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pollution terrigène du bassin Levantin

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Certificat de géomatique 2004<br />

Centre Universitaire d’Ecologie Humaine<br />

Rapport de stage au GRID présenté par<br />

Karin Allenbach<br />

Traçage des apports <strong>terrigène</strong>s par<br />

imagerie satellitaire dans les eaux<br />

oligotrophes <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong><br />

(Méditerranée)<br />

Superviseur : Dr. Jean-Michel Jaquet<br />

GRID-Europe<br />

Avril 2005


LISTE DES FIGURES .....................................................................................4<br />

LISTE DES TABLEAUX..................................................................................6<br />

RESUME .........................................................................................................7<br />

ABSTRACT .....................................................................................................8<br />

1 INTRODUCTION ......................................................................................9<br />

1.1 But de l’étude............................................................................................................................9<br />

1.2 Localisation géographique.......................................................................................................9<br />

1.3 Phytoplancton et cycle <strong>du</strong> carbone .......................................................................................11<br />

1.4 La télédétection.......................................................................................................................11<br />

1.5 Propriétés optiques de l’eau naturelle ..................................................................................12<br />

1.5.1 La luminance normalisée de l’eau (LWN(λ)) 12<br />

1.5.2 Chlorphylle-a 14<br />

1.5.3 Chromaticité 14<br />

1.6 La température des eaux de surface .....................................................................................14<br />

2 METHODOLOGIE ..................................................................................15<br />

2.1 Acquisition des données.........................................................................................................15<br />

2.1.1 Données SeaWiFS 15<br />

2.1.2 Données SISCAL 15<br />

2.1.3 Bathymétrie 15<br />

2.2 Traitements des données........................................................................................................16<br />

2.2.1 Seadas 16<br />

2.2.2 Erdas 17<br />

3 RESULTATS ..........................................................................................18<br />

3.1 Analyse spectrale de LWN.......................................................................................................19<br />

3.1.1 04 juin 2001 (jour 155) 19<br />

3.1.2 11 juin 2001 (jour 162) 21<br />

3.1.3 20 juin 2001 (jour 171) 24<br />

3.1.4 Chromaticité 27<br />

3.2 Bilan hydrique et en nutriments ...........................................................................................28<br />

3.2.1 Au Liban 29<br />

3.2.2 Israël 31<br />

3.2.3 Egypte 32<br />

4 INTERPRETATIONS..............................................................................34<br />

4.1 Analyse spectrale....................................................................................................................34<br />

2


4.2 Comparaison avec le delta <strong>du</strong> Rhône....................................................................................39<br />

4.3 Relation LWN et SST...............................................................................................................39<br />

4.3 Disproportion dans la taille des panaches............................................................................40<br />

4.4 Mécanismes de transport des panaches................................................................................40<br />

5 CONCLUSION........................................................................................42<br />

REMERCIEMENTS .......................................................................................43<br />

BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................44<br />

Sites web ................................................................................................................................................45<br />

ANNEXES .....................................................................................................46<br />

A.1 Le cycle <strong>du</strong> carbone .......................................................................................................................46<br />

A.2 Commandes d’images SeaWiFS...................................................................................................49<br />

A.3 Liste des images commandées et traitées pour l’élaboration de pro<strong>du</strong>its de niveau 2 (L2) ....50<br />

A.5 Traitements des données ...............................................................................................................53<br />

Seadas 53<br />

Erdas (ERDAS IMAGINE 8.4) 56<br />

A.6 Résultats .........................................................................................................................................61<br />

Juin 2001 61<br />

Juillet 2001 75<br />

Août 2001 80<br />

3


Liste des figures<br />

Fig. 1 Le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> de la Méditerranée avec le schéma de circulation de surface<br />

de Nielsen (1912). 1: Canal de Sicile, 2a : Ionien méridional, 2b : Ionien central,<br />

2c : Ionien nord, 3 : Adriatic, 4 : Cretan sud, 5 : SW <strong>Levantin</strong> , 6 : SE <strong>Levantin</strong>,<br />

7 : N <strong>Levantin</strong>, 8 : N Cretan, 9 : Aegean .............................................................10<br />

Fig. 2 Flux annuels et stocks de carbone en gigatonnes (milliards de tonnes de carbone)<br />

(Figure tirée de "L'Avenir Climatique", 2002). ...................................................11<br />

Fig. 3 Scan (balayage) partiel de la carte bathymétrique de l’Est de la Méditerranée au<br />

1 : 625'000 latitude 46°N, projection Mercator, intervalle entre les contours 50m<br />

(Hall et al., 1994). ................................................................................................16<br />

Fig. 4 Histogramme des manipulations effectuées dans SEADAS .............................17<br />

Fig. 5 Histogramme des manipulations effectuées dans ERDAS................................18<br />

Fig. 6 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 4 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure...................................................................19<br />

Fig. 7 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie.................19<br />

Fig. 8 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Gaza.........................20<br />

Fig. 9 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv...................20<br />

Fig. 10 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa .......................21<br />

Fig. 11 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 11 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................21<br />

Fig. 12 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ............22<br />

Fig. 13 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Suez .....................22<br />

Fig. 14 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Gaza.....................23<br />

Fig. 15 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ..............23<br />

Fig. 16 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa .....................24<br />

Fig. 17 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Litani ...................24<br />

Fig. 18 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 20 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................24<br />

Fig. 19 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ............25<br />

Fig. 20 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Suez .....................25<br />

Fig. 21 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Gaza.....................26<br />

Fig. 22 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ..............26<br />

Fig. 23 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Thyr .....................27<br />

Fig. 24 “Loci” de chromaticité des panaches chlorophylliens identifiés dans le <strong>bassin</strong><br />

<strong>Levantin</strong> les 4 et 11 juin 2001. Par souci de comparaison le Rhône a été<br />

représenté par un seul point. Les pourcentages correspondent à la saturation de la<br />

couleur. Le « W » représente le point achromatique « white point »...................28<br />

Fig. 25 Réseau hydrographique libanais (source : El-Fadel et al., 2000a) ..................29<br />

Fig. 26 Distribution des décharges d’eaux usées dans la mer Mediterranée ...............30<br />

Fig. 27 Concentrations en TSS (total suspended solids) et VSS (volatile suspended<br />

solids) dans les eaux côtières au abords de déversement d’égouts......................31<br />

Fig. 28 Réseau hydrographique israélien (Gabay, 2002).............................................32<br />

Fig. 29 Apports en nutriments dans la Méditerranée avant et après l’achèvement <strong>du</strong><br />

barrage d’Assouan. (Nixon, 2004).......................................................................33<br />

Fig. 30 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en chlorphylle dans une<br />

eau dépourvue de SM et DOC (Bukata et al., 1995). ..........................................34<br />

Fig. 31 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en chlorphylle dans une<br />

eau contenant 10 mg/l de SM et dépourvue de DOC (Bukata et al., 1995).........35<br />

Fig. 32 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en SM dans une eau<br />

dépourvue de chlorophylle et DOC (Bukata et al., 1995)....................................35<br />

4


Fig. 33 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en DOC dans une eau<br />

dépourvue de chlorophylle et SM (Bukata et al., 1995). .....................................36<br />

Fig. 34 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en DOC dans une eau<br />

dépourvue de SM et contenant 10.0 µg/l de chlorphylle (Bukata et al., 1995). ..36<br />

Fig. 35 Profil <strong>du</strong> 3 août 2003 effectué dans le delta <strong>du</strong> Rhône....................................39<br />

Fig. 36 Correspondance entre les panaches phytoplanctoniques et les zones d’eau<br />

chaude le 11 juin 2001 (A :SST, B : LWN égalisation d’histogramme sur les<br />

bandes 432). .........................................................................................................40<br />

Fig. 37 Alhammoud et al., 2003 repro<strong>du</strong>it par Weber, 2004. Modèle de circulation de<br />

surface dans le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>. Panneau <strong>du</strong> haut : vecteurs de vitesse des<br />

courants (ms -1 ) et champs de salinité (psu = pour mille). Panneau <strong>du</strong> bas :<br />

température de surface (°C). ................................................................................41<br />

Fig. 38 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 1 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................61<br />

Fig. 39 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 4 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................62<br />

Fig. 40 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ..............62<br />

Fig. 41 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Gaza.......................63<br />

Fig. 42 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ................63<br />

Fig. 43 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Haifa......................63<br />

Fig. 44 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 9 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................64<br />

Fig. 45 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers une zone où le fond est apparent................64<br />

Fig. 46 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers le panache au large de Port Saïd................65<br />

Fig. 47 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ................65<br />

Fig. 48 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers le panache au large de Haifa......................65<br />

Fig. 49 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 11 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................66<br />

Fig. 50 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ............66<br />

Fig. 51 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Suez .....................67<br />

Fig. 52 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Gaza.....................67<br />

Fig. 53 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ..............68<br />

Fig. 54 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa .....................68<br />

Fig. 55 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache à l’embouchure de la rivière<br />

Litani....................................................................................................................69<br />

Fig. 56 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 13 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................69<br />

Fig. 57 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache <strong>du</strong> Nil .....................................69<br />

Fig. 58 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache <strong>du</strong> Nil .....................................70<br />

Fig. 59 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ..............70<br />

Fig. 60 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa .....................70<br />

Fig. 61 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 18 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................71<br />

Fig. 62 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ............71<br />

Fig. 63 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large d’Al’Arish ................72<br />

Fig. 64 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ..............72<br />

Fig. 65 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa .....................72<br />

Fig. 66 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 20 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................73<br />

Fig. 67 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ............73<br />

5


Fig. 68 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Port Saïd ..............74<br />

Fig. 69 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Gaza.....................74<br />

Fig. 70 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv ..............75<br />

Fig. 71 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Thyr .....................75<br />

Fig. 72 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 2 juillet 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................76<br />

Fig. 73 Profil <strong>du</strong> 2 juillet effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ...........76<br />

Fig. 74 Profil <strong>du</strong> 2 juillet effectué à travers le panache au large de Port Saïd.............76<br />

Fig. 75 Profil <strong>du</strong> 2 juillet effectué à travers le panache au large de Tel Aviv .............77<br />

Fig. 76 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 9 juillet 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................77<br />

Fig. 77 Profil <strong>du</strong> 9 juillet effectué à travers le panache au large d’Alexandrie ...........78<br />

Fig. 78 Profil <strong>du</strong> 9 juillet effectué à travers le panache au large de Port Saïd.............78<br />

Fig. 79 Profil <strong>du</strong> 9 juillet effectué à travers le panache au large de Tripoli.................78<br />

Fig. 80 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 29 juillet 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................79<br />

Fig. 81 Profil <strong>du</strong> 29 juillet effectué à travers le panache au large de Port Saïd...........79<br />

Fig. 82 Profil <strong>du</strong> 29 juillet effectué à travers le panache au large de Gaza .................79<br />

Fig. 83 Profil <strong>du</strong> 29 juillet effectué à travers le panache au large de Beyrouth...........80<br />

Fig. 84 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 1 août 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................80<br />

Fig. 85 Profil <strong>du</strong> 1 août effectué à travers le panache au large de Tel Aviv................81<br />

Fig. 86 Profil <strong>du</strong> 1 août effectué à travers le panache au large d’Haifa.......................81<br />

Fig. 87 Profil <strong>du</strong> 1 août effectué à travers le panache à l’embouchure <strong>du</strong> Litani ........81<br />

Fig. 88 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 10 août 2001, LWN affichage des bandes 432 avec<br />

égalisation d’histogramme et stations de mesure.................................................82<br />

Fig. 89 Profil <strong>du</strong> 10 août effectué à travers le panache au large de port Saïd..............82<br />

Fig. 90 Profil <strong>du</strong> 10 août effectué à travers le panache au large de Gaza sud .............82<br />

Fig. 91 Profil <strong>du</strong> 10 août effectué à travers le panache au large de Gaza nord............83<br />

Liste des tableaux<br />

Tableau 1 Bandes de SeaWiFS avec leurs utilités. ......................................................12<br />

Tableau 2 : Potential Environmental Stresses on Water Resources (extrait de Lebanon<br />

State of the Environment Report, Ministry of Environment) ..............................28<br />

Tableau 3 : Localisation d’égouts au large de villes moyennement à densément<br />

peuplées (Weber et al., 2004). .............................................................................29<br />

6


Résumé<br />

D’importants panaches chlorophylliens (longs de 100 km) ont été observés dans le<br />

<strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> de la mer Méditerranée. Nous avons suivi ces formations<br />

kilométriques à l’aide d’une série d’images satellitaires SeaWiFS (Sea-viewing Wide<br />

Field-of-view Sensor) en 2001, dans le courant de l’été, période pendant laquelle ils<br />

sont le plus visible. Pour mieux comprendre leur fonctionnement, nous avons<br />

rassemblé un maximum d’images pour les mois de juin, juillet et août, leur nombre<br />

dépendant des conditions atmosphériques ainsi que de la trajectoire <strong>du</strong> satellite. Le<br />

traitement de sept images d’excellente qualité pour le mois de juin permet le meilleur<br />

suivi des panaches. Malheureusement, les mois de juillet et d’août n’ont pas fourni<br />

d’aussi bons résultats. Les images satellitaires montrent les apports considérables et<br />

ininterrompus <strong>du</strong> Nil le long de la côte égyptienne ainsi que d’importants panaches<br />

chlorophylliens, chacun d’entre eux enraciné à la côte. Ces panaches ont été observés<br />

avec récurrence au large de villes moyennement à densément peuplées ainsi qu’à<br />

l’embouchure de rivières pérennes, le long de la bande de Gaza, Tel Aviv, Haïfa, Tyr<br />

et Sidon. Des eaux turbides de la côte égyptienne, se distinguent également deux<br />

panaches au large des villes d’Alexandrie et de Port Saïd.<br />

Les apports <strong>du</strong> Nil sont entraînés par le courant dominant NE, favorisé par un large<br />

plateau continental, et se répandent en direction <strong>du</strong> nord. Tant par leur signature<br />

spectrale ou l’analyse de leur chromaticité, les eaux montrent, en direction <strong>du</strong> nord<br />

une diminution de concentration en sédiments, chlorophylle et/ou en matière<br />

organique, indiquant peut-être la limite septentrionale de l’influence <strong>du</strong> Nil.<br />

Il semblerait que l’alimentation de certains de ces panaches se fasse de manière<br />

cyclique, avec un approvisionnement important <strong>du</strong>rant trois ou quatre jours, puis une<br />

trêve de quelques jours. Une dizaine de jours est nécessaire pour que les panaches se<br />

dissolvent complètement.<br />

Afin de déterminer leur source, nous avons effectué une analyse spectrale des<br />

luminances normalisées de l’eau (LWN) ainsi que de la concentration en chlorophylle,<br />

sur les différents panaches. Selon Karabashev et al. (2002), le mélange des eaux<br />

côtières avec celles <strong>du</strong> large peut être mis en évidence par ce type d’analyse.<br />

Nous avons ensuite comparé ces images à celles de température d’eau de surface<br />

(SST). Les panaches se juxtaposent à des zones d’eau chaude. Cette observation<br />

exclut donc une origine naturelle des apports en nutriments par la remontée d’eaux<br />

froides et profondes (upwellings).<br />

Bien que la source en nutriment semble être la dérive côtière en direction <strong>du</strong> nord des<br />

apports <strong>du</strong> Nil combinés au déversement des eaux usées des villes de la côte israélolibanaise,<br />

un mécanisme de transport perpendiculaire à la côte doit être envisagé afin<br />

d’expliquer la diffusion des panaches en direction <strong>du</strong> large.<br />

7


Abstract<br />

Large, high chlorophyll plumes are visible on satellite imagery in the eastern<br />

Mediterranean Sea. We attempt to follow the development of these large-scale<br />

features through a time-series of SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor)<br />

satellite images, and to track their origin using Normalized Water Leaving Radiance<br />

spectra (LWN).<br />

Up to fifteen SeaWiFS images have been ordered for each month from the beginning<br />

of June till the end of September 2001. Using the SEADAS software scenes with<br />

sufficiently low cloud cover were processed to retrieve the concentration of<br />

chlorophyll-a and the normalized water-leaving radiance (LWN) for 8 visible and near-<br />

IR SeaWiFS channels.<br />

Along the Egyptian coast, a large and permanent Nile influence on water colour is<br />

visible on satellite imagery. On the Israeli Lebanon coast, large scale plumes have<br />

been observed off populated cities or at perennial rivers mouth. These plumes are<br />

perpendicular to the coast and are localised with recurrence off Gaza strip, Tel Aviv,<br />

Haifa, Tyre and Sidon.<br />

Nile sedimentary contribution is distributed to the north by the dominant NE current<br />

of the <strong>Levantin</strong>e basin. Based on spectral and chromaticity analyses, northern waters<br />

show a decrease in suspended matter, dissolved organic carbon and chlorophyll<br />

concentration, possibly marking the northern limit of the influence of the Nile.<br />

In order to determine the sources of the plumes, nine-layer stacks were created for<br />

each date with ERDAS software, enabling us to compute spectral profiles inside as<br />

well as outside the high-chlorophyll plumes. Following an approach similar to that of<br />

Karabashev, the mixing between the coastal and open sea waters has been highlighted<br />

by these analyses. Then, the images have been compared to Sea Suface Temperature<br />

(SST) images. The plumes show a similarity in their shape, with warm anomalies<br />

corresponding to high chlorophyll concentration. The coincidence of colour and warm<br />

thermal plumes precludes an input of nutriments by cold upwellings, pointing instead<br />

towards land-derived sources.<br />

The major input is the Egyptian Nile river/sewer/agricultural runoff system, which is<br />

distributed to some extent northwards by the prevailing currents, with additional<br />

sources from cities such as Tel Aviv and Haifa or perennial rivers.<br />

The large extent and quasi-persistence of these colour features can be explained by the<br />

strong buoyancy of the warm, fresh water river and sewer inputs. These are<br />

distributed offshore from the margin of the northward current by eddies influenced by<br />

the irregular topography of the continental shelf.<br />

8


1 INTRODUCTION<br />

Intro<strong>du</strong>ction<br />

1.1 But de l’étude<br />

Ce stage s’inscrit dans la continuation <strong>du</strong> projet <strong>du</strong> GRID et <strong>du</strong> NRSC (National<br />

Remote Sensing Center) libanais, intitulé Coastal Zone Information System for<br />

Lebanon (CSISL). Ce projet comprend la cartographie des sources terrestres de<br />

<strong>pollution</strong> marine le long de la côte libanaise ainsi que la création d’un système<br />

d’information afin d’assister la gestion de la zone côtière. Son but est de ré<strong>du</strong>ire la<br />

<strong>pollution</strong> des eaux côtières, d’améliorer la gestion de l’accès des plages au public et<br />

enfin de contrôler l’érosion côtière. Une recherche précédente (Weber et al, 2004) sur<br />

le suivi annuel de la concentration de la chlorophylle-a dans la Méditerranée orientale<br />

(<strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>), pour une période allant de mai 2000 à juin 2001 a donné les<br />

résultats suivants :<br />

- de fortes concentrations en chlorophylle-a existent dans la zone <strong>du</strong> delta <strong>du</strong><br />

Nil, et se déplacent en direction <strong>du</strong> nord grâce à des courants côtiers ;<br />

- ces zones à fortes concentrations s’expriment sous forme de panaches, gyres<br />

et « champignons » enracinés à la côte.<br />

Le but de notre étude est d’apporter une contribution à la question de l’origine et des<br />

mécanismes de ces zones à forte pro<strong>du</strong>ctivité primaire 1 . Nous avons restreint le temps<br />

d’étude à une saison, l’été 2001 (juin, juillet, août), période pendant laquelle les<br />

panaches chlorophylliens sont les plus visibles. En effet, pendant cette période de<br />

l’année, les eaux <strong>du</strong> large sont très oligotrophes et offrent ainsi un meilleur contraste<br />

avec les eaux côtières. Nous avons traité une quinzaine d’images satellitaires<br />

SeaWiFS par mois. Le choix des images dépend de leur qualité (nébulosité et<br />

trajectoire de la plate-forme de satellite SeaWiFS). Il est parfois difficile de trouver<br />

des images exemptes de nuages au-dessus de la zone d’étude. Nous avons calculé à<br />

l’aide <strong>du</strong> logiciel SeaDAS la luminance normalisée de l’eau (LWN ; water-leaving<br />

radiance) et la chlorophylle-a. Puis, nous les avons comparées aux images SISCAL 2<br />

(Satellite Information System for Coastal Areas and Lakes) de température de surface<br />

des océans (SST ; Sea Surface Temperature).<br />

Des panaches ont été observé avec récurrence le long de toute la côte égyptienne,<br />

ainsi qu’au large de Gaza, Tel Aviv, Haifa, Sour (Litani) et Beyrouth.<br />

1.2 Localisation géographique<br />

La zone d’étude s’étend sur tout le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> de la Méditerranée, plus<br />

précisément le long des côtes égyptiennes, israéliennes et libanaises. Cette région est<br />

réputée pour la qualité oligotrophique de ses eaux <strong>du</strong> large (Berman et al., 1984 ;<br />

1<br />

Quantité de carbone intégré par les plantes sous forme de matière organique lors de la photosynthèse<br />

chlorophyllienne.<br />

2<br />

SISCAL (Satellite Information System for Coastal Areas and Lakes) http://www.siscal.net. C’est un<br />

projet européen qui a pour objet de fournir des pro<strong>du</strong>its simples d’utilisation à tout utilisateur que la<br />

gestion de l’environnement littoral côtier ou des eaux intérieures (lacs) concerne. SISCAL combine des<br />

données fournies par l’Observation de la Terre (satellites) à des données issues des Systèmes<br />

d’Information Géographique pour dresser des cartes d’indicateurs environnementaux en temps quasi<br />

réels.<br />

9


Intro<strong>du</strong>ction<br />

Krom et al., 1993 ; Yacobi et al., 1995). Cependant, toute cette côte est largement<br />

peuplée et recueille les eaux <strong>du</strong> Nil, ce dernier déversant une quantité importante de<br />

nutriments (Nixon, 2004). La zone côtière <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> est caractérisée par un<br />

climat aride, des apports fluviatiles ré<strong>du</strong>its et un plateau continental étroit (10-15 km)<br />

bordé de larges canyons.<br />

En Méditerranée, l’eau per<strong>du</strong>e par évaporation est supérieure à celle qui est apportée<br />

par les précipitations et les fleuves. Du fait de la communication avec l’océan<br />

Atlantique par le détroit de Gibraltar, un équilibre dynamique s’établit par un flux<br />

d’eau à deux couches de sens inverse à travers le détroit. Les eaux de l’Atlantique à<br />

salinité plus faible pénètrent en surface dans la Méditerranée où, en raison de<br />

l’évaporation, elles deviennent plus salée, et donc plus denses, plongent à une<br />

profondeur intermédiaire, et regagnent Gibraltar pour ressortir dans l’Atlantique. Il<br />

s’établit par conséquent un équilibre grâce auquel la salinité <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> reste constante.<br />

Ce type de circulation assure une bonne oxygénation des couches profondes <strong>du</strong> <strong>bassin</strong><br />

par la plongée des eaux de surface qui ont été en contact avec l’atmosphère et sont<br />

saturées en oxygène. D’une manière générale, la circulation de la Méditerranée se<br />

compose d’une série compliquée de courants, jets et méandres ainsi que des gyres ou<br />

tourbillons de diverses dimensions. Certaines de ces caractéristiques sont permanentes<br />

ou semi-permanentes, d’autres sont sujettes à une importante variabilité saisonnière,<br />

d’autres encore sont transitoires (POEM Group, 1992). Dans le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>, les<br />

eaux de l’Atlantique s’infléchissent vers l’est le long des côtes de l’Egypte, puis vers<br />

les côtes d’Israël où elles remontent au nord (Fig. 1). Dans cette région, il se pro<strong>du</strong>it<br />

une forte évaporation, entraînant ainsi une salinité importante (39,1 à 39,2 ‰) ;<br />

(Lascaratos 1998)<br />

Fig. 1 Le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> de la Méditerranée avec le schéma de circulation de surface de Nielsen<br />

(1912). 1: Canal de Sicile, 2a : Ionien méridional, 2b : Ionien central, 2c : Ionien nord, 3 :<br />

Adriatic, 4 : Cretan sud, 5 : SW <strong>Levantin</strong> , 6 : SE <strong>Levantin</strong>, 7 : N <strong>Levantin</strong>, 8 : N Cretan, 9 :<br />

Aegean<br />

10


Intro<strong>du</strong>ction<br />

1.3 Phytoplancton et cycle <strong>du</strong> carbone<br />

Les algues microscopiques en suspension dans la colonne d’eau constituent le premier<br />

maillon de la chaîne alimentaire marine. Elles se développent à partir de matière<br />

minérale, grâce à l'énergie solaire par le processus de la photosynthèse : il s’agit de la<br />

pro<strong>du</strong>ctivité primaire 3 . La croissance <strong>du</strong> phytoplancton nécessite de la lumière solaire,<br />

de l’eau, <strong>du</strong> CO2 et des nutriments. Ces derniers peuvent être d’origine naturelle, se<br />

trouvant en grande quantité dans les eaux froides et profondes des océans ou dans les<br />

courants froids. Ces eaux profondes sont parfois entraînées à la surface dans les zones<br />

d’upwelling. Les nutriments peuvent être aussi d’origine anthropique dans toutes les<br />

arrivées d’eaux douces à la mer. En effet, les nitrates, les phosphates se retrouvent<br />

dans les eaux usées de diverses natures (ménagères, in<strong>du</strong>strielles, chimiques…) et<br />

également dans le lessivage des engrais agricoles.<br />

Le cycle <strong>du</strong> carbone influence le climat par l’intermédiaire de deux gaz à effets de<br />

serre, le CO2 et CH4. Bien que le phytoplancton ne soit pas le principal recycleur, il a<br />

néanmoins un rôle important dans la capture <strong>du</strong> CO2 atmosphérique, agissant ainsi<br />

comme un puit de carbone (Fig. 2).<br />

Fig. 2 Flux annuels et stocks de carbone en gigatonnes (milliards de tonnes de carbone) (Figure<br />

tirée de "L'Avenir Climatique", 2002).<br />

1.4 La télédétection<br />

La turbidité des eaux et les blooms phytoplanctoniques sont nettement visibles sur les<br />

images satellitaires. Pour surveiller, gérer et réhabiliter les zones côtières, la<br />

télédétection joue un rôle essentiel car elle fournit des données spatiales à fréquence<br />

élevée. En outre, elle permet de quantifier et cartographier les particules en<br />

3 voir annexe : le cycle <strong>du</strong> carbone<br />

11


Intro<strong>du</strong>ction<br />

suspension et les substances dissoutes (phytoplancton, particules <strong>terrigène</strong>s, matières<br />

organiques dissoutes).<br />

Depuis septembre 1997, les données de la radiance marine sont fournies par le capteur<br />

SeaWiFS 4 . SeaWiFS est embarqué sur un satellite à orbite polaire qui effectue 14 fois<br />

le tour <strong>du</strong> globe par jour et procure des observations sur des pixels dont la largeur est<br />

de 1.1 km sous la trace <strong>du</strong> satellite. A nos latitudes, la couverture est totale<br />

quotidiennement. En pratique, la couverture nuageuse rythme la fréquence des<br />

observations qui est donc moindre. Le capteur SeaWIFS possède 8 canaux dont 2<br />

dans le proche infra-rouge, à 765 et 865 nm, dédiés aux corrections atmosphériques<br />

Tableau 1.<br />

Bandes Longueur d’onde Couleur Utilités<br />

1 402-422 nm Violet Matière organique dissoute<br />

(Gelbstoffe y compris)<br />

2 433-453 nm Bleu Absorption de la chlorophylle<br />

3 480-500 nm Bleu-vert Absorption des pigments (cas II),<br />

K(490)<br />

4 500-520 nm Bleu-vert Absorption de la chlorophylle<br />

5 545-565 nm vert Propriétés optiques des sédiments<br />

6 660-680 nm rouge Correction atmosphérique<br />

7 745-785 nm proche IR Correction atmosphérique,<br />

radiance des aérosols<br />

8 845-885 nm proche IR Correction atmosphérique,<br />

radiance des aérosols<br />

Tableau 1 Bandes de SeaWiFS avec leurs utilités.<br />

1.5 Propriétés optiques de l’eau naturelle<br />

Les méthodes optiques d’estimation des paramètres de la qualité de l’eau sont basées<br />

sur l’analyse de la partie visible <strong>du</strong> signal solaire réfléchi à la surface de la mer après<br />

absorption-diffusion dans le milieu marin. La réflectance marine est largement<br />

déterminée par les propriétés optiques inhérentes de l’eau. Variant avec la longueur<br />

d’onde λ, la réflectance de l’eau R(λ) est le résultat de l’absorption de la diffusion par<br />

l’eau pure, les pigments chlorophylliens et les particules associées, la matière<br />

inorganique en suspension et les substances organiques dissoutes. Ce n'est pas<br />

uniquement la réflectance qui est la valeur mesurée au niveau <strong>du</strong> capteur, mais la<br />

radiance de l'ensemble mer-atmosphère, Lt(λ) où lambda est la longueur d'onde. R(λ)<br />

est proportionnelle à b(λ)/[(a(λ) + b(λ)] où a est le coefficient d’absorption et b celui<br />

de rétrodiffusion.<br />

1.5.1 La luminance normalisée de l’eau (LWN(λ))<br />

LWN (Normalised water-leaving radiance) est la variable fondamentale qui permet la<br />

détermination de paramètres géophysiques des océans en utilisant la télédétection :<br />

c’est la radiance qui serait mesurée à la surface des océans avec le soleil au zénith et<br />

en absence d’atmosphère.<br />

4 Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS)<br />

12


Intro<strong>du</strong>ction<br />

Cette luminance normalisée est définie suivant la relation (Gordon et al., 1988 ; Yang<br />

and Gordon, 1997)<br />

LWN(λ) = F0(λ)*LW(λ)/Ed(λ,θ0) (4)<br />

Unité : µWcm -2 sr -1 nm -1<br />

F0 = l’éclairement solaire au sommet de l’atmosphère (µWcm -2 nm -1 )<br />

Ed(λ, θ0) = l’éclairement descendant mesuré juste au dessus de la surface de<br />

l’eau avec un angle solaire θ0 (angle polaire ou zénithal).<br />

LW = la luminance émergeante mesurée juste au-dessus de l’eau<br />

La contribution de l’atmosphère à cette radiance est plus importante que celle de<br />

l’océan, et la précision de son estimation est essentielle Lt (λ).<br />

Lt(λ) = t(λ)LW(λ) + Lr(λ) + La(λ) (5)<br />

où t(λ) est la transmittance atmosphérique,<br />

LW(λ) est la radiance de l'eau,<br />

Lr(λ) la diffusion de Rayleigh, <strong>du</strong>e aux molécules des gaz<br />

atmosphériques (O2, CO2, …), relativement bien modélisée, et<br />

La(λ) la radiance <strong>du</strong>e aux aérosols, marins (embruns, …) ou<br />

atmosphériques (poussières sahariennes ou urbaines, aérosols<br />

volcaniques, ...).<br />

La(λ) est un terme important dont l’estimation est délicate. Il est estimé à partir des<br />

radiances observées dans le proche infra-rouge, au dessus de 700 nm, à des longueurs<br />

d’onde où la contribution marine est considérée comme très faible <strong>du</strong> fait de la forte<br />

absorption de la lumière rouge dans l’eau. Les valeurs de La(λ) observées à plusieurs<br />

longueurs d’onde <strong>du</strong> domaine proche infra-rouge permettent de caractériser un type<br />

d’atmosphère, extrait à partir d’une panoplie de modèles de référence, et donc, par<br />

extension, d’évaluer La(λ) pour toute longueur d’onde.<br />

Dans le domaine côtier, la présence de substances très réfléchissantes (comme les<br />

matières en suspension) peut entraîner un signal rési<strong>du</strong>el marin dans le domaine<br />

proche infra-rouge et gêner de ce fait l’estimation de la part atmosphérique de la<br />

radiance observée. D’autre part, les modèles standards d’atmosphère ne permettent<br />

que rarement de caractériser la composition atmosphérique complexe <strong>du</strong> côtier, où se<br />

mêlent les aérosols urbains (poussières absorbantes) ou agricoles (sulfate<br />

d’ammonium, …) et les aérosols marins. La radiance marine étant obtenue par<br />

soustraction de la radiance atmosphérique de la radiance totale, une surestimation de<br />

la composante atmosphérique a pour effet de sous-estimer la radiance marine ; ce qui<br />

est particulièrement apparent aux courtes longueurs d’onde. Ainsi, les radiances<br />

marines à 412 nm apparaissent-elles fréquemment négatives à la côte,<br />

particulièrement l’hiver et l’été dans les zones de forte pro<strong>du</strong>ction où la réflectance<br />

dans le bleu est faible. En hiver, la présence de matières en suspension ayant tendance<br />

à augmenter la réflectance à 555 nm, les rapports de réflectance bleu sur vert ont<br />

tendance à diminuer ; ce qui a pour effet d’augmenter artificiellement la concentration<br />

estimée en chlorophylle.<br />

13


Intro<strong>du</strong>ction<br />

1.5.2 Chlorphylle-a<br />

La concentration en chlorophylle dans les eaux <strong>du</strong> large est régie par un cycle<br />

saisonnier. En hiver, la colonne d’eau est brassée par des cellules convectives qui<br />

amènent en surface les eaux profondes riches en nutriments, favorisant ainsi la<br />

pro<strong>du</strong>ctivité primaire. En été, la colonne d’eau est fortement stratifiée, limitant ainsi<br />

l’apport de nutriment dans les eaux de surfaces. La chlorophylle-a est le principal<br />

pigment <strong>du</strong> phytoplancton. Sa concentration 5 est estimée à l’aide de l’algorithme<br />

OC4 6 , qui est plus adapté pour les eaux de type I (eaux <strong>du</strong> large), les eaux côtières<br />

étant dites de type II. La chlorophylle étant fortement absorbante dans le bleu, les<br />

eaux riches en pigments chlorophylliens apparaissent relativement vertes. C’est pour<br />

cette raison que les eaux estivales luisent d’un bleu roi intense, contrastant ainsi avec<br />

les eaux hivernales plutôt bleu verdâtre.<br />

En domaine côtier, la situation est complexe car les propriétés optiques de la mer<br />

peuvent être influencées par des constituants variés autres que la chlorophylle, par<br />

exemple les substances jaunes, issues de la dégradation de la matière organique<br />

apportées par les fleuves, ou les sédiments en suspension. Il n’y a donc plus de<br />

relation biunivoque entre les rapports de réflectance et la concentration en<br />

chlorophylle. Dans la classification optique, ces eaux sont dites de type II, par<br />

opposition aux eaux claires <strong>du</strong> large, dites de type I.<br />

1.5.3 Chromaticité<br />

Bien que la perception des couleurs varie d’un indivi<strong>du</strong> à l’autre, elle dépend<br />

également de la position <strong>du</strong> soleil, de la localisation et l’orientation de l’observateur,<br />

de l’état des eaux de surface ainsi que des conditions atmosphériques. La chromaticité<br />

permet de déterminer la couleur de l’eau en fonction de sa nature propre tout en<br />

supprimant ses caractéristiques subjectives liées à l’observation directe. Elle se base<br />

sur la vision trichromatique 7 (rouge, vert, bleu) d’un indivi<strong>du</strong>. Il est possible de<br />

déterminer les coordonnées chromatiques <strong>du</strong> spectre de reflectance où X est rouge, Y<br />

est vert et Z est bleu (Bukata et al. 1995, p.167). L’utilisation de la chromaticité dans<br />

cette étude nous a permis de mettre en évidence la tendance générale de la couleur des<br />

eaux de la côte <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>. Elles passent progressivement d’une couleur<br />

jaunâtre sur les côtes égyptiennes, puis deviennent plutôt verdâtres ou encore bleues<br />

en direction <strong>du</strong> nord.<br />

1.6 La température des eaux de surface<br />

La température des eaux de surface (SST ; Sea Surface Temperature) peut être<br />

déterminée à l’aide de canaux dans l’infrarouge thermique (10-12µm). Plus<br />

précisément, la température dite SST se rapporte à une couche pelliculaire de<br />

quelques micromètres à la surface de l’océan. (Oesch et al., 2005). Elle permet de<br />

mettre en évidence les courants, gyres ou tourbillons qui composent la circulation de<br />

la Méditerranée. Par exemple l’effet d’un cyclone sur la surface des océans de<br />

l’hémisphère nord, pro<strong>du</strong>it un tourbillon anti-horaire constitué par la remontée d’eaux<br />

5 Dans le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> de la Méditerranée, les concentrations de chlorophylle sont plus élevées dans<br />

la région néritique (0.06 à 0.44 mg/m 3 en moyenne dans la couche euphotique) que dans les eaux plus<br />

profondes (0.06 à 0.12 mg/m 3 ). Les plus hautes concentrations en chlorophylle ont été trouvées en fin<br />

d’hiver et au début <strong>du</strong> printemps. (Berman, et al., 1986).<br />

6 En général l’algorithme OC4 donne de bons résultats, mais il surestime la concentration en chlor-a en<br />

présence de particules en suspension (Lavender et al., 2004).<br />

7 Vision normale d’un indivi<strong>du</strong>, par exemple les daltoniens ne voient que deux couleurs…<br />

14


Intro<strong>du</strong>ction<br />

profondes et froides. Dans notre étude, nous avons utilisé la comparaison des images<br />

de concentration en chlorophylle avec celles de SST pour interpréter l’origine et le<br />

mécanisme des panaches chlorophylliens.<br />

2 METHODOLOGIE<br />

2.1 Acquisition des données<br />

2.1.1 Données SeaWiFS<br />

Les données <strong>du</strong> projet SeaWiFS sont acquises auprès <strong>du</strong> Goddard Space Flight Center<br />

(Washington, USA), sous l’égide de la NASA (National Aeronautics and Space<br />

Administration), après inscription dans le registre des « Autorized SeaWiFS Data<br />

Users 8 », sur le site de la NASA 9 . Cela permet de recevoir gratuitement des images de<br />

moins de cinq ans. Ces images sont fournies en format .hdf standard développé par<br />

NCSA (National Center for Supercomputing Applications) et choisi par la NASA et<br />

ESDIS (Earth Science Data and Information System) pour l’échange de données EOS<br />

(Earth Observatory System). Ces formats comprennent la géolocalisation et des<br />

données temporelles. La NASA fournit aussi le logiciel SeaDAS (SeaWiFS Data<br />

Analysis System), qui permet d’obtenir des pro<strong>du</strong>its géoréférencés élaborés, tels la<br />

luminance normalisée de l’eau (LWN) et la chlorphylle-a.<br />

2.1.2 Données SISCAL<br />

Les images de température d’eau de surface ont été téléchargées sur le site de<br />

SISCAL 10 . Elles proviennent <strong>du</strong> capteur AVHRR sur les platefomes de la NOAA<br />

(Oesch et al., 2005).<br />

2.1.3 Bathymétrie<br />

La bathymétrie a été extraite <strong>du</strong> CD-ROM « the Centenary Edition of the GEBCO<br />

Digital Atlas » publié par le BODC (British Oceanographic Data Center) 11 . Elle a<br />

également été scannée à partir de la carte bathymétrique au 1 :625'000 <strong>du</strong> NE de la<br />

Méditerranée pro<strong>du</strong>ite par le Geological Survey of Israel Fig. 3.<br />

8<br />

cf Annexe : Commande d’images SeaWiFs<br />

9<br />

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/<br />

10<br />

www.siscal.net<br />

11<br />

http://www.bodc.ac.uk/cgi-bin/framer?http://www.bodc.ac.uk/projects/gebco/<br />

15


Méthodologie<br />

Fig. 3 Scan (balayage) partiel de la carte bathymétrique de l’Est de la Méditerranée au 1 :<br />

625'000 latitude 46°N, projection Mercator, intervalle entre les contours 50m (Hall et al., 1994).<br />

2.2 Traitements des données<br />

La procé<strong>du</strong>re détaillée <strong>du</strong> traitement suivi est donnée dans l’Annexe (A.5 Traitements<br />

des données).<br />

2.2.1 Seadas<br />

Ce logiciel tourne sur une plateforme Red Hat Linux. Il lit les images en format .hdf et<br />

permet l’élaboration de pro<strong>du</strong>its plus évolués telle que la luminance normalisée (LWN)<br />

ou la chlorophylle (Fig. 4). Ces pro<strong>du</strong>its sont dits de niveau 2 (L2).<br />

16


Fig. 4 Histogramme des manipulations effectuées dans SEADAS<br />

2.2.2 Erdas (ERDAS IMAGINE 8.4)<br />

Méthodologie<br />

Ce logiciel nous a permis d’analyser les images, afin de mettre en évidence<br />

visuellement les panaches et également d’effectuer une analyse spectrale en vue de<br />

déterminer leur origine (Fig. 5).<br />

17


Fig. 5 Histogramme des manipulations effectuées dans ERDAS<br />

Méthodologie<br />

3 RESULTATS<br />

La liste des images qui ont été commandées et traitées afin d’obtenir des pro<strong>du</strong>its de<br />

niveau 2 est donnée dans l’Annexe A.3. Un grand nombre d’images ont été<br />

sélectionnées en vue d’obtenir un suivi continu des panaches, pour une meilleure<br />

compréhension de leur évolution, de leur mécanisme, de leur source, ainsi que de leur<br />

<strong>du</strong>rée. Malheureusement, la qualité de certaines images étant médiocre (couverture<br />

nuageuse, trajectoire <strong>du</strong> satellite…), nous ne sommes pas parvenus à rassembler une<br />

quinzaine d’image par mois. Une sélection des meilleurs images sera présentée plus<br />

loin (Ch. 3.1 Analyse spectrale de LWN), chacune d’entres elles étant constituée de la<br />

superposition des LWN pour les huit longueurs d’onde de SeaWiFS ainsi que de la<br />

chlorphylle-a. Afin de favoriser la visualisation, nous avons appliqué une égalisation<br />

d’histogramme sur la combinaison des bandes 432. Finalement, les images montrent<br />

également les stations de mesures sélectionnées (point sur les graphiques) pour les<br />

différents profils. Toute la côte égyptienne montre une forte pro<strong>du</strong>ctivité permanente<br />

avec occasionnellement l’apparition de panaches plus important à Alexandrie ainsi<br />

18


Résultats<br />

qu’au large de Damiette ou Rosette. De larges panaches ont également été observés<br />

avec récurrence au large de Gaza, Tel Aviv, Haifa et Beyrouth.<br />

Les résultats sont présentés de manière complète en annexe (A.6).<br />

3.1 Analyse spectrale de LWN<br />

3.1.1 04 juin 2001 (jour 155)<br />

De grands panaches sont visibles le long de toute la côte, mais ils semblent déjà un<br />

peu dilués. Le panache au large d’Alexandrie est perpendiculaire à la côte et s’étend<br />

sur ~150 km, et semble s’enrouler sur lui-même à la manière d’une corde. Celui qui<br />

prend naissance au large de Gaza s’étend sur une centaine de kilomètre et semble être<br />

tiré au sud, contrairement aux eaux <strong>du</strong> Nil qui dérivent au nord, avant de s’enrouler<br />

dans le sens horaire (anticyclonique). Un « jet » perpendiculaire à la côte, long de<br />

~100 km, est également présent au large de Tel Aviv, puis, au large de Haifa, une<br />

langue longue de 150 km recourbée en direction <strong>du</strong> nord se discerne de panaches<br />

diffus situé un peu plus au nord (Fig.6).<br />

Fig. 6 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 4 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

04 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 7 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

19


Résultats<br />

Alexandrie (Fig.7)<br />

Les stations de mesure proches de la côte (1, 2, 3, 4, 5, 6) présentent des valeurs de LWN élevées pour<br />

les bandes 3, 4, 5, ainsi que de faibles valeurs pour les bandes 1 et 2, donnant un aspect arrondi à la<br />

courbe. En direction <strong>du</strong> large, les valeurs de LWN diminuent progressivement d’abord pour la bande 5,<br />

puis la 4, et enfin la 3, au contraire les bandes 1 et 2 qui affichent des valeurs de plus en plus élevées,<br />

donnant une courbe à pente négative typique des eaux claires <strong>du</strong> large. En ce qui concerne la<br />

concentration en chlorophylle, elle diminue progressivement de la côte au large.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

4 juin 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

Fig. 8 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

Gaza (Fig.8)<br />

La première station pro<strong>du</strong>it une courbe similaire au eaux côtières rencontrées au large d’Alexandrie ;<br />

des valeurs de LWN élevées pour les bandes 3, 4, 5, et de faibles valeurs pour les bandes 1, 2, ainsi<br />

qu’une forte concentration en chlorophylle. La deuxième station donne des valeurs intermédiaires.<br />

Alors que les autres stations sont très similaires pour les bandes 4 et 5 ainsi que pour la concentration<br />

en chlorophylle, les valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 et 3 augmentent progressivement en<br />

s’éloignant de la côte.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

4 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

Fig. 9 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Tel Aviv (Fig. 9)<br />

Les stations 1, 2, 3, 4 longent la côte israélienne et présentent des courbes arrondies avec de faibles<br />

valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et des valeurs plus élevées en chlorophylle que les autres stations.<br />

Des stations 5 à 11, nous voyons une progressive augmentation des valeurs de LWN pour les bandes 1 et<br />

2 ainsi qu’une progressive diminution de la concentration en chlorophylle.<br />

20


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

-0.5<br />

4 juin 2001 Haifa<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 10 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa<br />

Résultats<br />

Haifa (Fig. 10)<br />

La première station affiche la plus forte valeur de LWN pour la bande 5 ainsi que pour la concentration<br />

en chlorophylle. Les stations 2 à 10 ont des valeurs similaires pour les bandes 4 à 9 mais montrent<br />

également une augmentation progressive des valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 et 3 en s’éloignant au<br />

large.<br />

3.1.2 11 juin 2001 (jour 162)<br />

L’on assiste à la naissance de panaches le long de toute la côte. Il y a deux panaches<br />

importants perpendiculaires à la côte égyptienne (Alexandrie et Port Saïd), long d’une<br />

centaine de kilomètres, qui dérivent légèrement vers l’Est suivant le courant dominant<br />

de la côte égyptienne. Les panaches de Gaza, Tel Aviv, Haifa, puis Sour (Litani)<br />

pointent perpendiculairement à la côte. Ils ne semblent encore pas ou peu enrôlés dans<br />

des courants marins, n’étant longs que de 30 à 40 km. Les anciens panaches sont<br />

extrêmement dilués, mais néanmoins encore visibles, et dérivent étonnamment en<br />

direction <strong>du</strong> sud (Fig. 11).<br />

Fig. 11 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 11 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

21


Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

Fig. 12 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Résultats<br />

Alexandrie (Fig. 12)<br />

Les 4 premières stations longent la côte d’Alexandrie, leur courbe est aplatie avec un léger maximum<br />

pour la bande 3. De la station 5 au 8, les valeurs de LWN s’enrichissent pour les bandes 1 et 2 au<br />

détriment des bandes 4 et 5, donnant des courbes arrondies. Les eaux limpides <strong>du</strong> large sont<br />

enregistrées à partir de la station 9.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

1.5<br />

0.5<br />

11 juin 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 13 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Suez<br />

Suez (Fig. 13)<br />

Les 2 premières stations sont caractérisées par un pic dans la bande 5 et de fortes valeurs en<br />

chlorophylle en revanche les valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 sont faibles. Les stations 3 et 4<br />

présentent un aspect intermédiaire avec des valeurs importantes de LWN pour les bandes 3, 4, 5 et de<br />

faibles valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2. Les stations 5 à 8 sont illustrées par des courbes arrondies<br />

avec un maximum dans la bande 3 et de faibles valeurs dans les bandes 1 et 2. Les eaux <strong>du</strong> large<br />

caractérisées par l’augmentation progressive des valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et la diminution<br />

des valeurs de LWN à partir de la bande 3 sont illustrées par les stations 10 à 12.<br />

22


Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

Fig. 14 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

Résultats<br />

Gaza (Fig. 14)<br />

Les stations 2 à 6 montrent une courbe arrondie avec de faibles valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et<br />

des valeurs plus importantes pour les bandes 3, 4 et 5 (la station 4 présente le même aspect avec un<br />

ordre de magnitude plus important et une concentration en chlorophylle plus importante). Les stations 7<br />

et 8 illustrent une courbe caractéristique d’eaux claires.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 15 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Tel Aviv (Fig. 15)<br />

Les stations 1 à 7 affichent une gamme de courbes arrondies, décroissantes en s’éloignant des côtes,<br />

constituées par des valeurs importantes de LWN pour les bandes 3, 4 et 5 ainsi que des valeurs de LWN<br />

faibles pour les bandes1 et 2. La station 8 correspond au mélange des eaux côtières avec celles <strong>du</strong> large,<br />

ces dernières sont illustrées par les stations 9 et 10.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Haifa<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

23


Fig. 16 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa<br />

Résultats<br />

Haifa (Fig. 16)<br />

Ce graphique est quasi identique au précédent, celui pris au large de Tel Aviv. Cependant, les stations<br />

proches de la côtes présentent une courbe presque plane avec un léger maxima pour la bande 3, puis en<br />

s’éloignant des côtes les valeurs de LWN augmentent progressivement pour les bandes 1, 2, 3 et 4,<br />

malgré tout (hormis la station 5) chaque station arbore des valeurs légèrement inférieures au graphique<br />

précédent. La concentration en chlorophylle est plus importante pour la station 5, et diminue au large.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Litani<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 17 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Litani<br />

Litani (Fig. 17)<br />

Les stations proches de la côte (au large de la ville de Sidon) montrent une courbe arrondie presque<br />

plane avec une augmentation progressive des valeurs de LWN notamment pour les bandes 1, 2 et 3, afin<br />

d’arriver à la courbe caractéristique des eaux <strong>du</strong> large (les stations 11 et 12). Toutes les stations<br />

arborent des valeurs de LWN semblables à partir de la bande 4. Aucune station n’est riche en<br />

chlorophylle.<br />

3.1.3 20 juin 2001 (jour 171)<br />

Il n’y a pas de nouveaux panaches, mais ceux <strong>du</strong> 18 juin 12 sont toujours visibles et<br />

s’étalent au large de manière anticyclonique. Leur taille est légèrement plus éten<strong>du</strong>e,<br />

mais leur enracinement semble s’être légèrement déplacé vers le nord (Fig. 18).<br />

Fig. 18 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 20 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

12 c.f. en Annexe (A.6)<br />

24


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

Fig. 19 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Résultats<br />

Alexandrie (Fig. 19)<br />

Les stations 1, 2, 3, 5 et 6 se caractérisent par des valeurs de LWN très basses pour les bandes 1, 2 et 3,<br />

un maximum dans la bande 5 et de fortes concentrations en chlorophylle. La station 4 se rapproche des<br />

stations 7 et 9 qui présentent une courbe plus arrondie avec l’augmentation des valeurs de LWN pour les<br />

bandes 1, 2 et 3. La station 8 se détache des autres par des valeurs similaires et importantes pour les<br />

bandes 3, 4 et 5, et des valeurs intermédiaires de chlorophylle. A partir de la station 10, les courbes<br />

tendent vers des eaux claires avec des valeurs de LWN plus importantes pour les bandes 1 et 2.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 20 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Suez<br />

Suez (Fig. 20)<br />

Les stations 1 et 2 présentent un pic pour la bande 5, accompagnés de fortes concentrations en<br />

chlorophylle, et des valeurs très faibles en LWN pour les bandes 1 et 2. Les stations 3 et 4 donnent des<br />

valeurs intermédiaires avec une augmentation des valeurs de LWN dans la bande 3. Les stations 5, 6 et 7<br />

montrent des courbes arrondies avec des valeurs intermédiaires dans les bandes 1, 2, 3, 4. A partir de la<br />

station 8, les courbes tendent vers des eaux limpides caractérisées par des maxima dans les bandes 1 et<br />

2.<br />

25


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

point 16<br />

Fig. 21 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

Résultats<br />

Gaza (Fig. 21)<br />

Les trois premières stations s’étendent le long de la côte ; leurs courbes montrent de fortes<br />

concentrations en chlorophylle ainsi qu’un pic dans la bande 5. De la station 4 à la 15, les courbes sont<br />

similaires, et présentent un aspect arrondi avec des valeurs intermédiaires dans les bandes 4 et 5. Par<br />

une transition nette, la station 16 illustre les eaux claires <strong>du</strong> large.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

Fig. 22 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Tel Aviv (Fig. 22)<br />

Les stations 2 et 3 (proche de la côte) se distinguent légèrement des autres par des valeurs plus<br />

importantes de LWN pour les bandes 4 et 5 ainsi qu’en concentration de chlorophylle. Sinon les autres<br />

stations ont des valeurs semblables à partir de la bande 3, les courbes se distinguent par l’augmentation<br />

progressive des valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2, simultanément avec l’éloignement des côtes.<br />

26


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Thyr<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

point 16<br />

Fig. 23 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Thyr<br />

Résultats<br />

Thyr (Fig. 23)<br />

Les deux premières stations se superposent exactement, et montrent une courbe arrondie avec des<br />

valeurs intermédiaires de LWN également pour les bandes 1 et 2. De la station 3 à la 15, les courbes sont<br />

vraiment similaires avec des valeurs de LWN basses pour les bandes 1 et 2. La transition à des eaux<br />

claires <strong>du</strong> large (station 16) est très nette.<br />

3.1.4 Chromaticité<br />

Le graphique de la figure 24 montre clairement la tendance générale des eaux de cette<br />

côte. On observe qu’elles passent progressivement d’une couleur jaunâtre au sud<br />

(Suez), à une couleur verdâtre vers le nord, pour arriver à des eaux plus limpides,<br />

donc bleues, au large des côtes libanaises.<br />

y<br />

0.450<br />

0.400<br />

0.350<br />

0.300<br />

0.250<br />

0.200<br />

0.150<br />

Blue waters<br />

74%<br />

Litani<br />

49%<br />

Tel Aviv<br />

39%<br />

Green waters<br />

Rhône<br />

0.150 0.170 0.190 0.210 0.230 0.250 0.270 0.290 0.310 0.330 0.350<br />

x<br />

Rosetta<br />

13%<br />

Yellow waters<br />

W<br />

Suez<br />

27%<br />

27


Résultats<br />

Fig. 24 “Loci” de chromaticité des panaches chlorophylliens identifiés dans le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> les<br />

4 et 11 juin 2001. Par souci de comparaison le Rhône a été représenté par un seul point. Les<br />

pourcentages correspondent à la saturation de la couleur. Le « W » représente le point<br />

achromatique « white point ».<br />

3.2 Bilan hydrique et en nutriments<br />

L’explosion démographique des villes côtières in<strong>du</strong>isant des activités anthropiques<br />

telle que l’urbanisation, le tourisme et les in<strong>du</strong>stries, amène à la mer toute sorte<br />

d’agents polluants (tableau 2). Selon Weber et al. (2004), une grande proportion des<br />

eaux usées provenant des villes côtières n’est pas épurée. Afin de déterminer l’ordre<br />

de grandeur des apports <strong>terrigène</strong>s en nutriment, nous avons fait une recherche<br />

bibliographique. Malheureusement, peu d’informations récentes sont disponibles.<br />

Toutefois, malgré la relative ancienneté des informations récoltées, il nous est<br />

possible de nous faire une idée de l’état de l’environnement dans cette région, au<br />

cours de l’an 2001.<br />

Tableau 2 : Potential Environmental Stresses on Water Resources (extrait de Lebanon State of<br />

the Environment Report, Ministry of Environment)<br />

Tous les panaches ont été rencontrés au large de villes moyennement à densément<br />

peuplées, chacune répandant une quantité non négligeable de nutriments dans le<br />

domaine côtier, notamment par le déversement de leurs égouts (Tableau 3).<br />

Villes Pollution Débit<br />

Beyrouth égouts huiles min. -<br />

Jieh Huiles min., eau chaude<br />

centrale thermique<br />

Sidon égouts 24'600 m 3 j -1<br />

Sour (Tyr) égouts 21'720 m 3 j -1<br />

Nahariya égouts 10'000 m 3 j -1<br />

28


Haifa égouts 95'000 m 3 j -1<br />

Alexandrie égouts -<br />

Le Caire égouts -<br />

Résultats<br />

Tableau 3 : Localisation d’égouts au large de villes moyennement à densément peuplées (Weber<br />

et al., 2004).<br />

3.2.1 Au Liban<br />

Fig. 25 Réseau hydrographique libanais (source : El-Fadel et al., 2000a)<br />

Le réseau hydrographique libanais est important (Fig. 25), et présente de nombreux<br />

estuaires déversant des apports <strong>terrigène</strong>s en mer Méditerranée. De plus certaines<br />

rivières pérennes bordent les villes les plus importantes. Environ 2.3 million de<br />

personnes vivent sur la côte. Ils déversent, en mer, approximativement 950'000 m 3<br />

d’eaux usées (Fig. 26 et 27) quotidiennement (CDR/ECODIT-IAURIF, 1997). Les<br />

villes de Beyrouth, Tripoli, Sidon, Tyr et Byblos sont très peuplées. Le système<br />

d’évacuation des rejets urbains n’est plus efficace. Les réseaux et les émissaires<br />

urbains, lorsqu’ils fonctionnent, se jettent directement en mer sans aucun traitement<br />

par manque de stations d’épuration. Parallèlement, les déchets in<strong>du</strong>striels de la plupart<br />

des usines arrivent directement ou indirectement en mer, constituant des sources de<br />

<strong>pollution</strong> in<strong>du</strong>strielle et chimique. L’utilisation des insecticides, des pesticides et des<br />

29


Résultats<br />

herbicides constitue une source de <strong>pollution</strong> chimique importante. Finalement, la<br />

<strong>pollution</strong> par le pétrole et ses dérivés est assez importante sur les côtes libanaises,<br />

notamment aux termini des oléo<strong>du</strong>cs de Tripoli et de Zahrani avec le chargement et le<br />

déchargement des pétroliers et des bateaux 13 (Faour et al., 2004).<br />

Fig. 26 Distribution des décharges d’eaux usées dans la mer Mediterranée<br />

13 Inspiré <strong>du</strong> ministère de l’agriculture : http://www.agriculture.gov.lb/bio_div/lak1.envi.html<br />

30


Résultats<br />

Fig. 27 Concentrations en TSS (total suspended solids) et VSS (volatile suspended solids) dans les<br />

eaux côtières au abords de déversement d’égouts.<br />

3.2.2 Israël<br />

A l’exception <strong>du</strong> haut Jourdain et de ses affluents, les cours d’eau d’Israël souffrent<br />

tous <strong>du</strong> même fléau : la <strong>pollution</strong>. Accumulation de déchets in<strong>du</strong>striels, d’effluents ou<br />

de l’abus de pompage, les rivières étaient, en 2001, soit asséchées, soit transformées<br />

en égouts (fig. 28).<br />

Le Yarkon est en longueur le deuxième cours d’eau <strong>du</strong> pays ; il souffre <strong>du</strong><br />

détournement de ses eaux vers le Neguev, servant à l’irrigation des terres arables. Des<br />

eaux d’égouts ont vite remplacé ses eaux de source. La partie centrale est la plus<br />

problématique. Néanmoins, l’ouverture de deux usines de traitement des déchets<br />

(Kfar Saba-Hod Hasharon en 1996, Ramat Hasharon en 1999) a facilité l’évacuation<br />

de 25’0000 m 3 d’eaux usées déversées quotidiennement par les villes et localités<br />

avoisinantes.<br />

Le Harod est menacé par les taux inquiétants de <strong>pollution</strong> provoqués par les déchets<br />

ménagers et in<strong>du</strong>striels (in<strong>du</strong>stries alimentaires et textiles), par le drainage et par les<br />

viviers.<br />

Environ vingt-cinq sortes de polluants, y compris des effluents organiques et<br />

in<strong>du</strong>striels, ont systématiquement été déversés dans l’Alexander, pendant quarante ans.<br />

Le Kishon, rivière la plus polluée d’Israël, traverse la région la plus densément<br />

in<strong>du</strong>strialisée. Elle est devenue le réceptacle d’innombrables polluants toxiques<br />

déversés par les raffineries de pétrole et les usines pétrochimiques et de pesticides de<br />

Haïfa (exploitations agricoles et usines de la région). Des analyses effectuées sur les<br />

sédiments ont révélé une haute concentration en métaux lourds provenant des déchets<br />

in<strong>du</strong>striels. (Gabay, 2002).<br />

31


Fig. 28 Réseau hydrographique israélien (Gabay, 2002)<br />

Résultats<br />

3.2.3 Egypte<br />

L’Egypte a toujours profité des bienfaits <strong>du</strong> Nil (fleuve le plus long <strong>du</strong> monde, 5’500<br />

km.) jusqu’à l’achèvement <strong>du</strong> barrage d’Assouan (en 1964) : les limons apportés par<br />

les crues fertilisaient les sols, et apportaient des nutriments dans la Méditerranée<br />

provocant des blooms phytoplanctoniques, et par là-même, favorisant de forte<br />

pro<strong>du</strong>ction piscicole. Cette crue fertilisait la vallée <strong>du</strong> Nil en Egypte et au Soudan en<br />

abandonnant un peu de limon, mélange de matière organique venue <strong>du</strong> lac Victoria<br />

via le Nil Blanc et de sels minéraux arrachés aux volcans éthiopiens par le Nil Bleu.<br />

Peu après la mise en fonction <strong>du</strong> barrage d’Assouan (1964), la pêche a brutalement<br />

chuté (de plus de 80% pour les sardines). En revanche, à partir des années 80, les<br />

prises de poissons dépassèrent rapidement les niveaux atteints avant le barrage<br />

d’Assouan. Deux sources potentielles sont susceptibles d’apporter des nutriments<br />

dans les eaux côtières et ainsi d’augmenter la pro<strong>du</strong>ctivité primaire : l’utilisation<br />

accrue de fertilisants par les agriculteurs après la construction <strong>du</strong> barrage d’Assouan,<br />

et les rejets urbains (Nixon, 2004). Au cours <strong>du</strong> 20 ème siècle, l’Egypte a connu une<br />

explosion démographique, notamment dans les villes <strong>du</strong> Caire et d’Alexandrie.<br />

Depuis les années 1930 à l’an 2000, la population <strong>du</strong> Caire a augmenté de deux<br />

millions de personnes à 16 millions. Egalement à Alexandrie, pendant la même<br />

période, la population a doublé passant de 1.5 millions à 3 millions de personnes.<br />

D’après Nixon (2004), le déversement des égouts <strong>du</strong> Caire et d’Alexandrie ajouterait<br />

16'000 tonnes de phosphore et 108'000 tonnes d’azote dans les eaux <strong>du</strong> Nil (Fig. 29).<br />

Cet apport en nutriments dans les eaux côtières de la Méditerranée compense<br />

largement ceux piégés par le barrage d’Assouan.<br />

32


Résultats<br />

Fig. 29 Apports en nutriments dans la Méditerranée avant et après l’achèvement <strong>du</strong> barrage<br />

d’Assouan. (Nixon, 2004)<br />

La crise urbaine rend la gestion de l’assainissement en eau vraiment difficile voire<br />

même impossible, notamment pour une vaste métropole comme le Caire ou la ville<br />

d’Alexandrie.<br />

Au Caire, les équipements existants sont conçus pour faire fonctionner une<br />

agglomération de 6 millions d’habitants, alors que cette ville en compte plus <strong>du</strong><br />

double ! Déjà en 1980, le réseau d’égouts était totalement obsolète. Il date de 1914 et<br />

était déjà saturé en 1930 alors qu’uniquement 58% des logements y étaient raccordés.<br />

Actuellement, on procède à la mise en place de deux réseaux collecteurs, afin de faire<br />

passer la capacité <strong>du</strong> réseau de 1 à 5 millions de m 3 /jour (tiré <strong>du</strong> cours de<br />

Georges Mutin, IEP de Lyon).<br />

Dans la baie d’Alexandrie, il a été reporté par des archéologues ayant participés aux<br />

fouilles sous-marines des vestiges <strong>du</strong> phare d’Alexandrie, que par vent venant <strong>du</strong> nord,<br />

la baie se recouvre d’une marée brune en suspension sur trois ou quatre mètres<br />

d’épaisseur. La principale source de <strong>pollution</strong> directe venait de l’égout proche <strong>du</strong> fort<br />

de Qaytbay. Déversant 250'000 m 3 par jour de rejets in<strong>du</strong>striels et domestiques, qui<br />

n’avaient pas été traités, il est maintenant fermé. L’égout général qui se jette dans le<br />

port occidental (le deuxième en taille <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> méditerranéen après Marseille) est<br />

constitué d’un mélange d’eaux usées agricoles venant <strong>du</strong> nord <strong>du</strong> Delta et d’eaux<br />

in<strong>du</strong>strielles et domestiques ayant transité par deux stations de traitement, dont la<br />

capacité est de 600'000 m 3 par jour. Ces installations suppriment les suspensions<br />

solides mais ne traitent pas l’eau chimiquement. Si la concentration de <strong>pollution</strong> est<br />

faible, la quantité est énorme : huit millions de m 3 par jour. A l’extrémité orientale de<br />

la cité, dans la rade d’Aboukir, la station de pompage de Tabia rejette 1.8 million de<br />

m 3 par jour (UNESCO, 1997).<br />

33


4 INTERPRETATIONS<br />

Interprétations<br />

4.1 Analyse spectrale<br />

Selon Karabashev et al. (2002), le mélange des eaux côtières avec celles <strong>du</strong> large peut<br />

être mis en évidence par l’analyse spectrale des LWN. En effet, les eaux côtières riches<br />

en matière organique dissoute ainsi qu’en particules en suspension (généralement de<br />

grande taille) présentent un spectre caractéristique à pente positive, alors que les eaux<br />

<strong>du</strong> large, pauvres en matières organiques dissoutes et contenant peu ou pas de<br />

particules en suspension (si oui, de petite taille) montrent un spectre inverse de pente<br />

négative. Le mélange de ces deux types d’eau donnerait un spectre intermédiaire entre<br />

ces deux extrêmes. Bukata et al. (1995) ont modélisé l’impact de la chlorophylle, des<br />

particules en suspension (SM suspended matter) ainsi que <strong>du</strong> carbone organique<br />

dissout (DOC dissolved organic carbone) sur les spectres de la reflectance de l’eau<br />

naturelle. La modélisation a été effectuée sur une variable indépendamment des autres<br />

ainsi que sur les interactions entre elles. En ce qui concerne l’impact de la<br />

chlorophylle sur la reflectance, d’abord dans une eau dépourvue de carbone<br />

organique dissout et de particules en suspension (Fig. 30), les eaux contenant peu/pas<br />

de chlorophylle présentent de fortes valeurs dans la région <strong>du</strong> bleu (inférieure à 520<br />

nm) ainsi que des valeurs minimales dans la région <strong>du</strong> rouge (670 nm). Une<br />

augmentation de la concentration en chlorophylle diminue la reflectance dans le bleu<br />

et l’augmente simultanément dans le vert et le rouge. Pour de fortes concentrations, le<br />

spectre est caractérisé par un minimum dans le bleu et des maxima dans le vert, voire<br />

même dans le rouge. A une longueur d’onde de ~497 nm (bande 3) la reflectance est<br />

indépendante de la concentration en chlorophylle : en variant la concentration en<br />

chlorophylle et en gardant une eau dépourvue de matières en suspension (SM ;<br />

suspended minerals) et de carbone organique dissous (DOC (dissolved organic<br />

carbone), tous les spectres convergent en ce point-pivot.<br />

Fig. 30 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en chlorphylle dans une eau<br />

dépourvue de SM et DOC (Bukata et al., 1995).<br />

Si l’on rajoute des particules en suspension (10.0 mg/l), le pivot se déplace à 690 nm<br />

(proche de la bande 6), et la reflectance pour les bandes bleues diminue<br />

considérablement, donnant un aspect plutôt aplati au spectre (Fig. 31).<br />

34


Interprétations<br />

Fig. 31 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en chlorphylle dans une eau<br />

contenant 10 mg/l de SM et dépourvue de DOC (Bukata et al., 1995).<br />

L’impact des particules en suspension sur la reflectance est important. Dans une eau<br />

dépourvue de chlorophylle et de matière organique dissoute, même un faible apport<br />

augmente considérablement la reflectance des longueurs d’ondes élevées, tendant vers<br />

une courbe presque plane (Fig. 32).<br />

Fig. 32 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en SM dans une eau dépourvue de<br />

chlorophylle et DOC (Bukata et al., 1995).<br />

En revanche, la matière organique dissoute, dans une eau pure, diminue la<br />

reflectance pour des λ inférieures à 600 nm., tout en gardant des valeurs presque<br />

similaires pour des longueur d’ondes supérieures à 600 nm (Fig. 33).<br />

35


Interprétations<br />

Fig. 33 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en DOC dans une eau dépourvue<br />

de chlorophylle et SM (Bukata et al., 1995).<br />

Lorsqu’on ajoute une forte concentration en chlorophylle de l’ordre de 10 µg/l, le<br />

spectre montre un pic important dans le vert (Fig. 34).<br />

Fig. 34 Spectre de reflectance pour différentes concentrations en DOC dans une eau dépourvue<br />

de SM et contenant 10.0 µg/l de chlorphylle (Bukata et al., 1995).<br />

Avant tout, il est important de signaler que nos valeurs de LWN pour les bandes 1<br />

(402-422 nm) et 2 (433-453 nm) sont sous-estimées (c.f. chapitre 1.5.1) ; elles<br />

nécessiteraient donc une correction.<br />

Sur la base de ces deux références (Karabashev et al. 2002, Bukata et al. 1995),<br />

l’interprétation de nos spectres indique de manière générale une plus forte<br />

concentration en chlorophylle, particules en suspension ainsi qu’en matière organique<br />

dissoute pour les eaux <strong>du</strong> Nil. Nous observons une tendance vers des eaux plus<br />

limpides en direction <strong>du</strong> nord. Chaque profil a été choisi en vue de traverser la totalité<br />

<strong>du</strong> panache, les stations de mesure sélectionnées pour les différents profils<br />

commençant toutes par des eaux côtières et se terminant toutes par les eaux<br />

oligotrophes <strong>du</strong> large. Les eaux côtières montrent clairement des eaux plus chargées<br />

en particules et en matière organique. La transition entre le panache et les eaux claires<br />

36


Interprétations<br />

<strong>du</strong> large peut être nette ou progressive. Il semblerait que suivant les conditions<br />

rencontrées, le panache se diluerait plus ou moins facilement. On peut supposer que le<br />

type de transition est déterminé par l’épaisseur <strong>du</strong> panache. En effet, si la couche est<br />

épaisse, profonde d’une dizaine de mètres (ou plus), on peut stipuler que le signal va<br />

être plus important et la signature spectrale plus caractéristique. Supposons que le<br />

panache se présente comme un nuage épais avec une profondeur constante sur toute sa<br />

longueur, même au bord <strong>du</strong> panache le signal sera fort et donc très différent <strong>du</strong> signal<br />

des eaux oligotrophes <strong>du</strong> large. En revanche, si le panache présente une épaisseur plus<br />

faible, environ de 4 ou 5 mètres de profondeur, ou que son épaisseur diminue<br />

considérablement au large, le signal deviendra de plus en plus faible, pro<strong>du</strong>isant une<br />

signature spectrale moins caractéristique. Celle-ci se rapprochera donc de la signature<br />

des eaux oligotrophes, in<strong>du</strong>isant une transition continue dans nos profils.<br />

Les profils au large de Port Saïd (« Suez » ; Fig. 13, 20, 46, 51, 57, 58, 63, 68, 74, 78,<br />

81, 89) montrent des spectres caractéristiques et constants d’une date à l’autre. Les<br />

stations proches des côtes se distinguent par un pic important dans la bande 5 (variant<br />

entre 2.5 et 3.5 de magnitude) accompagné par d’importantes concentrations en<br />

chlorophylle. Ces courbes indiquent de fortes concentrations en chlorophylle ainsi<br />

que des concentrations moyennes en DOC. Plus au large, les courbes donnent des<br />

valeurs intermédiaires avec dans un premier temps, une augmentation des valeurs de<br />

LWN dans les bandes 1, 2, 3 et 4, correspondant à une diminution de la concentration<br />

en DOC. Suivi d’une diminution progressive des valeurs de LWN pour les bandes 5, 4<br />

et 3 donnant un aspect arrondi aux courbes, concordant avec une diminution de la<br />

concentration en chlorophylle. Parallèlement à la diminution des valeurs de LWN pour<br />

les bandes 3, 4 et 5 les valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 augmentent<br />

progressivement afin d’arriver à un maximum. Le stade final correspond à la signature<br />

spectrale des eaux claires <strong>du</strong> large sans chlorophylle, matière en suspension, ni<br />

carbone organique dissout, ce type d’eau termine chaque profil.<br />

Au large d’Alexandrie (Fig. 7, 12, 19, 40, 50, 62, 67, 73, 77) certains panaches<br />

commencent par un spectre plutôt aplati (parfois en forme de « M » dû à des maxima<br />

dans les bandes 3 et 5), typique des eaux riches en SM. En général ces eaux ne<br />

contiennent que peu/pas de chlorophylle. En revanche, à partir <strong>du</strong> 20 juin les spectres<br />

ressemblent à ceux observés au large de port Saïd avec un pic dans la bande 5<br />

accompagné par de forte concentration en chlorophylle, quoique leur magnitude soit<br />

inférieure de moitié (magnitude de 1 à 1.5). Par la suite, les courbes s’arrondissent<br />

diminuant progressivement les valeurs de LWN pour les bandes 3, 4 et 5 tout en<br />

augmentant gra<strong>du</strong>ellement les valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2. Ceci indique une<br />

diminution rapide des SM (et de la chlorophylle), ainsi qu’une lente diminution en<br />

DOC.<br />

A la hauteur de la bande de Gaza (Fig. 8, 14, 21, 41, 52, 69, 82, 90, 91) les eaux<br />

côtières donnent des valeurs intermédiaires en chlorophylle et des spectres à l’allure<br />

arrondie, lorsque les valeurs de LWN sont plus élevées (11 juin ou 20 juin), il semble<br />

que la transition avec les eaux <strong>du</strong> large se fasse de manière plus brutale.<br />

L’analyse spectrale effectuée au large de Tel Aviv (Fig. 9, 15, 22, 42, 47, 53, 59, 64,<br />

70, 75, 85) montre deux types de graphiques différents. En effet, une étroite<br />

corrélation entre la concentration en chlorophylle et l’aspect des courbes est<br />

clairement visible. Lorsque la concentration en chlorophylle est forte (09 juin Fig. 47<br />

ou le 02 juillet Fig. 75), les eaux côtières montrent des valeurs de LWN importantes<br />

pour les bandes 3, 4, 5 (plus il y a de chlorophylle plus les valeurs de LWN augmentent<br />

pour la bande 5). En s’éloignant des côtes, les valeurs de LWN diminuent<br />

37


Interprétations<br />

progressivement pour les bandes 3, 4 et 5 alors qu’elles augmentent pour les bandes 1<br />

et 2. Lorsqu’il n’y a peu/pas de chlorophylle (04 juin Fig. 42, 11 juin Fig. 53, 20 juin<br />

Fig. 70, 01 août Fig. 85), les eaux côtières exhibent des courbes aplaties, avec parfois<br />

des valeurs de LWN légèrement plus importantes pour les bandes 4 et 5, indiquant des<br />

concentrations moyennes en SM accompagnées de DOC. Plus au large, les valeurs de<br />

LWN pour les bandes 1 et 2 augmentent gra<strong>du</strong>ellement pour arriver au spectre des eaux<br />

claires, il ne semble plus y avoir de SM et les courbes semblent uniquement<br />

influencées par une diminution de la concentration en DOC.<br />

Les eaux rencontrées dans la baie de Haifa (Fig. 10, 16, 43, 48, 54, 60, 65, 86) ne<br />

présentent jamais de fortes concentrations en chlorophylle. Les spectres ayant tous un<br />

aspect plutôt arrondi ou même plat représentent des eaux contenant principalement <strong>du</strong><br />

DOC et un peu/pas de SM. Il a été observé que la transition avec les eaux de large<br />

peu se faire de manière brutale (18 juin, Fig. 65) ou gra<strong>du</strong>elle (04 juin Fig 43, 09 juin<br />

Fig. 48, 11 juin Fig. 54, 01 août Fig. 86).<br />

Plus au nord, au large des côtes libanaises (Fig. 17, 23, 55, 71, 79, 83, 87), tous les<br />

spectres montrent des courbes plutôt aplaties, évoluant gra<strong>du</strong>ellement vers des eaux<br />

oligotrophes par l’augmentation des valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 et 3. Aucune<br />

station ne présente de forte concentration en chlorophylle. Ces eaux ne semblent<br />

contenir que <strong>du</strong> DOC dont la concentration diminuerait progressivement en direction<br />

<strong>du</strong> large.<br />

En conclusion, de fortes concentrations en SM ont été observées principalement au<br />

large d’Alexandrie, alors que les eaux côtières de Port Saïd sont extrêmement<br />

chargées en chlorophylle. En se déplaçant en direction <strong>du</strong> nord, la chlorophylle ou les<br />

SM deviennent de moins en moins importants. Enfin, l’on observe que les<br />

concentrations en chlorophylle ou SM diminuent rapidement influençant les eaux les<br />

plus proches des côtes, alors que la concentration en DOC décroît lentement,<br />

marquant ainsi la signature spectrale des eaux qui se trouvent plutôt au large. Les eaux<br />

chargées <strong>du</strong> Nil sont certes entraînées dans le courant dominant orienté NE, son<br />

déplacement étant d’ailleurs clairement visible sur certaines images (notamment celle<br />

<strong>du</strong> 04 juin) jusqu’au nord de la bande de Gaza. Il semblerait, sur certains profils, que<br />

les apports <strong>du</strong> Nil puissent monter jusqu’à Tel Aviv. L’excellente qualité des images<br />

<strong>du</strong> mois de juin permet un suivi plus ou moins continu des panaches (Fig. 38, 39, 44,<br />

49, 56, 61, 66). Il semblerait que <strong>du</strong> 4 au 13 juin, une première série de panache était<br />

en train de se diluer, notamment au large des côtes libanaises ; leur signature spectrale<br />

n’est pas très différente des eaux claires <strong>du</strong> large, néanmoins ils sont toujours visibles<br />

sur les images. A partir <strong>du</strong> 9 juin, une nouvelle génération de panaches prend<br />

naissance, notamment au large de Tel Aviv. Mais c’est à partir <strong>du</strong> 11 juin que trois<br />

nouveau panaches se distinguent clairement au large de la bande de Gaza, de Tel Aviv<br />

et Haifa. Ces derniers croissent et semblent constamment alimentés en tout cas<br />

jusqu’au 13 juin. Le 18 juin, les panaches de la bande de Gaza et de Tel Aviv<br />

semblent ne pas avoir été interrompus, alors que les panaches existants plus au nord<br />

ont été remplacés par un seul panache enraciné au nord de la ville de Tyr. Deux jours<br />

plus tard, les trois panaches <strong>du</strong> 18 sont toujours bien visibles et semblent s’épancher<br />

tout en se diluant un peu. Cependant, on devine la naissance d’un nouveau panache au<br />

large de Tel Aviv. Il faudrait avoir plus d’images pour tirer des conclusions sur la<br />

<strong>du</strong>rée de vie des panaches. Néanmoins, il semblerait que les panaches mettent plus<br />

d’une dizaine de jours à se diluer totalement, que leur alimentation est soutenue<br />

pendant quatre ou cinq jours, et qu’il y a quelques jours de « pause » avant que de<br />

nouveaux panaches n’apparaissent. On pourrait en dé<strong>du</strong>ire une alimentation<br />

38


Interprétations<br />

« cyclique » des panaches sur les côtes israéliennes et libanaises, alors que les apports<br />

le long de toute la côte égyptienne semblent ininterrompus et constants.<br />

4.2 Comparaison avec le delta <strong>du</strong> Rhône<br />

Par son <strong>bassin</strong> versant de 98000 km 2 environ et son débit moyen de 1700 m 3 /s, le<br />

Rhône est le fleuve le plus important de Méditerranée. Le long de ses 812 km, la<br />

multiplicité des installations qui le bordent donne lieu à des <strong>pollution</strong>s variées<br />

chroniques et accidentelles.<br />

Le profil de LWN calculé dans le delta <strong>du</strong> Rhône le 2 août 2003 (Fig. 35) ne montre<br />

pas de fortes concentrations en chlorophylle et ne présente donc pas de fortes valeurs<br />

de LWN dans la bande 5. La première station de mesure affiche une courbe qui se<br />

détache des autres par un pic dans la bande 3 et des valeurs élevée de LWN dans les<br />

bandes 4 et 5. Les deuxièmes et troisièmes stations arborent une courbe aplatie en<br />

forme de « M » pro<strong>du</strong>ite par de plus faibles valeurs de LWN dans la bande 4, se<br />

rapprochant des profils effectués au large d’Alexandrie et indiquant de fortes<br />

concentrations en SM. Progressivement, les stations plus éloignées des côtes<br />

s’appauvrissent dans la bande 5, alors que les valeurs de LWN s’amplifient dans les<br />

bandes 1 et 2, indiquant une diminution de DOC. Les stations 9 et 10 illustrent les<br />

eaux plus oligotrophes <strong>du</strong> large. Ce profil ressemble plutôt à ceux rencontrés au large<br />

d’Alexandrie, mais bien évidemment, il faudrait faire l’analyse spectrale sur<br />

différentes dates, pour s’assurer que ce profil soit bien caractéristique, avant d’avancer<br />

une conclusion.<br />

Lwn<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

-0.5<br />

2 août 2003 Rhône<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

Fig. 35 Profil <strong>du</strong> 3 août 2003 effectué dans le delta <strong>du</strong> Rhône<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

4.3 Relation LWN et SST<br />

La troublante correspondance, en taille et en forme, entre les blooms<br />

phytoplanctoniques et les zones d’eaux chaudes (Fig. 36) données par les images<br />

SISCAL de SST, permet d’exclure une origine autochtone par remontée d’eaux<br />

froides et profondes (upwellings). Les panaches chlorophylliens sont donc associés à<br />

des eaux chaudes et peu salées, à fortes influences <strong>terrigène</strong>s. Cette origine est<br />

d’ailleurs confirmée par les résultats <strong>du</strong> modèle de circulation présentés par<br />

Alhammoud (Fig. 37 Weber, 2004). Cette association indique donc une origine<br />

<strong>terrigène</strong> des nutriments.<br />

39


A B<br />

Interprétations<br />

Fig. 36 Correspondance entre les panaches phytoplanctoniques et les zones d’eau chaude le 11<br />

juin 2001 (A :SST, B : LWN égalisation d’histogramme sur les bandes 432).<br />

4.3 Disproportion dans la taille des panaches<br />

Dans le courant de l’été 2001, les évidences d’eutrophisation côtière dans les eaux<br />

oligotrophes <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> présentent des figures permanentes. Notamment, une<br />

large bande localisée sur le large plateau continental de la côte égyptienne, ainsi que<br />

des panaches perpendiculaires à la côte éten<strong>du</strong>s sur une centaine de kilomètres et<br />

localisés avec récurrence au large de ville moyennement à densément peuplées. La<br />

récurrence de la localisation des panaches, sur la côte israélo-libanaise, suggère une<br />

source <strong>terrigène</strong> par déversement des eaux usées urbaines. Cependant, les apports en<br />

nutriments de la côte, énumérés au chapitre 3.2, semblent insuffisants pour pro<strong>du</strong>ire<br />

des panaches aussi éten<strong>du</strong>s. Considérant l’importante flottabilité de ces eaux chaudes<br />

et moins salées que celles <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>, une épaisseur de 5 à 10 m de<br />

profondeur a été estimée. Cependant aucune indication quant à cette information n’a<br />

été trouvé dans la littérature.<br />

En prenant exemple les égouts d’Haifa qui déversent quotidiennement 95'000 m 3<br />

d’eau usées, un panache chlorophyllien de 5m d’épaisseur directement lié à celles-ci<br />

aurait une superficie d’environ 140m sur 140m, et ne serait qu’à peine visible sur un<br />

seul pixel! Bien qu’en réalité il faille prendre en considération un déversement à peu<br />

près continu sur toute l’année, nous avons l’impression que la taille des panaches reste<br />

disproportionnée.<br />

Bien souvent il n’existe pas d’interruption entre le lieu des apports d’eau douce<br />

provenant des deux bras <strong>du</strong> Nil et les panaches rencontrés sur la côte israélo-libanaise.<br />

4.4 Mécanismes de transport des panaches<br />

Bien que la source en nutriment semble être la dérive côtière en direction <strong>du</strong> nord des<br />

apports <strong>du</strong> Nil combinés au déversement des eaux usées des villes de la côte israélolibanaise,<br />

un mécanisme de transport perpendiculaire à la côte doit être envisagé afin<br />

d’expliquer la diffusion des panaches en direction <strong>du</strong> large. Elle semble être attribuée<br />

à l’action de tourbillons prenant naissance sur le flanc oriental de la circulation<br />

cyclonique dans le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>, par interaction de celle-ci avec la topographie <strong>du</strong><br />

fond . Comme on peut le voir sur la figure 3, plusieurs canyons entaillent la côte<br />

israélo-libanaise, notamment au large de Tel Aviv et de part et d’autre d’Haifa<br />

40


Interprétations<br />

(Unditsev, et al., 1994). Les résultats de POEM Group (1992) montrent des<br />

tourbillons méso-échelle et des méandres particulièrement présent en été. Une<br />

simulation au moyen <strong>du</strong> modèle de MED16, effectué par Alhammoud (2003),<br />

confirme ce phénomène. Il montre également le déplacement des apports <strong>du</strong> Nil (Fig.<br />

37 panneau <strong>du</strong> haut). Une bande de salinité plus basse (39 ‰) provenant des côtes<br />

égyptiennes est clairement visible le long de la côte israélo-libanaise, et s’étend de<br />

manière distincte jusqu’à la latitude de Sour (embouchure <strong>du</strong> fleuve Litani). Elle est<br />

caractérisée par des températures de surface plus élevées qu’au large, et est entraînée<br />

en direction <strong>du</strong> nord par la direction générale des courants <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>.<br />

Fig. 37 Alhammoud et al., 2003 repro<strong>du</strong>it par Weber, 2004. Modèle de circulation de surface<br />

dans le <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>. Panneau <strong>du</strong> haut : vecteurs de vitesse des courants (ms -1 ) et champs de<br />

salinité (psu = pour mille). Panneau <strong>du</strong> bas : température de surface (°C).<br />

41


Conclusion<br />

5 CONCLUSION<br />

Sur la base d’une interprétation de l’imagerie satellitaire, il a été possible de<br />

progresser dans l’explication des grands panaches chlorophylliens issus des côtes <strong>du</strong><br />

Bassin <strong>Levantin</strong>. Il semble que la relativement forte concentration en chlorophylle au<br />

sein de ceux-ci provienne d’apports en nutriments <strong>terrigène</strong>s, et non pas d’origine<br />

autochtone (upwellings ou régénération sédimentaire). En effet, les panaches se<br />

retrouvent avec récurrence au large de villes moyennement à densément peuplées, ou<br />

à l’embouchure de rivières pérennes. De plus, ils sont fortement corrélés à des<br />

panaches d’eau chaude.<br />

Après avoir examiné l’état environnemental de cette région, il n’est pas étonnant que<br />

les effets de cette mauvaise (voire même inexistante) gestion apparaissent sur les eaux<br />

réputées oligotrophes <strong>du</strong> <strong>bassin</strong>. Malgré des <strong>pollution</strong>s importantes le long des côtes<br />

israéliennes et libanaises, les apports sont incomparables à ceux <strong>du</strong> Nil. Toute la côte<br />

égyptienne est complètement turbide. De plus, ces eaux chargées sont entraînées par<br />

un courant NE favorisé par la bathymétrie de la région. Il semblerait que leur<br />

influence se fasse ressentir jusqu’au large de Tel Aviv (voire même encore plus au<br />

nord !). Tant par leur signature spectrale ou l’analyse de leur chromaticité, les eaux en<br />

direction <strong>du</strong> nord montrent une diminution de concentration en sédiments,<br />

chlorophylle et/ou en matière organique.<br />

La récurrence des panaches au large des villes ne semble pas être uniquement la<br />

conséquence <strong>du</strong> déversement de leurs eaux usées ajoutées aux apports <strong>du</strong> Nil. En effet,<br />

les volumes d’eaux usées déversées sont insuffisants pour pro<strong>du</strong>ire des panaches aussi<br />

éten<strong>du</strong>s. Il est nécessaire d’envisager un mécanisme de transport perpendiculaire à la<br />

côte qui les disperserait au large sur des kilomètres. D’après le POEM Group (1992),<br />

la circulation <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong> est dominée par un courant cyclonique qui pro<strong>du</strong>irait<br />

des gyres et méandres, saisonniers ou permanents, par interaction avec la topographie<br />

<strong>du</strong> fond marin. Il a d’ailleurs été observé de larges canyons à la latitude de Tel Aviv et<br />

de part et d’autre d’Haifa.<br />

Bien que les <strong>pollution</strong>s puissent avoir un effet positif, notamment par la réapparition<br />

d’une pêche prospère au large des côtes égyptiennes (Nixon, 2004), il est<br />

indispensable de promouvoir un programme d’assainissement environnemental, dans<br />

cette région, et d’évaluer les besoins futurs engendrés par une explosion<br />

démographique en vue d’un développement <strong>du</strong>rable.<br />

42


Remerciements<br />

Remerciements<br />

Il m’a été possible de réaliser ce travail grâce au soutien et aux conseils de<br />

nombreuses personnes que je tiens tout particulièrement à remercier.<br />

Tout d’abords, je remercie le Dr. Jean-Michel Jaquet pour m’avoir proposé un travail<br />

aussi passionnant, et de m’avoir initié à la télédétection avec autant de patience et<br />

d’enthousiasme. Je lui suis également très reconnaissante de m’avoir permis<br />

d’intégrer le GRID. Je remercie également M. Ron Witt pour m’avoir admis au sein<br />

de son équipe.<br />

Un grand merci à Akiko Harayama pour ses nombreux conseils et sa bonne humeur.<br />

Merci également à Gregory Giuliani pour sa disponibilité et tous les dépannages<br />

informatiques, et dans l’ensemble à tout le staff <strong>du</strong> GRID pour m’avoir accueillie avec<br />

autant de gentillesse.<br />

Un merci tout particulier à Adiela Favre Martinez pour son amitié son humour et pour<br />

avoir égayé de nombreux moments…<br />

Merci également à Massimo Massera pour m’avoir conseillé d’entreprendre cette<br />

formation.<br />

Finalement, je tiens à remercier Barbara Weber dont le travail de stage sur les<br />

panaches chlorophylliens dans le <strong>bassin</strong> levantin m’a été d’une aide précieuse.<br />

43


Bibliographie<br />

Bibliographie<br />

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El-Fadel, M., Zeinati, M., Jamali, D., 2000a. Water ressources in Lebanon :<br />

charachterization, water balance and constraints. Water Ressources<br />

Development, 16 (4), 619-642.<br />

Faour G., Shaban A. et Jaquet J.-M., 2004. Apport de la bande infrarouge thermique<br />

<strong>du</strong> capteur ETM+ de Landsat-7 dans la détection de la <strong>pollution</strong> de l'eau de<br />

mer sur le littoral libanais. Télédétection, numéro spécial 4 (2): 197-209.<br />

Gabay S., 2002. Pour régénérer les cours d’eau d’Israël, Revue israélienne des arts et<br />

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Gordon, H. R., Brown, O. B., Evans, R.H., Brown, J.W., Smith, R.C., Baker, K.S. and<br />

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Hall, J. K., Udintsev, G.B., Odinokov Yu., 1994. Geological Structure of the North-<br />

Eastern Mediterranean, Historical pro<strong>du</strong>ction-Hall, 5-32.<br />

Jancovici, J. M., 2002. L’avenir climatique, ed. Seuil.<br />

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into the Eastern Mediterranean Sea using the SeaWiFS data. Oceanologica<br />

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Krom, M.D., Brenner, S., Kress, N., Neori, A., Gordon, L.I., 1993. Nutrient<br />

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Lascarotos, A, 1998, La Méditerranée : un océan miniature fascinant, Medondes<br />

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44


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Udintsev, G.B., Zverv, A.S., Odinokov, Y.Y., Efremov, V.N., Eleftheriou, S. and Hall,<br />

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Yang, H. and Gordon, H.R., 1997. Remote sensing of ocean color: assessment of<br />

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GEBCO Digital Atlas, BODC (British Oceanographic Data Center :<br />

http://www.bodc.ac.uk/cgibin/framer?http://www.bodc.ac.uk/projects/gebco/<br />

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/<br />

Institut d’Etudes Politiques de Lyon, agrégation de géographie cours de Georges<br />

Mutin, http://doc-iep.univ-lyon2.fr/<br />

Israel Ministry of Foreign Affairs, THE LAND Environmental Protection, 2004.<br />

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Lebanon Ministry of Environment, Lebanon State of the Environment Report,<br />

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SeaWiFS : http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/<br />

SISCAL : http://www.siscal.net/<br />

UNESCO Terres et mers un seul monde, 1997, n° 96, http://www.unesco.org/<br />

45


ANNEXES<br />

Annexes<br />

A.1 Le cycle <strong>du</strong> carbone<br />

Le cycle <strong>du</strong> carbone pilote les stocks et transferts de deux gaz à effet de serre, CO2 et<br />

CH4 sans lequel il ne saurait y avoir de vie sur Terre. Leur recyclage influence<br />

particulièrement la pro<strong>du</strong>ctivité biologique et le climat. Le cycle global <strong>du</strong> carbone<br />

implique des processus qui agissent en milieu terrestre et océanique et où<br />

interviennent des réactions chimiques biologiques et non-biologiques.<br />

Dans la nature, le carbone se retrouve sous deux formes : le carbone organique (Corg)<br />

et le carbone inorganique (Cinorg). Le Corg est celui qui est pro<strong>du</strong>it par des organismes<br />

vivants et qui est lié à d’autres carbones ou à des éléments comme l’hydrogène (H),<br />

l’azote (N) ou le phosphore (P) dans les molécules organiques ou les hydrocarbures.<br />

Le Cinorg est celui qui est associé à des composés inorganiques, c’est-à-dire des<br />

composés qui ne sont pas et n’ont pas été <strong>du</strong> vivant et qui ne contiennent pas de lien<br />

C-C ou C-H, comme par exemple le carbone <strong>du</strong> CO2 atmosphérique ou celui des<br />

calcaires (CaCO3).<br />

Réservoirs<br />

Le cycle global <strong>du</strong> carbone est décrit par les interactions (flux) entre les quatre<br />

sphères de la Planète : la lithosphère, l’hydrosphère, la biosphère et l’atmosphère. Le<br />

plus grand réservoir est constitué par les roches sédimentaires, mais l’océan profond<br />

(plus de 100m) représente également un grand réservoir. Au niveau des flux, on<br />

évalue que le temps de résidence d’un atome de carbone est de 4 ans dans<br />

l’atmosphère, de 11 ans dans la biosphère, de 385 ans dans l’hydrosphère superficielle<br />

(océan de 0 à 100m), de plus de 100 Ka (milliers d’années) dans l’océan profond et de<br />

quelques 200 Ma (millions d’années) dans la lithosphère.<br />

Recyclage <strong>du</strong> carbone<br />

Il y a une hiérarchie de sous-cycles opérant à diverses échelles, de la décennie aux<br />

centaines de millions d’années. Les processus physiques, chimiques et biologiques<br />

agissent ensemble et sont si intimement liés qu’il devient difficile de les départager.<br />

Cependant nous allons examiner le recyclage <strong>du</strong> carbone organique et <strong>du</strong> carbone<br />

inorganique séparément pour tenter une simplification et une meilleure<br />

compréhension <strong>du</strong> système. Il va sans dire que cette séparation est totalement<br />

artificielle et qu’en réalité ces deux cycles sont intimement liés.<br />

Le cycle <strong>du</strong> carbone organique<br />

Il faut le départager en deux cycles : le cycle court qui s’étale sur des temps inférieur<br />

au siècle et le cycle long qui est régi par des processus géologiques qui agissent sur<br />

des milliers et des millions d’années.<br />

Le cycle court <strong>du</strong> carbone organique<br />

Le processus de base <strong>du</strong> recyclage <strong>du</strong> carbone à court terme est le couple<br />

photosynthèse-respiration, c'est-à-dire la conversion <strong>du</strong> Cinorg <strong>du</strong> CO2 en Corg par la<br />

photosynthèse, et inversement, la conversion <strong>du</strong> Corg de la matière organique en Cinorg<br />

par la respiration.<br />

Les réactions de base<br />

La photosynthèse utilise l’énergie solaire pour synthétiser la matière organique en<br />

fixant le carbone dans les hydrates de carbone (CH2O) :<br />

46


Annexes<br />

CO2 + H2O + énergie solaire → CH2O + O2 (1)<br />

Dioxyde eau hydrate de oxygène<br />

de carbone carbone libre<br />

La quantité de carbone intégré par les plantes sous forme de matière organique (CH2O)<br />

lors de la photosynthèse chlorophyllienne correspond à la pro<strong>du</strong>ctivité primaire. Les<br />

organismes impliqués (bactéries, algues et plantes terrestres) sont les pro<strong>du</strong>cteurs<br />

primaires. Ceux-ci captent de l’énergie solaire et la transforment en énergie chimique<br />

qu’ils stockent dans leurs tissus. Cette dernière est transférée aux organismes<br />

consommateurs, incluant les animaux. Dans la nature, la biomasse des consommateurs<br />

est nettement inférieure (environ 1%) à celle des pro<strong>du</strong>cteurs primaires.<br />

Les consommateurs tirent leur énergie de celle qui est contenue dans les pro<strong>du</strong>cteurs<br />

primaires en ingérant leur tissus et en respirant. La respiration nécessite de<br />

l’oxygène libre O2 pour transformer la matière organique en CO2 :<br />

CH2O + O2 → CO2 + H2O (2)<br />

Hydrate de oxygène dioxyde eau<br />

carbone libre de carbone<br />

Une partie de la matière organique est oxydée par les animaux ou les plantes ellesmêmes<br />

; l’autre partie est décomposée par des micro-organismes, bactéries et<br />

champignons contenus dans les sols terrestres ou les sédiments marins.<br />

Les micro-organismes forment deux groupes les aérobies et les anaérobies. Les<br />

aérobies utilisent l’oxygène libre O2 pour leur métabolisme (équation 2). Alors que les<br />

anaérobies sont confinés dans des milieux anoxiques (sans oxygène libre) et<br />

décomposent la matière organique par le processus de fermentation. La fermentation<br />

pro<strong>du</strong>it <strong>du</strong> dioxyde de carbone et <strong>du</strong> méthane :<br />

CH2O → CO2 + CH4 (3)<br />

Hydrate de dioxyde méthane<br />

carbone de carbone<br />

Le méthane qui est un gaz à effet de serre vingt fois plus efficace que le CO2 a, dans<br />

l’atmosphère, un temps de résidence court (10 ans), il est rapidement oxydé et se<br />

transforme en dioxyde de carbone. Une partie <strong>du</strong> méthane demeure cependant dans le<br />

sédiment où il forme des réservoirs de gaz naturel.<br />

Le cycle long <strong>du</strong> carbone organique<br />

Le carbone est également enrôlé lors de processus de nature géologique agissant sur<br />

des milliers et des millions d’années ; il s’agit d’enfouissement de matières<br />

organiques dans les sédiments, leur transformation en combustibles fossiles et leur<br />

altération (oxygénation), <strong>du</strong>e à l’exposition à l’air ou aux eaux souterraines. Les flux<br />

de carbone reliés à ces processus sont faibles, en revanche les réservoirs sont<br />

immenses et le temps impliqué très long.<br />

Le cycle <strong>du</strong> carbone inorganique<br />

Les réservoirs importants de Cinorg sont l’atmosphère, les océans, ainsi que les<br />

sédiments et roches carbonatées, principalement les calcaires, mais aussi les dolomies<br />

(CaMg(CO3)2). L’échange entre le CO2 atmosphérique et le CO2 de la surface des<br />

océans a tendance à se maintenir à l’équilibre. L’altération chimique des roches<br />

47


Annexes<br />

continentales convertit le CO2 dissous dans les eaux météoriques (eaux de pluies et<br />

des sols) en HCO3 - qui est transporté dans les océans par les eaux de ruissellement, les<br />

organismes combinent ce HCO3 - au Ca 2+ pour sécréter leur squelette ou leur coquille<br />

de CaCO3. Une partie de ce CaCO3 se dissout dans la colonne d’eau et sur les fonds<br />

océaniques ; l’autre partie s’accumule sur les planchers océaniques et est finalement<br />

enfouie pour former des roches sédimentaires carbonatées. Une partie <strong>du</strong> carbone des<br />

roches carbonatées est recyclée dans les magmas de sub<strong>du</strong>ction et retournée à<br />

l’atmosphère sous forme de CO2 émis par les volcans.<br />

Les puits de carbone<br />

Les stocks de carbone sont l’atmosphère (750Gt), l’océan profond (36900Gt), les sols<br />

(1700Gt) et les règnes végétaux et animaux (610Gt). Le carbone fait l’objet<br />

d’échanges entre l’atmosphère et la végétation (60Gt), l’océan de surface et<br />

l’atmosphère (90Gt), entre l’océan et la vie marine (40 à 50Gt). L’homme a rajouté<br />

5,5Gt qui viennent de la combustion des énergies fossiles et de la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong><br />

ciment, ainsi que 1,1Gt <strong>du</strong>e à la déforestation.<br />

La biomasse et l’océan absorbent le carbone ; ce sont des puits. En l’absence<br />

d’émissions <strong>du</strong>es à l’homme, la capacité d’absorption dépasse les émissions.<br />

Actuellement, le bilan des échanges avec l’atmosphère (émissions-absorptions)<br />

montre que 3,3Gt par ans sont émises sans être recyclées par l’écosystème. Les puits<br />

sont saturés. Scénario catastrophe ; la capacité d’absorption de l’océan augmente en<br />

fonction de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Mais les changements de températures<br />

risquent de perturber les courants marins voire de stratifier les océans en couches qui<br />

ne se mélangent plus. Or l’essentiel de la capture <strong>du</strong> CO2 dans l’océan se passe au<br />

niveau de l’océan profond. L’océan de surface risque alors de saturer et le puit<br />

océanique cesser de fonctionner !<br />

Le bilan d’une forêt est intéressant comme puit de carbone lors de sa croissance. A<br />

maturité, le bilan est équilibré, les rejets en CO2 de la décomposition des bois morts<br />

sont équivalents à l’absorption par la photosynthèse. De toute façon tant que la<br />

déforestation est plus importante que la re-forestation le bilan est négatif car le<br />

problème est planétaire.<br />

En réalité, la couche supérieure <strong>du</strong> sol représente un gros stock de carbone. Avec le<br />

réchauffement, l’activité de décomposition bactérienne va augmenter. Or cette activité<br />

dégage <strong>du</strong> méthane et <strong>du</strong> dioxyde de carbone qui vont venir alourdir le bilan actuel.<br />

Des modèles scientifiques montrent que si le sol se met à déstocker le carbone, le<br />

réchauffement risque de quasi doubler !<br />

Scénario catastrophe : les puits de carbone deviennent des sources<br />

Pour absorber le CO2 en excès, il y a donc deux puits naturels importants :<br />

- les écosystèmes continentaux, mais ce sont de « petits » puits qui ne pourrons<br />

pas retirer ni stocker beaucoup plus de CO2 que l’actuel.<br />

- l’océan<br />

Or un réchauffement climatique pourrait transformer certains puits en sources, c'està-dire<br />

qu’au lieu de retirer des gaz à effet de serre, ils en rajouteraient. Quelques<br />

exemples :<br />

- Le sol contient l’essentiel <strong>du</strong> carbone des écosystèmes terrestres, néanmoins<br />

avec une augmentation de la température, l’activité microbienne va<br />

s’intensifier. Cette activité concerne la décomposition des détritus organiques<br />

<strong>du</strong> sol, laquelle con<strong>du</strong>it à des émissions de gaz carbonique. Dans une forêt à<br />

maturité, les émissions et les absorptions s’équilibrent. Ainsi, si la<br />

48


Annexes<br />

décomposition augmente suffisamment, et/ou si l’absorption par les plantes se<br />

met à diminuer (ou à disparaître), l’écosystème dans son ensemble peut passer<br />

de puits à source.<br />

- Il y a de grandes quantités d’hydrate de méthane au sein des sédiments<br />

océaniques et sous le permafrost. Le méthane est stable à basse température et<br />

haute pression, il est emprisonné dans de la glace, cependant une variation de<br />

ces paramètres pourrait libérer brutalement une multitude de gaz à effet de<br />

serre!<br />

- Un réchauffement climatique serait susceptible de ralentir ou supprimer les<br />

courants thermohalins. Ceci in<strong>du</strong>irait une stratification des océans, empêchant<br />

ainsi le principal recycleur (l’océan profond) de fonctionner.<br />

En pareil cas, le système s'emballerait, avec accumulation croissante, auto-entretenue,<br />

de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.<br />

A.2 Commandes d’images SeaWiFS<br />

Pour devenir un utilisateur autorisé de SeaWIFS, et ainsi pouvoir commander des<br />

images de moins de 5 ans, s’inscrire à l’adresse suivante:<br />

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/cgi/apply.pl?page=<strong>du</strong><br />

http://daac.gsfc.nasa.gov/data<br />

Data Sets<br />

Seawifs<br />

Data Pro<strong>du</strong>cts<br />

Lac (resolution 1km)<br />

L1A_HRPT<br />

Spatial Search : pt rectangle sur zone désirée<br />

+ date<br />

Start Search<br />

Add all found to order<br />

Media choice =<br />

FTP_PULL<br />

Pour la commande d’images de plus de 5 ans :<br />

Username : intern4@grid.unep.ch<br />

Password : daac<br />

Adresse pour commentaires :<br />

ocean@daac.gsfc.nasa.gov<br />

49


A.3 Liste des images commandées et traitées pour l’élaboration de pro<strong>du</strong>its de niveau 2 (L2)<br />

Annexes<br />

EASTERN<br />

MEDITERRANEAN<br />

DATE IMAGES SeaWIFS SEADAS ERDAS EXCEL ARCGIS REMARQUES ./. Seadas<br />

JUIN 01 /home/jmj/allenbach/juin01/ .../c130/allenbach/… E:/Karin/Erdas/… B52:/Jaquet/karin/Med/Table<br />

01.06.01 S.2001152094247HBHR chloro, Lwn stack assez mauvais, transverse mercator Lat 37.98;<br />

29.94//Long 28.61; 36.99<br />

02.06.01 S.2001153102215HROM chloro, Lwn très mauvais, mercator Lat 37.99; 38.0//Long 29.0;<br />

28.99<br />

projection transverse mercator<br />

04.06.01 S.2001155100745HMSC chloro, Lwn stack, p.<br />

spectr.<br />

table<br />

04.06.01 S.2001155100959HROM chloro, Lwn mercator<br />

09.06.01 S.2001160102550HROM chloro, Lwn stack, p.<br />

spectr.<br />

table<br />

projection transverse mercator<br />

11.06.01 S.2001162101345HNEG / /<br />

/ / impossible de créer des pro<strong>du</strong>its L2 !!!<br />

11.06.01 S.2001162101132HMSC chloro, Lwn stack, transverse mercator, début <strong>du</strong> panache Haifa il est<br />

plus éten<strong>du</strong> et plus proche de la côte<br />

11.06.01 S.2001162101321HROM / /<br />

/ / Doublon<br />

13.06.01 S.2001164100550HNEG chloro, Lwn panache étrange Haifa "flamme", transverse<br />

mercator<br />

15.06.01 S.2001166095034HBHR chloro, Lwn /<br />

/ / mauvaise mais suite <strong>du</strong> panache visible mercator<br />

18.06.01 S.2001169101720HNEG tt chl, tt rad stack tt rad.+<br />

Lwn+ flag<br />

table, rad<br />

projection transverse mercator,<br />

20.06.01 S.2001171100418HNEG chloro, Lwn stack table transverse mercator<br />

22.06.01 S.2001173095429HBHR chloro, Lwn MAUVAIS trop de nuages, mercator<br />

24.06.01 S.2001175094133HBHR chloro, Lwn MAUVAIS trop de nuages, mercator<br />

25.06.01 S.2001176102045HNEG chloro, Lwn mercator<br />

27.06.01 S.2001178100753HNEG chloro, Lwn stack, manque<br />

p. sp.<br />

uniquement Nil et Gaza, projection transverse<br />

mercator // manque .jpeg<br />

29.06.01 S.2001180095314HMSC chloro, Lwn MAUVAIS trop de nuages, mercator<br />

JUILLET 01 /home/jmj/allenbach/july01<br />

02.07.01 S.2001183102346HROM chloro, Lwn stack, p. spectr table moyen: Nil, Gaza, Tel Aviv<br />

04.07.01 S.2001185101117HNEG L2 Mauvais<br />

08.07.01 S.2001189094830HBHR chloro, Lwn Mauvais, mais panache Tel Aviv<br />

50


Annexes<br />

09.07.01 S.2001190102650HROM chloro, Lwn stack, p. spectr table Bon !<br />

11.07.01 S.2001192101439HNEG chloro, Lwn Mauvais mais utlisable pour le Nil<br />

15.07.01 S.2001196094851HNEG chloro, Lwn Mauvais<br />

18.07.01 S.2001199101729HROM L2<br />

20.07.01 S.2001201100459HNEG chloro, Lwn Nil Gaza Tel Aviv bon, + au nord mauvais<br />

22.07.01 S.2001203095158HNEG chloro, Lwn Nil Gaza Tel Aviv bon, + au nord moyen<br />

24.07.01 S.2001205094057HBHR L2 moyen<br />

25.07.01 S.2001206102112HNEG chloro, Lwn Gaza Nil Tel Aviv moyen beau panache à Gaza<br />

27.07.01 S.2001208100811HNEG L2 Mauvais trop nuageux uniquement Nil visible<br />

29.07.01 S.2001210095531HNEG chloro, Lwn stack, p. spectr table nuageux mais bon, panache thermique<br />

correspond au panache chloro<br />

AOUT 01 /home/jmj/allenbach/aout01 MAUVAIS MOIS EXTREMEMENT NUAGEUX !!!<br />

01.08.01 S.2001213102414HROM chloro, Lwn stack, p.spectr table nuageux, panaches visibles Tel Aviv et Haifa<br />

03.08.01 S.2001215101131HNEG L2 extrêmement nuageux pas de suivi des panaches,<br />

/ / /<br />

le Nil est plus dégagé<br />

Doublon<br />

/ / / Doublon<br />

03.08.01 S.2001215101026HMSC /<br />

03.08.01 S.2001215101114HROM /<br />

08.08.01 S.2001220085043HNEG L2 INUTILISABLE !?! Zone méconnaissable<br />

10.08.01 S.2001222101442HNEG chloro, Lwn stack, p.spectr table Nuageux, côte dégagée; Nil, Gaza et Tel Aviv<br />

12.08.01 S.2001224100140HNEG L2 INUTILISABLE trop nuageux<br />

14.08.01 S.2001226095134HBHR chloro, Lwn Bon // à enregistrer sous c 130 actuellement dans<br />

/home/jmj/allenbach/aout01/ !!!!!!!!<br />

15.08.01 S.2001227103004HROM chloro, Lwn Bon // à enregistrer sous c 130 actuellement dans<br />

/home/jmj/allenbach/aout01/ !!!!!!!!<br />

17.08.01 S.2001229101729HROM L2 TROP NUAGEUX, Nil et Gaza visibles<br />

19.08.01 S.2001231100448HNEG chloro, Lwn Nuageux mais énorme panache à Haifa // à<br />

enregistrer sous c 130 actuellement dans<br />

/home/jmj/allenbach/aout01/ !!!!!!!!<br />

21.08.01 S.2001233095147HNEG chloro, Lwn Nuageux mais utilisable le long de toute la côte //<br />

à enregistrer sous c 130 actuellement dans<br />

/home/jmj/allenbach/aout01/ !!!!!!!!<br />

24.08.01 S.2001236102052HNEG chloro, Lwn Bon pour Nil, Gaza et (Tel Aviv) mais peu/pas de<br />

panaches // à enregistrer sous c 130 actuellement<br />

/ / /<br />

dans /home/jmj/allenbach/aout01/ !!!!!!!!<br />

Doublon<br />

24.08.01 S.2001236102020HROM /<br />

26.08.01 S.2001238100757HROM chloro, Lwn Bon énormes panaches à Tel Aviv et à Beirouth//à<br />

i t 130 t ll t d<br />

51


DELTAS<br />

Annexes<br />

enregistrer sous c 130 actuellement dans<br />

/home/jmj/allenbach/aout01/ !!!!!!!!<br />

28.08.01 S.2001240095454HNEG L2 mauvais trop nuageux<br />

31.08.01 S.2001243102203HMSC L2 Nuageux uniq. Nil visible<br />

31.08.01 S.2001243102327HROM /<br />

/ / / Doublon<br />

02.08.03 S.2003214… chloro, Lwn stack, p. spectr table Delta <strong>du</strong> Rhône transverse mercator Lat 46.49 /<br />

40.13 // Long -19.54 / 21.57<br />

21.02.03 S.2003052…HROM chloro, Lwn stack, p. spectr Bon pour delta <strong>du</strong> Po (Rhône nuageux) transverse<br />

mercator Lat 49.63/29.63 // Long -3.39/19.95<br />

chlor; Lwn = dans SEADAS: pro<strong>du</strong>its<br />

niveau L2, reprojetés, en<br />

fichiers ascII<br />

L2 = dans SEADAS: pro<strong>du</strong>its<br />

niveau L2, à reprojeter, à<br />

transformer en fichier<br />

ascII<br />

stack = dans ERDAS:<br />

supperposition des<br />

images nnn_Lwn +<br />

chloro<br />

/ = images commandées<br />

mais non traitées,<br />

doublons pour la plupart<br />

images à utiliser pour<br />

l'étude<br />

p. spectr = dans ERDAS: spectral<br />

profil 8 canaux plus<br />

chloro-a<br />

table = dans EXCELL: tableau<br />

des données spectrales<br />

52


A.5 Traitements des données<br />

Annexes<br />

Seadas<br />

Ce logiciel tourne sur une plateforme Red Hat Linux. Il lit les images en format .hdf<br />

et permet l’élaboration de pro<strong>du</strong>its plus évolués telle que la luminance normalisée<br />

(LWN) ou la chlorophylle. Ces pro<strong>du</strong>its sont dits de niveau 2 (L2).<br />

Création de pro<strong>du</strong>its niveau 2 (L2):<br />

Lors de la lecture des images en format .hdf, il est possible de sélectionner une grande<br />

quantité de pro<strong>du</strong>its. Pour notre étude, nous n’avions besoin que de la LWN pour les 8<br />

bandes SeaWIFS (412, 443, 490, 510, 555, 670, 765, 865) ainsi que de la<br />

chlorophylle-a. Le pro<strong>du</strong>it 12_flag a également été extrait afin de visualiser la qualité<br />

des pixels de l’image.<br />

Seadas main menu/Process/Seawifs/msL.12/<br />

Select the SeaWiFS L1A or L1B input file<br />

Select L2 Pro<strong>du</strong>cts<br />

Select : l2_flag, chlor_a, all nLw<br />

Okay<br />

53


On SeaDAS SeaWiFS L2 File Generating Program<br />

Define a log File for submit only (*.txt), permit the monitoring of the<br />

operations<br />

Submit<br />

Annexes<br />

N.B. « Run » ne donne aucune indication lorsque le logiciel est en train de tourner, et<br />

le fait d’actionner une autre commande risque de suspendre le traitement.<br />

Pour éviter toute interruption, nous conseillons d’ouvrir le fichier *.txt, le dérouler,<br />

afin de s’assurer de la fin de l’opération avant d’entreprendre toute autre manipulation.<br />

Affichage<br />

54


Annexes<br />

Display/Seadisp Main Menu/Load/Seawifs/select file name and pro<strong>du</strong>cts/Load select the<br />

loaded band/Display/Function/Color LUT/Load color/Prism/Apply<br />

Correction de la déformation<br />

Toutes ces images ne proviennent pas de la même station HRPT, et montrent par<br />

conséquent différents angles de vue. De plus, elles ne possèdent pas encore de<br />

projection et nécessitent une correction. Nous avons donc reprojeté toutes ces images,<br />

en choisissant la projection Transverse Mercator centrée sur le méridien 33° Est.<br />

Seadisp main menu/Function/Projection/Select file/Select all the images to reproject<br />

Projections: Transverse Mercator<br />

Center lat/long : 0/33.0<br />

Select unset scale<br />

Lat limit (S/N) 30/38<br />

Long limit (W/E) 29/37<br />

Non isotropic<br />

Output size 800/800<br />

Go<br />

→ mapped_nLw_nnn<br />

55


Annexes<br />

Transformation en fichiers ASCII<br />

Pour conserver les images Mapped_nLw_nnn, il faut impérativement les transformer<br />

en fichier ASCII (*.asc).<br />

Seadisp main menu/Load/Band list selection/select band<br />

display/Function/Output/Data/ascII<br />

Ouput file name:<br />

1st corner<br />

opp.corner<br />

→ laisser par défaut mais noter les coordonnées<br />

Setup<br />

Column title no<br />

Format statement no<br />

Write file<br />

Erdas (ERDAS IMAGINE 8.4)<br />

Affichage<br />

Pour un travail plus aisé, ne pas oublier de définir le répertoire de travail.<br />

Session/Preference/define the Default Data Directory and the Default Output<br />

Directory/Global Save/Close<br />

Importation de fichiers<br />

Rem: Pour importer un fichier ASCII dans ERDAS, il n’est pas nécessaire de rajouter<br />

un en-tête (header).<br />

56


Select Import/Type: ASCII Raster/Media: File/OK<br />

On Import Generic ASCII Data, complete those following fields:<br />

Data Format: BIL<br />

Line Terminator: NewLine (unix)<br />

No. of Rows: 800<br />

No. of Cols: 800<br />

No. of Bands: 1<br />

Pixel Arrangement:<br />

Select Positional<br />

No. of Characters Per Pixel : 10<br />

Import options<br />

Output data type: Float<br />

Annexes<br />

57


Problème d’importation pour les images de chlorophylle<br />

Annexes<br />

Dans le cas où il serait impossible d’afficher l’image de chlorophylle, ouvrir le fichier<br />

information et vérifier les valeurs minimales : ces valeurs devraient être proches de -<br />

32767.<br />

ouvrir dans WORDPAD /Edit/Replace<br />

-32767 par ****-2<br />

Save<br />

(Rem : les étoiles représentent 4 espacements)<br />

Dans la fenêtre « Import Generic ASCII Data », choisir pour Line Terminator :<br />

MDOS à la place de Newline (Unix).<br />

Projection<br />

Les informations sur la projection de l’image n’apparaissent pas automatiquement<br />

dans ERDAS. Il faut donc l’indiquer dans :<br />

/Projection/Edit/Change Map Model/<br />

Upper left x: 29.0<br />

Upper left y: 37.99<br />

Pixel size x: 0.01<br />

Pixel size y: 0.01<br />

Units : others<br />

Projection : Transverse Mercator<br />

N.B. Cet outil ne permet pas de changer ou de modifier la projection, il rend<br />

uniquement possible l’affichage d’une information cachée.<br />

58


Annexes<br />

Stack (superposition)<br />

Nous possédons maintenant une série de 9 cartes pour chaque date (LWN des 8 λ ainsi<br />

que la chlorophylle-a).<br />

Afin de faciliter la comparaison des valeurs de LWN pour chaque longueur d’onde (8λ)<br />

ainsi que des valeurs de chlorophylle-a, nous avons superposé les différentes cartes<br />

obtenues pour une même date.<br />

Interpreter/Utilities/layer stack/<br />

On the Layer Selection and Stacking<br />

Select the different images in the Input File: (*.img) and Add them after each selection<br />

Output: Float Single<br />

Analyse spectrale<br />

Il est maintenant possible de faire des profils spectraux à travers les neuf différentes<br />

couches. Selon Karabashev et al., 2002, cette méthode permettrait d’évaluer l’origine<br />

des différents panaches, en les différenciant les uns des autres par leur signature<br />

spectrale. Des profils ont été effectués le long des différents panaches, en<br />

sélectionnant des points serrés de la côte jusqu’aux eaux oligotrophes <strong>du</strong> large.<br />

Afficher l’image « stackée » à l’aide de la commande viewer<br />

59


A partir de la vue :<br />

Annexes<br />

Viewer/Raster/Profile tools/Select profile : spectrale/ select the cross and click on the<br />

image /<br />

Sur le graphique la commande « chart option » permet de l’améliorer en changeant le<br />

titre, la palette de couleur, etc…<br />

Rem : la fonction « format » correspond au nombre de chiffres après la virgule<br />

Edit / Chart options/<br />

Vectorisation des points<br />

Afin de conserver les différents points sélectionnés, il faut créer une nouvelle couche<br />

« vecteur » et les enregistrer.<br />

Viewer/File/New/Vector layer<br />

Double precision<br />

Vector/Tools/<br />

File/Save top of layer<br />

Annotations<br />

Il est possible de rajouter des annotations tel que des chiffres et/ou des noms en<br />

rajoutant une nouvelle couche « annotation » :<br />

Viewer/File/new/annotation layer/<br />

Annotation/Tools<br />

File/Save top of layer<br />

Sauvegarde<br />

Pour chaque « stack » d’images il faut sauver ;<br />

- Le profil comme une annotation et exporter les valeurs en .sif afin de pouvoir<br />

les ouvrir dans Excel<br />

File/Save profile/as annotation/spectre.ovr<br />

File/Export data/spectre.sif<br />

- La dernière couche (vecteur)<br />

File/Save top of layer<br />

- La vue<br />

File/Save view/*.vue<br />

Visualisation<br />

En vue de contraster les résultats, pour une visualisation aisée des panaches, nous<br />

avons appliqué une égalisation d’histogramme (Caloz, Collet, 2001, Précis de<br />

télédétection vol. 3, p. 120).<br />

Viewer/Raster/Contrast/Histogram Equalize<br />

60


Annexes<br />

Un histogramme est une représentation graphique de fréquence des valeurs ou de<br />

classes de valeurs ordonnées. Les fréquences d’apparition des valeurs dans une image<br />

peuvent être exprimées de manières différentes : en valeur absolue ou relative, sous<br />

une forme simple ou cumulée. L’anamorphose consiste à redistribuer les fréquences<br />

sur l’échelle des niveaux de gris (0-255) pour pro<strong>du</strong>ire un aspect visuel de l’image à<br />

notre convenance. Une image est d’autant plus riche en information que son<br />

histogramme répartit les classes de fréquences de manière uniforme sur toute la<br />

gamme des tons de gris. Dans le cas <strong>du</strong> rehaussement par égalisation d’histogramme,<br />

la transformation déplace les classes de fréquences sur l’échelle des tons de gris de<br />

manière à se rapprocher, dans toute la mesure <strong>du</strong> possible, d’un histogramme plat. La<br />

distribution de l’histogramme uniforme est définie par l’enveloppe de son<br />

histogramme cumulé. Graphiquement, il s’agit de déplacer, en avant ou en arrière sur<br />

l’échelle des gris, les barres de fréquences de manière que l’extrémité supérieure soit<br />

juste en dessus ou juste en dessous de l’enveloppe.<br />

A.6 Résultats<br />

Juin 2001<br />

01 juin 2001 (152)<br />

La qualité de cette image n’est pas très bonne, mais nous voyons qu’il n’y a pas de<br />

véritables panaches, tout au plus, il reste quelques reliques diffuses.<br />

Fig. 38 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 1 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

04 juin 2001 (155)<br />

De grands panaches sont visibles le long de toute la côte, mais ils semblent déjà un<br />

peu dilués. Le panache au large d’Alexandrie est perpendiculaire à la côte et s’étend<br />

sur ~150 km, et semble s’enrouler sur lui-même à la manière d’une corde. Celui qui<br />

prend naissance au large de Gaza s’étend sur une centaine de kilomètres et semble<br />

être tiré au sud, contrairement aux eaux <strong>du</strong> Nil qui dérivent au nord, avant de<br />

s’enrouler dans le sens horaire (anticyclonique). Un « jet » perpendiculaire à la côte,<br />

long de ~100 km, est également présent au large de Tel Aviv puis, au large de Haifa,<br />

une langue longue de 150 km recourbée en direction <strong>du</strong> nord se discerne de panaches<br />

diffus situé un peu plus au nord.<br />

61


Fig. 39 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 4 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

04 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 40 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Annexes<br />

Alexandrie (Fig. 40)<br />

Les stations proches de la côte (1, 2, 3, 4, 5, 6) présentent des valeurs de LWN élevées pour les bandes 3,<br />

4, 5, ainsi que de faibles valeurs pour les bandes 1 et 2, donnant un aspect arrondi à la courbe. En<br />

direction <strong>du</strong> large, les valeurs de LWN diminuent progressivement d’abord pour la bande 5, puis la 4, et<br />

enfin la 3, au contraire les bandes 1 et 2 qui affichent des valeurs de plus en plus élevées, donnant une<br />

courbe à pente négative typique des eaux claires <strong>du</strong> large. En ce qui concerne la concentration en<br />

chlorophylle, elle diminue progressivement de la côte au large.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

4 juin 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

62


Fig. 41 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

Annexes<br />

Gaza (Fig. 41)<br />

La première station pro<strong>du</strong>it une courbe similaire au eaux côtières rencontrées au large d’Alexandrie ;<br />

des valeurs de LWN élevées pour les bandes 3, 4, 5, et de faibles valeurs pour les bandes 1, 2, ainsi<br />

qu’une forte concentration en chlorophylle. La deuxième station donne des valeurs intermédiaires.<br />

Alors que les autres stations sont très similaires pour les bandes 4 et 5 ainsi que pour la concentration<br />

en chlorophylle, les valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 et 3 augmentent progressivement en<br />

s’éloignant de la côte.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

4 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

Fig. 42 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Tel Aviv (Fig. 42)<br />

Les stations 1, 2, 3, 4 longent la côte israélienne et présentent des courbes arrondies avec de faibles<br />

valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et des valeurs plus élevées en chlorophylle que les autres stations.<br />

Des stations 5 à 11, nous voyons une progressive augmentation des valeurs de LWN pour les bandes 1 et<br />

2 ainsi qu’une progressive diminution de la concentration en chlorophylle.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

-0.5<br />

4 juin 2001 Haifa<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 43 Profil <strong>du</strong> 4 juin effectué à travers le panache au large de Haifa<br />

Haifa (Fig. 43)<br />

La première station affiche la plus forte valeur de LWN pour la bande 5 ainsi que pour la concentration<br />

en chlorophylle. Les stations 2 à 10 ont des valeurs similaires pour les bandes 4 à 9 mais montrent<br />

également une augmentation progressive des valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 et 3 en s’éloignant au<br />

large.<br />

63


Annexes<br />

09 juin 2001 (160)<br />

Pas de nouveaux panaches, excepté à Tel Aviv où l’on voit l’émergence d’un nouveau<br />

panache perpendiculaire à la côte. Les anciens panaches sont visibles mais diffus.<br />

Fig. 44 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 9 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

8.5<br />

7.5<br />

6.5<br />

5.5<br />

4.5<br />

3.5<br />

2.5<br />

1.5<br />

0.5<br />

-0.5<br />

9 juin 2001 Bathy<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFs<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

Fig. 45 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers une zone où le fond est apparent.<br />

Les eaux au large de El-Alamein sont extrêmement claires et laissent apparaître le fond de la mer. La<br />

signature spectrale est caractéristique avec des maxima dans les bandes 2 et 3 et des valeurs de LWN<br />

élevées. En s’éloignant des côtes, les valeurs de LWN chutent progressivement pour arriver à la courbe<br />

de pente négative caractéristique des eaux <strong>du</strong> large (station 5).<br />

Lwn<br />

3.5<br />

2.5<br />

1.5<br />

0.5<br />

-0.5<br />

09 juin 2001 Suez<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

64


Fig. 46 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers le panache au large de Port Saïd<br />

Annexes<br />

Suez (Fig. 46)<br />

Les stations 1, 2, 3, 4, 5 longent la côte au large <strong>du</strong> canal de Suez, elles présentent un pic de valeurs de<br />

LWN pour la bande 5 et de très forte concentration en chlorophylle. Les stations 6 et 7 montrent des<br />

valeurs intermédiaires en gardant de fortes valeurs dans la bande 5 tout en s’enrichissant<br />

progressivement dans les bandes 2, 3 et 4. Des stations 8 à 14, nous avons une courbe arrondie avec de<br />

faibles valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2, un maximum dans la bande 3 et une progressive<br />

diminution des valeurs de LWN pour les bandes 3, 4 et 5 en s’éloignant de la côte, pour arriver aux eaux<br />

claires <strong>du</strong> large (station 15).<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

-0.5<br />

9 juin 2001 Tel Aviv<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

Fig. 47 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Tel Aviv (Fig. 47)<br />

Les stations 1, 2, 3 affichent des valeurs élevées pour des longueurs d’ondes intermédiaires notamment<br />

pour la bande 5, puis la 4 et enfin la bande 3, en revanche ils présentent de faibles valeurs pour les<br />

bandes 1 et 2. Les deux premières stations montrent de fortes valeurs de chlorophylle. La station 4<br />

illustre une courbe intermédiaire arrondie. A partir de la station 5, les courbes s’homogénéisent avec de<br />

très faibles valeurs de LWN pour les bandes 3, 4 et 5, alors que les valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2<br />

augmentent progressivement en s’éloignant des côtes.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

1.5<br />

0.5<br />

-0.5<br />

09 juin 2001 Haifa<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

Fig. 48 Profil <strong>du</strong> 9 juin effectué à travers le panache au large de Haifa<br />

Haifa (Fig. 48)<br />

La première station, le plus proche des côtes, se caractérise par de très faibles valeurs de LWN pour les<br />

bandes 1 et 2, ainsi que des valeurs plus importantes pour les bandes 3, 4, 5 avec un maximum dans la<br />

bande 3, il enregistre également des valeurs plus élevées de chlorophylle. Les autres stations montrent<br />

des courbes homogènes (hormis la station 2 qui présente une courbe d’un aspect similaire aux autres<br />

avec un ordre de grandeur plus important), caractérisées par de faible valeurs de LWN pour les bandes 3,<br />

4 et 5 et des valeurs de LWN croissantes pour les bandes 1 et 2 en s’éloignant des côtes.<br />

65


Annexes<br />

11 juin 2001 (162)<br />

L’on assiste à la naissance de panaches le long de toute la côte. Il y a deux panaches<br />

importants perpendiculaires à la côte égyptienne (Alexandrie et Port Saïd), long d’une<br />

centaine de kilomètres, qui dérivent légèrement vers l’Est suivant le courant dominant<br />

de la côte égyptienne. Les panaches de Gaza, Tel Aviv, Haifa, puis Sour (Litani)<br />

pointent perpendiculairement à la côte. Ils ne semblent encore pas ou peu enrôlés dans<br />

des courants marins, n’étant longs que de 30 à 40 km. Les anciens panaches sont<br />

extrêmement dilués, mais néanmoins encore visibles, et dérivent étonnamment en<br />

direction <strong>du</strong> sud.<br />

Fig. 49 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 11 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

Fig. 50 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Alexandrie (Fig. 50)<br />

Les 4 premières stations longent la côte d’Alexandrie, leur courbe est aplatie avec un léger maximum<br />

pour la bande 3. De la station 5 au 8, les valeurs de LWN s’enrichissent pour les bandes 1 et 2 au<br />

détriment des bandes 4 et 5, donnant des courbes arrondies. Les eaux limpides <strong>du</strong> large sont<br />

enregistrées à partir de la station 9.<br />

66


Lwn<br />

2.5<br />

1.5<br />

0.5<br />

11 juin 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 51 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Suez<br />

Annexes<br />

Suez (Fig. 51)<br />

Les 2 premières stations sont caractérisées par un pic dans la bande 5 et de fortes valeurs en<br />

chlorophylle en revanche les valeurs de LWN pour les bandes 1, 2 sont faibles. Les stations 3 et 4<br />

présentent un aspect intermédiaire avec des valeurs importantes de LWN pour les bandes 3, 4, 5 et de<br />

faibles valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2. Les stations 5 à 8 sont illustrées par des courbes arrondies<br />

avec un maximum dans la bande 3 et de faibles valeurs dans les bandes 1 et 2. Les eaux <strong>du</strong> large<br />

caractérisées par l’augmentation progressive des valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et la diminution<br />

des valeurs de LWN à partir de la bande 3 sont illustrées par les stations 10 à 12.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

Fig. 52 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

Gaza (Fig. 52)<br />

Les stations 1 à 6 montrent une courbe arrondie avec de faibles valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et<br />

des valeurs plus importantes pour les bandes 3, 4 et 5 (la station 4 présente le même aspect avec un<br />

ordre de magnitude plus important et une concentration en chlorophylle plus importante). Les stations 7<br />

et 8 illustrent une courbe caractéristique d’eaux claires.<br />

67


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 53 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Annexes<br />

Tel Aviv (Fig. 53)<br />

Les stations 1 à 7 affichent une gamme de courbes arrondies, décroissantes en s’éloignant des côtes,<br />

constituées par des valeurs importantes de LWN pour les bandes 3, 4 et 5 ainsi que des valeurs de LWN<br />

faibles pour les bandes1 et 2. La station 8 correspond au mélange des eaux côtières avec celles <strong>du</strong> large,<br />

ces dernières sont illustrées par les stations 9 et 10.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Haifa<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 54 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa<br />

Haifa (Fig. 54)<br />

Ce graphique est quasi identique au précédent, celui pris au large de Tel Aviv. Cependant, les stations<br />

proches de la côtes présentent une courbe presque plane avec un léger maxima pour la bande 3, puis en<br />

s’éloignant des côtes les valeurs de LWN augmentent progressivement pour les bandes 1, 2, 3 et 4,<br />

malgré tout (hormis la station 5) chaque station arbore des valeurs légèrement inférieures au graphique<br />

précédent. La concentration en chlorophylle est plus importante pour la station 5, et diminue au large.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

11 juin 2001 Litani<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

68


Annexes<br />

Fig. 55 Profil <strong>du</strong> 11 juin effectué à travers le panache à l’embouchure de la rivière Litani<br />

Litani (Fig. 55)<br />

Les stations proches de la côte montrent une courbe arrondie presque plane avec une augmentation<br />

progressive des valeurs de LWN notamment pour les bandes 1, 2 et 3, afin d’arriver à la courbe<br />

caractéristique des eaux <strong>du</strong> large (les stations 11 et 12). Toutes les stations arborent des valeurs de LWN<br />

semblables à partir de la bande 4. Aucune station n’est riche en chlorophylle.<br />

13 juin 2001 (164)<br />

L’étalement des panaches <strong>du</strong> 11 juin est clairement visible, de plus, ils semblent<br />

encore alimentés. Le panache de Tel Aviv (70 km) se termine en forme de<br />

« champignon », celui de Haifa apparaît toujours comme un jet perpendiculaire à la<br />

côte (long de 90 km) ayant la forme d’une flamme. Une langue enracinée au large de<br />

Beyrouth (70 km), inexistante deux jours plus tôt, se déplace en direction <strong>du</strong> sud et<br />

rentre en contact avec le panache de Haifa, avant d’être déviée au nord à la manière<br />

anticyclonique.<br />

Fig. 56 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 13 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

13 juin 2001 delta 1<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

Fig. 57 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache <strong>du</strong> Nil<br />

69


Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

13 juin 2001 delta 2<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

Fig. 58 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache <strong>du</strong> Nil<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

13 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 59 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

13 juin 2001 Haifa<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 60 Profil <strong>du</strong> 13 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa<br />

Annexes<br />

70


Annexes<br />

18 juin 2001 (169)<br />

Deux nouveaux panaches se distinguent clairement des côtes égyptiennes. Le premier<br />

est au large d’Alexandrie, fine langue perpendiculaire à la côte (100 km) qui dérive à<br />

l’Est avec le courant dominant. Le second est une nouvelle langue (80 km) au large de<br />

la ville d’ Al’ Arish au sud de la bande de Gaza. Le panache de Tel Aviv est toujours<br />

de même taille, en forme de champignon, et il semble que son alimentation n’ait pas<br />

cessé. Une langue longue de 140 km perpendiculaire à la côte et terminée par un<br />

tourbillon anticyclonique, se situe exactement entre les deux panaches de Haifa et<br />

Sour, peut-être s’agit-il de l’émergence d’un nouveau panache au large de la ville de<br />

Sidon ou la coalescence des deux panaches observés 5 jours plus tôt.<br />

Fig. 61 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 18 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

18 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 62 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

71


Lwn<br />

4<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

18 juin 2001 Al' Arish<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

Fig. 63 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large d’Al’Arish<br />

Annexes<br />

Les 3 premières stations longent la côte égyptienne, et se distinguent bien des autres stations par leurs<br />

fortes valeurs de LWN notamment dans la bande 5, puis la 4 et enfin la 3. Elles affichent également de<br />

fortes concentrations en chlorophylle. Des stations 4 à 6, nous voyons des courbes arrondies avec de<br />

faibles valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2 et des valeurs de LWN intermédiaires pour les bandes 3, 4<br />

et 5. Les stations 7 et 8 se trouvent dans les eaux claires <strong>du</strong> large.<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

18 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

Fig. 64 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Lwn<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

18 juin 2001 Haifa<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

Fig. 65 Profil <strong>du</strong> 18 juin effectué à travers le panache au large d’Haifa<br />

72


Annexes<br />

Hormis la première station qui se détache légèrement des autres, par une valeur plus importante dans la<br />

bande 5, et une concentration en chlorophylle plus élevée, toutes les autres courbes s’agglutinent sur<br />

des valeurs similaires à partir des bandes 3, elles se distinguent par une augmentation des valeurs de<br />

LWN pour les bandes 1 et 2 en s’éloignant des côtes. La transition vers des eaux claires (station 13 et 14)<br />

est claire.<br />

20 juin 2001 (171)<br />

Il n’y a pas de nouveaux panaches, mais ceux <strong>du</strong> 18 juin sont toujours visibles et<br />

s’étalent au large de manière anticyclonique. Leur taille est légèrement plus éten<strong>du</strong>e,<br />

mais leur enracinement semble s’être légèrement déplacé vers le nord.<br />

Fig. 66 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 20 juin 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

Fig. 67 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Alexandrie (Fig. 61)<br />

Les stations 1, 2, 3, 5 et 6 se caractérisent par des valeurs de LWN très basses pour les bandes 1, 2 et 3,<br />

un maximum dans la bande 5 et de fortes concentrations en chlorophylle. La station 4 se rapproche des<br />

stations 7 et 9 qui présentent une courbe plus arrondie avec l’augmentation des valeurs de LWN pour les<br />

bandes 1, 2 et 3. La station 8 se détache des autres par des valeurs similaires et importantes pour les<br />

bandes 3, 4 et 5, et des valeurs intermédiaires de chlorophylle. A partir de la station 10, les courbes<br />

tendent vers des eaux claires avec des valeurs de LWN plus importantes pour les bandes 1 et 2.<br />

73


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 68 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Port Saïd<br />

Annexes<br />

Suez (Fig. 62)<br />

Les stations 1 et 2 présentent un pic pour la bande 5, accompagnés de fortes concentrations en<br />

chlorophylle, et des valeurs très faibles en LWN pour les bandes 1 et 2. Les stations 3 et 4 donnent des<br />

valeurs intermédiaires avec une augmentation des valeurs de LWN dans la bande 3. Les stations 5, 6 et 7<br />

montrent des courbes arrondies avec des valeurs intermédiaires dans les bandes 1, 2, 3, 4. A partir de la<br />

station 8, les courbes tendent vers des eaux limpides caractérisées par des maxima dans les bandes 1 et<br />

2.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

point 16<br />

Fig. 69 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

Gaza (Fig. 63)<br />

Les trois premières stations s’étendent le long de la côte ; leurs courbes montrent de fortes<br />

concentrations en chlorophylle ainsi qu’un pic dans la bande 5. De la station 4 à la 15, les courbes sont<br />

similaires, et présentent un aspect arrondi avec des valeurs intermédiaires dans les bandes 4 et 5. Par<br />

une transition nette, la station 16 illustre les eaux claires <strong>du</strong> large.<br />

74


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

Fig. 70 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Annexes<br />

Tel Aviv (Fig. 64)<br />

Les stations 2 et 3 (proche de la côte) se distinguent légèrement des autres par des valeurs plus<br />

importantes de LWN pour les bandes 4 et 5 ainsi qu’en concentration de chlorophylle. Sinon les autres<br />

stations ont des valeurs semblables à partir de la bande 3, les courbes se distinguent par l’augmentation<br />

progressive des valeurs de LWN pour les bandes 1 et 2, simultanément avec l’éloignement des côtes.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

20 juin 2001 Thyr<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

point 14<br />

point 15<br />

point 16<br />

Fig. 71 Profil <strong>du</strong> 20 juin effectué à travers le panache au large de Thyr<br />

Thyr (Fig. 65)<br />

Les deux premières stations se superposent exactement, et montrent une courbe arrondie avec des<br />

valeurs intermédiaires de LWN également pour les bandes 1 et 2. De la station 3 à la 15, les courbes sont<br />

vraiment similaires avec des valeurs de LWN basses pour les bandes 1 et 2. La transition à des eaux<br />

claires <strong>du</strong> large (station 16) est très nette.<br />

Juillet 2001<br />

02 juillet 2001 (183)<br />

La qualité de l’image n’est pas très bonne, mais elle permet néanmoins de distinguer<br />

les habituels panaches sur la côte égyptienne, celui perpendiculaire à la côte au large<br />

de’Alexandrie d’une longueur de 80 km, ainsi que celui au large de Damiette Rosette.<br />

Sinon, un autre panache est visible au large de Tel Aviv, il est également<br />

perpendiculaire à la côte (long de 80 km) et semble se terminer par une gyre<br />

cyclonique. Pour l’explication des graphiques <strong>du</strong> mois de juillet et ceux <strong>du</strong> mois<br />

d’août se référer aux descriptions faites pour le mois de juin.<br />

75


Fig. 72 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 2 juillet 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

02 juillet 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 73 Profil <strong>du</strong> 2 juillet effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Lwn<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

02 juillet 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

Fig. 74 Profil <strong>du</strong> 2 juillet effectué à travers le panache au large de Port Saïd<br />

Annexes<br />

76


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

02 juillet 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

Fig. 75 Profil <strong>du</strong> 2 juillet effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Annexes<br />

09 juillet 2001 (190)<br />

Cette image de qualité également médiocre montre les deux habituels panaches qui se<br />

détachent de la forte pro<strong>du</strong>ctivité présente le long de toute la côte égyptienne, celui à<br />

Alexandrie (50 km) et celui à l’embouchure de Damiette/Rosette (100 km). Un<br />

nouveau panache en forme de champignon est visible au large de la côte libanaise, il<br />

est long de 100 km et semble prendre racine dans la baie de Tripoli.<br />

Fig. 76 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 9 juillet 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

77


Lwn<br />

2.5<br />

1.5<br />

0.5<br />

09 juillet 2001 Alexandrie<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

Fig. 77 Profil <strong>du</strong> 9 juillet effectué à travers le panache au large d’Alexandrie<br />

Lwn<br />

3.5<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

09 juillet 2001 Suez<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

Fig. 78 Profil <strong>du</strong> 9 juillet effectué à travers le panache au large de Port Saïd<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

09 juillet 2001 Tripoli<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

Fig. 79 Profil <strong>du</strong> 9 juillet effectué à travers le panache au large de Tripoli<br />

Annexes<br />

29 juillet 2001 (210)<br />

Un filet perpendiculaire à la côte long de 60 km est visible à la hauteur de Port Saïd.<br />

Un autre panache en filet enraciné au large de Tel Aviv est emmené en mer<br />

perpendiculairement à la côte et semble s’enrouler à la manière cyclonique. Au large<br />

de la côte libanaise, un panache enraciné à Beyrouth (long de 150 km) se termine par<br />

un tourbillon anticyclonique d’un diamètre de 60 km.<br />

78


Annexes<br />

Fig. 80 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 29 juillet 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

29 juillet 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

Fig. 81 Profil <strong>du</strong> 29 juillet effectué à travers le panache au large de Port Saïd<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

29 juillet 2001 Gaza<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

point 13<br />

Fig. 82 Profil <strong>du</strong> 29 juillet effectué à travers le panache au large de Gaza<br />

79


Août 2001<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

29 juillet 2001 Beyrouth<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

point 12<br />

Fig. 83 Profil <strong>du</strong> 29 juillet effectué à travers le panache au large de Beyrouth<br />

Annexes<br />

01 août 2001 (213)<br />

Une bande de pro<strong>du</strong>ctivité intense se détache entre Al’Arish et Gaza, mais elle reste<br />

confinée à la plateforme continentale, et semble dériver vers le nord en suivant le<br />

courant dominant (NE) <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> <strong>Levantin</strong>. Au large de Tel Aviv, une langue longue<br />

de plus de 100 km perpendiculaire à la côte dérive en direction <strong>du</strong> large, puis se<br />

recourbe brutalement de manière anticyclonique revenant en direction de la côte, pour<br />

être ensuite dérivée en direction <strong>du</strong> nord par le courant dominant <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> jusqu’au<br />

large de Haifa. Dans la baie de Haifa, un jet orienté en direction <strong>du</strong> nord long de 90<br />

km est clairement visible. Puis un filet enraciné au large de Beyrouth dérive<br />

perpendiculairement à la côte et se termine par un large tourbillon anticyclonique.<br />

Fig. 84 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 1 août 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

80


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

01 août 2001 Tel Aviv<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

point 11<br />

Fig. 85 Profil <strong>du</strong> 1 août effectué à travers le panache au large de Tel Aviv<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

01 août 2001 Haifa<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

Fig. 86 Profil <strong>du</strong> 1 août effectué à travers le panache au large d’Haifa<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

01 août 2001 Litani<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

point 10<br />

Fig. 87 Profil <strong>du</strong> 1 août effectué à travers le panache à l’embouchure <strong>du</strong> Litani<br />

Annexes<br />

10 août 2001 (222)<br />

Cette dernière image, également de faible qualité, montre principalement une forte<br />

pro<strong>du</strong>ctivité au large des côtes de la bande de Gaza, puis des panaches diffus le long<br />

de la côte israélienne jusqu’à la baie de Haifa.<br />

81


Fig. 88 Image SeaWiFS <strong>du</strong> 10 août 2001, LWN affichage des bandes 432 avec égalisation<br />

d’histogramme et stations de mesure.<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

10 août 2001 Suez<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

Fig. 89 Profil <strong>du</strong> 10 août effectué à travers le panache au large de port Saïd<br />

Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

10 août 2001 Gaza sud<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

Fig. 90 Profil <strong>du</strong> 10 août effectué à travers le panache au large de Gaza sud<br />

Annexes<br />

82


Lwn<br />

3<br />

2.5<br />

2<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

0<br />

10 août 2001 Gaza nord<br />

-0.5<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

Bandes SeaWiFS<br />

point 1<br />

point 2<br />

point 3<br />

point 4<br />

point 5<br />

point 6<br />

point 7<br />

point 8<br />

point 9<br />

Fig. 91 Profil <strong>du</strong> 10 août effectué à travers le panache au large de Gaza nord<br />

Annexes<br />

83

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