Cours et Travaux Pratiques – Télédétection Marine I & II Par Benzouaï S. 173
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement
du Littoral, Télédétection marine I, II.
• L’eau pure marine qui inclue aussi les particules de sel dissous et les bulles d’air. L’eau de
mer pure est bleue.
III.4.5 Classification bio-optique des eaux marines
Dans les eaux hauturières « Case 1 », la lumière réfléchie dépend de la concentration du
phytoplancton qui contient des pigments photosynthétiques, essentiellement la chlorophyllea, ainsi que de la matière organique dissoute et colorée (CDOM) d’origine hytoplanctonique.
Dans les eaux côtières « Case 2 », optiquement plus complexes, la lumière réfléchie dépend
d’autres constituants en plus du phytoplancton (Groom, 2019). Ces constituants sont les
matières en suspension et les matières organiques colorées et dissoutes (IOCCG, 2000).
Figure III-12: Diagramme représentatif des eaux du cas 1 et du cas 2 [IOCCG,2000]
Figure III-13: Pénétration de la lumière dans l’eau de mer (par NOAA)
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/04deepscope/background/deeplight/media/diagram3.html
III.4.6 Interaction de la lumière avec la colonne d’eau
Afin d’estimer la radiance sortante de l’eau, Lw(λ), la contribution des photons réfléchis à
l’interface air-mer ainsi que la contribution de l’atmosphère doivent être éliminées du signal
mesuré au sommet de l’atmosphère. La radiance sortante de l’eau, Lw(λ), est la seule
grandeur radiométrique englobant des informations utiles sur la composition des masses d’eau
(λ représente la longueur d’onde de la lumière en nanomètre, nm) (Loisel et al., 2013).
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement
du Littoral, Télédétection marine I, II.
• L’eau pure marine qui inclue aussi les particules de sel dissous et les bulles d’air. L’eau de
mer pure est bleue.
III.4.5 Classification bio-optique des eaux marines
Dans les eaux hauturières « Case 1 », la lumière réfléchie dépend de la concentration du
phytoplancton qui contient des pigments photosynthétiques, essentiellement la chlorophyllea, ainsi que de la matière organique dissoute et colorée (CDOM) d’origine hytoplanctonique.
Dans les eaux côtières « Case 2 », optiquement plus complexes, la lumière réfléchie dépend
d’autres constituants en plus du phytoplancton (Groom, 2019). Ces constituants sont les
matières en suspension et les matières organiques colorées et dissoutes (IOCCG, 2000).
Figure III-12: Diagramme représentatif des eaux du cas 1 et du cas 2 [IOCCG,2000]
Figure III-13: Pénétration de la lumière dans l’eau de mer (par NOAA)
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/04deepscope/background/deeplight/media/diagram3.html
III.4.6 Interaction de la lumière avec la colonne d’eau
Afin d’estimer la radiance sortante de l’eau, Lw(λ), la contribution des photons réfléchis à
l’interface air-mer ainsi que la contribution de l’atmosphère doivent être éliminées du signal
mesuré au sommet de l’atmosphère. La radiance sortante de l’eau, Lw(λ), est la seule
grandeur radiométrique englobant des informations utiles sur la composition des masses d’eau
(λ représente la longueur d’onde de la lumière en nanomètre, nm) (Loisel et al., 2013).
