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Comment GO OLIVE CARBON BALANCE peut « voir » depuis l'espace le carbone séquestré par les oliviers

Date de publication: 08/10/2025
Communauté autonome: Andalucía
Emplacement: Córdoba

Description

Récemment, Pedro Hernández , du groupe de réflexion InnoTech , a publié sur le site Web GO OLIVE CARBON BALANCE les détails du projet et la manière dont il parvient à résoudre des questions aussi curieuses que celle de savoir s'il existe un moyen de savoir combien de tonnes de carbone une oliveraie biologique stocke sans avoir à examiner chaque arbre .

L'article place l'étude de cas sur la parcelle de Santa Sofía (Luque Ecológico, Castro del Río, Córdoba) comme un « laboratoire vivant » où la télédétection — principalement avec Sentinel-2 (Copernicus) — permet de déduire le bilan de carbone de l'oliveraie à partir d'indicateurs de vigueur de la végétation et d'humidité.

Le texte explique également pourquoi les oliveraies sont essentielles à la lutte contre le changement climatique, précisant que l'Espagne compte plus de 2,7 millions d'hectares d'oliveraies , véritables puits de carbone stockant le carbone dans les arbres, le sol et la végétation . La gestion écologique peut améliorer la séquestration, et c'est pourquoi le projet GO-OLIVE CARBON BALANCE (OCB) vise à quantifier et optimiser ce bilan afin de générer des bénéfices climatiques et économiques pour les agriculteurs.

C'est ainsi que l'on « lit » la santé de l'oliveraie

L'équipe calcule six indices végétatifs (NDVI, NDRE, GNDVI, EVI, SAVI et NDMI) à partir d'images multispectrales afin de construire un électrocardiogramme de la culture. La description du projet précise que les indicateurs les plus importants sont, d'une part, le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), qui reflète la vigueur et l'activité photosynthétique . Des valeurs élevées (vert foncé) impliquent une photosynthèse complète et, par conséquent, une meilleure captation du CO₂ . D'autre part, le NDMI (Normalized Difference Wetness Index) , ou « détecteur de soif », estime la teneur en eau des feuilles . Des valeurs faibles signalent un stress hydrique (fermeture des stomates), ce qui réduit l'absorption du CO₂ .

Preuves à Sainte-Sophie

Les premières données recueillies montrent des résultats partiels indiquant que :

  • NDVI : la série temporelle montre le « réveil » automne-hivernal de la vigueur des plantes.
  • NDMI : Les cartes et graphiques révèlent les variations liées aux précipitations et au climat , utiles pour anticiper le stress hydrique .
  • D'autres indices (NDRE, EVI, SAVI, GNDVI) affinent le diagnostic (par exemple, l'effet de la chlorophylle et du sol ), le NDRE cartographiant la variabilité des feuilles.

Une carte des opportunités : des données aux décisions

Les cartes d'index segmentent les zones les plus productives ou à risque , qui formeront la base d'un futur système d'aide à la décision (SAD) qui émettra des avertissements opérationnels (par exemple, stress hydrique localisé, moment optimal de gestion de la couverture ou de récolte), évoluant vers une agriculture de précision qui optimise les ressources et maximise la séquestration du carbone .

Outre l’amélioration de la gestion, la démarche ouvre la porte à la certification et à la valorisation des crédits carbone , renforçant le rôle des oliveraies dans la durabilité et la lutte contre le changement climatique .

GO-OLIVE CARBON BALANCE est un projet collaboratif avec des centres du CSIC , Ecovalia , AEMO , l'Université de Jaén et le Think Tank InnoTech (télédétection et DSS). Sa mission : innover pour une oliveraie plus durable, plus résiliente et plus rentable .


Source : Article « The Carbon Pulse: How We “See” Olive Grove Health from Space », par Pedro Hernández (Think Tank InnoTech) , publié sur le site Web du projet GO-OLIVE CARBON BALANCE (OCB) .

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