210 Глава б тории космических наук Мулларда (МиПага $расе $с1епсе Габога- !огу) в Великобритании (ВйЖей ап Мазоп, 1998). В этой информа- ционной системе содержаться ‘сведения о расположении, количе- стве, высоте и др. характеристиках, полученных со спутника ТОРЕХ/РОЗЕГРОМ. Более представительная база данных ло гид- рологическим и гидрофизическим параметрам была разработана С.В.Рянжиным (1999) в ИНОЗ РАН. Геоинформационная система по широкому кругу вопросов (гидрологии, климату, параметрам окружающей среды) была раз- работана для Великих американских озер (ТЪе Сгеа! Гакев Тбог- тшаноп Мебмогтк — СШМNo и была представлена в Интернет (Бар:/Лучууу.ртеа!-ГаКе5.пе?). Эта информационная система широко используется как на высшем уровне для принятия решений, так и исследователями, студентами, школьниками, журналистами. В на- стоящее время разработана Оп-лайновая система для американских озер (БЕр:/Лучуу.ргеа!-ТаКе5.пе//рз5/ р1р15.Бт!). Возможности ГИС широко применяются для представления полей течений, анализа временных рядов течений, температуры воды и других гидрофизических параметров, в том числе и трех- мерные представления. 6.3. Оценка термогидродинамических полей по данвым дистанционных наблюдений 6.3.1. Некоторые вопросы обработки спутниковых изображений Возможность описания динамики вод озера по данным раз- ветвленной сети наблюдений на автономных буйковых станциях (АБС) при разнообразном комплексе гидрометеорологических ус- ловий весьма заманчива, но практически невыполнима в связи с ограниченностью парка приборов и болышого числа озер с широ- ким спектром движений разного масштаба. Особенно трудно опи- сать перемещающиеся в пространстве образования, такие как крупные вихри с вертикальной осью, имеющие 5-30 км в диамет- ре, когерентные структуры, и т.п. Для их изучения требуются принципиально -новые средства наблюдений, в том числе и дис- танционные аэрокосмические. В табл. 6.3.1 приведена информация СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИМНОЛОГИИ 211 о возможности изучения дистаннионными методами различных процессов и явлений в крупных озерах. Таблица 6.3.1. Требование к точности и возможности нспользования дистанционных методов для изучения гидрофизических процессов и явлений в озерах Процесс, явление Простран- | Повторяе- |Точность, про-| Возмож- ственные | мость сьемки (странственное |ность изуче- маситтабы, разрешение, км | ния по спут- км НИКоВЫМ данным, да или нет Крупномасштабная 10-200 1 день 1 да циркуляция вод - Топографические вол-| | 20-50 2-12 час 10 нет ны, вихри Мезомасштабные — вол- 5-20 1 день 1 да ны, вихри, инерцион- . ные колебания Апвеллинги 5-20 0.5 день 0,5 да Фронтальные разделы, 1 1 день 0,5 да термобар Внутренние волны 1 34 час 0,5 да` Речные потоки 1 1 день 0,5 да Ледовые поля 1 1 день 0,5 да Ветровые волны, цир-| 0,01-—0,001 0,1 час 0,001 - нет кулянии Ленгмюра. Целенаправленные многоуровенные эксперименты по изуче- нию. термогидродинамических полей на Великих американских озерах ведутся уже три десятка лет. Крупные эксперименты по внедрению дистанционных методов былй выполнены в рамках ис- следовательских академических программ «Озера СССР», «Миро- вой океан» и «Космос». На Онежском озере в 80—90 гг. были орга- низованы многоцелевые, многоуровенные эксперименты с исполь- зованием дистанционных средств советских и американских спут- ников, самолетов-лабораторий, научных судов и автономных буй- ковых станций, а также с применением математических моделей типа «Диагноз и адаптация». Наблюдения выполнялись с помощью всех доступных средств в рамках эксперимента «Онего» (автоном- ных буйковых станций, судов, самолетов, трех спутников) и не имеют аналогов на других озерах, в частности течения измерялись на трех горизонтах с пяти автономных буйковых станций (рис. 6.3.1), установленных поперек Онежского озера, что позволило