Chapitre 5
Résultats et discutions & Applications et Analyses
52
Tableau 5.6 : Relations de conversions paramétriques des fortes corrélations.
Fonctions
Droites d’ajustement
Lum (HPA) = f (SPOT1)
HPA = 2.5768 – 0.0445 * SpotXS1
Lum (HPA) = f (SPOT1/SPOT2)
HPA = 2.9743 – 0.9615 * (SpotXS1/ SpotXS2)
Lum (HPA) = f (TM1)
HPA = 2.7740 – 0.0369 * TM1
Lum (HPA) = f (MSS4)
HPA = 2.7215 – 0.0475 * MSS4
Lum(MES) = f (SPOT)
MES = -1310 + 35.590 * SpotXS1
Les transformations inverses des régressions linéaires obtenues donnent les variations
des paramètres en fonction des luminances des canaux satellitaires. Les figures nous
permettent de classer clairement les zones polluées par la distinction de la couleur de chaque
région à partir de l’image satellitaire transformée.
2.1.
Interprétation des images satellitaires.
Nous avons transformé les images luminances en images indicatrices des hydrocarbures
polyaromatiques analysés dans la baie étudiée. Les images permettent d'estimer dans une
certaine mesure la pollution des milieux aquatiques par les polluants organiques. En effet, il
existe une forte liaison entre les luminances et teneur des HPA. Nous remarquons que plus les
teneurs en hydrocarbures n’augmentent et plus la luminance devient importante, ce qui nous
amène à déduire que la pollution est indiquée par des valeurs radiométriques élevées.
Figure 5.18 : Image SPOT Baie Bou-Ismaïl transformée en HPA par la relation :
(HPA = 2.5768 – 0.0445 * SPOT 1).
Lorsque la surface d’eau contient une certaine concentration en hydrocarbure, la
lumière incidente passe à travers l’interface air- mer puis dans l’interface mer- hydrocarbure.
A cause de l’indice de réfraction des hydrocarbures qui est plus élevé que celui de l’eau
de mer, le coefficient de transmission diffus de l’interface air-hydrocarbure est plus faible que
celui de l’interface air-eau. La lumière est aussi absorbée par les hydrocarbures à un taux
Résultats et discutions & Applications et Analyses
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Tableau 5.6 : Relations de conversions paramétriques des fortes corrélations.
Fonctions
Droites d’ajustement
Lum (HPA) = f (SPOT1)
HPA = 2.5768 – 0.0445 * SpotXS1
Lum (HPA) = f (SPOT1/SPOT2)
HPA = 2.9743 – 0.9615 * (SpotXS1/ SpotXS2)
Lum (HPA) = f (TM1)
HPA = 2.7740 – 0.0369 * TM1
Lum (HPA) = f (MSS4)
HPA = 2.7215 – 0.0475 * MSS4
Lum(MES) = f (SPOT)
MES = -1310 + 35.590 * SpotXS1
Les transformations inverses des régressions linéaires obtenues donnent les variations
des paramètres en fonction des luminances des canaux satellitaires. Les figures nous
permettent de classer clairement les zones polluées par la distinction de la couleur de chaque
région à partir de l’image satellitaire transformée.
2.1.
Interprétation des images satellitaires.
Nous avons transformé les images luminances en images indicatrices des hydrocarbures
polyaromatiques analysés dans la baie étudiée. Les images permettent d'estimer dans une
certaine mesure la pollution des milieux aquatiques par les polluants organiques. En effet, il
existe une forte liaison entre les luminances et teneur des HPA. Nous remarquons que plus les
teneurs en hydrocarbures n’augmentent et plus la luminance devient importante, ce qui nous
amène à déduire que la pollution est indiquée par des valeurs radiométriques élevées.
Figure 5.18 : Image SPOT Baie Bou-Ismaïl transformée en HPA par la relation :
(HPA = 2.5768 – 0.0445 * SPOT 1).
Lorsque la surface d’eau contient une certaine concentration en hydrocarbure, la
lumière incidente passe à travers l’interface air- mer puis dans l’interface mer- hydrocarbure.
A cause de l’indice de réfraction des hydrocarbures qui est plus élevé que celui de l’eau
de mer, le coefficient de transmission diffus de l’interface air-hydrocarbure est plus faible que
celui de l’interface air-eau. La lumière est aussi absorbée par les hydrocarbures à un taux
