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. 2010. Т. 7. №4. С. 189-193

Вариации аэрозольной оптической толщи атмосферы и пирогенных событий в центральной Якутии по спутниковым данным

А.А. Будищев , В.С. Соловьев 
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, 677980 Якутск, Ленина 31
По данным ДЗЗ (ИСЗ NOAA, Terra, Aqua) проведены исследования вариаций пирогенных событий и аэро-
зольной оптической толщины (АОТ) атмосферы в центральной Якутии в период май-сентябрь 2000-2009 гг.
Показано, что среднее летнее (июнь-август) значение АОТ в пожароопасные годы (2001-2003 гг.) на ~ 125%
выше, чем в годы с низкой пирогенной активностью (2000, 2004-2009 гг.). В отдельные дни с наиболее вы-
соким уровнем пирогенной активности (в 2002 г.) среднесуточная АОТ по исследуемому участку (централь-
ная Якутия) значительно превышала фоновые (невозмущенные) значения, достигая значений 1,5-1,6.
Ключевые слова: лесные пожары, аэрозоль, дистанционное зондирование
Полный текст

Список литературы:

  1. Коровин Г.Н., Исаев А.С. Охрана лесов от пожаров как важнейший элемент национальной безопасности России // Лесной бюллетень. 1998. № 8-9.
  2. Афонин С.В., Белов В.В., Белан Б.Д., Панченко М.В., Сакерин С.М., Кабанов Д.М. Сравнение спутниковых (AVHRR/NOAA) и наземных измерений характеристик атмосферного аэрозоля // Оптика атмосферы и океана. 2002. Т. 15. № 12. С. 1118-1123.
  3. Афонин С.В., Белов В.В., Панченко М.В., Сакерин С.М., Энгель М.В. Корреляционный анализ пространственных полей аэрозольной оптической толщи на основе спутниковых данных MODIS // Оптика атмосферы и океана. 2008. Т. 21. № 6. С. 510-515.
  4. Гинзбург А.С., Губанова Д.П., Минашкин В.М. Влияние естественных и антропогенных аэро- золей на глобальный и региональный климат // Российский химический журнал. 2008. Т. LII. № 5. C. 112-119.
  5. Соловьев В.С., Васильев Е.К. Спутниковый мониторинг лесных пожаров и оценка их послед- ствий // Наука и образование, изд-во АН РС (Я), 2000. №4(20). С. 24-27.
  6. Соловьев В.С. Спутниковый мониторинг в Якутии / Сб. статей. Космофизические исследова- ния в Якутии. - Якутск: ЯФ Изд-во СО РАН, 2001, С. 302-308.
  7. Соловьев В.С., Козлов В.И. Исследование пространственно-временной динамики лесных по- жаров и облачности в Северо-Азиатском регионе по данным спутников NOAA // Оптика ат- мосферы и океана. 2005. Т. 18. № 01-02. С. 146-149.
  8. Абушенко Н.А., Алтынцев Д.А., Минько Н.П., Семенов С.М., Тащилин С.А., Татарников А.В. Алгоритм обнаружения пожаров по многоспектральным данным прибора AVHRR // Тезисы докладов VI Международного симпозиума «Оптика атмосферы и океана», Томск. 1999. С.69.
  9. Remer L.A., Kaufman Y.J., Tanre D., Mattoo S., Chu D.A., Martins J.V., Li R.R., Ichoku C., Levy R.C., Kleidman R.G., Eck T.F., Vermote E., Holben B.N. The MODIS aerosol algorithm, products, and validation // J. Atmos. Sci. 2005. Vol.62, P.947-972.
  10. Сакерин С.М., Береснев С.А., Горда С.Ю. и др. Характеристики годового хода спектральной аэрозольной оптической толщины атмосферы в условиях Сибири // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 18. № 11. С. 566-574.