Морская геология
Морская геология или геологическая океанография - это изучение истории и структуры пола океана. Он включает геофизические , геохимические , седиментологические и палеонтологические исследования пола океана и прибрежной зоны . Морская геология имеет прочные связи с геофизикой и с физической океанографией .
Морские геологические исследования имели большое значение для предоставления критических доказательств распространения морского пола и тектоники пластин в последующие годы после Второй мировой войны. Глубокий дно океана является последним, по сути, неисследованным пограничным и детальным картированием в поддержку экономической ( нефтяной и металлической добычи ), смягчения стихийных бедствий и академических целей.
История
[ редактировать ]Изучение морской геологии восходит к концу 1800-х годов во время 4-летней HMS Challenger экспедиции . [ 1 ] [ 2 ] HMS Challenger организовала почти 250 человек, включая моряков, инженеров, плотников, морских пехотинцев, офицеров и команды из 6 человек, во главе с Чарльзом Уивиллом Томсоном . [ 1 ] [ 3 ] Целью ученых было доказать, что в самых глубоких частях океана была жизнь. [ 3 ] Используя звучащую веревку, упавшую на краю корабля, команда смогла снять достаточное количество данных. Часть их открытия заключалась в том, что самой глубокой частью океана была не посередине. [ 2 ] Это были одни из первых записей системы хребта в середине Океана. [ Цитация необходима ]
До Второй мировой войны морская геология росла как научная дисциплина. В начале 20 -го века, такие организации, как Институт океанографии Scripps и океанографическое институт Вудс -Хоул (WHOI), были созданы для поддержки усилий в этой области. [ 4 ] [ 5 ] С Scripps, расположенными на западном побережье Северной Америки и ВОЗ на восточном побережье, изучение морской геологии стало гораздо более доступным. [ 4 ] [ 5 ]
В 1950-х годах у морской геологии было одно из самых значительных открытий, система хребта в среднем океане . После того, как корабли были оснащены датчиками сонара, они путешествовали взад -вперед по Атлантическому океану, собирая наблюдения за морским дном. [ 6 ] В 1953 году Картограф Мари Тарп сгенерировал первую трехмерную карту рельефа океана, которая доказала, что в середине Атлантики была подводная горная хребта, наряду с середине Атлантического хребта . [ 7 ] Данные опроса были большим шагом к гораздо большим открытиям о геологии моря. [ 6 ]

В 1960 году американский геофизик Гарри Х. Хесс предположил, что морское дно распространялось из системы хребта в середине Океана. [ 6 ] При поддержке карт морского пола и недавно разработанной теории тектоники пластин и континентального дрейфа Гесс смог доказать, что мантия Земли непрерывно высвобождалась расплавленная порода из середины хребта и что расплавленная порода затем затвердела, вызывая граница между двумя пластинами расходится . тектоническими [ 8 ] Было проведено геомагнитное обследование, которое поддержало эту теорию. Обследование состояло из ученых, использующих магнитометры для измерения магнетизма базальтовой породы , выступающей из середины хребта. [ 6 ] [ 9 ] Они обнаружили, что по обе стороны от хребта симметричные «полосы» были обнаружены, когда полярность планеты изменится со временем. [ 6 ] [ 9 ] Это доказало, что распространение морского дна существовало. В последующие годы более новые технологии смогли встречаться с камнями и определили, что скалы, ближайшие к хребту, были моложе, чем скалы у побережья земли Западного и Восточного полушария .
В настоящее время морская геология фокусируется на геологических опасностях, условиях окружающей среды, средах обитания, природных ресурсах и энергетических и горнодобывающих проектах. [ 10 ]
Методы
[ редактировать ]Существует несколько методов сбора данных с морского дна без физического отправки людей или машин на дно океана.
Сканирование бокового сканирования
[ редактировать ]Общий метод сбора изображений морского пола-это сонар с боковым сканированием . [ 11 ] [ 12 ] Разработанная в конце 1960 -х годов, цель метода обследования состоит в том, чтобы использовать активные Sonar Systems на морском дне для обнаружения и разработки изображений объектов. [ 11 ] Физические датчики устройства сонара известны как массив преобразователей, и они установлены на корпус сосуда, который посылает акустические импульсы, которые отражаются от морского дна и полученные датчиками. Визуализация может помочь определить композицию морских флюдов, поскольку более сложные объекты генерируют более сильное отражение и выглядят темными на возвращенном изображении. Более мягкие материалы, такие как песок и грязь, также не могут отражать массивные импульсы, поэтому они выглядят легче на изображении. Эта информация может быть проанализирована специалистом, чтобы определить обнажения породы под поверхностью воды. [ 12 ]
Этот метод дешевле, чем выпуск автомобиля, чтобы сделать фотографии морского дна, и требует меньше времени. [ 12 ] Сонар с боковым сканированием полезен для ученых, так как это быстрый и эффективный способ сбора изображений морского дна, но он не может измерить другие факторы, такие как глубина. [ 11 ] [ 12 ] Следовательно, другие устройства измерения глубины сонар обычно сопровождаются сонаром по боковым сканированием для получения более подробного обследования. [ 11 ]
Многомерная батиметрия
[ редактировать ]Подобно сонару с боковым сканированием, Multibeam Bathymetry использует массив преобразователей для отправки и получения звуковых волн для обнаружения объектов, расположенных на морском дне. [ 13 ] В отличие от сонара с боковым сканированием, ученые могут определять несколько типов измерений из записей и делать гипотезу «по собранным данным. Понимая скорость, с которой звук будет проходить в воде, ученые могут рассчитать два пути времени в пути от датчика корабля к морскому дну и обратно на корабль. Эти расчеты будут определять глубину морского дна в этой области. [ 13 ]

Back Discatter - это еще одно измерение, используемое для определения интенсивности звука, возвращаемого датчику. [ 13 ] Эта информация может дать представление о геологическом составе и объектах морского пола, а также объектам, расположенных в толще воды . Объекты в толще воды могут включать в себя сооружения от кораблекрушений, плотную биологию и пузырьковые шлейфы. Важность объектов в толще воды для морской геологии - это определение конкретных особенностей, поскольку пузырьковые шлейфы могут указывать на наличие гидротермальных вентиляционных отверстий и холодных просачиваний . [ 13 ]
Есть ограничения на эту технику. Расстояние между морским дном и датчиком связано с разрешением созданной карты. [ 13 ] Чем ближе датчик является морским дном, тем выше будет разрешение, и чем дальше датчик до морского дна, тем ниже будет разрешение. Следовательно, часто встречаются транспортные средства с дистанционным управлением (ROV) и автономные подводные транспортные средства (AUV), которые оснащены многообелением датчика или датчика, который будет отбуксирован кораблем самостоятельно. Это гарантирует, что разрешение собранных данных будет достаточно высоким для правильного анализа. [ 13 ]
Подполотный профилировщик
[ редактировать ]Профилировщик суббота-это еще одна система сонар, используемая в геофизических исследованиях морского пола, чтобы не только картировать глубину, но и для картирования под морским дном. [ 14 ] Установленная на корпус корабля, система высвобождает низкочастотные импульсы, которые проникают на поверхность морского дна и отражаются на отложениях в подпочребке. Некоторые датчики могут достигать более 1000 метров ниже поверхности морского пола, давая гидрографам подробный вид на морскую геологическую среду. [ 2 ]
Многие субботы профилировщиков могут выделять несколько частот звука для записи данных о множестве отложений и объектов на морском дне и ниже. Возвращенные данные собираются компьютерами и с помощью гидрографов, могут создавать поперечные сечения местности под морским дном. [ 14 ] Разрешение данных также позволяет ученым идентифицировать геологические особенности, такие как вулканические хребты , подводные оползни , древние русла реки и другие особенности. [ 14 ]
Преимущество подразделения профилировщика заключается в его способности записывать информацию на поверхности и под морским днем. При сопровождении геофизических данных из многоонавочного сонара и физических данных из образцов породы и ядра , профили подтрока обеспечивают представление о месте и морфологии оползня подводных лодок, определяет, как океанические газы проходят через подповерхностные, обнаружите артифакты из культурных наследий, понимают отложение осаждение и многое другое. [ 14 ]
Морская магнитометрия
[ редактировать ]
Магнитометрия - это процесс измерения изменений в магнитном поле Земли . [ 15 ] Внешний слой ядра Земли жидкость и в основном состоит из магнитного железа и никеля . [ 16 ] Когда Земля поворачивается на свою ось, металлы высвобождают электрические токи, которые генерируют магнитные поля. [ 17 ] Эти поля могут затем быть измерены, чтобы выявить геологические подводные структуры. [ 18 ] Этот метод особенно полезен в области морских исследований и геологии , поскольку он может не только характеризовать геологические особенности на морском дне, но и может осматривать самолеты и крушения судов глубоко под морем. [ 19 ]
Магнитометр - это основная часть оборудования, которое обычно буксируется за сосудом или монтируется на AUV . Он способен измерить изменения в полях магнетизма и соответствующей геолокации для создания карт. [ 20 ] Магнитометр герц оценивает магнитное присутствие, как правило, каждую секунду или один , но может быть откалиброван для измерения на разных скоростях в зависимости от исследования. Показания будут последовательными, пока устройство не обнаружит железного материала. [ 21 ] Это может варьироваться от корпуса корабля до базальта из железа в морском дне. Внезапное изменение магнетизма может быть проанализировано на дисплее магнитометра. [ 22 ]
Преимущество магнитометра по сравнению с устройствами сонара заключается в его способности обнаруживать артефакты и геологические особенности сверху и под морским днем. [ 23 ] [ 24 ] Поскольку магнитометр является пассивным датчиком и не испускает волны, его глубина исследования не ограничена. [ 25 ] Хотя в большинстве исследований разрешение и определенность собранных данных зависят от расстояния от устройства. Чем ближе к устройству к железному объекту, тем лучше собранные данные.
Тектоника пластины
[ редактировать ]
Тектоника Plate-это научная теория, разработанная в 1960-х годах, которая объясняет основные события формы земли, такие как горное здание , вулканы , землетрясения и системы хребта в среднем океане. [ 26 ] Идея состоит в том, что самый внешний слой Земли, известный как литосфера , которая состоит из коры и мантии , разделен на обширные пластины камня. [ 8 ] [ 26 ] Эти пластины расположены поверх частично расплавленного слоя породы, известного как астеносфера , и движутся относительно друг друга из -за конвекции между астеносферой и литосфере. [ 26 ] Скорость, с которой пластины движутся, колеблется от 2 до 15 сантиметров в год. Почему эта теория настолько значима, что взаимодействие между тектоническими пластинами объясняет многие геологические образования. [ 8 ] Что касается морской геологии, движение пластин объясняет распространение морского дна и системы хребта в среднем океане, зоны субдукции и траншеи, вулканизм и гидротермальные вентиляционные отверстия и многое другое.
Существует три основных типа границ тектонических пластин; дивергентные , сходящиеся и преобразования границы . [ 27 ] Границы дивергентных пластин - это когда две тектонические пластины отошли друг от друга, границы сходящихся пластин - это когда две пластины движутся друг с другом, а границы преобразования пластин - когда две пластины скользят в сторону друг от друга. Каждый граничный тип связан с различными геологическими морскими особенностями. Дивергентные пластины являются причиной для систем хребта в среднем океане, в то время как сходящие пластины несут ответственность за зоны субдукции и создание глубоких океанских траншей. Границы трансформации вызывают землетрясения, смещение породы и деформацию коры. [ 8 ] [ 27 ] [ 26 ] [ 28 ]
Система середины океана
[ редактировать ]Дивергентные пластины непосредственно ответственны за самый большой горный хребет на Земле, известный как средняя система хребта. [ 29 ] Средний ход в средне-океанском хребте длиной около 60 000 км представляет собой обширную цепь подводных вулканических гор, которые охватывают земной шар. [ 30 ] Централизованная в океанах, эта уникальная геологическая формация содержит коллекцию хребтов , разломов, зон разломов и других геологических особенностей. [ 29 ] [ 30 ]
Среднеатлантический хребет является следствием расходящегося североамериканского и евразийского , а также африканских и южноамериканских тарелок . [ 31 ] Он начал формировать более 200 миллионов лет назад, когда американские, африканские и европейские континенты все еще были связаны, образуя Панго . [ 32 ] После континентального дрейфа система хребта стала более определенной, и за последние 75 лет она была интенсивно изучена. Средний атлантический хребет также служил местом рождения для открытия распределения морского дна . [ 33 ] Поскольку вулканическая активность производит новую океаническую кору вдоль хребта, две тарелки расходятся друг от друга, подтягивая новое дно океана из -за коры. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Вдоль океанской границы тектонических пластин подразделение океанических пластин под континентальными пластинами, создавая некоторые из самых глубоких морских траншей в мире

Зоны субдукции
[ редактировать ]Зоны субдукции вызываются, когда две тектонические пластины сходятся друг на друга, а одна пластина толкается под другой. [ 34 ] В морской обстановке это обычно происходит, когда океанической коры субдукты под континентальной корой , что приводит к вулканической активности и развитию глубоких океанских траншей. [ 35 ] Морская геология фокусируется на картировании и понимании того, как функционируют эти процессы. Известные геологические особенности, созданные через зоны субдукции, включают в себя траншею Мариана и кольцо огня . [ 36 ] [ 37 ]
Мариана Тренч
[ редактировать ]Траншея Мариана - самая глубокая известная подводная траншея и самое глубокое место в самой коре Земли. [ 38 ] Это зона субдукции , где тихоокеанская пластина подделена под тарелкой Марианы . [ 3 ] В самой глубокой точке траншея имеет глубину почти 11 000 м (почти 36 000 футов). [ 38 ] [ 3 ] Это дальше ниже уровня моря, чем гора Эверест выше уровня моря, более чем на 2 километра.

Кольцо огня
[ редактировать ]Кольцо огня расположено вокруг Тихого океана , созданного из нескольких сходящихся границ пластины. [ 39 ] Его интенсивный вулканизм и сейсмическая деятельность представляют серьезную угрозу для катастрофических землетрясений, цунами и извержений вулканов. [ 40 ] Любые системы раннего предупреждения и методы смягчения для этих катастрофических событий потребуют морской геологии прибрежной и островной дуговой среды для прогнозирования событий. [ 41 ]
Экономические выгоды
[ редактировать ]Исследование ресурсов
[ редактировать ]Морская геология имеет несколько методов обнаружения геологических особенностей под морем. [ 2 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Одним из экономических преимуществ геологического наблюдения за морским днем является определение ценных ресурсов, которые можно извлечь. [ 42 ] Два основных ресурса, добываемых в море, включают нефть и минералы. приносилась глубоководная добыча от 9 до 11 миллиардов долларов США За последние 30 лет в Соединенных Штатах Америки . [ 43 ] [ 44 ] Хотя этот сектор кажется прибыльным, это высокий риск, высокий уровень вознаграждений с множеством вредных воздействий на окружающую среду. [ 45 ]
Некоторые из основных минералов, извлеченных из моря, включают никель, медь , кобальт , марганец , цинк , золото и другие металлы. [ 46 ] Эти минералы обычно образуются вокруг вулканической активности , более конкретно гидротермальные вентиляционные отверстия и полиметаллические узелки . [ 47 ] [ 48 ] Эти вентиляционные отверстия излучают большие объемы супер нагретых металлов, наполненных жидкостями, которые поднимаются и быстро охлаждаются при смешивании с холодной морской водой . Химическая реакция приводит к серы и минералов осадкам и от дымоходов, башен и богатых минералами на морском дне. [ 49 ] Полиметаллические узелки , также известные как марганцевые узелки , представляют собой округлые руды, образованные в течение миллионов лет от осадков металлов из морской воды и пор от отложений. [ 50 ] Они, как правило, находятся непривязанными, распространяются по всему морскому дюйму и содержат металлы, имеющие решающее значение для строительных батарей и сенсорных экранов, включая кобальт, никель, медь и марганец. [ 50 ]

Популярная область для глубоководной добычи , расположенной в Тихом океане , в зоне Clarion-Clipperton (CCZ) . CCZ составляет приблизительно 4500 000 квадратных километров, построенных из различных зон перелома подводных лодок . [ 51 ] Он был разделен на 16 претензий по добыче полезных ископаемых и 9 секций, посвященных сохранению. [ 52 ] Согласно Международному управлению морского дна (ISA) , около 21 миллиарда тонн (BT) узелков; 5,95 млрд марганца, 0,27 млрд никеля, 0,23 млрд. М. Медь и 0,05 млрд. КТ кобальта. Это очень востребованная область для добычи из-за урожайности минералов, которыми он обладает. [ 53 ] [ 54 ]
Оффшорная энергетическая разработка
[ редактировать ]Морская геология также имеет много применений на предмет оффшорной энергетической разработки. [ 55 ] Оффшорная энергия-это генерация электричества с использованием ресурсов на основе океана. Это включает в себя использование ветра , термического [ нужно разъяснения ] , волна и приливное движение, чтобы преобразовать в энергию. [ 56 ] Понимание морского дна и геологических особенностей может помочь в разработке инфраструктуры для поддержки этих возобновляемых источников энергии . [ 57 ] Подводные геологические особенности могут определять свойства океана, такие как токи и температуры , которые имеют решающее значение для размещения мест необходимой инфраструктуры для производства энергии. [ 58 ]
Стабильность морского дна важна для создания морских ветряных турбин . [ 59 ] Большинство турбин закреплены на морском дне с использованием монопилов , если глубина воды превышает 15 метров. [ 60 ] Должен быть вставлен в области, которые не подвергаются риску для осаждения , эрозии или тектонической активности. Обследование геологической зоны до того, как к ним необходима разработка, чтобы обеспечить надлежащую поддержку турбин и сил, применяемых к ним. [ 60 ] Другим примером, почему морская геология необходима для будущих энергетических проектов, является понимание волн и текущих моделей. [ 61 ] Анализ влияния, которое морское дно оказывает на движение воды, может помочь поддержать планирование и выбор местоположения генераторов оффшорных и оптимизации энергетического земледелия. [ 62 ]
Воздействие на окружающую среду и смягчение
[ редактировать ]Картирование среды обитания и сохранение
[ редактировать ]Морская геология играет ключевую роль в картировании среды обитания и сохранении. В связи с тем, что глобальные события, вызывающие потенциально необратимый ущерб морской среде обитания, такие как глубоководная добыча и нижняя трава , морская геология может помочь нам изучить и смягчить последствия этой деятельности. [ 63 ]
CCZ был обследован и нанесен на карту для обозначения конкретных областей для добычи полезных ископаемых и для сохранения. Международное управление по морскому дне отложило приблизительно 160 000 квадратных километров морского дна в пределах CCZ, поскольку область богата биоразнообразием и средами обитания . [ 51 ] В зоне содержится более 5000 видов, в том числе морские огурцы , кораллы , крабы , креветки , стеклянные губки и члены семейства пауков и, где были обнаружены новые виды морских червей . [ 53 ] Кроме того, 90% видов еще не идентифицированы. [ 64 ] Правильные методы морского обследования охраняли тысячи мест обитания и видов, посвятив его сохранению.
Нижняя традиция также создает вредные эффекты для моря, и использование методов морской геологии может быть полезным при их смягчении. [ 65 ] Нижняя традиция, как правило, коммерческая методика рыбалки , включает в себя перетаскивание большой сети, которая стада и захватывает целевые виды, такие как рыба или крабы. [ 66 ] Во время этого процесса чистый повреждает морское дно, соскабливая и удаляя животных и растительность, живущие на морском дне, включая коралловые рифы , акулы и морские черепахи . [ 67 ] Он может разорвать корневые системы и норы животных , которые могут напрямую повлиять на распределение отложений. [ 68 ] Это может привести к изменению химии и уровня питания в морской воде. [ 69 ] Морская геология может определять области, которые были повреждены для использования методов восстановления среды обитания. Это также может помочь определить области, которые не влияли на нижнюю традицию и используют защиту сохранения.
Транспортировка отложений и прибрежная эрозия
[ редактировать ]Транспортировка отложений и прибрежная эрозия являются сложным предметом, который необходим для понимания для защиты инфраструктуры и окружающей среды. [ 70 ] Прибрежная эрозия - это процесс разбиваемого и транспортируемых материалов из -за воздействия моря . [ 71 ] Это может привести к разрушению средств обитания животных, рыболовной промышленности и инфраструктуры. [ 72 ] В Соединенных Штатах ущерб на недвижимости и инфраструктуре привели к примерно 500 миллионам долларов в год, и дополнительные 150 миллионов долларов в год посвящены смягчению федерального правительства США . [ 73 ] Морская геология подтверждает изучение типов отложений, текущих моделей и топографии океана для прогнозирования эрозионных тенденций, которые могут защитить эти среды. [ 74 ]
Оценка природной опасности
[ редактировать ]
Землетрясения являются одной из наиболее распространенных стихийных бедствий . [ 75 ] Кроме того, они могут вызвать другие катастрофы, такие как цунами и оползни , такие как подводное землетрясение в Индийском океане, произошло на величине 9,1, что затем вызвало цунами, которое вызвало волны, достигнув высоты не менее 30 футов и убили приблизительно 230 000. люди в 13 разных странах. [ 76 ] [ 77 ] Морская геология и границы понимания пластин поддерживают разработку систем раннего предупреждения и других методов смягчения, чтобы защитить людей и среды, которые могут быть подвержены стихийным бедствиям . [ 78 ] Многие системы раннего предупреждения о землетрясении (EEWS) на месте и разрабатываются больше. [ 79 ] [ 80 ]
Будущие исследования
[ редактировать ]Картирование морского дна и батиметрия
[ редактировать ]Многие участки океанов постоянно темные, низкие температуры и находятся под крайним давлением, что затрудняет их наблюдение. [ 81 ] Согласно Национальному администрации океана и атмосферы (NOAA), только 23% морского дна были нанесены подробно, и одним из ведущих проектов в области разведки является развитие карт с высоким разрешением морского дна. Explorer Okeanos , судно, принадлежащее NOAA, уже нанесло на карту более 2 миллионов км. 2 из морского дна, использующего многолучебный сонар с 2008 года, но этот метод оказался слишком трудоемким. [ 82 ]
Важность картирования морского дна была признана правительствами и учеными. Из-за этого были разработаны международные усилия по сотрудничеству по созданию карты высокой четкости всего морского дна, называемого проектом Nippon Foundation-Gebco Seaded 2030 . У этого комитета есть заданная цель, чтобы завершить проект к 2030 году. Чтобы достичь своей цели, они оснащают старые, новые и автономные транспортные средства с сонаром , датчиками и другими технологиями, основанной на ГИС для достижения своей цели. [ 82 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Геологический портал
- Океаны портал
- Батиметрическая карта
- Гавайская цепь заводов-император
- Гидрогеология
- Пелагические отложения
- Картирование морского дна
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный Хекл, Джоди; Бюро, Иллинойс News (2023-02-10). «Изучение глубокого с помощью HMS Challenger | Колледж гуманитарных наук и наук в Иллинойсе» . las.illinois.edu . Получено 2024-02-19 .
{{cite web}}
:|last2=
имеет общее имя ( справка ) - ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Правление, Национальный исследовательский совет (США) Океанские исследования (2000), «Достижения в области морской геологии и геофизики» , 50-летие открытия океана: Национальный научный фонд 1950–2000 , издательство Национальной академий (США) , получено 2024-02-19
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «HMS Challenger Expedition | История научного первопроходца» . www.rmg.co.uk. Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный «Кто мы - - океанографическое учреждение Вудс Хоул» . www.whoi.edu/ . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный «О океанографии Scripps» . scripps.ucsd.edu . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Распространение морского дна | Доказательства и процесс | Britannica» . www.britannica.com . Получено 2024-02-19 .
- ^ БЛАКЕМОР, Эрин (30 августа 2016 г.). «Видеть - это вера: как Мари Тарп навсегда изменила геологию» . Смитсоновский журнал . Получено 2024-04-17 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Тектоника пластины» . Education.nationalgeography.org . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный «Распространение морского дна» . Education.nationalgeography.org . Получено 2024-02-19 .
- ^ «Исследование морской геологии: темы Science.gov» . www.science.gov . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Джонсон, Пол; Хелфирти (1990). «Геологическая интерпретация бокового сканирования сонара» (PDF) . Отзывы геофизики . 28 (4): 357–380. Bibcode : 1990rvgeo..28..357j . doi : 10.1029/rg028i004p00357 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый «Инструменты разведки: сонар с боковым сканированием: Управление по разведке и исследованиям NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин «Инструменты разведки: Многополосное сонар: Офис исследований и исследований NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «Инструменты разведки: подразделение Profiler: Office of Exploration and Research Office NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-02-19 .
- ^ Jump up to: а беременный Чжан, Вдоо; Хуан, Вэньчжу; Luo, Yingbo; Ли, клык (май 2019). «Одновременное обнаружение глубоководного землетрясения и магнитного поля с использованием трех осевого волоконно-оптического акселерометра-магнетометра» . 2019 IEEE Международная конференция по технологиям и измерениям (I2MTC) . IEEE. С. 1–5. doi : 10.1109/i2mtc.2019.8826972 . ISBN 978-1-5386-3460-8 .
- ^ Лопер, Дэвид Э. (январь 2000 г.). «Модель динамической структуры внешнего ядра Земли» . Физика Земли и планетарных интерьеров . 117 (1–4): 179–196. Bibcode : 2000pepi..117..179L . doi : 10.1016/s0031-9201 (99) 00096-5 . ISSN 0031-9201 .
- ^ «Магнитное поле Земли» , Магнетизм Земли , Спрингер Берлин Гейдельберг, с. 1–66, 2006, doi : 10.1007/978-3-540-27980-8_1 , ISBN 978-3-540-27979-2 Получено 2024-04-11
- ^ Худ, PJ (1966). Геофизическая разведка из Гудзонского залива Часть I Морской магнетеметр Обследование регистрации в подботке (отчет). Природные ресурсы Канада/CMSS/Управление информацией. doi : 10.4095/100974 .
- ^ Талвани, М. (октябрь 1973 г.). «Геомагнетизм в морской геологии» . Морская геология . 15 (3): 212–213. Bibcode : 1973mgeol..15..212t . doi : 10.1016/0025-3227 (73) 90069-8 . ISSN 0025-3227 .
- ^ Костенко, Владимир В.; Толстонови, Антона Ю.; Мокева, Ирина Г. (апрель 2019 г.). «Объединенное управление движением AUV с буксируемым магнитометром» . 2019 IEEE Underwater Technology (UT) . IEEE. С. 1–7. doi : 10.1109/UT.2019.8734468 . ISBN 978-1-5386-4188-0 .
- ^ «Инструменты разведки: магнитометр: NOAA Офис исследований и исследований океана» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
- ^ Роббс Д. (май 2006 г.). «Очень чувствительные магнитометры - обзор» . Датчики и приводы A: физические . 129 (1–2): 86–93. Bibcode : 2006seaca.129 ... 86r . doi : 10.1016/j.sna.2005.11.023 . ISSN 0924-4247 .
- ^ Дин, Кэмерон; Мармуги, Лука; Рензони, Ферруччо (2018-03-22). «Активное подводное обнаружение с массивом атомных магнитометров» . Прикладная оптика . 57 (10): 2346–2351. Arxiv : 1803.07846 . Bibcode : 2018apt..57.2346d . doi : 10.1364/ao.57.002346 . ISSN 1559-128x . PMID 29714214 .
- ^ Клаузен, Карл Дж.; Арнольд, Дж. Барто (май 1976 г.). «Магнитометр и подводная археология» . Международный журнал морской археологии . 5 (2): 159–169. Bibcode : 1976ijnar ... 5..159c . doi : 10.1111/j.1095-9270.1976.tb00953.x . ISSN 1057-2414 .
- ^ Ли, Сяохен; Ло, Сяньху; Дэн, Мин; Цю, Нин; Солнце, Чжэнь; Чен, Кай (март 2023 г.). «Низкий шум, магнитометр морского дна с низким энергопотреблением» . Журнал океана и лимнологии . 41 (2): 804–815. Bibcode : 2023jol .... 41..804l . doi : 10.1007/s00343-022-2105-2 . ISSN 2096-5508 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Condie, Kent C. (1997), «Тектоника пластины» , Tectonics Tectonics and Evolution , Elsevier, pp. 1–35, doi : 10.1016/b978-075063386-4/50001-x , ISBN 978-0-7506-3386-4 Получено 2024-04-11
- ^ Jump up to: а беременный Фриш, Вольфганг; Месхеде, Мартин; Блейки, Рональд (2010-11-02), «Тектоника и горного здания» , «Тектоника» , Берлин, Гейдельберг: Спрингер Берлин Хейдельберг, стр. 149–158, doi : 10.1007/978-3-540-76504-2_11 , ISBN 978-3-540-76503-5 Получено 2024-04-11
- ^ Серебро, Эли А.; Кокс, Аллан; Харт, Роберт Брайан (декабрь 1986 г.). «Тектоника пластины: как это работает» . Палаис . 1 (6): 615. Bibcode : 1986palai ... 1..615s . doi : 10.2307/3514713 . ISSN 0883-1351 . JSTOR 3514713 .
- ^ Jump up to: а беременный Searle, RC; Escartín, J. (2013-03-19), «Реология и морфология океанической литосферы и средних океанских хребтов» , Mid-Ocean Ridges , серия геофизических монографий, Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз, с. 63–93, doi : 10.1029/148gm03 , ISBN 978-1-118-66587-9 Получено 2024-04-11
- ^ Jump up to: а беременный Министерство торговли США, Национальное управление океанического и атмосферного. «Что такое хребет в середине-океане ? OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
- ^ Jump up to: а беременный Смит, Дебора К.; Cann, Johnson R. (октябрь 1993). «Строительство корочки на Среднем Атлантическом хребте» . Природа . 365 (6448): 707–715. Bibcode : 1993natur.365..707s . doi : 10.1038/365707a0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Jump up to: а беременный Фудзивара, Тошия; Лин, Цзянь; Мацумото, Такеши; Kelemen, Peter B.; Тучольке, Брайан Э.; Кейси, Джон Ф. (март 2003 г.). «Эволюция коры Среднего Атлантического хребта около пятнадцати двадцати зоны перелома в последних 5 мА» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 4 (3): 1024. BIBCODE : 2003GGG ..... 4.1024F . doi : 10.1029/2002GC000364 . HDL : 1912/5774 . ISSN 1525-2027 .
- ^ Jump up to: а беременный Птица, де; Холл, SA; Берк, К.; Кейси, JF; Sawyer, DS (2007). «Раннее Центральное Атлантическое океанское океанское двое в истории» . Геосфера . 3 (5): 282. Bibcode : 2007geosp ... 3..282b . doi : 10.1130/ges00047.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ «Зоны субдукции» , SpringerReference , Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, doi : 10.1007/springerreference_4233 (неактивный 2024-04-11) , извлечен 2024-04-11
{{citation}}
: CS1 Maint: doi неактивен с апреля 2024 года ( ссылка ) - ^ Grevemeyer, Ingo; Ranero, Cesar R.; Ivandic, Monika (2018-01-12). «Структура океанической коры и серпентинизации в траншеях субдукции» . Геосфера . 14 (2): 395–418. Bibcode : 2018geosp..14..395g . doi : 10.1130/ges01537.1 . HDL : 10261/164536 . ISSN 1553-040X .
- ^ Чжан, Цзяньян; Чжан, фанат; Лин, Цзянь; Ян, Хонгфенг (сентябрь 2021 г.). «Дайский провал субдуктивной тарелки в траншеи Марианы » Тектонофизика 814 : 228944. Bibbode : 2021tectp.81428944Z . Doi : 10.1016/ j.tecto.2021.2 ISSN 0040-1
- ^ Биллен, Магали И. (2023), «Литосферные взаимодействия в зонах субдукции» , Динамика тектоники пластин и мантийная конвекция , Elsevier, стр. 385–405, doi : 10.1016/b978-0-323-85733-8.00014-7/b978-0-323-85733-8.00014-7 , ISBN 978-0-323-85733-8 Получено 2024-04-11
- ^ Jump up to: а беременный Гарднер, Джеймс В.; Армстронг, Эндрю А.; Колдер, Брайан Р.; Beaudoin, Jonathan (2014-01-02). "Итак, насколько глубоко траншея Мариана?" Полем Морская геодезия . 37 (1): 1–13. Bibcode : 2014marge..37 .... 1g . doi : 10.1080/01490419.2013.837849 . ISSN 0149-0419 .
- ^ Эмбли, Роберт; Бейкер, Эдвард; Баттерфилд, Дэвид; Чедвик, Уильям; Люптон, Джон; Реска, Джозеф; де Ронд, Корнел; Накамура, Ко -чи; Тунниклифф, Верена; Дауэр, Джон; Мерл, Сьюзен (2007-12-01). «Изучение подводного кольца огня: Mariana Arc - Западная часть Тихого океана» . Океанография . 20 (4): 68–79. doi : 10.5670/Oceanog.2007.07 . ISSN 1042-8275 .
- ^ "Кольцо огня" . Education.nationalgeography.org . Получено 2024-04-11 .
- ^ Таппер, Эндрю; Карн, Саймон; Дэйви, Джейсон; Камада, Ясухиро; Поттс, Родни; Прата, Фред; Токуно, масами (май 2004 г.). «Оценка методов обнаружения вулканического облака во время недавних значительных извержений в западном кольце огня » . Отдаленное зондирование окружающей среды . 91 (1): 27–46. Bibcode : 2004rsenv..91 ... 27t . doi : 10.1016/j.rse.2004.02.004 . ISSN 0034-4257 .
- ^ Петерсен, Свен; Ханнингтон, Марк; Krätschell, Anne (2017-01-03). «Технологические разработки в области разведки и оценки глубоководных минеральных ресурсов» . Анналы шахт - ответственность и окружающая среда . N ° 85 (1): 14–18. Doi : 10.3917/re1.085.0014 . ISSN 1268-4783 .
{{cite journal}}
:|volume=
имеет дополнительный текст ( помощь ) - ^ « Кто может принести пользу?» Для участия в глубоководной добыче или нет. Не, скажем, международные ученые | Институт океанов и рыболовства » . Oceans.ubc.ca . Получено 2024-04-11 .
- ^ Шарма, Рахул (2011-09-01). «Глубокая добыча: экономические, технические, технологические и экологические соображения для устойчивого развития» . Журнал Морского технологического общества . 45 (5): 28–41. doi : 10.4031/mtsj.45.5.2 . ISSN 0025-3324 .
- ^ Павлин, Томас; Алфорд, Мэтью Х. (2018-04-17). "Стоит ли глубоководная добыча?" Полем Scientific American . 318 (5): 72–77. Bibcode : 2018sciam.318e..72p . doi : 10.1038/Scientificamerican0518-72 . ISSN 0036-8733 . PMID 29672491 .
- ^ Дик, Рольф (1985), «Глубокая добыча добычи по сравнению с добычей на суше: сравнение затрат» , Экономика глубоководной горнодобывающей промышленности , Берлин, Гейдельберг: Спрингер Берлин Гейдельберг, с. 2–60, DOI : 10.1007/978 -3-642-70252-5_1 , ISBN 978-3-642-70254-9 Получено 2024-04-11
- ^ Ван Дувер, кл; Arnaud-Haond, S.; Джанни, М.; Helmreich, S.; Хубер, JA; Jaeckel, AL; Metaxas, A.; Пендлтон, LH; Petersen, S.; Рамирес-Ллодра, E.; Steinberg, PE; Tunnicliffe, v.; Ямамото, Х. (апрель 2018 г.). «Научное обоснование и международные обязательства по защите активных гидротермальных экосистем от глубоководной добычи» . Морская политика . 90 : 20–28. Bibcode : 2018marpo..90 ... 20В . doi : 10.1016/j.marpol.2018.01.020 . HDL : 1721.1/134956.2 . ISSN 0308-597X .
- ^ Кан, Яджуань; Лю, Шаоджун (2021-10-14). «История развития и последний прогресс технологии глубоководных полиметаллических узлов» . Минералы . 11 (10): 1132. Bibcode : 2021mine ... 11.1132k . doi : 10.3390/min11101132 . ISSN 2075-163X .
- ^ «Гидротермальные системы и происхождение жизни» , Экология глубоководных гидротермальных вентиляционных отверстий , издательство Принстонского университета, стр. 397–412, 2021-11-09, doi : 10.2307/j.ctv1zm2v35.17 , получен 2024-04- 11
- ^ Jump up to: а беременный Хейн, Джеймс Р.; Кочинский, Андреа; Кун, Томас (2020-02-24). «Полиметаллические узелки глубокоокеана как ресурс для критических материалов» . Природа рецензирует Землю и окружающую среду . 1 (3): 158–169. Bibcode : 2020nrvee ... 1..158H . doi : 10.1038/s43017-020-0027-0 . ISSN 2662-138X .
- ^ Jump up to: а беременный Parianos, Джон; О'Салливан, Энтони; Мадурейра, Педро (2022-03-02). «Геология частей центральной и восточной зоны Кларион Клиппертон» . Журнал карт . 18 (2): 232–245. Bibcode : 2022jmaps..18..232p . doi : 10.1080/17445647.2022.2035267 . ISSN 1744-5647 .
- ^ Лодж, Майкл; Джонсон, Дэвид; Ле Гурун, Гвенэль; Венглер, Маркус; Уивер, Фил; Ганн, Викки (ноябрь 2014 г.). «Морская добыча морского дна: План управления окружающей средой Международного морского дна для зоны Клариона -Клайппертон. Партнерский подход» . Морская политика . 49 : 66–72. Bibcode : 2014marpo..49 ... 66l . doi : 10.1016/j.marpol.2014.04.006 . ISSN 0308-597X .
- ^ Jump up to: а беременный Министерство торговли США, Национальное управление океанического и атмосферного. «DeepCCZ: глубоководные добычи в зоне Clarion-Clipperton: Управление по изучению и исследованиям NOAA» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
- ^ «Полиметаллические узелки - Международная власть морского дна» . 2022-03-17 . Получено 2024-04-11 .
- ^ Старр, Клейтон (2022). Роль федерализма в инициировании оффшорного развития ветра в Соединенных Штатах и Европе (тезис). Университет Род -Айленда. doi : 10.23860/тезис-Starr-Clayton-2012 .
- ^ Шувей, Чжоу; Цинпинг, Ли; Хейшан, Чжу; Хохе, Чжан; Цян, Фу; Ли, Чжан (2016). «Нынешнее состояние и будущее технологии разведки и развития оффшорных энергетики» . Китайский журнал инженерных наук . 18 (2): 19. doi : 10.15302/j-sscae-2016.02.003 (неактивный 2024-07-28). ISSN 1009-1742 .
{{cite journal}}
: CS1 Maint: doi неактивен по состоянию на июль 2024 г. ( ссылка ) - ^ Guinan, J.; McKeon, C.; O'Keeffe, E.; Монтейс, x.; Sacchetti, F.; Coughlan, M.; Ник Аонгуса, С. (2020-09-09). «Данные Infomar поддерживают оффшорную энергетическую разработку и морское пространственное планирование в ирландском оффшорном море через портал геологии Emodnet» . Ежеквартальный журнал инженерной геологии и гидрогеологии . 54 (1). doi : 10.1144/Qjegh2020-033 . ISSN 1470-9236 .
- ^ Ян, Сюй; Bai, KE (ноябрь 2010 г.). «Развитие и перспективы оффшорной ветровой энергии» . Всемирная конференция по мощности и энергетике 2010 года 2010 года . IEEE. С. 1–4. doi : 10.1109/wnwec.2010.5673138 . ISBN 978-1-4244-8920-6 .
- ^ Кофлан, Марк; Лонг, Майк; Доэрти, Пол (2020-06-03). «Геологические и геотехнические ограничения в Ирландском море для оффшорных возобновляемых источников энергии» . Журнал карт . 16 (2): 420–431. Bibcode : 2020jmaps..16..420c . doi : 10.1080/17445647.2020.17588811 . ISSN 1744-5647 .
- ^ Jump up to: а беременный Альшареда, Язид; Наггар, М. Хешам Эль; Ньюсон, Тимоти (2023). «Модель соответствия для монопилов для оффшорных ветряных турбин» . dx.doi.org . doi : 10.2139/ssrn.4445231 . Получено 2024-04-11 .
- ^ Нобре, Ана; Пачеко, Мигель; Хорхе, Ракель; Lopes, MFP; Gato, LMC (январь 2009 г.). «Геопространственный многокритериальный анализ для развертывания системы преобразования волн» . Возобновляемая энергия . 34 (1): 97–111. Bibcode : 2009Rene ... 34 ... 97n . doi : 10.1016/j.renene.2008.03.002 . ISSN 0960-1481 .
- ^ «Использование энергии волны в Европе: текущее состояние и перспективы» , Возобновляемая энергия , Routledge, стр. 487–500, 2018-12-14, doi : 10.4324/9781315793245-115 , ISBN 978-1-315-79324-5 Получено 2024-04-11
- ^ Sharma, Rahul (2017), «Разработка плана управления окружающей средой для глубоководной добычи» , Deep-Sea Mining , Cham: Springer International Publishing, стр. 483–506, doi : 10.1007/978-3-319-52557-0_17 , ISBN 978-3-319-52556-3 Получено 2024-04-11
- ^ «Эти глубоководные животные являются новыми в науке-и уже подвержены риску» . Животные 2024-04-11 . Получено 2024-04-11 .
- ^ Олсгард, Фроде; Schaanning, Morten T.; Widdicombe, Стивен; Кендалл, Майк А.; Остин, Мелани С. (ноябрь 2008 г.). «Влияние нижней тралки на функционирование экосистемы» . Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 366 (1–2): 123–133. Bibcode : 2008jembe.366..123o . doi : 10.1016/j.jembe.2008.07.036 . ISSN 0022-0981 .
- ^ Альчаус, F; Уильямс, а; Шлахер, Та; Клозер, RJ; Зеленый, Массачусетс; Баркер, Б.А.; Бакс, Нью -Джерси; Brodie, P; Hoenlinger-Schlacher, MA (2009-12-17). «Влияние нижнего тракчения на глубокие коральные экосистемы наборов долговечны» . Серия прогресса в морской экологии . 397 : 279–294. Bibcode : 2009meps..397..279a . doi : 10.3354/meps08248 . ISSN 0171-8630 .
- ^ Де Гроот, SJ (сентябрь 1984 г.). «Влияние нижней тралки на бентическую фауну Северного моря» . Управление океаном . 9 (3–4): 177–190. Bibcode : 1984.ocman ... 9..177d . doi : 10.1016/0302-184x (84) 90002-7 . ISSN 0302-184X .
- ^ Оберле, Фердинанд К.Дж.; Storlazzi, Curt D.; Hanebuth, Till JJ (июль 2016 г.). «Какое сопротивление: количественная оценка глобального воздействия хронического дна на осадках континентального шельфа» . Журнал морских систем . 159 : 109–119. Bibcode : 2016jms ... 159..109o . doi : 10.1016/j.jmarsys.2015.12.007 . ISSN 0924-7963 .
- ^ Оберле, Фердинанд К.Дж.; Swarzenski, Peter W.; Редди, Кристофер М.; Нельсон, Роберт К.; Бааш, Бенджамин; Hanebuth, Till JJ (июль 2016 г.). «Расшифровка литологических последствий дна переезда до осадочных мест обитания на полке» . Журнал морских систем . 159 : 120–131. Bibcode : 2016jms ... 159..120o . doi : 10.1016/j.jmarsys.2015.12.008 . ISSN 0924-7963 .
- ^ Томас Девлин, Адам; Pan, Jiayi (2020-03-25), «Приливная эволюция, связанная с изменением уровня моря; мировые и региональные обследования, а также воздействие на устья и других прибрежных зон», устья и прибрежные зоны-динамика и реакция на изменения окружающей среды , Intechopen, doi : 10.5772/intechopen.91061 , ISBN 978-1-78985-579-1
- ^ Свифт, Дональд Дж.П. (июль 1968 г.). «Прибрежная эрозия и трансгрессивная стратиграфия» . Журнал геологии . 76 (4): 444–456. Bibcode : 1968jg ..... 76..444S . doi : 10.1086/627342 . ISSN 0022-1376 .
- ^ Хадж-амор, Зид; Бури, Салем (2020-01-22), «Изменение климата и прибрежная эрозия» , воздействие изменения климата на управление прибрежными почвами и водой , первое издание. | CRC Press/ Taylor & Francis Group, 2020 Raton , FL : Boca . 978-0-429-35666-7 Получено 2024-04-11
{{citation}}
: CS1 Maint: местоположение ( ссылка ) - ^ «Прибрежная эрозия | Инструментарий для устойчивости к климату США» . Toolkit.climate.gov . Получено 2024-04-11 .
- ^ Справочник по прибрежным процессам и эрозии . 2018-02-06. doi : 10.1201/9781351072908 . ISBN 978-1-351-07290-8 .
- ^ «Большие землетрясения могут вызвать больше землетрясений» . Физика сегодня (4): 3634. 2013. Bibcode : 2013pht..2013D3634. Полем doi : 10.1063/pt.5.026947 . ISSN 1945-0699 .
- ^ Раджендран, CP; Раджендран, К.; Ану, Р.; Earnest, A.; Machado, T.; Мохан, премьер -министр; Freymueller, J. (2007-01-01). «Деформация коры и сейсмическая история, связанная с землетрясением в Индийском океане в 2004 году: перспектива с острова Андамана-Никобар» . Бюллетень сейсмологического общества Америки . 97 (1a): S174 - S191. Bibcode : 2007bussa..97s.174r . doi : 10.1785/0120050630 . ISSN 0037-1106 .
- ^ Рейд, Кэтрин (2023-09-25). «Землетрясение и цунами в Индийском океане: факты и часто задаваемые вопросы» . Мировое видение . Получено 2024-04-11 .
- ^ Шепич, Дж.; Вилибич И. (2011-01-05). «Разработка и реализация предупреждения о метеотсунами в реальном времени для Адриатического моря» . Природные опасности и наук о земле . 11 (1): 83–91. Bibcode : 2011nhess..11 ... 83s . doi : 10.5194/nhess-11-83-2011 . ISSN 1684-9981 .
- ^ Шлезингер, Анжела; Куковика, Джейкоб; Розенбергер, Андреас; Хиземанн, Мартин; Пиренн, Бенуа; Робинсон, Джессика; Морли, Майкл (2021-08-04). «Землетрясение раннего предупреждения для юго -западной Британской Колумбии» . Границы в науке Земли . 9 : 657. Bibcode : 2021freas ... 9..657S . doi : 10.3389/feart.2021.684084 . ISSN 2296-6463 .
- ^ Кремен, Джемма; Бозони, Франческа; Писторио, Сильвия; Галассо, Кармин (февраль 2022 г.). «Разработка системой поддержки принятия решений, основанной на риске, для раннего предупреждения о землетрясении в критическом морском порту» . Инженерность надежности и безопасность системы . 218 : 108035. DOI : 10.1016/j.ress.2021.108035 . ISSN 0951-8320 .
- ^ «Смело исследуйте, где никто не исследовал до | Бюро управления энергетикой океана» . www.boem.gov . Получено 2024-04-11 .
- ^ Jump up to: а беременный «Картирование морского дна» . OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2024-04-11 .
Источники
[ редактировать ]- Эриксон, Джон, 1996, Морская геология: подводные рельефные формы и формы жизни , факты в файлах ISBN 0-8160-3354-4
- «Что такое кольцо огня?: Факты исследования океана: Управление по изучению и исследованиям NOAA». OceanExplorer.noaa.gov . Получено 2023-02-10.
- Этвуд, Триша Б.; Витт, Эндрю; Майорга, Хуан; Хаммилл, Эдд; Сала, Энрик (2020). «Глобальные закономерности в запасах углерода морских отложений». Границы в морской науке . 7 doi : 10.3389/fmars.2020.00165/Полный. ISSN 2296-7745.
- Мерино, Нэнси; Аронсон, Хайди С.; Боянова, Диана П.; Feyhl-Buska, Jayme; Вонг, Майкл Л.; Чжан, Шу; Джованнелли, Донато (2019). «Жизнь в крайности: экстремофилы и пределы жизни в планетарном контексте». Границы в микробиологии . 10 doi : 10.3389/fmicb.2019.00780/full. ISSN 1664-302X.