Lapisan hmburan dalam (Deep Scattering Layer) dikenal juga sebagai lapisan penyebar suara atau sound scattering layer, merupakan lapisan di lautan yang terdiri dari kumpulan organisme laut yang bergerak secara vertikal setiap hari. Lapisan ini pertama kali terdeteksi melalui penggunaan sonar, ketika gelombang suara yang dipancarkan oleh kapal dipantulkan oleh organisme-organisme tersebut sehingga memberikan kesan adanya dasar laut. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah false bottom atau phantom bottom.[1][2]

Penggunaan sonar selama Perang Dunia II mengungkapkan adanya dasar laut palsu pada kedalaman antara 300 hingga 500 meter pada siang hari, yang menjadi lebih dangkal pada malam hari. Fenomena ini awalnya dinamai ECR layer, berdasarkan inisial dari tiga penemu utamanya.[3] Lapisan tersebut berasal dari jutaan organisme laut, terutama ikan kecil di zona mesopelagik yang memiliki gelembung renang (swim bladder) yang memantulkan gelombang sonar. Ikan-ikan ini bermigrasi ke perairan yang lebih dangkal pada malam hari untuk mencari makan plankton. Pergerakan vertikal lapisan ini juga dipengaruhi oleh cahaya bulan, menjadi lebih dalam saat bulan terlihat dan lebih dangkal ketika bulan tertutup awan.[4] Ikan lentera (lanternfish) menyumbang sebagian besar biomassa di lapisan hamburan dalam, di mana pantulan sonar dari kandung renang ikan tersebut menciptakan penampakan dasar laut yang keliru.[5][6]

Fenomena phantom bottom terjadi karena sonar salah menafsirkan lapisan organisme laut yang berkumpul pada kedalaman 300โ€“460 meter sebagai dasar laut. Nama ini muncul karena pengamat awal mengira telah menemukan pulau yang tenggelam. Sebagian besar ikan mesopelagik merupakan pemakan plankton kecil (hewan penyaring) yang naik ke zona epipelagik pada malam hari untuk mencari makan, dan kembali ke kedalaman mesopelagik yang gelap, dingin, dan rendah oksigen pada siang hari sebagai perlindungan dari predator.[7]

Organisme mesopelagik, termasuk ikan, cumi-cumi, dan sifonofor, umumnya melakukan migrasi vertikal harian. Migrasi ini mengikuti pergerakan zooplankton dan dapat melibatkan jarak vertikal yang signifikan.[8] Ikan memanfaatkan gelembung renang untuk menyesuaikan kedalaman, dengan mekanisme inflasi saat naik dan deflasi saat kembali ke kedalaman.[9] Beberapa ikan mesopelagik melewati termoklin, yang memiliki perbedaan suhu antara 10โ€“20 ยฐC, sehingga menunjukkan toleransi terhadap variasi suhu yang besar.[10]

Pengambilan sampel melalui trawl pada 1998 menunjukkan bahwa ikan lentera menyumbang sekitar 65% dari total biomassa ikan laut dalam.[11] Ikan lentera memiliki sebaran luas, populasi tinggi, dan keanekaragaman yang signifikan, serta berperan sebagai sumber makan bagi organisme laut yang lebih besar. Estimasi biomassa global sebelumnya adalah 550โ€“660 juta ton, namun revisi berdasarkan data sonar tahun 2007 menunjukkan kisaran antara 5 hingga 10 miliar ton. Data ini menunjukkan bahwa lapisan scattering dalam merupakan salah satu komponen ekosistem laut yang memiliki biomassa sangat besar.[12]

Referensi

sunting
  1. ^ PeriscopeFilm (2017-07-25), OCEANOGRAPHIC RESEARCH OF DEEP SCATTERING LAYER BY SONAR AND HYDROPHONE 21944, diakses tanggal 2025-11-20
  2. ^ "What is the deep scattering layer?". NOAA Ocean Exploration (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-11-20.
  3. ^ McHugh, J. L.; Carson, Rachel L. (1951-12-28). "The Sea around Us". Copeia. 1951 (4): 315. doi:10.2307/1438340. ISSNย 0045-8511.
  4. ^ "The mesopelagic zone | Te Ara Encyclopedia of New Zealand". teara.govt.nz (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-11-21.
  5. ^ "Scientists Discover Fascinating Lanternfish in the Twilight Zone | UiT". uit.no (dalam bahasa Bokmรฅl Norwegia). Diakses tanggal 2025-11-21.
  6. ^ Aksnes, Dag L.; Rรธstad, Anders; Kaartvedt, Stein; Martinez, Udane; Duarte, Carlos M.; Irigoien, Xabier (2017-05-31). "Light penetration structures the deep acoustic scattering layers in the global ocean". Science Advances. 3 (5): e1602468. doi:10.1126/sciadv.1602468. PMCย 5451191. PMIDย 28580419.
  7. ^ Carson, Rachel (1999-09-15). Lost Woods: The Discovered Writing of Rachel Carson (dalam bahasa Inggris). Beacon Press. ISBNย 978-0-8070-8547-9.
  8. ^ Barham, Eric G. (1963-05-17). "Siphonophores and the Deep Scattering Layer". Science (dalam bahasa Inggris). 140 (3568): 826โ€“828. doi:10.1126/science.140.3568.826. ISSNย 0036-8075.
  9. ^ Douglas, Everett L.; Friedl, William A.; Pickwell, George V. (1976-03-05). "Fishes in Oxygen-Minimum Zones: Blood Oxygenation Characteristics". Science. 191 (4230): 957โ€“959. doi:10.1126/science.1251208.
  10. ^ Klรถcker, C. Antonia; Albert, Ole Thomas; Ferter, Keno; Bjelland, Otte; Lennox, Robert J.; Albretsen, Jon; Pohl, Lotte; Dahlmo, Lotte Svengรฅrd; Queiroz, Nuno (2024-09-06). "Seasonal habitat use and diel vertical migration in female spurdog in Nordic waters". Movement Ecology. 12 (1): 62. doi:10.1186/s40462-024-00498-2. ISSNย 2051-3933. PMCย 11380420. PMIDย 39242541. Pemeliharaan CS1: DOI bebas tanpa ditandai (link)
  11. ^ Paxton, John R.; Eschmeyer, William N., ed. (1998). Encyclopedia of fishes (Edisi 2nd ed). San Diego, CA: Academic Press. ISBNย 978-0-12-547665-2.
  12. ^ Deep Dive (2020-09-17), How this tiny Fish is Cooling our Planet, diakses tanggal 2025-11-21

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Ikan laut dalam

saat awan melintasi bulan. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai deep scattering layer. Kebanyakan ikan mesopelagik melakukan migrasi vertikal setiap hari

Ikan lentera

lentera juga biasanya adalah biomassa yang bertanggung jawab atas deep scattering layer di lautan dunia. Di Samudera Selatan, myctophid menjadi sumber makanan

Dasar gelombang

Sea-level curve Kenaikan permukaan laut Sistem Geodesi Dunia Acoustics Deep scattering layer Hidroakustik Tomografi akustik kelautan Bom sofar Saluran SOFAR