نقاء الماء

غواص يدخل المياه الصافية تماماً في بحيرة هورون .

صفاء الماء هو خاصية نوعية تُحدد مدى عمق اختراق الضوء المرئي للماء . بالإضافة إلى اختراق الضوء ، يُستخدم مصطلح صفاء الماء أيضًا لوصف الرؤية تحت الماء . يُعد صفاء الماء أحد الطرق التي يقيس بها الإنسان جودة المياه ، إلى جانب تركيز الأكسجين ووجود أو غياب الملوثات وتكاثر الطحالب . [ 1 ]

تؤثر صفاء المياه بشكل كبير على صحة النظم البيئية تحت الماء، إذ تؤثر على كمية الضوء التي تصل إلى النباتات والحيوانات التي تعيش تحت الماء. فالنباتات تحتاج إلى الضوء لعملية التمثيل الضوئي . كما تحدد صفاء البيئة المائية نطاقات العمق التي يمكن أن تعيش فيها النباتات المائية. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] وتؤثر صفاء المياه أيضًا على قدرة الحيوانات البصرية، كالأسماك، على رؤية فرائسها. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] وتؤثر صفاء المياه على النباتات والحيوانات المائية التي تعيش في جميع أنواع المسطحات المائية ، بما في ذلك الأنهار والبرك والبحيرات والخزانات ومصبات الأنهار والبحيرات الساحلية والمحيطات المفتوحة .

مياه صافية ذات رؤية عالية في شعاب ديدالوس المرجانية ، مصر
مياه أكثر عكارة مع انخفاض مستوى الرؤية بالقرب من كاسل روكس، جنوب أفريقيا

تؤثر صفاء المياه أيضًا على كيفية تفاعل الإنسان معها، بدءًا من الترفيه وقيمة العقارات وصولًا إلى رسم الخرائط والدفاع والأمن. تؤثر صفاء المياه على تصورات الإنسان لجودة المياه، والسلامة الترفيهية، والجاذبية الجمالية، والصحة البيئية العامة. [ 10 ] [ 11 ] أبدى السياح الذين يزورون الحاجز المرجاني العظيم استعدادهم للدفع لتحسين صفاء المياه من أجل تحقيق الرضا الترفيهي. [ 12 ] كما تؤثر صفاء المياه على قيمة العقارات المطلة على الواجهة البحرية. ففي الولايات المتحدة، أدى تحسين صفاء المياه بنسبة 1% إلى زيادة قيمة العقارات بنسبة تصل إلى 10%. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] تُعد صفاء المياه ضرورية لتصوير الأهداف تحت الماء، سواء من الأعلى أو من داخل الماء. وتشمل هذه التطبيقات رسم الخرائط والعمليات العسكرية. لرسم خرائط المعالم الموجودة في المياه الضحلة، مثل شعاب المحار وأحواض الأعشاب البحرية، يجب أن تكون المياه صافية بما يكفي لتكون هذه المعالم مرئية للطائرات المسيّرة أو الطائرات أو الأقمار الصناعية. [ 17 ] [ 18 ] كما تُعد صفاء المياه ضرورية للكشف عن الأجسام تحت الماء، مثل الغواصات، باستخدام الضوء المرئي. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

قياسات نقاء المياه

المقاييس المستخدمة لقياس نقاء المياه.

تُقاس صفاء المياه باستخدام تقنيات متعددة، تشمل: عمق سيكي ، وتوهين الضوء، والعكارة ، وتوهين الشعاع، وامتصاص المواد العضوية الملونة الذائبة ، وتركيز صبغة الكلوروفيل-أ ، وتركيز إجمالي المواد الصلبة العالقة . تتميز المياه الصافية عمومًا بعمق سيكي كبير، وتوهين ضوئي منخفض (اختراق ضوئي أعمق)، وعكارة منخفضة، وتوهين شعاع منخفض، وتركيزات منخفضة من المواد الذائبة، والكلوروفيل-أ، و/أو إجمالي المواد الصلبة العالقة. أما المياه الأكثر عكارة، فتتميز عمومًا بعمق سيكي ضحل، وتوهين ضوئي عالٍ (اختراق ضوئي أقل إلى العمق)، وعكارة عالية، وتوهين شعاع عالٍ، وتركيزات عالية من المواد الذائبة، والكلوروفيل-أ، و/أو إجمالي المواد الصلبة العالقة. [ 22 ]

المقاييس العامة الشاملة

عمق سيكي

عمق سيكي هو العمق الذي يختفي عنده القرص عن الأنظار. طُوّر هذا القياس عام ١٨٦٥، ويُعدّ من أقدم الطرق المستخدمة في علم المحيطات. [ ٢٣ ] [ ٢٤ ] لقياس عمق سيكي، يُثبّت قرص أبيض أو أبيض وأسود على عمود أو حبل، ويُغمر ببطء في الماء. يُعتبر العمق الذي يختفي عنده القرص مقياسًا لشفافية الماء. [ ٢٥ ] [ ٢٦ ] يُعدّ عمق سيكي مفيدًا جدًا لقياس الشفافية أو الرؤية تحت الماء.

تخفيف الضوء

قياس توهين الضوء، K d (PAR)، من قارب في خليج تشيسابيك. هذا قياس لتوهين الضوء الهابط باستخدام مستشعر مسطح.

معامل توهين الضوء - والذي يُختصر غالبًا إلى "توهين الضوء" - يصف انخفاض الإشعاع الشمسي مع العمق. لحساب هذا المعامل، تُقاس طاقة الضوء عند سلسلة من الأعماق بدءًا من السطح وصولًا إلى عمق إضاءة بنسبة 1%. ثم يُحسب الانخفاض الأسي في الضوء باستخدام قانون بير بالمعادلة التالية:

أناzأنا0=هـ-كz{\displaystyle {I_{z} \over I_{0}}=e^{-kz}}

حيث k هو معامل توهين الضوء، وI <sub>z</sub> هي شدة الضوء عند العمق z ، و I <sub>0</sub> هي شدة الضوء على سطح المحيط. [ 27 ] [ 28 ] وهذا يعني:

ك=لنأناzأنا0-z{\displaystyle k={ln{I_{z} \over I_{0}} \over -z}}

يمكن إجراء هذا القياس لألوان محددة من الضوء أو بشكل أوسع لجميع أنواع الضوء المرئي. يشير معامل امتصاص الضوء للإشعاع النشط ضوئيًا (PAR) إلى انخفاض جميع أنواع الضوء المرئي (400-700  نانومتر) مع العمق. يمكن قياس امتصاص الضوء كانخفاض في الضوء الهابط (Kd) أو انخفاض في الضوء القياسي (Ko) مع العمق. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] يُعد امتصاص الضوء مفيدًا للغاية كمقياس لإجمالي طاقة الضوء تحت الماء المتاحة للنباتات، مثل العوالق النباتية والنباتات المائية المغمورة .

العكارة

ثلاث قوارير زجاجية تستخدم كمعايير للتعكر لـ 5 و 50 و 500 وحدة تعكر نفيلومترية (NTU).

العكارة هي مقياس لدرجة تعكّر الماء، وتعتمد على تشتت الضوء بواسطة الجسيمات بزاوية 90 درجة بالنسبة للكاشف. يُوضع مستشعر العكارة في الماء مع مصدر ضوئي وكاشف بزاوية 90 درجة بينهما. عادةً ما يكون مصدر الضوء أحمر أو قريبًا من الأشعة تحت الحمراء (600-900  نانومتر). تُسمى مستشعرات العكارة أيضًا بمقاييس العكارة أو مقاييس التشتت الضوئي . في المياه الأكثر عكارة، يزداد عدد الجسيمات، وبالتالي يزداد تشتت الضوء بواسطة هذه الجسيمات، مما يسمح للكاشف برصد المزيد من الضوء المتشتت. تُعدّ العكارة مفيدة جدًا للمراقبة طويلة الأمد، لأن هذه المستشعرات غالبًا ما تكون منخفضة التكلفة ومتينة بما يكفي للاستخدام لفترات طويلة تحت الماء. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

توهين الشعاع

يُقاس توهين الشعاع باستخدام جهاز يُسمى مقياس النفاذية، ويحتوي على مصدر ضوئي في أحد طرفيه وكاشف في الطرف الآخر، في مستوى واحد. كمية الضوء المنقولة إلى الكاشف عبر الماء تُسمى نفاذية الشعاع، وكمية الضوء المفقودة تُسمى توهين الشعاع. توهين الشعاع هو عكس نفاذية الضوء. فالماء الصافي ذو معامل توهين الشعاع المنخفض يتميز بنفاذية عالية للضوء، بينما الماء العكر ذو معامل توهين الشعاع المرتفع يتميز بنفاذية منخفضة للضوء. يُستخدم توهين الشعاع كمؤشر على الكربون العضوي الجزيئي في المياه قليلة المغذيات كالمحيطات المفتوحة. [ 36 ]

المقاييس القائمة على التركيز

امتصاص المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM)

يمكن رؤية الماء ذي اللون الداكن في النصف الأيمن من هذه التجربة في البحيرة، حيث يظهر قرص سيكي العملاق بلون بني أكثر بسبب ارتفاع تركيزات المواد العضوية المذابة .

تمتص المواد العضوية المذابة الملونة (CDOM) الضوء، مما يجعل الماء يبدو أغمق أو بلون الشاي. يُعد امتصاص CDOM أحد مقاييس نقاء الماء. قد يظل الماء نقيًا نسبيًا من حيث الرؤية حتى مع وجود كميات كبيرة من CDOM، لكن لون الماء سيتغير إلى الأصفر أو البني، وسيبدو أغمق من الماء ذي التركيزات المنخفضة من CDOM. تمتص CDOM الضوء الأزرق بقوة أكبر من الألوان الأخرى، مما يُغير لون الماء نحو الجزء الأصفر والأحمر من طيف الضوء المرئي كلما ازداد قتامة. [ 37 ] على سبيل المثال، في البحيرات ذات التركيزات العالية من CDOM، قد يكون قاع البحيرة واضحًا للعين المجردة، لكن السطح الأبيض في مياه البحيرة نفسها قد يبدو أصفر أو بنيًا.

تركيز المواد الصلبة العالقة الكلية (TSS)

يتم قياس تركيز المواد الصلبة العالقة الكلية عن طريق وزن المرشح قبل وبعد ترشيح الماء من خلاله لحساب كتلة المواد المتبقية على المرشح.

تركيز المواد الصلبة العالقة الكلية (TSS) هو تركيز (كتلة الوزن الجاف لكل وحدة حجم من الماء) جميع المواد الموجودة في الماء والتي يتم احتجازها بواسطة مرشح، عادةً ما يكون مرشحًا بمسام يبلغ حجمها حوالي 0.7 ميكرومتر. يشمل ذلك جميع الجسيمات العالقة في الماء، مثل الجسيمات المعدنية (الطمي، الطين)، والفتات العضوي، وخلايا العوالق النباتية. تتميز المسطحات المائية الصافية بانخفاض تركيز المواد الصلبة العالقة الكلية. من الأسماء الأخرى للمواد الصلبة العالقة الكلية: إجمالي المواد العالقة (TSM) والجسيمات العالقة (SPM). يشير مصطلح تركيز الرواسب العالقة (SSC) إلى المكون المعدني للمواد الصلبة العالقة الكلية، ولكنه يُستخدم أحيانًا كمرادف لها. عند الرغبة، يمكن فصل تركيزات المواد الصلبة العالقة المتطايرة (العضوية) والثابتة (غير العضوية) باستخدام طريقة الفقد عند الاحتراق، وذلك بحرق المرشح في فرن كهربائي لإزالة المواد العضوية، تاركًا وراءه رمادًا يحتوي على الجسيمات المعدنية والمكونات غير العضوية لخلايا العوالق النباتية، حيث TSS = المواد الصلبة العالقة المتطايرة + المواد الصلبة العالقة الثابتة. [ 38 ]

تركيز الكلوروفيل أ

يُستخدم تركيز الكلوروفيل-أ أحيانًا لقياس صفاء الماء، خاصةً عندما تكون تركيزات الرواسب العالقة والمواد العضوية الذائبة الملونة منخفضة. يُعد تركيز الكلوروفيل-أ مؤشرًا على كتلة العوالق النباتية ، وهي إحدى طرق تحديد مدى عكارة الماء الناتجة عن الإنتاج البيولوجي الأولي . [ 39 ] يُعد تركيز الكلوروفيل-أ مفيدًا للغاية في أبحاث الإنتاج الأولي، ومساهمة العوالق النباتية في امتصاص الضوء، وتكاثر الطحالب الضارة . كما يُعد تركيز الكلوروفيل-أ مفيدًا أيضًا للمراقبة طويلة الأمد، نظرًا لأن هذه المجسات غالبًا ما تكون منخفضة التكلفة ومتينة بما يكفي للاستخدام لفترات طويلة تحت الماء.

دراسات الحالة

نقاء مياه عالي

مياه صافية في بحيرة تاهو ، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
مياه صافية في بحيرة كريتر ، ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية.

توجد أنقى المياه في مناطق المحيطات قليلة المغذيات ، مثل دوامة جنوب المحيط الهادئ ، والمياه الساحلية الاستوائية، والبحيرات الجليدية ذات التدفقات الرسوبية المنخفضة، والبحيرات التي تشهد نوعًا من الترشيح الطبيعي عند نقطة التغذية. وتحمل بحيرة بلو في نيوزيلندا الرقم القياسي لأعلى درجة صفاء للمياه بين جميع البحيرات، حيث يتراوح عمق سيكي فيها بين 230 و260 قدمًا. وتتغذى بحيرة بلو من قناة جوفية قادمة من بحيرة مجاورة، تعمل كمرشح طبيعي. [ 40 ] ومن بين المسطحات المائية الأخرى شديدة الصفاء: بحيرة تاهو بين كاليفورنيا ونيفادا في الولايات المتحدة، [ 41 ] وبحيرة بايكال في روسيا، [ 42 ] وبحيرة كريتر في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة. [ 43 ]

مياه صافية في جزر المالديف في المحيط الهندي .
مياه صافية للسباحين بالقرب من جزيرة نانجو، لومبوك، إندونيسيا.

في المياه الساحلية الاستوائية، تكون المياه صافية بفضل انخفاض مدخلات المغذيات، وانخفاض الإنتاج الأولي، والشعاب المرجانية التي تعمل كحاجز طبيعي يمنع إعادة تعليق الرواسب. [ 44 ] أما أنقى المياه المسجلة على وجه الأرض فهي إما بحيرة بلو ليك في نيوزيلندا أو بحر ويديل بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، حيث يبلغ عمق سيكي في كليهما 80 مترًا (230 إلى 260 قدمًا). [ 43 ] [ 40 ]

انخفاض صفاء الماء

المياه العكرة في مصب نهر ريو دي لا بلاتا بين أوروغواي والأرجنتين.
مياه عكرة في خليج المكسيك بالقرب من ساحل لويزيانا، الولايات المتحدة.

تُلاحظ مستويات منخفضة جدًا من صفاء المياه في المناطق التي تُنقل فيها كميات كبيرة من الرواسب العالقة من اليابسة. ومن الأمثلة على ذلك مصبات الأنهار حيث تصب الأنهار المحملة بكميات كبيرة من الرواسب في المحيط. ومن الأمثلة على ذلك نهر ريو دي لا بلاتا ، وهو مصب نهري في أمريكا الجنوبية بين أوروغواي والأرجنتين، حيث يصب نهرا أوروغواي وبارانا في المحيط الأطلسي. ويُظهر نهر ريو دي لا بلاتا متوسط ​​تركيزات المواد الصلبة العالقة على المدى الطويل يتراوح بين 20 و100 غرام لكل متر مكعب، وهو أعلى من معظم مصبات الأنهار. [ 45 ] ومثال آخر هو ساحل خليج أمريكا الشمالية حيث يلتقي نهر المسيسيبي بخليج المكسيك . ففي كل ربيع، تجرف المياه العكرة الناتجة عن ذوبان الثلوج والأمطار كميات كبيرة من الرواسب إلى أسفل النهر، مما يُشكل عمودًا من الرواسب ويجعل صفاء المياه منخفضًا للغاية. [ 46 ] كما قد تشهد المسطحات المائية انخفاضًا في صفاء المياه بعد أحداث مناخية قاسية مثل الانفجارات البركانية. بعد ثوران بركان جبل سانت هيلينز ، أصبحت مياه بحيرة سبيريت في واشنطن داكنة اللون بسبب الأشجار المتحللة في البحيرة، وبلغ عمقها وفقًا لتقنية سيكي من 1 إلى 2 سنتيمتر فقط. [ 43 ]

صفاء الماء مقابل جودة الماء

يُعدّ صفاء الماء أكثر تحديدًا من جودته . فمصطلح "صفاء الماء" يصف بدقة كمية الضوء التي تمر عبر الماء أو مدى وضوح رؤية الأجسام فيه. أما مصطلح "جودة الماء" فيشير بشكل أوسع إلى العديد من خصائص الماء، بما في ذلك درجة الحرارة ، والأكسجين المذاب ، وكمية العناصر الغذائية ، أو وجود تكاثر الطحالب . ويُعدّ صفاء الماء أحد مكونات جودته فقط. [ 1 ] [ 5 ] [ 47 ]

قد يتميز النظام البيئي تحت الماء بصفاء مياه عالٍ مع انخفاض جودتها، والعكس صحيح. لاحظ العلماء أن العديد من البحيرات أصبحت أقل صفاءً مع تعافيها من الأمطار الحمضية . وقد لوحظت هذه الظاهرة في شمال شرق الولايات المتحدة وشمال أوروبا. في الماضي، كانت بعض البحيرات خالية من التنوع البيئي، ومع ذلك كانت مياهها صافية، في حين كانت نسبة الحموضة فيها مرتفعة. في السنوات الأخيرة، ومع انخفاض الحموضة وازدياد كثافة الغابات في مستجمعات المياه، أصبحت العديد من البحيرات أقل صفاءً ولكنها في الوقت نفسه أكثر صحة بيئياً، حيث ترتفع فيها تركيزات الكربون العضوي المذاب وتتحسن فيها التركيبة الكيميائية للمياه. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "المؤشرات: صفاء المياه" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . 10 يناير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2022 .
  2. مور، كينيث أ.؛ شورت، فريدريك ت. (2006). "زوستيرا: البيولوجيا، والبيئة، والإدارة". الأعشاب البحرية: البيولوجيا، والبيئة، والحفظ . دوردريخت : سبرينغر هولندا . ص 361-386 . doi : 10.1007/978-1-4020-2983-7_16 . ISBN  978-1-4020-2942-4.
  3. مور، كينيث أ. (2004). "تأثير الأعشاب البحرية على جودة المياه في المناطق الضحلة من خليج تشيسابيك السفلي" . مجلة أبحاث السواحل . 10045. مؤسسة تعليم وبحوث السواحل: 162-178 . doi : 10.2112/si45-162.1 . ISSN 0749-0208 . S2CID 129867711 .  
  4. زيمرمان، ريتشارد سي؛ هيل، فيكتوريا جيه؛ غاليغوس، تشارلز إل. (28 يوليو/تموز 2015). "التنبؤ بتأثيرات ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمضها وجودة المياه على أعشاب البحر في منطقة تشيسابيك" . علم البحيرات والمحيطات . 60 (5). وايلي: 1781-1804 . doi : 10.1002/lno.10139 . ISSN 0024-3590 . S2CID 3531398 .  
  5. 1 2 تانغو، بيتر جيه؛ باتيوك، ريتشارد أ. (2013-09-04). "استنباط معايير جودة المياه في خليج تشيسابيك". مجلة الجمعية الأمريكية لموارد المياه (JAWRA ). 49 (5). وايلي: 1007-1024 . doi : 10.1111/jawr.12108 . ISSN 1093-474X . S2CID 102492027 .  
  6. أكسنيس، داغ ل. (2007). "أدلة على وجود قيود بصرية في مخزونات الأسماك البحرية الكبيرة" . علم البحيرات والمحيطات . 52 (1). وايلي: 198-203 . doi : 10.4319/lo.2007.52.1.0198 . ISSN 0024-3590 . S2CID 27346763 .  
  7. ^ أكسنيس، داج إل. نيجستغارد، ينس؛ سيدبيرج، إيفيند. سورنيس، توم (2004). "التحكم البصري في تجمعات الأسماك والعوالق الحيوانية" . علم الليمون وعلم المحيطات . 49 (1). وايلي: 233-238 . دوى : 10.4319/lo.2004.49.1.0233 . ISSN 0024-3590 . S2CID 29707960 .  
  8. بنفيلد، مارك سي؛ مينيلو، توماس جيه (1996). "التأثيرات النسبية للعكارة وشدة الضوء على مسافة التفاعل وتغذية أسماك مصبات الأنهار". علم الأحياء البيئية للأسماك . 46 (2). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ​​ذ.م.م: 211-216 . doi : 10.1007/bf00005223 . ISSN 0378-1909 . S2CID 37881461 .  
  9. ريستل، جوزيف و.؛ سمي، ديلبرت ل. (23 أبريل 2020). "غائم مع احتمال إطلاق المفترسات المتوسطة: العكارة تخفف من سيطرة المفترسات المتوسطة من أعلى إلى أسفل من خلال تعطيل الحواس". علم البحيرات والمحيطات . 65 (10). وايلي: 2278-2290 . doi : 10.1002/lno.11452 . ISSN 0024-3590 . S2CID 219039786 .  
  10. ويست، آمي أو.؛ ​​نولان، جاستن إم.؛ سكوت، جيه. ثاد (22 ديسمبر 2015). "جودة المياه البصرية والتصورات البشرية: دراسة تركيبية". مجلة WIREs للمياه . 3 (2). وايلي: 167-180 . doi : 10.1002/wat2.1127 . ISSN 2049-1948 . S2CID 130635512 .  
  11. فانت، دبليو إن؛ ديفيز-كولي، آر جيه (1988). "مظهر المياه والاستخدام الترفيهي لعشر بحيرات في الجزيرة الشمالية (نيوزيلندا)". وقائع الجمعية الدولية للبحيرات، 1922-2010 . 23 (1). إنفورما المملكة المتحدة المحدودة: 611-615 . doi : 10.1080/03680770.1987.11897990 . ISSN 0368-0770 . 
  12. فار، مارينا؛ ستويكل، ناتالي؛ إسبارون، ميشيل؛ لارسون، سيلفا؛ جارفيس، ديان (2014). "أهمية صفاء المياه لسياح الحاجز المرجاني العظيم واستعدادهم للدفع لتحسينه". اقتصاديات السياحة . 22 (2). منشورات سيج: 331-352 . doi : 10.5367/te.2014.0426 . ISSN 1354-8166 . S2CID 151259019 .  
  13. مور، مايكل ر.؛ دوبيك، جوناثان ب.؛ شو، هوي؛ كاردينال، برادلي ج. (2020). "تقديرات الأسعار الهيدونية لجودة مياه البحيرة: السمة المقيمة، والمتغيرات الآلية، والفوائد البيئية والاقتصادية". الاقتصاد البيئي . 176 106692. دار النشر إلسيفير. doi : 10.1016/j.ecolecon.2020.106692 . ISSN 0921-8009 . OSTI 1787639. S2CID 224858953 .   
  14. كليميك، هيذر؛ غريفيث، تشارلز؛ غينييه، دينيس؛ والش، باتريك (2016-11-02). "تحسين جودة المياه في مصب نهري مميز: تحليل تلوي داخلي لتأثيرات قيمة العقارات حول خليج تشيسابيك" . اقتصاديات البيئة والموارد . 69 (2). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ​​ذ.م.م: 265-292 . doi : 10.1007 /s10640-016-0078-3 . ISSN 0924-6460 . PMC 6550325. PMID 31178627 .   
  15. والش، باتريك؛ غريفيث، تشارلز؛ غينييه، دينيس؛ كليميك، هيذر (2017). "نمذجة تأثير جودة المياه على أسعار العقارات في 14 مقاطعة من مقاطعات خليج تشيسابيك" (ملف PDF) . الاقتصاد البيئي . 135. دار النشر إلسيفير: 103-113 . doi : 10.1016/j.ecolecon.2016.12.014 . ISSN 0921-8009 . 
  16. كورونا، جويل؛ دولي، تود؛ غريفيث، تشارلز؛ ماسي، ماثيو؛ مور، كريس؛ مويلا، ستيفن؛ راشلي، بريندا؛ ويلر، ويليام؛ ويتلوك، ستيفن د.؛ هيويت، جولي (2020). "نموذج تقييم متكامل لتقييم تغيرات جودة المياه في الولايات المتحدة" . اقتصاديات الأراضي . 96 (4). مطبعة جامعة ويسكونسن: 478-492 . doi : 10.3368/wple.96.4.478 . ISSN 0023-7639 . PMC 8128698. PMID 34017148 .   
  17. هوجان، إس؛ ريدنباخ، إم إيه (2019-11-07). "تحديد كمية ورسم خرائط الشعاب المرجانية في منطقة المد والجزر باستخدام الاستشعار عن بعد القائم على تقنية الليدار". سلسلة التقدم في علم البيئة البحرية . 630. مركز العلوم المشترك للبحوث: 83-99 . doi : 10.3354/meps13118 . ISSN 0171-8630 . S2CID 202858129 .  
  18. كوفير، ميغان م.؛ شيفر، بليك أ.؛ زيمرمان، ريتشارد س.؛ هيل، فيكتوريا؛ لي، جيانغ؛ إسلام، قاضي أ.؛ ويتمان، بيتر ج. (2020). "الأداء عبر WorldView-2 وRapidEye لرسم خرائط قابلة للتكرار للأعشاب البحرية" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 250 112036. دار النشر Elsevier BV. doi : 10.1016/j.rse.2020.112036 . ISSN 0034-4257 . PMC 8318156. PMID 34334824 .   
  19. دنتلي، سيبرت كيو؛ بريسندورفر، آر دبليو (1952). رؤية الأجسام المغمورة. التقرير النهائي إلى مكتب البحوث البحرية (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2023 .
  20. أوستن، روزويل دبليو؛ تايلور، جون إتش (1963). "رؤية الغواصات ودراسات الإضاءة المحيطة ذات الصلة. مرجع معهد سكريبس لعلوم المحيطات 63-32" . معهد سكريبس لعلوم المحيطات، جامعة كاليفورنيا في سان دييغو . تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2023 .{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  21. سمارت، جيفري هـ. (2004). "ما مدى دقة قدرتنا على التنبؤ بالوضوح البصري في المناطق الساحلية؟" (ملف PDF) . ملخص جونز هوبكنز التقني لمختبر الفيزياء التطبيقية . 25 (2): 112-120 . تاريخ الاسترجاع: 2 يناير 2023 .
  22. تيرنر، جيسيكا س.؛ فول، كيلسي أ.؛ فريدريش، كارل ت. (16 ديسمبر 2022). "توضيح صفاء المياه: دعوة لاستخدام المقاييس الأنسب لأهداف البحث والإدارة المقابلة في النظم البيئية المائية" . رسائل علم البحيرات والمحيطات . 8 (3). وايلي: 388-397 . doi : 10.1002/lol2.10301 . ISSN 2378-2242 . S2CID 254844750 .  
  23. ^ "Relazione delle esperienze Fatte a bordo della pontificia pirocorvetta l'Immacolata concezione per déterminare la trasparenza del mare؛ Memoria del PA Secchi". إل نوفو سيمنتو . 20 (1): 205–238 . 1864. بيب كود : 1864NCim...20..205. . دوى : 10.1007/BF02726911 . S2CID 182945407 . 
  24. بيتارش، خايمي (2020-09-01). "مراجعة لمساهمة قرص سيكي في البصريات البحرية وأساس علم قرص سيكي" . علم المحيطات . 33 (3). جمعية علم المحيطات. doi : 10.5670/oceanog.2020.301 . ISSN 1042-8275 . S2CID 221972701 .  
  25. تايلر، جون إي. (1968). "قرص سيكي" . علم البحيرات والمحيطات . 13 (1). وايلي: 1-6 . doi : 10.4319/lo.1968.13.1.0001 . ISSN 0024-3590 . 
  26. بريسندورفر، رودولف و. (1986). "علم قرص سيكي: البصريات المرئية للمياه الطبيعية1" . علم البحيرات والمحيطات . 31 (5). وايلي: 909-926 . doi : 10.4319/lo.1986.31.5.0909 . ISSN 0024-3590 . 
  27. Idso, Sherwood B. and Gilbert, R. Gene (1974) On the Universality of the Poole and Atkins Secchi Disk: Light Extinction معادلة الجمعية البيئية البريطانية.
  28. شولز، كيم. "الضوء" . ESF . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2018-05-07 . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-12-31 .
  29. كيرك، جون تي أو (1994). الضوء والتمثيل الضوئي في النظم البيئية المائية . كامبريدج [إنجلترا]: مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 0-521-45353-4. OCLC 28928285 . 
  30. تيلزر، ماكس م.؛ ستامبلر، نوغا؛ لوفينغرين، شارلوت (1995). "دور العوالق النباتية في تحديد مناخ الإضاءة تحت الماء في بحيرة كونستانس". هيدروبيولوجيا . 316 (3). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ​​ذ.م.م.: 161-172 . doi : 10.1007/bf00017434 . ISSN 0018-8158 . S2CID 12953570 .  
  31. مور، ك. أ.؛ غودمان، ج. ل. "التغير اليومي في قياس توهين الضوء باستخدام أجهزة استشعار كمية قياسية (كروية) وهابطة". وقائع واستنتاجات ورش العمل حول: النباتات المائية المغمورة والإشعاع النشط ضوئيًا. منشور خاص : 159-167 .
  32. رونالد، ج.؛ زانفيلد، ف.؛ سبينراد، ريتشارد و.؛ بارتز، روبرت (26 مارس 1980). "الخصائص البصرية لمعايير العكارة". في: دنتلي، سيبرت كيو (محرر). بصريات المحيطات 6. المجلد 0208. SPIE. الصفحات 159-169 . doi : 10.1117/12.958272 . ISSN 0277-786X .   
  33. ديفيز-كولي، آر جيه؛ سميث، دي جي (2001). "العكارة، والرواسب العالقة، وصفاء المياه: مراجعة". مجلة الجمعية الأمريكية لموارد المياه . 37 (5). وايلي: 1085-1101 . doi : 10.1111/j.1752-1688.2001.tb03624.x . ISSN 1093-474X . S2CID 129093839 .  
  34. سامبيدرو، أوسكار؛ سالغيرو، خوسيه رامون (2015). "مقياس العكارة ومستشعر RGB للقياسات عن بُعد في وسط مائي". القياس . 68. إلسيفير بي في: 128-134 . doi : 10.1016/j.measurement.2015.02.049 . ISSN 0263-2241 . 
  35. عيدام، إميلي ف.؛ لانغهورست، ثيودور؛ غولدشتاين، إيفان ب.؛ ماكلين، ماكنزي (9 ديسمبر 2021). "OpenOBS: مستشعرات بصرية مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة لارتداد الضوء الخلفي لأبحاث جودة المياه ونقل الرواسب". علم البحيرات والمحيطات: مناهج . 20 (1). وايلي: 46-59 . doi : 10.1002/lom3.10469 . ISSN 1541-5856 . S2CID 247739454 .  
  36. بيشوب، جيمس كيه بي (1999). "قياس الكربون العضوي الجسيمي باستخدام مقياس النفاذية". أبحاث أعماق البحار، الجزء الأول: أوراق بحثية في علم المحيطات . 46 (2). إلسيفير بي في: 353-369 . doi : 10.1016/s0967-0637(98)00069-7 . ISSN 0967-0637 . 
  37. هاوز، إس كيه (1992). كفاءة التألق الكمي للأحماض الفولفية والهيوميكية البحرية. أطروحة دكتوراه . جامعة جنوب فلوريدا.
  38. بول، د. ف. (1964). "فقدان الوزن عند الاحتراق كتقدير للمادة العضوية والكربون العضوي في التربة غير الكلسية". مجلة علوم التربة . 15 (1). وايلي: 84-92 . doi : 10.1111/j.1365-2389.1964.tb00247.x . ISSN 0022-4588 . 
  39. هولم-هانسن، أو.؛ ​​لورينزن، سي. جيه.؛ هولمز، آر. دبليو.؛ ستريكلاند، جيه. دي. إتش. (1 ديسمبر 1965). "التقدير الفلوري للكلوروفيل". مجلة المجلس الدولي لاستكشاف البحار . 30 (1). مطبعة جامعة أكسفورد: 3-15 . doi : 10.1093/icesjms/30.1.3 . ISSN 1054-3139 . 
  40. 1 2 "بحيرة نيلسون الزرقاء - أنقى مياه عذبة تم الإبلاغ عنها على الإطلاق" . المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي (NIWA) . 19 ديسمبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يناير 2023 .
  41. ^ كيرلين ، كاثرين إي (2022/07/06). "تقرير وضوح بحيرة تاهو لعام 2021" . جامعة كاليفورنيا ديفيس . تم الاسترجاع 2023-01-02 .
  42. هامبتون، ستيفاني إي.؛ إزميستيفا، ليوبوف ر.؛ مور، ماريان ف.؛ كاتز، ستيفن ل.؛ دينيس، برايان؛ سيلو، يوجين أ. (9 أبريل 2008). "ستون عامًا من التغير البيئي في أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم - بحيرة بايكال، سيبيريا" . بيولوجيا التغير العالمي . 14 (8). وايلي: 1947-1958 . doi : 10.1111/j.1365-2486.2008.01616.x . ISSN 1354-1013 . PMC 3597250. S2CID 8461194 .   
  43. 1 2 3 "جمعية إدارة البحيرات في أمريكا الشمالية (NALMS)" . جمعية إدارة البحيرات في أمريكا الشمالية (NALMS) . 31 مارس 2015. تاريخ الاسترجاع: 2 يناير 2023 .
  44. بارنز، برايان ب.؛ هو، تشوانمين؛ شيفر، بليك أ.؛ لي، تشونغ بينغ؛ بالاندرو، ديفيد أ.؛ ليرتر، جون س. (2013). "أنماط صفاء المياه المكانية والزمانية المستمدة من بيانات MODIS في مياه فلوريدا كيز الضحلة بصريًا: نهج جديد لإزالة التلوث القاعي" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 134. دار النشر Elsevier BV: 377-391 . doi : 10.1016/j.rse.2013.03.016 . ISSN 0034-4257 . 
  45. ^ موريرا ، دييغو. سيميوناتو، كلوديا ج.؛ جوهين، فرانسيس؛ وكايوكا، فلورنسا؛ لوز كلارا تيجيدور، مويرا (2013). “المادة المعلقة تعني التوزيع والدورة الموسمية في مصب نهر ريو دي لا بلاتا والجرف المجاور من القمر الصناعي الملون للمحيطات (MODIS) والملاحظات في الموقع”. أبحاث الجرف القاري . 68 . إلسفير بي في: 51-66 . دوى : 10.1016/j.csr.2013.08.015 . اتش دي ال : 11336/85098 . ردمك 0278-4343 . 
  46. "الرواسب في خليج المكسيك" . مرصد ناسا للأرض . 26 أبريل 2017. تاريخ الاسترجاع: 2 يناير 2023 .
  47. سميث، ليزا م.؛ إنجل، فيرجينيا د.؛ سامرز، ج. كيفن (13 أبريل 2006). "تقييم صفاء المياه كعنصر من عناصر جودة المياه في مصبات الأنهار في خليج المكسيك". الرصد والتقييم البيئي . 115 ( 1-3 ). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ​​ذ.م.م.: 291-305 . doi : 10.1007/s10661-006-6555-3 . ISSN 0167-6369 . PMID 16614784. S2CID 37311313 .   
  48. وارين، دانا ر.؛ كرافت، كليفورد إي.؛ جوزيفسون، دانيال سي.؛ دريسكول، تشارلز تي. (15 ديسمبر 2016). "قد يُسهم تعافي الأمطار الحمضية في التخفيف من آثار تغير المناخ على الأسماك الحساسة للحرارة في البحيرات عبر شرق أمريكا الشمالية" . بيولوجيا التغير العالمي . 23 (6). وايلي: 2149-2153 . doi : 10.1111 / gcb.13568 . ISSN 1354-1013 . PMID 27976837. S2CID 787974 .   
  49. كريتزبيرغ، إيما س. (2017-06-05). "اتجاهات تغير لون البحيرات على مدى قرن من الزمان تُظهر تأثيرًا كبيرًا للتشجير" . رسائل علم البحيرات والمحيطات . 2 (4). وايلي: 105-112 . doi : 10.1002/lol2.10041 . ISSN 2378-2242 . S2CID 90943855 .  
  50. بوكافيكاس، بول أ. (2021-05-06). "التغيرات في حموضة ومحتوى الكربون العضوي الذائب وشفافية مياه بحيرات أديرونداك على مدى 30 عامًا". العلوم المائية . 83 (3). سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا ​​ذ.م.م. doi : 10.1007/s00027-021-00807-6 . ISSN 1015-1621 . S2CID 235513664 .