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. 245-259

Анализ ежедневных площадей заливания районов дельты Волги в половодье с использованием спутниковых данных

Н.С. Зилитинкевич 1 
1 Институт водных проблем РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 17.10.2025
DOI: 10.21046/2070-7401-2026-23-1-245-259
Исследованы половодья разной водности в дельте Волги (ДВ). Дельта Волги имеет большое хозяйственное значение, активно используется сельским, рыбным, коммунальным хозяйством, водным транспортом, а также является высокопродуктивным нерестилищем. В работе рассчитаны ежедневные площади заливания районов ДВ за половодья разной водности за каждый год периода 2013–2016 гг. с применением большого количества данных ДЗЗ (спутников Landsat-7, Landsat-8, Sentinel-2). Выполнен сравнительный анализ районов ДВ и половодий разной водности (многоводного, маловодного, средневодного) по характеристикам хода ежедневных площадей заливания района в половодье (срокам прохождения половодья, его продолжительности, максимальной площади заливания района, максимальному среднесуточному уровню воды в водотоках района, продолжительности фаз половодья: полки, подъёма, спада). Описано, как разные районы ДВ с разными ландшафтными и гидрографическими особенностями заливаются в половодья разной водности. Результаты работы позволяют выявить пространственно-временные закономерности и отличительные особенности половодий разной водности в районах ДВ. Все характеристики половодья, кроме продолжительности полки и спада, тесно связаны с его водностью так, что чем больше водность половодья, тем больше величина его характеристик. У районов с густой сетью некрупных водотоков разной величины площадь заливания в половодье больше, чем у районов, по которым протекают крупные водотоки с широкими глубокими руслами. С использованием ежедневных площадей заливания районов ДВ можно рассчитывать их водный баланс.
Ключевые слова: половодье, дельта Волги, площади заливания районов дельты, спутниковые данные
Полный текст

Список литературы:

  1. Алексеевский Н. И., Афанасьева Н. А., Горелец О. В., Кирьянов С. В., Коротаев В. Н., Лупачев Ю. В., Михайлов В. Н., Полонский В. Ф., Серебренникова Н. А., Симонова О. А., Скрипунов Н. А., Филиппов Ю. Г. Устьевая область Волги: гидролого-морфологические процессы, режим загрязняющих веществ и влияние колебаний уровня Каспийского моря. М.: ГЕОС, 1997. 278 с.
  2. Байдин С. С. Сток и уровни дельты Волги. М.: Гидрометеоиздат, 1962. 337 с.
  3. Байдин С. С. О заливаемости дельты Волги в условиях зарегулированного стока // Тр. ГОИН. 1967. Вып. 89. С. 67–71.
  4. Болгов М. В., Красножон Г. Ф., Шаталова К. Ю. Компьютерная гидродинамическая модель Нижней Волги // Водные ресурсы. 2014. Т. 41. № 1. С. 10–23. DOI: 10.7868/S0321059614010040.
  5. Болгов М. В., Шаталова К. Ю., Горелиц О. В., Землянов И. В. Водно-экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы // Экосистемы: экология и динамика. 2017. Т. 1. № 3. С. 15–37.
  6. Бухарицин П. И., Полонский В. Ф., Остроумова Л. П. Устойчивое водообеспечение Западных подстепных ильменей дельты Волги. Beau Bassin: Lambert Academic Publishing, 2017. 127 с.
  7. Валов М. В., Бармин А. Н. Современные тенденции изменения гидрологических условий в дельте реки Волги // Международ. научно-практич. конф. «Региональные проблемы водопользования в изменяющихся климатических условиях». Уфа: Аэтерна, 2014. С. 96–99.
  8. Горелиц О. В., Полонский В. Ф. Заливание дельты Волги и влияние на него изменений уровня Каспийского моря // Метеорология и гидрология. 1997. № 10. С. 85–97.
  9. Зилитинкевич Н. С. (2024а) Методика расчета ежедневных площадей заливания района дельты Волги в половодье с использованием спутниковых данных // Исслед. Земли из космоса. 2024. № 3. С. 78–93. DOI: 10.31857/S0205961424030065.
  10. Зилитинкевич Н. С. (2024б) Обзор исследований площадей заливания и водного баланса дельты Волги в половодье // Исслед. Земли из космоса. 2024. № 5. С. 82–110. DOI: 10.31857/S0205961424050069.
  11. Полонский В. Ф. Ландшафтное районирование дельты Волги с учетом ее хозяйственной освоенности и характера затопления в половодье // Тезисы докл. Всероссийского конгресса работников водного хозяйства. М., 2003. С. 209–210.
  12. Полонский В. Ф., Горелиц О. В. Оценка регулирующей роли дельты Волги при пропуске половодья // Гидрометеоролог. аспекты проблемы Каспийского моря и его бассейна. СПб.: Гидрометеоиздат, 2003. С. 65–77.
  13. Полонский В. Ф., Остроумова Л. П. Новая водно-балансовая модель дельты Волги, как средство для оптимального управления ее водным режимом // Эколог. системы и приборы. 2005. № 12. С. 37–48.
  14. Полонский В. Ф., Остроумова Л. П. Исследование процессов затопления, расчет и оценка изменений составляющих водного баланса дельты Волги в половодье // Материалы Международ. науч. конф. «Изменение климата и водного баланса Каспийского региона». Астрахань, 2011. С. 119–127.
  15. Рыбак В. С. Потери стока воды в Волго-Ахтубинской пойме и в дельте Волги // Тр. ГОИН. 1973. Вып. 116. С. 82–96.
  16. Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Берденгалиева А. Н., Выприцкий А. А. Динамика площадей водоёмов Западного ильменно-бугрового района дельты Волги // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 4. С. 285–290. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-4-285-290.
  17. Шинкаренко С. С., Барталев С. А., Богодухов М. А. и др. Классификация пойменных земель Нижней Волги на основе многолетних данных дистанционного зондирования и гидрологической информации // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2023. Т. 20. № 3. С. 119–135. DOI: 10.21046/2070-7401-2023-20-3-119-135.
  18. Buma W. G., Lee L. I., Seo J. Y. Recent surface water extent of Lake Chad from multispectral sensors and GRACE // Sensors. 2018. V. 18. Article 2082. 24 p. DOI: 10.3390/s18072082.
  19. Du Y., Zhang Y., Ling F. et al. Water bodies’ mapping from Sentinel-2 imagery with Modified Normalized Difference Water Index at 10-m spatial resolution produced by sharpening the SWIR band // Remote Sensing. 2016. V. 8. Article 354. 19 p. DOI: 10.3390/rs8040354.
  20. ENVI User’s Guide. ENVI Version 4.7 and 4.7 SP1. Dec. 2009 Ed. ITT Visual Information Solutions Corporation, USA, 2009.
  21. Kwang C., Osei E. M., Jnr, Amoah A. S. Comparing of Landsat 8 and Sentinel 2A using water extraction indexes over Volta River // J. Geography and Geology. 2017. V. 10. 7 p. DOI: 10.5539/jgg.v10n1p1.
  22. Szabó S., Gácsi Z., Balázs B. Specific features of NDVI, NDWI and MNDWI as reflected in land cover categories // Acta Geographica Debrecina. Landscape and Environment Ser. 2016. V. 10. P. 194–202. DOI: 10.21120/LE/10/3-4/13.
  23. Xu H. Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery // Intern. J. Remote Sensing. 2006. V. 27. No. 14. P. 3025–3033. DOI: 10.1080/01431160600589179.