Résultants et discussions | Section 3.
Morel et al., (1989) ont déterminé des situations trophiques de la couche euphotique en fonction des
intervalles des valeurs de Chl-a intégrée :
1. Zones avec une situation trophique oligotrophe : Chl-a intégrée ≤10 mg m
-2
.
2. Zones avec une situation trophique eutrophe : Chl-a intégrée ≥90 mg m
-2
.
3. Zones avec une situation trophique intermédiaire : 10 mg m
-2 ≤ Chl-a intégrée ≤ 90 mg m
-2
.
En conclusion, la situation trophique durant l’été dans le AB est considérée comme intermédiaire. La
variabilité bimensuelle de la Chl-a intégrée du mois de Septembre se diffère un petit peu entre sa
première et la deuxième quinzaine (Figure 88b). En revanche, la Chl-a intégrée des autres mois ne
varient pas beaucoup entre les deux quinzaines du même mois. La zone de 0 à 10 km est plus stable
(varie de la même manière) durant les 4 mois par rapport à la zone entre 10 à 120 km (Figure 88b).
La très faible amplitude des valeurs de la Chl-a intégrée durant la saison oligotrophe (les 4 mois d’été)
est probablement liée à la faible production de la Chl-a qui caractérise cette saison dans le AB. Les
concentrations de la Chl-a durant la période oligotrophe ne dépassent pas les 0,2 mg m
-3
en surface, et
1 mg m
-3
à la DCM dans tout le bassin, à expectation de quelques régions tourbillonnaires à l’Ouest où
la concentration de la Chl-a à la DCM pourrait atteindre les 2 mg m
-3
(Figure 51).
Comme était le cas pour les concentrations de la Chl-a dans le AB, la moyenne de la Chl-a intégrée
sur tout le bassin (côte et large ensemble) peut atténuer le signal côtier (Figure 89).
Au large du AB, la Chl-a intégrée diminue de l’Ouest en Est (Figure 89c), cela pourrait être lié à
l’augmentation de l’oligotrophie du bassin en allant vers l’Est. En revanche, la Chl-a intégrée dans la
zone côtière a des valeurs qui sont plus stable de l’Ouest vers l’Est (Figure 89d). Des pics sont
125
Figure 89 : Hovmöller de la climatologie bimensuelle de la production intégrée de la Chl-a dans le AB entre 2003 et
2018. (a) et (c) Climatologie bimensuelle longitudinale de la InC-AB1 Chl-a entre 10 km et 120 km. (b) et (d)
Climatologie bimensuelle longitudinale de la InC-AB1 Chl-a entre 0 km et 10 km. Cette figure est générée en utilisant le
langage IDL version 7.1 (2009).
31
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InC-AB1 Chl-a (mg m
-2 )
-2
0
2
4
6
8
Longitude (°)
9
8
7
6
Month
-2
0
2
4
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Longitude (°)
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InC-AB1 Chl-a (mg m
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-2 )
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9
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Month
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InC-AB1 Chl-a (mg m
-2
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b)
c)
d)
Morel et al., (1989) ont déterminé des situations trophiques de la couche euphotique en fonction des
intervalles des valeurs de Chl-a intégrée :
1. Zones avec une situation trophique oligotrophe : Chl-a intégrée ≤10 mg m
-2
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2. Zones avec une situation trophique eutrophe : Chl-a intégrée ≥90 mg m
-2
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3. Zones avec une situation trophique intermédiaire : 10 mg m
-2 ≤ Chl-a intégrée ≤ 90 mg m
-2
.
En conclusion, la situation trophique durant l’été dans le AB est considérée comme intermédiaire. La
variabilité bimensuelle de la Chl-a intégrée du mois de Septembre se diffère un petit peu entre sa
première et la deuxième quinzaine (Figure 88b). En revanche, la Chl-a intégrée des autres mois ne
varient pas beaucoup entre les deux quinzaines du même mois. La zone de 0 à 10 km est plus stable
(varie de la même manière) durant les 4 mois par rapport à la zone entre 10 à 120 km (Figure 88b).
La très faible amplitude des valeurs de la Chl-a intégrée durant la saison oligotrophe (les 4 mois d’été)
est probablement liée à la faible production de la Chl-a qui caractérise cette saison dans le AB. Les
concentrations de la Chl-a durant la période oligotrophe ne dépassent pas les 0,2 mg m
-3
en surface, et
1 mg m
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à la DCM dans tout le bassin, à expectation de quelques régions tourbillonnaires à l’Ouest où
la concentration de la Chl-a à la DCM pourrait atteindre les 2 mg m
-3
(Figure 51).
Comme était le cas pour les concentrations de la Chl-a dans le AB, la moyenne de la Chl-a intégrée
sur tout le bassin (côte et large ensemble) peut atténuer le signal côtier (Figure 89).
Au large du AB, la Chl-a intégrée diminue de l’Ouest en Est (Figure 89c), cela pourrait être lié à
l’augmentation de l’oligotrophie du bassin en allant vers l’Est. En revanche, la Chl-a intégrée dans la
zone côtière a des valeurs qui sont plus stable de l’Ouest vers l’Est (Figure 89d). Des pics sont
125
Figure 89 : Hovmöller de la climatologie bimensuelle de la production intégrée de la Chl-a dans le AB entre 2003 et
2018. (a) et (c) Climatologie bimensuelle longitudinale de la InC-AB1 Chl-a entre 10 km et 120 km. (b) et (d)
Climatologie bimensuelle longitudinale de la InC-AB1 Chl-a entre 0 km et 10 km. Cette figure est générée en utilisant le
langage IDL version 7.1 (2009).
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InC-AB1 Chl-a (mg m
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