从空间跟踪格陵兰的野生生物

野生动物发现一种方法,特别是在格陵兰

尽管格陵兰环境恶劣,但生活还是找到了在那里繁荣发展的途径。 如果你幸运地开始格陵兰游轮,你有机会遇到许多种类的冷适应哺乳动物、鸟类和鱼类。

近几十年来,对这些动物的迁徙模式进行了全面研究。 迁徙通常是由物理或生物条件(包括气候、食物和繁殖)引发的。 这些模式因物种而异,每个模式都有独特的故事。

0 photo

格陵兰的卫星动物跟踪

格陵兰的科学家将卫星发射机附加到其目标物种上,向在850公里(528英里)高度环绕地球分布的国家海洋和大气管理局(海洋大气管理局)卫星发出信号,一次环绕全球旅行大约需要102分钟。

当NOAA卫星通过动物时,卫星从发射机接收信号。该信号用于计算几公里内的动物居住地点。为了更准确起见,卫星需要从发射机收到三个以上的信号才能穿越天空。10分钟后,发射机无法再与卫星连接。

GPS跟踪器也可以用来追踪动物,使其达到更细的分辨率,但是它们需要更大的动力,这意味着一个更大的电池(使电池变大和变大)。

1 photo

格陵兰轻型伐木机和地点

科学家也可以使用光测算器跟踪格陵兰野生动物。 光测算器使用日光模式确定动物的位置。 特定日期的一天长度是特定纬度所特有的 — — 除了春季和秋季的春分,所有纬度的日长度都是一样的 — — 因此,如果你知道日期和日长度,它可以转换为一个位置。 日光测算器每两分钟节省一次光度测量和测量时间。 这意味着研究人员可以每年每天创建光强度曲线,确定纬度和经度。

光采样器是科学家跟踪物种的有用工具,因为它们的重量低(半克或0.01盎司),相对便宜,而且使用最少的功率。通过使用低功率,科学家可以跟踪动物的移动一年或一年以上。在一个例子中,研究人员可以跟踪一种动物,为期五年。然而,不利的一面是,动物必须被捕获以检索数据,位置的准确性不高,地点往往在两百公里之外。因此,光采样器最好用于长距离旅行的动物。它们一般用于鸟类,较少用于鱼类。

2 photo

观察格陵兰的游乐家趋势

格陵兰自然研究所的生物学家利用在努克的卫星发射机追踪了其中32只鸟。 检索到的数据显示,沿海鸟类在白天寻找食物,而在黄昏时,他们游了1至3公里(0.62至1.86英里),以寻找夜间栖身之所。

相反,在峡湾中的游龙头被发现有不同的活动模式,这些鸟儿白天休息,晚上才进食,原因是在白天,这些地区的游龙头可能成为鹰的猎物,而沿海水域的游龙头则在安全的露天水域里有充足的食物供应,白天可以随意打猎。

3 photo

紧随着布伦尼希的游击

来自加拿大、格陵兰、冰岛和挪威的研究人员用轻伐木器对布伦尼奇的海象进行了十多年的监测。 仅在格陵兰,就有100多只鸟被贴上了标签。 迄今的结果表明,尽管几乎所有西格陵兰繁殖种群都前往加拿大过冬,但冰岛和斯瓦尔巴德的大批鸟抵达西格陵兰岛,过冬。

其中一个可能的原因是,在夏末和秋初,鸟儿只能听从洋流的旋涡,因此只能部分决定到哪里去。 巴芬湾的鸟儿向西向加拿大海岸走去,在那里他们遇到一条海流,把鸟儿一路带到纽芬兰的捕鱼区。与此同时,冰岛和斯瓦尔巴德的鸟儿正朝东格陵兰方向飞去。

4 photo

紧跟着红色的潜水员

来自奥胡斯大学的一组研究人员将卫星发射机附加在北格陵兰的一位红色潜水员身上,以深入了解该鸟在海中寻找食物的地点。 这些数据为研究人员提供了两年的关于该鸟日常食物迁移及其在育种区和冬季居住地之间的季节性迁徙的知识。

数据显示,在秋天,这只鸟飞到冰岛东部,在那里停留了几个星期,然后前往北海,然后下至英格兰东南海岸的冬季区。 春天一到来,这只鸟就飞经朱特兰向北飞,然后在冰岛停留,然后前往东北格陵兰的繁殖地。

5 photo

从上到下从上观察格陵兰独角鲸

卫星跟踪器常常被硬性跟踪器用来跟踪纳尔鲸,这可以克服格陵兰水域的艰苦条件,冰冷影响电池的生命。 纳尔鲸只在表面停留很短的时间,因此只给卫星几秒钟的接触时间。 此外,它们深潜到2 000米(超过6 500英尺),使跟踪器面临严重压力。 此外,还有捕捉和安装跟踪器的挑战,因为它们往往在难以到达的地点。

卫星跟踪数据显示,唐士比松独角鲸更喜欢该地区的内部部分,但是在10月份,它们从峡湾里游荡出来。到11月初,所有鲸鱼都在格陵兰海。这些鲸鱼在大陆架上漂浮的冰层中度过冬天,离唐士比松口不远。

6 photo