Исследования озера Байкал в рамках Байкальского нейтринного проекта презентация

Содержание

Schematic view on the deep underwater complex of Baikal Neutrino Telescope 10-Neutrino Telescope NT-200 7-hydrophysical mooring 5-sedimentology mooring 12-geophysical mooring

Слайд 1Исследования озера Байкал в рамках Байкальского нейтринного проекта

Исследования озера Байкал в

рамках Байкальского нейтринного проекта

N. Budnev, Irkutsk State University.


Слайд 2Schematic view on the deep underwater complex of Baikal Neutrino Telescope
10-Neutrino

Telescope NT-200
7-hydrophysical mooring
5-sedimentology mooring
12-geophysical mooring
13-18-acoustic transponders
1-4 cable lines


5 km


Слайд 4Междисциплинарные исследования озера Байкал как места обитания нейтринного телескопа
Вертикальный и

горизонтальный обмен вод
Оптические свойства байкальской воды
Биологические ритмы
Глобальные изменения климата
Геофизические исследования




Слайд 5Приборы и методы
3 – х мерный долговременный температурный мониторинг (совместно с

EAWAG, Switzerland)
Акустическое зондирование
3 –х мерный мониторинг свечения водной среды
Долговременные измерения оптических свойств среды
Долговременные измерения геоэлектрического поля
Исследование процесса формирования донных отложений (совместно с EAWAG, Switzerland)



Слайд 6TMD = 3.9839 - 1.9911∙10-2 ∙ P - 5.822 ∙ 10-6

∙ P - (0.2219 + 1.106 ∙ 10-4 ∙ P) ∙ S

Слайд 7Three-dimensional long-term temperature monitoring
Deep west
mooring
Deep east
mooring
Near coast


mooring

1 km

1366 m

550 m


Слайд 8Instrumental moorings


Слайд 9
Much
May
July
The temperature at the near-surface zone
September
November
January


Слайд 10One-dimensional thermodynamic model.
The temperature regime depend

on two factors:
intensity of solar radiation

Heat exchange with atmosphere






Слайд 11July
September
January
10 m
90 m
Temporal changes of temperature in the model


Слайд 12Годовой ход коэффициент температуропроводности


Слайд 13Годовой ход коэффициента вертикального массопереноса


Слайд 14Inertial waves excitation in the spring
May
Апрель
Июнь


Слайд 15October
November
Inertial waves excitation in the autumn
Days from 1st Much 2003y


Слайд 16Крупномасштабный апвелинг


Слайд 17

January
November


Слайд 18
June
November
Temperature
decreased
on 0.1 degree


Слайд 19Синхронное акустическое зондирование частотно-манипулированными сигналами
Зондирующий сигнал
u(t) = a(t) cos ωt

Время распространения

t1 = L/[C(T,P,S) – U]


L

Время распространения t2 = L/[C(T,P,S) + U]

Скорость течения U = L/2[1/t1 -1/t2]

Скорость звука С = L/2[1/t1 +1/t2]

Гидрофоны

U - скорость
течения


Слайд 20Схема расположения гидрофонов.


Слайд 21Блок-схема установки.


Слайд 24Свечение байкальской воды – инструмент для исследования динамики озера


Слайд 25Свечение байкальской воды в зависимости от глубины (Южный Байкал)
(photon cm-2 s-1)

= (3.5+/- 1) N


Слайд 26Свечение байкальской воды в зависимости от глубины (Средний Байкал).


Слайд 27Свечение - результат реакций окисления органических веществ – хемилюминисценция
Способные светиться вещества

производятся, в основном, в верхнем слое озера, где есть солнечный свет, и переносятся на все глубины водными потоками и за счет оседания, теряя со временем способность светиться.
Свечение является природной меткой, позволяющей наблюдать развитие гидробиологических и гидрофизических процессов в Байкале.

Слайд 28
Зависимость свечения от глубины в районе Нейтринного телескопа в марте в

разные годы. I(photon cm-2 s-1) = (3.5+/- 1) N


Слайд 29Counting rate of an optical module of NT-200 at 1993 -1994

years.

The luminescence is a natural indicator of development of
hydrobiological and hydrophysical phenomena in the Lake Baikal.


Слайд 32Counting rate of the 19 optical modules of NT-200 in September 1993

year.

Слайд 33Vertical water motion.
Counting rate of the 3 optical modules of NT-200

situated
on the same vertical string

V vert = 2 cm/s !!!!!!!!!




Counting rate of the 3 optical modules of NT-200 situated
on the same depth on the different strings




7.5 m





Слайд 34Гидрооптические исследования



Е - поток фотонов
а – коэффициент поглощения (определяется концентрацией и

составом РОВ),
b – коэффициент рассеяния (определяется концентрацией и составом взвеси),



Слайд 35

Зависимость коэффициента рассеяния света от глубины на глубине 800 м 28.03.2000

года.

Слайд 36Scattering length
Ls=1/b=
(50 – 70) m


Слайд 37Absorption coefficient a at 1000 m depth
Depth -850-1300 m
Absorption length La=1/a

=(20- 25) m for 480nm

Слайд 39Results of long term absorption and scattering monitoring



Слайд 40Geophysical Mooring
Synthetic rope
Synthetic rope
Electronic box
1000 m
Cable
Electrode 2
Electrode 1
Anchor
Twisted cable


Twisted cable

Buoy

Buoy




Слайд 41Vertical component of electric field
days


Слайд 42High frequency Ez variations.
Inertial waves
15 hours


Слайд 43Low frequency Ez variations.
27 days


Слайд 44Мелозира байкальская - Aulacoseira baicalensis


Слайд 45Solar activity
Solar activity
Productivity of
Aulacoseira
baicalensis


Слайд 46Solar activity
Solar activity
Productivity of
Aulacoseira
baicalensis
Productivity of
Aulacoseira
islandica


Слайд 47Заключение
Развитые в рамках байкальского нейтринного проекта технологии, методы и приборы позволяют

осуществлять долговременный многопараметрический мониторинг вариаций различных характеристик водной среды. С помощью этих данных, в принципе, можно делать выводы о развитие гидрофизических, гидробиологических и гидрохимических процессов в озере.
Чрезвычайно важно сотрудничество ученых разных специальностей

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика