
定点海洋観測所は、深海、水柱、下層大気から継続的にデータを収集し、そのデータをリアルタイムまたはほぼリアルタイムで陸上に送信する自動センサーとサンプラーの海洋観測自律システムです。
インフラストラクチャー
定点海洋観測所は、通常、海底に固定されたケーブルで構成され、複数の自動センサーとサンプラーが取り付けられています。ケーブルの先端は海面のブイで、ブイにはさらにいくつかのセンサーが取り付けられている場合があります。[1]ほとんどの観測所には、データを陸上に送信する通信ブイがあり、必要に応じてセンサーの取得方法を変更することもできます。
これらの無人プラットフォームは、ケーブルを介して海岸に接続され、インターネット接続を介してデータを送信したり、海岸への 衛星リンクを提供できる中継ブイにデータを送信したりすることができます。
観測所ネットワークの一例としては、海洋観測所イニシアチブがあります。
計装
典型的な多分野観測所には、水柱に沿った物理的および生物地球化学的変数を測定するためのセンサーと機器が装備されています。さらに、表面ブイには海面での大気パラメータを測定する複数のセンサーを搭載できます。[2] 主な測定変数:
そのために、海洋観測所には通常次のような機器が装備されています。
- ADCP – 音響ドップラー流速プロファイラー、電流を測定する。
- CTD (導電率、温度、深度)センサー:既知の深度での導電率と温度変化を測定します。
- ハイドロフォン– 音を録音します。
- 沈殿トラップ– 沈降物質の量を定量化します。
- 深海カメラ– 現地で映像を撮影します。
- 地震計– 地球の動きを記録します。
- CO2分析装置– CO2を測定します。
- 溶存酸素センサー – 溶存酸素を測定します。
- 蛍光光度計–クロロフィルを測定します。
- 濁度センサー – 濁度を測定します。
目的
海洋観測所は、科学研究から海洋活動や経済と社会全体の利益のための統治のための環境監視まで、さまざまな目的でデータを収集できます。海洋観測所は、リアルタイムまたはほぼリアルタイムのデータを提供し、たとえば地質災害などの変化を即座に検出できます。さらに、連続時系列データにより、年単位から数十年単位の変化を調査し、一時的なイベント、海洋循環、水の特性、水塊の形成、生態系の変化を捉え、大気と海のフラックスを定量化し、気候に対する海洋の役割を分析できます。[引用が必要]
世界中のいくつかの海洋観測所によって海底下、海底、水柱で収集されたデータは、海洋に関する以下の 知識[3]を向上させることを可能にします。
さらに、海洋観測所のネットワークは、地球規模の海洋モデルにデータを入力し、それらを調整するためにも使用でき、海洋循環と生態系の将来の変化を調査できるようになります。
参照
- オーシャンネットワークカナダが運営する海洋観測所、VENUS Canada 。
- NEPTUNE Canada は、VENUS の姉妹観測所であり、Ocean Networks Canada によって運営されています。
- MARS は、MBARIと同様のケーブルベースの海洋観測所です。
- SATURN、科学技術大学研究ネットワーク、米国太平洋岸北西部の沿岸域、または河川から海洋までのテストベッド観測所、国立科学財団沿岸域観測予測科学技術センターのプロジェクト。
- 海洋開発
参考文献
- ^ FixO3 プロジェクト ファクトシート http://www.fixo3.eu/
- ^ ルール、ヘンリー A.アンドレ、ミシェル。ベランゾーリ、ローラ。チャアタイ、M. ナミク。コラソ、アナ。カナト、マチルド。ダニョベイティア、フアンホ J.ファヴァリ、パオロ。ジェリ、ルイ。ギルーリー、マイケル。グライナート、イェンス。ホール、OJ による。ヒューバー、ロバート。カルステンセン、ヨハネス。ランピット、リチャード S. (2011)。 「気候変動、人為的影響、地質災害の警告に対する理解を高めるという社会的ニーズにより、ヨーロッパ海における海洋観測所の開発が推進されています。」(PDF)。海洋学の進歩。91 (1): 1–33 .土井:10.1016/j.pocean.2011.05.001。
- ^ ファヴァリ、パオロ; ベランゾーリ、ローラ; デ・サンティス、アンジェロ (2015)。海底観測所:深淵から見た地球の新たな展望。ベルリン、ハイデルベルク:シュプリンガー・ベルリン・ハイデルベルク。doi : 10.1007 /978-3-642-11374-1。ISBN 978-3-642-11373-4。
外部リンク
- JERICO-NEXT プロジェクト (沿岸観測所のための欧州共同研究基盤ネットワーク)
- 欧州多分野海底水柱観測所
