Dit protocol bevat instructies over hoe je een self-contained onder water velocimetry apparaten (SCUVA), die is ontworpen voor de kwantificering van de in situ dieren gegenereerde stroom te gebruiken. Daarnaast, dit protocol adressen uitdagingen van de veldomstandigheden, en omvat operator beweging, voorspellen positie van het dier, en oriëntatie van SCUVA.
De mogelijkheid om direct snelheid velden te meten in een vloeistof omgeving nodig is om empirische gegevens voor studies in velden geven zo divers als oceanografie, ecologie, biologie en vloeistofmechanica. Veldmetingen voor de praktische uitdagingen, zoals de milieu-omstandigheden, dier beschikbaarheid en de behoefte aan veld-compatibele meettechnieken. Om te voorkomen dat deze uitdagingen, wetenschappers meestal gebruik gecontroleerde laboratorium omgeving van dieren-vloeistof interacties te bestuderen. Toch is het redelijk te vragen of men kan natuurlijk gedrag te extrapoleren (dat wil zeggen, dat dat voorkomt in het veld) van laboratorium metingen. Daarom worden in situ kwantitatieve debietmeting die nodig is om dieren zwemmen nauwkeurig te beschrijven in hun natuurlijke omgeving.
We ontwierpen een op zichzelf staand, draagbaar apparaat dat werkt, onafhankelijk van enig verband met het oppervlak, en kunnen kwantitatieve metingen van het stromingsveld surrounding een dier. Dit apparaat, een self-contained onder water velocimetry apparaten (SCUVA), kan worden bediend door een duiker in een diepte van 40 m. Als gevolg van de extra complexiteit die inherent is van het veld voorwaarden, bijkomende overwegingen en voorbereiding nodig zijn in vergelijking met laboratoriummetingen. Deze overwegingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, operator beweging, voorspellen positie van zwemmen doelstellingen, de beschikbare natuurlijke zwevende deeltjes, en de oriëntatie van SCUVA ten opzichte van de doorstroming van belang. Het volgende protocol is bedoeld om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken en het veld te meten succes te maximaliseren.
Een potentiële beperking in het veld is de noodzaak voor deeltjes in de stroom, die nodig zijn om digitale particle image velocimetry (DPIV) uit te voeren. In kustwater, zwevende deeltjes vertoont maten op de orde van 10 micrometer in diameter en concentraties tussen 0,002 en 10 per mm 3. 4 Aanvullende studies met behulp van een dompelpomp holocamera voor deeltjesdetectie bevestigen voldoende aanwezigheid van zaaien deeltjes tot DPIV uit te voeren in het oceaanwater. 5 Tijdens de open zee en de kust oceaan duiken, hebben we ontdekt dat deeltjes dichtheden en afmetingen niet een beperking voor het uitvoeren van in situ DPIV.
Afgezien van deeltjes dichtheden en maten, een andere zorg die relevant zijn voor DPIV metingen is de homogeniteit van deeltjes concentraties.
Kwalitatief, als een regio binnen een ondervraging venster heeft een grotere deeltjes concentraties dan de andere, de snelheid grootte gegenereerd door de DPIV analyse zal worden bevooroordeeld aanzien van de regio met een hogere deeltjes concentraties. Daarom moet SCUVA metingen worden uitgevoerd wanneer deeltjesconcentratie variabiliteit is geminimaliseerd. We vonden thatcle concentraties zijn relatief constant gedurende deeltjes concentraties relatief constant tijdens duiken waarbij de duiker wordt opgeschort in het midden van de waterkolom. Echter, deeltje velden in benthische omgevingen hebben het potentieel voor inhomogeniteit als gevolg van resuspensie van deeltjes door milieu-of duiker-geïnduceerde stroomt de buurt van de zeebodem. Zorg moet worden genomen om verstoring van de deeltjes te minimaliseren tijdens de metingen in benthische omgevingen. De auteurs 'kennis, heeft een formele analyse van de fouten die door niet-homogene deeltjesconcentratie velden die niet zijn uitgevoerd in zowel laboratorium-of veldomstandigheden, en moet een onderwerp voor verdere behandeling in een aparte publicatie.
Verschillende kwesties moeten worden overwogen bij de voorbereiding enhet uitvoeren van in situ experimenten met behulp van het protocol. Tijdens de opname, is de exploitant opgedragen om stil blijven staan en van alle out-of-vliegtuig en roterende beweging refrein. Dit verzoek is eenvoudig in theorie, maar in de praktijk moeilijk, en deze metingen vereisen geavanceerde duiken vaardigheid om met succes worden afgerond. Out-of vliegtuig en rotatie bewegingen van de gebruiker resulteren in foutieve DPIV gegevens. Echter, in het vlak bewegingen worden gecorrigeerd met behulp van in-house software. 6 Het wordt aanbevolen om de operator om controle over het drijfvermogen praktijk voor een aantal duiken voor het gebruik van SCUVA de meting efficiëntie te maximaliseren.
Naast het drijfvermogen overwegingen, moet de exploitant zich bewust zijn van de beoogde doorstroming richting. Stromen die reizen out-of-plane ten opzichte van de laser blad zal niet toegeven betrouwbare DPIV resultaten, en de exploitant dient oriënteren SCUVA om deze stromen te vangen het meest effectief. Daarnaast moet de positie van de duiker ten opzichte van de doelgroep te selected, om diver-geïnduceerde stroom in de metingen te minimaliseren. Diver-geïnduceerde stroom introduceert fout naar het doel flow, en metingen dat de duiker effecten zijn mogen niet worden gebruikt voor verdere analyse.
In het geval dat het doel een sterk reflecterende oppervlak heeft, zal de vloeistof regio rond de doelgroep sterk worden verlicht, waardoor het moeilijk naar het nabijgelegen individuele deeltjes te onderscheiden van de omringende vloeistof (regio aangegeven met rode pijl, figuur 2A). Filters of polarisatoren kunnen worden toegevoegd aan de laser of camera behuizing om de intensiteit van het laserlicht gevangen genomen door de video-camera sensor te verminderen. Indien dit niet mogelijk is te wijten aan logistieke problemen en de beperkte toegang tot apparatuur, post-processing van de beelden met behulp van in-house software kan bieden voldoende correctie door het getal van de beelden die de verhoogde pixel intensiteiten in de buurt van het doel. Een andere overweging dat de kwaliteit van DPIV gegevens van invloed op is de vraag of deeltje strepen aanwezig zijn. Als deeltjevelden hebben de regio's strepen (aangegeven met rode pijl, figuur 2B), is de video-camera opname op een frame rate te laag is om deze hoge snelheden op te lossen. Door het verhogen van de frame rate, kunnen deeltjes strepen worden verminderd. Echter, dit resulteert in een vermindering van licht die op de video-camera sensor en maakt het deeltje veld kijken dimmer. Als de video-camera heeft de mogelijkheid om handmatig in te stellen diafragma-instellingen, verhoging van de diafragma-instelling om te voorkomen dat het dimmen van het deeltje veld. Het bepalen van de optimale instellingen van het apparaat kunnen meerdere duiken met SCUVA voor succesvolle verzamelen van gegevens.
The authors have nothing to disclose.
Dit onderzoek wordt ondersteund door de National Science Foundation toegekend aan JOD (OCE-0623475), SPC (OCE-0623534 en 0727544) en JHC (OCE-0727587 en de OCE-0623508), en door het Office of Naval Research toegekend aan JHC ( N000140810654). KK wordt ondersteund door de Postdoctorale Scholar Program bij Woods Hole Oceanographic Institution, met financiering door de Stichting Devonshire.