Résultants et discussions | Section 3.
3.
La biomasse de la Chl-a intégrée sur la verticale en été
Dans le AB, l’inter-saisonnalité de la Chl-a est brutale. Ses concentrations en surface ont une
amplitude différente entre la saison mésotrophe (hivernale) et la saison oligotrophe (estivale) (Harid et
al., 2022). En été, et à cause de la stratification des eaux, la concentration de la Chl-a en surface de la
couche euphotique ne reflète pas le maximum des concentrations sur toute la zone euphotique. La
DCM est bien plus profonde, en mois d’Août, elle est estimée généralement entre 60 et 70 m de
profondeur (Kessouri et al., 2018b). Tandis que, en période hivernale, la DCM est située au-dessus
d’une forte thermocline saisonnière à environ 20 et 25 m de profondeur (Cotroneo et al., 2016). Le
modèle InC-AB1 donne des estimations de la Chl-a intégrée en période de stratification des eaux du
AB en utilisant des données satellitaires. Cela nous a aidé à mieux quantifier et évaluer dans l’espace et
dans le temps la production phytoplanctonique en terme de Chl-a intégrée sur la verticale dans le AB.
3.1. Importance de la Ze
La Figure 86c représente la relation linéaire entre la Ze calculée dans notre travail par le modèle de
Morel, (1988) (Éq. 43) et l’inverse du kd satellitaire. En effet, l’estimation réelle de la biomasse de la
Chl-a (Satellitaire) intégrée en fonction de la vraie Ze est très importante pour une meilleur estimation
de la production primaire par les modèles bio-optique. La Chl-a intégrée est inversement
proportionnelle à la Ze (Figure 86a). La Ze dans les eaux riches en phytoplanctons est généralement
réduite (~65 m) car le mélange verticale des eaux fait enrichir la surface par les nutriments et les eaux
sont moins stratifiées. En revanche, la Ze dans les eaux moins riches en phytoplancton est plus
profonde (~110 m) (Figure 86a) car les eaux sont plus stratifiées et l’oligotrophe en surface.
La Ze (Éq. 44) calculée dans ce présent travail représente une amplitude très différente (Figure 86c,
Figure 87a et Figure 87b) par rapport à la Zeu (Éq. 42) calculée pour le modèle VGPM de production
123
Figure 86: Distribution des paramètres bio-optiques utilisés dans le modèle InC-AB1 en fonction de la Ze. (a)
Distribution de la Chl-a intégrée in-situ en fonction de la Ze. (b) Représentation spatiale de la Chl-a intégrée InC-AB1 le
jour d’échantillonnage des deux stations entourées par le cercle rouge. (c) Distribution de l’inverse du kd en fonction de la
Ze. Les deux points rouges entourées par le cercle rouge dans la figure b représentent les deux stations échantillonnées sur
un gradient spatial de Chl-a au cours de la campagne SOMBA-14 (voir la Figure 19b). Cette figure est générée en
utilisant le logiciel libre R (version 3.4.4 (2018-03-15), https://cran.r-project.org/ ) et le langage IDL version 7.1 (2009).
0°
-1°
-2°
-3°
1°
37°
38°
a)
b)
c)
32
34
36
38
40
Integrated Chl-a (mg m -2 ) « InC-AB1 »
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