В предыдущих главах мы разобрались, как изучают физические поля Мирового океана. Информация о разных полях необходима для обеспечения разных видов деятельности человека на море.
Например, для строительства гидротехнических сооружений, таких как причалы и пирсы, нужны сведения о рельефе дна и о характере грунта. Для поиска подводных объектов дополнительно необходимы сведения о магнитном поле. Для поиска полезных ископаемых и для обеспечения запуска космических аппаратов необходимы данные о гравитационном поле, и т. д.
Рельеф дна и характер грунта изучают всегда. Остальные физические поля – по необходимости. В каждом конкретном случае перед выходом исследовательского судна в море определяется перечень изучаемых физических полей, уточняются размеры акваторий, в которых будут проходить наблюдения, устанавливаются точности измерения параметров, подробности съемок, сроки выполнения работ и т. д.
В некоторых, особенно важных районах проводится комплексное исследование акваторий, когда изучаются все физические поля. Так, например, изучают районы прокладки трубопроводов или места установки буровых платформ.
Комплексное изучение – очень длительный процесс. Как правило, тогда вместе с гидрографами работают и представители других специальностей. Океанологи изучают свойства воды – температуру, соленость, прозрачность, течения. Метеорологи – погодные условия. Морские геологи – состояние морского дна на глубину в несколько километров. Ихтиологи – популяцию обитающих в акватории рыб. Морские археологи – обнаруженные артефакты. Как видите, это очень длительный процесс, даже при использовании нескольких судов одновременно.
Но вернемся к нашей специальности, к гидрографии. Различные технические средства создают взаимные помехи, поэтому их используют не одновременно, а последовательно.
Сначала исследовательское судно делает промер глубин многолучевым эхолотом, берет пробы грунта. Затем встает в дрейф, а иногда даже возвращается в базу, для замены исследовательского оборудования. Далее с помощью гидролокатора бокового обзора получает картину дна. После этого выполняется съемка магнитного и гравитационного полей. Завершается все обследованием всех обнаруженных подводных объектов с помощью водолазов или подводных аппаратов. Только в этом случае можно гарантировать, что акватория тщательно изучена и неожиданностей при строительстве не будет.
Еще раз напомню, что на сегодняшний момент так подробно изучено 0,5 % акватории Мирового океана. А обследовать весь Мировой океан – задача невыполнимая, даже при современном уровне развития науки и техники. Именно поэтому океан и остается менее изученным, чем космос.
В ходе выполнения совместного анализа полученных материалов используют цифровые базы данных каждого физического поля. Для наглядности представления материалов создают комплексные планшеты, включающие в себя всю полученную информацию (рис. 15.1 [2, 29]).
Рис. 15.1. Пример комплексного планшета.
Как видите, на планшете подробно представлена вся информация об акватории. Здесь и рельеф дна, и разрез грунта, и график изменения магнитного поля по центральному галсу. Совокупный анализ информации позволяет выработать оптимальное решение по использованию акватории.
На все обнаруженные подводные предметы создается каталог, в котором приводится фото, указываются координаты и дается описание. Все, что представляет опасность, например снаряды или мины, поднимается и доставляется на сушу или уничтожается на месте (табл. 15.1 [2]).
Таблица 15.1
Пример представления данных об обнаруженных опасных подводных объектах, требующих уничтожения
При поиске столь опасных объектов недостаточно только одного гидролокационного изображения. Пропуск или неправильная идентификация хотя бы одного из них может привести к трагедии. Для их обнаружения и идентификации применяется весь комплекс технических средств, работающих совместно, или специальные средства, предназначенные только для поиска взрывоопасных объектов.
В XXI в., с началом стремительного развития цифровой картографии, морская карта преображается. Уже нет необходимости иметь несколько различных карт на одну акваторию. Современная электронная морская карта состоит из нескольких слоев, применяемых по мере необходимости. Это электронный слой глубин, электронный слой поверхностного грунта, слой с данными магнитного поля и т. д. Можно добавить дополнительные электронные слои, например слой течений или слой температуры воды. На экран монитора, по запросу пользователя, выводится только необходимая информация (рис. 15.2).
Рис. 15.2. Принцип создания комплексной морской электронной карты на примере Черного моря.