stringtranslate.com

Crittercam

Кадры Crittercam, на которых запечатлен нарвал , плавающий подо льдом вверх ногами в группе себе подобных.
Кадры американского аллигатора, заглатывающего только что пойманную им добычу.

Crittercam — это небольшой комплект инструментов, включающий камеру , которую можно прикрепить к дикому животному для изучения его поведения в дикой природе. Crittercam от National Geographic — это исследовательский инструмент, разработанный для ношения дикими животными. Он сочетает в себе видео- и аудиозапись со сбором данных об окружающей среде, таких как глубина, температура и ускорение. [1] Прямые трансляции помогают ученым изучить повседневную жизнь животного. Crittercam был изобретен морским биологом National Geographic Грегом Маршаллом в 1986 году. [2] [3] С тех пор он использовался в исследованиях более 40 морских и наземных животных.

История

Появление наземной Crittercam позволило исследователям следить за животными и их активностью именно тогда, когда это происходило. Раньше камеры могли записывать данные и изображения для будущего воспроизведения только после того, как камера была извлечена из животного. Когда камера была представлена ​​в 2001 году, она была размером около половины дюйма. Она имела разрешение 340 линий и была чувствительна до 3 люкс. В то время она использовала девятивольтовую батарею для краткосрочного документирования активности животного и 1-фунтовую батарею для мониторинга в течение одной недели. Размер батареи постоянно увеличивался, как и продолжительность документирования. Кадры, полученные с ее использованием, появлялись в таких программах, как « Большая белая акула », « Морские монстры » и « Тигровая акула ». Первый глубиномер был изобретен в конце 1800-х годов. Однако только в 1964 году первый глубиномер был фактически помещен на животное, тюленя Уэдделла в Антарктиде . Следующее достижение в записи изображений, передаваемых животными, стало возможным благодаря микропроцессору, который прикрепил видеокамеру в подводном корпусе к головастой морской черепахе . Этот корпус стал известен как Crittercam. Маршалл впервые задумал свою идею Crittercam во время дайвинг-тура в Белизе. Во время одного погружения он столкнулся с акулой, к телу которой присосалась рыба-прилипала. Затем он понял, что если бы камеру можно было использовать вместо рыбы-прилипала, исследователи могли бы изучать окружающую среду и поведение акул без необходимости глубокого погружения. Он немедленно начал работать над этой идеей, получив небольшие гранты от Американского музея естественной истории для поддержки своего финансирования. Позже он получил грант от Национального географического общества и начал разрабатывать значительно улучшенные прототипы своего первоначального устройства, которое было прикреплено к головестой морской черепахе. Эти прототипы были успешно использованы на акулах и морских черепахах. С момента своего создания Crittercam использовалась для изучения подводного поведения зеленых черепах, горбатых китов, синих китов, тюленей-монахов, рифовых акул и многих других морских животных.

Прикрепление Crittercam

Методы крепления устройства различаются в зависимости от вида. Для того, чтобы разместить его на дельфинах, китах и ​​кожистых черепахах, используются специальные присоски. Для тюленей и твердопанцирных черепах используются клейкие пластыри. Акул фиксируют зажимом для плавника, чтобы устройство оставалось на месте, пока животные плывут. На пингвинов надевают упряжь, похожую на рюкзак. Наземным животным, таким как львы и медведи, надевают ошейники Crittercam. Исследования и разработки постоянно проводятся в надежде на разработку более совершенных методов крепления. [4] Маршалл заявил, что он был удивлен, увидев, как быстро животные адаптировались к тому, что устройство было закреплено на их спинах. Хотя первоначальные заявления Грега Маршалла утверждали, что камера не оказывает отрицательного влияния и не нарушает естественное поведение животных в их естественной среде обитания, он признал, что погружения пингвинов весом от 40 до 50 фунтов сокращаются на 20 процентов по дальности при ношении упряжи. При использовании на императорских пингвинах камера доказывает свою полезность, фиксируя их поведение подо льдом вод Антарктиды, куда ни один человек не сможет нырнуть и вручную записать из-за низких температур. Чтобы обеспечить безопасность животных, в случае, если с камерой что-то пойдет не так, ученые могут снять устройство с помощью пульта дистанционного управления.

Влияние Crittercam на СМИ и массовую культуру

В 2011 году Mystic Aquarium & Institute for Exploration открыл передвижную выставку, финансируемую National Geographic, под названием «Crittercam: мир глазами животных». Периодическое издание Insight on the News опубликовало статью, в которой говорилось, что группа ученых под руководством Клайда Ропера хотела использовать Crittercam для съемки и изучения Architeuthis dux , гигантского кальмара . В 2003 году было заявлено, что Crittercam была прикреплена к 41 тигровой акуле, 3 дюгоням, 3 китовым акулам и 34 черепахам, все из которых обитают в заливе Шарк и рифе Нингалу в Западной Австралии. Камера может погружаться с кашалотами на глубину 200 метров и даже оставаться нетронутой в стае косаток. Премьера 13-серийного телесериала состоялась на кабельном канале National Geographic 17 января 2004 года, в котором были показаны реальные кадры, полученные от животных, оснащенных Crittercam.

Китти Кэм

Вдохновленные открытиями, сделанными в результате наблюдения за поведением различных видов с помощью Crittercam, National Geographic и Университет Джорджии начали работу над новым исследованием, которое отслеживает поведение домашних кошек под названием «Kitty Cam». Kitty Cams предоставляют креативное решение для ответа на распространенные и противоречивые вопросы о взаимодействии и поведении кошек в окружающей среде. В результате их совместных усилий были сделаны открытия, которые выявляют общие факторы, угрожающие здоровью свободно гуляющих кошек, такие как подверженность инфекционным заболеваниям. Kitty Cams крепятся на ошейнике, который надевается на кошек, как Crittercams на наземных животных. Камеры очень легкие и водонепроницаемые и могут даже фиксировать активность ночью с помощью светодиодных ламп. В округе Атенс-Кларк, штат Джорджия, шестьдесят кошек были оснащены камерами и отслеживались во время свободного перемещения на открытом воздухе в течение 7–10 дней. Эксперимент повторялся много раз и дал множество результатов в разных районах и сезонах. После первоначального эксперимента 55 кошек дали пригодные для использования результаты со средним количеством отснятого материала 37 часов на кошку. Что касается их охотничьего поведения, кадры показали, что 44% кошек в Афинах охотятся на диких животных. Большинство животных, на которых охотились, были млекопитающими, рептилиями и беспозвоночными. Они пришли к выводу, что свободно бродящие кошки проявляют охотничье поведение в теплое время года. Распространенными факторами риска, установленными в результате исследования, были переход дорог, контакт с другими кошками, употребление в пищу/питье веществ вне дома, исследование дренажных систем и проникновение в ловушечные пространства. [5]

Наименьшим животным, которое когда-либо устанавливалось на Crittercam, был императорский пингвин . Информация и кадры с Crittercam были использованы в документальном фильме «Марш пингвинов», удостоенном премии «Оскар» .

В Музее науки (Бостон) есть выставка, посвященная Crittercam. Скоро выставка отправится в другие музеи. Выставка позволяет людям участвовать в интерактивных показах и моделях. [6]

Ссылки

  1. ^ "Exploration Technology Lab". Архивировано из оригинала 31 января 2011 года.
  2. ^ Биография Грега Маршалла Архивировано 03.01.2010 на Wayback Machine
  3. ^ Хроники National Geographic Crittercam. Часто задаваемые вопросы Архивировано 2010-02-07 в Wayback Machine
  4. ^ "Exploration Technology Lab". Архивировано из оригинала 31 января 2011 года.
  5. ^ "Kitty Cams UGA Research". Архивировано из оригинала 2013-11-09 . Получено 2018-05-21 .
  6. ^ "Critter Cam Exhibit - National Geographic". Архивировано из оригинала 2013-05-30 . Получено 2012-04-24 .

Внешние ссылки