Часть 1. Сезонный снежный покров Земли нередко приводится в каталогах ледников. Вариант расчета снегозапасов. по высоте границы питания был доведен до практического применения А.Н. Кренке (Научный..., 1967) по отношению к оледенению крупных регионов. В дальнейшем такой расчет был опубликован В.Г. Ходако- вым (1968) для опытного бассейна р. Варзоб в Гиссаро-Алае, а также А.Н. Кренке для Кавказа (Кренке и др., 1970), Средней Азии (Кренке, 1973) и других горно-ледниковых районов. Рассмотрим теперь возможности применения метода теплового проявления для интерпретации аэрокосмической информации. Первый опыт использования высококачественных снимков с косми- ческого корабля «Союз-11» на район Алтая для построения карты талого стока принадлежит И.С. Гарелику с соавторами (1975). Расчет величины У, проводился по полю {, полученному с использованием локальных высотных температурных градиентов и постоянного температурного коэффициента снеготаяния К, г/(см?градсут). Пост- роенная карта, в частности, выявила не известную ранее, более высо- кую заснеженность южных склонов Алтая по сравнению с северными (см. рис. 2.11 на с. 212 в третьей книге этого шеститомника). Предлагаемый здесь вариант метода теплового проявления снего- запасов применим также для наледей, крупных скоплений заторных льдов в поймах рек и, возможно, других льдов водоемов. В его реали- зации главными служат два аспекта: 1) планово-высотное положение снежно-ледовых объектов и фиксация их изменений через заданные интервалы времени (обычно не реже чем через 5 дней); 2) измерение и/или расчет интенсивности таяния. В принципе оба аспекта могут и должны решаться на базе космических материалов. К этому есть все предпосылки. Улучшение качества фотоизображения и трансфор- мации снимков в стандартную картографическую проекцию решает первую задачу даже без получения стереопар, а только методом совмещения снимка с топографической картой. Радиационный баланс снеготаяния также может быть получен непосредственно по космическим данным, если передаточная функ- ция атмосферы будет определяться на основе измерения яркости природных опорных объектов. Эксперименты в бассейне р. Бол. Хадата на Урале (Оледенение Урала, 1966), ледников Марух на Кав- казе и Абрамова в Гиссаро-Алае показали, что важнейший параметр таяния — альбедо — тесно скоррелирован с оптической плотностью. фотоизображения при наземной, авиационной и космической съемках. в видимой части спектра. Для установления зависимости между оптическими плотностями и величинами альбедо различных поверхностей снежного покрова и ледников мы разработали методику синхронных воздушных фото- графических и наземных альбедосъемок с последующей фотографи- ческой и фотометрической обработкой полученных съемочных материалов. 40 Глава 1. Методика измерения снежного покрова Фотографирование с вертолетов проводилось одновременно с альбедосъемкой поверхности ледников приблизительно в 180 точках. Для калибровки и приведения оптических плотностей разных сним- ков в одну систему в стационарных условиях во все отснятые пленки был впечатан сенситометрический клин. На негативах по опознанным точкам района, в котором проиодилась полевая альбедосъемка, измерялись оптические плотности в пределах рассчитанной рабочей площади в центре снимка. По измеренным на сенситометре оптичес- ким плотностям и логарифмам альбедо строился график практически прямолинейной зависимости. По оптическим плотностям сенситомет- рического клина были построены характеристические кривые для каждой из отснятых пленок. При совмещении прямого участка характеристической кривой с графиком зависимости «оптическая плотность — логарифм альбедо», построенных в одном масштабе, получилось практически полное их совпадение (рис. 1.9). Такое совпадение дает возможность, используя характеристи- ческую кривую и одну опорную точку с известным альбедо, по определенной на сенситометре оптической плотности выяснить альбедо любой точки или изображенного на снимке объекта в целом. При определении альбедо по космическим снимкам необходимо учитывать передаточную функцию атмосферы, для определения которой опорными однородными поверхностями могут служить фирновые поля, чистый ледниковый лед, зандровые равнины, конечно-моренные массивы, глубокие водоемы при тихой погоде. Диапазон величин альбедо таких поверхностей, измеряемых система- тически или по оперативным заданиям, составляет от 0,1 для глубо- кого озера до 0,9 для свежевыпавшего в высокогорье снега. Точность его вычисления по аэрокосмическим снимкам незатененных горизон- тальных участков не ниже +0,03. Большой вклад вносят космические данные и в расчет величины приходящей солнечной радиации О, прежде всего вследствие учета площади и плотности облачности, а также уточнения высотного изменения степени прозрачности атмосферы. Данные искусствен- ных спутников Земли в ИК-диапазоне позволяют совершен- і;!;о]вать построение поля приземной температуры воздуха (Кондратьев, ). Однако нельзя забывать о необходимости правильной организа- ции подспутниковых наблюдений. Наиболее точные результаты метод теплового проявления снежно-ледовых объектов может дать лишь при условии, что одновременно будет выполнена (хотя бы один раз) программа детальных подспутниковых измерений снеготаяния и слагаемых его теплового баланса в разных географических условиях: в тундре, под пологом леса разных типов, на полях, в степях, пусты- нях, горах разных широт со склонами разной крутизны и экспозиции, на наледях, льду озер, рек, водохранилищ, морей, океанов. В горных 4