ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 5
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ 5
1.1 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 9
1.2 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 10
1.2 ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ 14
Процесс нарастания морского льда 14
Таяние льда 18
2.1 ОПИСАНИЕ СЪЁМОЧНОЙ АППАРАТУРЫ СПУТНИКОВ TERRA/AQUA 23
ГЛАВА 3. МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕДЯНОГО
ПОКРОВА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ 27
3.1 АНАЛИЗ ТРЕНДА ВРЕМЕННОГО РЯДА ПЛОЩАДИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 27
ГЛАВА 4 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ЛЕДЯНОГО
ПОКРОВА В ВОСТОЧНО-СИБИРСКОМ МОРЕ 31
4.1 ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ 39
Припай 40
Дрейфующий лёд 40
4.2 ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ 41
Припай 44
Дрейфующий лёд 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 45
Особую сложность для плавания судов в летний период представляют сплоченные льды, или ледяные массивы. Ледяными массивами называются квазистационарные скопления сплоченных льдов (сплоченностью в 7-10 баллов), которые локализуются в определенных районах Восточно¬Сибирского моря и имеют важное навигационное значение для обеспечения безопасного судоходства. Положение кромки льдов в летний период очищения Восточно-Сибирского моря является одной из базовых характеристик, описывающих состояние ледяного покрова в высоких широтах, которое определяет не только сложности проведения морских операций по трассам Северного морского пути, но и может служить надежным индикатором многолетних изменений, происходящих в Арктике. Характеристики дрейфующего льда в сочетании с метеорологическими данными в Восточно-Сибирском море обеспечивают достаточными знаниями и информацией, чтобы, опираясь на нее, сделать выводы и принять решение, исходя из поставленных задач навигации.
Целью выпускной квалификационной работы является анализ динамики ледяного покрова в Восточно-Сибирском море по спутниковым данным в период летней навигации.
Решаемые задачи:
1. Проанализировать исходные данные и спутниковые системы, используемые для достижения цели работы.
2. Рассмотреть основные методы преобразования спутниковой информации при использовании в задачах информационного обеспечения такого труднодоступного района Арктики, как Восточно-Сибирское море.
Динамика ледяного покрова в Восточно-Сибирском море вызвана влиянием различных факторов, включая климатические условия, течения, ветры и т.д. В зимний период Восточно-Сибирское море замерзает и покрывается льдом, который расщепляется на поля и дрейфует под воздействием течений и ветров. Весной и летом происходит таяние льда, которое может быть спровоцировано повышением температуры воздуха и/или поверхности воды, а также наличием положительного воздействия солнечного излучения.
Одним из важных факторов, влияющих на динамику ледяного покрова в Восточно-Сибирском море, являются течения, в том числе прибрежные течения в Лаптевых и Восточно-Сибирских морях, а также Аляскальное течение и сибирское проточное течение. Эти течения определяют направление движения льда и могут способствовать его скоплению и образованию полюса холода в районе острова Среднего. Ветры также оказывают влияние на динамику льда, вызывая его дрейф и перемещение.
В целом, динамика ледяного покрова в Восточно-Сибирском море является сложным процессом, который продолжает изучаться учеными.
Восточно-Сибирское море расположено в северо-восточной части России и является частью Арктического бассейна. Ледяной покров в этом районе меняется в зависимости от сезона и года.
Весной и летом покров почти полностью растает, оставляя только небольшие кусочки льда в отдельных районах. В осень и зиму ледяной покров вновь начинает формироваться, простираясь в площади до 3 миллионов квадратных километров. В январе-феврале ледяной покров достигает своего максимального размера.
Однако, в последние годы наблюдается уменьшение площади ледяного покрова в Восточно-Сибирском море. К примеру, в 2019 году площадь льда была на 28% меньше, чем среднее значение за период с 1981 по 2010 годы. Причиной таких изменений является глобальное потепление, в результате которого таяние льда происходит быстрее, чем его образование.
Это явление может иметь негативные последствия для морской фауны и флоры, а также для традиционного промысла коренных народов, зависящих от ледяной навигации. Кроме того, уменьшение площади ледяного покрова может усугубить процесс глобального потепления, так как ледяной покров отражает солнечную радиацию и помогает сохранять холод, что предотвращает дополнительное нагревание Земли.
Из исследования научных источников и анализа спутниковых данных следует, что в период июнь-начало июля на острове Котельный возникает опасная ледовая обстановка. На данном этапе остров полностью окружен льдом, а значения плотности льда достигают примерно 10 баллов. Однако, начиная с середины июля и до начала августа, море Лаптевых освобождается ото льда, и становится возможным отслеживать перемещение дрейфующих ледяных полей. В этот период значения плотности льда в прибрежных зонах составляют около 8-9 баллов. К концу августа западная часть моря также становится свободной. Не следует забывать, что в 2013 году ледовые условия были еще более суровыми в летний период.
Анализ данных, полученных с помощью спутников, имеет важное значение для изучения распространения ледяного покрова в период летней навигации. Он позволяет оценить изменения площади и состояния морского льда в течение этого периода. Таким образом, полученные с помощью спутников данные полезны для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути и показывают дальнейшие перспективы развития этого направления.
1. Добровольский А. Д., Залогин Б. С. Моря СССР. М., Изд-во МГУ, 1982 г. С ил., 192 с
2. Наблюдения за ледовой обстановкой: Учебное пособие. - СПб.: ГУ "ААНИИ", 2009. - 360 с.
3. Думанская, И. О. Ледовые условия морей азиатской части России Думанская И.О. / И. О. Думанская. - М.:Обнинск : ИГ-СОЦИН, 2017. - 640 с.
4. Сычёв В.И. Практическое использование спутниковых изображений по результатам дистанционного зондирования Земли из Космоса. // Ч.4. Введение в анализ спутниковых данных с помощью интегрированной системы анализа спутниковых изображений ЮНЕСКО БИЛКО. - Майкоп: - 2016. - 84 С.
5. Карелин И.Д. Карклин В.П. Припай и заприпайные полыньи арктических морей сибирского шельфа в конце XX- началеХХ1 века. СПб,: ААНИИ, 2012.180 с.
6. Миронов Е.У., Кузнецов И.М. Некоторые особенности пространственной неравномерности толщины неподвижного и дрейфующего льда. Сб. Исследования ледовых условий Арктических морей, методы расчета и прогноза// Тр. ААНИИ. 1990. Т. 423.
7. Юлин А.В., Шаратунова М.В., Павлова Е.А., Иванов В.В. Сезонная и межгодовая изменчивость ледяных массивов Восточно-Сибирского моря// Проблемы Арктики и Антарктики. 2018. №3.
8. EOSDIS Worldview [электронный ресурс] - режим доступа: URL https://worldview.earthdata.nasa.gov/.
9. National Centers for Environmental Information [электронный ресурс] - режим доступа: URLhttps://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/regional-sea-ice/extent/ESiberian/0
10. Алексеев Г.В., Александров Е.И., ГлокН.И., ИвановН.Е., Харланенкова Н.Е., Юлин А.В. Эволюция площади морского ледяного покрова Арктики в условиях современных изменений климата, Журнал РАН "Исследование Земли из космоса", № 2, 2015;
11. Малинин Н.В. Статистические методы анализа
гидрометеорологической информации. Учебник. - СПб.: изд.РГГМУ, 2008. - 408 с.
12. ЕСИМО: Обзорные карты состояния ледяного покрова Северного
Ледовитого Океана ААНИИ [электронный ресурс] - электронные графические данные - режим доступа: URL
http: //www.aari .ru/proj ects/ECIMO/index. php.
13. Оптико-электронные спутниковые системы дистанционного зондирования Земли на сайте компании Совзонд [электронный ресурс]: - URL:https://sovzond.rU/products/spatial-data/satellites/#sat-336.
14. Сычев В.И. Коморина И.Ю., Шишин В.Ю. Информационное обеспечение сведениями о ледовой обстановке арктических морей по многозональным спутниковым данным. // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право: Сб. тр. Международной научно-практической конференции «Инфогео 2015» / Вып. 2 (16). - СПб.: ООО «Андреевский издательский дом» - 2015. С. 68-69.
15. Руководство для сквозного плавания судов по Северному морскому пути. - С.П-б: Изд. ГУНИО МО РФ, 1995, 415 с.
16. ЕСИМО: Трасса Северного Морского пути и границы морей
Арктики [электронный ресурс] - режим доступа: URL:
http://esimo .oceanography.ru/esp2/index/index/esp_id/15/section_id/9/menu_id/39 92