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color del océano

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: agua azul profundo, agua azul verdosa, imagen satelital de las Bahamas donde la luz del sol se refleja ...

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: agua azul profundo, agua azul verdosa, imagen satelital de las Bahamas donde la luz del sol se refleja en la arena y los arrecifes en las aguas poco profundas, imagen satelital de una floración de fitoplancton en el Océano Austral , imagen satelital de las Islas Pribilof que muestra diferentes tonalidades de color de distintos fitoplancton e imagen satelital del Mar Báltico con floraciones de fitoplancton .

El color del océano es la rama de la óptica oceánica que estudia específicamente el color del agua y la información que se puede obtener al observar las variaciones de color. El color del océano , aunque principalmente azul, en realidad varía del azul al verde o incluso al amarillo, marrón o rojo en algunos casos. [ 1 ] Este campo de estudio se desarrolló junto con la teledetección del agua , por lo que se centra principalmente en cómo se mide el color mediante instrumentos (como los sensores en satélites y aviones).

La mayor parte del océano es de color azul, pero en algunos lugares el océano es azul verdoso, verde, o incluso amarillo a marrón. [ 2 ] El color azul del océano es resultado de varios factores. Primero, el agua absorbe preferentemente la luz roja, lo que significa que la luz azul permanece y se refleja de vuelta fuera del agua. La luz roja es la que se absorbe más fácilmente y por lo tanto no alcanza grandes profundidades, generalmente a menos de 50 metros (164  pies). La luz azul, en comparación, puede penetrar hasta 200 metros (656  pies). [ 3 ] Segundo, las moléculas de agua y las partículas muy pequeñas en el agua del océano dispersan preferentemente la luz azul más que la luz de otros colores. La dispersión de la luz azul por el agua y las partículas pequeñas ocurre incluso en el agua del océano más clara, [ 4 ] y es similar a la dispersión de la luz azul en el cielo .

Las principales sustancias que afectan el color del océano incluyen la materia orgánica disuelta , el fitoplancton vivo con pigmentos de clorofila y partículas no vivas como la nieve marina y los sedimentos minerales . [ 5 ] La clorofila se puede medir mediante observaciones satelitales y sirve como indicador de la productividad oceánica ( productividad primaria marina ) en las aguas superficiales. En imágenes satelitales compuestas a largo plazo, las regiones con alta productividad oceánica aparecen en colores amarillo y verde porque contienen más fitoplancton (verde) , mientras que las áreas de baja productividad aparecen en azul.

Descripción general

El color del océano depende de cómo la luz interactúa con los materiales del agua. Cuando la luz entra en el agua, puede ser absorbida (la luz se consume, el agua se vuelve más oscura), [ 6 ] dispersada (la luz rebota en diferentes direcciones, el agua permanece brillante), [ 7 ] o una combinación de ambas. La forma en que la absorción y la dispersión subacuáticas varían espectralmente, o a lo largo del espectro de energía de la luz visible a infrarroja  (aproximadamente de 400 nm a 2000  nm de longitud de onda) determina qué "color" aparecerá el agua para un sensor.

Tipos de agua por color

La mayoría de los océanos del mundo se ven azules porque la luz que sale del agua es más brillante (tiene el mayor valor de reflectancia) en la parte azul del espectro de luz visible. Cerca de la costa, las aguas suelen verse verdes. Esto se debe a que las algas y las sustancias disueltas absorben la luz en las porciones azul y roja del espectro.

océanos azules

Una ola de color azul intenso vista desde la superficie del agua cerca de Encinitas, California, Estados Unidos. El océano Pacífico contiene algunas de las aguas de color azul más intenso del mundo.

La razón por la que las aguas del océano abierto parecen azules es que son muy claras, algo similares al agua pura, y tienen pocos materiales presentes o solo partículas muy pequeñas. El agua pura absorbe la luz roja con la profundidad. [ 8 ] A medida que se absorbe la luz roja, la luz azul permanece. Grandes cantidades de agua pura parecen azules (incluso en una piscina de fondo blanco o un cubo pintado de blanco [ 9 ] ). Las sustancias que están presentes en las aguas azules del océano abierto suelen ser partículas muy pequeñas que dispersan la luz, dispersándola especialmente fuerte en las longitudes de onda azules. [ 10 ] La dispersión de la luz en el agua azul es similar a la dispersión en la atmósfera que hace que el cielo parezca azul (llamada dispersión de Rayleigh ). [ 11 ] Algunos lagos de aguas claras de color azul parecen azules por estas mismas razones, como el lago Tahoe en los Estados Unidos. [ 12 ]

océanos verdes

Un surfista surca una ola de agua oceánica de color verde en Strandhill, Irlanda .

Las algas marinas microscópicas, llamadas fitoplancton , absorben la luz en las longitudes de onda azules y rojas debido a sus pigmentos específicos, como la clorofila-a . Por consiguiente, a medida que aumenta la cantidad de fitoplancton en el agua, el color del agua se desplaza hacia la parte verde del espectro. [ 13 ] [ 14 ]

La sustancia que absorbe la luz más extendida en los océanos es el pigmento clorofila, que el fitoplancton utiliza para producir carbono mediante la fotosíntesis . La clorofila, un pigmento verde, hace que el fitoplancton absorba preferentemente las porciones roja y azul del espectro luminoso. A medida que se absorben la luz azul y roja, la luz verde permanece. Las regiones oceánicas con altas concentraciones de fitoplancton presentan tonalidades de agua que van del azul al verde, dependiendo de la cantidad y el tipo de fitoplancton. [ 15 ] [ 16 ]

Las aguas verdes también pueden presentar una combinación de fitoplancton, sustancias disueltas y sedimentos, aunque sigan pareciendo verdes. Esto suele ocurrir en estuarios, aguas costeras y aguas continentales, que se denominan aguas "ópticamente complejas" porque múltiples sustancias diferentes generan el color verde que detecta el sensor.

Océanos de color amarillo a marrón

Imagen satelital Sentinel-2 de la confluencia del río Negro y el río Solimões , Brasil. El río Negro, en la parte superior izquierda de la imagen, se ve oscuro debido a las altas concentraciones de materia orgánica disuelta coloreada (MODC) . El río Solimões, en la parte inferior derecha de la imagen, se ve más brillante debido a la gran cantidad de sedimentos .

El agua del océano adquiere un color amarillo o marrón cuando hay grandes cantidades de sustancias disueltas , sedimentos o ambos tipos de material.

El agua puede parecer amarilla o marrón debido a la gran cantidad de sustancias disueltas. [ 17 ] [ 18 ] La materia disuelta o gelbstoff (que significa sustancia amarilla) aparece oscura pero relativamente transparente, muy parecida al té. Las sustancias disueltas absorben la luz azul con mayor intensidad que la luz de otros colores. La materia orgánica disuelta coloreada (CDOM) suele provenir de materia vegetal en descomposición en tierra o en marismas , o en mar abierto del fitoplancton marino que exuda sustancias disueltas de sus células. [ 19 ]

En las zonas costeras, la escorrentía de los ríos y la resuspensión de arena y limo del fondo añaden sedimentos a las aguas superficiales. Una mayor cantidad de sedimentos puede hacer que las aguas parezcan más verdes, amarillas o marrones porque las partículas de sedimento dispersan la energía de la luz en todos los colores. [ 20 ] En grandes cantidades, las partículas minerales como los sedimentos hacen que el agua se vuelva marrón si hay un evento de carga masiva de sedimentos, [ 21 ] apareciendo brillante y opaca (no transparente), muy parecida a la leche con chocolate.

océanos rojos

Marea roja frente al muelle del Instituto Scripps de Oceanografía, La Jolla, California, Estados Unidos.

El agua del océano puede adquirir un color rojo si se produce una floración de un tipo específico de fitoplancton que causa una decoloración de la superficie del mar. [ 22 ] Estos eventos se denominan " mareas rojas ". Sin embargo, no todas las mareas rojas son dañinas, y solo se consideran floraciones de algas dañinas si el tipo de plancton involucrado contiene toxinas peligrosas. [ 23 ] El color rojo proviene de los pigmentos de los tipos específicos de fitoplancton que causan la floración. Algunos ejemplos son Karenia brevis en el Golfo de México, [ 24 ] Alexandrium fundyense en el Golfo de Maine, [ 25 ] Margalefadinium polykroides y Alexandrium monilatum en la Bahía de Chesapeake, [ 26 ] y Mesodinium rubrum en Long Island Sound. [ 27 ]

Teledetección del color del océano

La teledetección del color del océano también se conoce como radiometría del color del océano . Los sensores remotos instalados en satélites, aviones y drones miden el espectro de energía lumínica que emana de la superficie del agua. Estos sensores se denominan radiómetros (o espectrómetros o espectrorradiómetros ). Algunos radiómetros se utilizan en la superficie terrestre, en barcos o directamente en el agua. Otros están diseñados específicamente para aviones o misiones satelitales en órbita terrestre. Mediante radiómetros, los científicos miden la cantidad de energía lumínica que emana del agua en todo el espectro electromagnético, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. [ 28 ] A partir de este espectro de energía lumínica reflejada, o el "color" aparente, los investigadores obtienen otras variables para comprender la física y la biología de los océanos.

Las mediciones del color del océano pueden utilizarse para inferir información importante, como la biomasa del fitoplancton o las concentraciones de otros materiales vivos y no vivos. Los patrones de floración de algas observados por satélite a lo largo del tiempo, en grandes regiones hasta la escala del océano global, han sido fundamentales para caracterizar la variabilidad de los ecosistemas marinos . Los datos del color del océano son una herramienta clave para investigar cómo responden los ecosistemas marinos al cambio climático y a las perturbaciones antropogénicas. [ 29 ]

Uno de los mayores desafíos para la teledetección del color del océano es la corrección atmosférica , o eliminar la señal de color de la bruma y las nubes atmosféricas para enfocarse en la señal de color del agua del océano. [ 30 ] La señal del agua en sí es menos del 10% de la señal total de luz que sale de la superficie de la Tierra. [ 31 ] [ 32 ]

Historia

Científicos como la bióloga Ellen Weaver ayudaron a desarrollar los primeros sensores para medir la productividad oceánica desde el aire, comenzando con sensores instalados en aviones.

Durante siglos se ha escrito sobre el color del océano, incluyendo la famosa descripción del "mar color vino" del poeta griego Homero. Las mediciones científicas del color del océano se remontan a la invención del disco de Secchi en Italia a mediados del siglo XIX para estudiar la transparencia y la claridad del mar. [ 33 ] [ 34 ]

En las décadas de 1960 y 1970 se lograron avances importantes que dieron lugar a las modernas campañas de teledetección del color del océano. El libro de Nils Gunnar Jerlov , Oceanografía Óptica , publicado en 1968, [ 35 ] fue un punto de partida para muchos investigadores en las décadas siguientes. En 1970, George Clarke publicó la primera evidencia de que la concentración de clorofila podía estimarse en función de la luz verde frente a la azul proveniente del agua, medida desde un avión sobre George's Bank . [ 36 ] En la década de 1970, el científico Howard Gordon y su estudiante de posgrado George Maul relacionaron las imágenes de la primera misión Landsat con el color del océano. [ 37 ] [ 38 ] Casi al mismo tiempo, un grupo de investigadores, entre ellos John Arvesen, la Dra. Ellen Weaver y el explorador Jacques Cousteau , comenzaron a desarrollar sensores para medir la productividad oceánica, comenzando con un sensor aerotransportado. [ 39 ] [ 40 ]

La teledetección del color del océano desde el espacio comenzó en 1978 con el exitoso lanzamiento del escáner de color de la zona costera (CZCS) de la NASA en el satélite Nimbus-7. A pesar de que CZCS fue una misión experimental destinada a durar solo un año como prueba de concepto, el sensor continuó generando valiosos datos de series temporales sobre sitios de prueba seleccionados hasta principios de 1986. Pasaron diez años antes de que otras fuentes de datos de color del océano estuvieran disponibles con el lanzamiento de otros sensores, y en particular el sensor de campo de visión amplio de visión marina ( SeaWiFS ) en 1997 a bordo del satélite SeaStar de la NASA . [ 41 ] Los sensores posteriores han incluido el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) de la NASA a bordo de los satélites Aqua y Terra, el espectrómetro de imágenes de resolución media ( MERIS ) de la ESA a bordo de su satélite ambiental Envisat . Recientemente se han lanzado varios sensores nuevos de color del océano, entre ellos el Monitor de Color del Océano Índico (OCM-2) a bordo del satélite Oceansat-2 de ISRO y el Generador de Imágenes Geoestacionario de Color del Océano Coreano (GOCI), que es el primer sensor de color del océano lanzado en un satélite geoestacionario , y el Radiómetro de Imágenes Infrarrojas Visibles ( VIIRS ) a bordo del Suomi NPP de la NASA. Varias agencias espaciales planean lanzar más sensores de color del océano durante la próxima década, incluyendo imágenes hiperespectrales . [ 42 ]

Aplicaciones

La radiometría del color del océano y sus productos derivados también se consideran variables climáticas esenciales fundamentales , según la definición del Sistema Mundial de Observación del Clima . [ 43 ] Los conjuntos de datos del color del océano proporcionan la única perspectiva sinóptica global de la producción primaria en los océanos, lo que permite comprender el papel de los océanos del mundo en el ciclo global del carbono . Los datos del color del océano ayudan a los investigadores a mapear información relevante para la sociedad, como la calidad del agua , los riesgos para la salud humana, como las floraciones de algas nocivas , la batimetría y los tipos de producción primaria y hábitat que afectan a las pesquerías de importancia comercial . [ 44 ]

La clorofila como indicador del fitoplancton

Compuestos estacionales de las concentraciones de clorofila oceánica . Los colores púrpura y azul representan concentraciones bajas de clorofila. Los naranjas y rojos representan concentraciones altas de clorofila. Estas diferencias indican áreas con menor o mayor biomasa de fitoplancton .
Concentración de clorofila-a (mg m⁻³ ) derivada de satélite desde julio de 2002 hasta marzo de 2017. Esta visualización se obtuvo utilizando datos del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo del satélite Aqua de la NASA . La concentración de clorofila-a es un indicador de la abundancia de fitoplancton . Los tonos más oscuros de verde indican mayor cantidad de clorofila y mayor cantidad de fitoplancton, mientras que los tonos azules indican menor cantidad de clorofila y menor cantidad de fitoplancton. [ 45 ]

La información más utilizada en la teledetección del color del océano es la concentración de clorofila-a derivada de satélite. Los investigadores calculan la concentración de clorofila-a desde el espacio basándose en la premisa fundamental de que cuanto más fitoplancton haya en el agua, más verde será. [ 46 ]

El fitoplancton son algas microscópicas, productores primarios marinos que transforman la luz solar en energía química que sustenta la red trófica oceánica. Al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton crea oxígeno para otros seres vivos en la Tierra. La teledetección del color del océano, desde el lanzamiento de SeaWiFS en 1997, ha permitido a los científicos cartografiar el fitoplancton —y, por lo tanto, modelar la producción primaria— en todos los océanos del mundo durante muchas décadas, [ 47 ] lo que representa un avance importante en el conocimiento del sistema terrestre.

Otras aplicaciones

En las imágenes satelitales se pueden observar sedimentos en suspensión tras eventos en los que los fuertes vientos provocan que las olas remuevan el lecho marino, como en esta imagen del lado occidental de la península de Yucatán . El agua de color marrón más oscuro indica dónde provienen los sedimentos de tierra a través de los ríos, mientras que el agua de color más claro muestra dónde provienen los sedimentos de las arenas calcáreas de carbonato de calcio del lecho marino.

Más allá de la clorofila, algunos ejemplos de cómo se utilizan los datos sobre el color del océano incluyen:

Proliferación de algas nocivas

Los investigadores utilizan datos sobre el color del océano junto con datos meteorológicos y muestreos de campo para pronosticar el desarrollo y el movimiento de floraciones de algas nocivas (comúnmente denominadas "mareas rojas", aunque ambos términos no son exactamente lo mismo). Por ejemplo, se han utilizado datos MODIS para mapear las floraciones de Karenia brevis en el Golfo de México. [ 48 ]

sedimentos en suspensión

Los investigadores utilizan datos de color del océano para mapear la extensión de las plumas fluviales y documentar la resuspensión de sedimentos del fondo marino impulsada por el viento. Por ejemplo, después de los huracanes Katrina y Rita en el Golfo de México, se utilizó la teledetección del color del océano para mapear los efectos en alta mar. [ 49 ]

Sensores

Los sensores utilizados para medir el color del océano son instrumentos que miden la luz en múltiples longitudes de onda (multiespectrales) o en un espectro continuo de colores (hiperespectrales), generalmente espectrorradiómetros o radiómetros ópticos. Estos sensores pueden instalarse en satélites o aviones, o utilizarse en la superficie terrestre.

sensores satelitales

Los sensores que se muestran a continuación son sensores satelitales en órbita terrestre. Un mismo sensor puede instalarse en varios satélites para ofrecer una mayor cobertura temporal (es decir, una mayor resolución temporal). Por ejemplo, el sensor MODIS está instalado en los satélites Aqua y Terra. Además, el sensor VIIRS está instalado en los satélites Suomi National Polar-Orbiting Partnership (Suomi-NPP o SNPP) y Joint Polar Satellite System (JPSS-1, ahora conocido como NOAA-20).

  • Escáner de color de zona costera ( CZCS )
  • Sensor de campo de visión amplio para observación marina ( SeaWiFS ) en OrbView-2 (también conocido como SeaStar)
  • Espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada ( MODIS ) a bordo de los satélites Aqua y Terra.
  • Espectrómetro de imágenes de resolución media ( MERIS )
  • Polarización y direccionalidad de las reflectancias terrestres ( POLDER )
  • El generador geoestacionario de imágenes de color del océano ( GOCI ) a bordo del satélite de comunicaciones, océanos y meteorología (COMS).
  • Monitor de color del océano (OCM) en Oceansat-2
  • Escáner de color y temperatura del océano (OCTS) a bordo del satélite avanzado de observación de la Tierra ( ADEOS ).
  • Instrumento multiespectral (MSI) en Sentinel-2A y Sentinel-2B
  • Instrumento de color de océanos y tierra (OLCI) en Sentinel-3A y Sentinel-3B
  • Radiómetro de imágenes visible e infrarrojo ( VIIRS ) a bordo de los satélites Suomi-NPP (SNPP) y NOAA-20 (JPSS1).
  • Sensor de imágenes terrestres operacional ( OLI ) en Landsat-8
  • Generador de imágenes hiperespectrales para el océano costero ( HICO ) en la Estación Espacial Internacional [ 50 ] [ 51 ]
  • Precursor IperSpettrale della Missione Applicative ( PRISMA )
  • Hawkeye en el CubeSat SeaHawk [ 52 ]
  • Instrumento de color del océano (OCI) y 2 polarímetros en el satélite planificado para el estudio del plancton, aerosoles, nubes y ecosistemas oceánicos.

sensores aerotransportados

Los siguientes sensores fueron diseñados para medir el color del océano desde aviones para la teledetección aérea:

  • Espectrómetro de imágenes visible/infrarrojo aerotransportado ( AVIRIS ) [ 53 ]
  • Generador de imágenes de color oceánico aerotransportado (AOCI) [ 54 ]
  • Espectrómetro de imágenes remoto portátil (PRISM) volado para el proyecto CORALS en el avión Gulfstream-IV (G-IV) de Tempus Applied Solutions [ 55 ] [ 56 ]
  • Sistema de imágenes hiperespectrales (HIS) de la cabecera del cañón
  • Paquete de radiómetros bioópticos de radiómetros in situ aerotransportados costeros (C-AIR) [ 57 ]
  • Generador de imágenes espectrográficas aerotransportado compacto ( CASI ) [ 58 ]

Sensores in situ

En el verano de 2011, un investigador utilizó un espectrorradiómetro para medir la energía luminosa que irradiaba un estanque de deshielo en el mar de Chukchi .

En la superficie terrestre, por ejemplo, en buques de investigación , en el agua mediante boyas o en muelles y torres, los sensores de color del océano toman mediciones que luego se utilizan para calibrar y validar los datos de los sensores satelitales. La calibración y la validación son dos tipos de " verificación en tierra " que se realizan de forma independiente. La calibración es el ajuste de los datos brutos del sensor para que coincidan con valores conocidos, como el brillo de la luna o un valor de reflexión conocido en la superficie terrestre. La calibración, que se realiza durante toda la vida útil de cualquier sensor, es especialmente crítica en la fase inicial de cualquier misión satelital, cuando el sensor se desarrolla, se lanza y comienza su primera recopilación de datos brutos. La validación es la comparación independiente de las mediciones realizadas in situ con las mediciones realizadas por un satélite o un sensor aerotransportado. [ 59 ] La calibración y validación satelital mantienen la calidad de los datos satelitales de color del océano. [ 60 ] [ 61 ] Existen muchos tipos de sensores in situ, y los diferentes tipos se comparan a menudo en campañas de campo específicas o experimentos de laboratorio llamados "encuestas interlaboratorio". Los datos in situ se archivan en bibliotecas de datos como el archivo de datos SeaBASS . Algunos ejemplos de sensores in situ (o redes de muchos sensores) utilizados para calibrar o validar datos satelitales son:

  • Boya óptica marina ( MOBY )
  • Red Robótica de Aerosoles ( AERONET )
  • Instrumento PANTHYR [ 62 ]
  • Tríos-RAMSES [ 63 ]
  • Sistema compacto de perfilado óptico (C-OPS) [ 64 ]
  • Instrumentos HyperSAS y HyperPro [ 65 ]

Véase también

Referencias

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  • Grupo Internacional de Coordinación del Color del Océano
  • Página principal de la NASA sobre el color del océano
  • Libro web de Ocean Optics