Архив
Том 23, 2026
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. 2026. Т. 23. № 1. С. 306-317

Особенности гидрологической структуры прибрежных вихревых образований в юго-восточной части Балтийского моря

Е.В. Краюшкин 1 , Н.А. Князев 1 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 11.12.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2026-23-1-306-317
Представлены результаты квазисинхронных спутниковых и океанографических наблюдений трёх случаев проявлений субмезомасштабных вихревых образований в прибрежной зоне юго-восточной части Балтийского моря. Каждый из представленных эпизодов отличается как по своим морфометрическим признакам, так и по региону локализации, а также генезису. В работе изучены и выделены особенности трёхмерной структуры течений, возникающих в вихревых образованиях, сделана оценка влияния вихревых процессов на гидрологическую структуру вод. Небольшие по масштабам отдельные циклоны, формируемые в прибрежной зоне за мысом Гвардейским, представляют собой сугубо поверхностные проявления циркуляции и не обнаруживают каких-либо изменений в динамической структуре вод как по пространству, так и по глубине. Вихревые диполи, возникающие в районе мыса Таран и имеющие значительно большие пространственные масштабы, отличаются более сложной структурой течений. По результатам исследования было показано, что циклоническая часть диполей характеризуется существенным увеличением скорости течений на периферии и распространяет своё влияние на нижележащие слои воды. Отдельно рассмотрены различия в особенностях структуры вихревых диполей в зависимости от их возраста. На примере двух случаев обнаружения вихревых диполей в 2014 и 2021 гг. показано, что в обоих эпизодах в областях циклонической завихренности наблюдался апвеллинг вод, причём интенсивность процесса отлична в зависимости от возраста структур и их пространственной локализации.
Ключевые слова: Балтийское море, субмезомасштабные вихревые образования, океанографические исследования, спутниковый мониторинг
Полный текст

Список литературы:

  1. Гинзбург А. И., Булычева Е. В., Костяной А. Г., Соловьев Д. М. Вихревая динамика в Юго-Восточной Балтике по данным спутниковой радиолокации // Океанология. 2015. Т. 55. № 6. С. 893–902. DOI: 10.7868/S0030157415060064.
  2. Голенко М. Н., Краюшкин Е. В., Лаврова О. Ю. Исследование особенностей прибрежных поверхностных течений в Юго-Восточной Балтике по результатам подспутниковых дрифтерных экспериментов и численного моделирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 7. С. 280–296. DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-7-280-296.
  3. Гурова Е. С. О формировании и динамике вихря у побережья юго-восточной Балтики по данным дистанционного зондирования // Вестн. Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. 2012. № 1. С. 16–21.
  4. Елизаров Д. А., Краюшкин Е. В., Лаврова О. Ю., Строчков А. Я. Веб-сервис для комплексного анализа данных лагранжевых дрифтеров и спутникового зондирования для исследования вихревых процессов в морях // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2024. Т. 21. № 2. С. 300–312. DOI: 10.21046/2070-7401-2024-21-2-300-312.
  5. Елкин Д. Н., Зацепин А. Г. Лабораторное исследование механизма периодического вихреобразования за мысами в прибрежной зоне моря // Океанология. 2013. Т. 53. № 1. С. 29–41. DOI: 10.7868/S0030157412050061.
  6. Зацепин А. Г., Баранов В. И., Кондрашов А. А., Корж А. О., Кременецкий В. В., Островский А. Г., Соловьев Д. М. Субмезомасштабные вихри на кавказском шельфе Черного моря и порождающие их механизмы // Океанология. 2011. Т. 51. № 4. С. 592–605.
  7. Костяной А. Г., Гинзбург А. И., Шеремет Н. А., Лаврова О. Ю., Митягина М. И. Мелкомасштабные вихри Черного моря // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 1. С. 248–259.
  8. Краюшкин Е. В., Князев Н. А. Основные районы и классификация проявлений субмезомасштабных вихревых образований в прибрежной зоне Калининградской области по результатам спутникового мониторинга 2014–2024 гг. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22. № 5. С. 357–369. DOI: 10.21046/2070-7401-2025-22-5-357-369.
  9. Краюшкин Е. В., Назирова К. Р., Лаврова О. Ю., Князев Н. А. Субмезомасштабный циклонический вихрь за мысом Гвардейский в Юго-Восточной Балтике: спутниковые наблюдения и подспутниковые измерения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 4. С. 290–299. DOI: 10.21046/2070-7401-2020-17-4-290-299.
  10. Краюшкин Е. В., Лаврова О. Ю., Назирова К. Р., Елизаров Д. А. Трёхмерная структура и динамика вод в прибрежных вихревых диполях в юго-восточной части Балтийского моря: результаты спутниковых наблюдений и подспутниковых измерений летом 2021 года // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2022. Т. 19. № 6. С. 265–279. DOI: 10.21046/2070-7401-2022-19-6-265-279.
  11. 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.
  12. 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.
  13. Митягина М. И., Лаврова О. Ю. Спутниковые наблюдения вихревых и волновых процессов в прибрежной зоне северо-восточной части Черного моря // Исслед. Земли из космоса. 2009. № 5. С. 72–79.
  14. Karimova S., Gade M. Improved statistics of sub-mesoscale eddies in the Baltic Sea retrieved from SAR imagery // Intern. J. Remote Sensing. 2016. V. 37. Iss. 10. P. 2394–2414. DOI: 10.1080/01431161.2016.1145367.
  15. Lavrova O., Krayushkin E., Golenko M., Golenko N. Effect of wind and hydrographic conditions on the transport of Vistula Lagoon waters into the Baltic Sea: Results of a combined experiment // IEEE J. Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 2016. V. 9. Iss. 11. P. 5193–5201. DOI: 10.1109/JSTARS.2016.2580602.
  16. Munk W., Armi L., Fischer K., Zachariasen F. Spirals on the sea // Proc. Royal Soc. A. 2000. V. 456. P. 1217–1280.
  17. Zhurbas V., Oh I. S., Park T. Formation and decay of a longshore baroclinic jet associated with transient coastal upwelling and downwelling: A numerical study with applications to the Baltic Sea // J. Geophysical Research: Oceans. 2006. V. 111. Iss. C4. Article C04014. https://doi.org/10.1029/2005JC003079.
  18. Zhurbas V., Väli G., Kostianoy A., Lavrova O. Hindcast of the mesoscale eddy field in the Southeastern Baltic Sea: Model output vs satellite imagery // Russian J. Earth Sciences. 2019. V. 19. No. 4. Article ES4006. 37 p. DOI: 10.2205/2019ES000672.