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. № 6. С. 258-275

К вопросу о горизонтальной циркуляции вод озера Севан (спутниковая информация)

А.И. Гинзбург 1 , Н.А. Шеремет 1 , А.Г. Костяной 1, 2, 3 , О.Ю. Лаврова 4 
1 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
2 Московский университет имени С.Ю. Витте, Москва, Россия
3 Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия
4 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 14.11.2023
DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-6-258-275
Исследуется изменчивость вихревой динамики в поверхностном слое оз. Севан в летний период совместно с изменчивостью скорости и направления ветра над бассейном. Исследование выполнено на основе анализа серии последовательных спутниковых изображений видимого диапазона MSI (англ. Multispectral Instrument) Sentinel-2A/B с высоким пространственно-временным разрешением (10 м, 5–10 сут), с близкими по датам радиолокационными изображениями (РЛИ) SAR (англ. Synthetic Aperture Radar) Sentinel-1A/B и данными о скорости и направлении ветра ряда метеорологических станций (МС) в период с 11 июля по 15 августа 2019 г. Выполненный анализ показал, что в рассматриваемый период в Малом Севане при устойчивых северо-восточных ветрах проявлялся традиционный циклонический круговорот. Основные изменения циркуляции в Большом Севане имели место с 11 по 31 июля: 11 июля преобладающим элементом циркуляции был вихревой диполь из циклона в южной половине глубоководной части бассейна (~20 км в широтном направлении и ~15 км в меридиональном) и антициклона примерно такого же размера к северу от него; с 16 по 26 июля циклонический вихрь увеличивался в меридиональном направлении и включал в себя два взаимосвязанных циклонических вихря меньшего размера (~7 км); с 31 июля до 15 августа циклонический круговорот с присоединёнными антициклонами на его периферии неизменно занимал большую часть глубоководного бассейна. Локальные направления ветров над Большим Севаном, скорость которых на протяжении всего рассматриваемого периода не превышала в основном 2 м/с, заметно менялись на временных масштабах в сутки и, может быть, меньших. При этом, судя по РЛИ, часто наблюдались ветры восточных и юго-восточных направлений, информация о которых в доступных для нас архивах МС отсутствовала.
Ключевые слова: озеро Севан, циркуляция вод озера Севан, вихри, вихревые диполи, спутниковые изображения видимого диапазона, радиолокационные изображения, ветровое воздействие
Полный текст

Список литературы:

  1. Айнбунд М. М. К вопросу о термическом режиме озера Севан // Результаты комплексных исследований по Севанской проблеме. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1961. Т. 1. С. 324–335.
  2. Акопян М. А., Демин Ю. Л. Численное моделирование течений озера Севан // Метеорология и гидрология. 1982. № 8. С. 68–74.
  3. Акопян М. А., Торгомян Г. М. Расчет поля скоростей озера Севан методом математического моделирования // Изв. Акад. наук Армянской ССР. Сер. техн. наук. 1980. Т. 33. № 1. С. 34–39.
  4. Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Шеремет Н. А., Кураев А. В. Горизонтальная циркуляция вод и морфометрические параметры озера Севан в современный период (спутниковая информация) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 3. С. 230–243. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-3-230-243.
  5. Интегральная оценка экологического состояния озера Севан (GEO — Lake Sevan) / Ассоциация «За УЧР»/UNEPCom. Ереван, 2011. 42 с. https://gridarendal-website-live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/92/original/sevan-report---fin.pdf?1483646517.
  6. Лаврова О. Ю., Костяной А. Г., Лебедев С. А., Митягина М. И., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН, 2011. 470 с.
  7. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Уваров И. А., Лупян E. А. Текущие возможности и опыт использования информационной системы See the Sea для изучения и мониторинга явлений и процессов на морской поверхности // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 266–287. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-266-287.
  8. Маргарян В. Г., Аветисян Г. Д., Саргсян А. Т., Маргарян П. Н. Закономерности пространственно-временного распределения абсолютных минимальных температур приземного слоя воздуха в бассейне озера Севан // Изв. Российской акад. наук. Сер. географ. 2022. Т. 86. № 2. С. 232–242. DOI: 10.31857/S2587556622020078.
  9. Оганесян Р. Г. Озеро Севан вчера, сегодня… Ереван: Изд-во НАН РА «Гитутюн», 1994. 478 с.
  10. Почему «цветет» Севан и как с этим бороться — Минокружающей среды пояснило // SPUTNIK, Армения. 31 июля 2022. https://ru.armeniasputnik.am/20220730/pochemu-tsvetet-sevan-i-kak-s-etim-borotsya--minokruzhayuschey-sredy-poyasnilo-45912598.html.
  11. Румянцев В. А., Драбкова В. Г., Измайлова А. Г. Озеро Севан // Великие озера мира. СПб.: Лема, 2012. С. 271–280.
  12. Торгомян Г. М. Течения озера Севан // Изв. Акад. наук Армянской ССР. Сер. техн. наук. 1975. Т. 28. № 3. С. 45–50.
  13. Федоров К. Н., Гинзбург А. И. Приповерхностный слой океана. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 304 с.
  14. Экология озера Севан в период повышения его уровня. Результаты исследований Российско-Армянской биологической экспедиции по гидроэкологическому обследованию озера Севан (Армения) (2005–2009). Махачкала: Наука ДНЦ, 2010. 348 с.
  15. Babayan A., Hakobyan S., Jenderedjian K., Muradyan S., Voskanov M. Lake Sevan: Experience and Lessons Learned Brief. 2005. P. 347–362. https://iwlearn.net/resolveuid/6af5017fa3a56bc7b8428f71c100362e.
  16. Dokken S. T., Wahl T. Observations of spiral eddies along the Norwegian Coast in ERS SAR images. FFI Rapport 96/01463. 1996.
  17. Fedorov K. N., Ginsburg A. I. “Mushroom-like” currents (vortex dipoles) in the ocean and in a laboratory tank // Annales Geophysicae. 1986. V. 4B. No. 5. P. 507–516.
  18. Lavrova O. Yu., Mityagina M. I. Manifestation specifics of hydrodynamic processes in satellite images of intense phytoplankton bloom areas // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2016. V. 52. No. 9. P. 974–987.
  19. Medvedev A., Telnova N., Alekseenko N. et al. UAV-derived data application for environmental monitoring of the coastal area of Lake Sevan, Armenia with a changing water level // Remote Sensing. 2020. V. 12. Article 3821. DOI: 103390/rs12223821.
  20. Nazaretyan H. The Ups and Downs of Lake Sevan // EVN Report. July 26, 2021. https://evnreport.com/magazine-issues/the-ups-and-downs-of-lake-sevan/.
  21. Wilkinson I. P. Lake Sevan: Evolution, Biotic Variability and Ecological Degradation // Large Asian Lakes in a Changing World / ed. S. Mischke. Springer Water Book Ser. Cham: Springer, 2020. Ch. 2. P. 35–63. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42254-7_2.