Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников НПервая задача имеет глобальный аспект и основывается на массо- вых космических материалах, получаемых для Северного и Южного полушарий. Достаточны сравнительно мелкомасштабные съемки; они позволяют исследовать глобальную изменчивость границы сезонного снега, ареала морских льдов, траектории крупных айсбергов, а в инфракрасном диапазоне — температуру поверхности и ареалы таяния. Возможно решение и практических вопросов, например, выбора айсбергов и путей для их транспортировки к населенным территориям для получения пресной воды. Вторая задача может решаться с применением среднемасштабных. снимков с разрешением порядка 50—70 м. При многократной повтор- ности космической съемки за период таяния обратным путем можно найти максимальные удельные массы снега, а также наледей. Возмож- ным становится построение карт снегозапасов горных и труднодос- тупных районов. Третья задача решается при использовании крупномасштабных изображений с разрешением 10-20 м. Они позволяют исследовать тляциологические объекты с большой детальностью, в том числе сели, лавины, наледи, заторы льда на реках, заносы дорог и поселков, трещиноватость и другие структуры поверхности ледников, динамику пульсирующих ледников и многолетние колебания ледниковых языков, особенности распределения снежного покрова на сельскохо- зяйственных полях, в том числе качество снегопахания и других мелиораций. Получаемые результаты могут быть использованы в оперативной практике. Большая обзорность космических снимков позволяет успешно выполнять общегеографическое и тематическое картографирование ледников и снежных лавин, а возможность многократного повторения наблюдений и съемок обеспечивает систематический контроль за динамикой ледников, установлением и сходом снежного покрова, появлением и исчезновением морских льдов. Однако гляциология предъявляет ряд ограничений на использование космической инфор- мации: 1) необходимо разделить изображение снежно-ледовых образований и облачности, для чего разрабатываются специальные методы, например, способ фильтрации облачности путем анализа изображений за несколько дней с выбором минимальной яркости изображения при автоматизированной обработке данных метеоспут- ников; 2) нужны снимки, полученные в заранее определенное время: для наблюдений за ледниками в конце летнего периода, для оценки лавинной опасности в начале лета, когда еще сохраняются лавинные снежники; 3) наконец, очень важна повторность съемок, чтобы оценить весьма динамичные гляциологические явления, например, резкие подвижки ледников и их опасные последствия. Этап методических работ по использованию космической инфор- мации для изучения снежного покрова завершен. Ясна возможность 260 Глава 1. Использование космических методов в гляциологии применения космических снимков для расчета талого стока рек по изменению относительной величины заснеженности бассейна и положению в нем границы сезонного снега (Делеур, 1980). Космические снимки используются для составления карт динами- ки границы сезонного снега в течение года. Такие карты на малоизу- ченные территории Сибири и Северо-Востока России точнее состав- ленных по наземным данным и требуют значительно меньших затрат для их построения. Только на основе космических снимков была построена карта средней продолжительности залегания снега в Средней Сибири, и характер контуров на этой карте оказался более сложным, чем на аналогичной карте в «Климатическом атласе СССР», построенной по наземным данным (Осокин, 1976). Основной формой залегания снежного покрова в горах, особенно с началом снеготаяния, служат снежники. Использование космичес- кой съемки среднего разрешения позволяет по наличию снежников приблизительно оценивать снежность слабоизученных районов, лавиноопасность территории, наличие водоснежных потоков и их примерный объем по объему оставшегося снежника, направление метелевого переноса. Использование снимков за несколько лет позво- ляет следить за изменением природной среды, так как любое измене- ние поверхности или строительство сооружений ведет к нарушению структуры ветрового потока и изменению характера снегоотложения. Разработаны методы, позволяющие использовать космическую информацию для расчета ряда режимных параметров гляциологичес- ких объектов, а не только их контуров. Например, метод теплового проявления снегозапасов, о котором говорилось в 1-й главе первой части этой книги, основан на том, что процесс весеннего таяния снега и льда наглядно (в видимом диапазоне) вскрывает многие их законо- мерности и свойства, сформировавшиеся на протяжении зимы, и особенности их изменения от места к месту. По космическим снимкам можно устанавливать, анализировать, картографировать сами гляцио- логические объекты и некоторые их свойства на территориях, практи- чески недоступных не только для наземных, но и аэроисследований. На космических снимках, полученных в летнее время, почти всегда опознается граница сезонного снега, а в тех случаях, когда съемка совпадает с концом периода абляции, можно отдешифрировать границу питания, где накопление снега за год равно его расходу. На местности это граница между снегом и льдом; она хорошо видна в горах с космических кораблей, а на полярных ледниках даже на телевизионных снимках с метеорологических спутников. Точность ее высотного определения по снимкам масштаба 1:1 250 000 состав- ляет около 100 м, что лишь немногим хуже, чем при съемках с самолета. На полученной высоте границы питания можно несколькими способами рассчитать среднюю летнюю температуру воздуха, а по 261