水深测量是对水下表面深度和地形的科学研究,无论是在咸水环境(如海洋)还是淡水环境(如湖泊和河流)中。过去对水深的研究是通过机械测深方法进行的,但是,截至2011年,声纳是用于分析水下环境的一种更为常见的手段。这种研究有多种用途,包括确保船舶在水面航行时的安全,因为沿海地区或河岸的浅槽可能不如水线下的船只数量深。其他目的收集水深数据包括分析海洋和淡水生境生态,用于水下石油和矿产勘探,以及预测海啸等水基风暴事件的影响。
水深测量是对水下表面的研究。海洋水深测量遵循与绘制旱地相似的原则它使用墨卡托投影,墨卡托投影是在平面地图上绘制的代表纬度和经度的线,用来近似海洋表面的球形,由于地图和实际水下特征之间的失真程度越来越高,因此在极地地区并不精确。水深测量也很大程度上依赖于地图上等深线的显示,它们通常是以辐射状的圆形图案画出的线,连接着处于大致相等深度的所有地形区域。
水深测量数据使科学家能够分析海上风暴的影响。国家研究机构进行了大量的水深测量图制作,例如美国国家海洋局(NOS)海岸调查办公室,这些地图提供给商业企业,如从事近海捕鱼的企业这些地图通常用彩色编码,以显示水下地形的深度和地质特征。有大型淡水水体的地图,包括五大湖,一些地区,如美国佛罗里达州,已经对小得多、数量多的淡水水体进行了详细的水深测绘,地球上许多大型咸水区都是通过国际合作绘制的,包括北冰洋、加勒比海,虽然大量的水深测量数据是通过水面船舶测深收集的,其中76000000多个测深包括通过NOS进行的6600多个测量,截至2011年收集的水深测量数据也是由卫星图像生成的。海洋水深测量还具有独特的历史和法律用途。它用于帮助考古学家寻找古代沉船的位置,1985年,美国和法国的研究人员进行了一次探险,利用水深图找到了著名的邮轮泰坦尼克号(RMS Titanic)的水下残骸,这艘邮轮是在2.5英里(4,位于大西洋中加拿大纽芬兰省东南部370英里(595公里)。


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