оказывает влияние на стратификацию, температуру и перемешивание водной толщи. Кроме того, как само волнение, так и его сочетание с изменениями уровня воды обуславливают эрозию береговой линии, вымывание биогенных элементов и осадочного материала, что может оказывать непосредственное влияние на экосистему водоёма. Перечисленные параметры существенно влияют на биогеохимические процессы, происходящие в водоемах и экологическое равновесие. Организация их комплексного регулярного наблюдения должна являться неотъемлемой частью экологического мониторинга водоёмов, что позволит выявлять в них долгосрочные тенденции и корректировать стратегию природоохранных мероприятий в условиях наблюдающихся климатических изменений и возрастающего антропогенного воздействия. Как правило, для организации гидрофизических наблюдений применяются автономные одно- или двухканальные логгеры (например, логгеры линейки КВК5оо и КВКаио производства КВК 1ла., или логгеры серии ШЧЕПШТУ производства ЛВЕ Адйуашмес\ Со. 144.). Эти логгеры зарекомендовали себя как надежные и высокоточные приборы в различных областях исследований. Они обладают рядом преимуществ, таких как высокая точность измерений, компактность конструкции и удобство эксплуатации. Каждый логгер представляет собой автономное устройство, оснащенное собственным источником питания и внутренней памятью, что позволяет устанавливать его на необходимой глубине. Однако, несмотря на очевидные преимущества, система, основанная на использовании таких логгеров, имеет и существенные недостатки. Встроенные в каждый логгер часы реального времени со временем начинают расходиться из-за несовершенства кварцевых резонаторов, что снижает точность определения временных интервалов между событиями, зарегистрированными на разных приборах, ограничивая, таким образом, их применение в исследовании высокочастотных процессов. Существенным недостатком систем, построенных на отдельных устройствах является высокая стоимость, ведь цена самого простого логгера температуры начинается от 200 тысяч рублей и может превышать 1 млн. рублей для более сложных приборов. Помимо первичных затрат на оборудование, необходимо также учитывать расходы на техническое обслуживание, калибровку и периодическую замену источников питания в каждом логгере, что дополнительно утяжеляет общий бюджет измерительной системы. Представленный в настоящей работе автономный измеритель гидрофизических параметров лишен вышеперечисленных недостатков и позволяет — производить синхронные измерения с распределенной системы датчиков частотой записи до 1 Гц. За счет низкого энергопотребления измеритель также подходит для длительной автономной работы в течение года. Измеритель гидрофизических параметров представляет собой модульную конструкцию, состоящую из блока регистрации, и протяженной измерительной системы. В блок регистрации входит управляющий микроконтроллер, энергонезависимая память объемом 128 МБ, часы реального времени с термокомпенсированным кварцевым резонатором, преобразователи напряжения, драйвер интерфейса связи, а также высокоточный измеритель гидростатического давления. Измерительная система состоит из геофизического кабеля ВП 2х0,2Э-У со встроенными по его длине датчиками температуры. Кабель подключается к блоку регистрации через герметичный разъём. Датчики изготовлены в виде индивидуальной Т- образной печатной платы с выносом чувствительного элемента от кабеля на расстояние 4 см, для минимизации его влияния на измеряемую температуру. Каждый датчик оснащен микроконтроллером, и драйвером интерфейса связи. Геофизический кабель представляет из себя витую пару в экране и термопластичной полиуретановой оболочке. Два из трёх контактов которого задействованы для подачи напряжения питания 12 В, а третий контакт используется для двунаправленной линии обмена данными — ГМ (Госа! 253