И.Д. Мухамеджанов и др. Оценка возможностей спутникового мониторинга динамики речного стока... * заливные поля; * зоны с устойчивым снежным покрытием (это затрудняет оценки с использованием МХр\У/!); * углубления в пойме или речной террасе реки, в результате которых появляется стоячая вода (возможно появление шума при расчёте площади по МNoР\У\/1). Схема выбора оптимальной формы полигонов, используемых для космических гидропостов Космические гидропосты, создаваемые на русле реки с учётом вышеперечисленных особен- ностей, служат структурными элементами для построения последовательностей взаимосвя- занных объектов-полигонов, которые названы «сетями КГП». Для того чтобы построить сеть, необходимо провести процедуру выбора наиболее подходящих полигонов в различных местах реки, удаляясь от опорной наземной станции выше или ниже по течению. Выбор подходящих космических гидропостов основан на методах калибровки и оценки метрик, отражающих ка- чество и устойчивость работы КГП. Таким образом, построение сети представляет собой ите- ративный процесс, где на каждом шаге происходит поиск параметров очередного объекта. Выбор оптимальных полигонов. Подход, предлагаемый в работе, основан на выборе наи- более подходящего гидропоста из группы полигонов различной геометрии, установленных на русле реки около наземного измерительного пункта или в окрестности другого полигона. Схема выбора оптимальной формы является универсальной для ближайшего к станции по- лигона и всех последующих, располагаемых на русле реки. Принцип поиска наилучших па- раметров КГП основан на оценке показателей выбранной метрики, полученной при анализе рядов наблюдений текущего объекта (всегда КГП) и предыдущего, по которому также затем производится калибровка (наземная станция или предыдущий КГП). Организация очередного полигона проводится анализом 10 возможных вариантов рас- положения на русле относительно эталонного объекта, которые образуют группу на каждом шаге. Для удобства обозначения полигонов и организации их в группе на каждом шаге ис- пользовался шаблон <название физ. станции ><направление течения от ГИ><расстояние в км>Кт_<номер полигона в группе >. В таком шаблоне направление течения может быть обо- значено знаками «+» (поворот по часовой стрелке относительно перпендикуляра к векторам частичных стоков) или «—» (против часовой стрелки). Номера полигонов в группе соответ- ствуют следующим правилам: 1) 0° — узкий в месте удаления; 2) +45° — узкий в месте удаления; 3) —45° — узкий в месте удаления; 4) 0° — узкий выше по течению от места удаления; 5) +45° — узкий выше по течению от места удаления; 6) —45° — узкий выше по течению от места удаления; 7) 0° — узкий ниже по течению от места удаления; 8) +45° — узкий ниже по течению от места удаления; 9) —45° — узкий ниже по течению от места удаления; 10) 0° — широкий полигон в месте удаления. На участках, имеющих русло, расчленённое на протоки, створы разбиваются отдельно в основном русле и в протоках, полный расход определяется как сумма частичных расходов (Быков, Васильев, 1977). При этом каждый проток русла будем называть частичным стоком, а вектор скорости речного протока — вектором частичного стока. Под «местом удаления» в данном случае следует понимать расположение предыдущего объекта в последовательно- сти КГП: либо наземной станции, либо центра полигона предыдущего КГП. Угол поворота при установке полигонов выбирается относительно перпендикуляра к векторам частичных стоков. Площадь водного зеркала в пределах узкого полигона фактически выражает ширину реки, а значит, линия сечения полигона должна быть перпендикулярна направлению векто- 90 Современные проблемы ДЗЗ из космоса, 19(1), 2022