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. 2024. Т. 21. № 4. С. 251-259

Перспективы использования спутниковых данных для определения уровня воды в крупных озёрах

Ф.Я. Артыкова 1 , С.Б. Калабаев 1 
1 Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан
Одобрена к печати: 05.08.2024
DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-4-251-259
По экономическим причинам мониторинг уровня воды проводится не во всех водоёмах. Проблему получения постоянной информации об уровне воды можно решить с помощью высотомера. В настоящей работе на основе данных спутниковой альтиметрии изучена годовая изменчивость уровня воды оз. Судочье — крупного озера Южного Приаралья — с 2008 по 2021 г. В ходе исследования были собраны и проанализированы данные из специализированной базы данных высотомеров G-REALM (англ. Global Reservoirs and Lakes Monitor, Глобальный мониторинг водохранилищ и озёр). Сведения об уровне воды из базы данных альтиметров сравнивались с наземными наблюдениями за уровнем воды на гидрологической станции. Результаты наблюдений спутниковых альтиметров проанализированы, выполнены статистические расчёты и внесены поправки в значения уровня воды. Успешно скорректированы серии данных спутниковых альтиметров для исследуемого водного бассейна, что позволило использовать их на практике.
Ключевые слова: оз. Судочье, уровень воды, спутниковая альтиметрия, гидрологическая станция измерения уровня воды
Полный текст

Список литературы:

  1. Костяной А. Г., Лебедев С. А., Казьмина М. В., Цепелев В. Ю., Варлашина В. М., Нещадимова Т. Г. Спутниковый мониторинг трансграничных вод России и Эстонии. М.: Сигнал, 2012. 16 с.
  2. Костяной А. Г., Костяная Е. А., Лебедев С. А., Серых И. В., Прокофьев Я. А. Межгодовая изменчивость уровня озер северо-запада России // Материалы 6-й Международ. научно-практ. конф. «Фундам. и приклад. аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современ. информац. технологий» Майкоп: Изд-во «ИП Кучеренко В. О.», 2021. Ч. 1. С. 158–167.
  3. Лебедев С. А., Костяной А. Г. Спутниковая альтиметрия Каспийского моря. М.: Изд. центр «МОРЕ» Международ. ин-та океана, 2005. 366 с.
  4. Троицкая Ю. И., Рыбушкина Г. В., Соустова И. А., Баландина Г. Н., Лебедев С. А., Костяной А. Г., Панютин А. А., Филина Л. В. Спутниковая альтиметрия внутренних водоемов // Водные ресурсы. 2012. Т. 39. № 2. С. 169–185.
  5. Baghdadi N., Lemarquand N., Abdallah H., Bailly J. S. The relevance of GLAS/ICESat elevation data for the monitoring of river networks // Remote Sensing. 2011. V. 3(4). P. 708–720. DOI: 10.3390/rs3040708.
  6. Benveniste J., BerryP. A.M. Monitoring river and lakes from space // ESA Bull. ASE. 2004. V. 117. P. 36–42.
  7. Benveniste J., Berry P., Milagro-Perez M. P., Serpe D. River and lake level data from radar altimetry in support of the Tiger initiative // Hydrospace 7 Workshop. 12–14 Nov. 2007, Geneva, Switzerland. 5 p.
  8. Birkett C., Reynolds C., Beckley B., Doorn B. From research to operations: The USDA global reservoir and lake monitor // Coastal Altimetry. Berlin; Heidelberg: Springer, 2011. P. 19–50. DOI: 10.1007/978-3-642-12796-0_2.
  9. Calmant S., Seyler F. Continental surface waters from satellite altimetry // Comptes Rendus Geoscience. 2006. V. 338(14–15). P. 1113–1122. DOI: 10.1016/j.crte.2006.05.012.
  10. Campos I. O., Mercier F., Maheu C. et al. Temporal variations of river basin waters from Topex/Poseidon satellite altimetry: Application to the Amazon basin // Earth and Planetary Science. 2001. No. 333(10). P. 633–643. DOI: 10.1016/S1251-8050(01)01688-3.
  11. Jarihani A. A., Callow J. N., Johansen K., Gouweleeuw B. Evaluation of multiple satellite altimetry data for studying inland water bodies and river floods // J. Hydrology. 2013. V. 505. P. 78–90. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2013.09.010.
  12. Lebedev S. A., Troitskaya Y. I., Rybushkina G. V., Dobrovolsky M. N. Satellite altimetry of large lakes of the Baltic Basin // Proc. 2014 IEEE/OES Baltic Intern. Symp. (BALTIC). 2014. P. 1–5. DOI: 10.1109/BALTIC.2014.6887880.
  13. Molina J. L., Rodríguez-Gonzálvez P., Molina M. C. et al. Geomatic methods at the service of water resource smodelling // J. Hydrology. 2014. V. 509. P. 105–162. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2013.11.034.
  14. Satellite altimetry Earth sciences: A handbook of techniques and applications / eds. Lee-Lueng Fu, Cazenav A. San Diego; San Francisco; N. Y.; Boston; L.; Sydney; Tokyo: Academic Press, 2001. 477 p.
  15. Schwatke C., Dettmering D., Bosch W., Seitz F. DAHITI — An innovative approach for estimating water level time series over inland waters using multi-mission satellite altimetry // Hydrology and Earth System Sciences. 2015. V. 19(10). P. 4345–4364. DOI: 10.5194/hess-19-4345-2015.
  16. Williamson C. E., Saros J. E., Vincent W. F., Smol J. P. Lakes and reservoirs as sentinels, integrators, and regulators of climate change // Limnology and Oceanography. 2009. V. 54(6). Pt. 2. P. 2273–2282. DOI: 10.4319/lo.2009.54.6_part_2.2273.