Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)
Архив конференций
Дополнительная информация
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:

Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"

Участие в Тринадцатой Всероссийской научной школе-конференции по фундаментальным проблемам дистанционного зондирования Земли из космоса Участие в конкурсе молодых ученых 

XV.E.432

Результаты подспутниковых океанографических экспериментов в юго-восточной части Балтийского моря в период 2014-2017 гг.

Краюшкин Е.В. (1), Лаврова О.Ю. (1), Назирова К.Р. (1), Соловьев Д.М. (2)
(1) Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), Москва, Россия
(2) Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
Ежегодно в летний период 2014-2017 гг. ИКИ РАН проводит экспедиционные работы в юго-восточной части Балтийского моря вдоль Российского побережья Калининградской области. Основная задача работы заключается в проведении комплексных подспутниковых океанографических экспериментов с целью верификации спутниковой информации. Лаборатория аэрокосмической радиолокации ИКИ РАН имеет большой опыт анализа большинства доступных источников спутниковой информации [2], однако для всестороннего понимания природы процессов, происходящих на поверхности моря, необходимо осуществлять верификацию получаемой информации.
В ходе экспедиционных работ осуществлялась съемка параметров течений водной толщи от поверхности до дна акустическим профилографом течений с борта маломерного судна. По результатам работы в 2014 г. удалось обнаружить и описать сложную гидродинамическую вихревую структуру у м. Таран. Вихрь распространялся на глубину до 20 м и имел масштаб ~ 25 км. Данная вихревая структура была обнаружена и по данным спутниковых радарных измерений Radarsat-2 [4]. По результатам других съемок при помощи акустического профилографа течений были получены данные о широком многообразии гидродинамических ситуаций в прибрежной зоне юго-восточной части Балтийского моря.
Помимо использования эйлерого подхода наблюдения за течениями в работе использовались лагранжевые дрифтеры, запускаемые одновременно со съемкой акустическим профилографом течений [3]. В общей сложности в акваторию Балтийского моря преимущество у м. Таран было запущено 9 дрифтеров оснащенных средством дистанционной передачи информации. Результаты работы свидетельствуют о переменчивом характере гидродинамических условий в регионе и во многом дополняют картину измерений, проведенных акустическим профилографом течений. Результаты дрифтерных экспериментов сравнивались с результатами численного моделирования дрейфа пассивных частиц, полученными при помощи численной модели Seatrack Web HELCOM и модифицированной модели POM [4].
В ходе океанографических съемок проводилось CTD-зондирование на разрезах в акватории Балтийского моря, по которым определялось пространственное распределение термохалинных параметров вод в момент съемки, а также пространственное распределение мутности вод, получаемого при помощи датчика обратного рассеяния и распределения концентрации хлорофилла-А, полученного при помощи подводного флюориметра. Работа по определению мутности вод и концентрации хлорофилла-А в поверхностных водах принципиально важна для верификации спутниковых изображений в видимом диапазоне. Отдельного внимания заслуживает работа по измерению параметров выноса вод из Калининградского морского канала в акваторию Балтийского моря. Показано, что вынос вод из Калининградского залива распространяет свое влияние на глубину до 5 м в районе выхода вод. Пространственное распространение лагунных вод по акватории Балтийского моря прослеживается от вплоть до м. Таран на северо-востоке и до полуострова Хель на западе [1, 5].
Работа выполнена в ИКИ РАН при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 14-17-00555.

Ключевые слова: Балтийское море, океанографические измерения, спутниковый мониторинг, поверхностная циркуляция
Литература:
  1. Лаврова О.Ю., Краюшкин Е.В., Соловьев Д.М., Голенко М.Н., Голенко Н.Н., Калашникова Н.А., Демидов А.Н. Влияние ветрового воздействия и гидродинамических процессов на распространение вод Калинин¬градского залива в акватории Балтийского моря // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 4. С. 76–99.
  2. Лаврова О. Ю., Костяной А. Г., Лебедев С. А., Митягина М. И., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН. 2011. 470 с.
  3. Сильвестрова К.П., Краюшкин Е.В., Мысленков С.А. Анализ данных дрейфующих буев и буксируемого профилографа течений на подспутниковом полигоне в черном море // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 3. С. 171-184.
  4. Olga Lavrova, Evgeny Krayushkin, Maria Golenko, and Nikolay Golenko. Effect of Wind and Hydrographic Conditions on the Transport of Vistula Lagoon Waters Into the Baltic Sea: Results of a Combined Experiment // IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING. DOI: 10.1109/JSTARS.2016.2580602.
  5. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Костяной А. Г. Спутниковые методы выявления и мониторинга зон экологического риска морских акваторий. Москва: ИКИ РАН, 2016. 335 с.

Презентация доклада

Дистанционные исследования поверхности океана и ледяных покровов

269