[шегсоппес! No1уогК). Герметизация датчиков и их соединения с кабелем осуществляется путем заливки двухкомпонентным оптически прозрачным полиуретаном в специально спроектированной форме. Перед заливкой платы датчиков покрываются белым цветом. Выбор прозрачного полиуретана обусловлен тем, что каждый датчик может быть дополнен измерителем освещенности. В базовой комплектации измерительной системы применяется минимум 2 датчика освещения, для оценки показателя ослабления света. Датчики температуры характеризуются низким энергопотреблением и позволяют измерять температуру с разрешением 0,002°С. Абсолютная точность измерения температуры в пределах 0,01°С. обеспечена калибровкой датчиков в жЖидкостном термостате ТЕРМОТЕСТ-100-40 (ТЕРМЭКС, Россия). Датчики освещения имеют высокую чувствительность (<1 мкВт/см”), а программируемые коэффициенты усиления и время экспозиции обеспечивают широкий динамический диапазон 3.8х10°:1. Кроме видимого диапазона, датчики измеряют интенсивность освещения в красном, синем и зелёном диапазонах длин волн, позволяя исследовать показатель ослабления в трех спектральных областях. Встроенный в регистратор датчик гидростатического давления является основой для определения уровня воды и интенсивности волнения. Для вычисления уровня необходимо иметь данные об атмосферном давлении, например, с береговой метеостанции. Интенсивность волнения оценивается путём регистрации минимальных и максимальных — значений — гидростатического давления за — период — измерения. Разрешающая способность датчика давления — 1 Па, что эквивалентно 0,1 мм водного столба. Доступны датчики давления на следующие максимальные глубины погружения: 10, 50 и 300 метров (последний датчик более грубый, с разрешением 10 Па). Измеритель питается от литийтионилхлоридных батарей типа ЕКЗ34615М с напряжением 3.6 В, соединённых параллельно. В базовой комплектации используется 3 элемента питания, что обеспечивает до года работы измерителя при частоте записи 1 раз в минуту. Батарейные отсеки имеют модульную структуру и могут наращиваться для достижения необходимой ёмкости, с целью увеличения длительности работы или частоты измерений. Для питания измерительной системы в устройстве используется повышающий преобразователь напряжения 12В, включающийся на время измерений. Измеритель имеет настраиваемую частоту записи измерений в диапазоне от 1 раза в секунду, до одного раза в час. При этом встроенные часы реального времени с термокомпенсированным кварцевым резонатором обеспечивают высокую стабильность хода в широком диапазоне температур окружающей среды. Герметичный корпус измерителя представляет собой цилиндр диаметром 50 мми длиной 350 мм (для версии на 3 элемента питания) плотно зажимаемый в сварную раму из нержавеющий стали (рис. 1.). Рама служит для размещения измерителя на дне водоема, путем крепления к якорной системе из бетонной плиты или другого груза. На одной из крышек корпуса измерителя располагается герметичный разъём и отверстие для передачи давления среды к чувствительному элементу. Подключаемая к разъёму измерительная система, фиксируется вдоль грузонесущего троса, идущего от корпуса к поверхности воды, натянутого блоком поплавков. Разработанный измеритель был протестирован с июля по октябрь 2024 года в Южном Байкале, на склоне северо-западного побережья на глубине 34 м. Температурные датчики располагались на глубинах от 7 до 33 метров с шагом 2 метра. Два верхних датчика (7 и 9 м) были оборудованы измерителями освещенности. Запись гидрофизических параметров производилась каждые 10 секунд. На рис. 2 приведен пример зарегистрированных данных с 13 по 21 августа. В это время в районе постановки развивался прибрежный апвеллинг холодных вод гиполимниона. До апвеллинга наблюдалась стратификация водной толщи, с температурой около 15-16°С на глубине 7 254