每个管道都充满了一种称为内淋巴的液体,并包含一个运动传感器,其中有细小的毛发,其末端嵌入一种称为顶盖的胶状结构中。顶盖和毛发会随着管道内的液体移动而移动,以响应角加速度。毛发的运动类似于洋流引起的海藻运动或风吹动麦田的运动。当头部静止且飞机保持水平时,管道中的液体不会移动,毛发会直立,向大脑发出信号,表示没有旋转加速度(转弯)。如果您转动飞机或头部,管道会随头部移动,但内部的液体不会因为惯性而移动。当管道移动时,里面的毛发也会随之移动,并被静止的流体 (A) 向加速度的相反方向弯曲。头发的这种运动会向大脑发送信号,表明头部已经转动。当你继续以恒定速率(如协调转弯)转动飞机超过 20 秒时,问题就开始了。
高管摘要本报告提供了对团结国家海洋能源资源的简洁而合并的概述。1本文报告的结果主要基于美国能源部(DOE)在以下技术领域中资助的海洋能源资源评估:波浪,潮流,潮流,洋流,海洋热梯度和河流(Jacobson,Hagerman,Hagerman和Scott,Scott,2011; Haas et et; Haas等人。2011; Haas 2013; Ascari等。2012)。本报告还纳入了几个国家实验室(Kilcher,Garcia-Medina和Yang 2021; Kilcher,Haas和Muscalus 2021)进行的美国浪潮和潮汐资源评估的最新更新和改进。进行了许多这些改进,以解决国家研究委员会对原始资源评估的评估的反馈(国家研究委员会2013年)。此外,本报告通过确定每个州或地区可用的海洋能源资源在实际范围内确定迄今已发布的分析。简而言之,本报告总结了有关州,地区和国家规模的美国海洋能源资源的最佳可用数据。
摘要:由于其巨大的未开发潜力,海洋能已成为一种极具前景且环境可持续的可再生电力生产方式。本研究重点关注一系列海洋能技术,包括潮汐能、波浪能、OTEC(海洋热能转换)、盐度梯度能和洋流能。它研究了与利用海洋能相关的各种发电方法。由于海洋能技术仍处于研发阶段,本文还考虑了实施海洋发电厂的环境影响,例如它们对海洋生态系统的影响和潜在的缓解策略。本文汇集了来自世界各地的成功海洋能项目的案例研究。它强调了推广这种可靠能源用于全球发电的优势,同时也解决了实施海洋电力系统期间可能出现的挑战。此外,它通过分析新兴技术、正在进行的研究发展和市场的增长前景,探索了海洋能的未来前景和潜力。此外,它还讨论了将海洋能源纳入整体能源结构,强调其在实现可持续和多样化能源组合方面的关键作用。这一综合内容是理解海洋能源及其作为可再生能源潜力的宝贵资源。
从佛罗里达群岛到印度洋-太平洋岛屿,浅水珊瑚礁对于健康、有弹性的沿海社区、生态系统和经济至关重要。繁荣的珊瑚礁提供关键服务,包括渔业、旅游和休闲机会,以及强大的海岸线保护,免受海浪、风暴和洋流的侵袭,仅在美国,每年珊瑚礁的价值就高达 34 亿美元 ( 1-2 )。珊瑚礁通过这些服务保护生命、财产和企业,并为 25% 的海洋物种提供栖息地 ( 3 )。因此,珊瑚礁的影响是深远的——无论是内陆还是外海。目前,珊瑚礁正面临着许多全球和地方压力,例如海洋温度升高、海洋酸化、不可持续的捕捞、沿海开发、采掘和休闲用途、污染、营养物输入、雨水径流、沉积和入侵物种。这些压力因素单独和累积起来都会降低珊瑚礁抵抗和从干扰中恢复的能力,如大规模白化、疾病爆发和风暴事件,而据预测,随着全球变暖,这些干扰将会增加 ( 4 )。
1 英国南安普敦国家海洋学中心 2 意大利米兰 MetaSensing 3 西班牙巴塞罗那 ICM-CSIC 4 法国布雷斯特 Ifremer 5 德国汉堡 Hereon 6 法国布雷斯特法国能源海洋公司 7 西班牙 Radarmetrics 8 荷兰 ESA-ESTEC 摘要 – 海洋与大气、陆地和冰在多个空间尺度上相互作用,包括在高分辨率光学图像中经常观察到的细亚中尺度。然而,人们对它们的动态知之甚少。SeaSTAR 是一种创新的卫星任务概念,它提议通过以 1 公里分辨率绘制洋流和风矢量来解决这一空白。在本文中,我们介绍了 OSCAR 仪器——SeaSTAR 概念的机载演示器——以及 2022 年 5 月在伊鲁瓦兹海进行的科学活动的首批成果。OSCAR 的功能通过地面真实数据得到展示,初步结果非常有希望。这些结果为使用 OSCAR 作为科学工具提供了大门,以提供千米级海洋和大气动力学的独特 2D 综合视图。关键词:多普勒海洋学、总表面流、风
传感器设计和数据分析技术的进步使遥感系统变得实用,并可用于研究和管理沿海生态系统,如湿地、河口和珊瑚礁。多光谱和高光谱成像仪可用于绘制沿海土地覆盖图、有机/无机悬浮颗粒浓度以及沿海水域溶解物质。热红外扫描仪可以准确绘制海面温度图并绘制沿海洋流图,而微波辐射计可以测量海洋盐度、土壤湿度和其他水文参数。雷达成像仪、散射仪和高度计提供有关海浪、海风、海面高度和沿海洋流的信息,这些信息对沿海生态系统有重大影响。使用机载光探测和测距系统,即使在中等浑浊的沿海水域也可以绘制水深图。由于沿海生态系统具有很高的空间复杂性和时间变化性,因此经常必须从卫星和飞机上对其进行观察,以获得所需的空间、光谱和时间分辨率。需要使用船舶、浮标和现场仪器以及有效的采样方案来校准和验证遥感信息,从而实现可靠的现场数据收集方法。本文的目的是概述可用于沿海生态系统研究的实用遥感技术。
苍白的猎月悬挂在地平线上,光芒在冰冷的海洋上反射出耀眼的光芒。由于冬天尚未过去,春天尚未到来,今年太阳尚未升起。相反,它隐藏在地球的曲率后面,随着地球绕其倾斜的轴线旋转,一道微弱的光芒沿着天空与海洋的交界线蔓延。还要再过一个月它才会完全显露出来,而且一旦显露,它就会在秋天再次消失。这就是北极圈上空奇怪的昼夜循环。由于地处极北纬度,巴伦支海的水域在一年中的大部分时间里都应该结冰且无法通行。但巴伦支海很幸运,有温暖的海水从墨西哥湾流的热带地区循环而来。正是这股强大的洋流使得苏格兰和挪威北部地区变得宜居,并使巴伦支海即使在严冬也能保持无冰状态并可航行。因此,它是将战争物资从美国不知疲倦的工厂运送到陷入困境的苏联的主要路线。和许多这样的海上航线一样——英吉利海峡或直布罗陀海峡——它已成为一个咽喉要道,因此成为德国海军狼群和岸基快速攻击鱼雷艇的杀戮场。
我很高兴能将最新一期的时事通讯《Waves》呈现给您。就像拉克沙群岛海的洋流席卷校园西侧一样,《Waves》为读者带来了另一批新鲜新闻。我们开设了一个新的本科课程,即计算与数据科学学士学位(CDS),紧随上一学年推出的人工智能学士学位课程。这使得 CDS 成为 NITK 提供的第 11 个学士学位课程。与博世合作,我们将在 2022-23 学年推出一项新的 M.Tech 课程——电动汽车电力电子与控制,这增加了 28 个 M.Tech 课程,所有这些课程都受到了我们学生的好评。中央研究设施 (CRF) 直到最近才以临时安排运行,它拥有自己精心设计的宽敞建筑,里面安置着最先进的设备。这些课程面向该学院的研究生和博士研究生,也为其他学院和行业提供测试和咨询服务。根据教育部长 Shri Dharmendra Pradhan 的建议,该学院正在逐步将 2020 年国家教育政策的各个要素引入课程,并计划进军可持续发展(能源和环境)以及其他对国家和社会发展至关重要的领域。
本格拉洋流大型海洋生态系统 (BCLME) 位于非洲西南部海岸,从南赤道好望角东部一直延伸到安哥拉北部地缘政治边界附近的安哥拉前线(见图 1)。它涵盖了世界四大沿海上升流生态系统之一,位于海洋的东部边界。与洪堡、加利福尼亚和加那利系统一样,本格拉是海洋生物多样性和海洋食物生产的重要中心。BCLME 独特的水深、水文、化学和营养动力学使其成为世界上最富饶的海洋区域之一,年平均初级生产力为每平方米每年 1.25 克碳 - 大约是北海生态系统的六倍。孟加拉湾海洋生态系统的高初级生产力水平支撑着全球重要的生物多样性和浮游动物、鱼类、海鸟和海洋哺乳动物的生物量,而近海和离岸沉积物中则蕴藏着丰富的珍贵矿物(尤其是钻石)以及石油和天然气储量。沿海地区的自然美景也使一些地区旅游业蓬勃发展,其中许多地区以全球标准来看仍属原始状态。然而,工业污染以及规划和管理不善的沿海开发和近海活动正在导致脆弱的沿海栖息地迅速退化。
本格拉洋流大型海洋生态系统 (BCLME) 位于非洲西南部海岸,从南赤道好望角东部一直延伸到安哥拉北部地缘政治边界附近的安哥拉前线(见图 1)。它涵盖了世界四大沿海上升流生态系统之一,位于海洋的东部边界。与洪堡、加利福尼亚和加那利系统一样,本格拉是海洋生物多样性和海洋食物生产的重要中心。BCLME 独特的水深、水文、化学和营养动力学使其成为世界上最富饶的海洋区域之一,年平均初级生产力为每平方米每年 1.25 克碳 - 大约是北海生态系统的六倍。孟加拉湾海洋生态系统的高初级生产力水平支撑着全球重要的生物多样性和浮游动物、鱼类、海鸟和海洋哺乳动物的生物量,而近海和离岸沉积物中则蕴藏着丰富的珍贵矿物(尤其是钻石)以及石油和天然气储量。沿海地区的自然美景也使一些地区旅游业蓬勃发展,其中许多地区以全球标准来看仍属原始状态。然而,工业污染以及规划和管理不善的沿海开发和近海活动正在导致脆弱的沿海栖息地迅速退化。