Les 16èmes journées scientifiques de l’AGAP

À propos des Journées Scientifiques AGAP 2026

AGAP Qualité est une association créée dans le but de promouvoir la bonne utilisation des méthodes de géophysique appliquée en termes de qualité du service rendu au client. AGAP Qualité regroupe des donneurs d’ordres, des prestataires géophysiques, des fabricants de matériel et des scientifiques.

AGAP Qualité organise des congrès appelés Journées Scientifiques de l’AGAP.

Les 16èmes journées scientifiques de l’AGAP, du 24 au 26 mars 2026, à l’Université de Toulouse, regroupent les acteurs du monde professionnel et de la recherche en géophysique appliquée.

En introduction des Journées Scientifiques de l’AGAP, Luc Sandjivy donne une conférence intitulée :

Géophysique et intelligence artificielle – Quelles révolutions ?

Si la transformation numérique en cours de nos sociétés mondialisées est indéniablement une révolution comparable à la révolution industrielle du 18ème siècle en Europe, l’intelligence artificielle (IA) est à cette révolution ce que le moteur à vapeur fut en son temps à la révolution industrielle. La question est donc bien légitime d’analyser comment cette révolution transforme notre pratique de géophysicien, c’est-à-dire de réfléchir aux rapports qu’entretiennent IA et géophysique. Luc Sandjivy apporte sa réponse à cette question et fournit une analyse riche et captivante.

Les méthodes géophysiques fournissent des modèles du sous-sol, d’autant plus précis qu’ils peuvent être le fruit d’une combinaison de méthodes avec évaluation des incertitudes associées. Dans le but de tester les performances des méthodes géophysiques notamment d'imagerie, les chercheurs s'appuient souvent sur des cas synthétiques ou sur des modèles physiques à échelle 1 qui permettent de réaliser des acquisitions comparables à celles mises en œuvre lors des campagnes de prospection.

Paul Cupillard présente le modèle PEGGHy dans une conférence intitulée :
PEGGHy : un environnement géologique contrôlé pour tester instruments et méthodes d’imagerie géophysique

La Plateforme d’Expérimentation Géophysique, Géotechnique et Hydrogéologique (PEGGHy) comprend des structures géologiques artificielles et des hétérogénéités anthropiques dont la géométrie (forme et position) est entièrement contrôlée. Les couches de la plateforme sont constituées d'agrégats sélectionnés en fonction de propriétés lithologiques qui permettent de créer des contrastes géophysiques significatifs. De plus, PEGGHy contient des hétérogénéités anthropiques locales susceptibles de générer une diffraction des ondes (sismiques ou électromagnétiques) ainsi que des anomalies à petite échelle. Grâce à des données photogrammétriques acquises par drone, la plateforme s’accompagne d’un jumeau numérique 3D d'une précision centimétrique. Cet outil numérique permet de comparer quantitativement les modèles obtenus par traitement de données géophysiques avec la géométrie réelle du sous-sol, offrant ainsi une opportunité unique de tester mais aussi d’enseigner les instruments géophysique et les méthodes d’imagerie.

Les journées scientifiques comprennent des sessions de conférences ainsi que des démonstrations de matériel par des constructeurs ou des prestataires.

Les journées scientifiques comprennent 4 sessions de présentations.

Session 1 : A propos des mesures électriques

L’imagerie électrique, couramment utilisée pour fournir la distribution des résistivités du sous-sol, est souvent combinée à d’autres méthodes géophysiques dans des approches multiphysiques.

Dans cette session, les conférenciers montrent que :

  • Les algorithmes d’inversion jointe développés pour traiter simultanément les données de tomographie de réfraction et de résistivité permettent de réduire les problèmes d’équivalence liés à la résolution du problème inverse, et d’améliorer la qualité de l’image finale.
  • La tomographie de résistivité par couplage capacitif (CCR), méthode rapide, non invasive particulièrement efficace dans les environnements urbains, fiable pour l’imagerie de la subsurface, permet de distinguer les contrastes de résistivité associées à des variations de nature des facies, des remblais mais également associées à des hétérogénéités ponctuelles caractéristiques de pathologie des ouvrages.
  • Les progrès, réalisés dans les systèmes d’acquisition indépendants de polarisation provoquée, ont permis aux géophysiciens d’imager des cibles géologiques profondes, de décrire les processus de conductivité électrique, et d’accéder à de nombreuses propriétés d’intérêt pour l’exploration géothermique, telles que l’altération, le contenu en eau, ou la température de formation minérale. L’utilisation de proxy pétrophysique permet l’analyse de données géo-électriques de manière quantitative : teneur en eau, perméabilité et vitesse de Darcy.

Session 2 : Mesures géophysiques utilisant la fibre optique

En introduction de la session, Florian Duret donne une conférence intitulée :
Mesures acoustiques distribuées (DAS) en géophysique : influences des paramètres DAS sur les mesures sismiques

Dans cette session, les conférenciers donnent des exemples d’utilisation de la fibre optique et du système DAS pour des acquisitions sismiques.

Un premier exemple montre les résultats obtenus avec une acquisition de type PSV sur fibre cimentée derrière casing, réalisée pour des études de monitoring de réservoir lors de l’injection de CO2.

L’ANDRA a déployé un réseau de fibres dans des puits horizontaux forés à partir d’une galerie souterraine du Laboratoire de recherche souterrain situé à Bure. Des exemples montrent comment les mesures sur fibres sont utilisées pour caractériser les zones endommagées créées lors des forages de la galerie, mais aussi des puits horizontaux. Un dernier exemple décrit les expériences menées au laboratoire de l’ANDRA pour transmettre, pour la première fois, des données depuis 490 m de profondeur jusqu’à la surface, en utilisant des ondes sismiques. Cette étude se rattache au développement de méthodes de communication sans fil pour l’Internet des objets souterrains.

Session 3 : Bruit sismique ambiant

En introduction de la session, Ludovic Bodet donne une conférence intitulée :
Boîte à outils RAILWAVES 1.0 : vers une intégration intelligente des données géotechniques et hydrogéologiques pour le diagnostic et la surveillance des plateformes ferroviaires à l'aide d'ondes de surface

Dans cette session, les conférenciers montrent comment les mesures de bruit sismique ambiant peuvent être utilisées avec fruit pour estimer la distribution des vitesses de cisaillement des couches géologiques, lors d’acquisition en 2D ou 3D.

Les papiers présentés décrivent les mises en oeuvre sur sites, notamment des sites de prospection en environnement complexe pour des études de géothermie, et les processus d’inversion des courbes de dispersion des ondes de surface, reconstituées par interférométrie.

Il est notamment montré que l’enregistrement simultané du bruit sismique ambiant sur 3 réseaux de capteurs à 3 composantes disposés en cercle a permis de reconstruire et inverser conjointement les courbes de dispersion des ondes de Rayleigh et de Love et d’obtenir la distribution des vitesses de cisaillement jusqu’à 150 m de profondeur.

Il est également montré que la sismique passive offre une alternative non invasive pour détecter et faire un suivi des variations d’écoulement, notamment de crues, en systèmes karstiques complexes.

Session 4 : Gravimétrie quantique

Les mesures de gravité contribuent à l'imagerie du sous-sol, en fournissant des informations directes sur les variations de masse souterraines. Les gravimètres quantiques utilisent des nuages d’atomes froids comme masses d’épreuve et exploitent leurs propriétés quantiques pour réaliser des mesures absolues de la gravité. Un gravimètre absolu (AQG) est disponible depuis quelques années. Le nouveau Gravimètre Quantique Différentiel (DQG) constitue une avancée majeure par rapport aux gravimètres conventionnels en mesurant simultanément la gravité (g) et son gradient vertical.

Dans cette session, les premiers résultats de deux projets Européens soutenant le développement et l’adoption de la technologie quantique en gravimétrie, EQUIP-G (2025-2029) et FIQUgS (2022-2026), sont présentés.

Les conférenciers décrivent le principe et le fonctionnement du gravimètre quantique et présentent le projet EQUIP-G et son consortium, qui a pour objectif de déployer un parc de gravimètres quantiques en Europe, et de créer une structure communautaire pérenne associée. Dans le cadre du projet FIQUgS, les conférenciers présentent le projet, le premier déploiement du DQG sur le terrain à des fins de détection de cavités, les résultats de cette acquisition et la stratégie d’inversion adoptée pour imager le sous-sol. Les acquisitions prévues à la fin du projet sont présentées, pour des finalités archéologiques, de détection de cavité, et de caractérisation structurale géologique.

Jean-Luc Mari


AGAP Qualité, associée à EDP Sciences, publie, dans la collection PROfil, des ouvrages pragmatiques, appelés Cahiers de l’AGAP, qui ont pour vocation la transmission des savoirs professionnels dans les disciplines des géosciences, principalement de la géophysique.

En 2025, le cahier AGAP « Geophysics in Geothermal Exploration- A review » [1] a été publié.

Les 16èmes journées scientifiques de l’AGAP sont l’occasion de présenter le cahier intitulé  :
« A new concept of karst development based on hydrogeology and geophysics » [2],
écrit sous la codirection de Thierry Gaillard et de Jean-Luc Mari.

1. Jean-Luc Mari and Geoffroy Paixach, 2025, Geophysics in geothermal exploration: a review, Collection Profile, ISBN (ebook): 978-2-7598-3752-6, DOI: 10.1051/978-2-7598-3752-6 https://www.edp-open.org/books/edp-open-books/455-geophysics-in-geothermal-exploration-a-review

2. Thierry Gaillard and Jean-Luc Mari, 2026, A new concept of karst development based on hydrogeology and geophysics, Collection PROfile, ISBN (ebook): 978-2-7598-3934-6, DOI: 10.1051/978-2-7598-3934-6, https://www.edp-open.org/books/edp-open-books/461-a-new-concept-of-karst-development-based-on-hydrogeology-and-geophysics

Comités

Comité organisateur

J. Mention, M. Llubes, M. Hayet, P. Brunel, J.L. Mari

Comité de sélection

J.L. Mari, M. Hayet, C. Camerlynck, F. Frappin, P. Brunel, ...