图 4 基于隐马尔可夫模型估计的白天克罗泽特和南乔治亚岛觅食的雌性和雄性漂泊信天翁 Diomedea exulans 与风速(a–b、e–f、i–j、m–n;海拔 10 米)和风向相对于鸟类轨迹(c–d、g–h、k–l、o–p)的转换概率。显示的主要行为转换如下:定向飞行到区域限制搜寻(a–d),搜寻到定向飞行(e–h),搜寻到休息(i–l)和休息到搜寻(m–p)。由于从定向飞行到休息和从休息到搜寻的转换概率为零,我们认为从休息到搜寻的转换代表起飞行为,从搜寻到休息的转换代表降落在海面上。模型估计的系数以雌性(实线)和雄性(虚线)的黑线表示,95% 置信区间以灰色阴影表示。请注意,y 轴范围不同
执行摘要 三种列出的海鸟在夏威夷进行季节性繁殖:纽氏海燕(Puffinus auricularis newelli,夏威夷名:'a'o)、夏威夷海燕(Pterodromawichensis,夏威夷名:'ua'u)和夏威夷独特种群(DPS)的带腰风暴海燕(Oceanodroma castro,夏威夷名:'akē'akē,下称带腰风暴海燕),因此这些岛屿对于这些物种的保护至关重要。这些物种是夏威夷独特的自然和文化遗产的一部分,而可爱岛为这三种物种提供了重要的繁殖栖息地。保护和管理该栖息地以支持这些物种的可行种群对它们的长期生存至关重要。已知会影响列出的海鸟物种的威胁之一是人造光的吸引力,几十年来在可爱岛已经观察到并记录了这种吸引力。考艾岛海鸟栖息地保护计划 (KSHCP) 旨在解决灯光引诱对考艾岛上列入名录的海鸟的影响。KSHCP 还解决了灯光对绿海龟(Chelonia mydas,夏威夷名:honu,以下简称 honu)中北太平洋独特种群 (DPS) 的影响。KSHCP 的拟议持续时间为 30 年,KSHCP 覆盖的地理范围是考艾岛。海鸟被人造光吸引是一种常见现象,影响着世界各地的海燕和鹱物种,在许多情况下会对它们的行为产生负面影响。幼鸟比成年海鸟更容易受到灯光引诱的影响,尽管成年鸟在无遮挡灯光的情况下也会表现出行为改变,尤其是在繁殖群附近。晚上,当幼鸟从筑巢地点首次飞向大海时,人造光会降低并影响它们的迁徙走廊栖息地。在有光的情况下,海鸟会反复盘旋,结果会精疲力竭,经常会因此搁浅(通常称为“沉降物”)或在此过程中与建筑物相撞。一旦搁浅,海鸟将很难恢复飞行,并且容易受到外来捕食者和车辆交通的影响,因此,根据数十年的海鸟观察和报告,除非获救,否则它们被认为已经死亡。在考艾岛,获救的鸟类将被送往“拯救海燕”计划进行康复治疗,并在可能的情况下放归野外。考艾岛上的光诱饵沉降物发生范围很广,某些地理区域的沉降物集中且数量较多。从季节上看,大多数沉降物发生在秋季,与海鸟幼鸟的季节相吻合。考艾岛上的许多不同实体(度假村、企业和政府机构)都记录了由于光诱饵的影响而导致的其财产和设施中的海鸟沉降物。考艾岛上的灯光引诱是全岛范围内的问题,对列出的海鸟物种产生了负面影响,并且可归咎于许多不同的因素。在列出的三种海鸟物种中,'a'o 是受灯光引诱影响最大的物种。'ua'u 和 'akē'akē 受到的影响要小得多。
德国军事地球物理局。鸟类迁徙观察、预警和预报系统:自动鸟类迁徙信息系统的新发展 气象学硕士 Wilhelm Ruhe,理学硕士 德国军事地球物理局生物学 - 科室 (GU 4) D - 56841 Traben - Trarbach,德国 电话:06541/18734 传真:06541/18767 电子邮件:WilhelmRuhe@awg.dwd.d400.de 摘要 德国军事地球物理局 (GMGO) 在所有鸟击预防领域拥有 30 多年的经验。军事训练和飞行作业通常在低空进行,那里也有很多鸟类,尤其是在海岸附近和迁徙期间。大约三分之一的 GAF 鸟击发生在低空飞行作业期间。军事低空飞行中防止鸟击的最有效工具是经过充分验证的系统,该系统包括 • 持续的实际鸟类迁徙观察(视觉和雷达), • 即时报告, • 集中风险评估, • 在线警告(BIRDTAM), • 立即向空军人员和飞行员分发 BIRDTAM, • 严格的军事飞行规定和 • 定期的鸟击风险预报以供规划之用。本文概述了德国及其邻近地区自动鸟类迁徙信息系统(AVIS(拉丁语:Bird):“Automatisiertes Vogelzug Informations -System”)的近期和近期发展。描述了该系统的重要模块。概述了项目的实际情况。鸟类迁徙观察实际的鸟类迁徙观察系统基于以下网络和技术:(i)综合气象观测网络,由大约 150 个站组成。观察员经过培训并被指派目视监测鸟类迁徙。只有较大的鸟类和鸟群规模才需要报告。 (ii) 6 个防空雷达站与防空控制和报告中心 (CRC) 一起分布在德国西部。目前的作战观察系统监控 60 海里圆形范围内的所有移动目标。个人电脑和摄像机自动记录每小时的观察结果,作为 PPI 显示器的 10 分钟延时录像(图 1)。视频图像显示鸟群的二维运动。二维杂波图像会自动处理和存储。如果超过某些参数值,系统会向雷达工作人员发出警报,并指派雷达工作人员进行解释和报告(如有必要)。此外,每台 PC 都由 GMGO(生物部门或地球物理预报中心)通过调制解调器完全远程控制。可以随时启动连接并查看实际、最近或存档的观察文件。 (三)德国东北部的一个由 5 个雷达站和远程传感器组成的系统正在使用鸟类雷达数据接口的原型,该接口连续收集预先选定的 3-D 雷达图数据(仅限初级雷达图,我们提取了与二次雷达图不相关的数据(这些图与二次雷达图不相关),并将其存储到 20 分钟的数据文件中。
MSIS 解决了任务的各个方面,并与 BIRD 的任务前分析工具(例如OSCAR)集成,从而实现高效的任务规划和兵力分配。该系统通过随时显示和操作任务的重要方面以及复杂的自动化流程,减轻了任务机组人员的工作量,使机组人员能够高效地完成对相关目标的检测和分类。最后,MSIS 提供地面、海上和空中操作员之间的实时、安全数据交换,以及与其他指挥和控制系统的互操作性,以支持实时和有效的决策。
Delair 的解决方案使组织能够通过空中情报数字化和转变其活动。Delair 无人机通过超过 70 个合作伙伴的网络在 70 个国家/地区销售。在 2 年内,这个分销网络使该公司的国际销售额增长了 80%。Delair 还提供基于人工智能和机器学习技术的软件平台,用于处理和分析收集的数据。最后,Delair 与客户合作,将该技术整合到他们的业务活动中。由于 Delair 在整个无人机价值链中的价值,该公司在能源、交通、建筑、农业和民用安全等不同领域获得了独特的经验。凭借可靠性和远程自主操作的良好声誉,Delair 无人机成为世界上第一款获得视距外飞行(BVLOS - 超视距)必要认证的专业无人机。 2017 年,Delair 首次在法国使用 3G 技术进行了视距外飞行,飞行距离创纪录达到 RTE 高压线上空 50 公里
4.1 几何形状………………………………………………………………………………....... 32 4.2 材料模型………………………………………………………………………………...…... 33 4.3 接触建模…………...………………………………………………………..…………....34 4.4 风扇叶片的预加载………………………………………………....………..………... 34 4.5 鸟撞击模型设置………………………………………………………………..…….. 35 4.6 4 磅鸟撞击分析………………………………………………………...………….. 36 4.7 8 磅鸟撞击分析…………………………...……………………………………….. 39
© COWRIE Ltd,2009 年 11 月 由 COWRIE Ltd 出版。本出版物(不包括徽标)可以免费以任何格式或媒介重新使用。必须准确重复使用,不得用于误导性内容。必须注明材料版权归 COWRIE Ltd 所有,使用时必须注明来源出版物的标题。如果材料属于第三方版权所有,则进一步使用该材料需要获得相关版权持有人的许可。ISBN:978-0-9561404-5-6 引用本报告的首选方式:Thaxter,CB 和 Burton,NHK(2009 年)用于测量海鸟和海洋哺乳动物的高清图像:对近期试验和协议开发的回顾。由 Cowrie Ltd 委托的英国鸟类学信托报告。可从以下网址获取副本:www.offshorewind.co.uk 电子邮件:cowrie@offshorewind.co.uk
© COWRIE Ltd,2009 年 11 月 由 COWRIE Ltd 出版。本出版物(不包括徽标)可免费以任何格式或媒介重复使用。重复使用时必须准确无误,不得用于误导性内容。必须注明材料版权归 COWRIE Ltd 所有,使用时必须注明来源出版物的标题。如果材料属于第三方版权所有,则进一步使用该材料需要获得相关版权持有者的许可。ISBN:978-0-9561404-5-6 引用本报告的首选方式:Thaxter, C.B. & Burton, N.H.K. (2009) 用于测量海鸟和海洋哺乳动物的高清图像:近期试验和协议开发的回顾。由 Cowrie Ltd 委托撰写的英国鸟类学信托报告。可从以下网址获取副本:www.offshorewind.co.uk 电子邮件:cowrie@offshorewind.co.uk
前言 这项工作的目的是开发一种分析数字航空鸟类学调查数据的方法,以得出特定物种的飞行高度。这项工作的重点是开发一种分析方法,而不是分析综合数据集以得出通用的飞行高度值。尽管该项目已成功开发出这种分析方法,但 BTO 和这项工作的指导小组强调,本报告中提出的值并非旨在用于评估。任何进行鸟类碰撞风险评估的一方都应向相关监管机构和法定自然保护机构寻求有关适当的飞行高度值和避免率的建议。本报告不构成此类法定建议。
1.1。经济和环境中的主要农业,经合组织国家,2008-10。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 2.1。主要农业在经济和环境中的作用,经合组织国家,2008-10。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41 3.1。转基因作物,经合组织和其他主要生产国,1996 - 2011年。。。。。65 6.1。生物乙醇生产,经合组织国家,1990 - 2011年。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。93 6.2。生物柴油生产,经合组织国家,1990 - 2011年。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。94 10.1。酸化污染物的总排放量,经合组织国家,1990 - 2010年。。。。。。。。。。136 10.2。氨发射2010年的天花板根据《远程跨跨空气污染公约》,经合组织国家,1990 - 2010年。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。138 11.1。总温室气体排放,经合组织国家,1990 - 2010年。。。。。。。。。。。。。。。。147 12.1。 甲基溴化物的使用,世界和经合组织国家,1991 - 2010年。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 153 A.1。 用于评估和监视欧盟农村发展政策的农业环境指标。 。 。 。 。 。 175 A.2。 在最近的经合组织国家环境绩效审查和经济调查中,使用农业环境指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 176147 12.1。甲基溴化物的使用,世界和经合组织国家,1991 - 2010年。 。。。。。。。。。。。。。。。。。153 A.1。 用于评估和监视欧盟农村发展政策的农业环境指标。 。 。 。 。 。 175 A.2。 在最近的经合组织国家环境绩效审查和经济调查中,使用农业环境指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 176153 A.1。用于评估和监视欧盟农村发展政策的农业环境指标。。。。。。175 A.2。 在最近的经合组织国家环境绩效审查和经济调查中,使用农业环境指标。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 176175 A.2。在最近的经合组织国家环境绩效审查和经济调查中,使用农业环境指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。176