Mengenal Sains dan Teknologi Eksplorasi Laut Dalam

Main Article Content

Ahmad Muhlis Nuryadi
Nurul Abidin
Eddy Hamka
Sigit Prafiadi

Abstract

Eksplorasi laut dalam, didorong oleh teknologi ROV dan AUV, memainkan peran utama dalam pemahaman dan pelestarian keanekaragaman hayati di bawah laut. Kemajuan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki lingkungan yang sulit dijangkau, memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan laut dan topografi dasar laut. Sementara eksplorasi ini terus berkembang, perlunya pendekatan etis dalam menjalankannya semakin terang. Dengan memanfaatkan data dan pemahaman yang diperoleh, eksplorasi laut dalam berpotensi mendukung perancangan kebijakan pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, meningkatkan keberlanjutan lingkungan laut, dan memperkaya pengetahuan kita akan ekosistem laut yang kompleks.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nuryadi, A. M., Abidin, N., Hamka, E., & Prafiadi, S. (2024). Mengenal Sains dan Teknologi Eksplorasi Laut Dalam. Bincang Sains Dan Teknologi, 3(01), 11–18. https://doi.org/10.56741/bst.v3i01.499
Section
Articles
Author Biographies

Ahmad Muhlis Nuryadi, Universitas Muhammadiyah Kendari

adalah dosen Agribisnis di Universitas Muhammadiyah Kendari. Ia memperoleh gelar Doktor (S3) dari Universitas Halu Oleo pada tahun 2019, melengkapi gelar Magister (S2) dan Sarjana (S1) dalam Ilmu Pertanian yang diperoleh pada tahun 2008 dan 2005, secara berturut-turut, dari universitas yang sama. Dengan latar belakang akademis yang kuat dan komitmen terhadap pendidikan, beliau aktif terlibat dalam kegiatan pengajaran dan penelitian. Keterlibatannya yang berkelanjutan mencerminkan dedikasinya untuk meningkatkan pengetahuan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. (email: muhlis.nuryadi@umkendari.ac.id).

Nurul Abidin, STKIP Muhammadiyah Manokwari

adalah dosen di Prodi Pendidikan Biologi STKIP Muhammadiyah Manokwari. Alumni (S1) Universitas Papua dan (S2) Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia. Beliau memiliki keahlian pada Genetika dan metodologi Penelitian. Beliau sudah banyak mempublikasikan karyanya di jurnal nasional dan internasional. (email: masroel86@gmail.com).

Eddy Hamka, Universitas Muhammadiyah Kendari

adalah dosen tetap Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia memiliki latar belakang pendidikan S2 di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (2013). Sebelumnya, ia meraih gelar S1 di bidang yang sama dari Universitas Hasanuddin (2008). Ia memiliki minat khusus dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, dan berdedikasi untuk mentransfer pengetahuannya kepada mahasiswa. (email: eddy.hamka@umkendari.ac.id).

Sigit Prafiadi, STKIP Muhammadiyah Manokwari

adalah dosen di Prodi Pendidikan Biologi STKIP Muhammadiyah Manokwari. Alumni (S1) Universitas Papua dan (S2) Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia. Beliau memiliki keahlian pada Genetika dan metodologi Penelitian. Beliau sudah banyak mempublikasikan karyanya di jurnal nasional dan internasional. (email: sigitprafiadi@gmail.com).

Received 2024-01-15
Accepted 2024-01-28
Published 2024-01-30

Plaudit

References

Wahyuni, T. I. E., Sunusi, S., Jaya, I., & Senitriany, B. N. (2019). Analisis Perkembangan Transportasi Laut Dalam Wilayah Sulawesi Untuk Mendukung Tol Laut. Jurnal Venus, 7(13), 61-74. DOI: https://doi.org/10.48192/vns.v7i13.242

Burhanuddin, A. I. (2018). Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan. Deepublish.

Taylor, M. L., & Roterman, C. N. (2017). Invertebrate population genetics across Earth's largest habitat: The deep‐sea floor. Molecular Ecology, 26(19), 4872-4896. DOI: https://doi.org/10.1111/mec.14237

Danovaro, R., Snelgrove, P. V., & Tyler, P. (2014). Challenging the paradigms of deep-sea ecology. Trends in ecology & evolution, 29(8), 465-475. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.06.002

Kohnen, W. (2009). Human exploration of the deep seas: Fifty years and the inspiration continues. Marine Technology Society Journal, 43(5), 42-62. DOI: https://doi.org/10.4031/MTSJ.43.5.30

Aguzzi, J., Flexas, M. D. M., Flögel, S., Lo Iacono, C., Tangherlini, M., Costa, C., ... & Schodlok, M. P. (2020). Exo-ocean exploration with deep-sea sensor and platform technologies. Astrobiology, 20(7), 897-915.

Aguzzi, J., Flexas, M. D. M., Flögel, S., Lo Iacono, C., Tangherlini, M., Costa, C., ... & Schodlok, M. P. (2020). Exo-ocean exploration with deep-sea sensor and platform technologies. Astrobiology, 20(7), 897-915. DOI: https://doi.org/10.1089/ast.2019.2129

Humphris, S. E. (2009). Vehicles for deep sea exploration. Elements of Physical Oceanography: A Derivative of the Encyclopedia of Ocean Sciences, 197-209. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-012374473-9.00734-7

Capocci, R., Dooly, G., Omerdić, E., Coleman, J., Newe, T., & Toal, D. (2017). Inspection-class remotely operated vehicles—A review. Journal of Marine Science and Engineering, 5(1), 13. DOI: https://doi.org/10.3390/jmse5010013

Petillot, Y. R., Antonelli, G., Casalino, G., & Ferreira, F. (2019). Underwater robots: From remotely operated vehicles to intervention-autonomous underwater vehicles. IEEE Robotics & Automation Magazine, 26(2), 94-101. DOI: https://doi.org/10.1109/MRA.2019.2908063

Christ, R. D., & Wernli Sr, R. L. (2013). The ROV manual: a user guide for remotely operated vehicles. Butterworth-Heinemann.

Von Alt, C. (2003, March). Autonomous underwater vehicles. In Autonomous Underwater Lagrangian Platforms and Sensors Workshop (Vol. 3, p. 2).

Bovio, E., Cecchi, D., & Baralli, F. (2006). Autonomous underwater vehicles for scientific and naval operations. Annual Reviews in Control, 30(2), 117-130. DOI: https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2006.08.003

Kwasnitschka, T., Köser, K., Sticklus, J., Rothenbeck, M., Weiß, T., Wenzlaff, E., ... & Greinert, J. (2016). DeepSurveyCam—a deep ocean optical mapping system. Sensors, 16(2), 164. DOI: https://doi.org/10.3390/s16020164

Iscar, E., Barbalata, C., Goumas, N., & Johnson-Roberson, M. (2018, October). Towards low cost, deep water AUV optical mapping. In OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston (pp. 1-6). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/OCEANS.2018.8604772

Griffiths, G. (Ed.). (2002). Technology and applications of autonomous underwater vehicles (Vol. 2). CRC Press. DOI: https://doi.org/10.1201/9780203522301

Purser, A., Marcon, Y., Dreutter, S., Hoge, U., Sablotny, B., Hehemann, L., ... & Boetius, A. (2018). Ocean Floor Observation and Bathymetry System (OFOBS): a new towed camera/sonar system for deep-sea habitat surveys. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 44(1), 87-99. DOI: https://doi.org/10.1109/JOE.2018.2794095

Giorli, G., Drazen, J. C., Neuheimer, A. B., Copeland, A., & Au, W. W. (2018). Deep sea animal density and size estimated using a Dual-frequency IDentification SONar (DIDSON) offshore the island of Hawaii. Progress in Oceanography, 160, 155-166. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pocean.2018.01.002

Woock, P. (2011, June). Deep-sea seafloor shape reconstruction from side-scan sonar data for AUV navigation. In OCEANS 2011 IEEE-Spain (pp. 1-7). IEEE. DOI: https://doi.org/10.1109/Oceans-Spain.2011.6003453

Le Gall, M., Choqueuse, D., Le Gac, P. Y., Davies, P., & Perreux, D. (2014). Novel mechanical characterization method for deep sea buoyancy material under hydrostatic pressure. Polymer Testing, 39, 36-44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2014.07.009

Song, W., & Cui, W. (2020). Review of deep-ocean high-pressure simulation systems. Marine Technology Society Journal, 54(3), 68-84.Wu, X., Gao, Y., Wang, Y., Fan, R., Ali, Z., Yu, J., ... & Shao, W. (2021). Recent developments on epoxy-based syntactic foams for deep sea exploration. Journal of Materials Science, 56, 2037-2076. DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-020-05420-w

Schwartz, J. S., & Milligan, T. (2017). Some ethical constraints on near-earth resource exploitation. Yearbook on space policy 2015: Access to space and the evolution of space activities, 227-239. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-4860-0_10

Johnson, E. R. (2022). Ethical, extractive and geopolitical intimacies with nonhuman marine life. The Routledge Handbook of Ocean Space. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315111643-34