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. № 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 текст

Список литературы:

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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.
  10. 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.
  11. 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.
  12. Ильин Ю. П., Фомин В. В., Дьяков Н. Н., Горбач С. Б. Гидрометеорологические условия морей Украины. Т. 1. Азовское море. Севастополь, 2009. 401 с.
  13. 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.
  14. 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.
  15. 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.
  16. Кушнир В. М. Характеристики приповерхностного слоя Азовского моря по данным оптических сканеров системы MODIS // Исслед. Земли из космоса. 2009. № 3. С. 35–46.
  17. 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.
  18. 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.
  19. 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.
  20. Bryant D. A. Phycoerythrocyanin and phycoerythrin: properties and occurrence in cyanobacteria // Microbiology. 1982. V. 128. No. 4. P. 835–844.