夏季南极南设得兰群岛周边海域透光层温盐及叶绿素浓度年际变化特征

来源 :上海海洋大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lianxirenll520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
南设得兰群岛位于德雷克海峡南侧,南经布兰斯菲尔德海峡与南极半岛相望。其周边海域水文环流结构系统复杂,被公认为南大洋高生产力区域之一,该区域孕育着大量独有植物、浮游动物以及一些高营养级捕食者。因此,该海域一直是南大洋海洋学研究的热点区域,近些年已成为南极磷虾渔业的重要作业区。浮游植物处于食物链的最底层,它们的数量可以极大地影响整个海洋生态系统,此外浮游植物是大洋生物泵的主要组成部分,对全球温室效应具有重要影响。叶绿素是存在于浮游植物中的一种色素,它可用于评估浮游植物在特定时间和地点的生物量和生产力,将叶绿素浓度与水文结构相结合,可为今后全球生态系统的进一步研究提供依据。大洋透光层中存在着丰富的阳光和营养物质,其为海洋生物活动最为集中的区域,同时也是海洋中生产力最为丰富的区域。了解透光层内水团的特性及变化,一方面可为南极半岛海洋学研究提供基础信息,同时也可为南极磷虾等中上层海洋生物的分布及其致因提供科学支撑。本研究通过南设得兰群岛周边海域透光层内2010-2013年四年夏季的温、盐数据,分别绘制不同年份不同层(20m、60m、100m及160m)的水平温盐分布结构图,并将CTD站位点划分为4个断面(D1-D4),绘制不同年份不同断面的垂向温盐分布结构图,梳理了该区域的水团属性、分布及年际变化特征。在此基础上通过将2010-2013年四年的叶绿素a浓度值与研究海域的水文特征相结合,进一步探讨两者之间的相关关系。结果显示,南设得兰群岛以北海域透光层水体所涉及到的水团主要为南极夏季表层水、冬季水、绕级深层水、陆架表层水以及陆架深层水。其中深水区的水团结构从上至下为南极夏季表层水、冬季水、绕极深层水;陆架区的水团结构从上至下依次为陆架表层水、陆架深层水。南极夏季表层水的水温在同一季节会随着时间的推进逐渐增加,而该水团海水盐度在同一季节变化趋势较为稳定。南设德兰群岛以北海域为南极绕极流的必经之地,当南极绕极流流动时其分支会受到沙克尔顿海脊的阻碍转而向南,同时会在其上形成一稳定驻涡,本研究中发现该驻涡在夏季会随着时间的推进深度加深、温度升高。对于叶绿素a浓度而言,在南设德兰群岛以北深水区,其集中分布于100m以浅,而南设德兰群岛以北陆架区,其集中分布于60m以浅。在研究区内还观测到一些高叶绿素浓度聚集区,以区域进行划分,在沙克尔顿海脊之上的驻涡内存在高浓度的叶绿素a浓度值,但该驻涡内的叶绿素浓度并未表现出明显的年际变化特征,此外,象岛、南设德兰群岛以及史密斯岛附近均存在高浓度的叶绿素;若以水团划分而言,叶绿素浓度值多集中于南极夏季表层水以及冬季水团中,而其下的绕极深层水中的叶绿素浓度值普遍偏低,其中南极夏季表层水中的叶绿素a浓度分布随时间推进向岸递增分布。通过本研究阐明南设得兰群岛周边复杂的水团结构以及与叶绿素浓度的年际分布特征对于进一步开展南大洋生物-物理相互作用研究具有重要的科学意义。
其他文献
近年来,随着生活水平不断提高,人们对于食品的要求由最开始的“填饱肚子”向更高层次的“色、香、味”俱全的方向发展,同时对于食品安全监管提出了更高的要求。事实上,十八届二中全会以后,国务院机构改革和政府职能转变的方案中,重点提出对质检总局的食品安全环节、工商部门的食品流通环节以及食品监管等环节进行整合,统一规划为食品药品监督管理总局,食品安全监管从多部门分段监管向从生产、流通、餐饮等环节一体化管理的方
第一部分探讨能谱CT评估颈动脉分叉处粥样斑块稳定性与急性期脑梗死的相关性目的探讨颈动脉分叉处粥样斑块的稳定性与急性脑梗死(Acute Cerebral Infarction,ACI)的相关性,指导临床制定个体化治疗方案方法回顾性分析本院111例临床具有脑缺血的资料,分为脑梗死组50例(颈内动脉供血区、单侧ACI)和对照组61例(无ACI,包括正常或陈旧性脑梗死灶),分析两组颈部血管的能谱CT资料,
随着空气污染问题愈发严重,国际社会一直在寻求各种方式来缓解这个问题。其中,电动汽车就是一种能够有效地提高经济效益并有利于环境保护的方式。尤其在中国,中国经济快速发展提高人民的生活水平,但是也产生了严重的污染问题,特别是近年来大面积的雾霾问题对中国公共卫生产生了严峻的挑战。基于以上背景,我国政府将发展新能源汽车类产业作为解决严重的环境问题的有效途径之一,并确定以电动汽车为主的新能源汽车发展路线战略。
中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中提出,到2035年我国混动汽车和纯电汽车销量将各占市场销售量的50%,纯燃油汽车逐步退出市场。同时,伴随着《车路云一体化融合控制系统白皮书》、《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》等一系列关于车联网和自动驾驶方面的顶层设计出炉,汽车行业在电动化和自动化两大革命的裹挟下,迎来了百年来最大的变革。21世纪以来,我国汽车市场进入快速增长
学位
黑洞是广义相对论预言的天体,也是爱因斯坦场方程的一个优美而有趣的解。一直以来,黑洞物理相关问题都是物理学和天文学的前沿研究热点之一。量子引力在普朗克尺度上统一量子理论和广义相对论两大基本理论,黑洞热力学是研究量子引力的候选者之一。从上个世纪70年代以来在引力系统内考虑量子效应及提出霍金辐射后,黑洞作为引力动力学系统,其特征量与热力学量具有高度相似的表述,黑洞热力学四大定律被提出。自此,为进一步认识
毫米波是一种新型的非接触式生命信号检测方式,它可以检测出人体因心肺活动而产生的相关生命参数信号。与传统的心电、脉搏检测器相比,它不仅是非接触式的,而且具有一定的穿透能力,可以穿过衣物、被子等障碍物进行检测。与红外、激光等其他体制的非接触式传感器相比,毫米波受外界天气环境影响较小,因此具有全天候工作的能力。毫米波传感器由于其频率较高,天线尺寸小,可以构建紧凑且经济高效的检测系统。这些优点使得毫米波技
随着信息时代的到来,人们访问互联网的速度越来越快,在人们浏览网站、邮件以及视频等应用时,不法分子利用植入其中的恶意木马来获取用户信息、控制用户电脑和破坏用户数据,大大破坏了互联网的健康发展,因此网络木马的检测和识别变得日益重要。近年来,随着深度学习技术的发展,通过将木马流量转化为图像等向量形式输入到深度学习网络来识别木马成为可能,涌现出了很多检测木马流量的新方法、新技术,并在实践中获得一定效果。如
保障性住房作为我国社会保障的重要组成部分,也是广大人民群众最基本的生活保障需求。在保障城镇中低收入居民的基本住房需求方面发挥着重要作用。近几年来,中央政府逐步推行了以中低收入家庭为保障目标的住房保障制度,不断推进和完善保障性住房的政策体系,加大保障性住房的投资力度,将保障性住房建设提到前所未有的高度,中低收入居民家庭的居住条件得到很大改善。然而,相关数据显示,在各城市的保障性住房选址方面,普遍存在
高熵合金具有“鸡尾酒”效应,元素种类(不少于5种)和含量(不超过35at%)的变化都会引起其性能的大幅度改变。Al0.5Co Fe Ni合金为FCC结构,具有优异的塑性和断裂韧性,但这种合金的
煤炭开采会引起地表移动甚至地面坍塌,给生态环境和人类生产带来危害,因此在煤炭开采工程中进行地表移动规律研究具有一定的现实意义。所以在开采过程中,监测数据的真实有效性和对数据进一步预测分析是非常重要的。针对卡尔曼滤波在地表移动监测过程精度低和稳定性差等缺陷,对卡尔曼滤波进行改进并提出极大后验自适应扩展卡尔曼滤波。以山西岳城矿区Ⅲ1301工作面数据为基础数据进行开采沉陷预计研究。基于以上背景,本文的主