Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. №2. С. 287-291

Дистанционные методы обнаружения глубоководных вихрей в океане

В.Е. Скляров 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 117851 Москва, Нахимовский проспект, 36
Рассматриваются вопросы дистанционного обнаружения вихрей, расположенных на больших глубинах в океане. Применение спутниковой альтиметрии значительно расширяет возможности исследователей. Оказывается, что спутниковый альтиметр способен фиксировать аномалии уровня океана, связанные с местоположением ВТВ на глубинах порядка 800-1000м. Приводится пример обнаружения и исследования ВТВ в Атлантическом океане традиционными гидрологическими методами в сочетании с наблюдениями из космоса. Показано, что имеется также и возможность слежения с помощью спутникового альтиметра за перемещением ВТВ в океане в течение длительного периода времени. Результаты такого слежения приводятся в настоящей работе в виде траектории перемещения ВТВ в Атлантике с октября 1992г по май 1994г. За это время наблюдаемый вихрь переместился примерно на 1200 км в юго-западном направлении.
Ключевые слова: дистанционные методы, внутритермоклинные вихри, спутниковая альтиметрия
Полный текст

Список литературы:

  1. Алейник Д. Л., Плахин Е.A., Филюшкин Б.Н. К механизму формирования внутритермоклинных линз в районе каньонов континентального склона Кадисского залива // Океанология. 1998. T. 38. № 5. C. 645-653
  2. Березуцкий А.В., Скляров В.Е. Дистанционные методы обнаружения внутритермоклинных вихрей в океане // Современные проблемы дистанционного зондирования из космоса, 2010. Т.7.№1. С. 228-237.
  3. Федоров К.Н. (ред.) Внутритермоклинные вихри в океане. М.: ИОАН, 1986. 143 с.
  4. Филюшкин Б.Н, Мошонкин С.Н., Кожелупова Н.Г. Сезонная эволюция распространения вод Средиземного моря и Северной Атлантики // Океанология, 2008. Т. 48. №6. С.834-842.
  5. Castellani M. Automatic detection of Mediterranean water eddies from satellite imagery of the Atlantic Ocean // Report on IPROMS Conference 2009, 6-17th July 2009
  6. Carton X., Daniault N., Alves J., Cherubin L., and Ambar I. Meddy dynamics and interaction with neighboring eddies southwest of Portugal: Observations and modeling // J. Geophys. Res., 2010, Vol. 115, C06017, doi:10.1029/2009JC005646
  7. Stammerd D,Hinrichsen H-H,Kase R.H.K. Can Meddies be detected by satellite altimetry? // Journal of geophysical research, 1991, vol. 96, №. c4, pages 7005-7014
  8. Tychensky A., and. Carton X. Hydrological and dynamical characterization of meddies in the Azores region: A paradigm for baroclinic vortex dynamics // J. Geophys. Res., 1998,103 (C11), 25 061-25 079