Category Archives: OCEANs
OCEANs knowledge
OCEANs practice
Fishing Vessels’ positions’ & impact of the OCEANS’ surface’s currents’ & temperature’s & their anomalies’ data on fishing’s operations’ location/s while fishing for surface’ & pelagic’s fish species (mackerel, etc) east of South Kuril’ & Japan’ Islands
North-West Pacific ~ 13 September 2019
—–
Сайровая катастрофа. Сможет ли Россия сохранить стратегический для себя промысел? ~ Kак сообщает ТИНРО-Центр, промысловые скопления рыбы на Южных Курилах отсутствуют. Более месяца российские рыбаки пытались найти косяки сайры самостоятельно, но их попытки оказались безуспешными. Компании несут убытки, для них промысел потерял рентабельность, и они жгут топливо в убыток себе. Между тем еще месяц назад во Владивостоке на совещании, которое проводило Росрыболовство с рыбаками, обсуждался сайровый промысел и вырабатывались предложения по его сохранению. Росрыболоство обсуждало два варианта спасения российской добычи сайры, это субсидирование затрат на топливо и выход на промысловую разведку научного судна «Владимир Сафонов». Пока ни один из вариантов помощи не реализован … Глобальная причина перемещения сайровых косяков — меняющаяся гидрология. Рыбаки предполагают, что теплые течения перенесли ее в северную часть Курильской гряды и в открытый океан …
Промразведка закончилась вместе с Союзом …
Промысел сардины получит первую прибавку …
NW of Shikotan ~ 17.4 C ~ 13 Sep 2019
WIND ~ NW of Pacific – 13 Sep 2019
Fishing Vessels ~ NW of Shikotan
as on 13 Sep 2019
Other source/s of OCEAN surface Temperature DATA for 13 Sep 2019
=====================================
=======
North-West Pacific ~ 05 September 2019
Fishing Vessels’ positions & OCEANS’ surface‘s Currents’ & Temperature’s Data
01 Sep 2019 ~ Пелагическая путина: освоение сардины иваси выросло в 2,3 раза к уровню прошлого года – почти до 50 тыс. тонн
01 Sep 2019 ~ the catch of pelagic species grew 2.3 times compared to the last year’s result, – it is up to almost 50,000 tons
Major groups of Fishing Vessels & their positions~ from MarineTraffic.com
OCEAN surface Temperature from “NOWcoast”
September 05, 2019
Fahrenheit & to Celsius
44.00° N, 149.00° E ~ 15.6 °C
========
OCEAN surface Temperature’s Anomalies’
from “EARTHnullSchool”
Near real time data ~ 05 Sep 2019
OCEANs’ surface Currents & OCEANs Surface Temperature’ Anomalies
for/@ position
44.00° N, 149.00° E
Currents: direction 320 degrees ~ @ 0.05 m/s
OCEANsurface Temperature’ Anomaly ~ 1.3 °C
==============================
OCEANS’ surface’s Currents & Temperature in NWpacific
14 Aug 2019 ~ 13 Sep 2019
================================================
Link to “OCEAN water Temperature application” ‘s ~ FREE ~ download
for Apple’s OS’s mobile Phones
Link to “OCEAN water Temperature application” ‘s ~ FREE ~ download
for Android’s OS’s mobile Phones
===========================================================================
OCEAN surface Temperature’s Anomalies’
from “EARTHnullSchool”
Near real time data ~ 09 Sep 2019
Major groups of Fishing Vessels & their positions~ 09 Sep 2019
from MarineTraffic.com
while fishing for Saury Sardine
============================================================================
by OCEAN3Dprojects@gmail.com
Fishing Grounds’ Depths’ Data ~ UPwellings’ ~ East of Onekotan Island ~ within 200 miles RU EEZ
12 Fishing Trawlers ~ Easterly of Kurill (Onekotan) Islands ~ as on 27 June 2019
Fishing Grounds Depths’ Data in 2D = Depths’ Grids + WaterSheds + StreamLines’ Intersections + UPwelling Currents + Bathymetry + The most productive trawl tows’ tracks ~
from 48 40 N 155 10 E to 49 07 N 155 22 E
&
from 49 07 N 155 22 E to 48 40 N 155 10 E
Fishing Area’s in Global 3D’s Seabed Model
Fishing Grounds Depths’ Data in 3D = Depths’ Grids + WaterSheds + StreamLines’ Intersections + UPwelling Currents + Bathymetry
1 Month Track data of 1 Fishing Trawler = 28 May 2019 – 27 June 2019
Fishing Grounds Depths’ Data = Depths’ Grids + WaterSheds + StreamLines’ Intersections + UPwelling Currents + Bathymetry
[osm_map_v3 map_center=”49.2785,-204.9829″ zoom=”9″ width=”100%” height=”900″ file_list=”https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/06/outGEfm-49-4-155-10-to-49-07-155-22-LL-Grat-Depths-Grid-Fishing-Area.kml,https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/06/outGEm-49-4-155-10-to-49-07-155-22-WaterSheds-StreamLines-Intersections.kml,https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/06/outGEfm-49-4-155-10-to-49-07-155-22-UPwelling-Currents-Vectors.kml,https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/06/outGEfm-49-4-155-10-to-49-07-155-22-Bathymetry.kml” type=”OpenSeaMap” file_color_list=”#0000ff,#ff8040,#008000,#00ffff” control=”fullscreen,scaleline,mouseposition” map_border=”thin solid green” file_title=”Lat & Lon & Depths’ Grid & Productive Fishing Track ,WaterSheds & StreamLines’ Intersections,UPwellings,Bathymetry” file_select_box=”one”]
What is UPwelling’s Currents ? ~
Upwelling is an oceanographic phenomenon that involves wind-driven motion of dense, cooler, and usually nutrient-rich water towards the ocean surface, replacing the warmer, usually nutrient-depleted surface water. The nutrient-rich upwelled water stimulates the growth and reproduction of primary producers such as phytoplankton. Due to the biomass of phytoplankton and presence of cool water in these regions, upwelling zones can be identified by cool sea surface temperatures (SST) and high concentrations of chlorophyll-a.[1][2]
The increased availability of nutrients in upwelling regions results in high levels of primary production and thus fishery production. Approximately 25% of the total global marine fish catches come from five upwellings that occupy only 5% of the total ocean area.[3] Upwellings that are driven by coastal currents or diverging open ocean have the greatest impact on nutrient-enriched waters and global fishery yields.[3][4] …
What is DOWNwelling’s Currents ? ~
Механизм образования даунвеллинга обратен механизму образования апвеллинга. В Северном полушарии ветер дующий на север вдоль восточных границ океанов и на юг вдоль западных вызывает течение, которое в результате действия силы Кориолиса отклоняется вправо, то есть направлено к берегу (см. экмановская спираль). В итоге поверхностные воды сгоняются к берегу и погружаются на глубину. Обычно поверхностные воды более тёплые, но несмотря на это, в результате динамического процесса, они попадают в нижележащие слои океана, а вместе с ними туда перемещаются тепло и растворённые вещества, в частности кислород. Зоны даунвеллинга отличаются малой биологической продуктивностью, поскольку на поверхность не поступают биогены, как это происходит при апвеллинге.
OCEANS seabed in 3D ~ download P3D’s Demo &/or Trial (Full)
P3D ~ in Russian
FVs @ Sea with OCEAN3D
—-
=========================
P3D ~ in English
=========================
================================
Download P3D-DEMO-29Mb
==========================
Загрузка установочного файла демонстрационной версии программы P3D возможна @ P3D-DEMO ~ 29 Mb
Download P3D-60 days TRIAL
Загрузка установочных файлов “ПРОБНОЙ” version ~ (програмmноe обеспечениe и базовыe данныe глубин )
60-дневной версии программы P3D (полная программа, но ограниченная только по времени ~период использования=60 дней) возможна @ P3D ~ пробная 60-дневная версия программа ~ 681 Mb
Download Backgound Depths Data
Базовые данные глубин ~ 1,585 Mb
Программа для проверки возмоможностей графики компьютера где предполагается установка полной или пробной версий программы “P3D” – 4 Mb
================================
Тайны морских глубин
75% поверхности планеты ОКЕАНов,- сегодня это мир неизвестности
Digital ocean mapping and CGI technology vividly illustrate the mountains, plains, canyons and creatures of the deep as never seen before, revealing a world of almost unimaginable scale right here on Earth. The oceans cover three-quarters of our planet, hiding a whole other world beneath the waves. If we could pull an imaginary plug at the bottom of the sea and, layer by layer, expose the majesty and mystery of what lies beneath, we would be astounded. Drain the Ocean reveals the longest mountain range (65,000 kilometers!); the deepest point on Earth; the largest stretch of flat plains; and psychedelic bio-luminescent life forms that look like Hollywood aliens.
===================================================
Экспедиции исследований и картографии дна океана (США,Канада) – 2017
========================
E-mail: OCEAN3Dprojects@gmail.com
Hydrography for Kids ~ О Гидрографии для Детей
Mapping the Oceans ~ for young minds ~ https://kids.frontiersin.org/article/10.3389/frym.2019.00025
ECOsystem No.50 ~ Japan Sea ~ Hydrology & Depths’ Data for seabed area in between 39 30 N ~ 40 30 N & 133 08 E ~ 135 49 E & within the limits of RU 200-miles EEZ
Fishing Vessel’s NEW Fishing Ground Research Track for the period of 1 month from 20 March 2019 to 20 April 2019 @ north of Yamato Ridge’s seabed ~ @ the central area of JAPAN SEA ~ within the limits of RU 200-miles EEZ
ECOsystem No.50 ~ Japan Sea: Hydrology, – Sea Surface TEMPERATURE ~ 12 Months’ Animation
& Sea Surface Currents ~ Speed & Diection ~ 12 Months’ Animation
============================
Geo Grid & Depths’ Data & its Bathymetry for seabed area in between 39 30 N ~ 40 30 N & 133 08 E ~ 135 49 E ~ Northern part of Yamato Ridge’ seabed ~ JAPAN SEA ~ within the limits of RU 200-miles EEZ ~ in computer & Ipad & Iphone
OCEANS’ Fishing Grounds’ Depths DATAbase & NAV’ system~ on your Iphone & Ipad & Computer
Japan Sea’s Seabed ~ Yamato Ridge
Geo Grid & Depths’ Data & its Bathymetry
GEOgrid & Depths Data & WaterSheds & StreamLines’ Intersections
GEOgrid & WaterSheds & StreamLines’ Intersections & UPwellings
GEOgrid & WaterSheds & StreamLines’ Intersections & UPwellings & Bathymetry
GEOgrid & Depths’ Data & Bathymetry & UPwellings in 3D
Geo Grid & Depths’ Data & its Bathymetry for seabed area in between 39 30 N ~ 40 30 N & 133 08 E ~ 135 49 E in Japan Sea within the limits of RU 200-miles EEZ
[osm_map_v3 map_center=”40.2416,-223.4601″ zoom=”6″ width=”100%” height=”900″ file_list=”https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/04/RU-EEZ-in-Japa-Sea-GEO-Grid-GEkml.kml,https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/04/Depthe-Grid-Soth-of-RU-EEZ-GEkml.kml,https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/04/WaterSheds-Streamlines-Intersections-UPwellingsGEkml.kml,https://ocean3dprojects.org/wp-content/uploads/2019/04/SofJSBathymetry-South-of-RU-EEZ-GEkml.kml” type=”OpenSeaMap” file_color_list=”#ff0000,#0000ff,#008000,#8000ff” control=”fullscreen,scaleline,mouseposition” file_title=”GEOgrid & RU EEZ Border,Depths’ Grid,WaterSheds & Streamlines’ Intersections & UPwellings,Bathymetry” file_select_box=”one”]
==============================
by OCEAN3Dprojects@gmail.com
Электронные “3Д” данные о глубинах океана~использование в промысловой навигации
Справочник Капитана Промыслового Судна – 1990
Краткое ОБОБЩЕНИЕ содержания страниц 224 – 232, раздела «Морская Лоция», Справочник Капитана Промыслового Судна, 1990 г. издания: Картография, Пособия, Планшеты.
Рекомендации 1990 года и их использование в промысловой навигации 2016:
«Для выбора наиболее продуктивных промысловых участков рекомендуется вести наблюдение, сбор и анализ данных о районах промысла: координаты, глубины, изобаты, рельеф,- гидрография; температура водной среды на поверхности, в пелагиали, на дне; течения: подьем глубинных шельфовых холодных вод, сезонные, региональные, приливо-отливные, – гидрология; тип грунта морского дна: песок, скала, гравий, лава и его биология: водоросли, кораллы, моллюски, – среда обитания объектов промысла и её здоровье»
Эволюция и прогресс развития рыбо-поисковых и прикладных информационных систем для промысловой навигации в районах промысла
Северо-восток Татарского пролива
Район промысла донными тралами
Траловый промысел (2012-2013) в районе 47 30 – 48 55 с.ш., 141 10 – 141 34 в.д. с использованием “ОКЕАН3Д”
Дополненные и откорректированные данные глубин промыслового района: >>> 600,000 ~ 1,822 мили2 или 330 данных о глубинах на 1 милю2.
Отображения данных о глубинах в «3Д» и «2Д» проекциях для получения информации о возможных границах придонных водоразделов, направлениях и интенсивности приливо-отливных течений и, течений связанных с подъемом продуктивных прибрежных \ шельфовых холодных вод
Карта изобат (слева внизу ) на основе только “Базовых данных ” (цифровые данные навигационных карт района + глобальные данные батиметрии морского дна) для района 47 30 – 48 55 с.ш., 139 30 – 142 30 в.д.
Базовые изобаты района 47 30 – 48 55 с.ш., 139 30 – 142 30 в.д. + проекция (справа)”наложенных” данных о гидрографии =>>> 600,000 = новых, дополненных и откорректированных) и навигации тралового промысла в прибрежных акваториях западнее о.Сахалин в районе ограниченного координатами 47 45 – 48 50 сш и 141 20 – 141 33 вд
Батиметрия района 47 30 – 48 55 с.ш., 139 30 – 142 33 в.д. на основе мировых информационных интегрированных электронных данных глубин морей и океанов ( 2012) + непосредственно район промысловой деятельности (1,822 мили2) + район (для примера анализа данных глубин) данных о глубинах (48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд), = 31 миля2 = 87, 000 данных о глубинах или 1 миля2 / 2,900 = как данные эхолотных промеров глубин непосредственно промысловым судном ведущим промысел в промысловом районе (без затратных $ отвлечений на непроизводительные затраты промыслового времени для изучение гидрографии промыслового района).
Галсы тралений в районе 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд), = район площадью 31 квадратная миля (миля2) = 87, 000 данных о глубинах или 1 миля2 / 2,900 эхолотных промеров глубин
Обновленная карта изобат для района тралений 48 08 – 48 13 с.ш. и 141 21 – 141 28 в. .д, = 31 миля2 = 87, 000 обновленных данных о глубинах = 1 миля2 / 2,900 = на основе эхолотных промеров глубин промысловым судном
Изображение рельфа дна “3Д” и “2Д” для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, = 31 миля2 = 87, 000 действительных данных о глубинах ~=1 миля2 / 2,900 эхолотных промеров глубин, = с наложенными данными о галсах тралений ( курсы, изобаты, продолжительность по времени и тд )
Изображение рельфа дна (карта изобат) в проекции 2 Д для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, = 31 миля2 = 87, 000 действительных данных о глубинах = 1 миля2 / 2,900 эхолотных промеров глубин = и 3Д = рельеф дна + карта изобат.
Изображение рельфа дна (карта изобат) в 2Д для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, – с наложенными данными о предположительном направлении и интенсивности приливо-отливных течений, и проекция этой информации в 3Д.
Изображение рельфа дна в 3Д для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, и данные о предположительном направлении и интенсивности приливо-отливных течений.
Изображение рельфа дна + изобаты в 3Д для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд и данные о предположительном направлении и интенсивности приливо-отливных течений
Изображения “рельфа дна (2Д-изобаты)” + “карты возможных направлений и интенсивности приливо-отливных течений” в проеккии 2Д для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд + предположительная динамика подьема глубоководных продуктивных холодных вод”
Изображение карты изобат + возможных направлений и интенсивности приливо-отливных течений в 2Д для района тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд= зоны стабильности (менее глубокоие районы), турбулентности (каньон и распадок = более глубокие районы)
Карта границ водоразделов относительно уточненных и значительно дополненных данных о рельефе морского дна, – в 2Д,- для промысловых тралений в районе 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд
Изображение границ водоразделов, ИЗОБАТ и предположительной динамики подьема продуктивных холодных глубинных вод относительно уточненных и значительно дополненных данных о рельефе морского дна, – в 2Д,- для района промысловых тралений в раоне 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд
Картография в 3Д рельефа дна и линий тралений.
Картография в 2Д изобат морского дна и линий тралений.
Картография в 3Д рельефа морского дна района тралений и изобат.
Картография в 2Д изобат морского дна.
Изображение рельефа дна в 3Д + возможная динамика направлений и интенсивности приливо-отливных течений в 2Д, включая воздействие динамики подьема глубинных вод в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд
Изображение рельефа дна в 2 Д и 3Д + возможная динамика и направления турбулентности и интенсивности приливо-отливных течений в 2Д, включая воздействие на них динамики подьема глубинных вод в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд
Изображение рельефа дна в 2 Д и 3 Д + возможная динамика направлений турбулентности и интенсивности приливо-отливных течений в 2Д, включая воздействие на них динамики подьема глубинных вод в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд
Изображение рельефа дна в 2 Д + возможная динамика и направления турбулентности и интенсивности приливо-отливных течений в 2Д, включая воздействие на них динамики подьема глубинных вод в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, относительно разного времени суток, фаз Луны и других естественных природных явлений.
Изображение рельефа дна в 2 Д + возможные границы водоразделов морского дна + “русла” придонных течений в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, относительно разного времени суток, фаз Луны, сезонов года, динамики и направлений подьема глубинных вод и других естественных природных явлений присходящих в среде обитания обектов промысла.
Интенсивность течений в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, относительно разного времени суток, фаз Луны, сезонов года, динамики и направлений подьема глубинных вод и других естественных природных явлений присходящих в среде обитания обектов промысла.
Предполагаемые “русла” придонных течений в районе тралений 48 08 – 48 13 сш и 141 21 – 141 28 вд, относительно данных о глубинах, изобатах, рельефе дна, разного времени суток, фаз Луны, сезонов года, динамики и направлений подьема глубинных вод и других естествнных природных явлений, присходящих в среде обитания объектов промысла и воздействующих на них: миграции суточные, сезоннные, нагульные, нерестовые и т.д.
===================================================
Пример возможного использования данных о глубинах морского дна в промысловой и поисковой навигации : ветровые течения и подъем глубинных продуктивых вод
Ветер воздействуют на движение вод морей и океана.
Эти перемещения воздушных масс известны как «бриз» и «анти-бриз». Они воздействуют на движение поверхностных вод в прибрежных районах и районах открытого моря и могут быть шириной 10 – 50 км.
Под воздействием “бриза” и “анти-бриза” более холодные воды поднимаются из глубин океана. Этот процесс известен как «апвеллинг».
«Апвеллинг» (Upwelling) происходит как в открытом океане, на шельфе, так и в прибрежных районах,- вдоль береговых линий.
Течения и ледовая обстановка в на севере Японского моря и в Охотском море за период март 2015 – март 2016
Таким образом «апвеллинг» это процесс движения вод, которые поднимаются на поверхность из глубин океана в результате воздействия ветра и течений.
Течения и ледовая обстановка в на севере Японского моря и в Охотском море за период Март 2016
Обратный «апвеллингу процесс, – «даунвеллинг» (DOWNwelling).
Вода «апвеллинга» обычно холоднее, более насыщена питательными веществами и имеет высокую биологическую продуктивность. Более высокая динамика «апвеллинга» наблюдается в районах морских участков с наибольшими градиентами изменений глубин (изобат) относительно горизонтальных расстояний.
Лучшими по результативности в промысловом отношении являются, как правило, те районы, где «апвеллинг» может быть постоянным явлением и морское дно имеет участки пригодные для безаварийного промысла (тралового, ярусного, сетевого, ловушечного и тд).
Более успешным промысел может быть на судах, где установлен и используется «ОКЕАН3Д», – и где возможно вести поиск наиболее продуктивных “апвеллинговых” районов и обеспечивать промысловую навигацию в них.
Это позволит экипажам:
– улучшить знания о рельефе морского дна;
– приобрести опыт их прикладного и эффективного использования в поисковой и промысловой навигации применительно конкретных орудий лова (трал, ярус, кошелек, ловушки, сети) и определенных районов промысла :
* сегодня и в будущем;
* в ходе подготовки экипажа к промыслу в береговых условиях оффиса судовладельца перед выходом в море;
* и, на промысле.
===================================================
Эволюция и прогресс накопления и использования информационных данных с помощью рыбо-поискового электронного и радио-навигационного оборудования промысловых судов в период 1900- 2015.
Развитие и использование “ОКЕАН3Д” = информационной базы данных промысловых районов одного судна и далее, – судов флота одной промысловой организации (судовладельца).
Развитие и использование “ОКЕАН3Д” – территориальной и далее, – региональной информационной базы данных промысловых районов нескольких организаций (судовладельцев)
Отзывы об использовании “ОКЕАН3Д”
Расширение географии районов промысла за счет увеличения глубин промысла и освоения новых глубоководных объектов промысла 
Рыбные ресурсы северной части Тихого океана
Электронные данные глубин основных промысловых районов тралового и ярусного промысла минтая, кальмара, терпуга, краба, макроруса, палтуса, камбалы и т.д. ( с 2006 )
Electronic’s Hydrography in NZ & AU – видео линк
Современные электронные базы данных глубин океана в Новой Зеландии ( с 1990) и Австралии (с 2000), – развитие, прогресс, использование пользователями морских пространств: океаническое и прибрежное промышленное коммерческое рыболовство, морские рыбные фермы, морская наука, службы гидрографии, военно-морской флот, порты, морская экология, морские разведка и добыча нефти и газа, и т.д. ~ видео – линк
Поддрежка государством (Канада-2016) проектов развития и внедрения прикладных технологий создания и использования електронных данных цифровой трехмерной картографии дна океана
8 Feb 2016 ~ Sonar Systems Inc. will receive a non-refundable financial contribution of up to $495,000 from the National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) for the development of the 3D system which will enable real-time seabed imagery, bathymetry and advanced 3D digital terrain models of the seabed. 8 февраля 2016 ~
“Sonar Systems Inc. ” (Канада) получает невозвращаемый финансовый вклад в размере до $ 495,000 от “Национального научно-исследовательского совета Программы помощи канадским промышленным исследованиям (СРН-МРПД)” для развития 3D-системы, которая позволит в режиме реального времени создание картографии, батиметрии и прогрессивных 3D-цифровых моделей рельефа морского дна.
Подводный мир ОКЕАНа
видео – линк
ГИДРОГРАФИЯ
видео – линк
СПОКОЙНОГО моря и Богатых Уловов !
видео – линк
Гидрография промысловых районов северо-востока Охотского Моря + Обзор Рынков и Цен @ www.fishkamchtka.ru
Информация о географии промысла крабов в северной и северо-восточной акватории Охотского моря ~ данные MAГНИРО, Россия ~ 2014
Данные официальной навигационной информации о глубинах (2018) района северо-восточной акватории Охотского моря + данные о позициях промысловых судов в районе на 12:00 UTC 14 Jan 2019 + общее распределение и плотность промысловой деятельности период 2012 – 2019 (все промысловые суда ~ все основные объекты промысла: минтай, краб, треска и т.д.)
==============================
Промысловая ГИДРОГРАФИЯ одного из районов промысла в Охотском море, 2015
ООО “ОКЕАН” Владивосток ~ OCEANprojects.RU@gmail.com
================================================
===================================================
===================================================
В Западно-Камчатской подзоне вылов синего краба достиг 2,5 тыс. тонн @ http://www.fishkamchatka.ru
Промысел в России
Производство живого и замороженного краба:
Азиатский рынок
Американский рынок
О глобальном проекте “100% картография морского дна,- к 2030 году”
Дорога в будущее картографии дна мирового океана
OCEANS’seabed ~ by Y 2030
Около 71% поверхности планета Земля покрыто океаном, топография (батиметрия) дна которого менее известна, чем топография таких планет солнечной системы как Меркурий, Венера, Марс и нескольких планет-спутников, включая спутник Земли (Луна).
Спутниковое картографирование “сквозь” океанскую воду на глубинах дна глубже чем несколько метров исключает эффективное использование электромагнитных волн и света, которые которые формирует основу методов, используемых во время наземных и внеземных картографических миссий.
В то время как высота поверхности океана, измеренная спутниками, может быть использована для получения грубого представления о дне океана, но она не имеет достаточного разрешения и точности для использования в большинстве секторов морской деятельности, будь то научные исследования, навигация, разведка и добыча ресурсов, судоходство, рыболовство и туризм.
Традиционные методы батиметрического картографирования морского дна основаны на акустических технологиях используемых с поверхностных или подводных судов и требуют создания и привлечения широкой международной координации и сотрудничества в области ассимиляции и обобщения данных.
Во вступительном слове форума «Будущее составления карт океанов» (FFOFM) в Монако в июне 2016 года, г-н Йохе Сасакава, Председатель Фонда «Ниппон», изложил инициативу по сотрудничеству с GEBCO , чтобы на 100% увидеть картографию дна мирового океана к 2030 году на 100%.
Эта инициатива привела к формированию глобального проекта “Фонд Nippon ~ GEBCO -~ Seabed 2030”, с целенаправленной деятельностью по созданию батиметрической карты высокого разрешения дна всего мирового океана к 2030 году.
GEBCO, вмете с двумя своими “родительскими” организациями: Международной Гидрографической Организацией (МГО) и Межправительственной Океанографической Комиссией (МОК) при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сотрудничая с “Фонд Nippon”, запустили проект “Seabed 2030”, совместно управляемый для расширения возможностей принятия решений мирового уровня, использования океана на устойчивой основе, проводения научных исследований на основе иформированного и подробного понимания дна Мирового океана.
Основываясь на успешном опыте GEBCO по работе с региональными картографическими проектами, картография морского дна 2030 будет основываться на создании и использовании групп экспертов для “Сбора региональных данных в координационных центрах (RDACCs) и для Глобального сбора данных в глобальном координационном центре (GDACC).
Региональные команды будут нести ответственность за проведение региональных картографических мероприятий, а также за сбор и компиляцию батиметрической информации в пределах их региона.
Глобальная команда будет отвечать за производство централизованных продуктов GEBCO и за централизованное управление данными в отношении районов не относящихся к уже обозначенным регионам.
В районах океана, где проводятся сильные картографические инициативы, проект
Seabed 2030 будет стремиться избегать дублирования, и вместо этого, Seabed 2030 , будет работать в направлении развития тесного сотрудничества для наиболее эффективного использования глобальных ресурсов.
Эта «дорожная карта» расширяет возможности для реализации проекта Seabed 2030 и представляет: перспективу создания детализированной картографии дна океана начиная от форума проведенного в Монако в 2016 году; содержит обновленную информацию о том на какие части Мирового океана имеется картография; излагает структуру и план проекта Seabed 2030; определяет задачи и основные этапы работы.
SeaBED2030~ROADmap for Future OCEANfloor Mapping
Объявление о запуске “Глобального проекта картографии морского дна 2030, направленного на 100% -ное завершение создания карты дна Мирового океана”
DIGITAL OCEANS’ SEABED DATA BY & FROM OCEAN LTD, VLADIVOSTOK, RUSSIA
Прикладная промысловая картография 2018 ~ район промысла креветки в северной части Японского моря
Пример:
Информационной электронной прикладной компьютеризированной и систематизированной (“ОКЕАН3Д”) базы данных глубин промысловых районов и картографии морей Дальнего Востока России:
I. … которая могла бы использоваться практически всеми пользователями морских пространств и ресурсов, и, особенно,рыбопромысловыми организациями и предприятиями марикульры (рыбоводными организациями), ~ владельцами промысловых судов и квот на вылов рыбных ресурсов;
владельцами прибрежных акваторий рыбоводных участков и обслуживающих судов;
II. … и которая (“система”) способна улучшить: эффективность (прибыльность) промысла и прикладные знания о морских пространствах (промысловых районах) и их рыбных ресурсах, как управленческого берегового админстративного персонала предприятий, так и плавсостава промысловых судов для работы в море ;
III. … чтобы ЭКОсистемно– (3Д’ ~ Гидрография + Батиметрия + Гидрология + Океанография морского дна) использовать прикладные информационные технологии ГИС , и тем самым, практически вносить вклад в обеспечение восстанавливаемости рыбных ресурсов и их среды обитания, и, одновременно, повышать эффективность (“прибыльность” и “стабильность”) промысла (“Больший вылов ~ За меньшее время”).
В качестве примера,- информационная “система” одного из промысловых районов может состоять из:
- Официальной Российской электронной растровой (сканированная, копия изданного и откорректированного бумажного и по прежнему обязательного для использования на судах в море, – оригинала) навигационной картографии, – карта No.62009 ( год издания 1992 и корректуры – 2007 )
- Более чем 20,000,000 цифровых электронных данных глубин морского дна промыслового района северной части Японского моря полученных в результате промысловой деятельности 23 промысловых судов в период 2006 г. – 2017 г. Данные навигационной карты No. 62009 ( первое издание 1992г., новое издание 2007 год ) + Данные эхолотных промеров глубин промысловыми судами (период 2006-2017+ Карта изобат (батиметрия) составленная на основе более чем 20,000.000 данных эхолотных промеров глубин ( период 2006-2017). Данные глубин окорректированы относительно: А. -геометрии расположения вибратора эхолота на конкретном промысловом судне + В. -значений данных приливов и отливов относительно района где используется ОКЕАН3Д, и приведены к их наинизшему значению для системы координат “WGS 84~EPSG 3857”,”Пулково 1942~PZ1990 и правил нанесения данных глубин применяемых в навигационной картографии.
- Для региона северо-западной части Тихого Океана и морей Дальнего Востока России ( включая акватории Корейского полуострова, о. Сахалин, Японских и Курильских отсровов, п-ов Камчатка и Чукотка, Японского, Охотского и Берингова морей) , – колличество собранных и откорректированных цифровых электронных данных глубин в период 2006-2017, – более чем 800,000,000 .
- Различных електронных цифровых видов карт составленных только на основе данных глубин полученных от эхолотных промеров рыбопромысловыми судами: А. Географическая сетка промыслового района северной части Японского моря; Б. Карта изобат промыслового района; В. Глубины наиболее результативной промысловой деятельности; Г. Картографическая сетка ГЛУБИН промыслового района северной части Японского моря Д. Картография водоразделов, придонных холодных течений (“поднятий вод” – UPwelling), их интесивности и направлений взависимости от рельефа морского дна.
- Примечание: Возможности картографии “ОКЕАН3Д“, – колличеством названных выше видов карт (навигационные, промысловые, и тд), данных (глубины, температура, тип грунта, и тд), проекций и географических систем картографии (ПЗ90,WGS84, и тд), – практически НЕ ограничиваются (их может быть бесконечное множество) и все они носят прикладной (“СЕЙчас” ~ “АВТО” ~ Сбор даных, их корректировка, xранение, использование, обмен ~ распостранение, и тд) характер использования.