| Généralités
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IOPs: absorption et diffusion), donc des différentes composantes en suspension ou dissoutes.
La réflectance est donnée par l’équation (4) de (Morel et Prieur, 1977) :
𝑅 𝑟𝑠 (𝜃, 𝜑, 𝜆) =
𝐿 𝑤 (𝜃, 𝜑, 𝜆)
𝐸 𝑑 (𝜆)
(4)
Avec :
Rrs (reflectance remote sensing) : la réflectance mesurée par les satellites en sr -1 .
Lw(θ, φ, λ) : luminance sortante juste au-dessus de l’interface air/mer et dans la direction (θ,
φ).
Ed (λ) : l’éclairement descendant (irradiance) juste au-dessus de la surface.
La couleur de l’eau est définie par les variations spectrales de la réflectance juste au-dessous
de la surface de la mer, décrit la capacité de l’océan à renvoyer un signal lumineux vers
l’atmosphère (Kheireddine, 2014).
1.4.1.4 Atténuation diffuse
C’est la densité surfacique de flux d’énergie émise par rayonnement sur l’ensemble du spectre
électromagnétique.
1.4.2 Propriétés optiques inhérentes
Les propriétés optiques inhérentes d’une eau naturelle définissent son comportement optique,
c’est à dire ses propriétés d’interaction avec un rayonnement incident, indépendamment des
conditions d’éclairement. Les photons issus du rayonnement solaire incident qui pénètrent
dans la colonne d’eau sont soumis à deux phénomènes physiques : l’absorption et la
diffusion (Petus, 2009). Si nous considérons un volume élémentaire d’eau ΔV, d’épaisseur Δr,
éclairé par un rayonnement monochromatique étroit, dont le flux spectral énergétique est noté
ϕi(λ) (Fig.6).
Le flux incident ϕi(λ) subit différentes transformations :
- Une partie (ϕa(λ)) est absorbée à l’intérieur du volume d’eau ΔV.
- Une partie (ϕb(λ)) est diffusée en dehors du rayon d’incidence.
- Le flux restant est transmis à travers le volume d’eau dans la direction du flux incident
(ϕt(λ)).
- β (λ,θ,φ) le coefficient angulaire de diffusion en m
-1 .sr
-1 .
- θ l’angle de diffusion compris entre 0 et π.
- φ l’angle azimutal compris entre 0 et 2π.
On obtient l’équation (5) de conservation du flux qui s’écrit :
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