ного наклонного радиозондирования методом общей глубинной точки (ОГТ), путем измерений скорости распространения сейсмических волн, по данным измерений методом отраженных волн (МОВ), из сравнения данных радиозондирования и бу- рения, по данным вертикального и горизонтального радиолокационного каротажа скважин и с использованием гиперболических отражений от включений воды. В по- литермических ледниках содержание воды в верхней части слоя теплого льда мо- жет быть также оценено по величине коэффициента отражения от ВОГ, а относи- тельное содержание воды — по мощности обратного рассеяния от включений воды. Аналогичными методами могут быть оценены пространственно-временные вари- ации содержания воды в теплых и политермических ледниках. При этом точность оценок существенно зависит от точности определения скорости распространения радио- и сейсмических волн в леднике и в меньшей степени — от используемых за- висимостей скоростей от диэлектрических и упругих свойств смесей льда, воды и воздуха. При оценке содержания воды в ледниках следует имет в виду возможную анизотропию скорости радиоволн. Наибольшее количество воды (от 2,5 до 7,8%) содержится в толще теплых лед- ников в период таяния. Содержание воды зависит от особенностей их внутреннего строения и погодных факторов. Наличие зон дробления во льду благоприятству- ет проникновению талой воды в толщу и к ложку, заполнению внутриледниковых полостей в периоды повышенного таяния и дренажу в более холодные периоды. Примерно такое же количество воды может находиться в верхней части слоя теплого льда политермических ледников. Это создает благоприятные условия для выявления таких ледников по данным радиозондирования, так как внутренняя от- ражающая граница (ВОГ) раздела холодного и теплого водосодержащего льда хо- рошо прослеживается на радарных записях и может служить индикатором таких ледников. На архипелаге Шпицберген таким путем выявлено несколько десятков политермических ледников, многие из которых относятся к ледникам пульсирую- щего типа, что создает предпосылки для оценки их пульсирующего потенциала. Вместе с тем изменения глубины и конфигурации ВОГ (толщины холодного слоя льда) могут служить индикатором изменений климата за последние десятилетия. В холодных, теплых и политермических ледниках количество и положение мак- ровключений воды, размеры которых соизмеримы с длиной волны локатора во льду, могут быть оценены по фазовым и амплитудным характеристикам отраженных сиг- налов, а их размеры — по мощности отражений. В холодных ледниках для оценки положения, высоты, ширины и степени заполненности водой внутриледниковых каналов могут быть использованы гиперболические отражения от верхней и ниж- ней стенок канала и воды в нем. По серии вертикальных гиперболических отраже- ний могут быть также оценены глубина ледниковых колодцев и степень их запол- нения воздухом, снегом или водой. По данным радио- и сейсмозондирования могут быть обнаружены заполненные водой придонные трещины и оценены запасы воды в них, а по данным сейсмо- и электрозондирования — оценено изменение содержа- ния воды и породы по глубине каменных глетчеров. Объем крупных подледнико- вых скоплений воды в ледниках толщиной до 100 м может быть также оценен ме- тодом протонного магнитного резонанса (ПМР). Большие различия в диэлектрической проницаемости льда, пород ложа и воды создают благоприятные условия для выявления и картирования областей донного таяния по интенсивности отражения радиоволн от разных границ раздела. Для бо- лее однозначной интерпретации этих данных необходимо учитывать региональные 249