Спектральный вклад компонентов морской воды в показатель ослабления направленного света в поверхностных водах Средиземного моря

В.И. Маньковский

Морской гидрофизический институт НАН Украины, Украина

Аннотация

Рассчитаны модельные спектры показателя ослабления направленного света в поверхностных водах Средиземного моря. По ним определен вклад компонентов морской воды (взвесь, желтое вещество, пигменты фитопланктона, чистая вода) в показатель ослабления направленного света в разных водах моря. Для поверхностных вод установлена формула связи показателя рассеяния света с показателем ослабления на длине волны 547 нм. Определено фоновое (предельное минимальное) значение показателя поглощения желтым веществом в водах Средиземного моря. Проведено его сравнение с аналогичным показателем в других водоемах – Черном море, оз. Байкал, Балтийском море, океанических водах.

Ключевые слова

показатель ослабления, взвесь, хлорофилл, желтое вещество

Для цитирования

Маньковский В.И. Спектральный вклад компонентов морской воды в показатель ослабления направленного света в поверхностных водах Средиземного моря // Морской гидрофизический журнал. 2011. № 5. С. 14-29. EDN TMJRPH.

Man’kovsky, V.I., 2011. Spectral contributions of the components of seawater to the beam attenuation coefficient in surface waters of the Mediterranean Sea. Physical Oceanography, 21(5), pp. 305–319. doi:10.1007/s11110-012-9124-z

Список литературы

  1. Копелевич О.В. Малопараметрическая модель оптических свойств морской воды // Оптика океана. Т. 1. Физическая оптика океана / Под ред. А.С. Монина. – М.: Наука, 1983. – С. 208 – 234.
  2. Маньковский В.И., Шерстянкин П.П. Спектральная модель показателя ослабления направленного света в водах озера Байкал в летний период // Морской гидрофизический журнал. – 2007. – № 6. – С. 39 – 46.
  3. Mankovsky V.I., Mankovskaya E.V. Spectral model of beam attenuation coefficient in the Black Sea waters // Proc. of V International Conference «Current Problems in Optics of Natural Waters». – St. Petersburg: D.S. Rozhdestvensky Optical Society, 2009. – P. 219 – 223.
  4. Маньковский В.И., Кайгородов М.Н. Лабораторный автоколлимационный прозрачномер с переменной базой // Автоматизация научных исследований морей и океанов. 5-я Всесоюзная школа. – Севастополь: МГИ АН УССР, 1980. – С. 91 – 92.
  5. Pope R.M., Fry E.S. Absorption spectrum (380-700 nm) of pure water. II Integration cavity measurements // Appl. Optics. – 1997. – 36, № 33. – P. 8710 – 8723.
  6. Карабашев Г.С. Пигменты фитопланктона // Оптика океана. Т. 1. Физическая оптика океана / Под ред. А.С. Монина. – М.: Наука, 1983. – С. 163 – 166.
  7. Левин И.М., Копелевич О.В. Корреляционные соотношения между первичными гидрооптическими характеристиками в спектральном диапазоне около 550 нм // Океанология. – 2007. – 47, № 3. – С. 374 – 379.
  8. Carder K.L., Steward R.G., Harvey G.R. et al. Marine humic and fulvic acids: Their affects on remote sensing of ocean chlorophyll // Limnol. Oceanogr. – 1989. – 34, № 1. – P. 68 – 81.
  9. Копелевич О.В., Люцарев С.В., Родионов В.В. Спектральное поглощение света «желтым веществом» океанской воды // Океанология. – 1989. – 29, № 3. – С. 409 – 414.
  10. Маньковский В.И. Вероятность выживания фотона и ее связь с показателем ослабления направленного света в водах Черного моря // Морской гидрофизический журнал. – 2005. – № 6. – C. 68 – 75.
  11. Копелевич О.В. Факторы, определяющие оптические свойства морской воды // Оптика океана. Т. 1. Физическая оптика океана / Под ред. А.С. Монина. – М.: Наука, 1983. – С. 150 – 163.
  12. Hojerslev N.K. On the origin of yellow substance in the marine environment // Stud. Phys. Oceanogr. – Copenhagen: Kobenhavns Universitet, Institut for Fysisk Oceanografi, 1980. – № 42. – P. 39 – 56.
  13. Levin I., Darecki M., Sagan S. et al. New Baltic Sea data on relationships between inherent optical properties at 550 nm // Proc. of V International Conference «Current Problems in Optics of Natural Waters». – St. Petersburg: D.S. Rozhdestvensky Optical Society, 2009. – P. 162 – 165.
  14. Morel A., Prieur I. Analysis of variation in ocean color // Limnol. Oceanogr. – 1977. – 22, № 4. – P. 709 – 722.
  15. Schoonmaker J.S., Hammond R.R., Heath A.L. et al. A numerical model for prediction of sublittoral optical visibility // Ocean Optics XXII. – Bergen: Soc. Photo-Optic. Instrument. Engin., 1994. – 2258. – P. 685 – 702.
  16. Nyquist G. Investigation of some optical properties of sea water with special reference to lignin sulfonates and humic substances // Thes. Dep. Anal. Mar. Chem. – Gotheburg, 1979. – P. 200.

Скачать статью в PDF-формате