Chapitre II
Télédétection et étude bathymétrique
38
3.2. Propriétés optiques de l’eau dans le domaine des courtes longueurs
d’onde
Lorsque le rayonnement solaire atteint une surface d’eau, une fraction importante de
l’éclairement incident est réfléchie spéculairement sans être affectée spectralement, la réflexion
spéculaire ne produit donc qu’un déplacement global du niveau de réflectance sans affecter sa
variation en fonction de la longueur d’onde.
L’éclairement qui n’est pas réfléchi par la surface de l’eau est réfracté et dirigé vers le bas. Une
partie du flux réfracté est absorbée par l’eau, l’autre est rétrodiffusée.
3.2.1. Le coefficient d’absorption
L’énergie du flux lumineux absorbé par unité de distance représente le coefficient
d’absorption de l’eau. Lorsqu’un fl ux de lumière parall èl e ϕ (λ) t raverse une lame d’eau
d’épaisseur dx, une fraction dϕ(λ) du flux incident, proportionnelle à dx et à ϕ(λ) est absorbée.
On définit ainsi le coefficient d’absorption de l’eau a w (λ) tel que :
d φ(λ)= - a w (λ) φ (λ) dx ....................(2)
a w (λ) : a pour dimension l’inverse d’une longueur (m -1 ). Si à la distance x=o, le flux incident
est égal à φ0 (λ), le flux qui sera absorbé à la distance x est alors donnée par :
φ(λ)= φ0 (λ)exp(-a w (λ)x)……………(3)
3.2.2. Le coefficient de diffusion
De la même manière, ou définit un coefficient de diffusion total b w (λ) tel que :
φ(λ)= φ0 (λ)exp(-b w (λ)x)……………(4)
Il est caractérisé par la somme des diffusions ayant lieu à l’intérieur de la masse d’eau.
3.2.3. L’Albédo de diffusion
L’albédo de diffusion est une valeur scalaire provenant du ratio du nombre d’interactions
diffusées sur le nombre d’interactions totales (diffusées et absorbées). Nous retrouvons ce ratio
dans l’équation suivant : í µí¼ 0 = b/c = b/ (a+b)
Télédétection et étude bathymétrique
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3.2. Propriétés optiques de l’eau dans le domaine des courtes longueurs
d’onde
Lorsque le rayonnement solaire atteint une surface d’eau, une fraction importante de
l’éclairement incident est réfléchie spéculairement sans être affectée spectralement, la réflexion
spéculaire ne produit donc qu’un déplacement global du niveau de réflectance sans affecter sa
variation en fonction de la longueur d’onde.
L’éclairement qui n’est pas réfléchi par la surface de l’eau est réfracté et dirigé vers le bas. Une
partie du flux réfracté est absorbée par l’eau, l’autre est rétrodiffusée.
3.2.1. Le coefficient d’absorption
L’énergie du flux lumineux absorbé par unité de distance représente le coefficient
d’absorption de l’eau. Lorsqu’un fl ux de lumière parall èl e ϕ (λ) t raverse une lame d’eau
d’épaisseur dx, une fraction dϕ(λ) du flux incident, proportionnelle à dx et à ϕ(λ) est absorbée.
On définit ainsi le coefficient d’absorption de l’eau a w (λ) tel que :
d φ(λ)= - a w (λ) φ (λ) dx ....................(2)
a w (λ) : a pour dimension l’inverse d’une longueur (m -1 ). Si à la distance x=o, le flux incident
est égal à φ0 (λ), le flux qui sera absorbé à la distance x est alors donnée par :
φ(λ)= φ0 (λ)exp(-a w (λ)x)……………(3)
3.2.2. Le coefficient de diffusion
De la même manière, ou définit un coefficient de diffusion total b w (λ) tel que :
φ(λ)= φ0 (λ)exp(-b w (λ)x)……………(4)
Il est caractérisé par la somme des diffusions ayant lieu à l’intérieur de la masse d’eau.
3.2.3. L’Albédo de diffusion
L’albédo de diffusion est une valeur scalaire provenant du ratio du nombre d’interactions
diffusées sur le nombre d’interactions totales (diffusées et absorbées). Nous retrouvons ce ratio
dans l’équation suivant : í µí¼ 0 = b/c = b/ (a+b)
