женные болышим изменениям, лежат в области тех значений обратного рассеяния, которые характерны для этапа уже непроницаемого льда, большого водонасыще- ния снежно-фирновой толщи и формирования поверхностных водоемов. Важно, что если эта эмпирическая связь справедлива не только в пространственном, но и во временном отношении, то она может служить в качестве прогнозного инстру- мента для оценки устойчивости шельфовых ледников на основе дистанционных измерений обратного рассеяния. Хотя продолжительность таяния играет важную роль для большей части пери- метра Антарктиды, только шельфовые ледники на Антарктическом полуострове приближаются к состоянию насыщения фирна талой водой. У трех активно отсту- пающих шельфовых ледников (Ларсена В, Уилкинса и Георга УТ) самые длинные сезоны таяния, и уже значительно уменьшившееся обратное рассеяние (самая пра- вая часть ветви на рис. 2.14, 6). В прилегающих областях, т.е. в южной части шель- фового ледника Ларсена В и северо-восточной части шельфового ледника Ларсена С, характеристики фирновой поверхности также близки к свойствам активно от- ступающих шельфовых ледников. При дальнейшем повышении летних температур эти области, вероятно, будут разрушаться путем раздробления на многие айсберги и, возможно, катастрофически. В более южных частях шельфового ледника Ларсена С фирн почти насыщен прослоями льда, но обратное рассеяние еще не уменьшается. Вероятно также, что на связь числа дней таяния с обратным рассеянием влияет также величина аккуму- ляции. Там, где аккумуляция выше, потребуется больше талой воды для полного насыщения фирна и больше времени для возникновения водоемов на поверхности шельфовых ледников. В более устойчивую группу попадают шельфовые ледни- ки Эймери, Фимбулисен и Западный, у которых нет циклического откола айсбер- гов (ЕпсКег её а!., 2002). Тем не менее они приближаются к климатическому пре- делу, который, согласно данным численного моделирования (5сатбос5 е{ а!., 2003), близок к летней изотерме 1,5 °С. Для предела 0 °С была высказана гипотеза, что шельфовые ледники станут почти изотермическими благодаря инфильтрации та- лой воды в снежно-фирновую толщу и теплый лед станет мягче и будет двигаться быстрее (Мегсег, 1978). Но, как показывают приведенные выше сведения, совре- менные шельфовые ледники Антарктического полуострова катастрофически раз- рушаются, еще не достигнув «теплого» состояния. 2.1.4. Радиозондирование и РОСР5$ измерения Для оценки областей с влажным и сухим фирном на поверхности шельфового ледника Ларсена были также использованы данные ОСР$ измерений высоты по- верхности и данные радиолокационных измерений толщины льда, полученные в 1997/98 г. на частоте 150 МГц (НоПап4 е! а!., 2011). Толщина льда Н гидростатически плавающего шельфового ледника соотносит- ся с его высотой поверхности 5 над уровнем моря как р.(Н — $) = р„ Н, (2.7) где р и р„ — средняя плотность морской воды и шельфового ледника. При этом воз- никает проблема учета влияния талой воды в фирне; граничными случаями служат полностью сухой и полностью водонасыщенный фирн. 78