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)

Двадцать вторая международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXII.E.456

Мезомасштабные вихри Курильской котловины по спутниковым, модельным и in situ данным

Булавинова В. И. (1), Белоненко Т.В. (1), Будянский М.В. (2), Дидов А.А. (2)
(1) Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
(2) Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия
Курильская котловина расположена в южной части Охотского моря. Это наиболее глубоководная часть моря, где глубины превышают 3000 м. Циркуляция в котловине представлена течением Соя, тёплые и солёные воды которого распространяются вдоль охотоморского побережья острова Хоккайдо от пролива Лаперуза до южных Курильских островов, и Восточно-Сахалинским течением, которое проходит вдоль восточного побережья острова Сахалин с севера на юг [1]. Характерная для Охотского моря циклоническая схема течений корректируется в южной части моря сложным рельефом дна и локальными особенностями динамики вод зоны Курильских проливов [2]. Район Курильской котловины характеризуется повышенной мезомасштабной вихревой динамикой, где в любой период года одновременно наблюдаются несколько крупных циклонов и антициклонов масштаба 100–150 км [3]. Некоторые из них являются долгоживущими с временем жизни несколько месяцев.
Целью данной работы является анализ изменчивости кинематических характеристик долгоживущего антициклонического вихря в Курильской котловине. Изменчивость амплитуды, радиуса, орбитальной скорости и скорости перемещения вихря за период с марта 2022 г. по январь 2023 г. анализируется по данным массива META3.2 (http://marine.copernicus.eu/), основой которого являются спутниковые альтиметрические измерения. Гидрологические разрезы строятся по данным глобального океанического реанализа GLORYS12V1, а лагранжевы О-карты позволяют определить происхождение вод в вихре [4].
Для валидации спутниковых измерений и данных реанализа привлекались СТD-съемки, полученные в ходе 65 рейса НИС «Академик Опарин». Анализировался разрез через центр исследуемого антициклона по данным СТD-измерений за 7-8 декабря 2022 г. Центр вихря на момент выполнения СТD-съемок находился на 46.3 с.ш., 145.9 в.д.; его диаметр достигал порядка 200 км, а максимальные орбитальные скорости составляли 50 м/с.
Установлено, что 7-8 декабря 2022 г. ядро антициклона расположено в слое от 150 до 600 м и состоит из холодных и относительно пресных вод (по сравнению с окружающими на тех же горизонтах). Температура в ядре понижена на 2-4° С, а разница в солености достигает 0.5. Анализ О-карт показывает, что антициклон образован преимущественно холодными и пресными водами Восточно-Сахалинского течения и Ойясио.
Работа выполнена при поддержке СПбГУ, шифр проекта № 116442164.

Ключевые слова: Мезомасштабные вихри, лагранжевый подход, Курильская котловина
Литература:
  1. Власова Г.А., Васильев А.С., Шевченко Г.В. Пространственно-временная изменчивость структуры и динамики вод Охотского моря // ДВО РАН; Гос. океаногр. ин-т Росгидромета; Сахал. НИИ рыб. хоз-ва и океанографии Росрыболовства. – М. Наука, 2008. – 359 с.
  2. Булатов Н.В., Куренная Л.А., Муктепавел Л.П. и др. Вихревая структура вод южной части Охотского моря и ее сезонная изменчивость (результаты спутникового мониторинга) // Океанология. 1999. Т. 39. № 1. С. 36–45.
  3. Prants S.V. Uleysky M.Yu., Budyansky M.V., 2017. Lagrangian Oceanography: Large-scale Transport and Mixing in the Ocean. Physics of Earth and Space Environments. Springer-Verlag: Berlin, Germany, 2017.
  4. Морошкин К.В. Водные массы Охотского моря. М., 1966. 65 с.

Дистанционные исследования Мирового океана