Jump to content

Глубокий рассеивающий слой

Статическое изображение сонара. Сигнал обратного рассеяния (зеленый) над дном, вероятно, является слоем глубокого рассеяния. [1]
( Плавательный пузырь обозначен здесь как S и S' ) Alburnoides bipunctatus . Плавательные пузыри большого количества мезопелагических рыб вызывают отражение гидролокационных волн в узнаваемом слое.

Глубокий рассеивающий слой , иногда называемый слоем рассеяния звука , представляет собой слой в океане, состоящий из множества морских животных. Это было обнаружено с помощью гидролокатора , когда корабли обнаружили слой, рассеивающий звук, и поэтому его иногда ошибочно принимали за морское дно . По этой причине его иногда называют ложным дном или фантомным дном . Можно видеть, что она поднимается и падает каждый день в соответствии с суточной вертикальной миграцией .

Операторы гидролокаторов, использовавшие недавно разработанную гидролокационную технологию во время Второй мировой войны, были озадачены тем, что выглядело ложным морским дном глубиной 300–500 метров (980–1640 футов) днем ​​и меньшей глубиной ночью. Первоначально это загадочное явление было названо слоем ЭЦР по инициалам трех его первооткрывателей. [2] Оказалось, что это произошло из-за миллионов морских организмов, особенно мелких мезопелагических рыб, плавательные пузыри которых отражали сигналы сонара. Эти организмы мигрируют на мелководье в сумерках, чтобы питаться планктоном. Слой глубже, когда луна светит, и может стать мельче, когда облака проходят над луной. [3] Рыбы-фонарики составляют большую часть биомассы, ответственной за глубокий рассеивающий слой мирового океана. Сонар отражается от миллионов плавательных пузырей рыб-фонарей, создавая впечатление ложного дна. [4]

Описание

[ редактировать ]
Рыбы-фонарики составляют до 65 процентов всей биомассы глубоководных рыб и в значительной степени ответственны за глубокий рассеивающий слой мирового океана.

Призрачное дно возникает из-за того, что гидролокатор ошибочно интерпретирует дно океана как слой мелких морских существ, которые собираются на глубине от 1000 до 1500 футов (300 и 460 м) под поверхностью. [5] [6] Название происходит от того факта, что первые люди, увидевшие эти измерения, ошибочно сообщили, что обнаружили затонувшие острова. [6] Большинство мезопелагических рыб являются мелкими фильтраторами , которые ночью поднимаются и кормятся в богатых питательными веществами водах эпипелагиали . Днем они возвращаются в темные, холодные, бедные кислородом воды мезопелагиали, где они относительно безопасны от хищников. [6]

Большинство мезопелагических организмов, в том числе мезопелагические рыбы , кальмары и сифонофоры , совершают ежедневные вертикальные миграции . Ночью они поднимаются в мелководную эпипелагическую зону , часто следуя за подобными миграциями зоопланктона , и возвращаются в мезопелагические глубины в целях безопасности, когда есть дневной свет. [7] [8] [9] Эти вертикальные миграции часто происходят на большие вертикальные расстояния. Рыбы совершают эти миграции с помощью плавательного пузыря . Плавательный пузырь надувается, когда рыба хочет двигаться вверх, а из-за высокого давления в мезопелегической зоне это требует значительных затрат энергии. По мере подъема рыбы давление в плавательном пузыре должно регулироваться, чтобы предотвратить его разрыв. Когда рыба хочет вернуться на глубину, плавательный пузырь сдувается. [10] Некоторые мезопелагические рыбы совершают ежедневные миграции через термоклин , где температура колеблется от 10 до 20 °C, демонстрируя тем самым значительную устойчивость к изменению температуры.

В 1998 году отбор проб с помощью глубоководного траления показал, что на долю фонарей приходится до 65% всей биомассы глубоководных рыб . [11] Рыбы-фонарики являются одними из наиболее широко распространенных, густонаселенных и разнообразных среди всех позвоночных животных , играя важную экологическую роль в качестве добычи для более крупных организмов. Предыдущая оценка глобальной биомассы фонарей составляла 550–660 миллионов тонн , что примерно в шесть раз превышает годовой тоннаж, выловленный во всем мире рыболовством. Однако это значение было пересмотрено в сторону увеличения, поскольку у этих рыб есть специальная железа, позволяющая обнаруживать движение на расстоянии до 30 метров (например, рыболовные сети и сети для отбора проб рыбы). В 2007 году глобальные гидролокационные детекторы показали, что более точная цифра глобальной биомассы составляет от 5 000 до 10 000 миллионов тонн: действительно огромный вес живой массы. [4] [12]

Замедленная съемка трехмерного картографирования данных гидролокатора водной толщи исследовательского корабля NOAA Okeanos Explorer в северной части Атлантического океана. [1]

См. также

[ редактировать ]
  1. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Данные сонара водяного столба Национальный центр геофизических данных, NOAA.
  2. ^ Карсон, Рэйчел (2011) [1951]. Море вокруг нас . Открытая дорога СМИ . ISBN  978-1-4532-1476-3 . Открытие было сделано тремя учёными, К. Ф. Айрингом, Р. Дж. Кристенсеном и Р. В. Райттом, на борту авианосца « Джаспер» в 1942 году.
  3. ^ Райан П. «Глубоководные существа: Мезопелагическая зона» Те Ара — Энциклопедия Новой Зеландии . Обновлено 21 сентября 2007 г.
  4. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Р. Корнехо, Р. Коппельманн и Т. Саттон. «Разнообразие и экология глубоководных рыб в пограничном слое бентоса» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2007 года.
  5. ^ Рэйчел Карсон (29 марта 2011 г.). Море вокруг нас . Открытые дорожные медиа. стр. 33–36. ISBN  978-1-4532-1476-3 . Проверено 20 июня 2013 г.
  6. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Рэйчел Карсон (1999). Затерянный лес: обнаруженное письмо Рэйчел Карсон . Маяк Пресс. п. 81. ИСБН  978-0-8070-8547-9 . Проверено 20 июня 2013 г.
  7. ^ Мойл и Чех, 2004, с. 585
  8. ^ Боун и Мур 2008, с. 38.
  9. ^ Бархам Э.Г. (май 1963 г.). «Сифонофоры и глубокий рассеивающий слой». Наука . 140 (3568): 826–828. Бибкод : 1963Sci...140..826B . дои : 10.1126/science.140.3568.826 . ПМИД   17746436 . S2CID   43485719 .
  10. ^ Дуглас Э.Л., Фридл В.А. и Пиквелл Г.В. (1976) «Рыбы в зонах с минимумом кислорода: характеристики оксигенации крови» Science , 191 (4230) 957–959.
  11. ^ Халли, П. Александр (1998). Пакстон, младший; Эшмейер, WN (ред.). Энциклопедия рыб . Сан-Диего: Академическая пресса. стр. 127–128. ISBN  978-0-12-547665-2 .
  12. ^ Роуэн в Facts in Motion. «Как эта крошечная рыбка охлаждает планету» . Ютуб .

Дальнейшие ссылки

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6f4b73b46e97903af8566c535c37eb30__1710741660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6f/30/6f4b73b46e97903af8566c535c37eb30.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Deep scattering layer - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)