海洋监测及海洋遥感

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遥感技术在海洋环境监测中的应用

遥感技术在海洋环境监测中的应用

遥感技术在海洋环境监测中的应用在当今时代,随着人类活动对海洋环境的影响日益加剧,保护和监测海洋环境的重要性愈发凸显。

而遥感技术作为一种强大的工具,为海洋环境监测提供了高效、全面且精确的手段。

遥感技术,简单来说,就是通过非直接接触的方式获取目标物体的信息。

在海洋环境监测中,它能够大范围、快速地收集海洋的各种数据,为我们深入了解海洋的状况提供了有力的支持。

首先,遥感技术在监测海洋水质方面发挥着重要作用。

通过对海洋光谱的分析,我们可以了解到海水的透明度、叶绿素浓度以及悬浮颗粒物的分布等情况。

叶绿素浓度是衡量海洋浮游植物生物量的重要指标,而浮游植物对于海洋生态系统的平衡和物质循环起着关键作用。

遥感技术能够大面积、同步地监测叶绿素浓度的分布,从而帮助我们了解海洋初级生产力的状况,这对于评估海洋生态系统的健康和稳定性具有重要意义。

悬浮颗粒物的监测也是海洋环境研究中的一个重要方面。

这些颗粒物可能来自河流输入、海洋底部的再悬浮或者生物活动等。

它们的浓度和分布会影响海水的光学性质和透明度,进而影响海洋中的光照条件和生态过程。

遥感技术可以有效地监测悬浮颗粒物的浓度和分布,为研究海洋的物理、化学和生物过程提供基础数据。

其次,在海洋温度和海流的监测中,遥感技术同样表现出色。

海洋表面温度是反映海洋热状况的重要参数,它对海洋环流、天气和气候有着重要的影响。

利用红外遥感技术,我们能够快速获取大面积的海洋表面温度分布,这对于研究海洋环流模式、厄尔尼诺和拉尼娜等气候现象以及预测海洋灾害都具有重要的价值。

海流是海洋中水体大规模的流动,对于海洋物质和能量的输运起着关键作用。

通过合成孔径雷达等遥感手段,我们可以监测到海流的流速和流向,从而更好地理解海洋中的物质循环和能量传递过程。

这对于渔业资源的管理、海上航行安全以及海洋工程的规划和设计都具有重要的指导意义。

此外,遥感技术在监测海洋污染方面也具有不可替代的优势。

石油泄漏、污水排放以及垃圾倾倒等海洋污染事件对海洋生态环境造成了严重的破坏。

遥感技术在海洋生态监测中的应用

遥感技术在海洋生态监测中的应用

遥感技术在海洋生态监测中的应用在当今科技飞速发展的时代,遥感技术犹如一双“千里眼”,为我们深入了解海洋生态系统提供了强大的工具。

海洋覆盖了地球表面约70%的面积,其生态系统的健康对于全球的生态平衡、气候调节以及人类的可持续发展都具有至关重要的意义。

而遥感技术的出现,使得对海洋生态的大规模、长时间、高精度监测成为可能。

遥感技术是一种通过非接触式的手段获取目标物体信息的技术。

它利用传感器接收来自目标物体反射或发射的电磁波信号,并对这些信号进行处理和分析,从而获取关于目标物体的各种信息,如形状、大小、位置、温度、物质成分等。

在海洋生态监测中,常用的遥感技术包括光学遥感、微波遥感和红外遥感等。

光学遥感是利用可见光、近红外和短波红外等波段的电磁波进行监测。

它可以获取海洋的水色、透明度、浮游植物分布等信息。

例如,通过对海洋水色的监测,可以了解浮游植物的种类和数量。

浮游植物是海洋生态系统中的初级生产者,其数量和分布的变化直接影响着海洋食物链的基础环节。

此外,光学遥感还能够监测海洋中的悬浮颗粒物、有色溶解有机物等,这些信息对于评估海洋水质和生态环境质量具有重要意义。

微波遥感则利用微波波段的电磁波进行监测,具有穿透云雾、不受光照条件限制等优点。

在海洋生态监测中,微波遥感可以用于测量海面高度、海流速度、海浪方向和波长等。

海面高度的变化可以反映海洋的热容量和环流模式,对于研究海洋的能量平衡和气候变化具有重要价值。

海流速度和方向的信息对于了解海洋中的物质输送和生物迁移过程至关重要。

红外遥感主要用于测量海洋表面的温度。

海洋表面温度是反映海洋生态系统变化的重要指标之一。

温度的变化会影响海洋生物的生长、繁殖和分布,进而影响整个海洋生态系统的结构和功能。

例如,某些海洋生物对温度的适应范围较窄,温度的升高或降低可能导致其生存区域的改变甚至灭绝。

遥感技术在海洋生态监测中的应用领域十分广泛。

首先,在海洋污染监测方面,它可以及时发现石油泄漏、化学污染等突发事件,并对污染的范围和程度进行评估。

海洋遥感技术在海洋环境监测中的应用

海洋遥感技术在海洋环境监测中的应用

海洋遥感技术在海洋环境监测中的应用海洋环境监测是指对海洋生态系统、海洋污染、海洋气候等方面的变化进行持续观测和分析。

而海洋遥感技术,作为一种高效、快速的监测手段,已经被广泛应用于海洋环境监测中。

本文将介绍海洋遥感技术在海洋环境监测中的应用,并探讨其在提高监测效率和准确度方面的优势。

一、海洋遥感技术概述海洋遥感技术是利用卫星、飞机或无人机等载具获取远距离、非接触式的海洋信息,其原理是利用电磁波与海洋环境之间的相互作用。

通过对电磁波的反射、散射、吸收等特性进行观测和分析,可以获取海洋表面温度、色素浓度、浮游植物分布、海洋气溶胶等大量海洋环境信息。

二、1. 海洋表面温度监测海洋表面温度对于气候变化、海洋环流以及生物活动等具有重要影响,因此准确监测海洋表面温度至关重要。

海洋遥感技术可以通过遥感卫星对海洋表面进行观测,并获取全球范围内的海洋表面温度分布,从而了解海洋的热力结构,并预测海洋环境变化趋势。

2. 海洋色素浓度监测海洋色素浓度是反映海洋生态系统健康状况的重要指标之一。

利用海洋遥感技术,可以获取海洋中的色素浓度信息,如叶绿素浓度等。

这些信息可以帮助科研人员监测海洋生物群落的分布变化,预测赤潮爆发,评估水体富营养化程度等。

3. 浮游植物分布监测浮游植物在海洋生态系统中起着重要的作用,影响着海洋食物链的结构和生态系统的稳定性。

海洋遥感技术可以通过测量浮游植物所吸收和散射的光信号,获得浮游植物的种类、分布和密度等信息。

这些数据不仅有助于科学家了解海洋生物多样性,还对渔业资源管理、海洋生态保护等方面具有指导意义。

4. 海洋气溶胶监测海洋气溶胶是指悬浮在海洋大气层中的固体或液体微小颗粒物质,对气候变化和大气污染具有重要影响。

海洋遥感技术可以定量测量海洋气溶胶的浓度、粒径分布、组分等参数,对气候模型和大气环境监测提供重要数据支持。

三、海洋遥感技术的优势与挑战海洋遥感技术在海洋环境监测中具有一系列优势。

首先,它能够提供大范围、高分辨率的数据,满足对海洋环境变化进行全面监测的需求。

如何利用遥感数据进行海洋环境监测

如何利用遥感数据进行海洋环境监测

如何利用遥感数据进行海洋环境监测遥感数据在海洋环境监测中的应用遥感技术是指通过人造卫星、航空器等高空平台对地球表面进行观测和探测的技术手段。

利用遥感技术获取的观测数据,可以为海洋环境监测提供丰富的信息,从而帮助我们更好地理解和管理海洋环境。

本文将讨论如何利用遥感数据进行海洋环境监测。

1. 遥感数据的获取遥感数据的获取主要通过卫星和航空器来实现。

由于卫星的广覆盖性和高分辨率特性,卫星遥感数据成为海洋环境监测中最常用的数据来源。

此外,航空器遥感数据也有一定的应用价值,特别是在短时间尺度和小区域范围内的监测中。

2. 海洋表面温度监测海洋表面温度是海洋环境监测的重要指标之一。

利用遥感技术,我们可以获取到全球范围内的海洋表面温度数据。

这些数据可以用于监测海洋水温的变化趋势,预测气候变化,评估海洋生态系统的健康状况等。

同时,海洋表面温度数据还可以用于监测海洋循环和海洋风暴等极端天气事件。

3. 海洋色素监测海洋色素是指海洋中的生物在光合作用中吸收和反射的光线的颜色。

利用遥感技术,可以获取到海洋中的色素浓度分布图。

这些数据可以帮助我们了解海洋生物群落的演变和分布情况,评估海洋生态环境的健康程度。

同时,海洋色素数据还可以用于监测蓝藻水华、赤潮等海洋生态灾害事件的发生和扩散。

4. 海洋溢油监测海洋溢油是海洋环境监测的重要问题之一。

利用遥感技术,可以从卫星图像中识别出海洋中的溢油事件。

遥感数据可以提供溢油面积、溢油量和溢油位置等信息,帮助监测部门及时采取应对措施,并评估溢油对海洋生态环境的影响程度。

此外,遥感数据还可以用于监测海洋油田的开发和生产过程中的污染排放情况。

5. 海洋气象监测利用遥感技术,还可以对海洋气象进行监测。

通过获取海洋中的风力、风向、海浪高度等数据,可以帮助预测海洋风暴、海浪涌浪等极端气象事件的发生和发展趋势。

这些数据对于航海、渔业等海洋相关行业的安全运营具有重要意义。

6. 人工智能在遥感数据分析中的应用随着人工智能技术的发展,越来越多的研究将人工智能技术与遥感数据分析相结合。

如何进行海洋环境测量与监测

如何进行海洋环境测量与监测

如何进行海洋环境测量与监测海洋环境测量与监测是保护海洋生态系统、维护海洋环境稳定的关键一环。

随着全球海洋问题日益凸显,如何科学、有效地进行海洋环境测量与监测成为亟待解决的难题。

本文将探讨如何进行海洋环境测量与监测,并介绍一些相关的技术和方法。

一、测量与监测的重要性海洋环境是人类赖以生存的重要资源,也是地球生态系统的重要组成部分。

然而,由于人类活动的影响,海洋环境正在不断变化。

海洋酸化、海平面上升、温度升高等问题已经引起了全球范围内的关注。

测量与监测海洋环境的变化是了解和应对这些问题的基础。

二、测量技术与装备1. 海洋观测船:海洋观测船是进行海洋环境测量与监测的重要工具。

它具备承载测量仪器的能力,能够在海上进行长期的观测和采样。

观测船配备了各种测量仪器和设备,如温度、盐度、水质等测量仪器,以及声纳、潜望镜等探测设备。

2. 海洋浮标:海洋浮标是用于测量和监测海洋环境的重要工具。

浮标通常安装有各种传感器,可以测量海水温度、盐度、水质、海洋流动等参数。

浮标还可以收集数据,并通过卫星传输到地面站点进行处理和分析。

3. 潜水器械:潜水器械是进行深海环境测量与监测的利器。

它可以携带测量仪器下潜到深海,测量水下温度、盐度、溶解氧、水质等参数。

潜水器械还可以进行样品采集,获取海底沉积物和生物样本。

三、测量与监测方法1. 远程遥感:远程遥感是进行海洋环境测量与监测的重要手段之一。

通过卫星和航空器获取的海洋环境数据能够提供全球范围内的信息。

遥感技术可以实时监测海洋表面温度、海洋生态、海洋漂浮物等信息,并帮助掌握海洋环境的变化趋势。

2. 声纳技术:声纳技术是进行海洋环境测量与监测的重要手段之一。

通过发送声波信号,声纳技术可以测量海洋深度、水下地貌、海洋生物等信息。

声纳技术还可以用于探测潜在的海底地震活动、海底资源等。

3. 无人机技术:无人机技术是进行海洋环境测量与监测的新兴技术。

借助无人机,可以快速获取高分辨率的海洋环境数据,如海洋表面温度、风速、浪高等。

如何进行海洋生态环境遥感监测和保护

如何进行海洋生态环境遥感监测和保护

如何进行海洋生态环境遥感监测和保护海洋生态环境对于地球生态的稳定和人类的健康发展至关重要。

然而,由于人类活动的不断扩张和环境污染的加剧,海洋生态环境受到了严重破坏和威胁。

为了更好地监测和保护海洋生态环境,科学家们借助于遥感技术,开展了海洋生态环境遥感监测和保护的研究。

海洋遥感是指利用卫星和传感器等设备对海洋环境进行远程感知和监测。

通过获取海洋表面的多光谱遥感影像,科学家们可以了解海洋生态环境的各个方面,如水质、浮游植物、底栖生物等。

与传统的野外调查相比,海洋遥感具有覆盖范围广、效率高等优势,可以更全面地获取海洋生态环境的数据。

首先,海洋遥感可以帮助科学家了解海洋水质状况。

海洋水质是海洋生态系统的一个重要指标,它直接影响到海洋生物的分布和生长。

采用遥感技术,科学家们可以通过测量水体的颜色和透明度等参数,判断水质的优劣。

例如,蓝色的海水通常表示水体清澈,充满氧气,而绿色或黄色的海水则可能表示水体中富含有机物质和浮游植物。

通过对海洋水质的监测,可以帮助科学家们及时发现并解决海洋污染问题,保护海洋生态环境的稳定。

其次,海洋遥感还可以用于测量海洋浮游植物的分布和生产力。

浮游植物是海洋生态系统中最重要的初级生产者,对维持海洋生态系统的平衡和稳定起着重要作用。

通过测量海洋表面的叶绿素浓度,科学家们可以推断出浮游植物的分布和密度,并计算出海洋的初级生产力。

利用海洋遥感技术,科学家们能够实时监测和预测浮游植物的变化,为海洋生态系统的保护和管理提供科学依据。

此外,海洋遥感还可以用于研究海洋底栖生物的分布和数量。

海洋底栖生物是海洋生态系统中的重要组成部分,它们的数量和分布对于海洋生态系统的稳定和物质循环有着重要影响。

通过借助于遥感技术,科学家们可以获取海洋底栖生物的分布、密度和种类等信息,进而研究海洋生态系统的结构和功能。

例如,通过遥感技术,科学家们可以观测到珊瑚礁的分布和覆盖面积,实时监测珊瑚礁的健康状况,为保护珊瑚礁生态系统提供科学依据。

海洋遥感技术:监测海洋环境的新工具

海洋遥感技术:监测海洋环境的新工具

海洋遥感技术:监测海洋环境的新工具一、引言作为地球上70%的表面积的海洋对生物圈和气候具有重要影响,海洋环境的监测至关重要。

传统的海洋观测手段有一定局限性,而海洋遥感技术的出现为监测海洋环境带来了新的工具和方法。

本文将从海洋遥感技术的发展历程、原理和应用等方面对海洋遥感技术进行探讨,介绍其在监测海洋环境中的重要性和优势。

二、海洋遥感技术的发展历程海洋遥感技术起源于20世纪中叶,最初主要用于天文观测。

随着科技的进步,陆地遥感技术逐渐与航空、卫星技术结合,为海洋遥感技术的发展提供了基础。

20世纪80年代,随着卫星技术的快速发展,海洋遥感技术得到了迅速推广和应用,成为监测海洋环境的重要手段。

至今,海洋遥感技术已经成为海洋科学研究中不可或缺的工具之一。

三、海洋遥感技术的原理海洋遥感技术是利用航空器和卫星传感器获取海洋表面反射或发射的电磁波信号,通过对信号的处理和解译,获取海洋环境的信息。

不同类型的海洋环境参数在电磁波谱段中表现出不同特征,包括海温、海面风速、海洋色彩、叶绿素等,通过这些特征可以有效地监测海洋环境的变化。

四、海洋遥感技术在海洋环境监测中的应用4.1 海洋温度监测海洋温度是海洋环境中重要的参数之一,对海洋生物和气候变化具有重要影响。

利用海洋遥感技术,可以实时监测海洋温度的变化,为海洋科学研究和海洋资源开发提供重要数据支持。

4.2 海面风速监测海面风速是影响海洋气候和海洋生态系统的重要因素,通过海洋遥感技术可以准确监测海面风速的变化,为海洋气候研究和海洋工程建设提供重要数据支持。

4.3 海洋色彩监测海洋色彩是反映海洋中水质、浮游生物等参数的重要指标之一,利用海洋遥感技术可以实现对海洋色彩的监测和分析,为海洋生态环境保护和水质监测提供便利。

五、结论海洋遥感技术作为监测海洋环境的新工具,具有重要的意义和价值。

随着科技的不断进步和发展,海洋遥感技术将在未来发挥更大的作用,为人类更好地保护和利用海洋资源提供重要支持。

海洋环境遥感监测技术与应用

海洋环境遥感监测技术与应用

海洋环境遥感监测技术与应用随着人类工业化程度不断提高,大气、水体、土地等环境问题日趋严重。

其中,海洋环境污染问题已经引起了全球共同关注。

如何进行海洋环境监测及对海洋环境进行有效保护,成为海洋生态文明建设的重要任务。

而遥感技术正逐渐成为海洋环境监测的重要工具。

一、海洋环境遥感监测技术的定义和特点海洋环境遥感监测技术是指利用空间遥感和遥感数据处理技术来获取、分析和提供海洋环境信息的一种技术手段。

具有远距离、广覆盖、高精度等特点,可以监测海洋环境变化及其状况,实现海洋环境的精确控制和保护。

目前的海洋环境遥感技术主要包括卫星遥感、潜水器遥感、全息式遥感、无人机遥感和激光遥感等。

二、海洋环境遥感监测技术的应用1、海洋环境污染监测海洋环境遥感监测技术能够精确探测海洋环境污染源和区域。

卫星遥感可以监测出大面积的海面漂浮物和水体蓝藻等,而无人机遥感则可以准确探测出石油泄漏、氨气泄漏、化学品泄漏等代表性海洋环境污染源。

2、海洋生物资源监测海洋环境遥感监测技术可帮助监测和保护海洋生物资源。

例如卫星遥感可以对海洋草地和珊瑚礁进行大范围的遥感监测,无人机遥感可以对海洋鱼群大小、分布情况进行实时精准探测。

3、海洋气候变化监测海洋环境遥感监测技术也可以帮助监测海洋气候变化。

卫星遥感可以监测出海面的温度、盐度、水深和海流等要素,以及波浪、海浪、暴风雨等海洋环境气象要素;而无人机遥感则可以在海上高空巡视,获得大范围的气象遥感信息。

三、海洋环境遥感监测技术的未来展望海洋环境遥感监测技术在海洋环境监测和资源管理等领域具有广泛的应用前景。

未来,随着新型遥感技术的不断发展和普及,海洋环境遥感监测技术也将有所提高和改进。

例如,将人工智能技术与遥感监测技术相结合,可以进行更准确、更高效的海洋环境监测。

结语海洋环境遥感监测技术能够对海洋生态环境进行实时监控和追踪,为海洋保护和可持续发展提供了新的技术支撑和理论基础。

对于海洋环境保护和资源管理等方面,利用遥感监测技术进行准确的海洋环境监测和分析,是实现海洋环境治理和保护的重要手段之一。

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发展简史
1985年以来发射的主要卫星
发展简史-主要传感器类型
我国的海洋遥感
2002年才发射了第一个海洋卫星
2007年4月11日发射了HY-1B。
HY-1A。
我国的海洋遥感
发展目标 建立起一整套海洋卫星应用体系,包括:
以可见光、红外探测水色水温为主的海洋水色卫星 系列(HY-1)
海洋开发、海洋科学研究和海 洋军事活动提供服务。
科学考察船
海洋科学考察船的任务:调查海洋、研究海洋 它调查的主要内容有海面与高空气象、海洋水深与地貌、地 球磁场、海流与潮汐、海水物理性质与海底矿物资源(石油、 天然气、矿藏等)、海水的化学成分、生物资源(水产品等)、 海底地震等。
专用科学考查船始于1872年的英国“挑战者”号。该 船长226英尺,排水量2300t,使用风力和蒸汽作为动 力。从1872年起,历经4年时间环绕航行,观测资料包 括洋流、水温、天气、海水成分,发现了4700多种海 洋生物,并首次从太平洋上捞取了锰结核。
遥感主要有三个应用方面:
陆地遥感 海洋遥感(难度最大) 气象遥感 海洋遥感是一门交叉学科。 涉及海洋学、物理学和信息科学等多种学科,并与空间技 术、光电子技术、微波技术、计算机技术、通讯技术密切 相关。 是2O世纪后期海洋科学取得重大进展的关键学科之一。形 成了从海洋渡谱分析到海洋现象自动识别等一套完整的理 论与方法。
湖泊和河流 地下水
水蒸汽 合计
225 8062
13 1386050
0.02 0.59
0.001 100.0
海洋资源的开发利用
海洋石油及其化工: 海洋石油和天然气储量占世界油气总量的25%和20%,无 论从储量估计和开发趋势看,均具有重要战略意义。 海盐工业和海水综合利用: 食盐、碳酸钠、氯化钾、氯化镁、金属镁、溴及其 精细化工。 海洋矿物: 多金属结核、结壳、热液硫化物等。富含Co、Ni、Cu、 Zn、Pb等贵重金属
Pollutants Entering the Ocean
Litter 5% Industrial wastewater 5% Offshore oil 10%
Sewage
Marine transportation 10% Air pollutants 20% Farm runoff 20%
sewage industrial waste water
有重要意义。
海洋卫星-主要技术: 传感技术
海面温度分布图: 测量海面的温度及其特征 对数据分析并打印成表 海浪高度: 即主动微波遥感(雷达成像系统) 利用海面“粗糙度”不同的原理来进行分析处理 卫星上向海面发出雷达波: 无浪平静海面(光滑面): 雷达波发生镜反射,雷达接收不到回 波。 海面有波浪(“粗糙”面): 雷达波向各个方向散射,发生漫反 射,雷达收到一部分回波。电脑算出海面的“粗糙”度,从而得 知海浪的高度。
研究内容
海面风场 海表温度(SST)、海表盐度、海色 海洋动力要素:海浪、海面高度、内波 海冰、海底地形、油膜及其它海洋污染物
鱼群监测
对于海洋研究的重要性
海洋观测难度大,因此更依赖于卫星遥感观测
在全球气候变化、大洋环流、赤潮监测等多个领
域具有重要作用
发展前景看好,对于考研以及今后的个人发展具
以微波探测海面风场、海面高度和海温为主的海洋 动力环境卫星系列(HY-2) 以多光谱成像仪、合成孔径雷达、微波散射计、辐 射计、雷达高度计等多种遥感器为主载荷的海洋环 境综合卫星系列(HY-3) 希望到2015年,形成以我国海洋系列卫星为主导的 立体海洋监测网,使我国的海洋卫星及其应用水平 达到国际先进水平,并进入世界海洋遥感先进行列。
farm runoff offshore oil
air pollutants litter
mห้องสมุดไป่ตู้rine transportation
评价海洋环境管理和陆源污染治理效果 必须依靠海洋环境监测
海洋环境监测是关系到经济建设、社会发展、人民健康和 国家安全的重要工作,也是拉动我国海洋科技发展的关键 因素之一。
国家海洋监测系统
Thank you !
海水富营养化过程
废水的排泄
有机物的富集和降解 耗氧
海洋环境问题
海洋生态环境问题:海洋酸化,赤潮频发,生物种类灭绝等
对人体健康的重要危害-食物链的富集
海洋污染
海洋污染通常是指人类改变了海洋原来的状态,使
海洋生态系统遭到破坏。有害物质进入海洋环境而 造成的污染。可损害生物资源,危害人类健康,妨 碍捕鱼和人类在海上的其他活动,损坏海水质量和 环境质量等。 联合国海洋法公约 (1982)GESAMP的定义,将海洋污染定义为: 人类直接或间接把物质或能量引入海洋环境,其中包 括河口湾,以至造成或可能造成损害生物资源和海洋 生物、危害人类健康,妨碍包括捕鱼和海洋的其他正 当用途在内的各种海洋活动、损坏海水使用质量和 减损环境优美等有害影响。
第一艘有实用价值的潜水器是英国人哈 雷于1717年设计的
我国首个7000米超深度 载人潜水器下水
俄“和平号”深海潜水 器2007.08.02从洋底返航
什么是海洋遥感?
海洋遥感(ocean remote sensing)利用传感器对海洋进行 远距离非接触观测,以获取海洋景观和海洋要素的图像或数 据资料。
载人潜水器 潜水器 无人潜水器
1953年,法国人奥古斯特·皮卡德设计建成的“里雅斯特”号 自航式浮水器,1960年1月23日由奥古斯特·皮卡德的儿子雅 克·皮卡德以及另一名潜水员美国海军上尉唐纳唐·维尔什共 同乘坐,闯荡万米深渊——马里亚纳海沟。创下了10916米的 世界纪录。
1988年,法国研制的可下潜6000米的深潜器,可载3人, 能直接考察世界97%的洋底,可进行摄影、录像,还有两只 分别为7个和5个自由度的机械手,用来采集海底样品。 1989年,日本建造了可达水深6500米的深潜器“深海6500” 号,创造了载人深潜器水下6527米作业的世界纪录。
海洋环境问题
海洋环境的化学污染:石油、重金属、有机物等
对海洋生物的危害
海洋是水禽之家,也是涉禽的栖息地。海洋一旦遭到石 油污染,许多海鸟就会面临灭顶之灾。 大量石油涌入海洋,造成海水中严重缺氧,会使海洋中 的生物很快窒息死亡。 潜水鸟在海水中潜游一段距离后上浮时,海面上的油污 就像油质外套一样 披在它们身上,使其再次落入水中, 这样不断上浮下沉,下沉上浮,使它们在惊恐中死去。 对于飞翔能力较强的海鸥来说,只要偶然接触到漂浮在 海面上的油膜,石油就会渗入或粘住它们的羽毛,使它 们游不动也飞不起。 侵入海鸟体内的石油化合物还能引起肺炎或使其神经失 常,甚至降低鸟卵的孵化率。
海洋探测技术包括
浮标 科学考察船
潜水器
海洋遥感-飞机、卫星等
Argo浮标——自沉浮式剖面探测浮标
小型多参数海洋环境监测浮标研究进展
该浮标是一种海洋环境监测系统, 能锚定于远离海岸或湖泊的预
定站位上,长期、连续、自动
地监测风、气温、气压、水温、 波浪、海流等海洋水文气象要
素,为海洋环境监测与预报、
目前,我国在卫星制造、 发射及卫星应用上已形成 了产业。第九个五年计划 ( 1996 年至 2000 年)以来, 中国加快了这一产业的发 展,先后成功发射气象卫 星、海洋水色卫星、通信 广播卫星、资源卫星和 “北斗”导航卫星等多种 类型的应用卫星。此外, 卫星应用技术也得到快速 发展,已生产出系列化的 卫星应用产品。这些卫星 被广泛地用于国情普查、 资源调查、环境监测、灾 害预报和海洋管理等领域, 取得了良好效益。
1888~1920年,美国的“信天翁”号探测船探测了太平洋。 1927年德国的“流星”号探测船首次使用电子探测仪测量 海洋深度,校正了“挑战者”号绘制的不够准确的海底地 形图。
据报道,全世界总共有科学考察船2000多艘,其中 美国500多艘,原苏联400多艘,日本380多艘。
潜水器
核潜艇活动范围:300~400米的海洋深处 现状:占地表77%以上面积的海洋深处3000米 潜水器征服了深海
海洋卫星-航空遥感
发展简史
海洋遥感始于第二次世界大战期间 发展最早的是在河口海岸制图和近海水深测量中利用航空 遥感技术 1950年美国使用飞机与多艘海洋调查船协同进行了一次系 统的大规模湾流考察,这是第一次在物理海洋学研究中利 用航空遥感技术 此后,航空遥感技术更多地应用于海洋环境监测、近海海 洋调查、海岸带制图与资源勘测方面。 1957年苏联发射第一颗人造卫星 1960年NASA发射了第一颗电视与红外(infrared)观测卫星, 开始从航天高度上探测海洋 1961年美国水星(Aqua)计划。 1973年Skylab证实了可见光(visiblelight)和近红外 (nearinfrared)遥感对地球连续观测的能力。 1975年GEOS-3卫星高度计(SatelliteAltimeter)。
海洋监测 Marine Monitoring
rmc 2014.07.17
海洋覆盖着地球 十分之七以上的 面积,蕴藏着极
其丰富的资源。
太空中的蓝宝石 液态水的星球 生命的摇篮
物理-化学-生物-地质过程相互作用
海洋-大气-陆地相互作用
地球上水的分布
储库 海水 海冰 陆地冰川 体积 (103 km3) 1349930 20 27800 % 97.4 0.001 2.0
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