Cette étude vise à présenter une évaluation et la mise en œuvre d’un modèle de
simulation rétrospective de vagues de vent SWAN à haute résolution. Ce modèle SWAN
calibré constituera un modèle pratique de rétroprojection des vagues avec une résolution
spatiale élevée ( 3 km). Étant donné que la disponibilité des mesures de vagues in situ est
très limitée dans le temps et dans l’espace et dans la plupart des régions du monde [26],
l’utilisation de la simulation numérique est donc nécessaire pour assurer une résolution
spatiale et temporelle à long terme du vent et pour la prévision des vagues [27] ; [28]. Le
modèle SWAN (Simulating Waves Nearshore) [29] Version 41.20 ; est exécutable en mode
de troisième génération, ce modèle rétrospectif de vague est caractérisé par une bonne
efficacité au niveau de la zone côtière [29]. Selon [30], le modèle SWAN est capable de
reproduire parfaitement les phénomènes côtiers de diffraction et de réfraction, liés à la
morphologie côtière. Dans cette étude, nous avons utilisé les résultats sur les vagues de la
base de données développée par [28] dont les étapes sont les suivantes :
◁ La première étape est la collecte et le traitement des données d’entrée telles que les
forces génératrices et modificatrices de la vague.
◁ La deuxième étape est la préparation des commandes d’exécution du modèle, tandis
que
◁ La troisième étape est l’utilisation d’un code numérique développé, qui a permis de
calculer d’autres paramètres des vagues essentiels pour comprendre le comportement hydrodynamique du littoral et pour quantifier les énergies transmises le long
de la côte.
Les vagues générées par les vents sont en réalité sous un complexe. Ces ondes se
dispersent dans la mer avec des longueurs d’onde et des vitesses différentes [31]. Les
données de sortie obtenues par le modèle SWAN ont été cartographiées avec ArcGIS afin
de réaliser une analyse spatiale.
La célérité la plus importante est observée en Février et dépassent 4 m/s. (Figure 9)
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simulation rétrospective de vagues de vent SWAN à haute résolution. Ce modèle SWAN
calibré constituera un modèle pratique de rétroprojection des vagues avec une résolution
spatiale élevée ( 3 km). Étant donné que la disponibilité des mesures de vagues in situ est
très limitée dans le temps et dans l’espace et dans la plupart des régions du monde [26],
l’utilisation de la simulation numérique est donc nécessaire pour assurer une résolution
spatiale et temporelle à long terme du vent et pour la prévision des vagues [27] ; [28]. Le
modèle SWAN (Simulating Waves Nearshore) [29] Version 41.20 ; est exécutable en mode
de troisième génération, ce modèle rétrospectif de vague est caractérisé par une bonne
efficacité au niveau de la zone côtière [29]. Selon [30], le modèle SWAN est capable de
reproduire parfaitement les phénomènes côtiers de diffraction et de réfraction, liés à la
morphologie côtière. Dans cette étude, nous avons utilisé les résultats sur les vagues de la
base de données développée par [28] dont les étapes sont les suivantes :
◁ La première étape est la collecte et le traitement des données d’entrée telles que les
forces génératrices et modificatrices de la vague.
◁ La deuxième étape est la préparation des commandes d’exécution du modèle, tandis
que
◁ La troisième étape est l’utilisation d’un code numérique développé, qui a permis de
calculer d’autres paramètres des vagues essentiels pour comprendre le comportement hydrodynamique du littoral et pour quantifier les énergies transmises le long
de la côte.
Les vagues générées par les vents sont en réalité sous un complexe. Ces ondes se
dispersent dans la mer avec des longueurs d’onde et des vitesses différentes [31]. Les
données de sortie obtenues par le modèle SWAN ont été cartographiées avec ArcGIS afin
de réaliser une analyse spatiale.
La célérité la plus importante est observée en Février et dépassent 4 m/s. (Figure 9)
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