海図基準点

米国の民間および海事における潮汐データの利用

海図基準面とは、海図上に表示される水深の原点(または座標面)として、また潮位の報告と予測に使用される水面のことです。海図基準面は通常、何らかの潮汐位相から算出され、その場合は潮汐基準面とも呼ばれます。[ 1 ] 一般的な海図基準面は、最低天文潮位(LAT)[ 1 ]平均低潮位(MLLW)です。バルト海などの潮汐のない地域では、平均海面(MSL)が用いられます。[ 2 ]

海図測地基準点は鉛直測地基準点の一種であり、海図の水平測地基準点と混同してはならない。しかし、必ずしも等地位(水面)である必要はない。海図測地基準点は、潮位差の小さい地域から大きい地域にかけて傾斜しており、河川では低水位に伴って傾斜し起伏のある表面となる。[ 3 ]

定義

以下の潮汐位相は、海図基準点の定義でよく使用されます。

最低天文潮と最高天文潮

最低天文潮位(LAT)は、平均的な気象条件およびあらゆる天文条件の組み合わせの下で発生すると予測できる最低の潮位として定義されます。[ 4 ]英国水路局オーストラリア水路局 を含む多くの国の海図機関は、[ 5 ] LATを使用して海図のデータムを定義しています。

海図データに LAT を使用する利点の 1 つは、予測されるすべての潮位が正 (またはゼロ) になるので、あいまいさが回避され、符号を明示的に示す必要がなくなることです。

LATの計算では重力の影響のみを考慮するため、実際には高気圧などの気象の影響で干潮が発生する可能性がある。[ 6 ] [ 7 ]

最高天文潮汐(HAT)も同様に定義できます。

平均高潮

平均高潮位(MHW)は、数年間にわたって観測されたすべての日潮位の平均値です。これは通常の潮位限界とは異なります。アメリカ合衆国では、この期間は19年間に及び、米国海洋大気庁(NOAA)が使用する国立潮汐基準点(National Tidal Datum Epoch)[ 8 ]と呼ばれています。[ 9 ]

オーストラリアでは、MHWの定義は「...一年を通して平均した太陰暦の各月の最高潮位(春分)と最低潮位(小潮)の間の中高潮位の線」です。[ 10 ]

平均水

平均低潮位

平均低潮位(MLLW)とは、19年間の記録期間(国立潮汐基準期として知られる)において、毎日検潮所で記録された最低潮位の平均である。MLLWはあくまでも平均値であるため、潮位によってはMLLWよりも低い場合がある。「平均低潮位」も参照のこと。19年間の記録期間は、潮汐に影響を与える月交点回帰の18.6年周期に最も近い年数である。[ 11 ]

低潮位大潮

これは、実際の観測値ではなく、一定期間の潮汐予測における最低潮位の平均値です。これは、カナダ水路局が発行する沿岸海図に使用されている基準点です[ 12 ]。この平均値は、19年間の潮汐予測期間ごとに1回ずつ算出された最低潮位から算出されています[ 13 ] 。

平均高潮

同様に、平均高潮位(MHHW)は、記録期間中に毎日検潮所で記録された最高潮位の平均です。これは、橋梁下の航行クリアランス、つまり通風を測定するための基準として、特に用いられます。

平均水源

大潮は、月が太陽と一直線になっているとき(つまり新月または満月)に起こり、多くの熱帯地域では月赤緯が最大となる23.5°のときに起こります。 [ 14 ]バンダ海などの赤道付近の熱帯海域では、このような潮汐(隆起)は、そのような一直線上にあり、月の赤緯が平均0°に近づくとき、つまりより頭上または反対側にあるときに発生します。

平均低水位泉

平均干潮時(MLWS)は、半月周期(約14日ごと)の約24時間の間、潮位差が最大となる期間(春季干潮時)における、連続する干潮時における水位の平均である。[ 15 ] [ 16 ]

平均高水位の春

平均満潮位(MHWS)は、長年(多くの場合、過去19年間)の春潮の最高潮位の平均です。この範囲内で、異常潮位を緩和するため、最高潮位の24時間中に少なくとも2回連続して満潮となる期間が測定されます。 [ 16 ]

このような局所的な水位は、一般的に「満潮線」に近い。満潮線では、年間約6ヶ月間隔で2日間(あるいはそれに近い日)に、干潟にゴミが堆積する。これらの水位が局所的なのは、場所によっては、それぞれの海域とその周辺で、潮汐がほとんどない場所(両潮地点)に近い、あるいはほとんど潮汐がない場所を形成するためである。

使用法

グラフと表

海図上の水深と乾燥高度は、海図基準面を基準として示されます。橋梁や架線の下の垂直クリアランスなど、海図上の一部の高さの値は、平均満潮位や最高天文潮位(HAT)(「HAT」については潮位差を参照)など、異なる垂直基準面を基準とする場合があります。

潮汐表は、海図上の基準面における潮の高さを示しており、海図上の水深に潮の高さを加算することで、特定の地点特定の時間における水深を計算することができます。干上がった場所が水面下にあるかどうかは、潮汐表から算出された[所定の]高さから干上がった高さを差し引くことで計算できます。

同じ測地基準系に基づかない図表や表を使用すると、水深の計算が不正確になる可能性があります。

衛星ナビゲーション

近年、各国の水路機関は、測地基準系1980(GRS 80)の基準楕円体を基準として海図原点を確立するための開発を主導しており、これにより衛星航法(GNSS)による測位との直接的な互換性が実現しています。その例としては、英国水路部(UKHO)の垂直洋上基準座標系(VORF)[ 17 ]や海軍水路海洋局(SHOM)のBathyelli [ 18 ]などが挙げられます。

参照

参考文献

  1. ^ a bオーストラリア気象局国立潮汐センター用語集(2013年4月30日閲覧)
  2. ^ Sjofartsverket: 平均海面
  3. ^ Forrester, WD 1983.カナダ潮汐マニュアル. 第5章: 基準点と鉛直制御. 漁業海洋省, オタワ, 138ページ. [1]
  4. ^国際水路機関決議 出版物M-3 第2版 - 2010 2016年12月に更新。第2.2節 - 潮汐と水位 第2項 注(i)
  5. ^オーストラリア潮汐マニュアル SP9 V4.1、オーストラリア測量地図作成政府間委員会、潮汐および平均海面に関する常設委員会
  6. ^ 「潮汐用語の定義」 . Land Information New Zealand . 2017年2月20日閲覧
  7. ^ 「データムに関するチュートリアル」 .アメリカ海洋大気庁(米国) . 2019年8月29日閲覧
  8. ^ 「潮汐データ」 .潮汐流.noaa.gov.
  9. ^ 「潮汐データ」 .潮汐流.noaa.gov.
  10. ^ 「測量地図作成に関する政府間委員会(ICSM)、潮汐インターフェースワーキンググループ、用語集」(PDF)。2003年5月。
  11. ^潮汐データとその応用、NOAA特別出版物NOS CO-OPS 1、シルバースプリングMD、2000年6月。
  12. ^ “Science - DFO” . 2021年5月4日. 2021年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月25日閲覧
  13. ^ “Science - DFO” . 2021年5月4日. 2021年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月25日閲覧19年間の予測からそれぞれ1つずつ、最低水位の平均。
  14. ^ 「潮位およびその他のパラメータの定義 | National Tidal and Sea Level Facility」
  15. ^潮汐用語の定義、ニュージーランド土地情報局
  16. ^ a bさまざまな潮汐関連用語の定義プラウドマン海洋研究所
  17. ^ 「垂直海洋基準フレーム(VORF)」 UCL . 2016年11月29日閲覧
  18. ^ “SHOM BATHYELLI : le nouveau produit du zéro hybridography référence à l'ellipsoïde sur data.shom.fr” .ショム2016 年 11 月 29 日に取得