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探究网箱控制法和模型法下的4种长淡水鱼目标强度情况(水产养殖技术论文) 探究网箱控制法和模型法下的4种长淡水鱼目标强度情况(水产养殖技术论文)

格式:word 上传:2023-05-08 19:00:00

《探究网箱控制法和模型法下的4种长淡水鱼目标强度情况(水产养殖技术论文)》修改意见稿

1、“.....基于长江淡水鱼类鳔室数量骨板有无栖息类型及形态学特征,选取代表性种类鳊鲢鲇和长江鲟作为实验对象,使用网箱控制法进行现场测定,同时采用模型法对实测结果进行比较,尝围内的关注,。在水域环境方面,渔业声学技术广泛应用于海洋,河口河流,湖泊及水库,渔业资源监测此外,在鱼类行为,鱼种鉴定大坝过鱼设施效果评估重要经济鱼类,和珍稀濒危鱼类繁殖群体监测,等方面有大量应用。目标强度,是描述作为声散射体对声波反射能力的物理量,是将声散射积分值转化成绝对资源量的关键参数,同时也是渔业声学技术的热点研究内容。目前,全球已标定目标强度的淡水鱼类仅数十种,且大多集中在具商业价值的品种,尤其是鲑科类鲤科类鲈类胡瓜鱼类及鲱类,占该领域已发表文献数量的,具有不同鳔室结构和要目标强度是将回波积分值转换成绝对资源量的关键参数,同时也是渔业声学技术的热点研究内容。年月及年月......”

2、“.....并将此结果与基尔霍夫近似模型法测定结果进行比较。实验鱼包括鳊尾鲢尾鲇尾及长江鲟尾。结果表明,模型法测定结果与网箱控制法所测结果无显著性差异。构建种鱼值与体长,的标准方程分别为鳊鲢鲇及长江鲟。模型法获得实验鱼目标强度的分布表明,鱼类不同的形态学特征及鳔室数量会影响目标强度的探究网箱控制法和模型法下的种长淡水鱼目标强度情况水产养殖技术论文同鳔室结构和体型特征的鱼类很少被关注。而基于不同鱼体结构等因素对声波反射的差异特征是运用声波对鱼类进行鉴别的基础,也是未来渔业声学发展的方向。国际上鱼类目标强度研究起步较早,但研究鱼类的种类比较有限,特别是应用在实际资源评估中。中国情况更加复杂,主要体现在多鱼种混栖,为资源监测和评估增加了难度,也对鱼类目标强度研究提出了更高的要求,......”

3、“.....开展目标强度这基础研究成为当务之急。根据被研究对象所处的状态,目标强度的测定方法可分为原位测定法,和非原位测定法。非原位测定法又可细分为绳系法,网箱控制法,及模型法等。模型法主要有响目标强度的大小与分布特征。低频下鳊鲇及长江鲟目标强度最大值对应的姿态倾角出现在,而鲢目标强度最大值出现在,且不同种类鱼的目标强度最大值所对应姿态倾角的位臵各不相同。本研究通过网箱控制法和模型法测定了种不同鳔室构造和体型的长江淡水鱼类目标强度,可为长江淡水鱼类目标强度研究提供有益借鉴,为采用渔业声学方法进行长江淡水鱼类垂直原位监测评估资源量提供相关参数。关键词基尔霍夫近似模型淡水鱼类渔业声学目标强度网箱控制法资源评估长江在渔业资源评估方法的选择上,相比于传统的渔获物调查法,渔业声学调查法能覆盖更多的水体体积,具有快速连续无伤害及投入小等优目标强度的影响......”

4、“.....为采用渔业声学方法进行长江淡水鱼类垂直原位监测评估资源量提供可供参考的相关参数。材料与方法网箱控制法实验平台实验水域选在湖北省宜昌市峡库区峡大坝上游约的中华鲟养殖网箱基地,该水域水深,水流速,网箱离岸约。实验网箱规格长宽深,网目,换能器发射的声波在网箱底部,波束直径约为小于网箱宽度,故网箱周网衣对声波信号无干扰。网衣底部角悬挂的铅球,确保网衣竖直。实验装臵及实验鱼回波图示例长江鲟如图所示。实验鱼的选取与来源鳊体长为体高的倍,体高,甚侧扁,呈长菱型。鳔室,中室最大,后室两组鲇体长体重曲线关系为实验组养殖鲇,对照组野生鲇,式中,为鱼体重,为鱼体体长,为参数,为体重与体长的相关系数。此外,实验组养殖鲇与对照组野生鲇的肥满度计算公式参考黄祥飞公式式中,为肥满度系数,为体长为体重。实验组鲇的肥满度为,对照组为......”

5、“.....结果表明者无显著性差异,。由于缺少野生长江鲟生物学数据,故未对实验组长江鲟养殖与野生群体做对比分析。图种鱼体长与体重的关系曲线网箱控制法测定实验鱼平均值与生物学指标的关系采用网箱控制法对种不同生物学特征鱼类值进行标定,实验鱼相关生物学参数与标定结果见分别计算出两者目标强度进行叠加,得出鱼类整体目标强度。计算公式主要参考文献,。数据获取实验鱼生物学参数获取于鱼类光影像。本次实验使用光机,上海对实验鱼体侧向和背腹向分别拍摄光影像。根据基尔霍夫近似模型需要,在软件,中对所拍摄的实验鱼光影像进行等距离切片,并测定每切片与鱼体鱼鳔相关点坐标图,代入软件编程进行值计算,程序代码来源于文献。入射声波倾角选择清晰度较高的,来研究该范围内值随不同声波入射角度的变化入射声波与鱼体垂直方向为,鱼头朝上的姿态为正。鱼体姿态和分别指代鱼鳔鱼体及鱼体鱼鳔叠加随声波入射角度变化曲线......”

6、“.....与两条曲线几近重叠,印证了鳔是鱼的声散射主体,同时也是声学回波散射强度的主要贡献因子。长江鲟鲇和鳊的目标强度最大值对应的姿态倾角主要位于,且集中在左右,鳊鲇的值最大值对应的姿态倾角分别集中于和左右,而鲢值最大值对应的姿态倾角位于,集中于左右。讨论网箱控制法与基尔霍夫近似模型法结果的比较本研究在自然水体采用网箱控制法对具有代表性的种长江鱼类值进行现场测定,鱼体能自由游动,接近于自然环境。有差异,选取尾野生鲇未发表数据作为对照组进行生物学特性比较,比较指标为体长体重关系曲线及肥满度。模型法测定结果选取不同体长规格的鲇尾鲢尾鳊尾及长江鲟尾,采用基尔霍夫近似模型进行目标强度的模型法计算。其中鲇鲢及鳊为网箱控制法测定过的实验鱼,而该尾长江鲟为补充拍摄的光影像,未进行网箱控制法测定,其数据仅用于分析不同鳔室结构的实验鱼在换能器频率下值随声波角度的变化图......”

7、“.....其中,对于较大全长的鲇和鳊,网箱控制法测定的值明显小于模型法测定的结果,如全长为的鲇,网箱控制法测定的值为,明显小于模型法测定的全长为,网箱控制法测定近似模型是沿着鱼体和鱼鳔的轮廓等距离垂直切片,将鱼体的每部分切片当成是系列充满液体的不规则柱体的组合体,而把鱼鳔的每部分切片当成是系列充满气体的不规则圆柱的组合体,分别计算出两者目标强度进行叠加,得出鱼类整体目标强度。计算公式主要参考文献,。数据获取实验鱼生物学参数获取于鱼类光影像。本次实验使用光机,上海对实验鱼体侧向和背腹向分别拍摄光影像。根据基尔霍夫近似模型需要,在软件,中对所拍摄的实验鱼光影像进行等距离切片,并测定每切片与鱼体鱼鳔相关点坐标图,代入软件编程进行值计算,程序代码来源于文献。入探究网箱控制法和模型法下的种长淡水鱼目标强度情况水产养殖技术论文角ξ分布函数参考......”

8、“.....水体声速计算所需的水温盐度等参数与网箱控制法现场测定数据致。图实验鱼鱼体和鱼鳔光影像及切片划分坐标鱼体侧面为轴背面为轴示意图光影像结果与分析种鱼生物学特征根据种实验鱼鳊鲢鲇和长江鲟的生物学资料,经点图分析,其体重与体长呈幂函数关系,符合的规律,且拟合度较好图。由于实验组鲇取自养殖网箱,可能在解剖学上与长江野生个体有差异,选取尾野生鲇未发表数据作为对照组进行生物学特性比较,比较指标为体长体重关系曲线及肥满度。探究网箱控制法和模型法下的种长淡水鱼目标强度情况水产养殖技术论文标强度的标定。数据统计分析和制图使用软件,和。模型法基尔霍夫近似模型基尔霍夫近似模型假设鱼体在任意界面的每个点的声波反射例如在任意闭合曲面上的密度不连续与来自于无限的切向界面的无限平面波相同。对有鳔鱼类而言,鱼的声散射包括鱼鳔散射和鱼体散射,而相较于与水介质声阻抗相近的鱼体而言......”

9、“.....即鱼鳔对声散射的贡献率最大,超过。基尔霍夫近似模型是沿着鱼体和鱼鳔的轮廓等距离垂直切片,将鱼体的每部分切片当成是系列充满液体的不规则柱体的组合体,而把鱼鳔的每部分切片当成是系列充满气体的不规则圆柱的组合体,鲟如图所示。实验鱼的选取与来源鳊体长为体高的倍,体高,甚侧扁,呈长菱型。鳔室,中室最大,后室小而末端尖。两组鲇体长体重曲线关系为实验组养殖鲇,对照组野生鲇,式中,为鱼体重,为鱼体体长,为参数,为体重与体长的相关系数。此外,实验组养殖鲇与对照组野生鲇的肥满度计算公式参考黄祥飞公式式中,为肥满度系数,为体长为体重。实验组鲇的肥满度为,对照组为。采用独立样本检验对两组鲇肥满度进行统计分析,结果表明者无显著性差异,。由于缺少野生长江鲟生物学数据,故未对实验组长江鲟养殖与野生群体做对比分析......”

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