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Nettoyage des capteurs hydrologiques à l'avant du glider SeaExplorer. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur.

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Nettoyage des capteurs hydrologiques à l'avant du glider SeaExplorer
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Glider SeaExplorer branché à un ordinateur pour contrôler ses paramètres de fonctionnement et télécharger ses données. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur.

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Téléchargement des données du glider SeaExplorer
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Glider SeaExplorer branché à un ordinateur pour contrôler ses paramètres de fonctionnement et télécharger ses données. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur.

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Téléchargement des données du glider SeaExplorer
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Nettoyage des capteurs hydrologiques à l'avant du glider SeaExplorer. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur.

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Nettoyage des capteurs hydrologiques à l'avant du glider SeaExplorer
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Nettoyage des capteurs hydrologiques à l'avant du glider SeaExplorer. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur..

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Nettoyage des capteurs hydrologiques à l'avant du glider SeaExplorer
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Mise en place du capot de protection des capteurs à l'avant du glider SeaExplorer. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur.

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Mise en place du capot de protection des capteurs à l'avant du glider SeaExplorer
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Mise en place du capot de protection des capteurs à l'avant du glider SeaExplorer. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de profondeur.

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Mise en place du capot de protection des capteurs à l'avant du glider SeaExplorer
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Capteur optique, placé sur la partie supérieure du glider SeaExplorer, mesurant la fluorescence de la chlorophylle a et la rétrodiffusion des particules et de la matière dissoute colorée. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de…

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Capteur optique sur la partie supérieure du glider SeaExplorer
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Mise en place de l'antenne qui permet la communication par satellite entre le glider SeaExplorer et les scientifiques pour le piloter à distance et récupérer une partie de ses données. Ce glider autonome, qui se déplace en planant par remplissage d’un ballast et rotation de son bloc batterie, peut mesurer des paramètres physiques (température, salinité, courant, etc.), biogéochimiques (oxygène, fluorescence, etc.) et acoustiques de l'environnement sous-marin, en plongeant jusqu'à 700 m de…

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Antenne qui permet la communication par satellite entre le glider SeaExplorer et les scientifiques
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Embarquement pour aller prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en mer Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). Les deux plongeurs descendront jusqu'à 30 m de profondeur.

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Embarquement pour aller prélever des algues et des oursins en mer Méditerranée
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Préparation avant la plongée pour aller prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en mer Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). Le plongeur descendra jusqu'à 30 m de profondeur.

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Préparation avant plongée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Préparation avant la plongée pour aller prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). Le plongeur descendra jusqu'à 30 m de profondeur.

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Préparation avant plongée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Préparation avant la plongée pour aller prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). Le plongeur descendra jusqu'à 30 m de profondeur.

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Préparation avant la plongée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Préparation avant la plongée pour aller prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). La plongeuse descendra jusqu'à 30 m de profondeur.

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Préparation avant la plongée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Parachute de palier envoyé à la surface pour signaler que les plongeurs vont remonter. L'objectif de cette plongée est d'aller prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en mer Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). Les plongeurs descendent jusqu'à 30 m de profondeur.

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Parachute de palier utilisé lors d'une plongée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Remontée d'un plongeur parti prélever des algues et des oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en mer Méditerranée. Les oursins pêchés serviront à assurer le renouvellement des oursins élevés pour la recherche au Laboratoire de biologie du développement de Villefranche-sur-Mer (LBDV). Le plongeur est descendu jusqu'à 30 m de profondeur.

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Remontée d'un plongeur au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.