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 третья международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXIII..175

Новые данные о пульсациях ледников бассейна Обихингоу на Памире, полученные с применением материалов космической съёмки

Десинов С.Л. (1), Рудаков В.А. (1), Ивонин И.Л. (1), Кудякова С.Т. (1)
(1) Институт географии РАН, Москва, Россия
Одно из наиболее интересных природных явлений, которые можно увидеть в высокогорных районах – это пульсирующие ледники. Их отличительная черта – периодические фазы активности, когда ледовая масса стремительно продвигается вниз по долине, сменяющиеся периодами покоя и отступания. Такие ледники встречаются в различных горных системах, однако одна из горных систем, где их сосредоточено особенно много – это Памир.
Изучением этих ледников уже более полувека занимаются специалисты Института географии РАН. Научная работа, начатая в 70–90-х годах прошлого века и увенчавшаяся созданием Каталога пульсирующих ледников Памира [7], продолжается и сегодня с применением всего арсенала методов: от наземных наблюдений до аэро- и космической съемки.
Памир, регион в Центральной Азии, не зря называют «Крышей мира». Его высочайшие вершины, такие как пики Исмоила Сомони и Ленина, превышают 7000 метров. Однако именно труднодоступность этих высокогорных районов, где и расположены ледники, делает дистанционные методы исследования не просто удобными, а зачастую единственно возможными.
Очень интересен с точки зрения развития оледенения бассейн реки Обихингоу. Он открыт на запад, навстречу приносящим влагу воздушным массам. На востоке же его обрамляет хребет Академии наук, самый высокий на Памире, с упомянутым уже пиком Исмоила Сомони, который в советский времена назывался пиком Коммунизма и был высшей точкой СССР. Кроме него тут расположены пики Россия и Москва, превышающие 6700 метров. По сути, хребет Академии наук является ядром и водоразделом всего Памира.
Сочетание этих факторов приводит к тому, что оледенение в бассейне Обихингоу чрезвычайно развито. Согласно Каталогу ледников СССР [6], здесь расположены 549 ледников. А Каталог пульсирующих ледников Памира указывает, что 99 из них – пульсирующие.
Со времени создания Каталога пульсирующих ледников Памира прошло почти 30 лет. Многие данные требуют уточнения. Наша работа сосредоточена именно на этом вопросе.
В ходе нашего исследования использовались данные, полученные с помощью двух основных видов спутниковой съемки:
Оптическая съёмка с Международной космической станции (МКС). Данные собираются в рамках научного эксперимента «Ураган», проводимого с 2001 года. Съёмка осуществляется с использованием профессиональных цифровых фотоаппаратов, что позволяет получать снимки с пространственным разрешением около 5 метров.
Многозональная спутниковая съёмка. Привлекались материалы дистанционного зондирования Земли с отечественных («Канопус-В», «Ресурс-П») и международных (Landsat, Sentinel-2) космических аппаратов. Разрешение получаемых изображений (до 10 метров) является полностью достаточным для решения поставленных задач, включая расчёт скорости подвижки и дистанции, пройденной ледниковой массой.
В результате проведённой работы установлено, что за последние 30 лет признаки пульсации проявили 29 ледников бассейна Обихингоу. Все они относятся к тем, которые уже были определены как пульсирующие. Новых ледников к данной категории пока отнести нельзя.
В условиях масштабности горных территорий и их природной труднодоступности именно методы космического мониторинга остаются наиболее эффективным и приоритетным способом отслеживания динамических процессов, происходящих в ледниках.
Работа выполнена в рамках Госзадания FMWS-2024-0009.

Ключевые слова: Космическая съёмка, МКС, проект Ураган, пульсирующий ледник, ледниковая пульсация, динамически нестабильный ледник, Памир, Обихингоу
Литература:
  1. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. // М.: Институт географии РАН, 1997. Часть 1. С. 144, 238.
  2. Голубев Г.Н. Гидрология ледников. // Л.: ГИМИЗ, 1976. 248 c.
  3. Десинов Л.В., Рототаев К.П. Карта «Пульсирующие ледники Памира» // Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. Т. 1 / Отв. ред. В.М. Котляков. М.: Российская академия наук, 1997. С. 147.
  4. Десинов С.Л. Последние подвижки ледников в западной части хребта Петра Первого (Памир) // Криосфера Земли. 2021. Т. 25, № 4. С. 47-56.
  5. Инструкция по составлению Каталога пульсирующих ледников СССР // Материалы гляциол. исслед., 1982, вып. 44, c. 208–234.
  6. Каталог ледников СССР. Т. 14. Вып. 3. Ч. 9. Бассейн р. Обихингоу. Л., Гидрометеоиздат, 1978, 110 с.
  7. Каталог пульсирующих ледников Памира // Материалы гляциол. исслед., 1998, вып. 85, c. 3–136.
  8. Котляков В.М., Десинов Л.В., Десинов С.Л., Рудаков В.А. Подвижки ледников Памира в первые 20 лет XXI века // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 405. № 1. С. 64–68.
  9. Котляков В.М., Осипова Г.Б., Цветков Д.Г. Космический мониторинг пульсирующих ледников Памира // Изв. РАН. Сер. геогр. 2008. № 4. С. 74–83.

Дистанционное зондирование криосферных образований