serre et les changements dans l’utilisation des terres, peuvent modifier l’albédo des surfaces terrestres, en les rendant sombres et contribuant à augmenter l’absorption de chaleur sur la planète, créant ainsi, dans les villes, des zones chaudes que l’on appelle « îlots de chaleur urbains ».

L’un des exemples les plus frappants de cette influence humaine sur l’albédo est la fonte de la glace dans l’Arctique. La glace réfléchit une grande partie du rayonnement solaire, mais les zones de glace qui ont fondu sont remplacées par de l’eau libre, qui absorbe une grande partie du rayonnement solaire.

De plus, les villes, avec leurs surfaces de bitume et d’asphalte, ont un albédo plus bas que les zones naturelles environnantes, ce qui les rend moins réfléchissantes et plus chaudes. Cet îlot de chaleur urbain est causé par le changement dans l’utilisation des terres autour des villes, la création de routes et d’immeubles, et autres activités humaines. Des villes plus recouvertes de revêtements sombres (béton bitumineux, toitures d’ardoises…) ont donc tendance à être plus chaudes et à absorber plus d’énergie.

En plus des problèmes du climat et de l’urbanisme, il est un secteur qui a besoin des données quantitatives de l’albédo : le spatial. En effet un lanceur ou un satellite dans l’espace est soumis au vide. Cela implique que les échanges thermiques sont exclusivement des échanges radiatifs : dissipation thermique par le rayonnement d’un corps selon la loi de Planck pondérée par l’émissivité, et apport solaire pondéré par l’albédo. Si ce dernier n’est pas contrôlé, il représente, pour une surface au-dessus de l’atmosphère, une valeur d’environ 1 300 W/m2. Il faut donc s’en prémunir par un revêtement réfléchissant adéquat.

Pour cela, les scientifiques ont besoin d’outils fiables pour estimer l’albédo. Les climatologues privilégient les méthodes par télédétection, c’est-à-dire des méthodes satellitaires. Pour ce qui est du secteur de l’urbanisme, la méthode privilégiée est une méthode in situ de terrain, et sur certains éléments de structure une mesure en laboratoire. Pour le secteur de l’aéronautique et du spatial, ce sont essentiellement des méthodes de laboratoire.

L’albédo est un paramètre extrêmement important à prendre en compte dans la lutte contre le réchauffement climatique et les îlots de chaleur urbains. C’est une information essentielle pour la conception thermique d’un engin spatial. Sa mesure répond à des exigences normatives strictes.

L’article décrit le concept d’albédo et comment en effectuer la mesure en laboratoire grâce à un spectromètre balayant tout le spectre solaire. L’albédo est ensuite calculé par pondération de l’énergie spectrale du soleil. Une autre approche, celle-ci de terrain, explique comment, en utilisant le rayonnement solaire, on peut mesurer l’albédo

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KEYWORDS

climatology   |   remote sensing   |   urban heat island   |   reflectance   |   albedo   |   pyranometer   |   spectral energy

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r2935


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4. Aspect normatif de la mesure d’albédo

Il existe peu de normes françaises, européennes ou internationales concernant la mesure d’albédo.

4.1 ASTM E903 et NF EN 4593 : mesures spectrales

Ces deux méthodes sont similaires. On doit utiliser une sphère intégrante de taille supérieure à 150 mm de diamètre intérieur. On mesure la réflectance directionnelle hémisphérique spectrale. Une fois ces données collectées, on calcule la fraction énergétique réfléchie pour chaque longueur d’onde du spectre solaire, pondérée par le flux solaire spectral :

a= λ 1 λ 2 ρ(λ)E(λ)dλ λ 1 λ 2 E(λ)dλ ( 16 )

Si le calcul est effectué sur des mesures discrètes, cela devient :

a= i=1 n   ρ( λ i )E( λ i ) i=1 n  ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SCHAEPMAN-STRUB (G.), SCHAEPMAN (M.E.), PAINTER (T.H.), DANGEL (S.), MARTONCHIK (J.V.) -   Reflectance quantities in optical remote sensing – Definitions in case studies,  -  Remote Sensing of Environment 103 pp. 27–42 (2006).

  • (2) - NICODEMUS (F.E.), RICHMOND (J.-C.) -   Geometrical Considerations and Nomenclature for Reflectance,  -  Vol. 1 sur 2, Institute for Basic Standards National Bureau of Standards Washington, D.C. 20234 (1977). Disponible à ce lien : https://graphics.stanford.edu/courses/cs448-05-winter/papers/nicodemus-brdf-nist.pdf.

  • (3) - BONNEFOY (N.) -   Développement d’un spectrophoto-goniomètre pour l’étude de la réflectance bidirectionnelle de surfaces géophysiques : application au soufre et perspectives pour le satellite,  -  Vol. 1 sur 2, Thèse de doctorat soutenue en 2001 à l’université Joseph Fourier (Grenoble) (2001).

  • (4) - VALETTE (E.), CORDEAU (E.) -   Les îlots de chaleur urbains,  -  vol. 1 sur Île-de-France, n° d’ordonnancement : 08.10.007 (2010) Disponible à ce lien : https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_774/Les_ilots_de_chaleur_urbains_REPERTOIRE.pdf.

  • ...

ANNEXES

  1. 1 Annuaire

    1 Annuaire

    Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

    AZ Technologies

    https://www.aztechnology.com/

    Device and Services

    https://devicesandservices.com/

    Surface Optics

    https://surfaceoptics.com/

    THEMACS Ingénierie

    https://themacs-engineering.com/

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