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
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. 2019. Т. 16. № 1. С. 171-180

Среднемноголетний внутригодовой цикл гидрооптических характеристик, хлорофилла a и температуры на поверхности Чёрного моря по спутниковым данным

Ю.В. Артамонов 1 , Е.А. Скрипалева 1 , А.А. Латушкин 1 , А.В. Федирко 1 
1 Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
Одобрена к печати: 26.10.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-171-180
На основе среднемесячных значений температуры поверхности моря, концентрации хлорофилла a, показателя диффузного ослабления света на длине волны 490 нм и коэффициента яркости моря на длине волны 555 нм по данным массива спутниковых измерений Copernicus (1998–2017) проанализированы пространственно-временные особенности климатической внутригодовой изменчивости этих параметров. Выявлены области с максимальной внутригодовой изменчивостью этих характеристик. Показано, что у северных берегов моря наблюдается уменьшение уровня сезонной изменчивости температуры, концентрации хлорофилла a и показателя диффузного ослабления света, тогда как у южных берегов понижение уровня сезонной изменчивости температуры сопровождается повышением уровня изменчивости концентрации хлорофилла а и показателя диффузного ослабления света. Также продемонстрировано, что во внутригодовом цикле основной максимум концентрации хлорофилла a и показателя диффузного ослабления света на северо-западном шельфе отмечается в мае, в период самой высокой скорости прогрева вод и примерно через месяц после наступления максимума стока р. Дунай; в южной части западного шельфа и в глубоководной части моря — в ноябре, когда наблюдается максимальная скорость охлаждения вод. Оценены корреляционные связи между полем температуры, концентрацией хлорофилла a и коэффициентами диффузного ослабления света и яркости моря. Выявлено, что сезонные изменения биооптических параметров лучше согласуются с интенсивностью изменений температуры от месяца к месяцу.
Ключевые слова: Чёрное море, спутниковые данные, сезонная изменчивость, температура поверхности моря, концентрация хлорофилла a, показатель диффузного ослабления света, коэффициент яркости моря
Полный текст

Список литературы:

  1. Артамонов Ю. В., Скрипалева Е. А., Шугае А. В. Региональные особенности сезонной изменчивости распределения хлорофилла «а» и оптических характеристик на поверхности Черного моря // Системы контроля окружающей среды. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2008. С. 216–219.
  2. Артамонов Ю. В., Белокопытов В. Н., Скрипалева Е. А. Особенности изменчивости гидрологических и биооптических характеристик на поверхности Черного моря по данным спутниковых и контактных измерений // Устойчивость и эволюция океанологических характеристик экосистемы Черного моря / под ред. В. Н. Еремеева, С. К. Коновалова. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2012. С. 88–115.
  3. Газетов Е. И., Андрианова О. Р., Мединец В. И., Белевич Р. Р., Морозов В. Н. Оценка влияния стока реки Дунай на отдельные гидрологические характеристики северо-западной части Черного моря в 2004–2013 гг. // Вестник Одесского нац. ун-та. Географические и геологические науки. 2015. Т. 20. Вып. 4. С. 22–34.
  4. Иванов В. А., Белокопытов В. Н. Океанография Черного моря. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 209 с.
  5. Карабашев Г. С., Евдошенко М. А. Проявления Основного черноморского течения, «цветения» кокколитофорид и континентального стока в среднемесячных распределениях коэффициента яркости Черного моря // Океанология. 2015. Т. 55. № 1. С. 44–55. DOI: 10.7868/S0030157415010086.
  6. Копелевич О. В., Вазюля С. В., Салинг И. В., Шеберстов С. В., Буренков В. И. (2015а) Электронный Атлас «Биооптические характеристики морей России по данным спутниковых сканеров цвета 1998–2014 гг.» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 6. С. 99–110.
  7. Копелевич О. В., Шеберстов С. В., Салинг И. В., Вазюля С. В., Буренков В. И. (2015б) Сезонная и межгодовая изменчивость биооптических характеристик вод поверхностного слоя Баренцева, Белого, Черного и Каспийского морей по спутниковым данным // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2015. Т. 8. № 1. С. 7–16.
  8. Cokacar T., Oguz T., Kubilay N. Satellite detected early summer coccolithophore blooms and their interannual variability in the Black Sea // Deep-Sea Research. 2004. Part I. V. 51. P. 1017–1031.
  9. Gordon H. R., Boynton G. C., Balch W. M., Groom S. B., Harbour D. S., Smyth T. J. Retrieval of coccolithophore calcite concentration from SeaWiFS imagery // Geophysical Research Letters. 2001. V. 28. No. 8. Р. 1587–1590.
  10. Kopelevich O. V., Burenkov V. I., Sheberstov S. V., Lukyanova E. A., Prokhorenko O. V. Bio-optical characteristics of the seas of Russia from data of the SeaWifs satellite ocean color scanner. M.: P. P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, 2005.
  11. Kopelevich O., Burenkov V., Sheberstov S., Vazyulya S., Kravchishina M., Pautova L., Silkin V., Artemiev V., Grigoriev A. Satellite monitoring of coccolithophore blooms in the Black Sea from ocean color data // Remote Sensing of Environment. 2014. V. 146. P. 113–123.