(一)NOAA认定,美国TMC子公司提交的深海采矿申请基本合法
深海采矿TMC金属公司近日宣布,其美国子公司TMC USA提交的深海采矿综合申请已获美国国家海洋与大气管理局(NOAA)确认,基本符合《深海海底硬矿物资源法》(DSHMRA)及相关法规的实质性要求。该申请是NOAA实施新型综合审查流程以来受理的首份申请,允许将勘探阶段数据直接纳入商业回收审查,有助于提升监管效率。申请范围涵盖东太平洋克拉里昂-克利珀顿区(CCZ)国际海域约6.5万平方公里的多金属结核勘探区。TMC董事长兼首席执行官表示,经过十余年环境基线研究、海上试验及冶金加工验证,公司确信深海多金属结核可为美国提供低碳足迹的关键金属来源,并期待进入下一审查阶段。(信息来源:Ocean News & Technology)
(二)美国Teledyne Marine公司发布SeaBat T51集成双探头多波束系统
近日,美国Teledyne Marine公司推出SeaBat T51多波束回声测深仪集成双探头版本,将双探头能力拓展至水面船艇及深水ROV平台。作为目前唯一配备800kHz专用阵列的多波束系统,SeaBat T51可在不牺牲条带宽度的情况下获取最高分辨率数据,突破了传统技术难以兼顾高分辨力与宽覆盖的局限。集成双探头设计使测绘团队能够在更短时间内获取更多高分辨率数据,显著降低作业时间与成本。新系统包括两款型号:适用于水面船艇的SeaBat T51-R IDH,以及专为ROV部署优化、工作深度达6000米的SeaBat T51-S IDH。集成双探头处理器将两个探头合二为一,在节省重量与空间的同时,实现更宽条带覆盖与更高沿轨数据密度,并简化安装流程。系统标配全速率双探头功能,支持两个探头同时全速率工作,可在维持测绘航速的同时最大化数据覆盖,在显著提升测绘性能的同时有效降低了系统复杂性。(信息来源:Ocean News & Technology)
(三)日本第四艘响级海洋观测舰服役,强化周边水下监听能力
3月6日,日本海上自卫队在广岛县吴基地正式服役第四艘响级辅助海洋观测舰“备后”(Bingo)号。该舰由三菱重工海事系统公司建造,全长67米,宽30米,标准排水量约2900吨,采用小水线面双体船型设计,可在恶劣海况下保持稳定,执行高精度水声探测任务。“备后”号核心装备为SURTASS拖曳阵列声呐系统,可远距离捕获潜艇等水下目标的声纹信号,并通过数据链实时传输至横须贺反潜作战分析中心。作为响级观测舰家族的第四成员,该舰入列将进一步提升日本海上自卫队对周边海域水下态势的感知与监视能力。(信息来源:navalnews)
(四)2026年南极海冰最小值258万平方公里,较2023年极端低位明显回升,但仍处历史偏低区间
美国国家冰雪数据中心(NSIDC)数据显示,2月26日南极海冰达到年度最小范围258万平方公里。该数值虽在48年卫星观测记录中仍处第16低位,且较1981—2010年间平均水平值低26万平方公里,但较2023年2月历史最低纪录高出73万平方公里,显示出经历连续四年极端低值后向历史均值缓慢回归的迹象。科学家指出,这一“恢复”并非气候系统根本性改善所致,而是受制于短期天气波动:1月至2月间,威德尔海区域受强劲南风控制,将海冰向外海推移,有效减缓了消融速度。然而,这种依靠风场暂时维持的冰面范围具有高度脆弱性。研究人员强调,目前数据仍为初步测定,若后期遭遇持续升温或强向岸风侵袭,海冰范围仍存在再度探底的可能,年度最小值记录或被进一步刷新。(信息来源:Marine Technology & News)
(五)以色列Orca AI公司推出360度全视野船舶感知系统,可消除驾驶盲区
随着全球航运密度持续攀升,传统雷达在追踪小型快速目标时存在局限,市场对全视野感知系统的需求显著增长。近日,以色列海事人工智能公司Orca AI发布新一代AI运营平台,通过部署三套配备高灵敏度可见光与热成像传感器的SeaPod瞭望单元,实现船舶周边360°全视野覆盖,为高级避碰与自主航行提供技术支撑。该系统可为驾驶台团队提供不间断的周边视觉覆盖,形成完整的实时作业态势,特别适用于重型运输船等因结构设计存在视野限制的船型,确保无监测盲区。同时,针对海盗活动所用小型船只常从主视野外靠近的威胁,该系统的持续覆盖能力可显著提升早期探测与追踪效果。(信息来源:Ocean News & Technology)
(六)西太平洋新磁异常数据证实,侏罗纪静磁带具有跨洋一致性
全球板块构造和地磁场反转是定义地球演化的两个基本过程。通过测定地质构造中记录的古地磁方向(磁偏角和磁倾角),并结合地磁极性反转提供的时间框架,可重建过去的大陆位置与地球表面形态。然而,位于西太平洋凤凰构造带的侏罗纪磁静带(JQZ)——侏罗纪洋壳中一处磁场异常平静的区域,其形成机制长期存在争议。为此,美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)学者利用船载磁力仪最新采集的磁异常数据与多道地震数据,在凤凰构造带识别出中侏罗世至早白垩世基底中记录的磁信号,其中最古老的M42磁条带形成于168.3 Ma,与日本、夏威夷磁条带类似,均表现出低振幅和典型的混沌特征。通过整合日本、夏威夷及本次发现的三套完整磁条带数据集,该研究进一步限定了侏罗纪静磁带的时空范围,为地磁场演化历史及全球板块构造模型提供了新的关键约束。研究成果发表于《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)。
文献来源:Tominaga, M., Tivey, M. A., Mark, H. F.,Sager, W. W., & Preine, J. (2026). New Phoenix magnetic anomaly data confirms global nature of Jurassic quiet zone and provides insight into early Pacific spreading. Geophysical Research Letters,53, e2025GL117569.
(七)分析ODP岩心,揭示弗拉姆海峡早中新世晚期沉积物源与氧化环境特征
弗拉姆海峡(Fram Strait)位于格陵兰岛与斯瓦尔巴群岛之间,是连接北冰洋与北大西洋的唯一深水通道,也是调控两大洋物质交换、环流及气候系统的关键枢纽。为重建早中新世晚期(约1600万—1300万年前)该海峡的沉积物源与沉积环境演化,挪威地质调查局领导国际团队对ODP 909站位岩心开展了高分辨率地球化学分析。通过主微量元素、稀土元素分布模式及黏土矿物组合的综合解析,团队揭示了一条源自欧亚大陆边缘(特别是拉普捷夫海与喀拉海)并向深海长期输送沉积物的路径。结果显示,中新世沉积物表现出低锰/铝比和稀土元素浓度亏损,反映当时底水通风受限、沉积环境处于亚氧化状态。相比之下,现代南森盆地沉积物中锰与稀土元素含量显著升高,指示了冰川和河流输入增加驱动的更富氧环境。矿物学数据表明,蒙脱石和高岭石长期占据主导地位,其含量波动受气候变化与构造运动双重调控。此外,稀土元素模式(包括Eu、Ce异常)有效指示了氧化还原条件的变迁,并为物源示踪提供了关键依据。该研究深化了对北冰洋沉积动力学与水体演化历史的认知,并为未来海底资源评估及气候影响监测提供了关键的地球化学基线。成果发表于《海洋地质》(Marine Geology)。
文献来源:Flem B, Knies J, Smelror M, et al. Geochemical characteristics of seabed sediments from Molly Basin (ODP Site 909, in the Fram Strait) and the Nansen Basin (Arctic Ocean)[J]. Marine Geology, 2026: 107719.
(八)研究美国德尔马瓦半岛晚更新世沉积记录,揭示外围隆起区海平面变化与地壳均衡调整的耦合关系
德尔马瓦半岛(Delmarva Peninsula)位于美国大西洋中段海岸,地处古劳伦泰德冰盖边缘的外围隆起区(forebulge),是研究冰期地壳均衡调整与晚更新世海平面变化的关键区域。为精细化重建该区约12.5万至4万年前的演化历史,美国地质调查局(USGS)综合运用高分辨率数字高程模型、深层钻探、地质雷达及浅地层地震剖面等技术,结合放射性碳测年等年代学手段,对沉积单元进行了系统解构。研究显示,晚更新世期间该地区经历了MIS 5(末次间冰期)和MIS 3(末次冰期间冰阶)两个时段的复杂海侵-海退旋回:(1)MIS 5期(末次间冰期),相对海平面呈阶梯式下降。MIS 5e(约12.5万年前)达到最高,位于现代海平面以上+6米,至MIS 5c(约9万年前)降至+4米,随后在MIS 5a(约8万年前)进一步降至+1米。(2)MIS 3期(末次冰期中的间冰阶),相对海平面显著低于现代。MIS 3c(约5万年前)降至-6米(低于现代海平面),相关沉积物现今埋藏于现代障壁岛系统之下。该研究通过构建新的地层演化模型,明确了关键沉积单元的形成时代与层位关系,揭示了受地壳均衡调整驱动的区域性海平面显著偏差,为优化全球地幔流变学参数及冰盖动态模型提供了关键地质约束。成果发表于《海洋地质》(Marine Geology)。
文献来源:Cahoon K M, Hein C J, Fenster M S, et al. Refined late-Pleistocene evolutionary and sea-level history for the Delmarva Peninsula, US Mid-Atlantic Coast[J]. Marine Geology, 2026: 107736.
(九)纳米比亚外海发现海底水合物塞(SHPs),大陆边缘甲烷储量估算值或需上调1—2个数量级
天然气水合物是深海大陆边缘重要的潜在能源与碳库。长期以来,科学家主要依赖地震剖面中的似底反射层(BSR)识别水合物赋存迹象。近期,曼彻斯特大学与牛津大学研究团队利用三维地震反射数据,在非洲西南部纳米比亚近海吕德里茨盆地发现了一种新型构造——海底水合物塞(Subsurface gas hydrate plugs, SHPs),并予以正式命名。研究揭示,这些宽50至370米的强振幅异常体由数百万立方米高浓度块状水合物组成,其内部极高的地震波速导致下方地层产生显著的成像扭曲(velocity pull-up)。而在水合物稳定带底部,研究者还发现直径达数百米的圆形凹陷构造,推断这是SHPs随地层沉降、压力-温度条件改变发生分解后引发的塌陷构造。该成果挑战了传统观点——此前学界多将此类柱状地震特征解释为深部流体通道,本研究证实这些特征更多源于SHPs本身产生的地震成像效应。储量估算显示,仅该研究区内SHPs蕴含的甲烷碳量即达1.4至2.1 Gtc(Gigatons of carbon,十亿吨碳量级),为传统BSR模型估算值的60至90倍,暗示全球海洋甲烷水合物储量可能被严重低估。这一发现深化了对大陆边缘水合物形成与演化动力学的认知,为全球碳预算核算、资源潜力评估及气候变迁监控提供了关键科学依据。成果发表于《地质学》(Geology)。
文献来源:Campbell B L, Huuse M. Subsurface gas hydrate plugs[J]. Geology, 2026.
(十)阿留申弧沉积物钼同位素研究,揭示蛇纹岩-榴辉岩-沉积物混合与板片深度对弧岩浆的控制作用
美国南卡罗来纳大学团队对阿留申海沟外太平洋板块上的四个深海钻孔(ODP 886C、DSDP 183、DSDP 178、IODP U1417)采集的48个沉积物样本,以及东部阿留申火山弧新获取的19个熔岩样本,进行了高精度钼同位素(δ⁹⁸/⁹⁵Mo)分析。沉积物端元特征显示,尽管单个样本δ⁹⁸/⁹⁵Mo值分散(-2.0‰至+1.2‰),但各钻孔加权平均值趋近于地幔组成(-0.32‰至+0.10‰)。沿阿留申火山弧的东西向对比揭示出显著分异:西段(180°–175°W)沉积物输入通量最高,却具有最轻的钼同位素(-0.30‰至-0.26‰);东段(151°–148°W)通量最低,反而呈现最重的同位素特征(-0.02‰至+0.07‰)。火山岩数据的关键异常在于,东段阿马图利(Amatuli)断裂带附近熔岩的δ⁹⁸/⁹⁵Mo值达-0.54‰至0.00‰,局部样品甚至超过0‰。这种异常重的信号无法由任何已识别的俯冲沉积物端元解释,明确指示蛇纹岩化洋壳物质的贡献。同位素混合模型表明,蛇纹岩、榴辉岩与沉积物在俯冲通道中以混杂岩形式发生物理混合。阿马图利断裂带的特殊俯冲几何学导致板片停留于较浅深度(约65公里),显著增强了蛇纹岩脱水释放重钼同位素的效率,从而解释了东段火山弧独特的地球化学指纹。该成果发表于《地球化学与宇宙化学学报》(Geochimica et Cosmochimica Acta)。
文献来源:Ekaterina Rojas-Kolomiets, Michael Bizimis, Gene Yogodzinski, et al. Mo isotopes in Aleutian sediments: serpentinite-eclogite-sediment mixing and slab depth controls in arc magmas, Geochimica et Cosmochimica Acta (2026).