RU2557998C2 - Method of remote diagnostics of aquatic organisms - Google Patents

Method of remote diagnostics of aquatic organisms Download PDF

Info

Publication number
RU2557998C2
RU2557998C2 RU2013140103/28A RU2013140103A RU2557998C2 RU 2557998 C2 RU2557998 C2 RU 2557998C2 RU 2013140103/28 A RU2013140103/28 A RU 2013140103/28A RU 2013140103 A RU2013140103 A RU 2013140103A RU 2557998 C2 RU2557998 C2 RU 2557998C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aquatic organisms
age
condition
location
sex
Prior art date
Application number
RU2013140103/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013140103A (en
Inventor
Дмитрий Иванович Борисенко
Original Assignee
Дмитрий Иванович Борисенко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Иванович Борисенко filed Critical Дмитрий Иванович Борисенко
Priority to RU2013140103/28A priority Critical patent/RU2557998C2/en
Publication of RU2013140103A publication Critical patent/RU2013140103A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2557998C2 publication Critical patent/RU2557998C2/en

Links

Landscapes

  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: invention relates to the field of fishing, and is intended for diagnostics of aquatic organisms (detection, location and movement, the species, age, sex and condition). Essence: using the measurements of the temperature field of the water area under study and echolocation based on the previously determined empirical relationships aquatic organisms behavior (preference for certain parameters of habitat, movement speed, characteristic movements depending on the species, age, sex and condition) on the temperature the presence and location of aquatic organisms is determined, and also their age, sex and condition.
EFFECT: determining not only the presence and location but also the type, age, sex and condition of aquatic organisms: fish and other aquaculture objects.

Description

Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION

Изобретение относится к области рыболовства и предназначено для диагностики гидробионтов (обнаружения, определения местоположения и перемещения, вида, возраста, пола и состояния).The invention relates to the field of fishing and is intended for the diagnosis of aquatic organisms (detection, location and movement, species, age, gender and condition).

Изобретение актуально также в области разведения гидробионтов: рыбы и других объектов аквакультуры для промежуточного контроля параметров их разведения.The invention is also relevant in the field of breeding of aquatic organisms: fish and other aquaculture objects for the intermediate control of their breeding parameters.

Уровень техникиState of the art

Известен ″Способ пеленгации гидробионтов и устройство для его осуществления″, см. патент РФ №2064683 [1], в котором предлагается пеленговать гидробионтов по помехозащищенным каналам.Known ″ Method of direction finding of hydrobionts and a device for its implementation ″, see RF patent No. 2064683 [1], which suggests direction finding of hydrobionts through noise-protected channels.

Недостаток данного способа: невозможность различения вида, возраста, пола и состояния гидробионтов, а также ограничения по расстоянию.The disadvantage of this method: the inability to distinguish between species, age, gender and state of aquatic organisms, as well as restrictions on distance.

Известен ″Способ пеленгации гидробионтов и устройство для его осуществления″, см. патент РФ №2093856 [2], в котором предлагается определять параметры гидробионтов и классифицировать их по видам по пространственно-частотному анализу гидроакустических сигналов.The known ″ Method of direction finding of aquatic organisms and a device for its implementation ″, see RF patent No. 2093856 [2], which proposes to determine the parameters of aquatic organisms and classify them according to spatial-frequency analysis of hydroacoustic signals.

Недостаток данного способа: потеря точности идентификации с расстоянием, трудности с определением возраста, пола и состояния гидробионтов.The disadvantage of this method: the loss of accuracy of identification with distance, difficulties in determining the age, gender and condition of aquatic organisms.

Известен подход, описанный в патенте РФ №2154286 ″Устройство для обнаружения и пеленгования гидроакустических излучений морских биологических объектов″ [3], в котором для обнаружения морских биологических объектов происходит обработка отраженных от биологических объектов акустических сигналов.The known approach described in the patent of the Russian Federation No. 2154286 ″ Device for the detection and direction finding of hydroacoustic radiation of marine biological objects ″ [3], in which for the detection of marine biological objects is the processing of acoustic signals reflected from biological objects.

Недостаток данного способа: невозможность различения вида, возраста, пола и состояния гидробионтов, а также ограничения по расстоянию.The disadvantage of this method: the inability to distinguish between species, age, gender and state of aquatic organisms, as well as restrictions on distance.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Технической задачей изобретения является диагностика гидробионтов (обнаружения, определения местоположения и перемещения, вида, возраста, пола и состояния).An object of the invention is the diagnosis of aquatic organisms (detection, location and movement, type, age, gender and condition).

Изобретение осуществляется за счет использования зависимости поведения гидробионтов (предпочтения определенных параметров среды обитания, скорости перемещения, характерных движений в зависимости от вида, возраста, пола и состояния) от температуры среды, в которой они находятся. Согласно изобретению осуществляют измерение температурного поля в акватории, на которой производят диагностику гидробионтов, затем в зонах с характерными значениями температуры производят излучение акустического сигнала в среду с периодичностью, длительностью, частотой заполнения, мощностью, диаграммой направленности, определяемыми характеристиками среды и условиями измерения, прием сигнала обратного рассеяния звука, измерение длительности сигнала объемного обратного рассеяния звука в среде, по которым судят о наличии и точном местоположении гидробионтов в обследуемых зонах, их возрасте, поле и состоянии по предварительно эмпирически определенным зависимостям. Для осуществления способа предлагается использовать эхолот. Например, как это описывается в [4].The invention is carried out by using the dependence of the behavior of aquatic organisms (preferences of certain parameters of the living environment, speed of movement, characteristic movements depending on the species, age, gender and condition) on the temperature of the environment in which they are located. According to the invention, the temperature field is measured in the water area where hydrobionts are diagnosed, then in areas with characteristic temperature values an acoustic signal is emitted into the medium with a frequency, duration, filling frequency, power, radiation pattern, determined by the medium’s characteristics and measurement conditions, signal reception sound backscattering, measurement of the duration of a signal of volumetric backscattering of sound in a medium, which is used to judge the presence and accuracy of topolozhenii aquatic organisms in the target areas, their age, sex and condition and to empirically determine the dependence. To implement the method it is proposed to use an echo sounder. For example, as described in [4].

Способ характеризуется следующими последовательностями операций. Определяют диапазоны температур, в которых эмпирически определяется поведение гидробионтов, Например, как это описывается в [5] (предпочтения определенных параметров среды обитания, скорости перемещения, характерные движения), в зависимости от вида, возраста, пола и состояния. В акватории, где производят диагностику гидробионтов, измеряют температурное поле и с помощью эхолокации определяют наличие, местоположение и скорость перемещения гидробионтов. По установленным ранее эмпирическим зависимостям поведения гидробионтов (предпочтению определенных параметров среды обитания, скорости перемещения, характерным движениям) от температуры определяют вид, возраст, пол и состояние гидробионтов.The method is characterized by the following sequences of operations. The temperature ranges are determined in which the behavior of aquatic organisms is determined empirically, for example, as described in [5] (preferences of certain environmental parameters, speed of movement, characteristic movements), depending on species, age, gender, and condition. In the water area where hydrobionts are diagnosed, the temperature field is measured and the presence, location and speed of movement of hydrobionts are determined using echolocation. According to previously established empirical dependences of the behavior of aquatic organisms (the preference of certain parameters of the habitat, speed of movement, characteristic movements), the type, age, gender, and condition of aquatic organisms are determined by temperature.

Таким образом, эхолокация и при измерении температурного поля в обследуемой акватории при предварительном определении эмпирических зависимостей поведения гидробионтов (предпочтению определенных параметров среды обитания, скорости перемещения, характерным движениям в зависимости от вида, возраста, пола и состояния) от температуры позволяют определять не только наличие и местоположение гидробионтов, но также их вид, возраст, пол и состояние.Thus, when measuring the temperature field in the water area under study, preliminary determination of the empirical dependences of the behavior of aquatic organisms (the preference of certain environmental parameters, speed of movement, and characteristic movements depending on species, age, gender, and condition) on temperature makes it possible to determine not only the presence and location of hydrobionts, but also their type, age, gender and condition.

Технический результат - определение не только наличия и местоположения, но также вида, возраста, пола и состояния гидробионтов: рыбы и других объектов аквакультуры.The technical result is the determination of not only the presence and location, but also the species, age, gender and condition of aquatic organisms: fish and other aquaculture objects.

Источники информацииInformation sources

1. Патент РФ №2064683 ″Способ пеленгации гидробионтов и устройство для его осуществления″.1. RF patent No. 2064683 ″ Method of direction finding of aquatic organisms and a device for its implementation ″.

2. Патент РФ №2154286 ″Устройство для обнаружения и пеленгования гидроакустических излучений морских биологических объектов″.2. RF patent No. 2154286 ″ Device for the detection and direction finding of hydroacoustic radiation of marine biological objects ″.

3. Патент РФ №2154286 ″Устройство для обнаружения и пеленгования гидроакустических излучений морских биологических объектов″; 3. RF patent No. 2154286 ″ Device for the detection and direction finding of hydroacoustic radiation of marine biological objects ″;

4. Э.С. Борисенко. Гидроакустические исследования распределения рыб в пойменно-русловой системе нижнего Иртыша. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. М., 2013.4. E.S. Borisenko. Hydroacoustic studies of the distribution of fish in the floodplain-channel system of the lower Irtysh. Abstract of dissertation for the degree of candidate of biological sciences. M., 2013.

5. В.К. Голованов. Эколого-физиологические закономерности распределения и поведения пресноводных рыб в термоградиентных условиях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. М., 2012.5. V.K. Golovanov. Ecological and physiological patterns of distribution and behavior of freshwater fish in thermogradient conditions. Abstract of dissertation for the degree of Doctor of Biological Sciences. M., 2012.

Claims (1)

Способ дистанционной диагностики гидробионтов, отличающийся тем, что с помощью измерений температурного поля обследуемой акватории и эхолокации по установленным ранее эмпирическим зависимостям поведения гидробионтов (предпочтению определенных параметров среды обитания, скорости перемещения, характерным движениям в зависимости от вида, возраста, пола и состояния) от температуры определяют наличие и местоположение гидробионтов, а также их вид, возраст, пол и состояние. A method for remote diagnostics of hydrobionts, characterized in that by measuring the temperature field of the investigated water area and echolocation according to previously established empirical dependences of the behavior of hydrobionts (preference for certain environmental parameters, speed of movement, characteristic movements depending on species, age, gender and condition) on temperature determine the presence and location of hydrobionts, as well as their type, age, gender and condition.
RU2013140103/28A 2013-08-29 2013-08-29 Method of remote diagnostics of aquatic organisms RU2557998C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140103/28A RU2557998C2 (en) 2013-08-29 2013-08-29 Method of remote diagnostics of aquatic organisms

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013140103/28A RU2557998C2 (en) 2013-08-29 2013-08-29 Method of remote diagnostics of aquatic organisms

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013140103A RU2013140103A (en) 2015-03-10
RU2557998C2 true RU2557998C2 (en) 2015-07-27

Family

ID=53279601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140103/28A RU2557998C2 (en) 2013-08-29 2013-08-29 Method of remote diagnostics of aquatic organisms

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557998C2 (en)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1194342A1 (en) * 1984-04-25 1985-11-30 Научно-производственное объединение по промышленному и тепловодному рыбоводству Method of estimating the condition of fish
SU1316613A1 (en) * 1986-01-03 1987-06-15 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Ан Усср System for studying migration of fish under natural conditions
SU1340697A1 (en) * 1986-02-24 1987-09-30 Pyatnitskij Igor Apparatus for investigating the movements of hydrobionts
SU1376997A1 (en) * 1986-09-16 1988-02-28 Л. Л. Скрипкин, А. Г. Гусар, В. А. Гетманцев, А. В. Кутаков и И. И. П тницкий Method of determining reserves of bottom hydrobionths
SU1600655A1 (en) * 1987-09-30 1990-10-23 Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства Method of counting fishes
SU1704731A1 (en) * 1989-05-22 1992-01-15 Институт Эволюционной Морфологии И Экологии Животных Им.А.Н.Северцова Method for determining the presence of hydrobionts
RU96103267A (en) * 1996-02-20 1998-05-20 Акционерное общество закрытого типа "НТФ Интерсвязь" METHOD FOR DETECTING HYDROBIONTS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2303871C2 (en) * 2004-11-26 2007-08-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП ВНИРО) Method for monitoring of commercial fishery water space
RU2440726C2 (en) * 2009-06-26 2012-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" Method to monitor development of hydrocoles, for instance, sturgeons, in early ontogenesis

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2093856C1 (en) * 1996-02-20 1997-10-20 Акционерное общество закрытого типа "НТФ Интерсвязь" Method of direction finding of hydrobionts and device for its implementation

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1194342A1 (en) * 1984-04-25 1985-11-30 Научно-производственное объединение по промышленному и тепловодному рыбоводству Method of estimating the condition of fish
SU1316613A1 (en) * 1986-01-03 1987-06-15 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Физико-Механического Института Ан Усср System for studying migration of fish under natural conditions
SU1340697A1 (en) * 1986-02-24 1987-09-30 Pyatnitskij Igor Apparatus for investigating the movements of hydrobionts
SU1376997A1 (en) * 1986-09-16 1988-02-28 Л. Л. Скрипкин, А. Г. Гусар, В. А. Гетманцев, А. В. Кутаков и И. И. П тницкий Method of determining reserves of bottom hydrobionths
SU1600655A1 (en) * 1987-09-30 1990-10-23 Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства Method of counting fishes
SU1704731A1 (en) * 1989-05-22 1992-01-15 Институт Эволюционной Морфологии И Экологии Животных Им.А.Н.Северцова Method for determining the presence of hydrobionts
RU96103267A (en) * 1996-02-20 1998-05-20 Акционерное общество закрытого типа "НТФ Интерсвязь" METHOD FOR DETECTING HYDROBIONTS AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2303871C2 (en) * 2004-11-26 2007-08-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП ВНИРО) Method for monitoring of commercial fishery water space
RU2440726C2 (en) * 2009-06-26 2012-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" Method to monitor development of hydrocoles, for instance, sturgeons, in early ontogenesis

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013140103A (en) 2015-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jensen et al. Biosonar adjustments to target range of echolocating bottlenose dolphins (Tursiops sp.) in the wild
Wiebe et al. Sound scattering by live zooplankton and micronekton: empirical studies with a dual‐beam acoustical system
CN105877779A (en) Thermal Therapy Ablation Detection With Ultrasound
De Robertis et al. In situ target strength measurements of the scyphomedusa Chrysaora melanaster
Brierley et al. An assessment of the utility of an acoustic Doppler current profiler for biomass estimation
WO2017079653A3 (en) Methods of detecting inflammatory markers and treating inflammatory conditions in companion animals
Underwood et al. An acoustic method to observe the distribution and behaviour of mesopelagic organisms in front of a trawl
Kloser et al. In situ measurements of target strength with optical and model verification: a case study for blue grenadier, Macruronus novaezelandiae
RU2697430C1 (en) Hydroacoustic system for fish monitoring in cages of industrial aquaculture enterprises
Berger et al. Groundtruthing of pelagic forage fish detected by hydroacoustics in a whale feeding area using environmental DNA
Zare et al. In situ acoustic target strength of anchovy kilka (Clupeonella engrauliformis) in the Caspian Sea (Iran)
Verma et al. Potential use of broadband acoustic methods for micronekton classification
Manik Measurement and numerical model of fish target strength for quantitative echo sounder
Sobradillo et al. Ex situ and in situ target strength measurements of European anchovy in the Bay of Biscay
Lee Changes in the orientation and frequency dependence of target strength due to morphological differences in the fish swim bladder
Chen et al. Measurement of single-fish target strength in the South China Sea
Lin et al. Measuring fish length and assessing behaviour in a high‐biodiversity reach of the Upper Yangtze River using an acoustic camera and echo sounder
RU2557998C2 (en) Method of remote diagnostics of aquatic organisms
Yasuma et al. Density and sound-speed contrasts, and target strength of Japanese sandeel Ammodytes personatus
Knudsen et al. Discriminating the diel vertical migration of fish and Chaoborus flavicans larvae in a lake using a dual-frequency echo sounder
Hwang et al. Behavioral patterns and in-situ target strength of the hairtail (Trichiurus lepturus) via coupling of scientific echosounder and acoustic camera data
Kang Overview of the applications of hydroacoustic methods in South Korea and fish abundance estimation methods
Mahfurdz et al. Green turtle and fish identification based on acoustic target strength.
Frouzova et al. Differences in acoustic target strength pattern between fish with one-and two-chambered swimbladder during rotation in the horizontal plane
Lyu et al. Unveiling the Acoustic Signature of Collichthys lucidus: Insights from X-ray Morphometry-Informed Acoustic Modeling and Empirical Analysis.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160830