Généralités
plus probable que dans le cas contraire (Mobley, 1994; Zaneveld, 1995).
Étant donné que le rayonnement sortant de l'eau dépend de la longueur d'onde de bbT et aT, la section
suivante développe et explique les propriétés de diffusion et d’absorption du phytoplancton, de la
matière particulaire, et l’absorption par les CDOM.
a. La diffusion
Les propriétés de diffusion du matériel vivant et non-vivant tiennent compte de la dispersion totale
surtout la rétrodiffusion. En général, la présence même en petite quantité des particules en suspension
dans la colonne d’eau, génère une forte diffusion et augmente le coefficient de diffusion d’un ordre de
grandeur (Mobley, 1994). La diffusion des petites particules tend vers la solution de Rayleigh avec une
forte dépendance à la longueur d'onde, en revanche, la diffusion des grandes particules tend vers une
correction de Mie avec une faible dépendance à la longueur d’onde (Martin et Seelye, 2004). Le
coefficient de rétrodiffusion totale bbT peut être calculé comme suit :
b bT (λ) =b bw (λ)+b bp (λ)+b b ϕ(λ)
Éq. 4
L’indice w se réfère à l’eau de mer pure, p aux particules, et í µí» aux pigments du phytoplancton. Le bbw,
bbp, et bbí µí» sont respectivement, les coefficients de rétrodiffusion de l’eau de mer pure, de la matière en
suspension particulaire et des pigments phytoplanctons. Les coefficients de rétrodiffusion du pigment
Chl-a et de la SPM sont déterminés comme suit (Brewin et al., 2012):
b b ϕ = b bChla
*
× Chla
Éq. 5
b bp = b bp
* × SPM
Éq. 6
Avec, b
*
bChla et b
*
bp sont respectivement le coefficient de rétrodiffusion spécifique du pigment Chl-a et
le coefficient de rétrodiffusion spécifique des SPM. Chla est la concentration de la Chl-a et SPM est la
concentration des matières particulaires en suspension (voir Brewin et al., (2012)).
b. L’absorption
Le coefficient d’absorption total aT peut être écrit comme suit :
a T (λ) =a w (λ)+ a p (λ)+ a ϕ ( λ)+a CDOM (λ)
Éq. 7
L’indice w se réfère à l’eau de mer pure, p aux particules, í µí» aux les pigments phytoplanctoniques, et
CDOM aux pour les substances jaunes (Hoepffner et Sathyendranath, 1993; Roesler et al., 1989;
Roesler et Perry, 1995). Pour les pigments du phytoplancton, l’unité m
-1
d’absorption est souvent
normalisée sur la concentration du pigment concerné, tels que la Chl-a. Le a í µí» et le ap pour le pigment
de Chl-a et la SPM, respectivement, sont déterminés comme suit (Fujiki et Taguchi, 2002) :
a ϕ = a Chla
*
× Chla
Éq. 8
33
plus probable que dans le cas contraire (Mobley, 1994; Zaneveld, 1995).
Étant donné que le rayonnement sortant de l'eau dépend de la longueur d'onde de bbT et aT, la section
suivante développe et explique les propriétés de diffusion et d’absorption du phytoplancton, de la
matière particulaire, et l’absorption par les CDOM.
a. La diffusion
Les propriétés de diffusion du matériel vivant et non-vivant tiennent compte de la dispersion totale
surtout la rétrodiffusion. En général, la présence même en petite quantité des particules en suspension
dans la colonne d’eau, génère une forte diffusion et augmente le coefficient de diffusion d’un ordre de
grandeur (Mobley, 1994). La diffusion des petites particules tend vers la solution de Rayleigh avec une
forte dépendance à la longueur d'onde, en revanche, la diffusion des grandes particules tend vers une
correction de Mie avec une faible dépendance à la longueur d’onde (Martin et Seelye, 2004). Le
coefficient de rétrodiffusion totale bbT peut être calculé comme suit :
b bT (λ) =b bw (λ)+b bp (λ)+b b ϕ(λ)
Éq. 4
L’indice w se réfère à l’eau de mer pure, p aux particules, et í µí» aux pigments du phytoplancton. Le bbw,
bbp, et bbí µí» sont respectivement, les coefficients de rétrodiffusion de l’eau de mer pure, de la matière en
suspension particulaire et des pigments phytoplanctons. Les coefficients de rétrodiffusion du pigment
Chl-a et de la SPM sont déterminés comme suit (Brewin et al., 2012):
b b ϕ = b bChla
*
× Chla
Éq. 5
b bp = b bp
* × SPM
Éq. 6
Avec, b
*
bChla et b
*
bp sont respectivement le coefficient de rétrodiffusion spécifique du pigment Chl-a et
le coefficient de rétrodiffusion spécifique des SPM. Chla est la concentration de la Chl-a et SPM est la
concentration des matières particulaires en suspension (voir Brewin et al., (2012)).
b. L’absorption
Le coefficient d’absorption total aT peut être écrit comme suit :
a T (λ) =a w (λ)+ a p (λ)+ a ϕ ( λ)+a CDOM (λ)
Éq. 7
L’indice w se réfère à l’eau de mer pure, p aux particules, í µí» aux les pigments phytoplanctoniques, et
CDOM aux pour les substances jaunes (Hoepffner et Sathyendranath, 1993; Roesler et al., 1989;
Roesler et Perry, 1995). Pour les pigments du phytoplancton, l’unité m
-1
d’absorption est souvent
normalisée sur la concentration du pigment concerné, tels que la Chl-a. Le a í µí» et le ap pour le pigment
de Chl-a et la SPM, respectivement, sont déterminés comme suit (Fujiki et Taguchi, 2002) :
a ϕ = a Chla
*
× Chla
Éq. 8
33
