делам. Но для озер, идентифицированных по данным радиозондирования, и для ак- тивных озер по данным спутниковой альтиметрии результаты оказались разными: количество «радарных» озер (256) больше, чем «альтиметрических» (128) и поло- жение активных озер не имеет строгой связи с расстоянием до ледоразделов. Распределение толщины льда над всеми известными озерами (показано столб- цами) смещено в область больших значений по сравнению с распределением тол- щин льда всего ледникового покрова в его наземной части (показано линией). От- дельные гистограммы для озер, идентифицированных по радарным и спутниковым данным, показывают, что выявленная ранее асимметрия (Ооууйевууе!, Зтесет!, 1999) полностью обусловлена распределением «радарных» озер. Несмотря на отсутствие пика в толщине льда между 1800 и 2200 м, распределение озер, обнаруженных по спутниковым данным, намного ближе совпадает с общим распределением толщины льда всего континента (см. рис. 4.87, е). Различие в распределениях толщины льда, вероятно, может быть связано с тем, что радарные данные более пригодны для об- наружения подледниковых озер вблизи центра ледникового покрова, но менее под- ходят для их идентификации в теплых и более трещиноватых краевых его частях (РоуудезуеП, Зтеретё, 2002). Определенное влияние на распределение «радарных» озер имеет также густота радарной съемки, которая особенно велика в районе озе- ра Восток, что позволило обнаружить там 29 озер небольшого размера под толстым льдом и вблизи ледоразделов (Ророу, Мазо1оу, 2007). С другой стороны, с помощью спутниковой альтиметрии обнаружили много озер вблизи краев ледникового покрова, но мало — вблизи ледоразделов, возможно, из-за того, что озера чаще и интенсивнее наполняются и сливаются в краевых частях покрова, чем в его центральной области (Роудйезуе!, З5терег!, 2002). Связь с региональной топографией ложа. По данным инвентаризации 1996 г., была получена характеристика топографии ложа вокруг подледниковых озер для 10 разных районов Антарктиды (Ооуудйез\уе!, Зтерег!, 2002). Она включает три ха- рактеристики: градиент наклона ложа по отношению к следующему озеру; высота ложа над уровнем озера; радарная длина озера (рис. 4.88). Эти данные показыва- ют, что более 60% «радарных» озер имеют максимальные локальные высоты ме- нее 400 м по сравнению с их краями и градиенты менее 0,1; во многих районах то- пография ложа довольно плоская, с градиентами, редко превышающими 0,2. Связь между положением подледниковых озер и сглаженными участками поверхности особенно ясно видна для района купола С (см. рис. 4.88) и поднятия В вокруг озе- ра Восток (рис. 4.89). 4.9.4. Активные подледниковые озера Как отмечалось в главе 2, данные спутниковой альтиметрии и радиоинтерферо- метрии можно использовать для выявления активных подледниковых озер по изменениям высоты поверхности над ними в разных районах Антарктиды, что и было показано на примере озера Кука на Земле Уилкса. Рассмотрим подробнее » Рис. 4.88. Характеристики топографии ложа вокруг подледниковых озер в 10 районах Ан- тарктиды, указанных на центральной карте: градиент наклона ложа по отношению к следу- ющему озеру; высота ложа над уровнем озера; радарная длина озера. Районы: купол Гер- кулес, горы Вайтмор, купол Титан, Трансантарктические горы, Южный полюс, Земля Оутса, Земля Георга \/, купол А, поднятие В, купол С (Ооуудезуме!, Чесетп;, 2002) 410