Лагуна на Зеленом Мысе Озеро Еловое Озеро Трехцветное 5 5 — випасе — 0,5 т — 1т — поверхность — 0,5т — 1,0т 0.5 — 1,5т — 2.0т — 25 т — 3.0т 0.0 — 3,5т 400 450 500 550 600 650 700 — 40т длина волны, нм. < длина волны, нм — 4,5 т — 50т 5. — 1,5т п 5 ! © З ивности света на поверхности — 2т — 2,5т ® — 18 т — Зт — 1,9т о 5 0.0 — 1,95 т ® 400 450 500 550 600 650 700 ё 400 450 500 550 600 650 700 ивности света на поверхности с нитен интен доля от и ‚длина волны, нм. Рис. 2. СПСКТРЫ солнечного излучения в исследуемых водоемах Лагуна на Зеленом Мысе Озеро Еловое Озеро Трехцветное -— 1% -— 0,5% -— 0,1% 4-00 450 500 550 600 650 700 750 400 450 500 550 600 650 700 750 2.0_400 450 500 550 600 650 700 750 длина волны, нм. длина волны, нм длина волны, нм Рис. 3. Вертикальные профили 1%, 0,5% и 0,1% порогов солнечного излучения в водоеме по разным длинам волн в пределах ФАР (400-700 нм) В Лагуне на Зеленом Мысе свет достигает глубины 5,3 м, это зона непосредственно под границей редокс-перехода. Граница фотической зоны (1% от интенсивности света на поверхности) находится между 4,6 и 4,7 м, а 0,5% и 0,1% пороги оказываются сразу под хемоклином (границей аэробной и сульфидной зон). Ослабление света во всем миксолимнионе (поверхностном слое воды, вовлеченном в сезонную циркуляцию) несущественно, за исключением зоны хемоклина, где располагается плотный слой с цветением криптофитовых, который поглощает свет, ослабляя его в слое 0,8 м более чем в 100 раз. В озере Еловое свет распространяется до глубины 3,2 ми ослабляется равномерно за счет РОВ: 1% порог распространения света находится на 1 м выше границы сульфидной зоны, а 0,1% граница лежит непосредственно в зоне редокс- перехода. Фотическая зона в оз. Еловое меньше, по сравнению с Лагуной на Зеленом мысе, из-за больших значений Д(350). В озере Трехцветное с самой темной водой распространение света ограничивается 2,2 м, 1% порог находится на глубине 1 м, 0,5% граница — между 1 ми 1,5 м,а 0,1 % - между 1,7 и 1,8 м. На границе сульфидной зоны в этом водоеме существует высокоплотная популяция аноксигенных фототрофных бактерий С//огобтит рйаеоуйЬто!де5, которая получает менее 0,1% от света, падающего на поверхность: примерно 3 — 24 лкс, что соответствует 0,06 — 0,48 мкмоль квантов света/м?-с. Таким образом, в ряду водоемов по мере усиления степени изоляции от моря происходит существенное ослабление распространения света. Резкое падение интенсивности света в слое хемоклина связано с плотными слоями фототрофных организмов. Для количественной оценки спектрального состава света под водой для каждой длины волны в границах ФАР (400-700 нм) была определена глубина, до которой доходит 1%, 0,5% и 0,1% от интенсивности света с этой длиной волны на поверхности и построены диаграммы с профилями этих порогов (рис. 3). Высокое разнообразие водорослевого сообщества в поверхностном слое Лагуны на Зеленом мысе соответствует широкому спектральному диапазону доступного света (рис. 5А): до 1 м доходит не менее 1% света практически всей области ФАР (от 440 нм). В толще воды от 1 м до глубины 4,5 м, где начинается плотный слой фототрофов, количество света плавно падает и до 4,5 м доходит не менее 1% света в пределах 510-705 нм. Следовательно, 115