Ученые обнаружили новые виды морских существ благодаря исследованию обломков «Титаника».
В России также была разработана технология, позволяющая сохранять органические предметы (книги, продукты питания, изделия народного промысла) в состоянии, удобном для дальнейшего изучения и экспонирования в музеях. Кроме того, отечественные эксперты трудятся над созданием 3D-моделей затонувших объектов. На их основе планируется формирование цифрового мемориального музея затонувших кораблей. Подробности о том, как исследования остатков парохода стали основой для развития новых глубоководных технологий, представлены в материале «Известий».
Как «Титаник» стимулировал развитие технологий
В России была создана уникальная технология консервации органических материалов, найденных в трюмах кораблей, которые затонули много веков назад. Этот метод позволяет безопасно извлекать с морского дна, исследовать и хранить в музеях образцы выловленной рыбы и морских существ, продукты питания и одежду, принадлежавшую мореплавателям прошлых эпох. Кроме того, в нашей стране активно проводятся работы по созданию 3D-слепков исторических предметов, находящихся под водой. На их основе создается цифровой мемориальный музей затонувших судов.
Эти данные были предоставлены российскими учеными в связи с 40-летием годовщины обнаружения обломков «Титаника» — трансатлантического лайнера, который в 1912 году потерпел катастрофу в Атлантическом океане и ушел на дно на глубину около 3800 м. Судно было найдено членами поисковой группы под руководством Роберта Балларда и Жана Луи Мишеля 1 сентября 1985 года. Его обнаружили с помощью подводных саней «Арго» — платформы, оснащенной системой камер, гидролокаторов, ламп накаливания и прочего оборудования, буксируемой на высоте 15–30 м над морским дном.
Изучение остатков «Титаника» открыло широкий спектр возможностей для анализа состояния судна и извлечения на поверхность затонувших предметов, считают специалисты. Это привело к бурному развитию технологий глубоководных исследований.
— Многие технологические системы, используемые в различных областях, включая оборонную, часто возникают в результате устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Яркий пример — история платформы «Арго». Она была оборудована мощными осветительными приборами и современным на тот момент оборудованием, что позволило обнаружить на дне Атлантики обломки «Титаника», — отметил «Известиям» руководитель Лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова, Герой России Анатолий Сагалевич.
Кроме того, значительный вклад в исследование глубин Мирового океана внесли российские аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Однако, пояснил ученый, который также был командиром первого из глубоководных кораблей, этих исследований могло бы не быть, если бы не заказы, связанные с подготовкой Джеймсом Кэмероном фильма о «Титанике».
Всего в рамках этих работ в период с 1991 по 2005 год «Миры» провели восемь экспедиций и более 200 погружений к месту гибели судна. Средства от этих работ финансировали научные миссии аппаратов.
Одним из наиболее значимых исследований такого рода было изучение гидротермальных полей на океаническом дне, где вокруг подводных термальных источников образуются оазисы жизни — сообщества организмов, существующих в темноте, без доступа света, — рассказал Анатолий Сагалевич. В качестве основы пищевой цепи для них служат бактерии, которые получают энергию в процессе окисления сероводорода и метана (хемосинтеза).
— Первые экспедиции на «Титаник» были сосредоточены на исследовании состояния корабля, изучении его разрушений и сборе артефактов, которые могли пролить свет на причины и обстоятельства катастрофы. Впоследствии, с развитием технологий, экспедиции стали более частыми и технически оснащенными, — уточнил командир глубоководного корабля «Мир-2» Лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов ИО РАН Евгений Черняев.
По его словам, на месте крушения также проводились исследования экологической ситуации и влияния морских течений. Одним из важных направлений стала биология. Ученые изучали уникальные организмы, которые населили поверхность и внутренние помещения судна. Например, исследователи фиксировали, как распределяются и развиваются эти существа, отмечая, что уровень благоприятных условий зависит от высоты расположения на обломках.
Как сохраняют подводные клады из органики
— «Титаник» стал одним из двигателей развития подводных исследований. На нем впервые были опробованы многие технические решения и методики, которые затем стали классикой в области изучения морских глубин, — рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, пилот обитаемого подводного аппарата Сергей Фокин.
По его словам, в сфере разработки новых технологий глубоководных исследований российские ученые также достигли значительных успехов. Одним из этих достижений стала уникальная методика сохранения органических материалов, извлеченных с подводных глубин, в пригодном для музейных экспозиций виде. Причем без сосудов с консервирующим раствором (как это делалось ранее). Технология была разработана специалистами центра совместно с другими научными организациями.
— Один из объектов, который мы изучали, — парусное трехмачтовое судно «Архангел Рафаил». Оно осенью 1724 года оказалось затерто льдами и затонуло в Финском заливе. На борту находились грузы органических материалов. Например, бочки с маринованным угрем. Ни один музей не мог бы взять их на баланс из-за сложности сохранения. Чтобы решить эту задачу, была разработана новая методика. Суть ее в том, что органические артефакты пропитываются прозрачной силикатоподобной пленкой, которая сохраняет текстуру, форму и тактильные свойства объектов и позволяет их хранить длительное время, безопасно держать в руках и изучать, — объяснил Сергей Фокин.
Он добавил, что для Балтийского моря эта технология особенно актуальна, поскольку в нем, в отличие от других, более соленых морей, лучше сохраняются предметы органики. Например, в этой акватории подводные археологи находят сохранившиеся в воде на протяжении столетий книги, парики, предметы одежды и другие подобные артефакты.
— Сохранение объектов, извлеченных со дна морей, сопряжено с серьезными трудностями, обусловленными агрессивной средой, в которой они находились. Большинство материалов под воздействием соленой воды постепенно деградирует, что приводит к разрушению конструкции судов. Помимо этого корпуса «поедают» специализированные бактерии. Эти микроорганизмы получили название в честь «Титаника» — бактерия Halomonas titanicae, — сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
Он подчеркнул: согласно некоторым прогнозам, в ближайшие 5–10 лет корпус «Титаника», который пролежал на морском дне более века, может потерять свою устойчивость. Чтобы спасти судно, некоторые ученые предлагают использовать защитные покрытия, которые могли бы замедлить разрушительные процессы. Однако это сложно и дорого.
Сегодня международное научное сообщество склоняется к альтернативным методам — созданию цифровых копий и моделей, отметил ученый. В том числе проведена полная оцифровка «Титаника». Работы выполнялись с помощью батискафов и телеуправляемых подводных аппаратов, оснащенных камерами с разрешением 4К. Результатом стало создание цифрового двойника судна, который доступен для изучения.
Россия также активно внедряет технологии цифровой документации подводного наследия, добавил Виктор Вахонеев. Особенно в Балтийском море, где находится множество затонувших кораблей разных эпох, а также самолетов, автомобилей и других образцов техники. Таким образом создается цифровой мемориальный музей затонувших судов.
Фото: hi-tech.mail.ru

