Résultants et discussions | Section 3.
primaire. La Ze (Éq. 43) est environ deux fois plus grande (~ 50%) que la Zeu (Éq. 42) calculée par
l’inverse du kd satellitaire. En effet, dans les zones oligotrophes comme le AB, l’estimation de la
production primaire par des modèles bio-optiques nécessite une Chl-a intégrée très proche à réalité.
Désormais, le modèle InC-AB1 pourrait être intégré dans le modèle VGPM pour une meilleur
estimation de la production primaire dans le AB pendant la saison oligotrophe (l’été).
3.2. Variabilité de la Chl-a intégrée dans le AB
La variabilité côte-large de la biomasse de la Chl-a intégrée dans le AB durant l’été varie dans un
intervalle très réduit entre 31 mg m
-2
et 37 mg m
-2
(Figure 88). La stratification des eaux durant les
mois d’été (Figure 88) et la limitation des apports en nutriment jouent un rôle très important dans la
production du bassin. Un gradient côte-large de faible amplitude est très marqué sur la Figure 88a.
En effet, de la côtière jusqu’à environ 30 km, la Chl-a intégrée varie entre 32,5 mg m
-2
et 35 mg m
-2
.
Au delà de 30 km la variabilité est très stable, elle est comprise entre 31 mg m
-2
et 32 mg m
-2
pour les
mois de Juin et Septembre, et entre 31 mg m
-2
et 33 mg m
-2
pour les mois de Juillet et Août.
124
Figure 87 : Distribution spatiale de la Chl-a intégrée calculé par deux méthodes différentes. (a) Distribution de la
moyenne bimensuelle de la Chl-a intégrée InC-AB1 durant la seconde quinzaine du mois d’Août 2014. (b) Distribution
spatiale de la moyenne bimensuelle de la Chl-a intégrée calculée par l’Éq. 42 utilisée dans le modèle VGPM (Behrenfeld
et Falkowski, 1997). Cette figure est générée en utilisant le langage IDL version 7.1 (2009).
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Longitude (°)
Latitude (°)
40
39
38
37
36
35
a)
-6
-5
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-1
0
1
2
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9
10
Longitude (°)
Latitude (°)
40
39
38
37
36
35
b)
0
10
20
30
40
Integrated Chl-a (mg m -2 )
16-31 August 2014
16-31 August 2014
InC-AB1
Eq. 15
0
10
20
30
40
Integrated Chl-a (mg m -2 )
Figure 88 : Climatologie bimensuelle de la production intégrée de la Chl-a (de 0 à 120 km) dans le AB entre 2003 et
2018. (a) Hovmöller de la Chl-a intégrée en fonction de la distance par rapport à la côte. (b) Courbes de la Chl-a intégrée
de chaque quinzaine de Juin à Septembre en fonction de la distance par rapport à la côte. Cette figure est générée en
utilisant le langage IDL version 7.1 (2009).
1-15 June
16-30 June
1-15 July
16-31 July
1-15 Aug
16-31 Aug
1-15 Sep
16-30 Sep
6
7
8
9
Month
120
100
80
60
40
20
0
Distance from coast (km)
31
32
33
34
35
36
37
InC-AB1 Chl-a (mg m
-2
)
a)
b)
primaire. La Ze (Éq. 43) est environ deux fois plus grande (~ 50%) que la Zeu (Éq. 42) calculée par
l’inverse du kd satellitaire. En effet, dans les zones oligotrophes comme le AB, l’estimation de la
production primaire par des modèles bio-optiques nécessite une Chl-a intégrée très proche à réalité.
Désormais, le modèle InC-AB1 pourrait être intégré dans le modèle VGPM pour une meilleur
estimation de la production primaire dans le AB pendant la saison oligotrophe (l’été).
3.2. Variabilité de la Chl-a intégrée dans le AB
La variabilité côte-large de la biomasse de la Chl-a intégrée dans le AB durant l’été varie dans un
intervalle très réduit entre 31 mg m
-2
et 37 mg m
-2
(Figure 88). La stratification des eaux durant les
mois d’été (Figure 88) et la limitation des apports en nutriment jouent un rôle très important dans la
production du bassin. Un gradient côte-large de faible amplitude est très marqué sur la Figure 88a.
En effet, de la côtière jusqu’à environ 30 km, la Chl-a intégrée varie entre 32,5 mg m
-2
et 35 mg m
-2
.
Au delà de 30 km la variabilité est très stable, elle est comprise entre 31 mg m
-2
et 32 mg m
-2
pour les
mois de Juin et Septembre, et entre 31 mg m
-2
et 33 mg m
-2
pour les mois de Juillet et Août.
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Figure 87 : Distribution spatiale de la Chl-a intégrée calculé par deux méthodes différentes. (a) Distribution de la
moyenne bimensuelle de la Chl-a intégrée InC-AB1 durant la seconde quinzaine du mois d’Août 2014. (b) Distribution
spatiale de la moyenne bimensuelle de la Chl-a intégrée calculée par l’Éq. 42 utilisée dans le modèle VGPM (Behrenfeld
et Falkowski, 1997). Cette figure est générée en utilisant le langage IDL version 7.1 (2009).
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0
1
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Longitude (°)
Latitude (°)
40
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a)
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Longitude (°)
Latitude (°)
40
39
38
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b)
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Integrated Chl-a (mg m -2 )
16-31 August 2014
16-31 August 2014
InC-AB1
Eq. 15
0
10
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Integrated Chl-a (mg m -2 )
Figure 88 : Climatologie bimensuelle de la production intégrée de la Chl-a (de 0 à 120 km) dans le AB entre 2003 et
2018. (a) Hovmöller de la Chl-a intégrée en fonction de la distance par rapport à la côte. (b) Courbes de la Chl-a intégrée
de chaque quinzaine de Juin à Septembre en fonction de la distance par rapport à la côte. Cette figure est générée en
utilisant le langage IDL version 7.1 (2009).
1-15 June
16-30 June
1-15 July
16-31 July
1-15 Aug
16-31 Aug
1-15 Sep
16-30 Sep
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Month
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Distance from coast (km)
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InC-AB1 Chl-a (mg m
-2
)
a)
b)
