Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

По мере бурного развития космических технологий возникла спутниковая метеорология. Это один из разделов науки о погоде – метеорологии, изучающий физическое состояние атмосферы и метеорологические явления с помощью искусственных спутников Земли (ИЗС). Спутниковая метеорология – довольно молодая научная дисциплина, получившая развитие в третьей четверти XX-го века. Создание её стало возможным после появления нового, оказавшегося очень перспективным, средства исследования атмосферы и космического пространства – искусственного спутника Земли. Впервые он был выведен на орбиту вокруг Земли российскими учеными 4 октября 1957 г.

Спутниковая метеорология – раздел метеорологии, разрабатывающий методы получения и использования метеорологической информации с помощью аппаратуры, установленной на метеорологических спутниках. Телевизионная и инфракрасная аппаратура даёт возможность получать днём и ночью изображения Земли, которые позволяют изучать особенности структуры и распределения её облачного покрова, а также определять температуру подстилающей поверхности или верхней границы облаков. Типизация крупномасштабных структур облачного покрова и установление их связи с погодообразующими процессами создали основу для спутникового анализа облачности (нефанализа), состоящего в дешифровании изображений облачности в целях определения синоптической ситуации (этим значительно дополняется информация о состоянии атмосферы, получаемая с наземных станций, особенно над океанами и в тропиках, что улучшает качество прогнозов погоды). Особенно важна роль спутниковой информации для своевременного распознавания, прослеживания и прогноза тропических штормов и ураганов; спутниковые изображения подстилающей поверхности позволяют получать и ценные сведения о ледяном и снежном покровах.

Получение данных с ИСЗ в Северо-Западном УГМС началось в 70-е годы XX века. К этим данным сразу же был проявлен большой интерес, так как снимки с ИСЗ позволяли получать дополнительную информацию для краткосрочного прогноза погоды на территории Северо-Западного региона.

В 1995 году для приёма спутниковой информации в Санкт-Петербургском ЦГМС-Р была установлена станция «Лиана».

К основным достоинствам работы со станцией приема космической информации относятся: наглядность приема космического снимка в режиме реального времени (т.е. в момент получения снимка) на экран компьютера и возможность изучения динамики природных процессов с течением времени (от нескольких часов до нескольких лет).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологииСтанция «Лиана» была предназначена для приема информации в формате APT с полярно-орбитальных ИСЗ серии NOAA и аналогичных форматах ИСЗ Метеор, Ресурс О1 и др.

Пространственное разрешение – 3-3,5 км;

Ширина полосы обзора – до 3000 км;

Число спектральных каналов – 1 или 2 (ближний ИК и тепловой ИК).

В 1997 году в Санкт-Петербургском ЦГМС-Р для приёма информации с орбитальных спутников серии NOAA была установлена станция «СканЭкс». В 2004 году вместо станции «СканЭкс» была установлена станция «Алиса», которая работает по настоящее время.

Приём спутниковой информации осуществляется в непрерывном режиме по расписанию.

Кратко о спутниках серии NOAA (США)

Обработанная информация используется прогностическими подразделениями Санкт-Петербургского Гидрометцентра.

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологииЧто понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологииЧто понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Для тёплого периода года в ЦГМС-Р коллективом авторов под руководством Е.Ф. Чичковой разработана программа тематической обработки спутниковой информации «Варяг», которая предназначена для распознавания различных типов подстилающих поверхностей и получения гидрометеорологических параметров облачности.

В основе тематической (метеорологической) обработки лежит метод кластерного анализа данных AVHRR в 1-ом и 4-ом каналах.

При распознавании типов подстилающих поверхностей (суши и морской поверхности) применяются пороговые методики, использующие дополнительно данные 2-го и 5-го каналов. Идентификация типов облачности происходит на основе пороговых и статистических методик, специально разработанных для Северо-Западного региона России.

Карты-схемы зон неоднородностей поверхностного слоя моря строятся по данным 1-го канала AVHRR (0.58-0.68 мкм) в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в «Методических указаниях по комплексному использованию спутниковой информации для изучения морей» (Гидрометеоиздат, 1987 г.). При интерпретации полученных карт зон оптических неоднородностей поверхностного слоя моря должны учитываться следующие данные : гидрометеорологические условия; типы внутримассовах включений (вероятных в данном районе); температура поверхности моря; динамика водных масс; возможные источники антропогенных загрязнений.

В дальнейшем своё развитие программа «Варяг» получила под названием «Метеогамма».

В настоящий момент в России наблюдается следующая ситуация: несмотря на обширную сеть метеорологических наблюдательных станций, сеть аэрологических станций, способных давать информацию о высотных профилях температуры и влажности, сейчас очень разрежена. На территории обслуживаемой Северо-Западным УГМС и вблизи от её границ находится лишь 12 станций аэрологического зондирования. Предоставляемая ими информация активно используется синоптиками Гидрометцентра для составления текущих прогнозов, усваивается численными прогностическими моделями и, в последствии, климатическими моделями. Однако, вследствие большого удаления станций аэрологического зондирования друг от друга, множество атмосферных процессов локального масштаба остаются без внимания.

Для восстановления вертикальных профилей температуры и влажности в Санкт-Петербургском ЦГМС-Р используется спутниковая информация ATOVS, поступающая с полярно-орбитальных спутников NOAA серии POES (Polar Orbital Environmental Satellites) в одном потоке с информацией AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer). Примеры восстановления температуры и влажности на геопотенциальном уровне 1000 гПА представлены ниже.

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологииЧто понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Результаты восстановления температуры и влажности на 1000 гПА, NOAA 18, 26.07.2009 09:42.

В апреле 2008 года установлено оборудование для приёма спутниковой информации с геостационарного спутника Eurobird 9, являющегося ретранслятором центра сбора и обработки спутниковой информации EUMETSAT в Германии.

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологииЧто понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Оборудование для приема информации с геостационарного спутника Eurobird 9.

Через этот спутник передаются исходные и обработанные данные с орбитальных и геостационарных метеорологических спутников. В настоящее время в ЦГМС-Р с помощью данного спутника осуществляется приём информации с геостационарного метеорологического спутника Meteosat-8 в видимом и ИК-диапазонах. Приём информации лицензирован и проводится в непрерывном режиме. Обновление обработанной информации в виде растровых изображений происходит через каждые 15 минут.

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Снимки с геостационарного спутника Meteosat-8 в ИК и в видимом диапазонах.

Помимо приема и обработки информации с Meteosat-8 в ЦГМС-Р ведутся работы по комплексированию спутниковой информации с орбитальных и геостационарных спутников с другими видам информации, например, радиолокационной, грозопеленгационной, метеорологической, аэрологической и т.д. Эти вопросы требуют специального рассмотрения.

С апреля 2005 года ведется прием спутниковой информации MODIS/Terra из ГУ «ААНИИ», которая используются для составления прогнозов ледовой обстановки в зимний период года.

Более подробно эти вопросы будут освещены в следующих статьях.

Источник

Спутниковая метеорология

Содержание

Спутниковая метеорология изучает методы дистанционного зондирования атмосферы для измерения и наблюдения за метеорологическими явлениями и условиями погоды, а также связанными с ними некоторыми параметрами на поверхности Земли благодаря использованию космических летательных аппаратов.

Космический летательный аппарат (шина) представляет собой каркас, на который монтируются приборы, проводящие мониторинг Земли и её атмосферы с различных орбит в условиях высокого вакуума под влиянием гравитационного поля Земли и других космических тел, светового давления, наличия энергетических частиц радиации и микрометеорной пыли. Контроль характеристик летательного космического аппарата осуществляется с помощью различных средств в зависимости от общей конструкции. Точная скорость вращения может поддерживаться за счёт изменения распределения массы спутника, а следовательно, момента его инерции. Альтернативно используются инерционные системы, которые вращаются в соответствии с магнитным полем Земли.

Чем более устойчивым является космический летательный аппарат, тем дольше срок его возможной работы. Атмосферное трение не позволяет использовать высоту орбит намного ниже 300 км, поскольку значительно снижается срок службы летательного аппарата. На более высоких орбитах это сопротивление незначительно, а срок службы летательного аппарата достигает нескольких лет.

Орбита космического летательного аппарата — это траектория, которая описывается искусственным спутником Земли во времени и в космическом пространстве.

По высоте полёта орбиты спутника подразделяются на:

Низкоорбитальная орбита спутников лежит в пределах 700–1500 км. Период обращения спутников на такой орбите составляет около 2 часов, скорость движения — около 2500 км/ч.

Высота орбит среднеорбитальных спутников — от 5000 до 11 000 км. Период обращения составляет 4–6 часов, скорость движения — до 30 000 км/ч.

Высота орбит геостационарных спутников — 35 790 км, период обращения — около 24 часов, скорость движения — около 11 000 км/ч.

По наклону своих орбит (Спутниковые наблюдения. Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений, ВМО) спутники подразделяются на:

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Траектория метеорологического спутника Земли, двигающегося без трения в гравитационном поле сферической планеты, может быть эллиптической, параболической или гиперболической в зависимости от первоначальной скорости.

В случае выведения спутника на геостационарную орбиту он вращается в том же направлении, что и Земля, с периодом в одни сутки.

Круговая орбита над экватором является стационарной по отношению к Земле, и поэтому спутник всегда обращён к одному и тому же району поверхности Земли.

Метеорологические спутники используются для получения целого ряда изображений и количественных характеристик поверхности Земли, а также данных о состоянии атмосферы на высотах до 20 км.

Использование целого комплекса датчиков на спутниковых метеорологических платформах позволяет проводить измерения многих геофизических параметров. Спутниковые наблюдения имеют как преимущества, так и недостатки, по сравнению с использованием наземных наблюдательных систем.

Преимуществами использования спутников в метеорологии являются:

К недостаткам использования спутников следует отнести следующие:

Телевизионная и инфракрасная аппаратура, установленная на метеорологических спутниках, даёт возможность получать днём и ночью изображения Земли. На фоне земной поверхности, благодаря снимкам из околоземного космического пространства, появилась возможность изучать особенности структуры и распределения облачного покрова в тропосфере, а также определять температуру подстилающей поверхности или верхней границы облаков, целого ряда атмосферных вихрей и явлений погоды и многое другое.

Типизация таких крупномасштабных процессов в атмосфере как циклоны и связанные с ними облачные системы создала основу для спутникового анализа облачности (нефанализа), состоящего в дешифровании изображений облачности в целях определения синоптической ситуации. Благодаря спутниковым снимкам значительно дополняется информация о состоянии атмосферы, получаемая с наземных станций. Это особенно важно для районов, где нет регулярной сети метеорологических станций — над океанами и во многих районах тропиков, в высоких широтах как Северного, так и Южного полушарий. Особенно важна роль спутниковой информации для своевременного распознавания, прослеживания и прогноза тропических штормов и ураганов. Спутниковые изображения подстилающей поверхности позволяют получать и ценные сведения о ледяном и снежном покровах, дрейфующих морских льдах и айсбергах.

В комплекс аппаратуры метеорологических спутников входят также актинометрические приборы для измерений отражённой Землёй в космос солнечной радиации и собственного теплового излучения Земли в космическое пространство. Это позволяет изучать закономерности планетарного распределения прихода-расхода тепла и изменчивости климата.

С помощью спутниковых измерений дистанционно могут быть определены такие параметры атмосферы, как содержание в атмосфере малых газовых и аэрозольных (в т. ч. загрязняющих) компонент, влажность грунта и многое другое.

Особое значение спутниковые метеорологические наблюдения за Мировым океаном приобрели для мониторинга морского дрейфующего льда. Создание спутниковых радиолокаторов с синтезирующей аппаратурой позволяет получать детальную информацию о пространственной структуре ледяного покрова при любых погодных условиях.

Использование метеорологических спутников позволяет осуществлять непрерывное слежение за развитием погодообразующих процессов в атмосфере и оперативно использовать эти данные при решении различных задач прогноза погоды.

Космическая гидрометеорологическая система

В настоящее время оперативная космическая гидрометеорологическая система действует в рамках взаимодействия национальных гидрометеорологических служб Европейского Союза, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Соединённых Штатов Америки и Японии (рис. 12.2–12.3).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Метеорологические спутники на геостационарных орбитах:

Европейский союз — EUMETSAT (система METEOSAT).

Meteosat First Generation:

США — система GOES (рис. 12.3).

Geostationary Operational Environmental Satellite — 2 nd generation (NOAA):

Geostationary Operational Environmental Satellite — 3 rd generation (NOAA):

Япония — система MTSAT–1R.

Россия — система «Электро»:

Метеорологические и природно-ресурсные спутники на приполярных орбитах:

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Россия — спутниковая система МЕТЕОР–3М.

В рамках использования спутниковых систем можно оперативно получать широкий спектр визуальной информации о процессах в атмосфере Земли (рис. 12.6–12.8, сайт ВМО).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Специализированное гидрометеорологическое и ледовое обеспечение рейса на основе спутниковой информации

Специализированное гидрометеорологическое и ледовое обеспечение (СГМО) в рамках морского метеорологического обслуживания, плавания и любых морских операций является одним из основных условий безопасного и эффективного выполнения работ в высоких широтах.

Целью СГМО любого высокоширотного рейса является своевременное и полное информирование капитана ледокола (капитана судна или руководства экспедиции) о фактической и прогностической гидрометеорологической и ледовой обстановке в районе плавания. Это необходимо для принятия научно обоснованных решений по выполнению маршрута плавания, морской операции или научных исследований.

Одним из основных принципов организации СГМО рейса или работ в море является его комплексный характер:

Метеорологические наблюдения включают в себя определение основных метеорологических параметров:

Наблюдения за горизонтальной видимостью проводятся попутно со специальными ледовыми наблюдениями.

Источниками информации о состоянии ледяного покрова в районе работ на предварительном этапе могут быть:

Карты распределения общей сплоченности ледяного покрова в Арктике, построенные по данным пассивного микроволнового зондирования ИСЗ AQUA AMSR–Е, принимаются по Интернету с сайтов Institute of Environmental Physics University of Bremen (IEP) и Danish Technical Institute, Danish Centre Remote Sensing (DTU), сервера ААНИИ (http://wdc.aari.ru/gmo/arc/2013/).

Данная информация используется для общего мониторинга состояния ледяного покрова в Арктическом бассейне, разработки предварительного сценария морской операции.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для получения данных ледовой обстановки могут использоваться изображения с искусственных спутников Земли TERRA и AQUA. Для этого создаются скрипты, которые позволяют в автоматическом режиме выполнять вырезку мозаичной спутниковой информации (на сервере ААНИИ).

По информации, получаемой с ИСЗ TERRA и AQUA с разрешением 1 км и 250 м, могут быть выделены определённые районы (рис. 12.9). Эти районы покрывают весь предполагаемый маршрут следования ледокола или судна; по ним в Интернете размещаются данные этих ИСЗ в виде периодически меняющейся суточной мозаики (рис. 12.10).

Помимо перечисленной выше спутниковой информации, дополнительно могут использоваться радиолокационные съемки с ИСЗ RADARSAT–2. Данные этих съемок могут оказать существенную помощь в обеспечении оперативной ледовой информацией (рис. 12.11).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

По ходу движения обычно принимается только та спутниковая информация, которая освещает ледовую обстановку по планируемым районам плавания.

Несмотря на определённые достоинства, каждый из видов спутниковой информации имеет и свои недостатки. При наличии облачности или плотного тумана (довольно частое явление в период рейса) спутниковые снимки видимого диапазона становятся неинформативными.

Всепогодная радиолокационная информация не всегда позволяет однозначно оценить характеристику льда в разрывах ледяного покрова, на которые обращалось основное внимание при разработке маршрута движения. При одних синоптических ситуациях подобные разрывы расширялись и могли способствовать быстрому продвижению, при других они закрывались.

Крайне сложно определить по радиолокационному изображению, в каком состоянии находится разрыв, так как отображение гряд торосов, образующихся при закрытии разрывов, и ниласовых и серых льдов в виде ледяной каши и небольших торосов в открытом разрыве практически идентично.

ЛЕДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ, НАВИГАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЛЕДОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ

Для климатической оценки ледовых условий плавания в районе проведения работ может быть использована База данных ледовых условий плавания в Арктическом бассейне, сформированная в ААНИИ. Данные наблюдений, включенные в Базу, получены во время проведения высокоширотных плаваний российских ледоколов и судов сотрудниками ААНИИ в период 1977–2008 гг. по единой методике, традиционно применяемой в ААНИИ. Данные наблюдений, выполненных в этих экспедициях, послужили источником для анализа. Обработка данных предусматривала построение гистограмм распределений общей сплоченности льда на пути плавания судов, торосистости, толщины и разрушенности льда.

Среднесуточные прогнозы дрейфа льда позволяют оперативно отслеживать положение зон сплочённости и разрежения льдов (рис. 12.12).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

На этапе подготовки высокоширотного рейса обычно разрабатывается предварительный сценарий рейса (план). Он основывается на анализе развития фактических метеорологических и ледовых процессов, долгосрочных прогнозах и режимных данных(рис. 12.13).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Обозначения: черная линия — рекомендованный вариант плавания научно-оперативного штаба ААНИИ по маршруту Мурманск — СП–40; коричневая линия — рекомендованный вариант плавания научно-оперативного штаба ААНИИ по маршруту СП–40 — м. Баранова от 12 июня 2013 г.; синяя линия — рекомендованный вариант плавания научно-оперативного штаба ААНИИ по маршруту СП–40 — м. Баранова от 15 июня 2013 г.; желтая линия — рекомендованный вариант плавания научно-оперативной группы на борту ледокола по маршруту СП–40 — м. Баранова от 12 июня 2013 г.; красная линия — рекомендованный вариант плавания научно-оперативной группы на борту ледокола по маршруту м. Баранова — Мурманск; розовая линия — вариант плавания по маршруту м. Баранова — Мурманск, предложенный капитаном ледокола.

Примеры использования информации с искусственных спутников Земли (ИСЗ) в ААНИИ (по данным Бессонова В.И.)

Цели и задачи приёма и обработки спутниковых наблюдений:

Целью спутниковых ледовых наблюдений было получение данных о состоянии ледяного покрова, наблюдавшегося в период проведения экспедиции в различных районах Арктического бассейна.

Основными задачами при приёме и обработке спутниковых наблюдений были сбор, привязка на местности и интерпретация спутниковых изображений, которые размещались в Интернете на сервере ААНИИ (wdc.aari.ru), и радиолокационных изображений низкого разрешения с ИСЗ RADARSAT–2 по отдельным районам Арктики на канадском сайте (ceocat.ccrs.nrcan.gc.ca). Эти изображения использовались для оперативной информационной поддержки плавания атомного ледокола «Россия».

Методика обработки и анализ полученной информации

Для получения данных ледовой обстановки во время экспедиции широко использовались изображения, получаемые с искусственных спутников Земли RADARSAT–2, TERRA и AQUA. Перед началом экспедиции в ААНИИ были созданы скрипты, которые позволяли в автоматическом режиме выполнять вырезку мозаичной спутниковой информации с указанных выше сайтов и размещать её на сервере ААНИИ.

Для информации с ИСЗ TERRA и AQUA с разрешением 1 км и 250 м были определены 5 стандартных районов (рис. 12.14), которые покрывали весь предполагаемый район работы экспедиции. По этим районам в Интернете размещались данные этих ИСЗ в виде периодически меняющейся односуточной мозаики, получаемой из информации, которую передавали спутники в видимом диапазоне. На сервере ААНИИ было запланировано формирование пакетов спутниковой информации к следующим срокам: для данных ИСЗ TERRA и AQUA — 6:10 UTC, 15:10 UTC, 23:10 UTC. Помимо перечисленной выше спутниковой информации, были получены 4 радиолокационные съемки с ИСЗ RADARSAT–2, которые были заказаны ААНИИ для поиска потенциальных ледяных полей для организации новой дрейфующей станции (рис. 12.15). Всего за время экспедиции на борту ледокола было принято и обработано 123 снимка ИСЗ общим объёмом 122 Мб, из них: NOAA — 4 снимка, NOAA (для синоптика) — 31 снимок, MODIS (TERRA, AQUA) — 59 снимков, RADARSAT–2 (высокое разрешение) — 2 снимка, RADARSAT–2 (низкое разрешение) — 27 снимков. Кроме этого были приняты 2 обзорные ледовые карты из ААНИИ.

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Возрастное распределение морских льдов даёт общую картину ледовых условий (рис. 12.16).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

При необходимости могут быть выявлены и выделены детальные размеры и формы дрейфующих льдов (рис. 12.17). Дрейфующий остров располагался в однолетних льдах вблизи кромки старых льдов.

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Поиск перспективных ледяных полей преимущественно осуществляется по многоканальным данным с ИСЗ TERRA и AQUA, которые выставлялись в оперативном режиме в Интернете (рис. 12.18–12.20).

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Смотреть картинку Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Картинка про Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии. Фото Что понимают под информацией в спутниковой метеорологии

Литература

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *