Articulo de referencia

Geología marina

La geología marina u oceanografía geológica estudia la historia y la estructura del fondo oceánico. Incluye investigaciones geofísicas , geoquímicas , sedimentológicas y paleont...

La geología marina u oceanografía geológica estudia la historia y la estructura del fondo oceánico. Incluye investigaciones geofísicas , geoquímicas , sedimentológicas y paleontológicas del fondo marino y la zona costera . La geología marina está estrechamente relacionada con la geofísica y la oceanografía física .

Los estudios geológicos marinos fueron de suma importancia para proporcionar la evidencia crucial sobre la expansión del fondo oceánico y la tectónica de placas en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El fondo oceánico profundo es la última frontera prácticamente inexplorada, y su cartografía detallada es fundamental para objetivos económicos ( petróleo y minería de metales ), la mitigación de desastres naturales y académicos.

Historia

El estudio de la geología marina se remonta a finales del siglo XIX, durante la expedición del HMS Challenger , que duró cuatro años . [ 1 ] [ 2 ] El HMS Challenger albergó a casi 250 personas, entre marineros, ingenieros, carpinteros, infantes de marina, oficiales y un equipo de seis científicos, liderado por Charles Wyville Thomson . [ 1 ] [ 3 ] El objetivo de los científicos era demostrar que existía vida en las partes más profundas del océano. [ 3 ] Utilizando una cuerda de sondeo, lanzada desde el borde del barco, el equipo pudo capturar una gran cantidad de datos. Parte de su descubrimiento fue que la parte más profunda del océano no se encontraba en el centro. [ 2 ] Estos fueron algunos de los primeros registros del sistema de dorsales oceánicas.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la geología marina se consolidó como disciplina científica. A principios del siglo XX, se crearon organizaciones como la Institución Oceanográfica Scripps y la Institución Oceanográfica Woods Hole (WHOI) para apoyar los esfuerzos en este campo. [ 4 ] [ 5 ] Gracias a la ubicación de Scripps en la costa oeste de Norteamérica y de WHOI en la costa este, el estudio de la geología marina se volvió mucho más accesible. [ 4 ] [ 5 ]

En la década de 1950, la geología marina tuvo uno de los descubrimientos más significativos: el sistema de dorsales oceánicas . Después de equipar a los barcos con sensores de sonar, estos viajaron de un lado a otro del océano Atlántico recopilando observaciones del fondo marino. [ 6 ] En 1953, la cartógrafa Marie Tharp generó el primer mapa tridimensional del relieve del fondo oceánico, que demostró la existencia de una cordillera submarina en medio del Atlántico, junto con la Dorsal Mesoatlántica . [ 7 ] Los datos de la prospección representaron un gran avance hacia muchos más descubrimientos sobre la geología del mar. [ 6 ]

Un modelo teórico de la formación de franjas magnéticas. La nueva corteza oceánica que se forma continuamente en la cresta de la dorsal oceánica se enfría y envejece progresivamente a medida que se aleja de la cresta debido a la expansión del fondo marino.

En 1960, el geofísico estadounidense Harry H. Hess planteó la hipótesis de que el fondo marino se estaba expandiendo desde el sistema de dorsales oceánicas. [ 6 ] Con el apoyo de los mapas del fondo marino y la teoría recientemente desarrollada de la tectónica de placas y la deriva continental , Hess pudo demostrar que el manto terrestre liberaba continuamente roca fundida desde la dorsal oceánica y que esta roca fundida luego se solidificaba, causando la divergencia del límite entre las dos placas tectónicas . [ 8 ] Se realizó un estudio geomagnético que apoyó esta teoría. El estudio consistió en científicos que utilizaron magnetómetros para medir el magnetismo de la roca basáltica que sobresale de la dorsal oceánica. [ 6 ] [ 9 ] Descubrieron que a ambos lados de la dorsal se encontraban "franjas" simétricas a medida que la polaridad del planeta cambiaba con el tiempo. [ 6 ] [ 9 ] Esto demostró que existía la expansión del fondo marino . Años más tarde, las nuevas tecnologías permitieron datar las rocas e identificar que las rocas más cercanas a la cordillera eran más jóvenes que las rocas cercanas a las costas de los hemisferios occidental y oriental .

En la actualidad, la geología marina se centra en los riesgos geológicos, las condiciones ambientales, los hábitats, los recursos naturales y los proyectos de energía y minería. [ 10 ]

Métodos

Existen diversos métodos para recopilar datos del fondo marino sin necesidad de enviar físicamente a personas o máquinas al fondo del océano.

Sonda de barrido lateral

Un método común para obtener imágenes del fondo marino es el sonar de barrido lateral . [ 11 ] [ 12 ] Desarrollado a finales de la década de 1960, el propósito de este método de sonar es utilizar sistemas de sonar activos en el fondo marino para detectar y generar imágenes de objetos. [ 11 ] Los sensores físicos del dispositivo de sonar se conocen como matriz de transductores y se montan en el casco de una embarcación que envía pulsos acústicos que se reflejan en el fondo marino y son recibidos por los sensores. Las imágenes pueden ayudar a determinar la composición del fondo marino, ya que los objetos más duros generan una reflectancia más fuerte y aparecen oscuros en la imagen reflejada. Los materiales más blandos, como la arena y el lodo, no pueden reflejar los pulsos de la matriz tan bien, por lo que aparecen más claros en la imagen. Esta información puede ser analizada por especialistas para determinar afloramientos rocosos bajo la superficie del agua. [ 12 ]

Este método es menos costoso que lanzar un vehículo para tomar fotografías del fondo marino y requiere menos tiempo. [ 12 ] El sonar de barrido lateral es útil para los científicos, ya que es una forma rápida y eficiente de obtener imágenes del fondo marino, pero no puede medir otros factores, como la profundidad. [ 11 ] [ 12 ] Por lo tanto, otros dispositivos de sonar para medir la profundidad se suelen utilizar junto con el sonar de barrido lateral para generar un estudio más detallado. [ 11 ]

batimetría multihaz

De forma similar al sonar de barrido lateral, la batimetría multihaz utiliza una matriz de transductores para enviar y recibir ondas sonoras con el fin de detectar objetos situados en el fondo marino. [ 13 ] A diferencia del sonar de barrido lateral, los científicos pueden determinar varios tipos de mediciones a partir de las grabaciones y formular hipótesis sobre los datos recopilados. Al comprender la velocidad a la que el sonido viaja en el agua, los científicos pueden calcular el tiempo de viaje de ida y vuelta desde el sensor del barco hasta el fondo marino y de regreso al barco. Estos cálculos determinarán la profundidad del fondo marino en esa zona. [ 13 ]

Batimetría EM300 de los tres volcanes submarinos en las proximidades de la isla Farallón de Pajaros. Los datos se obtuvieron mediante el sistema multihaz EM300 instalado en el casco del buque de investigación R/V Thompson. El tamaño de la celda de la cuadrícula es de 35 metros. La imagen se ha ampliado verticalmente al doble.

La retrodispersión es otra medida que se utiliza para determinar la intensidad del sonido que regresa al sensor. [ 13 ] Esta información puede proporcionar información sobre la composición geológica y los objetos del fondo marino, así como sobre los objetos ubicados en la columna de agua . Los objetos en la columna de agua pueden incluir estructuras de naufragios, biología densa y columnas de burbujas. La importancia de los objetos en la columna de agua para la geología marina radica en la identificación de características específicas, ya que las columnas de burbujas pueden indicar la presencia de chimeneas hidrotermales y filtraciones frías . [ 13 ]

Esta técnica presenta limitaciones. La distancia entre el fondo marino y el sensor está relacionada con la resolución del mapa que se crea. [ 13 ] Cuanto más cerca esté el sensor del fondo marino, mayor será la resolución, y cuanto más lejos esté, menor será. Por lo tanto, es común que los vehículos operados remotamente (ROV) y los vehículos submarinos autónomos (AUV) estén equipados con el sensor multihaz, o que el propio barco lo remolque. Esto garantiza que la resolución de los datos recopilados sea lo suficientemente alta para un análisis adecuado. [ 13 ]

Perfilador de subsuelo

Un perfilador de subsuelo es otro sistema de sonar utilizado en estudios geofísicos del lecho marino para no solo mapear la profundidad, sino también el subsuelo. [ 14 ] Montado en el casco de un barco, el sistema emite pulsos de baja frecuencia que penetran la superficie del lecho marino y se reflejan en los sedimentos del subsuelo. Algunos sensores pueden alcanzar más de 1000 metros por debajo de la superficie del lecho marino, lo que proporciona a los hidrógrafos una visión detallada del entorno geológico marino. [ 2 ]

Muchos perfiladores de subsuelo pueden emitir múltiples frecuencias de sonido para registrar datos sobre una multitud de sedimentos y objetos en el lecho marino y debajo de él. Los datos obtenidos son recopilados por computadoras y, con la ayuda de hidrógrafos, pueden crear secciones transversales del terreno bajo el lecho marino. [ 14 ] La resolución de los datos también permite a los científicos identificar características geológicas como crestas volcánicas , deslizamientos submarinos , antiguos lechos de ríos y otras características. [ 14 ]

La ventaja del perfilador de subsuelo radica en su capacidad para registrar información tanto en la superficie como bajo el lecho marino. Al combinarse con datos geofísicos de sonar multihaz y datos físicos de muestras de roca y núcleos , los perfiles de subsuelo proporcionan información sobre la ubicación y morfología de deslizamientos submarinos, identifican cómo se desplazan los gases oceánicos a través del subsuelo, permiten descubrir artefactos del patrimonio cultural, comprender la sedimentación y mucho más. [ 14 ]

magnetometría marina

Un magnetómetro utilizado por la Armada de los Estados Unidos en 2004.

La magnetometría es el proceso de medir los cambios en el campo magnético de la Tierra . [ 15 ] La capa exterior del núcleo terrestre es líquida y está compuesta principalmente de hierro y níquel magnéticos . [ 16 ] Cuando la Tierra gira sobre su eje, los metales liberan corrientes eléctricas que generan campos magnéticos. [ 17 ] Estos campos pueden medirse para revelar estructuras geológicas del subsuelo marino. [ 18 ] Este método es especialmente útil en la exploración marina y la geología , ya que no solo puede caracterizar las características geológicas del fondo marino, sino que también puede inspeccionar restos de aeronaves y barcos en las profundidades del mar. [ 19 ]

El magnetómetro es el equipo principal que se despliega, y suele ser remolcado por una embarcación o montado en un vehículo submarino autónomo (AUV) . Es capaz de medir los cambios en los campos magnéticos y la geolocalización correspondiente para crear mapas. [ 20 ] El magnetómetro evalúa la presencia magnética generalmente cada segundo, o un hercio , pero puede calibrarse para medir a diferentes velocidades según el estudio. Las lecturas serán consistentes hasta que el dispositivo detecte material ferroso . [ 21 ] Esto podría abarcar desde el casco de un barco hasta basalto ferroso en el fondo marino. El cambio repentino en el magnetismo puede analizarse en la pantalla del magnetómetro. [ 22 ]

La ventaja de un magnetómetro en comparación con los dispositivos de sonar radica en su capacidad para detectar artefactos y características geológicas en la superficie y debajo del lecho marino. [ 23 ] [ 24 ] Dado que el magnetómetro es un sensor pasivo y no emite ondas, su profundidad de exploración es ilimitada. [ 25 ] Sin embargo, en la mayoría de los estudios, la resolución y la certeza de los datos recopilados dependen de la distancia al dispositivo. Cuanto más cerca esté el dispositivo de un objeto ferroso, mejores serán los datos recopilados.

tectónica de placas

Mapa de las principales placas tectónicas de la Tierra .

La tectónica de placas es una teoría científica desarrollada en la década de 1960 que explica los principales eventos de formación del relieve, como la formación de montañas , volcanes , terremotos y sistemas de dorsales oceánicas. [ 26 ] La idea es que la capa más externa de la Tierra, conocida como litosfera , que está compuesta por la corteza y el manto, está dividida en extensas placas de roca. [ 8 ] [ 26 ] Estas placas se asientan sobre una capa de roca parcialmente fundida conocida como astenosfera y se mueven unas con respecto a otras debido a la convección entre la astenosfera y la litosfera. [ 26 ] La velocidad a la que se mueven las placas varía entre 2 y 15 centímetros por año. Por qué esta teoría es tan importante es que la interacción entre las placas tectónicas explica muchas formaciones geológicas. [ 8 ] En lo que respecta a la geología marina, el movimiento de las placas explica la expansión del fondo oceánico y los sistemas de dorsales oceánicas, las zonas de subducción y las fosas oceánicas, el vulcanismo y las chimeneas hidrotermales, y más.

Existen tres tipos principales de límites de placas tectónicas: divergentes , convergentes y transformantes . [ 27 ] Los límites de placas divergentes se producen cuando dos placas tectónicas se alejan entre sí, los límites de placas convergentes cuando dos placas se acercan entre sí, y los límites de placas transformantes cuando dos placas se deslizan lateralmente una junto a la otra. Cada tipo de límite está asociado con diferentes características geológicas marinas. Las placas divergentes son la causa de los sistemas de dorsales oceánicas, mientras que las placas convergentes son responsables de las zonas de subducción y la creación de fosas oceánicas profundas. Los límites transformantes provocan terremotos, desplazamiento de rocas y deformación de la corteza. [ 8 ] [ 27 ] [ 26 ] [ 28 ]

Sistema de dorsales oceánicas

Las placas divergentes son directamente responsables de la cordillera más grande de la Tierra, conocida como el sistema de dorsales oceánicas. [ 29 ] Con casi 60 000  km de longitud, la dorsal oceánica es una extensa cadena de montañas volcánicas submarinas que se extiende por todo el globo. [ 30 ] Centrada en los océanos, esta singular formación geológica alberga una colección de dorsales , rifts, zonas de falla y otras características geológicas. [ 29 ] [ 30 ]

La Dorsal Mesoatlántica es consecuencia de la divergencia de las placas norteamericana y euroasiática , y africana y sudamericana . [ 31 ] Comenzó a formarse hace más de 200 millones de años, cuando los continentes americano, africano y europeo aún estaban conectados, formando Pangea . [ 32 ] Tras la deriva continental , el sistema de dorsales se definió con mayor precisión y, en los últimos 75 años, ha sido objeto de intensos estudios. La Dorsal Mesoatlántica también fue el lugar de origen del descubrimiento de la expansión del fondo oceánico . [ 33 ] A medida que la actividad volcánica produce nueva corteza oceánica a lo largo de la dorsal, las dos placas divergen entre sí, elevando el nuevo fondo oceánico desde debajo de la corteza. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] A lo largo del límite océano-continente de las placas tectónicas, las placas oceánicas se subducen bajo las placas continentales, creando algunas de las fosas marinas más profundas del mundo.

Diagrama del proceso geológico de subducción .

zonas de subducción

Las zonas de subducción se producen cuando dos placas tectónicas convergen y una se desliza debajo de la otra. [ 34 ] En un entorno marino, esto suele ocurrir cuando la corteza oceánica se subduce bajo la corteza continental , lo que da lugar a actividad volcánica y al desarrollo de fosas oceánicas profundas. [ 35 ] La geología marina se centra en cartografiar y comprender cómo funcionan estos procesos. Entre las características geológicas más conocidas creadas a través de las zonas de subducción se encuentran la Fosa de las Marianas y el Cinturón de Fuego . [ 36 ] [ 37 ]

Fosa de las Marianas

La Fosa de las Marianas es la fosa submarina más profunda conocida y el punto más profundo de la corteza terrestre. [ 38 ] Es una zona de subducción donde la Placa del Pacífico se subduce bajo la Placa de las Marianas . [ 3 ] En su punto más profundo, la fosa tiene casi 11 000 m de profundidad (casi 36 000 pies). [ 38 ] [ 3 ] Esto está más abajo del nivel del mar que el Monte Everest sobre el nivel del mar, por más de 2 kilómetros.

Los arcos volcánicos y las fosas oceánicas que rodean parcialmente la cuenca del Pacífico forman el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

Anillo de Fuego

El Cinturón de Fuego se sitúa alrededor del Océano Pacífico , formado por la convergencia de varios límites de placas. [ 39 ] Su intenso vulcanismo y actividad sísmica representan una grave amenaza de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas devastadoras. [ 40 ] Cualquier sistema de alerta temprana y técnica de mitigación para estos eventos catastróficos requerirá la geología marina de los entornos costeros y de arcos insulares para predecir su ocurrencia. [ 41 ]

Beneficios económicos

Exploración de recursos

La geología marina cuenta con varios métodos para detectar características geológicas bajo el mar. [ 2 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] Uno de los beneficios económicos de la prospección geológica del lecho marino es la determinación de recursos valiosos que pueden extraerse. [ 42 ] Los dos principales recursos extraídos en el mar son el petróleo y los minerales. En los últimos 30 años, la minería de aguas profundas ha generado entre 9 y 11 mil millones de dólares estadounidenses en los Estados Unidos de América . [ 43 ] [ 44 ] Si bien este sector parece rentable, es una industria de alto riesgo y alta recompensa con muchos impactos ambientales nocivos. [ 45 ]

Algunos de los principales minerales extraídos del mar incluyen níquel, cobre , cobalto , manganeso , zinc , oro y otros metales. [ 46 ] Estos minerales se forman comúnmente alrededor de la actividad volcánica , más específicamente en chimeneas hidrotermales y nódulos polimetálicos . [ 47 ] [ 48 ] Estas chimeneas emiten grandes volúmenes de fluidos sobrecalentados, infundidos con metales, que ascienden y se enfrían rápidamente al mezclarse con el agua fría del mar . La reacción química hace que el azufre y los minerales precipiten y desde chimeneas, torres y depósitos ricos en minerales en el fondo marino. [ 49 ] Los nódulos polimetálicos , también conocidos como nódulos de manganeso , son menas redondeadas formadas durante millones de años a partir de metales que precipitan del agua de mar y el agua intersticial de los sedimentos. [ 50 ] Por lo general, se encuentran sueltos, dispersos por el fondo marino abisal y contienen metales cruciales para la fabricación de baterías y pantallas táctiles, incluidos cobalto, níquel, cobre y manganeso. [ 50 ]

Nódulos de manganeso en el lecho marino de la zona Clarion-Clipperton. La imagen fue tomada con el ROV KIEL 6000 durante la expedición SO239 a bordo del FS SONNE en abril de 2015.

Una zona popular para la minería submarina , ubicada en el Océano Pacífico , en la zona Clarion-Clipperton (CCZ) . La CCZ tiene aproximadamente 4.500.000 kilómetros cuadrados formados por diversas zonas de fractura submarinas . [ 51 ] Se ha dividido en 16 concesiones mineras y 9 secciones dedicadas a la conservación. [ 52 ] Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) , se estima que hay 21 mil millones de toneladas (Bt) de nódulos; 5,95 Bt de manganeso, 0,27 Bt de níquel, 0,23 Bt de cobre y 0,05 Bt de cobalto. Es una zona muy codiciada para la minería debido al rendimiento de los minerales que posee. [ 53 ] [ 54 ]

desarrollo de energía en alta mar

La geología marina también tiene muchas aplicaciones en el tema del desarrollo de energía marina. [ 55 ] La energía marina es la generación de electricidad utilizando recursos oceánicos. Esto incluye el uso del viento , la energía térmica , las olas y las mareas para convertirlas en energía. [ 56 ] Comprender el fondo marino y las características geológicas puede ayudar a desarrollar la infraestructura para apoyar estas fuentes de energía renovables . [ 57 ] Las características geológicas submarinas pueden determinar las propiedades del océano, como las corrientes y las temperaturas , que son cruciales para la ubicación de la infraestructura necesaria para producir energía. [ 58 ]

La estabilidad del lecho marino es importante para la creación de turbinas eólicas marinas . [ 59 ] La mayoría de las turbinas se fijan al lecho marino mediante monopilotes , si la profundidad del agua es mayor de 15 metros. [ 60 ] Deben insertarse en áreas que no estén en riesgo de sedimentación , erosión o actividad tectónica . Es necesario realizar un estudio geológico del área antes del desarrollo para asegurar el soporte adecuado de las turbinas y las fuerzas que se les aplican. [ 60 ] Otro ejemplo de por qué se necesita la geología marina para futuros proyectos energéticos es para comprender los patrones de olas y corrientes . [ 61 ] Analizar los efectos que el lecho marino tiene sobre el movimiento del agua puede ayudar a respaldar la planificación y la selección de la ubicación de los generadores marinos y optimizar la producción de energía. [ 62 ]

Impactos ambientales y mitigación

Cartografía y conservación de hábitats

La geología marina desempeña un papel fundamental en la cartografía y conservación de los hábitats . Ante eventos globales que causan daños potencialmente irreversibles a los hábitats marinos, como la minería de aguas profundas y la pesca de arrastre de fondo , la geología marina puede ayudarnos a estudiar y mitigar los efectos de estas actividades. [ 63 ]

La CCZ ha sido inspeccionada y cartografiada para designar áreas específicas para la minería y la conservación. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha reservado aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados de fondos marinos dentro de la CCZ, ya que el área es rica en biodiversidad y hábitats . [ 51 ] La zona alberga más de 5.000 especies, incluyendo pepinos de mar , corales , cangrejos , camarones , esponjas de vidrio y miembros de la familia de las arañas y, ha sido un área donde se han descubierto nuevas especies de gusanos marinos . [ 53 ] Además, el 90% de las especies aún no han sido identificadas. [ 64 ] Las técnicas adecuadas de inspección marina han protegido miles de hábitats y especies al dedicarlo a la conservación.

La pesca de arrastre de fondo también tiene efectos perjudiciales para el mar y el uso de técnicas de geología marina puede ser útil para mitigarlos. [ 65 ] La pesca de arrastre de fondo, generalmente una técnica de pesca comercial , implica arrastrar una gran red que acorrala y captura una especie objetivo, como peces o cangrejos. [ 66 ] Durante este proceso, la red daña el lecho marino al raspar y eliminar animales y vegetación que viven en el fondo marino, incluidos arrecifes de coral , tiburones y tortugas marinas . [ 67 ] Puede arrancar sistemas de raíces y madrigueras de animales , lo que puede afectar directamente la distribución de sedimentos. [ 68 ] Esto puede llevar a un cambio en la química y los niveles de nutrientes en el agua de mar. [ 69 ] La geología marina puede determinar las áreas que han sido dañadas para emplear técnicas de restauración de hábitat. También puede ayudar a determinar las áreas que no han sido afectadas por la pesca de arrastre de fondo y emplear protección de conservación.

Transporte de sedimentos y erosión costera

El transporte de sedimentos y la erosión costera son temas complejos que es necesario comprender para proteger la infraestructura y el medio ambiente. [ 70 ] La erosión costera es el proceso de descomposición y transporte de sedimentos y materiales debido a los efectos del mar . [ 71 ] Esto puede provocar la destrucción de hábitats animales, industrias pesqueras e infraestructura. [ 72 ] En Estados Unidos, los daños a propiedades e infraestructura han causado aproximadamente 500 millones de dólares al año, y el gobierno federal estadounidense destina otros 150 millones de dólares anuales a la mitigación . [ 73 ] La geología marina apoya el estudio de los tipos de sedimentos, los patrones de corrientes y la topografía oceánica para predecir las tendencias erosivas que pueden proteger estos entornos. [ 74 ]

evaluación de riesgos naturales

Modelo del epicentro y la extensión del tsunami del terremoto del Océano Índico de 2004.

Los terremotos son uno de los desastres naturales más comunes . [ 75 ] Además, pueden causar otros desastres, como tsunamis y deslizamientos de tierra , como el terremoto submarino en el Océano Índico que ocurrió con una magnitud de 9.1 y que luego desencadenó un tsunami que hizo que las olas alcanzaran una altura de al menos 30  pies y mataron a aproximadamente 230 000 personas en 13 países diferentes. [ 76 ] [ 77 ] La geología marina y la comprensión de los límites de las placas apoyan el desarrollo de sistemas de alerta temprana y otras técnicas de mitigación para proteger a las personas y los entornos que pueden ser susceptibles a los desastres naturales . [ 78 ] Muchos sistemas de alerta temprana de terremotos (EEWS) están en funcionamiento y se están desarrollando más. [ 79 ] [ 80 ]

Investigación futura

Cartografía del fondo marino y batimetría

Muchas secciones de los océanos son permanentemente oscuras, de bajas temperaturas y están sometidas a presiones extremas, lo que dificulta su observación. [ 81 ] Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), solo el 23 % del fondo marino ha sido cartografiado en detalle y uno de los principales proyectos de exploración es el desarrollo de mapas de alta resolución del fondo marino. El Okeanos Explorer , un buque propiedad de la NOAA, ya ha cartografiado más de 2 millones de km² del fondo marino utilizando sonar multihaz desde 2008, pero esta técnica ha resultado ser demasiado lenta. [ 82 ]

La importancia de cartografiar el lecho marino ha sido reconocida tanto por gobiernos como por científicos. Por ello, se desarrolló un esfuerzo de colaboración internacional para crear un mapa de alta definición de todo el lecho marino, denominado Proyecto Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030. Este comité tiene como objetivo finalizar el proyecto para 2030. Para lograrlo, están equipando vehículos antiguos, nuevos y autónomos con sonar , sensores y otras tecnologías basadas en SIG . [ 82 ]

Véase también

Referencias

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