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ϭϯϬ
Pour les illustrations cartographiques, une plateforme cartographique a été utilisée; il s’agit de
la fenêtre du logiciel Surfer
Le modèle SWAN, comme beaucoup de modèles utilisés pour prédire la propagation de la
houle, résout l'équation d’évolution du spectre d'énergie des vagues développée suite aux
travaux de Hasselman et al (1973) :
Avec :
− N
: densité du spectre
− cx
: vitesse de propagation suivant l'axe x
− cy
: vitesse de propagation suivant l'axe y
− ı
: Fréquence relative
− ș
: Direction de la houle
− S
: Terme de la dissipation et des interactions non linéaires
L’application couvre le spectre de houle complet en terme de fréquence et de direction (0 à
360) °, ce qui signifie que des champs de vagues se propagent dans différentes directions
simultanément et leurs interactions peuvent être modélisées. Son intérêt par rapport aux
modèles globaux tels que Wavewatch 3 est sa précision sur des maillages allant jusqu’à
20x20m, mais surtout sur des régions caractérisées par de faibles profondeurs jusqu’à la zone
de déferlement (TU Delft., 2006).
SWAN est un modèle de propagation de la houle de troisième génération performant qui
permet de résoudre les équations liées à des paramètres physiques dus au mouvement de la
mer dont la réfraction, les interactions vagues-vagues et la dissipation par déferlement (Booij
et al., 1999).
D’un point de vue pratique, SWAN s'exécute à partir de l'invite de commandes. Le manuel
d’utilisation nous parait clair et explicite. Le renseignement du fichier de commande avec
l’extension (.swn) est nécessaire tout en sélectionnant les paramètres à prendre en
considération (TU Delft., 2006), à savoir les inputs:
− INPGRID : définit dimension de fond, le niveau d'eau, le courant et les réseaux de
friction.
− BOUND : définit la forme des spectres à la limite de la grille géographique et c'est à
ce niveau qu'on introduit les directions, les périodes et les hauteurs significatives.
− WIND : active l'option constante du vent (vitesse et direction).
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