Introduction
Le spectre des vagues est la distribution fréquentielle des énergies spectrales en
fonction des fréquences. A la différence des spectres réels, dont leur obtention ne requiert que
le signal périodique du niveau de la mer à haute fréquence (0.03 à 0.3 Hz), les spectres irréels
des vagues nécessitent certains paramètres comme la vitesse du vent, sa durée d’action, le
fetch, etc.
L’objet de cette contribution est de décrire les méthodes spectrales permettant la
modélisation de l’état de la mer telles que les spectres de Pierson-Moskowitz et de
JONSWAP. Ces spectres sont très importants dans l’étude des vagues, le génie côtier, la
protection du littoral et les transports sédimentaires. Ils peuvent également être utilisés pour la
description de l’énergie marine.
Par ailleurs, ce travail comprendra également une application du spectre de PiersonMoskowitz S PM (f), développé à partir des enregistrements du Nord de l’océan atlantique pour
des vitesses moyennes de vents allant de 10 à 20 m.s
-1 , mesuré à une hauteur de 19.5 m
(Whitford, 2002). Cette application concernera les vitesses du vent allant de 10 à 20 m.s
-1 .
Les résultats de cette application aideront à mieux comprendre l’évolution des spectres des
énergies des vagues au fur et à mesure que le vent change de vitesse.
Le spectre des vagues est la distribution fréquentielle des énergies spectrales en
fonction des fréquences. A la différence des spectres réels, dont leur obtention ne requiert que
le signal périodique du niveau de la mer à haute fréquence (0.03 à 0.3 Hz), les spectres irréels
des vagues nécessitent certains paramètres comme la vitesse du vent, sa durée d’action, le
fetch, etc.
L’objet de cette contribution est de décrire les méthodes spectrales permettant la
modélisation de l’état de la mer telles que les spectres de Pierson-Moskowitz et de
JONSWAP. Ces spectres sont très importants dans l’étude des vagues, le génie côtier, la
protection du littoral et les transports sédimentaires. Ils peuvent également être utilisés pour la
description de l’énergie marine.
Par ailleurs, ce travail comprendra également une application du spectre de PiersonMoskowitz S PM (f), développé à partir des enregistrements du Nord de l’océan atlantique pour
des vitesses moyennes de vents allant de 10 à 20 m.s
-1 , mesuré à une hauteur de 19.5 m
(Whitford, 2002). Cette application concernera les vitesses du vent allant de 10 à 20 m.s
-1 .
Les résultats de cette application aideront à mieux comprendre l’évolution des spectres des
énergies des vagues au fur et à mesure que le vent change de vitesse.
