Les flotteurs profileurs - Ifremer
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<strong>Les</strong> <strong>flotteurs</strong> <strong>profileurs</strong><br />
Etat de la technologie et perspectives d’utilisation<br />
G. Loaec, , S. Le Reste, S. Le Bras, C. Gac,<br />
F. Marchese, , P. Bouquet, A. Deuff<br />
IFREMER
1.04<br />
1.035<br />
Comparaison densité flotteur et densité eau de mer (Provor dans le Golfe de<br />
Guinée)<br />
lfremer<br />
Densité<br />
1.03<br />
1.025<br />
1.02<br />
0 500 1000 1500 2000<br />
Flotteur<br />
Eau de Mer<br />
Pression (dbar)<br />
AEI 2004 - <strong>Les</strong> Flotteurs Profileurs - Gérard LOAEC 2
Historique<br />
• 1955 : naissance du flotteur de Swallow *<br />
lfremer<br />
* C’est devenu le nom générique des <strong>flotteurs</strong> de subsurface se<br />
stabilisant en pleine eau en ajustant leur densité à celle du milieu<br />
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lfremer<br />
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Historique<br />
• 1955 : naissance du flotteur de Swallow<br />
lfremer<br />
• 1970 : positionnement acoustique de sources dérivantes d<br />
(Sofar)<br />
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lfremer<br />
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Historique<br />
• 1955 : naissance du flotteur de Swallow<br />
• 1970 : positionnement acoustique de sources dérivantesd<br />
lfremer<br />
• 1985 - 1990 : Système de transmission de données par<br />
satellite Argos + Programme Woce<br />
→ <strong>flotteurs</strong> Rafos + Multicycles<br />
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lfremer<br />
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Historique<br />
• 1955 : naissance du flotteur de Swallow<br />
• 1970 : positionnement acoustique de sources dérivantesd<br />
lfremer<br />
• 1985 - 1990 : Système de transmission de données par<br />
satellite Argos Programme Woce<br />
→ Flotteurs<br />
Rafos + Multicycles<br />
• 2000 : Programme Argo<br />
→ Développement des <strong>profileurs</strong><br />
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<strong>Les</strong> <strong>flotteurs</strong> Argo (1)<br />
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La gamme Provor pour Argo<br />
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La gamme Provor pour Argo<br />
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Profileurs pour l’océanographie opérationnelle<br />
d’aujourd’hui<br />
lfremer<br />
• Mesures CTD en profil + déplacement moyen<br />
• 1 cycle typique:<br />
• 10 jours en dérive entre 350 et 2000 m<br />
• un profil entre 2000 m et la surface<br />
• Transmission Argos<br />
• 100 à 150 cycles<br />
• Technologie orientée facilité de mise en oeuvre et<br />
optimisation des coûts. Effets de série<br />
Cette technologie atteint une certaine maturité<br />
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Evolutions technologiques<br />
• mise en oeuvre simplifiée (profiter des opportunités de<br />
déploiement – navires, avions)(équipements plus petits)<br />
• amélioration des moyens de communications (Iridium – débit<br />
plus élevé + télécommande)<br />
• offre de capteurs intégrables sur des <strong>profileurs</strong> (O 2 , carbone,<br />
positionnement, mesures optiques, nutriments?)<br />
lfremer<br />
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Evolution des utilisations<br />
lfremer<br />
• En milieu côtier:<br />
• CTD + production primaire<br />
(chlorophylle, turbidité)<br />
• Suivi de plancton en Baltique<br />
(Swarm)<br />
• Sous la glace en Artique<br />
• Mesures d’irradiance<br />
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Comment profiter au mieux de la technologie<br />
existante ?<br />
lfremer<br />
• Filière opérationnelle stabilisée et produite en série<br />
• Autres applications (dont celles orientées études de<br />
processus) doivent profiter de la technologie mais sur la base<br />
de séries limitées<br />
• les coûts d’études et les délais de livraison doivent être<br />
optimisés<br />
• La fiabilité doit être préservée<br />
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Transformation des <strong>flotteurs</strong> en<br />
plateformes multicapteurs<br />
- permettre l’intégration physique de nouveaux capteurs<br />
- banaliser les capteurs pour faciliter les évolutions logicielles<br />
lfremer<br />
- structurer les formats des données transmises<br />
- les sous-ensembles seront standards et intégrés selon le<br />
besoin (= pas de spécifique et stock plus facile)<br />
- profiter de la capacité du Provor à gérer sa flottabilité<br />
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