220 Глава 6 одноклеточных водорослей) в центре Онежского озера связано, с одной стороны, с высоким прогревом воды за счет аномально вы- сокой температуры воздуха в 1989 г., во-вторых, одновременно с вышеприведенной причиной может наблюдаться вынос биогенных веществ со дна к поверхности озера как за счет циклонической циркуляции вод озер, так и внутренними гравитационными волна- ми. Пятна хлорофилла имели разнообразную форму: в виде инте- гралов, северного сияния, волновых пакетов, ячеек Бенара. Съемка, осуществленная при помощи радиолокационной стан- ции бокового обзора (РЛС БО) со «всепогодного» спутника «Ал- маз-Космос-1870», проведенная синхронно с самолетной и судо- вой, также показала разделение озера по тону и текстуре как бы на две половины с наличием пятен размером от десятков до сотен метров. ` Рис. 6.3.4. Снимок Онежского озера со спутника «Алмаз» Причем эти пятна коррелируют с разрывами тонкой пленки на поверхности озера, с турбулизацией воды судами и с воздействием внутренних гравитационных волн на поверхностный слой воды. Разделение озера в этот период на две части вызвано, вероятно, не- болышими порывами ветра южных направлений, что приводит к формированию шероховатостей на поверхности западной полови- ны озера. Судя по имеющимся сопутствующим наблюдениям, дан- ные, полученные для штилевых условий РЛС БО со спутника «Ал- маз», характеризуют особенности поверхности озера. Для рещения методических вопросов интерпретации данных РЛС БО высокого разрешения, полученных с помощью этого спутника, требуется до- полнительная информация, собранная при разнообразных гидроме- теорологическиих условиях. При изменении синоптической ситуации и усилении ветра южных румбов у западного берега формируется прибрежный ап- веллинг, а у восточного отмечается даунвеллинг, где и находится зона максимальных значений ТПВ. При этих условиях в районе восточного берега р. Водлы отмечаются максимальные концентра- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИМНОЛОГИИ 221 ции хлорофилла-а — до 14 мг/м (в центральной части 4 мг/м). При этом исчезают мелко- и мезомасштабные неоднородности с раз- мерами несколько десятков метров в полях ТПВ и хлорофилла, а формируются более крупномасштабные — с размерами от не- скольких километров до десятков километров. В конце экспери- мента (при ослаблении ветра происходит выравнивание ТПВ, от- сутствуют прибрежные апвеллинги, а распределение температуры становится типичным для летнего периода стратификации. Таким образом, из всех. приведенных карт ТПВ «типичной» оказалась только одна, т.е. становится очевидным, что представления о «средних», «типичных» для определенного сезона полях темпера- туры воды являются заблуждением. На основе выполненных численных экспериментов и наблю- дений можно констатировать, что роль ветра в формировании по- лей скорости и плотности является определяющей. В крупном озе- ре даже в период летней стратификации нет квазипостоянной ци- клонической циркуляции вод, а существует пакет циркуляций и круговоротов, скорость и направление вращения которых зависят от эффектов бароклинности, морфометрии и ветра. Проведенные натурные наблюдения вместе с численными экспериментами на моделях позволили по ТПВ, определенной со спутника или самолета, диагностировать интегральную циркуля- цию вод в Онежском и Ладожском озерах. По ТПВ и другим со- путствующим наблюдениям оказалось возможным оценить ‘кине- матику происходящих физических процессов в толще воды озера, причем наиболее успешно это можно сделать для нештилевых ус- ловий, при которых суточный термоклин не оказывает «запираю- щего эффекта». Для изучения динамики вод требуются съемки че- рез определенные промежутки времени. Существенным преимуществом при изучении с искусственных спутников Земли (ИСЗ) озер пб сравнению с сушей является то, что над озерами облачность значительно менвьше, а атмосфера бо- лее прозрачна, чем над сушей, и в особенности над индустриаль- ными центрами. При использовании космической орбитальной станции по сравнению с ИСЗ имеется возможность выбрать необ- ходимый угол визирования, произвести съемку, если это требуется, в солнечном блике, что существенно повышает возможности де- шифрирования гидрофизических неоднородностей на озерах. Ма- териалами для наших исследований послужили данные телевизи- онной сканерной съемки среднего и высокого разрешения (МСУ-- СК и МСУ-Э с разрешением на местности до 45 м в диапазонах