Résumé
Le réchauffement climatique met aujourd’hui les récifs coralliens à l’épreuve, un fort taux de mortalité est enregistré sur les récifs du monde entier. Pour préserver ces écosystèmes, de nombreuses pépinières coralliennes ont vu le jour. Ces structures permettent la culture d’un grand nombre de coraux, qui peuvent ensuite être réimplantés sur les récifs pour compenser la perte. Cependant, le taux de mortalité sur les pépinières est proche de celui observé sur les récifs, car ces deux environnements sont soumis aux mêmes aléas climatiques. Pour protéger les coraux des pépinières (blanchiment corallien), le projet Smart Coral Trees (SCT) vise à moderniser ces structures avec un réseau de capteurs sans fils. Un suivi continu de la température et de la luminosité en différents points de la pépinière permettra la mise en place d’un système d’alerte et le déploiement de mesures de protection sur la pépinière. Cette thèse s'inscrit dans ce contexte et relate le développement et le test d'un nouveau communicateur acoustique sous-marin ayant un bas coût de fabrication et une faible consommation énergétique. Ce communicateur permet une communication à 200~bps sur une cinquantaine de mètres. Il est aussi prévu pour intégrer des capteurs de température et de luminosité (RPA) antifouling, permettant le suivi de paramètres d'intérêt dans la pépinière.