Matériel et méthodes
Eppley, 1981 ; Fasham et Platt, 1985 ; Kessouri et al., 2018 ; Raimbault et al., 1993 ; Tripathy et al.,
2015). En effet, la DCM est un paramètre important pour contrôler les efflorescences algales
(Chiswell, 2011 ; Nelson et Smith, 1991 ; Sverdrup, 1953).
Afin de mieux déterminer la profondeur de détection optique par satellite dans les eaux du AB, une
série de corrélation entre les mesures in-situ (SOMBA-2O14) et les données satellitaires (MODISAqua) à plusieurs profondeurs est réalisée (Figure 23). Une meilleure corrélation est observée entre 10
et 20 m de profondeur. Cela signifie que le satellite (MODIS-Aqua) peut donner des estimations plus
au moins proches de la réalité sur cet intervalle de profondeur (0 à 20 m). Cependant, dans le AB, la
DCM au mois d’Août est située entre 60 et 70 m de profondeur (Kessouri et al., 2018b). Tandis qu’en
période hivernale, la DCM se trouve au-dessus d’une forte thermocline saisonnière à environ 20 et 25
m de profondeur (Cotroneo et al., 2016).
Sur le nuage de point de la Figure 23A, nous remarquons distinctement le décalage de la station 7 du
Leg-3 par rapport aux autres points. Les valeurs élevées de cette station ont beaucoup influencé la
distribution du nuage de points ainsi que les coefficients de corrélation linéaire pour les différentes
profondeurs (Figure 23). En revanche, la Figure 24 montre la distribution verticale de la station 7 du
Leg-3 ainsi que la variabilité spatiale et temporelle de la Chl-a au tour de cette dernière. En effet, cette
station est située à l’Ouest du AB à proximité d’un gradient de concentration de Chl-a (Figure 24). En
outre, la présence de tourbillons à cet endroit (Millot et Taupier-Letage, 2005) influence la
distribution verticale de la Chl-a (Figure 24) par rapport au reste du bassin. Pour cette raison, les
points caractéristiques comme la station 7 du Leg-3, seront enlevés dans les corrélations abordées dans
le chapitre III.
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