127
Figure 53. Sélection et filtrage des espèces pour le calcul du biovolume.
Le concept est basé sur une interface intuitive, consistant en un formulaire simple avec une
liste de sélection des formes et/ou des genres du phytoplancton observé. Pour chaque forme
choisie dans la liste de sélection, le programme active automatiquement les champs respectifs
pour la saisie des mesures des dimensions (en micromètres) du taxon correspondant à la forme
sélectionnée (figure. 53).
Figure 54. Choix de la forme du phytoplancton et calcul du biovolume.
Dans le cas où le biovolume de l'objet filamentaire correspond au biovolume calculé pour une
longueur supérieure à 100 μm. Le biovolume des taxons dont les filaments ont une longueur < 100
μm correspond à la longueur habituelle des taxons considérés. Toutefois, comme certains taxons
ont parfois des biovolumes très variables, il est recommandé de les évaluer dans l'échantillon afin
de modifier la valeur du biovolume spécifique (figure. 54).
Figure 53. Sélection et filtrage des espèces pour le calcul du biovolume.
Le concept est basé sur une interface intuitive, consistant en un formulaire simple avec une
liste de sélection des formes et/ou des genres du phytoplancton observé. Pour chaque forme
choisie dans la liste de sélection, le programme active automatiquement les champs respectifs
pour la saisie des mesures des dimensions (en micromètres) du taxon correspondant à la forme
sélectionnée (figure. 53).
Figure 54. Choix de la forme du phytoplancton et calcul du biovolume.
Dans le cas où le biovolume de l'objet filamentaire correspond au biovolume calculé pour une
longueur supérieure à 100 μm. Le biovolume des taxons dont les filaments ont une longueur < 100
μm correspond à la longueur habituelle des taxons considérés. Toutefois, comme certains taxons
ont parfois des biovolumes très variables, il est recommandé de les évaluer dans l'échantillon afin
de modifier la valeur du biovolume spécifique (figure. 54).
