Приводятся результаты измерения спектральной подводной освещенности на различных глубинах в разнотипных внутриконтинентальных пресноводных озерах, включая Камгинский залив оз. Телецкое. Эксперименты проводились в летний и осенний периоды 2018 г. Приведены и описаны характеристики макета созданного устройства для определения спектральной подводной освещенности. В качестве световых селективных элементов использовались интерференционные светофильтры с максимумами пропускания в разных частях видимой области спектра на длинах волн 303, 361, 590 и 656 нм. Обнаружено, что большое количество гниющей на берегах и подтопленной в пелагиали залива Камга хвойной и лиственной древесины, выделяющей фенольные соединения, вызывает значительное ослабление света в поверхностом слое воды на длине волны 361 нм. Показано, что спектральная подводная освещенность существенно зависит от биомассы озерного фитопланктона.
спектральная подводная освещенность, поглощение света, рассеяние света, интерференционный светофильтр, прозрачность воды по белому диску, озера
1. Маньковский В.И., Маньковская Е.В. Спектральные связи гидрооптических характеристик в прибрежных водах Южного берега Крыма // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2021. № 2. С. 65–79.
2. Науменко М.А. Пространственное распределение и многолетние тренды прозрачности Ладожского озера // Ладога. СПБ: Ин-т озероведения РАН, 2013. С. 217–223.
3 Шерстянкин П.П., Калинин В.М., Максимов В.Н. Вертикальное распределение прозрачности в подледный период на Байкале и ее связь с биологическими показателями // Гидробиологический журн. 1972. Т. 8, № 4. С. 65–68.
4. Маньковский В.И. Оценка концентрации общей взвеси и ее органической и минеральной фракций в озере Байкал по глубине видимости белого диска // Оптика атмосф. и океана. 2018. Т. 31, № 4. С. 313–316; Mankovsky V.I. Estimation of the total concentration of suspended matter and its organic and mineral fractions in Lake Baikal by the secchi disk // Atmos. Ocean. Opt. 2018. V. 31, N 5. P. 502–506.
5. Vinokurova G.V., Sutorikhin I.A., Kolomeitsev A.A., Frolenkov I.M. comparative analysis of ecological state of winter and summer phytoplankton in drainless mesotrophic lake (Altai Krai, Russia) // Res. J. Pharm., Biol. Chem. Sci. 2018. V. 9, N 5. P. 1285–1297.
6. Третьяков В.Ю. Полевые экологические исследования (Водные объекты): метод. пособие. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2006. 32 с.
7. Зуев В.В., Кураков С.А., Суторихин И.А., Шелехов А.П., Залаева У.И. 2014. Автономный многоканальный измерительный комплекс для регистрации метеорологических и гидрофизических параметров. Измерение, контроль, информатизация // Матер. XV междунар. науч.-техн. конф. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. 186 с.
8. Плотников Г.К., Пескова Т.Ю., Шкуте А., Пупиня А., Пупиньш М. Сборник классических методов гидробиологических исследований для использования в аквакультурах. Латвия: Академическое изд-во Даугавпилсского ун-та «Сауле», 2017. 282 с.
9. Суторихин И.А., Букатый В.И., Харламова Н.Ф., Акулова О.Б. Климатические условия и гидрооптические характеристики пресноводных озер Алтайского края. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. 162 с.
10. Копелевич О.В. Физическая модель поглощающих свойств // Оптика океана. Том 1. Физическая оптика океана / под ред. А.С. Монина. М.: Наука, 1983. 228 c.
11. Дрюкер В.В. Автохтонные бактериофаги и бактериопланктон в водоемах Хупсугул – Байкал – Ангаро-Енисейской гидросистемы // Междунар. конф. «Пресноводные экосистемы – современные вызовы»: Тезисы доклада и стендовых сообщений. Иркутск: ООО «Мегапринт», 2018. С. 45–47.
12. Кириллова Т.В. Пигментные характеристики фитопланктона Телецкого озера: дис. ... канд. биол. наук. Красноярск, 2006. 220 с.
13. Кононов Г.Н., Веревкин А.Н., Сердюкова Ю.В., Николенко Н.А. Миколиз древесины, как метод ее делигнификации. Лесной вестник / Forestry Bulletin. 2018. Т. 22, № 6. С. 110–115.
14. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2019 г. / под ред. Ю.В. Робертуса. Горно-Алтайск: Правительство Республики Алтай, 2020. 120 с.