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. 2023. Т. 20. № 3. С. 307-313

Многоспектральные спутниковые данные для мониторинга процессов после разрушения плотины Каховского водохранилища 6 июня 2023 года

С.В. Станичный 1 , Р.Р. Станичная 1 , А.А. Кубряков 1 
1 Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
Одобрена к печати: 24.06.2023
DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-3-307-313
Спутниковые данные высокого пространственного разрешения показывают эффективность при мониторинге антропогенных и природных катастроф и исследовании их влияния на окружающую среду. В данной работе рассматривается ситуация, возникшая в нижнем русле Днепра, Каховском вдхр. и Северо-Западном шельфе Чёрного моря после разрушения украинскими вооружёнными силами плотины Каховской ГЭС. На основе регулярного мониторинга ситуации в районе бедствия с использованием спутниковых данных оптического диапазона — MSI (англ. Multispectral Instrument) Sentinel-2, OLI (англ. Operational Land Imager) Landsat и радара SAR-C (англ. Synthetic Aperture Radar (C-band)) Sentinel-1 — получены данные о развитии затопления районов ниже плотины и осушения водохранилища. Дополнительно использованы данные о батиметрии водохранилища и карты рельефа местности. Рассмотрено распространение загрязнённых вод на северо-западном шельфе с использованием данных сканеров MODIS (англ. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) и модели FOTS. Отмечено развитие цианобактерий в зоне загрязнения. В работе представлены результаты, полученные в течение двух недель после взрыва плотины.
Ключевые слова: многоспектральные методы, Каховское водохранилище, антропогенная катастрофа, загрязнение, наводнение
Полный текст

Список литературы:

  1. Кубряков А. А., Станичный С. В., Калинин Е. И., Кучейко А. Ю., Станичная Р. Р., Медведева А. В. Применение лагранжевых методов для исследования динамических процессов и транспорта плавающих объектов в океане // Информационные технологии в дистанционном зондировании Земли — RORSE 2018: сб. ст. конф. 2019. C. 9–16. https://doi.org/10.21046/rorse2018.9.
  2. Лаврова О. Ю., Бочарова Т. Ю., Митягина М. И., Строчков А. Я. Спутниковый мониторинг последствий разлива катастрофического разлива нефтепродуктов в Керченском проливе // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2009. Т. 6. № 1. С. 409–420.
  3. Лаврова О. Ю., Костяной А. Г. Катастрофический разлив нефти в Мексиканском заливе в апреле – мае 2010 г. // Исслед. Земли из космоса. 2010. № 6. С. 67–72.
  4. Медведева А. В., Станичный С. В. Морская слизь — проявление в данных спутникового дистанционного зондирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 3. С. 314–319. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2021-18-3-314-319.
  5. Kubryakov A. A., Lishaev P. N., Aleskerova A. A., Stanichny S. V., Medvedeva A. A. Spatial distribution and interannual variability of cyanobacteria blooms on the North-Western shelf of the Black Sea in 1985–2019 from satellite data // Harmful Algae. 2021. V. 110. Art. No. 102128. https://doi.org/10.1016/j.hal.2021.102128.