Technical, hardware and software solutions for monitoring natural processes in the southern part of the Sea of Okhotsk
Table of contents
Share
QR
Metrics
Technical, hardware and software solutions for monitoring natural processes in the southern part of the Sea of Okhotsk
Annotation
PII
S0869587324080071-1
Publication type
Article
Status
Published
Authors
A. I. A.I. Zaytsev 
Affiliation: Special Research Bureau of Automation of Marine Research FEB RAS
G. I. Dolgikh
Affiliation: Pacific Oceanological Institute n.a. V.I. Ilyichev FEB RAS
S. G. Dolgikh
Affiliation: Pacific Oceanological Institute n.a. V.I. Ilyichev FEB RAS
E. N. Pelinovsky
Affiliation: Institute of Applied Physics of the RAS
Pages
760-770
Abstract
This paper presents measuring systems that are used to monitor natural processes in the southern part of the Sea of Okhotsk. The research is carried out at the scientific hospital “Svobodny Cape”. The architecture of the devices is presented, which makes it possible to organize the registration of measurements and the transmission of wave data in real time. The results of recording abnormally large waves are obtained. Also, for the first time in this region, work was carried out to monitor the ice situation using radar. Laser interference devices have been installed at the Svobodny Cape scientific hospital to register variations of vibrations and waves flowing in geospheres. During the processing of full-scale data from laser interference devices, deformation anomalies characteristic of tsunamigenic earthquakes were detected, and patterns of transformation of vibrations and waves of different periods during the transition from one geosphere to another were studied.
Keywords
морские поверхностные волны аномальные волны цунами лазерный деформограф Охотское море лёд в море радиолокационная станция
Acknowledgment
Russian Science Foundation (22-17-00121).
Received
02.11.2024
Number of purchasers
0
Views
19
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite   Download pdf

References

1. Dolgikh G.I. Principles of the designing single-coordinate laser strainmeters // Technical Physics Letters. 2011, vol. 37(3), pp. 204−206.

2. Dolgikh G., Budrin S., Dolgikh S., Plotnikov A. Supersensitive Detector of Hydrosphere Pressure Variations // 2020, vol. 20(23), аrticle number 6998. doi:10.3390/s20236998

3. Dolgikh G.I., Chupin V.A., Gusev E.S., Timoshina G.A. Cyclonic process of the “voice of the sea” microseism generation and its remote monitoring // Remote Sens. 2021, 13, 3452. https://doi.org/10.3390/rs13173452

4. Dolgikh G., Dolgikh S. Deformation Anomalies Accompanying Tsunami Origination // J. Mar. Sci. Eng. 2021, vol. 9(10), аrticle number 1144. https://doi.org/10.3390/jmse9101144

5. Dolgikh G., Dolgikh S. Deformation Anomalies Accompanying Tsunami Origins near the Japanese Islands // J. Mar. Sci. Eng. 2023, vol. 11(11), аrticle number 2137. https://doi.org/10.3390/jmse11112137

6. Dolgikh G., Dolgikh S., Chupin V. et al. Registration of Nonlinear Hydrophysical Disturbances – Rogue Waves in Full-Scale Conditions // J. Mar. Sci. Eng. 2022, vol. 10(12), аrticle number 1997. https://doi.org/10.3390/jmse10121997

7. Кабатченко И.М., Косьян Р.Д., Красицикий В.П. и др. Опыт эксплуатации волнографа-мареографа ВМ-04 // Океанология. 2007. Т. 47. № 1. С. 150−155.

8. Кузнецов К.И., Куркин А.А., Пелиновский Е.Н., Ковалёв П.Д. Особенности характеристик ветрового волнения у юго-восточного побережья о. Сахалин по измерениям придонного давления // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2014. Т. 50. № 2. С. 242−250.

9. Лухнов А.О., Чернов А.Г., Куркин А.А., Полухина О.Е. Проблемы создания аппаратно-программного комплекса для исследования гидродинамики шельфовой зоны // Известия Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. 2006. Т. 18. С. 120−123.

10. https://www.aanderaa.com

11. Зайцев А.И., Ковалёв Д.П., Куркин А.А. и др. Цунами на Сахалине 2 августа 2007 года: мареографные данные и численное моделирование // Тихоокеанская геология. 2009. Т. 28. № 5. С. 30−35.

12. Зайцев А.И., Ковалёв Д.П., Куркин А.А. и др. Невельское цунами 2 августа 2007 года: инструментальные данные и численное моделирование // Доклады академии наук. 2008. Т. 421. № 2. С. 249−252.

13. Левин Б.В., Чернов А.Г., Шевченко Г.В. и др. Первые результаты регистрации длинных волн в диапазоне периодов цунами в районе Курильской гряды на разнесенной сети станций // Доклады Академии наук. 2009. Т. 427. № 2. С. 239−244.

14. Куркин А.А., Зезюлин Д.В., Макаров В.С. и др. Исследования прибрежных районов Охотского моря с использованием наземного мобильного робота // Экологические системы и приборы. 2016. № 8. С. 11−17.

15. Zaytsev A., Zeziulin D., Belyakov V. et al. Coastal monitoring oft he Okhotsk sea using an autonomous mobile robot. Science of Tsunami Hazards. 2017, vol. 36, no. 1, pp. 1−12.

16. Аппель И.Л. Использование анализа данных наблюдений за дрейфом, ветром и барической обстановкой для определения сезонных изменений сил, действующих на ледяной покров // Проблемы Арктики и Антарктики. 1994. Вып. 67−68. С. 90−107.

17. Кузнецов К.И., Пелиновский Е.Н., Куркин А.А., Зайцев А.И. Восстановление поверхностных волн по измерениям вариаций давления на морском дне. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. 2013. № 3. С. 110−117.

18. Fessel D., Marko J., Melling H. Wave measurements using upward looking in marginal and polar sea ice regimes // ASL Environmental sciences. 2002 http://www.aslenv.com/reports/ASL%20Intl%20Waves%20Workshop.pdf

19. Куркин А.А., Пелиновский Е.Н. Волны-убийцы: факты, теория и моделирование. Нижний Новгород: НГТУ, 2004.

20. Kharif C., Pelinovsky E. Physical mechanisms of the rogue wave phenomenon // European J Mechanics - B/Fluid. 2003, vol. 22, no. 6, pp. 603−634.

21. Kharif Ch., Pelinovsky E., Slunyaev A. Rogue Waves in the Ocean. Springer Link, 2009.

22. Slunyaev A., Didenkulova I., Pelinovsky E. Rogue waters. // Contemporary Physics. 2011, vol. 52, no. 6, pp. 571−590.

23. Зайцев А.И., Малашенко А.Е., Пелиновский Е.Н. Аномально большие волны вблизи южного побережья о. Сахалин. // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2011. Т. 4. № 4. С. 35−42.

24. Слюняев А.В., Кокорина А.В., Зайцев А.И. и др. Зависимость вероятностных распределения высот волн от физических параметров по результатам измерений у острова Сахалин. // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2023. Т. 16. № 3. С. 18−29.

25. http://sakhmeteo.ru/

26. https://nctr.pmel.noaa.gov/Dart/

27. Zaytsev A., Kurkin A., Pelinovsky E., Yalciner A.C. Numerical tsunami model NAMI-DANCE Science of Tsunami Hazards. 2019. Т. 38. № 4. С. 151−168.

Comments

No posts found

Write a review
Translate