stringtranslate.com

CTD (инструмент)

Устройство CTD в разобранном виде, показывающее корпус давления, корпус датчика, разъемы, внутреннюю электронику с датчиками проводимости, температуры и давления.
Вид сбоку и сверху с (серыми) бутылками Нискина и (синим) CTD-логгером

CTD означает проводимость , температуру и глубину . CTD- прибор — это океанографический зонд (по-французски — зонд), используемый для измерения электропроводности , температуры и давления морской воды . Давление тесно связано с глубиной . Проводимость используется для определения солености .

CTD может быть включен в массив бутылок Нискина, называемых каруселью или розеткой . Бутылки для отбора проб закрываются на заданной глубине, активизируясь вручную или с помощью компьютера, и образцы воды впоследствии могут быть дополнительно проанализированы на предмет биологических и химических параметров.

CTD также можно использовать для калибровки датчиков.

Измеренные свойства

Прибор представляет собой кластер датчиков, которые измеряют проводимость, температуру и давление. Датчики обычно сканируют с частотой 24 Гц. Измерения глубины выводятся из измерения гидростатического давления , а соленость измеряется по электропроводности . [1] Датчики располагаются внутри металлического или смоляного корпуса, причем материал, используемый для корпуса, определяет глубину, на которую может быть опущен CTD. Титановые корпуса позволяют производить отбор проб на глубинах более 10 500 метров (34 400 футов). [2] К кластеру могут быть добавлены другие датчики, включая те, которые измеряют химические или биологические параметры, такие как растворенный кислород и флуоресценция хлорофилла , последняя является показателем концентрации микроскопических фотосинтезирующих организмов ( фитопланктона ), содержащихся в воде.

Развертывание

Развертывание CTD-подразделения с корабля
Развертывание CTD Sea-Bird 911 с борта НИС Endeavor

Развертывание розетки осуществляется с палубы исследовательского судна. Прибор опускается в воду в так называемом нисходящем броске на определенную глубину или на несколько метров над дном океана, как правило, со скоростью около 0,5 м/с. Большую часть времени к раме CTD прикреплен проводящий кабель, соединяющий CTD с бортовым компьютером, и позволяет мгновенно загружать и визуализировать в реальном времени собранные данные на экране компьютера. Профиль водного столба нисходящего броска часто используется для определения глубин, на которых розетка будет остановлена ​​на пути обратно к поверхности (восходящем броске) для сбора образцов воды с помощью прикрепленных бутылок.

Технологическое развитие

Система CTD была задумана Нилом Брауном в Отделе морских исследований CSIRO . Отсутствие интереса со стороны руководства заставило Брауна перейти в Океанографический институт Вудс-Хоул. CTD преодолела ограничения более ранней аналогичной системы, также разработанной Брауном, называемой STD. Улучшение стало возможным благодаря повышенной надежности и снижению стоимости компьютерных технологий. [3] До этого нормой был механический батитермограф (MBT)

Преимущества и ограничения

Преимущество CTD-слепков заключается в получении данных с высоким разрешением. Ограничением CTD-слепков является то, что за один раз можно взять пробу только из одной точки пространства (места взятия пробы), и для получения общей картины интересующей морской среды требуется много слепков, которые являются дорогостоящими и трудоемкими. Однако на основе информации, собранной во время CTD-слепков, ученые могут исследовать, как физические параметры связаны, например, с наблюдаемым распределением и изменчивостью организмов, обитающих в океане, тем самым углубляя наше понимание процессов, управляющих жизнью океана.

Галерея

Ссылки

Источники

Сноски

  1. ^ Пикард и Эмери 1990, стр. 100
  2. ^ "Профилирование CTD – Sea-Bird Electronics". seabird.com . Архивировано из оригинала 2011-10-02 . Получено 2011-10-10 .
  3. ^ Бейкер 1981, стр. 416-418.