{"id":62866,"date":"2021-08-16T00:05:00","date_gmt":"2021-08-15T22:05:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/?p=62866"},"modified":"2023-06-06T22:31:59","modified_gmt":"2023-06-06T20:31:59","slug":"caramanna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/62866","title":{"rendered":"Il robot e lo squalo"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 4<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<a class=\"maxbutton-4 maxbutton maxbutton-livello-di-comprensione\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>livello elementare<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\">ARGOMENTO: OCEANOGRAFIA<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">PERIODO: XXI SECOLO<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">AREA: DIDATTICA<\/span><\/strong><br \/>\nparole chiave: AUV, Shark Cam, WHOI<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Nella sala di controllo i ricercatori sono raccolti attorno ai monitor che stanno visualizzando le immagini registrate in precedenza dalle telecamere subacquee installate sul veicolo subacqueo autonomo (AUV)&nbsp; \u201cRemus\u201d. &nbsp;<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si vede chiaramente la sagoma di uno squalo bianco in lontananza. Il suo avanzare, maestoso ed elegante incute anche un certo timore atavico tipico di quando si \u00e8 in presenza di un predatore potente e freddamente efficiente. Il robot subacqueo continua a seguire lo squalo grazie ad un trasmettitore acustico precedentemente impiantato sulla pinna dorsale del grande pesce. Dopo diversi minuti di \u201cinseguimento\u201d il \u201cRemus\u201d si \u00e8 avvicinato abbastanza da mostrare anche i dettagli dello squalo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/REMUS-CARAMANNA.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 REMUS-CARAMANNA.jpg\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">La speranza dei ricercatori \u00e8 di poter acquisire nuove informazioni circa il comportamento degli squali bianchi in natura incluse le abitudini predatorie.<\/span> <\/strong>Improvvisamente lo squalo plana bruscamente verso il fondo e scompare dalle immagini. Il sistema elettronico del AUV si attiva per modificare la rotta e riprendere l\u2019inseguimento ma la sua risposta \u00e8 lenta, troppo lenta se paragonata all\u2019istinto dello squalo. Lo squalo riappare, ma questa volta \u00e8 dietro al robot. L\u2019inseguito \u00e8 divenuto inseguitore. Pochi secondi ed il bianco scompare di nuovo dall\u2019inquadratura.&nbsp; Per diversi istanti le telecamere registrano solo il vuoto dell\u2019oceano circostante, poi il \u201cRemus\u201d sobbalza violentemente ed una delle telecamere mostra lo squalo attaccare il robot dal basso secondo la tipica strategia predatoria della specie. Le mascelle si serrano inesorabili attorno allo scafo in titanio del robot. Lo squalo non demorde, scuote la&nbsp; sua \u201cpreda\u201d diverse volte e solo alla fine lascia la presa. Il guscio in titanio ha resistito all\u2019attacco ma il veicolo ha subito danni minori agli stabilizzatori e mostra chiari segni dove i denti dello squalo lo hanno stretto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">REMUS, dalle operazioni contro le mine navali agli studi applicati in oceanografia<\/span><\/strong><\/span><br \/>\nIl <strong><span style=\"color: #008000;\">\u201cRemus\u201d (Remote Environmental Measuring UnitS)<\/span><\/strong> \u00e8 un veicolo subacqueo a controllo autonomo, simile nella forma ad un siluro, che pu\u00f2 essere configurato per una variet\u00e0 di attivit\u00e0 di monitoraggio inclusa la tracciatura di animali marini come gli squali. Il sistema \u00e8 in grado di creare un\u2019accurata traccia tridimensionale dei movimenti dell\u2019animale seguito correlandola con altri importanti parametri come temperatura, profondit\u00e0, contenuto di ossigeno delle acque, correnti e, ovviamente, video.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/REMUS-CARAMANNA-2.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 REMUS-CARAMANNA-2.jpg\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le componenti elettroniche del sistema sono contenute in un cilindro di titanio. Il cono di prua ospita svariati sensori incluso un ricevitore acustico che comunica con il trasmettitore attaccato allo squalo e permette al \u201cRemus\u201d di seguirlo. Un modem acustico consente ai ricercatori di comunicare con il veicolo in immersione e, all\u2019occorrenza, modificare i parametri della missione. Sul dorso del robot un\u2019antenna permette al veicolo di usare il sistema di posizionamento GPS e di trasmette i dati acquisiti attraverso il sistema telefonico satellitare \u201cIridium\u201d ogni volta che emerge sulla superficie.<\/p>\n<div class=\"lyte-wrapper fourthree\" style=\"width:420px;max-width:100%;margin:5px;\"><div class=\"lyMe\" id=\"WYL_faZw3IFJOXs\"><div id=\"lyte_faZw3IFJOXs\" data-src=\"\/\/i.ytimg.com\/vi\/faZw3IFJOXs\/hqdefault.jpg\" class=\"pL\"><div class=\"tC\"><div class=\"tT\"><\/div><\/div><div class=\"play\"><\/div><div class=\"ctrl\"><div class=\"Lctrl\"><\/div><div class=\"Rctrl\"><\/div><\/div><\/div><noscript><a href=\"https:\/\/youtu.be\/faZw3IFJOXs\" rel=\"nofollow\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.ytimg.com\/vi\/faZw3IFJOXs\/0.jpg\" alt=\"YouTube video thumbnail\" width=\"420\" height=\"295\" \/><br \/>Guarda questo video su YouTube<\/a><\/noscript><\/div><\/div><div class=\"lL\" style=\"max-width:100%;width:420px;margin:5px;\"><\/div><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <strong><span style=\"color: #008000;\">progetto \u201cShark cam\u201d<\/span><\/strong> si \u00e8 svolto nell\u2019Oceano Pacifico al largo delle coste del Messico attorno all\u2019isola di Guadalupe. Le acque cristalline attorno all\u2019isola sono frequentate da un gran numero di foche e costituiscono un ottimo terreno di caccia per gli squali. Il \u201cRemus\u201d usato durante la ricerca \u00e8 stato munito di una serie di telecamere subacquee in grado di filmare lo spazio attorno al veicolo. Lo scopo \u00e8 di studiare le abitudini degli squali a diverse profondit\u00e0. Tra le varie scoperte si \u00e8 osservato, per la prima volta, uno squalo nuotare durante il sonno. In questa fase il pesce smette di nuotare attivamente e \u201cplana\u201d attraverso la colonna d\u2019acqua per conservare le energie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Un altro particolare interessante \u00e8 stato quello che gli squali si immergono ad alta profondit\u00e0, oltre i 100 metri, per cacciare al limite della zona d\u2019ombra. In questo modo possono osservare le sagome delle prede in controluce ed attaccarle dal basso.<\/span><\/strong> In diversi casi poi gli animali hanno mostrato un comportamento territoriale attaccando il veicolo subacqueo che, evidentemente, consideravano un potenziale aggressore o concorrente per il cibo.<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/REMUS-AFTER-SHARK-BITES.jpg\" alt=\"Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file \u00e8 REMUS-AFTER-SHARK-BITES.jpg\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #008000; font-size: 18pt;\">Da shark cam a turtle cam<\/span><\/strong><br \/>\nUna fase successiva della sperimentazione ha trasformato il \u201cRemus\u201d da \u201cShark cam\u201d a \u201cTurtle cam\u201d al fine di tracciare i movimenti delle tartarughe marine nelle acque circostanti Cape Cod, lungo la costa orientale degli Stati Uniti. In questo caso alcune tartarughe marine sono state dotate di un trasmettitore, attaccato al carapace mediante una ventosa che dopo un predeterminato tempo si stacca, simile a quello usato per gli squali. Le tartarughe, tuttavia, hanno un comportamento molto diverso da quello degli squali con continui cambi di profondit\u00e0 e ritorno in superficie, devono infatti respirare. Questo ha richiesto la creazione di un nuovo algoritmo di navigazione per consentire al \u201cRemus\u201d di seguire gli animali. <strong><span style=\"color: #008000;\">Lo scopo della ricerca \u00e8 di capire le abitudini alimentari delle tartarughe e a quali potenziali pericoli sono esposte.<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019uso di veicoli autonomi per seguire animali marini nel loro ambiente naturale si \u00e8 dimostrato un ottimo strumento nelle mani dei ricercatori che, per la prima volta, possono osservare per periodi lunghi i comportamenti predatori, territoriali e di nutrizione degli animali.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\">Giorgio Caramanna<\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a class=\"maxbutton-27 maxbutton maxbutton-un-regalo-per-te\" href=\"https:\/\/www.primevideo.com\/offers\/ref=atv_nb_lcl_it_IT?tag=amazon0e150-21 Italia\"><span class='mb-text'>Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited<\/span><\/a>&nbsp;&nbsp; <a class=\"maxbutton-28 maxbutton maxbutton-amazon-prime\" title=\"Scopri i vantaggi di Amazon Prime\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>Scopri i vantaggi di Amazon Prime<\/span><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e\/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l\u2019autore o rimuoverle, pu\u00f2 scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell\u2019articolo<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">,<\/span><\/p>\n<a class=\"maxbutton-3 maxbutton maxbutton-pagina-principale\" target=\"_blank\" title=\"tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"http:\/\/www.ocean4future.org\"><span class='mb-text'>PAGINA PRINCIPALE<\/span><\/a>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 4<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>. . ARGOMENTO: OCEANOGRAFIA PERIODO: XXI SECOLO AREA: DIDATTICA parole chiave: AUV, Shark Cam, WHOI . 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In possesso di una notevole esperienza in idrogeologia e geochimica ed oltre quindici anni di esperienza come subacqueo scientifico in una variet\u00e0 di ambienti ha condotto diverse attivit\u00e0 di ricerca ed \u00e8 sttao delegato del gruppo europeo di immersioni scientifiche. Ha lavorato come ricercatore presso molte istituzioni internazionali operando in ambienti multidisciplinari con diverse universit\u00e0. \u00c8 autore di pi\u00f9 di cinquanta articoli ed \u00e8 revisore di riviste internazionali. Attualmente lavora negli Stati Uniti collaborando come consulente al Woods Hole Oceanographic Institution. Nel 2018 ha ricevuto il Tridente d'oro dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche subacquee. 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