212 : Глава 6 проводить калибровочные расчеты и верификацию результатов расчетов течений на ЭВМ. В последние годы подспутниковые экс- Спутник хх © ; Е ъ <Ё ` % т Самолет-лаборатория Рис. 6.3.1 Схема проведения эксперимента «Онего». На схёме показаны: спутник, самолет-лаборатория, суда и треугольнш‹ами места расположения автономных буйковых станций : перименты были проведены на Онежском, Ладожском озерах‚ а также Белом море и Финском заливе. Поля температуры воды, необходимые для расчетов течений на ЭВМ, в диагностических и адаптационных экспериментах были получены путем буксировки измерителя «Батфиш» и зондирова- ния.с трех научно-исследовательских судов. Срок выполнения съемки (около 1 сут) обеспечивал необходимую синхронность данных (используемые ранее в расчетах поля температуры, полу- ченные за 2—3 суток, являются несинхронными и содержат суще- ственные погрешности, вносимые внутренними волновыми дви- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИМНОЛОГИИ 213 жениями с временными масштабами инерционных колебаний и волн Кельвина). . Измерение температуры воды поверхностного слоя может эф- фективно осуществляться дистанционными средствами: ИК- радиометрами с самолетов, судов и спутников. Для коррекции влияния атмосферы выполнены замеры радиационной температу- ры воды с трех уровней: судна, самолета и спутника серии НОАА. Судовая съемка полей температуры воды Онежского и Ладож- ского озер обычно выполняется не менее, чем за несколько суток, а со спутника НОАА — за несколько минут. Синхронные судовые, самолетные и спутниковые наблюдения позволили отработать во- просы дистанционных измерений температуры поверхности воды (ТПВ) с учетом особенностей гидрометеорологических условий и влияния атмосферы на авиакосмические измерения при помощи ИК-радиометра. В частности, рассчитаны уравнения регрессии су- довых, спутниковых и самолетных данных с наблюдениями ТПВ, полученными контактными методами. Первичная информация со спутников может приниматься как на собственных региональных центрах, так и из Интернета. Широ- ко представлена информация с разных спутников, а также методи- ка обработки и анализа данных на сайте Института космических исследований РАН (Ъ@р://зпи$.1К1.го5!.го/уе!соте.БЫтп!|), центра НОАА: Бир:/Лузуу.заа.поаа.роу/ или БИр:/Лухуч.пе5ф5.поаа.роу/. Получаемая первичная информация аппаратурой АУНКК со спут- ника НОАА представляет собой изображение подспутникового пространства радиометром в видимом (0,58—0,68; 0,725—1,1 мкм — каналы 1 и 2, в красном (3,55—3,93; 10,5—11,5; 11,5-12,5 мкм — ка- налы 3, 4 и 5 соответственно) диапазонах электромагнитного спек- тра с пространственным разрешением 0,8—1,1 км. Информация, по- лучаемая по каналу радиометра в дневное время суток, содержит высокий процент рассеянной и отраженной от водной поверхности солнечной радиации, что приводит к зашумленности полезной ин- формации о распределении температуры на поверхности моря. _ Для коррекции спутниковых. данных радиометром АУНВК с разрешением 1,1 км были проведены синхронные съемки, измере- ния температуры поверхности воды (ТПВ) ИК-радиометром с бор- та судна, а также контактными методами. Использование такого набора данных позволяет провести трансформацию, калибровку и атмосферную коррекцию спутниковых данных, оптимизировать алгоритм вычисления температуры.