зывают, что для сужающегося канала амплитуда гипербол уменьшается по глубине. Оказалось, что колодцы большой глубины, но не проникающие до ложа, создают се- рии вертикальных гипербол на всю толщину ледника подобно сквозным колодцам. Разница состоит в том, что у них амплитуды гипербол сильнее затухают с глубиной. Если перейти от модельных расчетов к реальным измерениям, то такие иссле- дования положения колодцев, их глубины и степени заполнения воздухом или во- дой проводились в районе станции $у/1$$ Сатр на западе Гренландии. Они были выполнены с помощью наземных радиолокационных измерений по сети профилей на частоте 1 МГц (Са1ата е а!., 2008), вдоль которых были зарегистрированы вер- тикальные серии гиперболических отражений (УЗН — уегпсаПу з!аскеа Бурегбо\ае), проникающие от поверхности до ложа ледникового покрова (рис. 2.66). Другие характерные примеры серий вертикальных гиперболических отраже- ний (УЗН) приведены на рис. 2.67. Сравнение полученных данных с модельными результатами позволило установить следующие закономерности. Во-первых, УЗН могут быть связаны с отдельными вертикальными каналами с ровными стенками, которые пересекают внутренние слои (см. рис. 2.67, 6), а также с каналами с изме- няющейся формой (рис. 2.67, а-в). В последнем случае на каждом изломе канала будет возникать очередная гипербола. Более яркие гиперболы скорее всего связаны с каналами, частично заполненными водой или воздухом. Сложные и асимметрич- ные гиперболы возникают от каналов сложной формы, у которых ширина и ориен- тировка меняются с глубиной, и соединяющихся с другими каналами (см. рис. 2.67, 6, д). Иное объяснение сложных гиперболических отражений состоит в том, что ра- дар фиксирует серию отдельных вертикальных трещин, которые могут соответство- вать первой стадии развития ледникового колодца. Со временем вода, попадающая в трещины, расширит их, сгладит стенки, и они сольются в один главный колодец. Во-вторых, уменьшение амплитуды гипербол с глубиной (рис. 2.67, а, в) объяс- няется рядом причин. Канал может не проникать на всю толщину ледника, а быть просто глубокой трещиной, и гиперболы в нижней толще льда представляют собой кратные отражения. Иное объяснение (которое не было воспроизведено при модели- ровании) состоит в том, что колодец может менять направление с глубиной, из-за чего меняется количество энергии, отраженной в сторону локатора. Кроме того, канал на некоторой глубине может быть заполнен льдом вследствие повторного замерзания воды или смыкания стенок под давлением, или же он может сужаться с глубиной. В-третьих, у некоторых серий УЗН наблюдаются сильные гиперболические от- ражения ниже ложа (рис. 2.67, 6). Такие отражения могут возникать от глубоких ка- налов, которые изменяют свое направление в придонных слоях ледника или на са- мом ложе. Или же это результат кратных отражений, которые более вероятны при большом диэлектрическом контрасте, т.е. в случае, когда канал заполнен водой. В-четвертых, некоторые серии УЗН обнаруживаются в местах, где внутренние слои прогибаются вниз и частично срезаются ложем (рис. 2.67, 6‚ е), что служит характерным признаком локального донного таяния (ВисВаг@а, ОаЫ!-Лепзеп, 2007). Такие серии с очевидностью соответствуют ледниковым колодцам, связывающим поверхность с подледниковой системой стока. В случае, показанном на рис. 2.67, е, область прогибания внутренних слоев возле серии УЗН невелика и, очевидно, связана с незначительным таянием на ложе, тогда как в другом случае такая об- ласть распространяется на 7,5 км от серии УЗН (см. рис. 2.67, 6), что может слу- жить признаком обширного таяния на ложе вследствие поступления талых вод с поверхности по колодцу. 149