Table of Contents
海洋の堆積の質と分布の評価は、海洋生態系の健康を理解し、商業漁業、沿岸インフラ開発、浚渫作業、および汚染制御などの人的活動を管理するための基礎的です。 流体写真データは、堆積研究が構築されている上で、重要な物理的フレームワークを提供します。 堆積物が蓄積する場所、そしてそれらがどのように輸送されるか、そしてそれらが保有する化学的および生物学的特性に影響を与える海底および水柱の詳細な測定を提供します。 正確な水路情報なしで、堆積物の状況は、海洋の決定を欠かせません。 海洋の状況を把握し、海洋の状況を把握し、海洋の状況を把握し、海洋の状況を把握し、海洋の有効化し、海洋管理を抑制します。
ハイドログラフィックデータとは?
ハイドログラフィックデータは、水体の特徴の測定、バシメトリー(水深)、温度、塩分、電流、潮汐、水密度を含みます。このデータは、表面血管、航空機、または自律的なプラットフォームから展開される特殊な機器を使用して収集されます。現代の水力学調査は、マルチビームエコーサウンド、干渉性ソーナ、および衛星由来の水温計を使用して、海底方向の方向の方向の方向の方向の方向の方向性を把握します。
ハイドログラフィック測量の主な製品は、シーフロアのデジタル標高モデル(DEM)で、しばしばバシーメトリックモデルと呼ばれています。これらのモデルは、数メートルから10メートルまでの解像度、チャネル、リッジ、銀行、バインなどの機能が明らかにされます。ソーナーシステムからバックスキャッターデータと組み合わせると、水力計はシーフロア組成を阻害することができます。それはロック、砂、サイルト、または泥棒などの異なる研究は、さまざまな研究と異なる研究を組み合わせています。
国立海洋・大気局(NOAA)と国際水力学機関(IHO)は、世界中における水力学データ収集と分布を合わせ、国際水力学機関(IHO)などの国水力学官および資源管理者が、これらの情報源からアクセスしたデータセットは、科学者や資源管理者が、局所調査だけで不可能な大規模な堆積分析を実施することを可能にします。
沈殿物の質評価における水力学データの役割
沈殿物の質は通常物理的、化学的、および生物的変数の組合せによって評価されます。それは沈殿物、腐食およびresuspensionを制御するプロセスを支配するので、水路データが3次元すべて下位します。例えば、現在の速度および方向は微粉させた沈殿物(沈黙および粘土)が残るかどれが解決するかを定める。温度および塩分は汚染物質の容認性、benthicの行為および有機物の分解の有機性を影響を及ぼします。従って、従ってより多くの標本は生物的特性および汚染物質を分解します。
沈殿物の輸送および沈殿物に影響を与える
分離輸送は、波、潮汐、電流によって駆動される動的プロセスです。 流体写真データは、堆積輸送モデルの境界条件を提供し、研究者は、堆積物が海底を時間をかけて移動する方法をシミュレートすることができます。 高解像のbasymetryは、堆積が漏斗であるか、潮流路をシミュレートすることを可能にします。 一方、現在の測定は、海底の圧力を沈積するにつれて、低速の粒子が沈積し、そして微量元素の安定性を予測することを可能にします。 、この測定は、海底の粒子が沈積物と低濃度の低下を予測する可能性を予測します。
分離環境の特定
海洋地理学家は、水力学的データを使用して、海域を別の堆積環境に分類します。 侵食、輸送、および堆積。 各環境には、特徴的な堆積タイプと資質があります。 例えば、侵食ゾーンは、通常、粗いラグ預金(砂利)で構成されており、低有機含有量で、堆積ゾーンは、多くの場合、より高い汚染物質が高まる泥が蓄積し、これらの資源をマッピングする可能性があるため、これらすべての作業は、これらすべての重要な要素をマッピングする重要な要素に分類することができます。
汚染物質分布を評価する
重金属、多環性芳香炭化水素(PAH)、多塩基化二フェニル(PCB)など、微分堆積粒子の強い親和性が認められています。 ハイドログラフィックデータが微分堆積物が蓄積したところを明らかにするため、汚染物質リスクアセスメントを直接伝えます。 例えば、低エネルギーの流体力学的切除による汚染物質の汚染物質の汚染が、これらは、汚染物質の汚染や汚染物質の汚染を分析することが多いです。 汚染物質の分析や汚染物質の分析は、汚染物質の分析に役立ちます。
ハイドログラフィックデータによるセディメント分布のマッピング
高解像の気化調査は、音響のバックスキャッターと結合しましたり、詳細な堆積分布マップの作成を可能にします。これらのマップは、さまざまな堆積クラス(mud、砂の泥、泥砂、砂利、砂利)と区別します。シーフロアの音響応答に基づいて、。 物理的なサンプル(グラブサンプルまたはコア)による地上のtruthingは、音響分類を検証し、粒サイズの分布を提供します。 その結果、堆積物は、海域の監視、さまざまな用途に適応する効果、および海洋のモニタリング、および海洋のモニタリングなどのさまざまな用途に役立ちます。
堆肥マッピングのための技術
- [マルチビームエコーダーバックスキャッター:[]は、反射した音響信号の強度を測定し、分離硬度と粗さに相関します。 硬い、粗い基質は、軟弱ながら、強力なエコーを戻します、微分はより多くの音を吸収します。
- [] シングルビームエコーソーダとシーベッドの分類:[[[]]]は、返されたエコーの形状とエネルギーを使用して、ボトムタイプを誘導します。 多ビームよりも低解像度が低下するが、再燃性調査に役立ちます。
- ] サイドスキャンソーナー:[ は、シーフロアのテクスチャと形態学のイメージを提供、特にベッドフォーム、ロックアウトクロップ、および人造オブジェクトを識別するための効果的です。
- [サテライト由来のバシーメトリー:]は、多角的なイメージを使用して、浅い水深を推定します。 解像度と深さの貫通に限られている間、それは安価で広い範囲を提供します。
各技術は、地理情報システム(GIS)に空間分析のために供給するデータを取り上げます。 地理的データから生成された分離分布マップは、沿岸域管理とベネチック生息地保護をサポートする「U.S.地質調査(USGS)[」のような機関によってルーチンに使用されます。
海洋環境管理の適用
分裂品質評価に水力学データを統合することは単なる学術的演習ではありません。複数のセクターにおける実践的な経営判断を直接サポートします。
海洋保護区域の設計
効果的な海洋保護地域(MPAs)は、シーフロア生息地と堆積力学の理解を必要とします。 ハイドログラフィックデータは、重要な堆積地帯、耕作地、または養殖場を包含する境界を定義するのに役立ちます。 MPAsには、高い堆積品質と低い汚染レベルの領域が含まれているため、管理者は、保全効果を最大限に高めることができます。
浚渫・浚渫材料処分の企画
ナビゲーションチャネル、ポート開発、またはオフショアインストールの浚渫プロジェクト - 堆積物の大量の固定。 海水の調査前に、その間、および海底の上昇および堆積組成物における浚渫トラックの変動の後。 また、ダンプされた材料が敏感な領域に戻って洗浄したり、貴重な生息地を汚染したりする適切な処分場を特定します。 米国陸軍エンジニアおよび港湾局の部隊は、定期的に水路データを使用して、環境の許可要件を遵守する。
長期環境変化のモニタリング
時間の経過とともに、水位調査は、自然プロセス(嵐、海位上昇)や人的活動(土地利用変化、沿岸工学)によって引き起こされる堆肥の厚さ、分布、品質の変化を明らかにします。このような監視は、汚染の傾向を検出し、是正措置の有効性を追跡し、気候変動に直面して管理戦略を適応させるための不可欠です。
チャレンジと未来の方向性
値にもかかわらず、堆積品質評価における水力学データの使用は、いくつかの課題に直面しています。 データカバレッジは不均等に残ります。 浅瀬海岸地域と主要な輸送車線は十分に監視されていますが、深海と極地域は多くの場合、データ - 分離です。 さらに、さまざまな解像度、精度、および予測で複数のソースから水力学データセットを統合することは、堅牢なデータ管理と標準化を必要とします。 温度変化動も複雑な解釈 - スナップショットは、単一のイベントやシフト後の定期的な変化をもたらします。
自律水中車(AUV)および未踏の船舶(USV)における高度化は、コストを削減しながら、データ収集をアクセス不能な領域に拡大しています。機械学習アルゴリズムは、音響データから分離タイプを自動的に分類し、堆積分布マップの生成を加速するために開発されています。堆積輸送および生体化学の数値モデルによる水産物の観察を促進することにより、今後の水産学のシナリオをより深く理解し、今後の海洋科学の計画をより一層のものにする能力をさらに向上させます。
コンテンツ
ハイドログラフィックデータは、海洋の堆積の質と分布を評価するために不可欠である三次元の物理的コンテキストを提供します。 気道マッピングから現在のプロファイリングまで、水路調査によって収集された情報は、堆積物が発症する場所、どのように旅行するか、そして最終的に解決する場所を照らす。 化学および生物学的分析と統合すると、このデータは、科学者と政策立案者に、海洋生態系の健康を保護し、持続可能な資源の使用をサポートし、人間の活動のインパクトを緩和する情報源を生成し、より重要な技術が得られるようにします。 さらなる調査は、より重要なデータが、より重要なデータにとどまります。