240 ` ' Глава 6 Рис. 6.3.15. Зоны проявления прибрежного апвеллинга в Ладожском озере: а — при начальной стадии термобара, алвеллинги отсутствуют, Ь — июнь, с — июль, @ — июль-август, е — сентябрь, / — сентябрь-. октябрь. / — Направление циркуляции вод, 2 — направление скорости ветра ` клонические циркуляции вод. В каждом из выделенных районов случаи апвеллинга отмечаются 1-3 раза в течение сезона, причем образование даунвеллинга у противоположного берега является совсем не обязательным. Возможны и случаи синхронного прояв- ления апвеллингов у обоих берегов, один из которых («старый» апвеллинг), релаксирует, а второй формируется. По данным диагностических расчетов течений в Ладожском и Онежском озерах получены схемы циркуляции вод при апвеллин- гах, генерированных в разных районах. Используя эти расчеты, на- блюдения за течениями и температурой воды на автономных буй- ковых. станциях и карты, полученные по данным самолетной ИК- “ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИМНОЛОГИИ 241 радиометрической съемки для разных гидрометеорологических условий, можно выявить особенности циркуляции вод в этих озе- рах. При наличии термобара, когда стратифицированная зона за- нимает менее 10% акватории, циркуляция вод здесь. носит всегда циклонический характер, а случаев экмановского прибрежного апвеллинга не наблюдается. В случае продвижения термобара в открытую часть озера, в то время когда он наблюдается над изо- батой около 30 м, в южной части Ладожского и Онежского озер в июне возникает прибрежный апвеллинг, но только при опреде- ленном направлении ветра (рис. 6.3.15). Интегральная циркуля- ция вод в этой части озера антициклоническая. При дальнейшем прогреве и продвижении термобара апвеллинг возникает в других точках озера. 6.3.9. Заключительные замечания В последние годы существенно снизился объем эксперимен- тальных исследований на озерах. Для оценки состояния озера и его водосбора, в этом случае, все большее внимание должно уде- ляться внедрению таких новых современных средств изучения, как дистанционные и моделирование в сочетании с наблюдатель- ными экспериментами. Для достижения этой цели разработыва- ются ГИС-системы и комплекс моделей, в которых интегрирова- ны данные непосредственных измерений на акватории и водо- сборе, дистанционные спутниковые данные. Как показали работы по программе «Мировой океан», основные проблемы, связанные с пониманием функционирования экосистемы морей и крупных водоемов, обусловленные отсутствием соответствующих моде- лей и недостатком знания особенностей продуктивности и ее из- менений в зависимости от комплекса условий. В этом случае, весьма актуальным является оценка концентрации хлорофилла-а, РОВ по всей акватории при разном комплексе условий, что ока- зывается возможным получить в настоящее время с ПоМоЩЬЮ дистанционных измерений аппаратурой Зеа\\/$ при одновре- менном измерении других параметров со спутников НОАА, ко- торые позволяют охарактеризовать особенности термики и дина- мики водоема и объяснить особенности распределения концен- трации хлорофилла-а. Подобные работы были выполнены для ряда морей, например, Черного (Незлин, 1999; Гинзбург и др., 2000). Методы обработки и анализа данных беа\\/1{$ можно найти на сайте (БИр://зеами!5.р5!с.пава.роу/-5баПеу/ууК5Бр-тат.Ыёт!).