Архив
Том 22, 2025
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. 2025. Т. 22. № 2. С. 267-281

Эволюция острова-призрака (банки/острова Кумани) в юго-западной части Каспийского моря

М.И. Митягина 1 , А.Г. Костяной 2, 3, 4 , М.Д. Кравчишина 2 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
2 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
3 Московский университет имени С.Ю. Витте, Москва, Россия
4 Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия
Одобрена к печати: 17.03.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-2-267-281
Приведены результаты спутникового мониторинга эволюции острова-призрака (банки/острова Кумани), расположенного в юго-западной части Каспийского моря, за период с 1993 по 2025 г. Мониторинг проводился на основе данных многоспектральных сенсоров оптического диапазона MSI (англ. Multispectral Instrument) искусственных спутников Земли (ИСЗ) Sentinel-2A, -2B, сканирующих радиометров TM (англ. Thematic Mapper) ИСЗ Landsat-5, ETM+ (англ. Enhanced Thematic Mapper Plus) ИСЗ Landsat-7, OLI (англ. Operational Land Imager) и OLI-2 ИСЗ Landsat-8, -9, а также данных радиолокатора с синтезированной апертурой C-SAR (англ. Synthetic Aperture Radar, C-band) ИСЗ Sentinel-1A, -1B. Используемые спутниковые данные обладают высоким пространственным разрешением 10–30 м, что позволило установить время появления острова и его исчезновения с морской поверхности, а также точные размеры. С 1861 г. остров периодически появляется в результате активности грязевого вулкана, существует несколько месяцев и затем исчезает, размываясь течениями. С помощью спутниковых данных рассмотрены основные этапы изменения подводного грязевого вулканизма в районе банки Кумани за более чем тридцатилетний период: относительно длительные периоды спокойной грифонной деятельности и спорадическая активизация с массовым выбросом газоводогрязевой смеси — пароксизмальная фаза извержения, сопровождающаяся распространением на поверхности воды ярко выраженных языкообразных шлейфов от банки/острова. Установлено, что в районе банки Кумани нет признаков высачивания нефти на поверхность дна, поскольку на акватории моря вокруг неё не наблюдается нефтяная плёнка на поверхности воды, в отличие от лежащей южнее акватории, которая характеризуется постоянной разгрузкой флюидов нефти на дне. Обсуждаются различные механизмы появления и исчезновения острова на поверхности моря, включая изменение уровня Каспийского моря.
Ключевые слова: Каспийское море, банка/остров Кумани, грязевые вулканы, острова, спутниковые изображения, спутниковый мониторинг, спутниковая радиолокация, данные видимого диапазона, C-SAR, Sentinel-1, MSI Sentinel-2, OLI Landsat-8, OLI-2 Landsat-9
Полный текст

Список литературы:

  1. Алиев А. А. Грязевые вулканы Каспийского моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана. 2014. № 1. С. 33–44.
  2. Безруков П. Л., Лисицын А. П. Классификация осадков современных морских водоемов // Тр. Ин-та океанологии. 1960. Т. 32. С. 3–14.
  3. Бруевич С. В. Проблемы химии моря. М.: Наука, 1978. 335 с.
  4. Геология СССР. Т. 47. Азербайджанская ССР. Геологическое описание. М.: Недра, 1972. 520 с.
  5. Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Лебедев С. А. Климатические изменения гидрометеорологических параметров Каспийского моря // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 5. С. 277–291. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-5-277-291.
  6. Гинсбург Г. Д., Грамберг И. С., Гулиев И. С., Гусейнов Р. А., Дадашев А. А., Иванов В. Л., Кротов А. Г., Мурадов Ч. С., Соловьев В. А., Телепнев Е. В. Подводногрязевулканический тип скоплений газовых гидратов // Докл. Акад. наук СССР. 1988. Т. 300. № 2. С. 416–418.
  7. Горин В. А. Колебания уровня Каспийского моря и грязевой вулканизм // Докл. Акад. наук Азерб. ССР. 1952. Т. 8. № 3. С. 119–121.
  8. Зонн И. С., Костяной А. Г., Жильцов С. С., Семенов А. В. Каспийский регион: энциклопедия. В 4 т. Т. 4. Энциклопедия от А до Я. М.: Московский ун-т им. С. Ю. Витте, 2019. 683 с.
  9. Копелевич О. В., Буренков В. И., Вазюля С. В., Шеберстов С. В. Проблемы индикации кокколитофоридных цветений по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 5. С. 241–250.
  10. Кумани // Географическо-статистический словарь Российской империи. В 5 т. / сост. П. Семёнов. Т. 2. СПб., 1865. С. 834—835.
  11. Кумани // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. Т. 17. СПб., 1896. С. 9.
  12. Куприн П. Н., Багиров В. И. К познанию условий формирования отложений Среднего и Южного Каспия // Комплексные исслед. Каспийского моря. Т. 2. М.: МГУ, 1972. С. 91–114.
  13. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Костяной А Г. Спутниковые методы выявления и мониторинга зон экологического риска морских акваторий. М.: ИКИ РАН, 2016. 334 с.
  14. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Уваров И. А., Лупян Е. 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.
  15. Лаврова О. Ю., Уваров И. А., Крашенинникова Ю. С. Спутниковые наблюдения извержения грязевого вулкана на о. Дашлы в Каспийском море 4 июля 2021 г. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 3. С. 332–336. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-3-332-336.
  16. Лаврова О. Ю., Митягина М. И., Костяной А. Г. Спутниковые методы исследования изменчивости Каспийского моря. М.: ИКИ РАН, 2022. 250 с.
  17. Лаврушин В. Ю., Кулешов В. Н. Оолиты Каспийского моря (закономерности распространения, изотопно-геохимические особенности) // Литология и полезные ископаемые. 1999. № 6. С. 596–618.
  18. Лаврушин В. Ю., Алиев Ад. А., Покровский Б. Г. и др. Изотопно-геохимические характеристики карбонатов из выбросов грязевых вулканов Куринской впадины (Азербайджан) // Литология и полезные ископаемые. 2019. № 3. С. 211–233. DOI: 10.31857/S0024-497X20193211-233.
  19. Леин А. Ю., Лисицын А. П., Кравчишина М. Д., Козина Н. В., Дара О. М. Современное осадкообразование: седиментогенез и ранний диагенез // Система Каспийского моря / отв. ред. А. П. Лисицын. М.: Науч. мир, 2016. С. 303–399.
  20. Медведев И. П., Куликов Е. А., Рабинович А. Б. Приливы в Каспийском море // Океанология. 2017. Т. 57. № 3. С. 400–416. DOI: 10.7868/S0030157417020137.
  21. Митягина М. И., Лаврова О. Ю. Аномальное зимнее цветение кокколитофорид в восточной части Чёрного моря, выявленное по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 1. С. 248–253. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-1-248-253.
  22. Якубов А. А., Али-Заде А. А., Зейналов М. М. Грязевые вулканы Азербайджанской ССР: Атлас. Баку: Изд-во Акад. наук Азерб. ССР, 1971. 256 с.
  23. Aliyev Ad. A., Quliyev I. S., Rahmanov R. R. Catalogue of mud volcanoes eruptions of Azerbaijan (1810–2007). Baku: Nafta-Press, 2009. 106 p.
  24. Ghaderi D., Rahbani M. Mud volcano as a feature of emergence in Caspian Sea //Oceanologia. 2022. V. 64. No. 3. P. 503-513. https://doi.org/10.1016/j.oceano.2022.03.006.
  25. Ginzburg A. I., Kostianoy A. G., Gholamalifard M. et al. Ecologically and biologically significant marine protected areas in the Caspian Sea: A review // Ecologica Montenegrina. 2024. V. 76. P. 85-115. https://doi.org/10.37828/em.2024.76.6.
  26. Komatsu G., Feyzullayev A. A. Geomorphology of subaerial mud volcanoes in Azerbaijan: Issues about edifice construction and degradation // Geomorphology. 2024. V. 463. Article 109352. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109352.
  27. Kostianoy A. G., Pesic V. Advances in environmental monitoring of the Caspian Sea // Ecologica Montenegrina. 2024. V. 76. P. 201-210. https://doi.org/10.37828/em.2024.76.12.
  28. Mityagina M. I., Kostianoy A. G. Areas of heavy permanent oil pollution of the Caspian Sea surface identified by use of satellite remote sensing // Ecologica Montenegrina. 2024. V. 76. P. 49-62. https://doi.org/10.37828/em.2024.76.3.
  29. Mityagina M., Lavrova O. Satellite survey of inner seas: Oil pollution in the Black and Caspian Seas // Remote Sensing. 2016. V. 8. P. 875–899. https://doi.org/10.3390/rs8100875.
  30. Mityagina M. I., Lavrova O. Yu., Kostianoy A. G. Main pattern of the Caspian Sea surface oil pollution revealed by satellite data // Ecologica Montenegrina. 2019. V. 25. P. 91-105. https://doi.org/10.37828/em.2019.25.9.
  31. Nechad B., Ruddick K., Schroeder T. et al. CoastColour Round Robin datasets: a database to evaluate the performance of algorithms for the retrieval of water quality parameters in coastal waters // Earth System Science Data. 2015. V. 7. No. 2. P. 319–348. https://doi.org/10.5194/essd-7-319-2015.
  32. Zonn I. S., Kostianoy A. G., Kosarev A. N., Glantz M. H. The Caspian Sea encyclopedia. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. 527 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-11524-0.