Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. № 6. С. 326-336
Особенности изменения температуры поверхностного слоя Азовского моря в 21 веке по спутниковым данным
С.В. Станичный
1 , Н.В. Василенко
1 , В.А. Рубакина
1 , А.А. Кубряков
1 , В.В. Кулыгин
2 , С.В. Бердников
2 1 Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
2 Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
Одобрена к печати: 05.11.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-6-326-336
Рассмотрено изменение температуры поверхностного слоя в центральной части Азовского моря и в Таганрогском заливе на основе данных сканера MODIS (англ. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) с 2003 по 2024 г. Показаны особенности в годовом ходе температуры в указанных акваториях — при почти одинаковых амплитудах годового хода воды Таганрогского залива раньше прогреваются весной и быстрее остывают в осенний сезон. При общем прогреве вод за анализируемый период тренды для различных месяцев существенно отличаются, в апреле и ноябре величина положительного тренда достигает 0,013°C/год, а в октябре тренд отрицательный и равен –0,05…–0,08°C/год. На основе комплексного анализа данных сканера SEVIRI (англ. Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) рассмотрены ситуации аномального дневного прогрева с привлечением данных о скорости ветра и карт температуры сканеров AVHRR (англ. Advanced Very High Resolution Radiometer), VIIRS (англ. Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) и TIRS (англ. Thermal InfraRed Sensor). В штилевых условиях амплитуда дневного прогрева может превышать 8°C. Показано возможное влияние мутности вод и наличия цианобактерий с поглощающими в оптическом диапазоне пигментами на амплитуду суточного хода температуры.
Ключевые слова: температура поверхности моря, Азовское море, Таганрогский залив, дневной прогрев, MODIS, SEVIRI, AVHRR, спутниковые данные
Полный текстСписок литературы:
- Алескерова А. А., Кубряков А. А., Станичный С. В. Двухканальный метод восстановления температуры поверхности Черного моря по измерениям Landsat-8 // Исслед. Земли из космоса. 2016. № 4. С. 57–64. DOI: 10.7868/S0205961416040023.
- Бердников С. В., Дашкевич Л. В., Кулыгин В. В. Климатические условия и гидрологический режим Азовского моря в XX – начале XXI вв. // Водные биоресурсы и среда обитания. 2019. Т. 2. № 2. С. 7–19. DOI: 10.47921/2619-1024_2019_2_2_7.
- Бердников С. В., Кулыгин В. В., Дашкевич Л. В. Причины стремительного роста солености воды Азовского моря в XXI веке // Морской гидрофиз. журн. 2023. Т. 39. № 6. С. 760–778.
- Боровская Р. В., Панов Б. Н. Система космического биоокеанологического мониторинга Азово-Черноморского бассейна // Ученые записки Крымского федер. ун-та имени В. И. Вернадского. География. Геология. 2009. Т. 22. № 2. С. 41–49.
- Гершанович Д. Е., Гоптарев Н. П., Затучная Б. М., Симонов А. И. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 5. Азовское море. СПб.: Гидрометеозидат, 1991. 235 с.
- Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Шеремет Н. А. Черное и Азовское моря: сравнительный анализ изменчивости температуры поверхности (1982–2009 гг., спутниковая информация) // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8. № 4. С. 209–218.
- Гинзбург А. И., Костяной А. Г., Серых И. В., Лебедев С. А. Климатические изменения гидрометеорологических параметров Черного и Азовского морей (1980–2020 гг.) // Океанология. 2021. Т. 61. № 6. С. 900–912. DOI: 10.31857/S003015742106006X.
- Григоренко К. С., Олейников Е. П., Григоренко Е. Г. Влияние половодья Дона 2018 г. на термохалинную структуру Азовского моря // Наука юга России. 2019. Т. 15. № 3. С. 63–69. DOI: 10.7868/S25000640190307.
- Дашкевич Л. В. Долговременные тенденции в изменениях метеопараметров региона Азовского моря // Экология. Экономика. Информатика. Сер.: Системный анализ и моделирование эконом. и эколог. систем. 2020. Т. 1. № 5. С. 130–137. DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-130-137.
- Дашкевич Л. В., Кулыгин В. В. Сравнительный анализ среднемноголетнего распределения температуры воды Азовского моря по сезонам // Вестн. Южного науч. центра РАН. 2008. Т. 4. № 3. С. 64–71.
- Дашкевич Л. В., Кулыгин В. В. Оценка средней температуры поверхностного слоя Азовского моря на основе данных спутниковой съёмки и наблюдений прибрежных гидрометеостанций // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2019. Т. 25. № 2. С. 112–120. DOI: 10.35595/2414-9179-2019-2-25-112-120.
- Ильин Ю. П., Фомин В. В., Дьяков Н. Н., Горбач С. Б. Гидрометеорологические условия морей Украины. Т. 1. Азовское море. Севастополь, 2009. 401 с.
- Иошпа А. Р., Антоненко В. В., Стрюцкая А. О. Особенности многолетней динамики температуры воды в Азовском море // Экология. Экономика. Информатика. Сер.: Геоинформац. технологии и косм. мониторинг. 2019. № 4. С. 223–226. DOI: 10.23885/2500-123X-2019-2-4-223-226.
- Ковалева Г. В. Проблема «цветения воды» в Таганрогском заливе и лиманах восточного побережья Азовского моря // Экология. Экономика. Информатика. Сер.: Системный анализ и моделирование эконом. и эколог. систем. 2019. Т. 1. № 4. С. 186–193. DOI: 10.23885/2500-395X-2019-1-4-186-193.
- Кочергин А. Т. Межгодовая изменчивость температуры воды Азовского моря и его районов в летний период 1992–2016 гг. // Водные биоресурсы и среда обитания. 2018. Т. 1. № 2. С. 12–17. DOI: 10.47921/2619-1024_2018_1_2_12.
- Кушнир В. М. Характеристики приповерхностного слоя Азовского моря по данным оптических сканеров системы MODIS // Исслед. Земли из космоса. 2009. № 3. С. 35–46.
- Лаврова О. Ю., Костяной А. Г., Лебедев С. А., Митягина М. И., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А. Комплексный спутниковый мониторинг морей России. М.: ИКИ РАН, 2011. 472 с.
- Матишов Г. Г., Матишов Д. Г., Бердников С. В., Сорокина В. В., Левитус С., Смоляр И. В. Внутривековые флуктуации климата Азовского моря (по термохалинным данным за 120 лет) // Докл. Акад. наук. 2008. Т. 422. № 1. С. 106–109.
- Спиридонова Е. О., Панов Б. Н. Изменения структурных показателей и среднего значения поля солености вод Азовского моря // Морской гидрофиз. журн. 2021. Т. 37. № 3. С. 305–317. DOI: 10.22449/0233-7584-2021-3-305-317.
- Bryant D. A. Phycoerythrocyanin and phycoerythrin: properties and occurrence in cyanobacteria // Microbiology. 1982. V. 128. No. 4. P. 835–844.