התפקיד הקריטי של סקרי הידרוגרפיים ב Marine Geohazard Risk Management

סביבות הנחתים מציגות כמה מהסיכונים הדינמיים והמסוכנת ביותר על פני כדור הארץ.ממממפולות צוללות מסיביות שיכולות לייצר צונאמי transocean לנסיגה האיטית אך חסרת הרחמים של קו החוף, הבנת העולם התת-ימי חיוני להגנה על חיים, תשתיות ומערכות אקולוגיות. בלב הבנה זו שוכנת FLT:0hydrographic סקרים של שטח 1 & #82; משמעת שמשלבת את הפרמטרים המדויקים, ומעבדת את המשתנים את המשתנים, ומעבדים של שיטות עיבוד המים המשתנים, ומערכת המים המשתנים, ומערכתיים, וכן הלאה, ומעבדים, ומערכתיים, ומערכתיים, כמו גם את המשתנים, כמו אלה, ומעבדים של מערכתיים, כך, כך, ומעבדים חיוניים, ומעבדים של מערכתיים של מערכת יחסים של מחקריתים של מערכתיים של מערכת יחסים מתקדמת, ומקורות של מערכת יחסים של מערכתיים של מערכתיים של מערכתיים של מערכתיים של מערכתיים, ומקורות של מערכתיים של מערכתיים של מערכת יחסים מתקדמת, ומעבדות של מערכת יחסים מתקדמת, ומערכת ניהול מים מתקדמת, ומקורות חיוניים, ומערכת ניהול מים אטומיים של מערכת יחסים מתקדמת, ומערכת ניהול מים מתקדמת, ו

מה הם סקרים הידרוגרפיים?

סקרים הידרוגרפיים הם מדידות שיטתיות של תכונות פיזיות ותנאים בגופים מים, בעיקר אוקיינוסים, ים, אזורי חוף, אגמים גדולים.המטרה הבסיסית היא לייצר תרשימים מדויקים ומודלים דיגיטליים המתארים עומק מים, טופוגרפיה ימית, הרכב התחתון, גאותות, זרמים, ותכונות עמודה מים. סקרים אלה הם בסיס לניווט בטוח, אבל תפקידם בהערכה של סיכון גיאוזארי הפך בולט יותר ויותר.

התהליך בדרך כלל כרוך פריסת כלי שיט מיוחדים או פלטפורמות אוטונומיות מצוידות עם מערכי דרס, גלקסיות Sonar ומיקום מערכות. Single-beam ד קולרס מספקים פרופיל אנכי של עומק לאורך ספינת ’ המסלול, בעוד מערכות מרובותbeam Sonar פולטות מאוורר של beams אקוסטית כדי למפות רצועה של קרקעית הים ברזולוציה גבוהה.

סקרים הידרוגרפיים מודרניים משלבים גם נתוני עמודה מים.מכשירים כמו דופללר הנוכחי פרופילים (ADCP) מודדים את המהירויות הנוכחיות, בעוד ש-Motivity-temperature-road (CTD) חיישנים צפיפות מים ו-stratification. מידע זה קריטי להבנת האופן שבו מפולות צוללות נעות, כיצד צונאמי תפיץ, וכיצד צנרת הסיד משפיעות על מערכות אקולוגיות.

מדוע דרישת ניהול סיכונים של הנחתים Geohazard דורשת נתונים הידרוגרפיים

(ב) [[1924]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]] [[1924]]]]]]]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[1924]] [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]]] [[[[[[[[[[1924]]

לדוגמה, צונאמי האוקיינוס ההודי של 2004 נוצר על ידי רעידת אדמה מסיבית מסומטרה, אבל מפולות צוללות מופעלות על ידי גבהים גל מוגבר במפרץים מסוימים.פוסט-אפילו על סקרים הידרוגרפיים חשפו בעבר צלקות לא ידועות שלא ידועות בעבר אשר הסבירו את ההרס המקומי. versely, צונאמי טוהוקו 2011 נגרם בעיקר על ידי קרע, אבל לאחר סקרים שלאחר-טראונמי זיהו השפעות נרחבות של החוף ונומי שעצבני.

הגדלת נתונים הידרוגרפיים לניהול סיכונים מאפשרת למהנדסים לעצב טורבינות רוח offshore, צינורות וכבלי תקשורת שיכולים לעמוד בתנועות קרקעיות פוטנציאליות.זה מאפשר לרשויות הנמל להעריך אזורי התפוצצות צונאמי.זה עוזר לקהילות חוף לתכנן נסיגה או הגנה מפני שחיקה.בכל מקרה, איכות ההחלטה תלויה בהחלטה ובמטבע של הסקר ה הידרוגרפי הבסיסי.

מדגימות וסימולות Submarine Landslide

מפולות תת-מין הן בין הגאוארים הימיים המסוכנים ביותר, כי הם יכולים לפסול כמויות עצומות של זרע ומים תוך דקות, לייצר צונאמי עם אזהרה קטנה. סקרים הידרוגרפיים באמצעות רבבאם בנדר ופרופילים תת- ⁇ יכולים לזהות את הפקדות אדמה עתיקות, מפולנים, מחצני ראש, מחסומים, ופסולות פסולת המעידות על חוסר יציבות על ידי מיפוי אלה בשלושה ממדים, מרחק, ניתן להזיזו את הגדלים, את הגדלים, את הגדלים, את הגדלים, את הגדלים, את הנפח של חומר הגלים, ונפח של חומר הגלים, הגדלים, הגדל, הגדלים, את הגדלים, את הגדלים, ואת עוצמת הגלים, את הנפח של חומר הגלים, ואת עוצמת הגלים, ואת עוצמת הגלים, ואת עוצמת הנפח של חומר הגלים, ואת הגדלים, ואת הגדלים, ואת הנפח של חומר הגלים, הגדלים, ואת הנפח של הנפח של חומר הגלים, ואת הגדלים, ואת המידות האפשרי.

סקרים חוזרים (זמן-lapse) חושפים תנועות מדרונות פעילות, כגון צץ איטי או כישלונות פתאומיים.לדוגמה, סקרים לאורך המדרונות היבשתית הנורבגית תיעדו את מתחם ה- Storegga Slide, אחד בעולם ו-#8217; המפולות הגדולות ביותר של הקרקע פרהיסטורית (למשל, מחצנימטריחות מעוקלות) מראות כי תנאים דומים ו-#8212; שכבת קרחונים, שכבות תלולות, ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , סנטימטרים, סנטימטרים, סנטימטרים, ו-חמצני, כיום, שימוש ב-חמצני, סנטימטרים, גם כן, שימוש ב-חמצני, ו-חמצני, פתורים, סנטימטרים, גם כן, ו-חמצני, ו-חמצני, גם כן, פתורים (Ricial) יכולים לזהות את אזורי בקרה (Ricial) יכולים גם כן, כמו גם כן, שימוש ב-Ricial) של כלי רכב (Ricial) כדי להשיג את הפחתת לחץ דם (Ricial) של תאים) כדי להשיג את הפחתת לחץ דם (Ricial) כדי להשיג את אזורי בקרה) כדי להשיג את הפחתת לחץ

משמר החופים Erosion ו- Shoreline Change

שחיקה החוף מאיימת על מיליארדי דולרים בנכסים ובתשתיות קריטיות ברחבי העולם.סקרי הידרוגרפיים מספקים את הבסיס הכמותי הדרוש כדי לעקוב אחר נסיגה החוף, ליד שינויי רחצה החוף, ואת מאזן תקציבי של משקעים.FLT:0 .Repeat hydrographiggraphyFLT:1 בשילוב עם מכסה אווירי לייצר מודלים מרווחים קרקעיים לגבהים, המאפשר למנהלים לחשב את שיעורי השחיקה, לזהות נקודות חמות, להעריך את האפקטיביות או קרינת ים של פרויקטים ימיים.

במפרץ מקסיקו למשל, סקרים הידרוגרפיים השנתיים לאורך החוף של לואיזיאנה תיעדו את שערי אובדן הקרקע מעל 25 קילומטרים רבועים בשנה. נתונים אלה מודיעים על המיקום של דיעות של סימנט ושיקום מארש. בדומה, בצפון-מערב האוקיינוס השקט, סקרים לפני ואחרי סופות החורף חושפים כיצד הגירה וערוץ משפיעים על יציבות.

« sunami Hazard from Multiple מקורות

Tsunamis יכול להיווצר רעידות אדמה, מפולות אדמה, התפרצויות געשיות, או השפעות מטאוריות.כל מקור יש טביעת רגל ייחודית על קרקעית הים. סקרים הידרוגרפיים לתרום להערכת סיכונים צונאמי בכמה דרכים.ראשון, גבוה ברזולוציה גבוהה הוא חיוני עבור FLT:0tsunami Modeling FLT:1; מהירות הגל ותלוי בכיוון מים, מדויק מיפוי של צוללות יכול להיות מסוגלות קודמות.

לדוגמה, 1958 Lituya Bay מגה-טסונאמי מופעל על ידי נפילה לתוך המפרץ.הגל המוביל מעל 500 מטר מדרונות גבוה. סקרים מודרניים של כי המפרץ הזה חושף חור עמוק והריסות כאוטי המאשר את האירוע & #8217; מכניקה של האיים הקנריים, חשדות על הקר געש קאמפיביה & #12 מרשים; לא ניתן היה להעלות על ידי מדדי ענק של מעקב גדול; לאומים, לאמנים.

טכנולוגיות Powering Modern Hydrographic Surveys

היכולות של סקרים הידרוגרפיים התרחבו באופן דרמטי בשני העשורים האחרונים.למטה הן הטכנולוגיות העיקריות ותפקידיהם הספציפיים בהערכה גיאוזארית:

  • (FLT:0) מרביבאם אקוסולרים (MBES)FLT:1 - סוס העבודה של הידרוגרפיה המודרנית.הם פולטים מעריץ של דבורים אקוסטיות המכסות מגוון רחב של עיגולים רחבים אל כלי השיט ו-#8217; המסלול של MBES מודרני יכול להשיג 0.1 מעלות רוחב דבורים, לייצר 50+ings למטר במים רדודים.
  • (FLT:0)Side-scan Sonar (SSS)אנדרט 1:1 - מספק תמונות ברזולוציה גבוהה של מרקם קרקעית הים, אידיאלי לזיהוי crops, סלעים, צלקות צינורות, ותכונות רגישות עדינות המציינות כי חוסר יציבות.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) כלי תת-קרקעיים (AUVssib)FLT 1:1 - אופרה ללא tethering, המאפשר סקרים במים עמוקים או מתחת לקרח. AUVs מצויד ב- MBES ו-SBP יכולים למפות מאות קילומטרים רבועים למשימה עם רזולוציה ס"מ.
  • (ב) ,0) כלי רכב משטח בלתי מאוישים (USVssss)BuildFLT:1 - סירות קטנות, המופעלות מרחוק, אשר נושאות את סונר באזורים רדודים או מסוכנים בקרבת החוף, שבהם כלי צוות לא יכולים לפעול.
  • (FLT:0) Aטיס Lidar Bathymetry (ALBori)FLT 1:1 - השתמש דופקי לייזר ירוק ממטוסים כדי למדוד עומק מים במים החוף צלולים עד 50 מטרים.
  • (FLT:0)Satellite-Derived Bathry (SDB)Figple:1LT - הערכת עומק של תמונות לוויין רב-ספקטרום באמצעות אלגוריתמים המתייחסים לצבע מים לעומק.שימושי באזורים מרוחקים או נפרדים של נתונים (למשל, ארקקטי או מדינות מתפתחות).
  • (FLT:0) ,Acoustic Doppler Current profilers (ADCL) 1FLT: מדד מהירויות עמודה מים, קריטי עבור מודל תחבורה של סימנט והפצת צונאמי.
  • (FLT:0)GNSS משנה את מערכות הלוויין של הניווט העולמי (GPS, GLONASS, Galileo) עם תיקונים שונים מספקים עמדות בזמן אמת מדויקות למספר סנטימטרים, חיוני למתן נתונים סקרים לדהטום משותף.

השילוב של טכנולוגיות אלה על פלטפורמה אחת (למשל, כלי סקר הנושא MBES, SSS, SBP, ADCP ו- CTD) מניבה נקודת נתונים מקיפה המאפיינת הן את קרקעית הים ואת עמודת המים המבולעת.צנרת עיבוד משתמשים בתוכנה מיוחדת לניקוי, רשת וניתוח הנתונים, ומייצרת מוצרים כמו מפות הקלה צל, מדרונות, backscatters ו פסיפסים 3D.

הגדלת נתונים הידרוגרפיים לתוך תכנון ספארי ימי ומסגרת סיכונים

ניהול סיכונים עבור גיאותארבנים ימיים משתרע מעבר לזיהוי סיכונים; זה דורש שילוב הנתונים לתהליכי קבלת החלטות.FLT:0Marine מרחבי תכנון (MSP) LT:1 לעתים קרובות משתמש בנתונים הידרוגרפיים כדי לעצב אזורים עבור תשתיות, שימור, או ניווט. כאשר בשילוב עם מפות גיאו-האזאריות, מתכננים יכולים להימנע הצבת מתקנים קריטיים באזורים בסיכון גבוה.

(ה) מסגרות סודיות כגון FLT:0) ארגון הידרוגרפי הבינלאומי (IHO) תקנים 1LT ותכניות מיפוי לאומי מחייבות כי מדינות החוף לשמור על נתונים הידרוגרפיים עדכניים לבטיחות הניווט.עם זאת, התקנים אלה לעתים קרובות אינם דורשים את ההחלטה הדרושה לניתוח גיאוגרפי-העברי (Cenhazard-of) ומשלבים את דרישות הסקר הספציפיות של CU: ALTF2F2:

מחקרים מצביעים על הערך.במפרץ מקסיקו, הלשכה לניהול אנרגיה באוקיינוס (BOEM) שומרת על מסד נתונים של סקרים ברזולוציה גבוהה על פני המדרונות היבשתית.הסקרים האלה זיהו מאות מפולות אדמה, הרי געש בוץ, וגז hydrate ממטרים, אשר מודיעים על צנרת קירור ופלטפורמה יושב.

מערכות אזהרה מוקדמות שוב על בסיס סקרים

אזהרה מוקדמת עבור צונאמי וצוללות מתפוצצים תלויה בהבנה של מנגנון המקור.Denad-ocean זיהוי buoys (למשל, DART buoys) למדוד שינויים בלחץ ממקרי צונאמי חולפים, אך הפרש אותות אלה דורש מודלים מרחץיים כדי למנוע מיקום מקור וגודל.ללא סקרים מפורטים, הבעיה הפוכה היא גרועה.

עבור מפולות צוללות, ניטור בזמן אמת באמצעות FLT:0 observariesvesFLT 1 עם חיישנים אקוסטיים מתפתח.חיישנים אלה לזהות את הצלילים בתדר נמוך שנוצר על ידי כישלונות סינדימנט ויכול לגרום אזעקה.הסקר הידרוגרפי לספק את המרחץ הבסיסית ואת הגיאומטריה הדרושים כדי לעגל את החיישנים ומבדיל בין רעידות אדמה וסימנים מפולת אדמה.

אתגרים ומגבלות

למרות ההתקדמות הטכנולוגית, סקרי הידרוגרפיים עומדים בפני מכשולים משמעותיים בתמיכה בניהול סיכונים ימיים של גיאוזארד (FLT:0) פערי השיקום FLT:1 נותרו עצומים.על פי FLT:2Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030FLT 3: רק 25% מהגלובוס #8217; רצפה האוקיינוס כבר מיפוי עם בנו המודרני כמו 20 ק"מ ל-75% על בסיס רזולוציה שטחית (לא ניתן לסמוך על מודלים) ו-75) על תכונות קטנות של ⁇ (בכוח) על בסיס רזולוציה נמוכה יותר מסתמך על בסיס רזולוציה נמוכה (עד 85%) ו-75 אחוזים של ⁇ רזולוציה שטחית (עד 85%) על בסיס ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ רזולוציה נמוכה).

(ב) ,0 מינוף מגבלות (FLT:1) מגביל את תדירות סקרים חוזרים.מדינות רבות בחוף עורכים סקרים הידרוגרפיים רק לבטיחות ניווט, במרווחים של 10-20 שנים או יותר. Geohazard דינמיות, עם זאת, יכול להשתנות על הרבה יותר זמן קצר יותר.Erosion של 10-20 מטרים בשנה הם נפוצים על חוף רך, כלומר כל עשור הוא מוגבל: 4.

(FLT:0Technical LimitsofFLT:1) כולל את חוסר היכולת לראות דרך מים דחוסים או מים סוערים מאוד, ואת האתגר של סקר במים עמוקים (>3000 מ') שבו ההחלטה מידרדרת ועלויות עולה. AUVs ומערכות עמוקות-to-to-eded יכולות לעזור, אבל הם איטיים ודורשים כלי תמיכה מיוחדים יותר, מפרשים פרופילים- ⁇ עבור מפולסים עתיקים, לעתים קרובות, הם יכולים לייצג שכבות מפוזרים מעורפלים או מפוזרים;

כיוונים עתידיים: מערכות אוטונומיות, Big Data ו-AI

העשור הבא יראה שינויים טרנספורמטיביים בסקר הידרוגרפיים של גיאוהאזארד (FLT:0AutonomousפלטפורמותFLT:1 כמו מל"טים מפרשים, גל גל גל, וארוך טווח AUVs (למשל, בואינג & #8217;s Echo Voyager) יפחיתו את העלות של סקרים חוזרים על ידי סדרי גודל של כלי רכב אלה יכולים לפעול במשך חודשים, איסוף נתונים דומים, וניתן להחזיר אותם להחלפה של מים קטנים.

(FLT:0) אינטליגנציה מלאכותית של לוויינים:1 כבר מיושם על גילוי תכונה אוטומטית בבטיחות. רשתות עצביות מהפכתיות מאומן על צלקת מפולות ידועות יכול לסרוק את המרחץ המלוטש ולזהות פוטנציאל בלתי אפשרי עם דיוק גבוה. AI גם מסייע בשליטה על איכות נתונים, דגל צלילות חד-משמעיות ותיקון שגיאות גאות:2Afird Community: AIFerd שיטות לימוד אחוריות של תאים של תאים גמישים של תאים של תאים.

(ה) אינטגרציה נתונים גדולה של אינטגרציה בין סקרים הידרוגרפיים עם חישה מרחוק לווייני (למשל, Sentinel-1 SAR עבור עיוות פני השטח), לידר ארצי, ורשתות סיסמיות כדי ליצור מודלים של סיכון רב-הזאריים (FLT:2 European Marine and Data Observation Network) LT3, שכבר יאפשרו לחוקרים רבים של ספקטרום, כולל נתונים, אשר היו קיימים, וגרסאות מסחר אלקטרוניות, ומוצרים חדשים, אשר היו זמינים, אשר היו קיימים, אשר היו קיימים, וגרסאות של נתונים, וגרסאות של דפדפנים, ו-ענן, ו-מפות, ו-ענן, ו-Cloud-Crecro-FLT.

לבסוף, שיתוף פעולה בינלאומי באמצעות ה-FLT:0[Seabed 2030 ProjectcioFLT] שואפת למפות את רצפת האוקיינוס העולמית כולה עד 2030, בעוד המטרה העיקרית היא ליצור רשת גלובלית זמינה לציבור, הנתונים הנובעים יהפכה את הערכת הסיכון הגיאו-האזארית.אזורים כמו הים הדרומי של סין, הארקטי והאוקיינוס הדרומי כיום אינם כוללים כמעט כיסוי מהיר.

מסקנה

סקרים הידרוגרפיים מספקים שכבת נתונים בסיסית להבנה ולצמצום גיאוזארים הימיים.מזה של מפולות צוללות בלתי צפויות כדי לפקח על שינויי קו החוף ומודלים צונאמיים, הפרטים והדיוק של מיפוי תת-ימי יש השלכות ישירות על בטיחות הציבור, תשתית חוסן מדי, והגנה סביבתית, אך כיסוי עולמי נשאר לא שלם, ומימון עבור סקרים חוזרים אינו מספיק כדי ללכוד את קצב השינוי והמיפוי המלאכותי, כמו גם למיפוי מלאכותי, כמו גם למיפוי היכולת שלנו, כמו גם למיפוי בינלאומי, כמו גם למיפוי, כמו גם למיפוי, כמו גם למיפוי, וכן הלאה, כמו גם למיפוי מיפוי מיפוי מיפוי מיפוי מיפוי מיפוי מיפוי מיפוי מיפוי עצמי, עם יכולת מיפוי עצמי, עם יכולת הגנה על פני השטח שלנו, עם יכולת הגנה סביבתית.

(ב) לעיין ב[[המאה ה-20]], ב[[1924]], ב[[1924]], ב[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]] ב[[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]] ב[[1924]] [[1924