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. № 6. С. 224-232

Динамика суммы осадков Республики Тыва по наземным и глобальным данным

Х.Б. Куулар 1 , А.Ф. Чульдум 1 
1 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия
Одобрена к печати: 15.11.2024
DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-6-224-232
Для малоисследованных горных регионов доступны глобальные климатические данные поверхности Земли. Однако их применимость для гор Южной Сибири до сих пор изучена недостаточно. В данной работе мы представили на карте распределение годовых сумм осадков по данным реанализа ERA5-Land Daily (англ. European ReAnalysis 5-Land Daily) на территории Республики Тыва, расположенной в центре Азии, и оценили тренд динамики за 62-летний период (1961–2023). Для цифровой модели рельефа поверхности Республики Тыва использованы данные ALOS (англ. Advanced Land Observing Satellite) с разрешением 30 м. В работе дан сравнительный анализ суммы осадков по данным метеостанций и по итогам реанализа ERA-5-Land. Также исследована сумма осадков по пяти высотным уровням. По данным реанализа наибольшая сумма осадков (в среднем от 273 до 458,8 мм) сосредоточена на самом высоком высотном уровне 2200 м над уровнем моря и более. И наименьшая сумма осадков (в среднем 88,5–144,0) — на 500–1000 м над уровнем моря. Полученные результаты приемлемы для горно-котловинных территорий, так как демонстрируют существенную дифференциацию суммы осадков по всем высотным уровням с учётом региональных различий. Глобальные климатические данные становятся ценным источником информации для горных территорий при малых данных или отсутствии метеостанций. Роль результатов реанализа для горных территорий будет возрастать при дальнейшем их совершенствовании в сочетании с данными дистанционного зондирования.
Ключевые слова: тренды годовых сумм осадков, данные метеостанций, данные реанализа, высотные уровни тренды годовых сумм осадков, данные метеостанций, данные реанализа, высотные уровни
Полный текст

Список литературы:

  1. Анализ и прогноз изменений климата в российской части Алтае-Саянского экорегиона и на приграничных территориях Казахстана и Монголии. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018. 291 c.
  2. Андрейчик М. Ф., Чупикова С. А. Использование ГИС-технологий при разработке электронных карт распределения атмосферных осадков Тувинской горной области // 8-я Международ. выставка и науч. конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»: сб. ст. 2012. Т. 3. C. 166 –170.
  3. Булыгина О. Н., Разуваев В. Н., Коршунова Н. Н., Швец Н. В. Описание массива данных месячных сумм осадков на станциях России. Свидетельство о гос. регистрации базы данных № 2015620394. Рег. 27.02.2015.
  4. Воропай Н. Н., Рязанова А. А. Изменения гидротермических условий на юге Сибири в 1950–2020 гг. и их связь с крупномасштабными циркуляционными процессами // Метеорология и гидрология. 2023. № 10. С. 99–109. DOI: 10.52002/0130-2906-2023-10-99-109.
  5. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменении климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2014. 61 с. https://cc.voeikovmgo.ru/images/dokumenty/2016/od2/od2.pdf.
  6. Габбасова Д. Т., Широких П. С., Бикбаев И. Г., Федоров Н. И. Изменение температуры и влажности в лесных сообществах вдоль градиента высоты на горе Большой Шатак // Экобиотех. 2023. Т. 6. № 3. С. 166–174. DOI: 10.31163/2618-964X-2023-6-3-166-174.
  7. Газаев Х.-М. М., Бозиева Ж. Ч., Агоева Э. А., Газаев М. А. Изменение приземной температуры воздуха и суммы выпавших осадков в Верхне-Балкарском ущелье // Вестн. Забайкальского гос. ун-та. 2019. Т. 25. № 8. C. 14–23. DOI: 10.21209/2227-9245-2019-25-8-14-23.
  8. Галахов В. П., Шереметов Р. Т., Самойлова С. Ю., Мардасова Е. В. Средние многолетние осадки на территории горного узла Белухи (Центральный Алтай) // Криосфера Земли. 2017. Т. 21. № 5. С. 99–106. DOI: 10.21782/KZ1560-7496-2017-5(99-106).
  9. Гордов Е. П., Богомолов В. Ю., Генина Е. Ю., Шульгина Т. М. Анализ региональных климатических процессов Сибири: подход, данные и некоторые результаты // Вестн. Новосибирского гос. ун-та. Сер.: Информационные технологии. 2011. Т. 9. № 1. С. 56–66.
  10. Кислов А. В., Суркова Г. В. Пространственно-детализированный климатический прогноз температуры воздуха и осадков Восточной Сибири на основе учета локальных особенностей подстилающей поверхности // Метеорология и гидрология. 2009. № 3. С. 43–51.
  11. Куулар Х. Б. Оценка температуры ландшафтов хребта Западный Танну-Ола в Республике Тыва // Метеорология и гидрология. 2019. № 9. С. 77–85.
  12. Липка О. Н. Изменения климата в Алтае-Саянском регионе: что происходит и каковы прогнозы? // Тѳв азийн экосистем: Судалгаа, хамгаалал, зохистой ашиглалт. «Увс Нуур» Олон улсын ээлжит 14-й симп. 2018. C. 50–60.
  13. Ломакина Н. Я., Лавриненко А. В. Современные тенденции изменения температуры пограничного слоя атмосферы Сибирского региона // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 1. C. 42–50. DOI: 10.15372/AOO20220107.
  14. Макунина Н. И. Леса Тувы: классификация и ботанико-географический обзор // Растительный мир Азиатской России: Вестн. Центрального сибирского ботанич. сада СО РАН. 2020. T. 37. № 1. C. 40–78. DOI: 10.21782/RMAR1995-2449-2020-1(40-78).
  15. Мельник В. И., Данилович И. С., Кулешова И. Ю., Комаровская Е. В., Мельчакова Н. В. Оценка агроклиматических ресурсов территории Беларуси за период с 1989 по 2015 г. // Природные ресурсы. 2018. № 2. С. 88–101.
  16. Назимова Д. И., Кошкарова В. Л., Данилина Д. М., Коновалова М. Е. Пространственно-временная динамика горных темнохвойных лесов на юге Приенисейской Сибири в условиях современных изменений климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 2023. Т. 87. № 8. C. 1224–1237. DOI: 10.31857/S2587556623080149.
  17. Парфенова Е. И., Чебакова Н. М. Потенциальное распределение лесов в горах Южной Сибири и Северной Монголии в связи с прогнозируемыми изменениями климата к середине века // Изв. РАН. Сер. геогр. 2023. Т. 87. № 7. С. 1019–1031. DOI: 10.31857/S2587556623070129.
  18. Поликарпов Н. П., Чебакова Н. М., Назимова Д. И. Климат и горные леса Южной Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1986. 226 с.
  19. Прожерина Н. А., Наквасина Е. Н. Изменение климата и его влияние на адаптацию и внутривидовую изменчивость хвойных пород европейского севера России // Изв. высш. учеб. заведений. Лесной журн. 2022. № 2 (386). С. 9–25. DOI: 10.37482/0536-1036-2022-2-9-25.
  20. Ранькова Э. Я., Груза Г. В. Индикаторы изменений климата России // Метеорология и гидрология. 1998. № 1. С. 5–18.
  21. Типы лесов гор Южной Сибири / отв. ред. Смагин В. Н. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1980. 336 с.
  22. Liu Q., Fu Y., Zeng Z. et al. Temperature, precipitation, and insolation effects on autumn vegetation phenology in temperate China // Global Change Biology. 2016. V. 22. No. 2. P. 644–655. DOI: 10.1111/gcb.13081.
  23. Tchebakova N. M., Parfenova E. I. The 21st century climate change effects on the forests and primary conifers in central Siberia // Bosque. 2012. V. 33. No. 3. P. 253–259. DOI: 10.4067/S0717-92002012000300004.
  24. Trenberth K. E. Changes in precipitation with climate change // Climate Research. 2011. V. 47. P. 123–138. DOI: 10.3354/cr00953.
  25. Zhang D. Changes of pollen taxa diversity in the arid Central Asia under the holocenewesterlies mode: A case study of the Altai Mountains // Arid Zone Research. 2022. V. 39. No. 3. P. 667–675. DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.106138.