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Fabricantes e fornecedores de sensores CDOM
Soluções avançadas de monitoramento da qualidade da água e de sensoriamento ambiental
Instrumentação hidrográfica e oceanográfica modular para levantamentos, pesquisa e operações marítimas autônomas
Visão geral dos sensores CDOM e FDOM para monitorização da qualidade da água
Introdução aos sensores FDOM e CDOM
Os sensores de CDOM e FDOM fornecem medições óticas da matéria orgânica dissolvida em ambientes marinhos, costeiros, estuarinos e de água doce. Estes instrumentos apoiam a monitorização da qualidade da água, a investigação biogeoquímica, os estudos do ciclo do carbono, a avaliação da poluição e os levantamentos oceanográficos, através da deteção de assinaturas óticas associadas à matéria orgânica dissolvida.
A Matéria Orgânica Dissolvida Colorida (CDOM), também conhecida como Matéria Orgânica Dissolvida Cromófora, é a fração absorvente de luz da matéria orgânica dissolvida e pode influenciar significativamente a cor da água e o campo de luz subaquático. A Matéria Orgânica Dissolvida Fluorescente (FDOM) é a fração fluorescente da matéria orgânica dissolvida. Embora o CDOM e o FDOM sejam por vezes utilizados de forma intercambiável na terminologia dos instrumentos, representam propriedades óticas relacionadas, mas distintas.
Medição de CDOM vs. FDOM
O CDOM caracteriza-se fundamentalmente através da absorção de luz, enquanto o FDOM é medido através da fluorescência. Na prática, muitos instrumentos descritos como sensores de CDOM, sondas de CDOM ou fluorómetros de CDOM medem a fluorescência, uma vez que esta permite observações in situ compactas e sensíveis. Estes instrumentos medem, portanto, o FDOM e podem utilizar o sinal de fluorescência como indicador das alterações no CDOM ou na matéria orgânica dissolvida, desde que tenha sido estabelecida uma relação adequada para o corpo de água e para o objetivo da medição.
| Medição | Princípio Ótico | Resultados típicos da medição | Principais vantagens | Limitações |
| CDOM | Absorção da luz ultravioleta e visível | Extinção, coeficiente de absorção ou medição espectral relacionada | Caracteriza diretamente a componente absorvente de luz da matéria orgânica dissolvida | Requer uma seleção espectral adequada e o controlo dos efeitos instrumentais, das partículas e da amostra |
| FDOM | Fluorescência resultante da excitação ótica | Intensidade de fluorescência, Unidades Relativas de Fluorescência (RFU), Unidades de Sulfato de Quinina (QSU) ou outras unidades equivalentes calibradas | Sensível e adequado para monitorização rápida in situ | A resposta depende da composição do fluoróforo e pode ser afetada pela temperatura, turbidez, absorção ótica e outras interferências |
Principais tipos de sensores de CDOM e FDOM
Fluorómetros de canal único
Os fluorómetros de canal único utilizam uma banda de excitação e uma banda de deteção de emissão definidas para visar uma região fluorescente selecionada da matéria orgânica dissolvida. A sua configuração ótica relativamente simples torna-os adequados para estações fixas, pacotes de perfilagem, plataformas autónomas e outras aplicações em que a instrumentação compacta e a saída de dados simples são importantes. Ao comparar sensores, devem ser tidos em conta os comprimentos de onda de excitação e emissão, a gama de medição, o limite de deteção, o tempo de resposta, o método de calibração e a profundidade nominal.
Sensores de fluorescência multicanal
Os instrumentos multicanal combinam vários canais de fluorescência num único conjunto de sensores. Podem medir o FDOM em conjunto com a clorofila ou outros alvos fluorescentes, ou utilizar múltiplas combinações de comprimentos de onda para fornecer informação adicional sobre a matéria orgânica dissolvida. As configurações de comprimento de onda e os métodos de calibração devem ser tidos em conta ao comparar dados, uma vez que os diferentes modelos de sensores podem responder de forma distinta à mesma água natural.
Sensores de absorção ótica
Os sensores de absorção ótica medem as variações na luz transmitida em um ou mais comprimentos de onda para caracterizar a matéria orgânica dissolvida colorida de forma mais direta. Dependendo do instrumento, as medições podem ser recolhidas em bandas óticas selecionadas ou ao longo de um espectro mais amplo. Estes sensores são adequados quando a própria absorção da CDOM, em vez da fluorescência como indicador, constitui a principal grandeza de interesse. O comprimento do caminho ótico, a dispersão e a incrustação podem influenciar as medições e devem ser tidos em conta durante a instalação e o processamento dos dados.
Sensores Óticos Espectrais e Hiperespectrais
Os sistemas espectrais e hiperespectrais determinam as propriedades óticas em inúmeros comprimentos de onda próximos entre si. Dependendo da conceção do sensor, a informação espectral adicional pode apoiar a análise da forma da absorção, das inclinações espectrais e de águas óticamente complexas. Estas medições são particularmente valiosas quando se relacionam observações in situ com a espectroscopia laboratorial, a radiometria ou o teledeteção da cor do oceano.
Sensores integrados em sondas multiparâmetro
Um sensor de matéria orgânica dissolvida pode ser integrado numa sonda multiparâmetro, juntamente com medições de condutividade, temperatura, profundidade, turbidez, oxigénio dissolvido, clorofila e outros parâmetros. A recolha conjunta destes parâmetros fornece um contexto ambiental para a interpretação de alterações no CDOM ou no FDOM. As configurações multiparâmetro são amplamente utilizadas em sistemas oceanográficos de condutividade, temperatura e profundidade (CTD) e noutras plataformas de qualidade da água.
Aplicações principais das sondas FDOM e CDOM
Monitorização da matéria orgânica dissolvida
As medições de CDOM e FDOM fornecem indicadores de alta frequência das alterações na matéria orgânica dissolvida opticamente ativa. Permitem identificar gradientes espaciais, ciclos sazonais, eventos de mistura e variabilidade a curto prazo que podem ser difíceis de caracterizar utilizando apenas amostras de água discretas. As medições dos sensores devem, no entanto, continuar a ser interpretadas como observações óticas e não como medições diretas universais da concentração de carbono orgânico dissolvido.
Qualidade da água costeira e estuarina
Os ambientes costeiros e estuarinos contêm frequentemente gradientes acentuados de salinidade, matéria em suspensão, fitoplâncton e matéria orgânica dissolvida de origem terrestre. Uma sonda de CDOM ou FDOM pode ajudar a identificar alterações associadas às marés, descargas de água doce, eventos de tempestade e mistura de massas de água, quando as medições são interpretadas em conjunto com dados físicos e óticos relevantes.
Aportes de matéria orgânica fluvial e terrestre
O CDOM pode ser proeminente na água doce que entra nos ambientes costeiros, tornando as medições óticas úteis para investigar plumas fluviais e o intercâmbio terra-oceano. As medições contínuas podem ajudar os investigadores a acompanhar a distribuição e a mistura de matéria orgânica dissolvida desde as fozes dos rios até aos estuários e às águas da plataforma continental. A combinação de observações de CDOM ou FDOM com medições de salinidade fornece informações adicionais sobre a influência da água doce.
Investigação biogeoquímica e do ciclo do carbono
A matéria orgânica dissolvida é um componente quimicamente diversificado do ciclo do carbono aquático. Os sensores de CDOM e FDOM permitem aos investigadores examinar como as frações opticamente ativas variam durante a produção biológica, o processamento microbiano, a alteração fotoquímica e o transporte físico. As relações entre a fluorescência e o carbono orgânico dissolvido podem ser úteis, mas dependem das condições ambientais e devem ser estabelecidas, em vez de assumidas.
Monitorização de águas residuais e poluição
A matéria orgânica dissolvida fluorescente pode fornecer indicadores úteis em estudos sobre a influência das águas residuais e o transporte de contaminantes. Os sensores de fluorescência utilizáveis no terreno são utilizados em aplicações que incluem o rastreio de águas residuais e a monitorização de alterações na qualidade da água. No entanto, um sensor de FDOM não identifica, por si só, um contaminante específico, pelo que são importantes medições complementares quando é necessária a atribuição da fonte ou a identificação química.
Cor do oceano e medições óticas da água
O CDOM apresenta uma forte absorção em comprimentos de onda mais curtos e pode afetar substancialmente o campo espectral de luz medido por instrumentos de cor do oceano. As medições in situ do CDOM apoiam, por conseguinte, a caracterização ótica e a interpretação de observações de teledeteção, especialmente em águas costeiras onde o fitoplâncton, as partículas em suspensão e a cor dissolvida podem variar de forma independente.
Integração com sensores oceânicos complementares
As medições de CDOM e FDOM tornam-se mais informativas quando sincronizadas com sensores que descrevem o ambiente físico, particulado, biológico e químico circundante.
- Sensores de condutividade, temperatura e profundidade (CTD): as medições CTD situam as observações de CDOM e FDOM no contexto das massas de água, dos gradientes de salinidade, da estratificação e da estrutura vertical.
- Sensores de turbidez e de sedimentos em suspensão: os dados de turbidez ajudam a identificar a absorção e a dispersão relacionadas com partículas que podem interferir com as medições de fluorescência e podem apoiar procedimentos de correção validados.
- Sensores de clorofila e de fluorescência de algas: as medições combinadas ajudam a distinguir a variabilidade da matéria orgânica dissolvida das alterações associadas ao fitoplâncton e a outro material biológico.
- Sensores de oxigénio dissolvido e biogeoquímicos: As medições de oxigénio e outras relacionadas fornecem contexto sobre a produtividade biológica, a respiração e as condições variáveis do ecossistema.
- Medições de nutrientes e carbono: O nitrato, o carbono orgânico dissolvido e outras observações químicas podem ser comparados com sinais óticos para desenvolver e validar relações específicas do ambiente.
No que diz respeito às medições de FDOM em particular, a temperatura, a turbidez, a incrustação, a atenuação ótica e os efeitos do filtro interno podem influenciar o sinal observado. Os procedimentos de correção podem ser específicos do sensor ou do local, tornando a calibração adequada, o controlo de qualidade, a limpeza e as medições de apoio importantes para uma interpretação defensável dos dados.
Desenvolvimentos emergentes na deteção de CDOM e FDOM
O desenvolvimento da tecnologia de deteção de CDOM e FDOM centra-se cada vez mais na obtenção de informação ótica mais rica, reduzindo simultaneamente o tamanho, os requisitos de energia e os encargos de manutenção associados a observações de longa duração.
- Fluorescência multicomprimento de onda e espectral: canais óticos adicionais podem proporcionar uma caracterização mais abrangente da matéria orgânica dissolvida fluorescente do que um único par de excitação e emissão.
- Sensores miniaturizados para plataformas autónomas: os designs compactos e de baixo consumo de energia permitem a integração com planadores, veículos subaquáticos autónomos (AUV), veículos de superfície não tripulados (USV), perfiladores e sistemas de observação distribuídos.
- Gestão automatizada da bioincrustação: Os desenvolvimentos em limpa-vidros automatizados e outras abordagens de limpeza ajudam a manter as superfícies óticas durante as implantações em que o crescimento biológico possa afetar progressivamente as medições.
- Redes integradas de sensores biogeoquímicos: A combinação de CDOM e FDOM com medições físicas, de nutrientes, oxigénio, clorofila e carbono permite uma interpretação mais completa do ciclo do carbono aquático e da variabilidade do ecossistema.
À medida que estes sistemas de observação se tornam cada vez mais integrados, a calibração consistente, a documentação dos comprimentos de onda de excitação e emissão, os métodos de correção e os metadados continuam a ser importantes para comparar medições entre instrumentos, ambientes e períodos de tempo.

