Материалы 18-й Всероссийской открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
Москва, ИКИ РАН, 16–20 ноября 2020 г.

(http://conf.rse.geosmis.ru)

XVIII.D.248

Изменчивость температуры воздуха в городских агломерациях Саратовской области по данным спутникового спектрорадиометра MODIS

Червяков М.Ю. (1)
(1) Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
Для анализа температурного режима урбанизированных территорий используются различные данные как контактного (прямого), так и дистанционного зондирования Земли [1-11].
Прямой способ включает непосредственную регистрацию температуры подстилающей поверхности и атмосферного воздуха на наземных метеорологических станциях с помощью жидкостных термометров и/или датчиков автоматических измерительных метеорологических комплексов.
Дистанционный способ измерения температуры земной поверхности основан на принципе регистрации его теплового излучения с помощью радиометров, установленных на искусственных спутниках Земли (ИСЗ). Используя значения тепловых каналов, можно определить температуру поверхности земли. ИСЗ, на которых используется такая аппаратура, позволяют дистанционно получать информацию практически по всему миру с достаточно высоким пространственным и временным разрешением. Несмотря на то, что большинство методов спутникового зондирования регистрируют температуру поверхности, существует возможность с некоторым приближением оценить и температуру воздуха на основе этих данных.
В работе рассмотрена возможность использования спутниковых данных о температуре земной поверхности MOD11A1, полученных с помощью спектрорадиометра MODIS для оценки термического режима урбанизированной территории г. Энгельса и г. Саратова Саратовской области в период с 2019 по 2020 гг [12]. Проведено сравнение данных спутниковых наблюдений с фактическими наземными измерениями температуры воздуха. Сравнения производились для дневных и ночных условий при условии одновременного наличия спутниковой и наземной информации. Показана хорошая корреляционная связь рассматриваемых рядов данных. Выявлены различия температурного режима для городской территории и пригорода г. Энгельса в течение года. Рассмотрены особенности термического режима летнего и зимнего периода для дневных и ночных условий.
В целом, спутниковые данные спектрорадиометра MODIS могут быть использованы и для других урбанизированных территорий Заволжья, где метеорологическая сеть наблюдений имеет малую плотность [8].

Ключевые слова: климат города, температурный режим, MOD11A1, MODIS
Литература:
  1. Богданов М.Б., Воробьев В.А., Котума А.И., Червяков М.Ю. Связь шкал измерителей коротковолновой отраженной радиации ИКОР-М ИСЗ "Метеор-М" № 1 и № 2 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т 13. № 4. С. 252-260.
  2. Скляров Ю.А., Воробьёв В.А., Котума А.И., Червяков М.Ю., Фейгин В.М. Алгоритм обработки данных наблюдений уходящей коротковолновой радиации с ИСЗ "Метеор-М" № 1 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т.9. №3. С. 83-90.
  3. Скляров Ю.А., Воробьёв В.А., Котума А.И., Червяков М.Ю., Фейгин В.М. Измерения компонентов радиационного баланса Земли с ИСЗ "Метеор-М" № 1. Аппаратура ИКОР-М // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т.9. №2. С. 173-180.
  4. Скляров Ю.А., Червяков М.Ю., Воробьёв В.А., Котума А.И., Фейгин В.М. Некоторые результаты обработки данных поглощённой солнечной радиации и альбедо, полученных с помощью аппаратуры ИКОР-М // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Науки о Земле. 2013. Вып. 2. Т. 13. С. 30-33
  5. Скляров Ю.А., Червяков М.Ю., Воробьёв В.А., Котума А.И., Фейгин В.М. Особенности распределения альбедо в 2010 – 2012 годах по данным с ИСЗ «Метеор – М» № 1 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. № 4. C. 107-117.
  6. Скляров Ю.А., Червяков М.Ю., Воробьёв В.А., Котума А.И., Фейгин В.М. Особенности распределения поглощённой солнечной радиации в 2010 – 2012 годах по данным с ИСЗ «Метеор – М» № 1 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10. № 2. C. 272-283.
  7. Скляров Ю.А., Червяков М.Ю., Котума А.И. Лаборатория исследования составляющих радиационного баланса Земли Саратовского государственного университета / География в Саратовском университете. Современные исследования: сб. науч. тр. / под ред. А.Н. Чумаченко. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. С. 166 - 172.
  8. Брюханов М.А., Червяков М.Ю. Температурный режим урбанизированных территорий по данным спектрорадиометра “Modis” // Сборник материалов участников XVI Большого географического фестиваля, посвященного 200-летию со дня открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Электронное издание. 2020. С. 234-238.
  9. Червяков М.Ю. Спутниковый мониторинг составляющих радиационного баланса земли по данным радиометра ИКОР-М // Цифровая география. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2 т.. Пермь, 2020. С. 451-454.
  10. Червяков М.Ю. Итоги десятилетней работы спутниковых радиометров ИКОР-М // Турбулентность, динамика атмосферы и климата. Всероссийская конференция, посвященная памяти академика Александра Михайловича Обухова. 10–12 ноября 2020 года. Сборник тезисов докладов. — М.: Физматкнига, 2020. -184 с. С. 94.
  11. Червяков М.Ю. Спутниковые радиометры ИКОР-М. Итоги работы // Материалы 18-й Всероссийской открытой конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". Институт космических исследований Российской академии наук. 2020. С. 54.
  12. Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples (AppEEARS). – URL: https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/ (дата обращения: 15.02.2020).

Презентация доклада



Ссылка для цитирования: Червяков М.Ю. Изменчивость температуры воздуха в городских агломерациях Саратовской области по данным спутникового спектрорадиометра MODIS // Материалы 18-й Всероссийской открытой конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва: ИКИ РАН, 2020. C. 184. DOI 10.21046/18DZZconf-2020a

Дистанционные методы исследования атмосферных и климатических процессов

184