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Carolyn Scheurle est lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. De formation pluridisciplinaire en géosciences mise en pratique dans des organismes internationaux, Carolyn Scheurle est aujourd'hui Ingénieure de recherche à Sorbonne Université. Son rôle de coordinatrice du pôle "Culture Océan" de l’Institut de la mer de Villefranche (IMEV) lui permet de se tourner vers la médiation. Le programme éducatif "adopt a float" fait partie des actions qu'elle a élaborées…

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Carolyn Scheurle, lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Carolyn Scheurle est lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. De formation pluridisciplinaire en géosciences mise en pratique dans des organismes internationaux, Carolyn Scheurle est aujourd'hui Ingénieure de recherche à Sorbonne Université. Son rôle de coordinatrice du pôle "Culture Océan" de l’Institut de la mer de Villefranche (IMEV) lui permet de se tourner vers la médiation. Le programme éducatif "adopt a float" fait partie des actions qu'elle a élaborées…

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Carolyn Scheurle, lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Carolyn Scheurle est lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. De formation pluridisciplinaire en géosciences mise en pratique dans des organismes internationaux, Carolyn Scheurle est aujourd'hui Ingénieure de recherche à Sorbonne Université. Son rôle de coordinatrice du pôle "Culture Océan" de l’Institut de la mer de Villefranche (IMEV) lui permet de se tourner vers la médiation. Le programme éducatif "adopt a float" fait partie des actions qu'elle a élaborées…

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Carolyn Scheurle, lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Carolyn Scheurle est lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022. De formation pluridisciplinaire en géosciences mise en pratique dans des organismes internationaux, Carolyn Scheurle est aujourd'hui Ingénieure de recherche à Sorbonne Université. Son rôle de coordinatrice du pôle "Culture Océan" de l’Institut de la mer de Villefranche (IMEV) lui permet de se tourner vers la médiation. Le programme éducatif "adopt a float" fait partie des actions qu'elle a élaborées…

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Carolyn Scheurle, lauréate de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022
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Le SeaExplorer, premier planeur sous-marin (ou glider) français. 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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SeaExplorer, premier planeur sous-marin (ou glider) français
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Connexion du glider SeaExplorer et branchement 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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Connexion au SeaExplorer, premier planeur sous-marin (ou glider) français
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Connexion du glider SeaExplorer et branchement 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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Connexion au SeaExplorer, premier planeur sous-marin (ou glider) français
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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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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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Sac d'oursins prélevés par un plongeur au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en mer Méditerranée. Les oursins ainsi 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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Prélèvement d'oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Sac d'oursins prélevés par un plongeur au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en Méditerranée. Les oursins ainsi 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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Prélèvement d'oursins au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Sac d'oursins prélevés par un plongeur au large de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat en Méditerranée. Les oursins ainsi 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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Prélèvement d'oursins au large de la presqu'île 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
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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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Plongée au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat
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Connexion du glider SeaExplorer et branchement 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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Connexion au SeaExplorer, premier planeur sous-marin (ou glider) français
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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

CNRS Images,

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