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. 2020. Т. 17. № 5. С. 291-296

Пыльные бури на юге европейской части России в сентябре – октябре 2020 г.

С.С. Шинкаренко 1, 2 , Н.А. Ткаченко 2 , С.А. Барталев 1 , В.Г. Юферев 2 , К.Н. Кулик 2 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
2 Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, Волгоград, Россия
Одобрена к печати: 29.10.2020
DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-5-291-296
В сообщении представлены результаты спутникового мониторинга пыльных бурь, происходивших на юго-востоке европейской части России с 26 сентября по 1 октября и 9–11 октября 2020 г. Причинами бурь стала атмосферная и почвенная засуха, чрезмерные пастбищные нагрузки, нашествие саранчи и устойчивые восточные и юго-восточные ветры скоростью более 20 м/с. По данным среднего пространственного разрешения MODIS, VIIRS и JPSS1 определена динамика пылевого шлейфа в рассматриваемый период. Наибольшая площадь пыльной бури отмечается в середине дня при максимальных скоростях ветра. Из-за динамичности пыльных бурь и облачности при спутниковом мониторинге существенным преимуществом обладают данные более высокого временного разрешения и с большей полосой съёмки. На спутниковых изображениях Landsat, Sentinel-2A и «Метеор», полученных в 10:00–11:00 по местному времени, зафиксированы только начальные фазы развития пыльной бури. Максимальная площадь, накрытая бурей, зафиксирована радиометром MODIS Aqua 30 сентября и 1 октября, её протяжённость превысила 700 км, а площадь — 11 млн га.
Ключевые слова: юг России, MODIS, VIIRS, пыльные бури, засушливая зона, дефляция
Полный текст

Список литературы:

  1. Барталев С. А., Ершов Д. В., Лупян Е. А., Толпин В. А. Возможности использования спутникового сервиса ВЕГА для решения различных задач мониторинга наземных экосистем // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 1. С. 49–56.
  2. Кулик К. Н., Дубенок Н. Н. Пыльные бури на Нижней Волге весной 2015 года // Вестн. Российской с.-х. науки. 2016. № 1. С. 4–7.
  3. Кулик К. Н., Петров В. И., Рулев А. С., Кошелева О. Ю., Шинкаренко С. С. К 30-летию «Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ» // Аридные экосистемы. 2018. № 1. С. 5–12.
  4. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А., Балашов И. В., Барталев С. А., Ефремов В. Ю., Кашницкий А. В., Мазуров А. А., Матвеев А. М., Суднева О. А., Сычугов И. Г., Толпин В. А., Уваров И. А. Центр коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных ИКИ РАН для решения задач изучения и мониторинга окружающей среды // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 5. С. 263–284.
  5. Пыльные бури и их предотвращение / под ред. Д. Л. Арманда. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 172 с.
  6. Шинкаренко С. С. (2019а) Пожарный режим ландшафтов Северного Прикаспия по данным очагов активного горения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 1. С. 121–133.
  7. Шинкаренко С. С. (2019б) Пространственно-временная динамика опустынивания на Черных землях // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 6. С. 155–168.
  8. Belyakov A. M., Vasiliev Yu. I., Turco S. Yu., Nazarova M. V. Dust storms in the Volgograd region, their manifestation and prevention // Volga region farmland. 2019. No. 2. P. 2–6.
  9. Qu J., Hao X., Kafatos M., Wang L. Asian Dust Storm Monitoring Combining Terra and Aqua MODIS SRB Measurement // IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2006. V. 3. No. 4. P. 284–486.
  10. Zhang P., Lu N., Hu X., Dong C. Identification and physical retrieval of dust storm using three MODIS thermal IR channels // Global and Planetary Change. 2006. V. 52. Iss. 1–4. P. 197–206.