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. 389-397

Дистанционный мониторинг эксплозивного извержения вулкана Безымянный 24 июля 2024 г.

О.А. Гирина 1 , А.Г. Маневич 1 , Д.В. Мельников 1 , А.М. Константинова 2 , И.М. Романова 1 , И.А. Уваров 2 , А.А. Сорокин 3 , Л.С. Крамарева 4 , С.П. Королев 3 , С.И. Мальковский 3 
1 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
2 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
3 Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск, Россия
4 Дальневосточный центр НИЦ «Планета», Хабаровск, Россия
Одобрена к печати: 11.12.2024
DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-6-389-397
Вулкан Безымянный — один из наиболее активных вулканов Камчатки и мира. Предыдущее его извержение произошло 18 октября 2023 г. Показана термальная активность вулкана, дано описание эксплозивного извержения 24 июля 2024 г. и предваряющих его событий на основании изучения видеоматериалов, а также различных спутниковых данных в информационной системе «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView, http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru). Вслед за эксплозиями последовало образование пирокластических потоков в долине Восточная, над которыми сформировалось коигнимбритовое облако. По анимированному изображению движения пепловых облаков от вулкана, выполненному по серии снимков Himawari-9 в VolSatView (http://kamchatka.volcanoes.smislab.ru/animation/1721855961.webm), наблюдается быстрое перемещение эруптивного облака на юго-восток от вулкана и медленное движение длинного коигнимбритового облака на юго-запад от вулкана. Эруптивное облако отмечалось на спутниковых снимках до 12:00 UTC (англ. Coordinated Universal Time) 25 июля на расстоянии до 2500 км от вулкана в восточной части Тихого океана. Коигнимбритовое облако медленно смещалось от вулкана полосой вдоль Восточного хребта Камчатки и в дальнейшем двигалось на юго-запад вдоль восточной части Курильской гряды. Это облако отмечалось до 17:00 UTC 27 июля на расстоянии до 1800 км от вулкана. Пепловые облака были опасны для международной авиации: по данным представителя Росавиации, 25 июля 307 авиалайнеров воспользовались обходными маршрутами. Основная площадь территории, на которой отмечались пеплопады, по состоянию на 27 июля 2024 г. составила около 462 тыс. км2, в том числе на суше — около 105 тыс. км2.
Ключевые слова: вулкан, Безымянный, эксплозивное извержение, KVERT, прогноз, спутниковый мониторинг, VolSatView, Камчатка
Полный текст

Список литературы:

  1. Гирина О. А., Лупян Е. А., Сорокин А. А., Мельников Д. В., Романова И. М., Кашницкий А. В., Уваров И. А., Мальковский С. И., Королев С. П., Маневич А. Г., Крамарева Л. С. Комплексный мониторинг эксплозивных извержений вулканов Камчатки. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2018. 192 с.
  2. Гирина О. А., Лупян Е. А., Мельников Д. В. и др. Создание и развитие информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 249−265. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-3-249-265.
  3. Гирина О. А., Маневич А. Г., Мельников Д. В., Нуждаев А. А., Романова И. М., Лупян Е. А., Сорокин А. А., Крамарева Л. С., Королев С. П., Демянчук Ю. В. Активность вулканов Камчатки и Курил в 2023 г. и их опасность для авиации // Материалы 27-й Ежегод. науч. конф., посвящённой Дню вулканолога, «Вулканизм и связанные с ним процессы». Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2024. С. 56−59.
  4. Лупян Е. А., Прошин А. А., Бурцев М. А. и др. Опыт эксплуатации и развития центра коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 151−170. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
  5. Girina O. A. Chronology of Bezymianny Volcano activity, 1956–2010 // J. Volcanology and Geothermal Research. 2013. V. 263. P. 22–41. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.05.002.
  6. Girina O. A., Manevich A. G., Loupian E. A. et al. Monitoring the thermal activity of Kamchatkan volcanoes during 2015–2022 using remote sensing // Remote Sensing. 2023. V. 15. No. 19. Article 4775. https://doi.org/10.3390/rs15194775.
  7. Gordeev E. I., Girina O. A. Volcanoes and their hazard to aviation // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2014. V. 84. No. 1. P. 1–8. https://doi.org/10.1134/S1019331614010079.
  8. Gordeev E. I., Girina O. A., Loupian E. A. et al. The VolSatView information system for Monitoring the Volcanic Activity in Kamchatka and on the Kuril Islands // J. Volcanology and Seismology. 2016. V. 10. No. 6. P. 382–394. https://doi.org/10.1134/S074204631606004X.
  9. Lupyan E. A., Milekhin O. E., Antonov V. N. et al. System of operation of joint information resources based on satellite data in the Planeta Research Centers for Space Hydrometeorology // Russian Meteorology and Hydrology. 2014. V. 39. P. 847–853. https://doi.org/10.3103/S1068373914120103.
  10. Miller T. P., Casadevall T. J. Volcanic ash hazards to aviation // Encyclopedia of Volcanoes / eds. Sigurdsson H., Houghton B. F., McNutt S. R. et al. L., UK; San Diego, USA: Academic Press, 2000. P. 915–930.
  11. Sorokin A. A., Girina O. A., Loupian E. A. et al. (2017а) Satellite observations and numerical simulation results for the comprehensive analysis of ash clouds transport during the explosive eruptions of Kamchatka volcanoes // Russian Meteorology and Hydrology. 2017. V. 42. No. 12. P. 759−765. DOI: 10.3103/S1068373917120032.
  12. Sorokin A. A., Makogonov S. I., Korolev S. P. (2017б) The information infrastructure for collective scientific work in the Far East of Russia // Scientific and Technical Information Processing. 2017. V. 44. Iss. 4. P. 302–304. DOI: 10.3103/S0147688217040153.