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
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. 2009. В.6. Т.2. С. 126-136

Эволюция и энергетическая структура тропического циклона Hondo по данным оптико-микроволнового спутникового зондирования

Г.А. Ким 1, Е.А. Шарков 2, И.В. Покровская 2
1 Научный центр аэрокосмического мониторинга «АЭРОКОСМОС», 105064 Москва, Гороховский пер., 4
2 Институт космических исследований РАН, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 84/32
В работе проведен детальный анализ энергетических особенностей тропического циклона
Hondo (Южный Индийский океан, 02.02.2008-27.02.2008) на основе метода «слияния»
разномасштабных данных спутникового дистанционного зондирования. В результате детального
исследования эволюции тропического циклона, экспериментально выявлен один из главных
энергетических источников функционирования тропического циклона. По результатам анализа
показано, что единственным возможным источником является область водяного пара
повышенной интегральной концентрации, захваченной циклоном из тропической зоны с
муссонной циркуляцией атмосферы и сохраненной им на протяжении всего этапа его эволюции
при помощи подпитки от основной экваториальной области водяного пара через потоковые
структуры («джеты»). Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 09-05-01019-а.
Ключевые слова: тропические циклоны, интегральный водяной пар, микроволновое дистанционное зондирование
Полный текст

Список литературы:

  1. Sharkov E.A. Global tropical cyclogenesis. Berlin, Heldelberg, New York : Springer / PRAXIS, 2000. - 370 p.
  2. Tremberth K.E. and Fasullo J. Water and energy budgets of hurricanes and implications for climate change // J. Geophys. Research. 2007. Vol. 112, D23107, doi:10.1029/2006JD008304 .
  3. Шарков Е.А. Глобальный тропический циклогенез : эволюция научных взглядов и роль дистанционного зондирования // Исследование Земли из космоса, 2006. №1. С. 68-76.
  4. Шарков Е.А., Ким Г.А., Покровская И.В. Эволюция и энергетические особенности тропического циклона GONU с использованием метода «слияния» разномасштабных дистанционных данных // Пятая Юбилейная Открытая Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва, ИКИ РАН, 12-16 ноября 2007г. Сб. тезисов конференции. [Электрон. ресурс]. Москва, 2007. С. 144. 1 электрон. опт. диск (CD-WROM).
  5. Шарков Е.А., Ким Г.А., Покровская И.В. Эволюция и энергетические особенности тропического циклона GONU c использованием метода «слияния» разномасштабных дистанционных данных // Современные проблемы дистанционных зондирования Земли из космоса: физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов. Сб. научных статей. Выпуск 5. Том I. М.: ООО «Азбука-2000», 2008. С.530-538.
  6. Шарков Е.А., Ким Г.А., Покровская И.В. Эволюция тропического циклона Gonu и его связь с полем интегрального водяного пара в экваториальной области // Исследование Земли из космоса, 2008. № 6. С. 25-30 .
  7. Покровская И.В., Шарков Е.А. Тропические циклоны и тропические возмущения Мирового океана: хронология и эволюция. Версия 3.1 (1983-2005 гг.). М.: Полиграф сервис, 2006. 728 с.
  8. Ким Г.А., Шарков Е.А., Покровская И.В. Эволюция и энергетическая структура тропического циклона Hondo по данным оптико-микроволнового спутникового зондирования. // Шестая всероссийская открытая ежегодная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва, ИКИ РАН, 10-14 ноября 2008 г. Сборник тезисов конференции. (Электрон. ресурс). Москва, 2008. С.131.
  9. Gregg W. (ed.). Ocean-Colour Data Merging // Reports of the International Ocean-Colour Coordinating Group. 2007. N 6, IOCCG, Dartmouth, Canada. - 68 p.
  10. Dvorak V. F. Tropical cyclone intensity analysis using satellite data. // NOAA Tech. Rep. NESDIS 11, US Department of Commerce, Wash., DC 20233, 1984. 47 p.
  11. Sharkov E. A. Remote Sensing of Tropical Regions // John Wiley and Sons/ PRAXIS. Chichester , New York etc., 1998. - 320 p.
  12. Физический энциклопедический словарь / Глав. ред. А.М. Прохоров. М.: «Сов. энциклопедия», 1984. - 944 с.
  13. Астафьева Н.М., Раев М.Д., Шарков Е.А. Спутниковая СВЧ - радиометрия урагана ALBERTO: траектория и эволюция от тропических до средних широт // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов. Сб. научных статей. Выпуск 4. Том II. - М.: ООО «Азбука-2000», 2007. С. 33-39.
  14. Астафьева Н.М., Шарков Е.А. Траектория и эволюция урагана Alberto от тропических до средних и средневысоких широт : спутниковая микроволновая радиометрия // Исследование Земли из космоса, 2008. № 6. С. 60-66.
  15. Liu G., Curry J.A., and Weadon M. Atmospheric water balance in typhoon Nina as determined form SSM/I satellite data // Meteorology and Atmospheric Physics. 1994. Vol.54. N 2. P. 141-156.
  16. Ross N. Hoffman. Controlling Hurricanes. Scientific American, October 2004, p.68-75.