Taktik Penangkapan Tuna Mata Besar... Data Hook Timer dan Minilogger (Bahtiar, A. et al.)

dokumen-dokumen yang mirip
Sebaran Ikan Tuna Berdasarkan Suhu dan Kedalaman di Samudera Hindia

KEDALAMAN RENANG DAN WAKTU MAKAN IKAN ALBAKORA (Thunnus alalunga) DI SAMUDERA HINDIA SEBELAH SELATAN JAWA

PRODUKTIVITAS PERIKANAN TUNA LONGLINE DI BENOA (STUDI KASUS: PT. PERIKANAN NUSANTARA)

SEBARAN LAJU PANCING RAWAI TUNA DI SAMUDERA HINDIA DISTRIBUTION OF THE HOOK RATE OF TUNA LONGLINE IN THE INDIAN OCEAN

PENGARUH PERBEDAAN UMPAN DAN WAKTU SETTING RAWAI TUNA TERHADAP HASIL TANGKAPAN TUNA DI SAMUDERA HINDIA

III. METODE PENELITIAN

BEBERAPA JENIS IKAN BAWAL (Angel fish, BRAMIDAE) YANG TERTANGKAP DENGAN RAWAI TUNA (TUNA LONG LINE) DI SAMUDERA HINDIA DAN ASPEK PENANGKAPANNYA

Alat bantu Gill net Pengertian Bagian fungsi Pengoperasian

Budi Nugraha 1) dan Hufiadi 2) 1) Peneliti pada Loka Penelitian Perikanan Tuna, Benoa-Bali 2)

BEBERAPA JENIS PANCING (HANDLINE) IKAN PELAGIS BESAR YANG DIGUNAKAN NELAYAN DI PPI HAMADI (JAYAPURA)

TEKNIK PENGOPERASIAN PANCING TENGGIRI DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU CAHAYA

HUBUNGAN BOBOT PANJANG IKAN TUNA MADIDIHANG Thunnus albacares DARI PERAIRAN MAJENE SELAT MAKASSAR SULAWESI BARAT Wayan Kantun 1 dan Ali Yahya 2

Penangkapan Tuna dan Cakalang... Pondokdadap Sendang Biru, Malang (Nurdin, E. & Budi N.)

Nadhilah Nur Shabrina, Sunarto, dan Herman Hamdani Universitas Padjadjaran

Migrasi Ikan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

PENGARUH LAMA SETTING DAN JUMLAH PANCING TERHADAP HASIL TANGKAPAN RAWAI TUNA DI LAUT BANDA

PERIKANAN TUNA SKALA RAKYAT (SMALL SCALE) DI PRIGI, TRENGGALEK-JAWA TIMUR

SELEKSI UMPAN DAN UKURAN MATA PANCING TEGAK. (Selection on bait and hook number of vertical line) Oleh:

Fishing Technology: Longline. Ledhyane Ika Harlyan

Peneliti pada Loka Penelitian Perikanan Tuna, Benoa-Bali 2)

MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES JOURNAL Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman 1-8 Online di :

Harry Kurniawan 1), Ir. Arthur Brown, M.Si 2), Dr. Pareg Rengi, S.Pi, M.Si 2) ABSTRAK

PENGARUH PENGGUNAAN MATA PANCING GANDA PADA RAWAI TEGAK TERHADAP HASIL TANGKAPAN LAYUR


TEKNIK PENANGKAPAN IKAN PELAGIS BESAR MEMAKAI ALAT TANGKAP FUNAI (MINI POLE AND LINE) DI KWANDANG, KABUPATEN GORONTALO

5 PEMBAHASAN 5.1 Proses penangkapan pada bagan rambo

Pemasangan Tag Satelit pada Manta di Nusa Penida (Manta Tagging)

PENGOPERASIAN ALAT TANGKAP PANCING TONDA DI LAUT BANDA YANG BERBASIS DI KENDARI


PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PENGAMATAN ASPEK OPERASIONAL PENANGKAPAN PUKAT CINCIN KUALA LANGSA DI SELAT MALAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA Penangkapan Ikan. Ayodhyoa (1981) mengatakan bahwa penangkapan ikan adalah suatu usaha

SAMBUTAN. Jakarta, Nopember Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

PERTEMUAN KE-5 M.K. DAERAH PENANGKAPAN IKAN SIRKULASI MASSA AIR (Bagian 2) ASEP HAMZAH

DISTRIBUSI CAHAYA LAMPU DAN TINGKAH LAKU IKAN PADA PROSES PENANGKAPAN BAGAN PERAHU DI PERAIRAN MALUKU TENGAH. Haruna *)

PENGARUH JUMLAH LAMPU TERHADAP HASIL TANGKAPAN PUKAT CINCIN MINI DI PERAIRAN PEMALANG DAN SEKITARNYA

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III BAHAN DAN METODE

ANALISIS KOMPOSISI HASIL TANGKAPAN RAWAI (LONG LINE) PAGI DAN SIANG HARI DI PERAIRAN TELUK PAMBANG KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

PENGGUNAAN PANCING ULUR (HAND LINE) UNTUK MENANGKAP IKAN PELAGIS BESAR DI PERAIRAN BACAN, HALMAHERA SELATAN

PENENTUAN DAERAH PENANGKAPAN POTENSIAL IKAN TUNA MATA BESAR DENGAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT DI PERAIRAN LHOKSEUMAWE

6 PEMBAHASAN 6.1 Produksi Hasil Tangkapan Yellowfin Tuna

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ketertarikan ikan di keramba jaring apung terhadap warna cahaya lampu di perairan Sindulang I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado

b) Bentuk Muara Sungai Cimandiri Tahun 2009

Daerah penangkapan tuna hand liners yang mendaratkan tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

2. TINJAUAN PUSTAKA. sebaran dan kelimpahan sumberdaya perikanan di Selat Sunda ( Hendiarti et

Distribusi tertangkapnya ikan selar pada lembaran jaring soma darape di rumpon

Volume 6, No. 2, Oktober 2013 ISSN:

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

SIRKULASI ANGIN PERMUKAAN DI PANTAI PAMEUNGPEUK GARUT, JAWA BARAT

TINJAUAN PUSTAKA. mata jaring ke arah panjang atau ke arah horizontal (mesh length) jauh lebih

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumunan terkait revisi Dosen Pengampu dan Materi DPI

terdistribusi pada seluruh strata kedalaman, bahkan umumnya terdapat dalam frekuensi yang ringgi. Secara horisontal, nilai target strength pada

Peneliti pada Balai Penelitian Perikanan Laut, Muara Baru Jakarta 2)

6 PEMBAHASAN 6.1 Daerah Penangkapan Ikan berdasarkan Jalur Jalur Penangkapan Ikan

4 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Oleh : NIA SALMA PRlYANTl. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan C 31.

5 HASIL TANGKAPAN DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

BAB III BAHAN DAN METODE

VARIABILITY NET PRIMERY PRODUCTIVITY IN INDIAN OCEAN THE WESTERN PART OF SUMATRA

Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin ABSTRAK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

EFISIENSI WAKTU PENGISIAN PERBEKALAN TERHADAP WAKTU TAMBAT KAPAL PERIKANAN SONDONG DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DUMAI PROVINSI RIAU

4 HASIL. Gambar 8 Kapal saat meninggalkan fishing base.

PAPER TEKNIK PENANGKAPAN IKAN ALAT TANGKAP IKAN

KAJIAN PERIKANAN TANGKAP Mene maculata Di TELUK BUYAT Fisheries Studies of Mene maculata In Buyat Bay

PERAN LONGLINE DALAM MENINGKATKAN HASIL TANGKAPAN IKAN TUNA MATA BESAR: MUNGKINKAH MEMICU GEJALA OVERFISHING DI LAUT PALABUHAN RATU?

Variabilitas Suhu dan Salinitas Perairan Selatan Jawa Timur Riska Candra Arisandi a, M. Ishak Jumarang a*, Apriansyah b

Relationship between variability mixed layer depth T=0.5 o C criterion and distribution of tuna in the eastern Indian Ocean

PENDAHULUAN. Sumberdaya perikanan di laut sifatnya adalah open acces artinya siapa pun

PENDUGAAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN MELALUI PENDEKATAN KONVENSIONAL

Jurnal IPTEKS PSP, Vol. 1 (2) Oktober 2014: ISSN: X

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

5 PEMBAHASAN 5.1 Sebaran SPL Secara Temporal dan Spasial

METODE PENANGKAPAN IKAN

1) The Student at Faculty of Fisheries and Marine Sciences, University of Riau.

RESPON TUNA MADIDIHANG (Thunnus albacares) TERHADAP UMPAN DAN KEDALAMAN PADA PERIKANAN HANDLINE DI SELAT MAKASSAR

Pengaruh warna umpan pada hasil tangkapan pancing tonda di perairan Teluk Manado Sulawesi Utara

Produksi dan produktivitas hasil tangkapan kapal tuna hand line yang berpangkalan di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung

KOMPOSISI UKURAN, PERBANDINGAN JENIS KELAMIN, DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN TODAK BERPARUH PENDEK (Tetrapturus angustirostris) DI SAMUDERA HINDIA

Horizontal. Kedalaman. Laut. Lintang. Permukaan. Suhu. Temperatur. Vertikal

BIOLOGI REPRODUKSI IKAN TUNA MATA BESAR (Thunnus obesus) DI PERAIRAN SAMUDERA HINDIA RIA FAIZAH

PERIKANAN PANCING ULUR TUNA DI KEDONGANAN, BALI

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

PENENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN TONGKOL (Euthynnus affinis) BERDASARKAN SEBARAN SUHU PERMUKAAN LAUT DI PERAIRAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR

ANALISIS HASIL TANGKAPAN IKAN TERI (Stolephorus sp.) DENGAN ALAT TANGKAP BAGAN PERAHU BERDASARKAN PERBEDAAN KEDALAMAN DI PERAIRAN MORODEMAK

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Sp.) DI PERAIRAN TIMUR SULAWESI TENGGARA

TEKNIK PENANGKAPAN IKAN SIDAT DENGAN MENGGUNAKAN BUBU DI DAERAH ALIRAN SUNGAI POSO SULAWESI TENGAH

EFFECT OF PRODUCTION FACTORS ON PURSE SEINE FISH CAPTURE IN THE LAMPULO COASTAL PORT, BANDA ACEH

Gambar 1. Diagram TS

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan. Sumberdaya hayati (ikan) merupakan bagian dari sumberdaya alam yang

PEMBAHASAN Penggunaan Kamera IR-CCTV

V. GAMBARAN UMUM PERAIRAN SELAT BALI

Transkripsi:

TAKTIK PENANGKAPAN TUNA MATA BESAR (Thunnus obesus) DI SAMUDERA HINDIA BERDASARKAN DATA HOOK TIMER DAN MINILOGGER FISHING TACTICS FOR BIGEYE TUNA (Thunnus obesus) IN INDIAN OCEAN BASED ON HOOK TIMER AND MINILOGGER DATA Andi Bahtiar, Abram Barata dan Dian Novianto Peneliti pada Loka Penelitian Perikanan Tuna, Benoa-Bali Terregistrasi I tanggal: 6 Desember 212; Diterima setelah perbaikan tanggal: 18 Maret 213; Disetujui terbit tanggal: 2 Maret 213 e-mail: andibhati@yahoo.com ABSTRAK Penangkapan ikan tuna di Samudera Hindia semakin kompetitif, sehingga setiap Nahkoda atau Fishing Master kapal rawai tuna perlu memiliki taktik penangkapan ikan yang efektif dan efisien. Pengetahuan mengenai tingkah laku ikan tuna merupakan informasi penting untuk merumuskan taktik penangkapan ikan yang efektif dan efisien. Penelitian taktik penangkapan ikan tuna, khususnya tuna mata besar (Thunnus obesus) di Samudera Hindia berdasarkan data hook timer dan minilogger dilakukan mulai Juni 27 sampai Januari 21, dengan metode observasi langsung pada kapal rawai tuna yang berbasis di Pelabuhan Benoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuna mata besar aktif mencari makan mulai pukul 13:-18:, dan lebih banyak tertangkap pada kedalaman 194-47 m dengan suhu air antara 8,4-15,5 C. Oleh karena itu taktik penanagkapan yang tepat untuk diterapkan adalah pengaturan waktu setting pada siang hari dan hauling pada malam hari dan memadukan antara konstruksi rawai tuna bersifat pertengahan (halfway longline) dan dalam (deep longline). KATA KUNCI: Tuna mata besar, taktik penangkapan, hook timer, minilogger ABSTRACT Tuna fishing in Indian Ocean more competitive, so Fishermans or Fishing Masters of tuna longliner must have an effective and efficient of fishing tactics. Knowledge on tuna behavior is an important information to formulate the fishing tactics. A study on bigeye tuna fishing tactics based on hook timer and minilogger data of tuna longliner was conducted in Indian Ocean from June 27 to January 21. Onboard observation of tuna longliner has been done at Benoa Port. The results showed that the feeding periodicity of bigeye tunas started from 1pm to 6pm, and mostly caught at water depth of 194 to 47 m with the water temperature between 8.4 to 15.2 degree celcius so the set times during the day and the haul times at night and the combination of halfway tuna longline and deep tuna longline construction are the best fishing tactics to be applied. KEYWORDS: Bigeye tuna, fishing tactics, hook timer, minilogger PENDAHULUAN Tuna mata besar (Thunnus obesus Lowe, 1839) merupakan salah satu komoditi ekspor ikan tuna yang utama di Indonesia. Sumber daya tuna mata besar tersebar di seluruh perairan tropis dan sub tropis Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Samudera Atlantik. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, maka semakin tinggi pula eksploitasi terhadap tuna mata besar, khususnya di Samudera Hindia. Penangkapan tuna mata besar skala industri dilakukan dengan menggunakan alat tangkap rawai tuna (tuna longline). Rawai tuna bersifat pasif namun efektif dalam menangkap tuna karena konstruksinya mampu menjangkau kedalaman renang tuna. Korespondensi penulis: Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa Komp. Pelabuhan Perikanan Tuna Benoa, Bali Penangkapan ikan tuna di Samudera Hindia semakin kompetitif, sehingga setiap Nahkoda atau Fishing Master kapal rawai tuna perlu memiliki metode yang efektif dan efisien. Metode penangkapan ikan tuna khususnya dalam mengatur pelaksanaan setting, hauling dan mengelola daerah penangkapan disebut taktik penangkapan ikan tuna (Soepriyono, 29). Taktik penangkapan yang efektif dan efisien memerlukan pengetahuan mengenai tingkah laku ikan tuna. Beberapa informasi tentang tingkah laku ikan tuna seperti sebaran ikan tuna berdasarkan suhu dan kedalaman perairan, waktu kebiasaan tuna aktif mencari makanan dalam periode 24 jam di suatu perairan merupakan informasi yang berguna untuk mendukung keberhasilan penangkapan ikan tuna. Keberhasilan penangkapan ikan tuna akan 47

J. Lit. Perikan. Ind. Vol.19 No. 1 Maret 213 : 47-53 mempengaruhi kegiatan industri perikanan tuna, terutama dalam hal meningkatkan pemasaran produk ikan baik untuk tujuan ekspor dan lokal. Hal ini seiring dengan program utama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan aktivitas industrialisasi perikanan dari hulu hingga hilir. Hook timer adalah alat yang didesain untuk mengetahui kebiasaan waktu ikan makan, sedangkan minilogger merupakan alat yang dipakai untuk mengetahui suhu dan kedalaman perairan. Penelitian dengan menggunakan seperangkat alat hook timer masih jarang dilakukan, sedangkan penelitian menggunakan minilogger sudah pernah dilakukan namun masih terbatas data dan informasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui feeding periodicity, menganalisis sebaran tuna mata besar berdasarkan suhu dan kedalaman penangkapan rawai tuna dan menentukan taktik penangkapan yang efektif dan efisien untuk rawai tuna (tuna longline). Data dan informasi yang diperoleh sangat berguna bagi pelaku usaha penangkapan untuk meningkatkan produksi ikan tuna melalui penerapan taktik penangkapan yang efisien. BAHAN DAN METODE Bahan penelitian ini adalah tuna mata besar (Thunnus obesus). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kapal rawai tuna, alat tangkap rawai tuna, GPS (Global Positioning System), 1 unit hook timer, 3 unit minilogger, meteran dan handy tally counter. Alat hook timer yang digunakan adalah tipe HT 6 merk Lindgren Pitman. Memiliki ketahanan sampai kedalaman 6 m, durasi waktu 24 jam, display lebar, aktif switch magnet, kerangka Clear Polycarbonate dan berat tiap unit mencapai,6 kg. Hook timer dipasang menjadi satu rangkaian dengan tali cabang (branch line) yang nantinya dikaitkan langsung pada tali utama (main line) dan ada juga yang dikaitkan pada tali penghubung antara main line dan branch line (Gambar 1). hook-timer Gambar 1. Posisi hook timer di tali cabang rawai tuna Figure 1. Hook timer position at branch line of tuna longline Alat minilogger yang digunakan adalah tipe SP2T- 12 merk NKE Micrel. Tipe ini memiliki kemampuan merekam data antara kedalaman 1.2 m dengan akurasi ketelitian 3,6 m dan daya resolusi mencapai 36 cm. Sensor perekam suhu antara 5-35 C terbuat dari plastik dan titanium dengan berat di dalam air mendekati 8 gr. Perlengkapan yang diperlukan untuk mengoperasikan minilogger ini meliputi: 1 radio data pencil dan 1 PC computer yang dilengkapi dengan RS port. Pada selang waktu tertentu minilogger akan merekam data suhu perairan dan kedalaman mata pancing. Minilogger di pasang pada ujung tali cabang (branch line), menggantikan mata pancing (hook). Gambar 2 menunjukkan posisi minilogger yang dipasang pada branch line rawai tuna secara berurutan mulai dari pancing terendah sampai yang terdalam. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi langsung pada kegiatan operasi penangkapan kapal-kapal rawai tuna yang berbasis di Pelabuhan Benoa selama 9 trip mulai Juni 27 sampai Januari 21 di Samudera Hindia. Gambar 3 menunjukkan lokasi pengumpulan data selama kegiatan observasi di kapal-kapal rawai tuna. Data yang diperoleh dari informasi hook timer dicatat ke dalam program Microsoft Excel untuk kemudian di analisis menggunakan diagram. Untuk mendapatkan data suhu perairan dan kedalaman mata pancing rawai tuna dari minilogger dilakukan dengan cara memindahkan data dari minilogger menggunakan radio data pencil ke komputer dengan program WinMemo. Data dari program WinMemo kemudian dipindahkan ke dalam program Microsoft Excel untuk di analisis dan kemudian disajikan dalam bentuk grafik. 48

mini-logger Gambar 2. Posisi minilogger pada tali cabang rawai tuna. Figure 2. Minilogger position at branch line of tuna longline. Lokasi penelitian Gambar 3. Lokasi pengumpulan data selama observasi Figure 3. Map showing of data collection during observation HASIL DAN BAHASAN HASIL Feeding Periodicity Hook timer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui waktu tertangkapnya seekor ikan pada pancing dan memberikan informasi waktu makan ikan atau feeding periodicity. Cara kerja hook timer adalah pada saat ikan tertangkap, ikan tersebut akan berusaha melepaskan diri dari pancing sehingga penutup magnet hook timer akan terlepas dan waktu pada alat tersebut mulai terekam. Kemudian saat alat ditarik oleh line hauler, waktu terus terekam sampai ke dek kapal sehingga dapat diketahui informasi waktu makan ikan. Gambar 4 menunjukkan 1 unit hook timer yang dipasang pada saat pengoperasian rawai tuna. Karakteristik alat hook timer dirancang dan dapat digunakan pada alat tangkap rawai tuna baik yang bertipe konvensional maupun otomatis. Gambar 4. Satu unit hook timer. Figure 4. One unit of hook timer. 49

J. Lit. Perikan. Ind. Vol.19 No. 1 Maret 213 : 47-53 Selama kegiatan observasi, telah dilakukan sebanyak 24 kali setting menggunakan hook timer. Tuna mata besar yang tertangkap pada hook timer berjumlah 84 ekor, terdiri atas 31 ekor betina dan 53 ekor jantan. Ukuran panjang cagak rata-rata yang tertangkap adalah 119,9 cm. Kegiatan mulai setting dilakukan pada pagi hingga siang hari. Waktu jeda sebelum mulai hauling berkisar 3-4 jam. Gambar 5 menunjukkan kecenderungan tuna mata besar hanya memiliki kebiasaan mencari makanan yaitu 1 kali periodik dalam 24 jam. Intensitas kebiasaan mencari makanan dilakukan antara pukul 7: sampai pukul 22:. Frekuensi tertinggi aktif mencari makanan yaitu pada pukul 16:-17:. Kisaran waktu rata-rata tuna mata besar aktif mencari makanan adalah pada pukul 13:-18:. 14 12 Jumlah Ikan (ekor) 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Waktu Harian 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 Gambar 5. Waktu makan tuna mata besar. Figure 5. Feeding periodicity of Bigeye Tuna. Sebaran Tuna Mata Besar Data yang dikumpulkan dari alat minilogger berupa data suhu perairan dan kedalaman mata pancing terhadap semua hasil tangkapan tuna mata besar. Kedalaman mata pancing merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil tangkapan maksimun, terutama pada perikanan rawai tuna. Selain kedalaman, suhu perairan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyebaran ikan tuna secara vertikal. Suhu pada setiap strata kedalaman juga mempengaruhi kelimpahan ikan tuna di suatu perairan. Informasi banyaknya tuna yang tertangkap berdasarkan posisi mata pancing sangat diperlukan untuk mengetahui sebaran tuna yang tertangkap berdasarkan suhu dan kedalaman mata pancing rawai tuna. Gambar 6 menunjukkan alat minilogger dan instrumen pemindahan data ke komputer. Observasi dilakukan pada semua tipe pengoperasian rawai tuna. Berdasarkan asal pembuatan kapal rawai tuna yang berbasis di pelabuhan Benoa, maka ada 3 jenis kapal yang sering disebut yaitu kapal Eks Taiwan dengan tipe shallow longline (rawai tuna dangkal), kapal Bagan dengan tipe halfway longline (rawai tuna pertengahan) dan kapal Samodra milik pemerintah dengan tipe deep longline (rawai tuna dalam). Gambar 7 menunjukkan tuna mata besar yang tertangkap pada kisaran kedalaman 92 47 m dengan suhu antara 8,4 26,8 C. Berdasarkan suhu dan kedalaman penangkapan, tuna mata besar lebih banyak tertangkap pada kedalaman 194 47 m dengan suhu 8,4 15,5 C. Hasil penelitian Nugraha & Triharyuni (29), tuna mata besar banyak tertangkap pada kedalaman 3-399,9 m dengan suhu 1-13,9 C di Samudera Hindia. Perbedaan ini dikarenakan kegiatan penelitian tersebut hanya dilakukan pada kapal rawai tuna dengan tipe deep longline. Gambar 6. Minilogger dan instrumen pemindahan data ke computer. Figure 6. Minilogger and the instrument of transfer data to a computer. 5

Gambar 7. Sebaran tuna mata besar yang tertangkap berdasarkan suhu dan kedalaman perairan. Figure 7. The distribution of bigeye tuna caught based on waters temperature and depth Selama observasi, sebagian besar kapal-kapal rawai tuna melakukan setting mulai pagi hari, tetapi ada juga yang melakukan setting mulai sore hari saat kondisi bulan terang. BAHASAN Hook timer dan Mini logger Dalam biologi perikanan, dikenal adanya feeding periodicity atau waktu kebiasaan ikan aktif mencari makanan dalam 24 jam (Effendie, 22). Tuna mata besar tergolong ikan diurnal atau ikan yang aktif mencari makan pada siang hari hingga menjelang matahari tenggelam. Feeding periodicity ini juga bergantung pada distribusi dan konsentrasi makanan serta kondisi lingkungan perairan sekitarnya. Kondisi lingkungan perairan yang tercemar dapat menyebabkan feeding periodicity berubah-ubah, bahkan dapat meyebabkan terhentinya pengambilan makanan (Effendie, 22). Ikan tuna bermigrasi secara bergerombol dengan tujuan mencari makan ke suatu daerah perairan, apabila di perairan tersebut tampak terdapat sumber makanan. Akan tetapi, bila distribusi dan konsentrasi makanannya habis, ikan tuna akan berpindah ke tempat lain untuk mencari mangsanya. Gunarso (1998), menyatakan bahwa tuna mata besar aktif makan sepanjang hari, pada siang hari aktif mencari makanan di lapisan yang lebih dalam dan pada malam hari naik ke lapisan perairan yang lebih atas. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang dalam kelompok ruayanya akan muncul di atas lapisan termoklin menjelang matahari terbit dan saat matahari akan tenggelam pada sore hari (Soepriyono, 29). Pada saat malam hari gerombolan tuna akan menyebar di antara lapisan permukaan dan termoklin. Pada kedalaman lebih dari 3 m, semua jenis tuna kecuali tuna mata besar tidak tertangkap (Barata et al., 211). Ikan tuna termasuk jenis ikan yang aktif mencari makanan dengan menggunakan mata atau mengandalkan ketajaman penglihatan di dalam perairan (Somiya et al., 2). Hasil penelitian Musyl et al. (23), menunjukkan bahwa indera penglihatan tuna mata besar memiliki pigmen warna yang terbatas dibandingkan dengan ikan madidihang, sehingga kebiasaan mencari makanan terkonsentrasi pada lingkungan perairan yang jernih atau terang. Hal inilah yang mengindikasikan puncak aktif tuna mata besar mencari makanan antara siang hingga sore hari, yaitu antara pukul 13: sampai 18:. Faktor cahaya matahari pada waktu siang hari yang menembus lapisan perairan juga mempengaruhi kemampuan penglihatan ikan dalam mencari makanan. Ikan sebagaimana jenis ikan lainnya mempunyai kemampuan yang kuat untuk dapat Suhu ('c) melihat pada siang hari yang berkekuatan penerangan 6 8 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 beberapa ribu lux hingga pada keadaan yang hampir gelap sekalipun (Barata, 24). Dalam keadaan perairan yang keruh atau intensitas cahaya matahari yang masuk tidak banyak, kemampuan daya penglihatan 1 ikan pada suatu objek yang terdapat di dalam air akan berkurang. Akan tetapi, pada tuna mata besar mempunyai kemampuan pergerakan secara vertikal 2 untuk mencari makanan sekalipun dalam Kedalaman (m) kondisi perairan keruh (Brill, 25). Kondisi ini memperlihatkan bahwa tuna mata besar memiliki kemampuan 3 dalam mencari makanan baik yang berada di perairan lapisan atas maupun di lapisan yang lebih dalam dengan mengandalkan ketajaman penglihatan. 4 Aktifitas ikan diurnal mempunyai gerakan yang cepat, aktif dan bermigrasi dalam area yang luas. Ikan nokturnal lebih banyak menggunakan indera perasa dan penciuman dibandingkan indera 5 penglihatannya sehingga cenderung mempunyai sifat lambat, diam dan bermigrasi pada area yang tidak luas. Dengan demikian feeding periodicity tuna mata besar aktif sepanjang siang hingga sore hari karena lebih mengandalkan fungsi bola matanya yang mempunyai ukuran retina yang lebar. Tuna merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang dalam kelompok ruayanya akan muncul di atas lapisan 51

J. Lit. Perikan. Ind. Vol.19 No. 1 Maret 213 : 47-53 termoklin menjelang matahari terbit dan saat matahari akan tenggelam pada sore hari (Soepriyono, 29). Pada saat malam hari gerombolan tuna akan menyebar di antara lapisan permukaan dan termoklin. Pada kedalaman lebih 3 m, semua jenis tuna kecuali tuna mata besar tidak tertangkap. Hal ini menunjukkan tuna mata besar merupakan spesies tuna yang memiliki swimming layer terjauh dan mampu beradaptasi pada suhu rendah. Sebaran suhu secara vertikal di perairan Indonesia terbagi atas tiga lapisan, yaitu lapisan hangat di bagian teratas atau lapisan epilimnion dimana pada lapisan ini gradien suhu berubah secara perlahan, lapisan termoklin yaitu lapisan dimana gradien suhu berubah secara cepat sesuai dengan pertambahan kedalaman, lapisan dingin di bawah lapisan termoklin yang disebut juga lapisan hipolimnion dimana suhu air laut konstan sebesar 4ºC. Pada lapisan termoklin memiliki ciri gradien suhu yaitu perubahan suhu terhadap kedalaman sebesar.1ºc untuk setiap pertambahan kedalaman satu meter (Nontji,1993). Lapisan termoklin berdasarkan pengukuran minilogger berada pada kedalaman rata-rata 7 27 m. Lapisan termoklin akan semakin dalam di musim panas dan semakin dangkal di musim dingin. Tertangkapnya tuna mata besar sebagian besar berada di luar lapisan termoklin dan suhu tersebut akan turun secara pelanpelan sampai pada kedalman tertentu. Taktik Penangkapan Tuna Mata Besar Menurut Ayodhyoa (1981) dalam Sudirman & Mallawa (24), suatu teknik penangkapan ikan haruslah dilandasi dengan pengetahuan yang mendalam tentang tingkah laku ikan, baik sebagai individu ikan maupun sebagai suatu kelompok dalam saat tertentu ataupun dalam suatu periode musim, dalam keadaan alamiah ataupun dalam keadaan diberikan perlakuan penangkapan. Berdasarkan informasi data hook timer dan minilogger, maka dapat ditentukan 2 hal terkait taktik penangkapan tuna mata besar di Samudera Hindia melalui metode rawai tuna (tuna longline), yaitu taktik penangkapan melalui pengejaran tuna secara vertikal, dan taktik penangkapan melalui pengaturan waktu setting dan hauling. Taktik penangkapan melalui pengejaran tuna secara vertikal didasarkan pada suhu dan kedalaman migrasi tuna mata besar. Hal ini menekankan bahwa setiap Nahkoda atau Fishing Master dalam melakukan operasi penangkapan berusaha merubah konstruksi rawai tuna, yang berarti merubah kedalaman mata pancing dan menentukan jumlah pancing antar pelampung yang akan digunakan. Hasil pengukuran minilogger, diketahui dari segi kedalaman operasi (fishing depth). Rawai tuna yang dioperasikan oleh kapal-kapal rawai tuna berbasis di benoa dibagi tiga, yaitu yang bersifat dangkal (shallow longline), pertengahan (halfway longline) dan dalam (deep longline). Rawai tuna yang bersifat dangkal, kedalaman mata pancingnya berada pada kedalaman 9 185 m dengan kisaran suhu 21,8-26,8 C sedangkan yang bersifat pertengahan antara kedalaman 9-35 m dengan suhu 1,2-21,8 C dan deep longline berada pada kedalaman 85-45 m dengan kisaran suhu 8,3-25,5 C. Kedalaman letak mata pancing rawai tuna ditentukan oleh panjang tali pelampung, panjang tali cabang, panjang tali utama dan koefisien kelengkungan antar tali cabang. Untuk memburu tuna mata besar sesuai dengan habitatnya, maka perpaduan antara konstruksi rawai tuna bersifat pertengahan (halfway longline) dan dalam (deep longline) merupakan taktik penangkapan yang ideal. Taktik penangkapan tuna melalui pengaturan waktu setting dan hauling didasarkan pada kebiasaan tuna mata besar memburu mangsa atau mencari makanan. Selama ini Nahkoda atau Fishing Master menentukan waktu setting berdasarkan siklus kehidupan binatang laut, fase gelap dan terang bulan, siklus gerakan pasang surut air laut dan evaluasi catatan harian hauling. Soepriyono (29), menyatakan bahwa tuna mata besar lebih gemar memburu mangsa pada malam hari. Hal ini berbeda berdasarkan informasi hook timer bahwa tuna mata besar mempunyai kebiasaan mencari makanan pada pukul 13:-18:, dengan Frekuensi tertinggi aktif mencari makanan yaitu pada pukul 16:-17:. Rata-rata kapal rawai tuna melakukan kegiatan setting antara 5-6 jam dan jeda istirahat sebelum melakukan hauling antara 3-5 jam. Dengan demikian dapat ditentukan taktik penangkapan tuna melalui pengaturan waktu setting adalah dimulai pada siang hari dan untuk berburu tuna mata besar disarankan untuk melakukan mulai hauling pada sore hari. KESIMPULAN Tuna mata besar aktif mencari makan sepanjang siang hingga sore hari (pukul 13:-18:) dan banyak tertangkap pada kedalaman 194 47 m dengan suhu 8,5-15,5 C di Samudera Hindia. Taktik penangkapan tuna mata besar melalui pengejaran secara vertikal adalah perpaduan antara konstruksi rawai tuna bersifat pertengahan (halfway longline) dan dalam (deep longline) sedangkan waktu setting perlu dimulai pada siang hari dan melakukan hauling pada sore hari. 52

PERSANTUNAN Tulisan ini merupakan kontribusi dari kegiatan hasil riset program observer tuna Samudera Hindia pada kapal-kapal tuna longline di Pelabuhan Benoa, T.A. 25-29, kerjasama antara Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI) dengan CSIRO Marine and Atmospheric Research, Australia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para observer di Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa, yang telah membantu dalam pengumpulan data dengan obervasi langsung di kapal rawai tuna. DAFTAR PUSTAKA Barata, A. 24. Pengaruh jumlah lampu permukaan air terhadap hasil tangkap ikan pelagis pada alat tangkap mini purse seine di desa Tanjung Sari Pemalang Jawa Tengah. Laporan Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya. Malang. 54 p. Barata, A., D. Novianto & A. Bahtiar. 211. Sebaran ikan tuna berdasarkan suhu dan kedalaman di Samudera Hindia. Jurnal Ilmu Kelautan Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang. 16 (3): 165-17. Brill, R.W., K.A. Bigelow, M.K. Musyl, K.A. Fritshes & E.J. Warrant. 25. Bigeye tuna (Thunnus obesus) behaviour and physiology and their relevance to stock assessments and fishery biology. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT. 57 (2):142-161. Effendie, M.I. 22. Biologi perikanan. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta. 157 p. Gunarso, W. 1998. Tingkah laku ikan dan perikanan pancing. Diktat Kuliah. Laboratorium Tingkah Laku Ikan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 119 p. Musyl, M.K., R.W. Brill, C.H. Boggs, D.S. Curran, T.K. Kazama & M.P. Seki. 23. Vertical movements of bigeye tuna (Thunnus obesus) associated with islands, bouys and seamounts near the main Hawaiian Islands from archival tagging data. Fisheries Oceanography. 12:152-169. Nontji, A. 1993. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta. 367 p. Nugraha, B. & S. Triharyuni. 29. Pengaruh Suhu dan Kedalaman Mata Pancing Rawai Tuna (Tuna Longline) Terhadap Hasil Tangkapan Tuna Di Samudera Hindia. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Pusat Riset Perikanan Tangkap. Balai Riset Perikanan Laut. Departemen Kelautan dan Perikanan. 15. (3) : 239-247. Somiya, H., S. Takei, S. & I. Mitani. 2. Guanine and its retinal distribution in the tapetum of the bigeye tuna, Thunnus obesus. Ichthyol. Res. 47: 367-372. Soepriyono, Y. 29. Teknik dan manajemen penangkapan tuna melalui metode longline. Penerbit Bilas Utama. Denpasar. 158 p. Sudirman H. & Mallawa A. 24. Teknik Penangkapan Ikan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 168 p. 53