科学家在冰川前放置了6英里的光纤电缆,并记录了56,000个冰山爆裂

沿峡湾底部串起的玻璃螺纹捕获了整个产犊过程,从冰的破裂到伯格的破裂。

来源:ZME科学
在格陵兰南部的冰冷水域,研究员DominikGräff,左侧,机组人员在Eqalorutsit Kangilliit Sermiat(Ekas)冰川的产犊前部进行研究,左侧可见,而研究的船只Adolf Jensen Floats则在右边。格拉夫(Gräff)和他的同事在海底部署了一根光纤电缆,以记录冰川输入时的声学和温度变化。学分:朱莉娅·施马尔(Julia Schmale)。
Adolf Jensen

在格陵兰海岸,冰川在狭窄的峡湾中与大海相遇,这些峡湾已经雕刻了数十万年。冰悬崖高达数百米。

在冰川的终点站上,这些悬崖坠入大西洋的水域,一直很小(公共汽车大小)的冰块。有时,一个体育场大小的冰山将水中塞入水中。

所有这些冰川产犊影响了海平面的上升和全球气候,但是研究人员还不知道产犊的发生。现在,科学家使用了距冰川产犊前线500米的海底上的光纤电缆进行了详细的了解。这些发现是上个月在大自然上发表的。

对整个过程进行了详细的了解 自然。

通过Mélange进行操纵

冰川的稳定性。

DominikGräff

但是,访问冰川前部的访问可能很困难,并且遥感方法只能可视化未浸没的冰块的一小部分。格拉夫说:“我们不知道水下实际发生了什么。”

David Sutherland 这是第一次在产犊前部部署纤维传感。与其他方法(例如遥感和使用淹没的地震米)不同,光纤传感可以在多次范围内捕获无数事件。萨瑟兰说:“它可以感觉到一切。” 波浪,唤醒和破裂 光信号 das CC由4.0

David Sutherland

这是第一次在产犊前部部署纤维传感。与其他方法(例如遥感和使用淹没的地震米)不同,光纤传感可以在多次范围内捕获无数事件。萨瑟兰说:“它可以感觉到一切。”

波浪,唤醒和破裂 光信号 dasCC由4.0