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. № 4. С. 269-275

Оценка деформации поверхности ледников бассейна реки Пскем по данным Sentinel-1A

Э.Р. Семакова 1 , М.Г. Поторжинский 1 
1 Астрономический институт им. Улугбека Академии наук Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
Одобрена к печати: 07.05.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-4-269-275
Методы дистанционного зондирования — эффективное средство наблюдения за изменением состояния ледников, расположенных в труднодоступных высокогорных районах. Для трёх ледников бассейна реки Пскем, Западный Тянь-Шань, где проводятся гляциологические экспедиционные наблюдения (ледники Баркрак Средний, Пахтакор, Текешсай), проведён анализ изменения высоты поверхности за период радиолокационной съёмки Sentinel-1. В работе использованы методы дифференциальной интерферометрии DInSAR (англ. Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar) и малых базовых линий SBAS (англ. Small BAseline Subset). Обработка отдельных пар радиолокационных снимков методом DInSAR проведена в программе SNAP (англ. SeNtinel Application Platform). В методе SBAS использованы продукты сервиса интерферометрической обработки ASF DAAC HyP3 2024 (англ. Alaska Satellite Facility, Distributed Active Archive Center, Hybrid Pluggable Processing Pipeline). Расчёт деформации поверхности ледников проведён с августа 2021 по август 2024 г. с периодичностью съёмки 12 дней и с 2015 по 2024 г. с интервалом съёмки один год. Для каждой интерференционной пары выполнена коррекция деформации с учётом атмосферной поправки GACOS (англ. Generic Atmospheric Correction Online Service) и нормировка к единой опорной точке, имеющей максимальное значение когерентности всей выборки снимков. Эти процедуры позволили получить наиболее достоверные результаты накопленной деформации. Двенадцатидневные чередования оседания и поднятия ледников в летний период зависят от сопутствующих метеорологических условий, ползучести ледника и топографии подледникового ложа. Съёмка с годовой периодичностью позволила провести сравнение измеренной деформации поверхности ледников с данными наземных наблюдений.
Ключевые слова: данные Sentinel-1, ледники, горные районы Узбекистана, метод малых базовых линий, деформация поверхности, бассейн реки Пскем
Полный текст

Список литературы:

  1. Бондур В. Г., Чимитдоржиев Т. Н., Дмитриев А. В. Аномальная геодинамика перед землетрясением 2023 г. в Турции по данным спутниковой радарной интерферометрии 2018–2023 гг. // Исслед. Земли из космоса. 2023. № 3. С. 3–12. DOI: 10.31857/S0205961423030090.
  2. Геткер М. И. Методические рекомендации по определению характеристик режима снежного покрова в горах Средней Азии. Ташкент: САНИГМИ, 1988. 47 с.
  3. Каталог ледников СССР. Т. 14. Вып. 3. Ч. 3, 4. Л.: Гидрометеоиздат, 1968.
  4. Петров М., Сакс Т., Акбаров Ф. и др. Наблюдения баланса массы ледника Баркрак Средний (Западный Тянь-Шань), как часть глобального мониторинга криосферы проводимого WGMS (Всемирная служба мониторинга ледников) // Криосфера. 2021. № 1–2 (1). С. 45–52.
  5. Руководство по составлению Каталога ледников СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 154 с.
  6. Семакова Э. Р., Семаков Д. Г. О возможности использования методов дистанционного зондирования Земли в проведении гляциологических расчётов для горных районов Узбекистана // Лёд и Снег. 2017. Т. 57. № 2. С. 185–199. DOI: 10.15356/2076-6734-2017-2-185-199.
  7. Racoviteanu A. E., Paul F., Raup B. et al. Challenges and recommendations in mapping of glacier parameters from space: results of the 2008 Global Land and Ice Measurements from Space (GLIMS) workshop, Boulder, Colorado, USA // Annals of Glaciology. 2009. V. 50. Iss 53. P. 53–69. DOI: 10.3189/172756410790595804.
  8. Zhang L., Dai K., Deng J. et al. Identifying potential landslides by Stacking-InSAR in southwestern China and its performance comparison with SBAS-InSAR // Remote Sensing. 2021. V. 13. Article 3662. https://doi.org/10.3390/rs13183662.