Généralités
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 Φ0(λ) flux spectral énergétique (flux incident);
 ϕa(λ) la partie absorbée à l’intérieur du volume d’eau V
 ϕb(λ) la partie diffusée en dehors du rayon d’incidence.
 ϕt(λ) Le flux restant transmis à travers le volume d’eau dans la direction du flux incident
On obtient l’équation de conservation du flux qui s’écrit :
𝜙0(𝜆) = 𝜙𝑎(𝜆) + 𝜙𝑏(𝜆) + 𝜙𝑡(𝜆)
(1.4)
Si un faisceau de rayons lumineux monochromatiques traverse une longueur l d’un volume V
(Fig 1.8), on définit :
Figure 1.8. Représentation d’un flux de lumière incident traversant un volume d'eau de mer
et définissant les coefficients d'absorption et de diffusion selon Morel.
7.2.1 Coefficient d’absorption
Correspond à l’absorption spectrale par unité de longueur du milieu en m-1 (Petus, 2009):
𝑎(𝜆) =
𝜙𝑎(𝜆) 𝜙0(𝜆)
⁄
𝑙
(1.5)
7.2.2 Coefficient de diffusion
Correspond à la diffusion spectrale par unité de longueur du milieu en m-1 (Petus, 2009):
𝑏(𝜆) =
𝜙𝑏(𝜆) 𝜙0(𝜆)
⁄
𝑙
(1.6)
7.2.3 Coefficient de rétrodiffusion
C’est cette part de la diffusion qui est mesurée par les capteurs des satellites (Petus, 2009).
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