Liste des figures
120 mètre. (a) et (b) La variabilité de la Chl-a en fonction du RMAX utilisé en hiver (exemple de
données du 14/02/2014) et leur localisation géographique. (c) et (d) La variabilité de la Chl-a en
fonction du RMAX utilisé en Été (exemple de données du 25/08/2014) et leur localisation
géographique. Cette figure est générée en utilisant le logiciel libre R (version 3.4.4 (2018-03-15),
https://cran.r-project.org/ )..............................................................................................................71
Figure 27: Les valeurs du coefficient d’atténuation diffuse calculées par le modèle de Morel (1988) pour les
eaux du Cas-1. (a) La variabilité du kd en fonction du spectre électromagnétique dans le visible pour
différentes concentrations de la Chl-a. (b) La variabilité du kd en fonction de la concentration de la
Chl-a dans un intervalle de longueurs d’ondes bleu [440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480
485, 490, 495] nm. Cette figure est générée en utilisant le logiciel libre R (version 3.4.4 (2018-0315), https://cran.r-project.org/ ).......................................................................................................73
Figure 28: Variabilité interannuelle du en surface estimée à partir des données MODIS-Aqua Niveau-2 entre
2003 et 2018 dans le AB. Cette figure est générée en utilisant le langage IDL version 7.1 (2009)....74
Figure 29: Relation linéaire (ligne rouge) (a) entre les données satellite corrigées et les données in-situ de la
Chl-a durant l'Été dans le AB. (b), (c), (d), et (e) présentent la variabilité spatiale de la Chl-a
journalière associée aux quatre stations de la campagne SOMBA. Les stations (avec la croix grise,
points (c) et (d)) ont été exclues de cette comparaison (ces points correspondent aux critères
d’élimination en se basant sur les critères de gradient et de proximité au nuage)..............................81
Figure 30: Résultats après élimination des pixels aberrants à partir des données standards de MODIS Niveau-2
(colonne à gauche), respectivement pour la moyenne bimensuelle (exemple de 1-15/01/2014) (a et
b), et pour la moyenne de la climatologie mensuelle (exemple de Janvier 2003-2018) (c et d). Cette
figure est générée en utilisant le langage IDL version 7.1 (2009)......................................................82
Figure 31: La variabilité côte-large de la climatologie bimensuelle de la Chl-a dans le AB entre 2003 et 2018.
(a) Hovmöller de la climatologie bimensuelle de la Chl-a entre 0 et 120 km à partir des données
MODIS Niveau-3 (4 km de résolution). La ligne noire entre (a et b) représente la distance de 10 km
par rapport à la côte. (b) Hovmöller de la climatologie bimensuelle de la Chl-a entre 0 et 120 km à
partir des données corrigées de MODIS Niveau-2 (1 km de résolution). (c) Un zoom sur l’Hovmöller
de la climatologie bimensuelle de la Chl-a entre 0 et 10 km des données MODIS Niveau-3 (4 km de
résolution). (c) Un zoom sur l’Hovmöller de la climatologie bimensuelle de la Chl-a entre 0 et 10 km
des données corrigées de MODIS Niveau-2. (e) Chl-a à partir des données MODIS Niveau-3 vs
distance par rapport à la côte [0-10 km] : en vert le mois avec des concentrations élevées, et en bleu
le mois avec des concentrations faibles. (f) Chl-a vs distance par rapport à la côte [0-10 km] : en vert
c’est le mois avec des concentrations élevées, en bleu c’est le mois avec les concentrations faibles. La
ligne solide représente la Chl-a à partir de données corrigées de MODIS Niveau-2. La ligne en
pointillé représente la Chl-a à partir de données standard de MODIS Niveau-2. Cette figure est
générée en utilisant le langage IDL version 7.1 (2009).....................................................................83
Figure 32: Le diagramme Hovmöller (a) la variabilité interannuelle de la concentration de la Chl-a dans tout le
AB de 2003 à 2018 le long du transect méridien de 2,2°W à 8,7°E entre 0 et 120 km (la ligne
blanche horizontale est à 4°E de longitude). (b) Courbe latérale représente la moyenne de la série
temporelle. (c) Le transect spatial des deux zones à partir de 2,2°W à 4°E (courbe rouge) et à partir
de 4°E à 8,7°E (courbe verte). Cette figure est générée en utilisant le langage IDL version 7.1
(2009).............................................................................................................................................85
Figure 33: Décomposition de la Chl-a entre 2003-2018 en utilisant la fonction STL. Cette figure est générée en
utilisant le logiciel libre R (version 3.4.4 (2018-03-15), https://cran.r-project.org/ )........................87
Figure 34: La saisonnalité de la concentration de la Chl-a entre 2003-2018 dans le AB. (a) Moyenne
bimensuelle de la Chl-a dans la zone côtière (0-10 km) (courbe en vert), et dans le large (courbe en
bleu). La Chl-a à 4 km de résolution et la MLD (ligne orange) sont aussi superposées. (b) Transect
côte-large de la Chl-a (données corrigées) moyennée sur toute la côte (de 2,2°W à 8,7°E), entre la
côte et 50 km. La courbe verte représente la saison de production, la courbe jaune est la saison
intermédiaire, et la courbe bleue est la saison de faible production. La ligne noire horizontale
représente la limite de 0.5 mg m
-3
utilisée pour calculer l’indice de biomasse intégrée, comme
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