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. 2011. Т. 8. №3. С. 310-316

Особенности экваториального поля водяного пара при эволюции тропического циклона на примере ТЦ Francisco (2001)

Е.А. Шарков , Я.Н. Шрамков , И.В. Покровская 
Институт космических исследований РАН, 117997, Москва, Профсоюзная ул., 84/32
С помощью принципиально усовершенствованной комплексной базы данных EVA-01 (пространственно-временная эволюция тропического циклогенеза и поля водяного пара) с элементами объектно-реляционного типа выполнен детальный анализ поля интегральной концентрации водяного пара (по данным микроволновых спутниковых систем комплекса DMSP) на всех этапах временной эволюции ТЦ Francisco (2001) в акватории Северо-западной части Тихого океана. В работе показано, что при использовании технологии сетчатых 3-D поверхностей были впервые экспериментально получены отдельные детализированные фрагменты поля водяного пара, в которых на фоне среднего значения интенсивности, превышающего критическое значения, формируется своего рода «купола» повышенных значений интенсивностей водяного пара достаточно сложной пространственной формы. Возможным физическим механизмом формирования повышенного значения интенсивности водяного пара могут служить известные высотные конвективные колонны в облачном поле ТЦ на каждый временной эволюционный этап преобразования ТЦ.
Работа поддержана РФФИ (проект № 09-05-01019-а).
Ключевые слова: тропические циклоны, интегральное поле водяного пара, критические геофизические параметры генезиса
Полный текст

Список литературы:

  1. [Ермаков и др., 2007] Ермаков Д.М., Раев М.Д., Суслов А.И., Шарков Е.А. Электронная база многолетних данных глобального радиотеплового поля Земли в контексте многомасштабного исследования системы океан-атмосфера // Исслед. Земли из космоса. 2007. № 1. С. 7-13.
  2. [Ким и др., 2010] Ким Г.А., Шарков Е.А., Покровская И.В. Особенности взаимодействия тропических циклонов Hondo и Ivan в поле интегрального водяного пара // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 4. С. 287-295.
  3. [Покровская, Шарков, 2006] Покровская И.В., Шарков Е.А. Тропические циклоны и тропические возмущения Мирового океана: хронология и эволюция. Версия 3.1. (1983-2005). М.: Полиграф сервис, 2006, 728 с.
  4. [Шарков, 2010] Шарков Е.А. Дистанционные исследования атмосферных катастроф // Исслед. Земли из космоса. 2010. № 1. С. 52-68.
  5. [Шарков и др.,2010] Шарков Е.А., Ким Г.А., Покровская И.В. Множественная генерация тропического циклогенеза в Южном Индийском океане // Соврем. проблемы дистанц. зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7. № 3. С. 75-85.
  6. [Шрамков и др., 2010] Шрамков Я.Н., Шарков Е.А., Покровская И.В., Раев М.Д. База данных тропического циклогенеза и глобального поля водяного пара с использованием объектно-реляционных технологий // Исслед. Земли из космоса. 2010. № 6. С. 52-58.
  7. [Ruprecht, 1996] Ruprecht E. Atmospheric water vapour and cloud water: an overview // Advances in Space Research. 1996. V. 18. N. 7. P. 5-16.
  8. [Sharkov, 1998] Sharkov E.A. Remote sensing of tropical regions. Chichester, N. Y. etc.: John Wiley and Sons/PRAXIS, 1998. 310 p.
  9. [Sharkov, 2000] Sharkov E.A. Global Tropical Cyclogenesis. Berlin, Heidelberg, L., N. Y. etc.: Springer/PRAXIS, 2000. 361 p.