в 2003—2007 гг. общая площадь наледниковых озер достигала 120 км?, их средняя площадь в разных высотных зонах в период таяния составляла 0,16—0,42 км”, об- щий объем достигал 1 км° и максимальный расход — 100 млн м. Характерным поверхностным признаком подледниковых озер в Антарктиде слу- жат очень маленькие уклоны поверхности ледникового покрова над озером, а также изменения высоты поверхности над активными озерами, которые могут быть обна- ружены по повторной радарной и лазерной альтиметрии и радиоинтерферометрии со спутников КАОАКЗАТ, ЕК$-1, ЕК5-2, 1себаё и других, обеспечивающих санти- метровую точность измерений вертикальных смещений ледниковой поверхности и возможность сравнения данных повторных съемок с интервалом до нескольких лет. Данные спутниковой альтиметрии и радиоинтерферометрии могут быть также использованы для определения положения линии налегания и всплывания на шель- фовых и выводных ледниках и ледяных потоках, а также для оценки толщины льда у линии налегания из условия гидростатического равновесия плавающей в море ча- сти ледника. Для этой цели могут быть использованы цифровые модели рельефа (ЦМР), построенные по изображениям АУЗТЕВ, хотя они обеспечивают меньшую точность (порядка 15 м). Согласно современным данным, общая длина линии налегания в Антарктиде составляет 53 610 км, из которых 74% приходится на плавающие шельфовые и вы- водные ледники, 19% — на участки, где край ледникового покрова обрывается в от- крытый или покрытый морским льдом океан, и 7% — на границу с коренными по- родами. Протяженность гидростатической линии на шельфовых ледниках, где они испытывают влияние океанских приливов, составляет 27 521 км. Радиолокационные измерения с наземного и воздушного транспорта позволя- ют по картине отражений, времени запаздывания, амплитуде и мощности отра- женных сигналов измерять толщину ледников, исследовать их внутреннее стро- ение и оценивать их гидротермическое состояние, содержание и распределение воды в ледниковой толще. Повторные измерения позволяют также исследовать пространственно-временные изменения внутреннего строения и гидротермиче- ского состояния ледников. На шельфовых ледниках измерения их толщины радио- локационным методом затрудняет слой намерзшего на их подошве морского льда, который препятствует регистрации отражений от границы его раздела с морской водой. В этих случаях толщину морского льда определяют из условия гидростати- ческого равновесия, используя данные о высоте поверхности ледника, полученные другими дистанционными методами. Для повышения точности оценок при этом необходимо учитывать возможные пространственные изменения плотности прес- новодного льда и морской воды, а также толщины и плотности фирна и степени на- сыщения его талой водой. Важным дистанционным индикатором гидротермического состояния ледников являются отражения от скоплений воды в их толще. На политермических (двухслой- ных) ледниках, состоящих из верхнего слоя холодного льда и нижнего слоя теплого водосодержащего льда, таким индикатором служит внутренний отражающий гори- зонт (ВОГ) от границы раздела этих слоев и близко совпадающий по глубине с изо- термой 0 °С, на холодных и теплых ледниках — отсутствие ВОГ, на теплых ледни- ках — также множество нерегулярных отражений от включений воды в теплом льду. Абсолютное объемное содержание воды во льду теплых и политермических ледников может быть оценено несколькими способами: путем измерений скоро- сти распространения радиоволн по данным двухпозиционного и многопозицион- 248