- Bathymetry egenskaper
- Hvordan samles badymetrisk informasjon i dag?
- Ekkosonder
- Betydningen av badymetri
- referanser
Den batymetri er studiet og kartlegging av havbunnen. Det innebærer å få målinger av havets dybde og tilsvarer topografisk kartlegging av landet.
Opprinnelig refererte dette begrepet til den relative dybden til havet over havet. Imidlertid betyr det i dag undervannstopografi eller dypet og formene i undervanns terrenget.

På samme måte som topografiske kart representerer terrengegenskapene til bakken i tre dimensjoner, illustrerer badymetriske kart overflaten som er under vann.
Variasjoner i havavlastning kan være representert i farger eller ved konturlinjer som kalles dybdekonturer eller isobatikk.
Bathymetry er grunnlaget for vitenskapen om hydrografi, som måler de fysiske egenskapene til vannmasser.
Men hydrografi inkluderer ikke bare badymetri, men også formen og egenskapene til kysten; egenskapene til tidevann, strømmer og bølger, og de fysiske og kjemiske egenskapene til vann.
Bathymetry egenskaper
Bathymetry består av å måle dybden på vannet i hav, elver eller innsjøer. Bathymetriske kart ligner veldig på topografiske kart, som bruker linjer for å indikere formen og høyden til jordfunksjonene.
På topografiske kart kobler linjer imidlertid punkter med samme høyde. Derimot er det i badymetriske kart koblet poeng med lik dybde.
For eksempel indikerer en sirkulær form med mindre og mindre sirkler i den en havgrøft; de kan også indikere en seamount.
I gamle tider gjennomførte forskere bathymetriske målinger ved å kaste et tau ved siden av en båt og registrere hvor lang tid det tok for tauet å nå havbunnen.
Imidlertid var disse målingene ikke presise og ufullstendige; I tillegg kunne strengen bare måle dybden til ett punkt av gangen.
Hvordan samles badymetrisk informasjon i dag?
Informasjon fra satellitter kan brukes til å produsere kart med lav oppløsning som viser generelle funksjoner over et stort område.
Satellitt-altimetri måler høyden på havoverflaten. Hvis det er fjell eller åser på havbunnen, vil gravitasjonstrekket i denne regionen være større, og overflaten av havet vil ha en bule.
Denne målingen kan også brukes til å vise hvor havbunnen er høyest; dette kan brukes til å produsere kart som viser generelle funksjoner over en stor region med lav oppløsning.
Det er også et team som fanger utkantene av dataene ved å anskaffe flere dybdepunkter i hver region, for eksempel ekkolodd eller antennemåler. På denne måten kan høyoppløsningsdata samles inn.
I dag er ekkolodd som den primære metoden der badymetrisk informasjon blir samlet inn.
Ekkosonder
En ekkolodd sender en puls av lyd fra bunnen av en båt til havbunnen. Så spretter lydbølgen tilbake mot skipet.
Tiden det tar for en puls å forlate og gå tilbake til båten, bestemmer topografien til undervannsgrunnen: jo lenger tid det tar, jo dypere blir vannet.
Ekkoloddsekko er i stand til å måle små områder av havbunnen. Imidlertid er presisjonen for disse målingene fortsatt begrenset.
Fartøyet som målingene tas fra er i bevegelse, og endrer dybden på bakken med centimeter eller til og med føtter.
I tillegg kan noen vannlevende organismer, som hvaler, avbryte transitt av lydbølger.
Lydhastigheten i vann varierer også avhengig av temperatur, saltholdighet og trykk på vannet. Generelt reiser lyd raskere når temperaturen, saltholdigheten og trykket øker.
Havet har forskjellige strømmer, med forskjellige temperaturer og saltholdighet. Havets konstante bevegelse gjør badymetri vanskelig.
For å forbedre disse problemene er multibeam ekkolodd utviklet. Disse er preget av å ha hundrevis av smale bjelker som sender ut pulser av lyd.
Dette sett med pulser gir en flott vinkeloppløsning. Vinkeloppløsning er muligheten til å måle forskjellige vinkler på et enkelt objekt.
Å ha en høyere vinkeloppløsning betyr at et enkelt trekk ved havbunnen - som toppen av et fjell - kan måles fra en rekke vinkler, fra sidene til toppen.
Multibeam ekkolydere har også bedre nøyaktighet. De lar forskere kartlegge mer havbunn på kortere tid.
I tillegg kan de gi informasjon om de fysiske egenskapene til jorda; for eksempel kan de indikere om det er sammensatt av mykt eller hardt sediment.
Betydningen av badymetri
Bathymetric poster brukes til en rekke formål, inkludert:
- Spore de havruter og for navigering av skipene.
- Administrer fiske.
- Evaluering av alternative energier (for eksempel å støtte vinden fra kystene og evaluere bølgenes energi).
- Miljøstyring, inkludert etablering av baseregistre for å opprettholde miljøovervåkning.
- Evaluering av miljøhensyn for ressursstyring av marin geologi; Dette inkluderer identifisering av geologiske farer som for eksempel undervannsskred.
- Fastsettelsen av maritime grenser.
- Undersøkelse av kystprosesser og havstrømmer, for eksempel tsunamimodeller.
Den internasjonale hydrografiske organisasjonen måler og registrerer badymetrisk informasjon. Disse tiltakene hjelper til med å opprettholde sikker navigasjon og beskytte marine miljøer rundt planeten.
Med denne informasjonen kan du også lage modeller som simulerer tsunamier. Dette er nyttig ettersom tilstedeværelsen av undervannsgrøfter kan påvirke styrken og banen til en tsunami eller orkan.
Hydrografi er studien av dybden på vannfunksjonene; bathymetry er en del av hydrografi. Det er en integrert del i denne vitenskapen som involverer studier og kartlegging av vannlevende kropper.
referanser
- Batymetri. Gjenopprettet fra nationalgeographic.org
- Batymetri. Gjenopprettet fra ga.gov.au
- Hva er Bathymetry? Gjenopprettet fra oceanservice.noaa.gov
- Batymetri. Gjenopprettet fra visualearth.nasa.gov
- Bathymetry systemer. Gjenopprettet fra woodshole.er.usgs.gov
