Архив
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. 2008. В.5. Т.2. С. 228-233

Изменение арктического ледяного покрова по данным спутникового пассивного микроволнового зондирования с 1978 по 2007 годы

Е.В. Шалина 1, О.М. Йоханнессен2, Л.П. Бобылев 1
1 Научный Фонд "Международный центр по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена" (Фонд "Нансен-Центр"), Санкт-Петербург, 14 линия, 7
2 Центр по окружающей среде и дистанционному зондированию имени Нансена, Thormohlensgate 47, N-5006 Bergen, Norway
В статье приведены данные обработки спутниковых измерений микроволнового диапазона (приборы
SMMR+SSM/I) с ноября 1978 годы по декабрь 2007 года. Показано, что средняя скорость сокращения пло-
щади ледяного покрова составляла 4,62% за десятилетие. Поскольку данные микроволнового зондирования
позволяют проследить изменения состава льдов Арктики с точки зрения типов льдов (однолет-
ний/многолетний), отдельно рассмотрены изменения, произошедшие с многолетними льдами Арктики. От-
мечено, что площадь многолетних льдов сокращается быстрее, чем общая площадь арктического ледяного
массива, т.е. происходит перераспределение состава льдов Арктики: толстые многолетние льды заменяются
более тонкими однолетними. Для надежного выявления границы между однолетними и многолетними
льдами использованы данные активного дистанционного зондирования в микроволновом диапазоне (при-
бор QuikSCAT), которые служат важным источником дополнительной информации, позволяя значительно
улучшить результаты классификации льдов по типам.
Полный текст

Список литературы:

  1. Hall A. The role of surface albedo feedback in climate // J. Clim, 2004. v.17, 1550-1568.
  2. Perovich D.K., Light B., Eicken H., Jones K.F., Runciman K., Nghiem S.V. Increasin solar heating of the Arctic Ocean and adjacent seas, 1979-2005: Attribution and role in the ice-albedo feedback // Geophys. Res. Lett., 2007. Vol.34, L19505, doi:10.1029/2007GL031480.
  3. Comiso J.C., Parkinson C.L., Gersten R., Stock L. Accelerated decline in the Arctic sea ice cover // Geophys. Res.Lett. 2008. 35, L01703, doi:10.1029/2007/GL031972.
  4. Stroeve J., Holland M. M., Meier W., Scambos T., and Serreze M. Arctic sea ice decline: Faster than forecast // Geophysical Research Letters, 2007. Vol. 34, l09501, doi: 10.1029/2007gl029703.
  5. Johannessen O.M., M. Miles, E. Bjшrgo. The Arctic's shrinking ice // Nature, 1995. Vol. 376, pp.126-127.
  6. Bjorgo E., O.M. Johannessen, M.W. Miles. Analysis of merged SMMR-SSMI time series of Arctic and Antarctic sea ice parameters 1978-1995 // Geophys.Res.Lett., 1997. Vol.24, pp. 413-416.
  7. Cavalieri D.J., Crawford J.P., Drinkwater M.R., Eppler D.T., Farmer L.D., Jentz R.R., Wackerman C.C. Aircraft active and passive- microwave validation of sea ice concentration from the DMSP SSMI // J.Geophys.Res., 1991. Vol.96, pp.21989-22008.
  8. Svendsen E., Kloster K., Farrelly B., Johannessen O.M., Johannessen J.A., Campbell W.J., Gloersen P., Cavalieri D.J., Matzler C. Norwegian Remote Sensing Experiment: Evaluation of the Nimbus- 7 SMMR for sea ice research // J.Geophys.Res., 1983. v.88(C5), pp.2781-2791.
  9. Comiso J. Characteristics of Arctic winter sea ice from satellite multispectral microwave observations // J.Geoph.Res. 1986. Vol.91, pp.975-994.
  10. Gloersen P., Campbell W., Cavalieri D., Comiso J., Parkinson C., Zwally H. Arctic and Antarctic sea ice, 1978-1987. Satellite passive-microwave observations and analysis. NASA, Washington, D.C., 1992. 289p.
  11. Carsey F., ed., Microwave remote sensing of sea ice. Geophysical Monograph 68, AGU. 1992. 462 p.
  12. Parkinson C.L., Cavalieri D., Gloersen P., Zwally H. Comiso J. Arctic sea ice extents, areas, and trends, 1978-1996 // J.Geophys.Res., 1999. Vol.104, pp.20837-20856.
  13. Parkinson C.L., Cavalieri D. A 21 year record of Arctic sea ice extents and their regional, seasonal and monthly variability and trends // Ann.Glaciol., 2002. Vol.34, pp.441-446.
  14. Шалина Е.В., Йоханнессен О.М. Изменение ледового покрытия Баренцева, Карского, Вос- точно-Сибирского морей и моря Лаптевых по данным приборов SMMR и SSMI/I за период с 1978 по 1999 год // Исследование Земли из космоса. 2001. No.5, c.45-52.
  15. Йоханнессен О.М., Бобылев Л.П., Кузьмина С.И., Шалина Е.В., Хворостовский К.С. Из- менчивость климата Арктики в контексте глобальных изменений // Вычислительные технологии. 2005. т.10, ч.1, с.56-62.
  16. Walker, N. P., K. C. Partington, M. L. Van Woert, T. L. T. Street. Arctic sea ice type and concentration mapping using passive and active microwave sensors // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2006. Vol. 44, No. 12, pp. 3574-3584.
  17. Ezraty R., Cavaniй A. Intercomparison of backscatter maps over Arctic sea ice from NSCAT and ERS scatterometer // J. Geophys. Res. 1999. Vol.104(C5), pp.11471-11483.