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EcoSCOPE

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

ecoSCOPE ist ein optisches Sensorsystem, das eingesetzt wird zur Untersuchung des Verhaltens und Vorkommens von kleinen Meereslebewesen.

Ursprünglich wurde es ausschließlich Unterwasser eingesetzt. Es kann aus vielen Komponenten bestehen, z.B. Sensoren, Kameras, Kommunikationstechnologie, Datenspeichern, und Greifarmen. Grundlage sind starre Endoskope aus Titan, die empfindliche Elektronik enthalten.

Das ecoSCOPE-System wird seit Jahren kontinuierlich vom Meeresbiologen Uwe Kils in Zusammenarbeit mit Hochtechnologiefirmen, Förderern und Universitäten weiterentwickelt.

Das ecoSCOPE-System dient der Beobachtung, Messung und Auswertung der Umwelt, speziell der Meeres- und Wasserumwelt. So können zum Beispiel Ruderfußkrebse (Plankton) beobachtet und aufgenommen werden. In einer erweiterten Anwendung dient das ecoSCOPE-System der Wasseranalyse und damit dem Umweltschutz oder dem Zählen aufgewirbelter Sedimentpartikel. Das ecoSCOPE-System ist als Mess- und Beobachtungsinstrument vorgesehen, das in speziellen Situationen zum Einsatz kommt. Manche Meereslebewesen sind schwer zu filmen, zu fotografieren oder zu beobachten. Das ecoSCOPE soll den erschwerten Bedingungen entgegenwirken. Zudem wird es so eingesetzt, dass es für die beobachteten Lebewesen unsichtbar ist.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Nächste Stufe der Entwicklung: Bioindikator

Die Initiative "Ocean Online Biosensors" strebt eine Verbindung aus technischer Sensorik, Biosensoren und Informationsnetzwerken an.

Mittels ecoSCOPE wurde ein technisch-biologisches Sensorsystem entwickelt. Der technisch-optische Sensor ecoSCOPE wird um eine biologische Komponente, einen Bioindikator, erweitert. Als Biosensor dienen die Handlungen von Wasserorganismen mit besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten. Die Sinne von Wasserorganismen (Sinnesphysiologie) werden genutzt, um deren Handlungen auszuwerten und bestimmte Aussagen treffen zu können.

[Bearbeiten] Beispiel einer Anwendung: Wasserqualitätsanalyse durch Glasaale

Labyrinth des ecoSCOPEs mit einer CD-Rom als Hintergrund im Wasser mit Glassaalen
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Labyrinth des ecoSCOPEs mit einer CD-Rom als Hintergrund im Wasser mit Glassaalen

Die Entscheidungen von Wasserlebewesen mit besonderen Sinnesorganen dienen als Grundlage für Aussagen, zum Beispiel zur Gewässergüte. Die besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten juveniler (jugendlicher) Glasaale werden in diesem Umweltkontrollsystem ausgenutzt. Denn Aale haben nach Meinung vieler Wissenschaftler die feinste Nase der Welt.

Die Aale werden in einem Labyrinth ausgesetzt, in das unterschiedliche Wasserproben laufen. Die Aale folgen praktisch ihrem Spürsinn, um sich für bestimmte Proben zu entscheiden. Aale können Konzentrationen von 1/19 Trillionen wahrnehmen. Das entspricht einer Verdünnung von einem Glas eines bestimmten Alkohols auf die Wassermenge aller Great Lakes.

Auf dem Bild ist die Zentral-Einheit zu sehen. An den Ecken sind jeweils drei Eingänge, durch die Wasser von verschiedenen Quellen (Flüsse und Bäche in New Jersey). Es strömt jeweils durch ein kleines Labyrinth, vermischt sich in der Wirbelkammer in der Mitte und verlässt es durch einen Schlauch im Zentrum. Die Glasaale wandern durch einen dünnen Schlauch entgegen der Strömung.

In der Mitte ist der Eingang für die Aale. Sie testen die verschiedenen Wasserarten und ziehen dann weiter, verlassen die Zentral-Einheit durch die Ausgänge in den Ecken. Für die Aale sind die sensorischen Eindrücke etwa so bunt wie die Farben sichtbar für uns. Das System ist unter Wasser montiert, und eine digitale Kamera beobachtet die Ausgänge.

Die Software dynIMAGE (gesponsort von der Volkswagenstiftung) erfasst die Häufigkeit der Entscheidungen. Viele Tausend Glasaale wandern durch das System an einem Tag. Die drei Ausgänge links unten bieten den Aalen Wasser von verschmutzten Quellen (eine ist ein Trinkwasser Staudamm). Das System hat schon für erhebliche Turbulenzen gesorgt (auf politischer Ebene). In der Zukunft ist geplant, solche ecoSCOPE Systeme ständig online zu betreiben, wie im Longterm Ecological Observatory] (LEO) vor New York, für alle sichtbar.

Tests wurden auch mit verschiedenen Trinkwassern unternommen, und mit dem stark verdünnten Saft von verschiedenden Fleisch. (Funktion und links soon, mehr auf der englischen Seite)

Ein weiteres alternatives System zur Ermittlung des biologischen Verschmutzungsgrades von Fließgewässern ist das Saprobiensystem.

[Bearbeiten] Förderer und Kooperationen

Rutgers-University, Volkswagen-Stiftung, Menke-Elektro-Optik, Dainat-Alubau, SONY, LEITZ, in situ SERVICE and H.G. Dethleffsen

[Bearbeiten] Technik

Die genaue Technik des Gerätes ist laut Uwe Kils geheim (classified), wie er auf seiner Homepage schreibt. Die Technik wurde nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit Joseph F. Menke (1913-1995, Glücksburg) entwickelt. Kils schreibt von "Umwandlung von Militärtechnologie zu Ozeanografie" und verlinkt dabei auf die Menke-Nachruf-Seite. (Quelle: Link) Der Übergang von Militär- Weltraum- und Forschungstechnologie ist fließend.

Das ecoSCOPE-System ist ein technisches System aus starren Endoskopen aus Carbon oder Titanium, 12 und mehr integrierten Kameras, Bildsensoren (CCD), beweglichen Greifarmen, Glasfaserkabeln, Sauerstoff- und anderen Sensoren, zudem Satellitenkommunikationssystemen und Netzwerktechnologie (Laser, GSM, Mikrowellen), sowie Hyperspektralscannern (hyperspectral scanners), Spektralfotometer (hyperspectral illumination systems) und hydrodynamischen Maschinen (hydrodynamic cruising machinery) besteht.

Die Elektronik steckt in 40mm-Titan-Röhren, das Glas ist stark beschichtet, was ein Arbeiten in allen Ozeantiefen, unter turbulenten Bedingungen oder in Sand/Eis erlaubt.

Das System kann über eine Stereoansicht via Cyberhelm (cyberHELMET) gesteuert werden.

Immer wieder wurden Daten auf Online-Servern angeboten, auch nahe Echtzeit.

[Bearbeiten] Geschichte

Das Original-ecoSCOPE-System wurde durch den Direktor Dieter Adelung beschlagnahmt und scheinbar zerstört, der damit den Anweisungen "Umweltminister" Professor Dr. Berndt Heydemann folgte. Mit der Hilfe vieler Freunde in Skandinavien und den USA konnten Konstruktionszeichnungen und Entwicklungsdateien wiederentdeckt werden, um das System neu entstehen zu lassen, dann sogar kleiner, leichter und noch kraftvoller.

[Bearbeiten] Literatur

  • U. Kils (1989): On the Micro-Structure of Micro-Layers - Results of an in situ Zooplankton-Counter ICES C.M.1989/L:15 International Council for the Exploration of the Sea

Online-Version

  • U. Kils (1992): The ecoSCOPE and dynIMAGE: microscale tools for in situ studies of predator-prey interactions. Arch Hydrobiol Beih 36: 83-96

Online-Version

  • U. Kils (1994): The 3-D ecoSCOPE: "A tool for investigating microdynamics and microdistributions". Proceedings of the American Academy of Underwater Sciences, fourteenth annual scientific diving symposium, October 7. Institute of Marine and Coastal Sciences, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey

[Bearbeiten] Weblinks

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