Chapitre l :
Généralités
20
3.5. La calibration des capteurs:
Avant d’examiner des données brutes enregistrées, elles doivent être converties aux
unités physiques signifiables. Généralement, les données brutes sont stockées sous format
binaire ou ASCII. La conversion de ces données requiert les coefficients de calibration
appropriés pour chaque capteur. Ces coefficients relient les données brutes enregistrées aux
valeurs physiques du paramètre de mesure. L’exactitude des données dépend de la fiabilité de
la procédure de calibration et de la performance de l’instrument, ainsi un instrument très
précis, mais mal calibrés va produire des données incorrectes.
Comment obtenir ces coefficients ?
Suivant une méthodologie on effectue des mesures sur des échantillons qui ont des
valeurs physiques connues (les valeurs du paramètre que nous voulant calibrer). Avec la
disponibilité des facilités de calcul modernes, on peut construire les données de calibration
(les enregistrements bruts des mesures et leurs équivalents en valeurs physiques connues)
dans un tableau et les convertir en expressions mathématiques. Lors des mesures, les données
brutes peuvent passer facilement à travers la fonction de calibration pour se convertir en
unités physiques.
Il est très important d’assurer que la calibration représente exactement la gamme
d’exécution et les caractéristiques de l’instrument (Emery et Thomson. 2004).
4. Les paramètres calculés
4.1. La salinité :
La salinité 1902 a été abandonnée au profit de la salinité absolue, de symbole SA, et de
la salinité pratique, symbole S, reliée à la conductivité électrique par l’expression polynomiale
de l’échelle pratique de la salinité 78. SA est reliée à S par la relation : SA = a + bS. Pour l'eau
de mer de salinité 35 :
a = 0 et
b = 1,0049 ± 0,0003 (Unesco, 1979).
4.1.1. Applications :
La détermination précise de la salinité sert à calculer la masse volumique.
Le diagramme T/S est un indicateur des masses d’eaux,
En milieu côtier et estuarien, elle est le traceur idéal des mélanges entre les eaux douces
et les eaux de mer. Elle est aussi nécessaire pour le traitement et l’interprétation d’autres
paramètres chimiques.
En écologie elle peut constituer un critère de répartition des espèces.
4.1.2. Dépendance:
La salinité est une grandeur conservative et additive. Une masse d'eau de S = 35 titre
toujours 35, quelles que soient les variations de température et de pression auxquelles elle est
soumise. Un mélange à 50 % entre une eau de S=35 et une eau de S = 37 produit une eau de S
= 36. (Copin-Montégut. 1996).
En dehors des mesures, elle dépend des apports fluviaux, des précipitations, de
l’évaporation et des mélanges des masses d’eau.
Généralités
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3.5. La calibration des capteurs:
Avant d’examiner des données brutes enregistrées, elles doivent être converties aux
unités physiques signifiables. Généralement, les données brutes sont stockées sous format
binaire ou ASCII. La conversion de ces données requiert les coefficients de calibration
appropriés pour chaque capteur. Ces coefficients relient les données brutes enregistrées aux
valeurs physiques du paramètre de mesure. L’exactitude des données dépend de la fiabilité de
la procédure de calibration et de la performance de l’instrument, ainsi un instrument très
précis, mais mal calibrés va produire des données incorrectes.
Comment obtenir ces coefficients ?
Suivant une méthodologie on effectue des mesures sur des échantillons qui ont des
valeurs physiques connues (les valeurs du paramètre que nous voulant calibrer). Avec la
disponibilité des facilités de calcul modernes, on peut construire les données de calibration
(les enregistrements bruts des mesures et leurs équivalents en valeurs physiques connues)
dans un tableau et les convertir en expressions mathématiques. Lors des mesures, les données
brutes peuvent passer facilement à travers la fonction de calibration pour se convertir en
unités physiques.
Il est très important d’assurer que la calibration représente exactement la gamme
d’exécution et les caractéristiques de l’instrument (Emery et Thomson. 2004).
4. Les paramètres calculés
4.1. La salinité :
La salinité 1902 a été abandonnée au profit de la salinité absolue, de symbole SA, et de
la salinité pratique, symbole S, reliée à la conductivité électrique par l’expression polynomiale
de l’échelle pratique de la salinité 78. SA est reliée à S par la relation : SA = a + bS. Pour l'eau
de mer de salinité 35 :
a = 0 et
b = 1,0049 ± 0,0003 (Unesco, 1979).
4.1.1. Applications :
La détermination précise de la salinité sert à calculer la masse volumique.
Le diagramme T/S est un indicateur des masses d’eaux,
En milieu côtier et estuarien, elle est le traceur idéal des mélanges entre les eaux douces
et les eaux de mer. Elle est aussi nécessaire pour le traitement et l’interprétation d’autres
paramètres chimiques.
En écologie elle peut constituer un critère de répartition des espèces.
4.1.2. Dépendance:
La salinité est une grandeur conservative et additive. Une masse d'eau de S = 35 titre
toujours 35, quelles que soient les variations de température et de pression auxquelles elle est
soumise. Un mélange à 50 % entre une eau de S=35 et une eau de S = 37 produit une eau de S
= 36. (Copin-Montégut. 1996).
En dehors des mesures, elle dépend des apports fluviaux, des précipitations, de
l’évaporation et des mélanges des masses d’eau.
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