Если распределение температуры и свойств льда по глубине ледника заранее не- известно, то оценить поглощение 4 во всей толще ледника можно эмпирическим путем (Ватбег, 1987), построив график зависимости ослабления отраженных от ложа сигналов от толщины ледника (рис. 2.36). Среднее поглощение радиоволн А на частоте 60 МГц, оцененное этим способом, на политермическом леднике Буре на Шпицбергене составило 4,2 дБ/100 м. Однако такой прием не позволяет раз- дельно оценить среднее поглощение А в холодном и теплом льду — для этого нуж- но получить аналогичный график для отражений от границы раздела холодного и теплого льда (ВОГ). Для большинства политермических ледников Шпицбергена это было затрудне- но тем, что при аэрорадиозондировании на частотах 440, 620 и 60 МГц отражения от ВОГ, как и на леднике Буре (см. рис. 2.36, 6), наблюдались почти на постоян- ных глубинах (Ватбег, 1987; Мачерет, Журавлев, 1985; Мачерет и др., 1992). Одна- ко на выводном леднике Лейг на севере ледникового купола Аустфонна на Северо- Восточной Земле при аэрозондировании на частоте 620 МГц наряду с отражениями от ложа (В) были зарегистрированы придонные отражения (К*), которые наблюда- лись в большом диапазоне глубин и на значительном протяжении профиля зонди- рования (Мачерет, Василенко, 1988) (рис. 2.37). Это позволило определить коэффициенты отражения А и А. от границ В и К*, используя корреляционные зависимости амплитуды С/ отраженных сигналов от их глубины й (см. рис. 2.37, г, д) в виде линейного уравнения у-а + Вх, (2.27) где у = р — [No; + М; + No, + АМ; + (Л), а = К, х = Й, ЬБ = А(0) + $С. Здесь р — энерге- тический потенциал локатора, \; — потери, при двукратном прохождении верхней границы ледника, No, — поляризационные потери, АМ — дополнительное суммар- ное ослабление отраженных сигналов за счет шероховатости отражающих границ и других факторов; No; = 201е [8д(Н + М\б”)) С, (2.28) где No; — «геометрические» потери за счет расхождения фронта волны (с учетом фак- тора фокусировки), Н — высота полета, &' — диэлектрическая проницаемость льда, С, — коэффициент усиления антенн, Л, — длина волны локатора в воздухе. Коэффициент 5 = А(2) + 5С в уравнении (2.27) учитывает зависимость удельно- го поглощения А( от температуры льда ;, а величина 5С — потери на рассеяние на внутриледниковых неоднородностях, которые растут с частотой зондирования. Ко- эффициенты аи 5 в уравнении (2.27) определяются методом наименьших квадра- тов и характеризуют средние по профилю коэффициенты отражения по мощности от ложа К, и придонной отражающей границы Х. и удельное поглощение и рассе- яние Г'= (А + $С) в толще ледника (см. рис. 2.37, е, ж). С учетом этих допущений на леднике Лейг получены следующие средние значе- ния: К = —35,6 дБ, Г. = 0,0578 дБ/м, & = —30,6 дБ, Г, = 0,06 дБ/м. Ошибка опре- деления Кди А. на участках 4,6—17,4 км и 0-17,4 км из-за неучета дополнитель- ных потерь АМ вследствие возможного таяния на поверхности и других факторов, включая трещиноватость поверхности, по-видимому, не превышает +5 дБ. Если из величины Г'исключить удельные потери на рассеяние 5С, то по величине удельно- го поглощения А можно оценить среднюю температуру /., ледниковой толщи, ис- пользуя эмпирические зависимости 4 от температуры /. 109