Часть 3. Глобальные изменения и судьба ледников ТО Рис. 3.2. Структура наземно-воздушно-космической службы наб- людений за снегом и льдом, соотношение элементов службы с существующей программой наблюдений за колебаниями ледников. навтов при наблюдениях за снежным покровом, морскими льдами и ледниками и оценивалась эффективность визуальных наблюдений за гляциологическими объектами в зависимости от уровня предвари- тельной подготовки экипажей, сезонного состояния природной среды, длительности полетов и особенностей управления ими. На этом этапе космонавтам предстояло определить реальные возможности решения следующих задач: а) оценки распределения снежного покрова на поверхности суши, выявления пятнистости и асимметрии снегонакопления на разных склонах хребтов (крупные надувы и карнизы), а также особенностей аккумуляции снега в овражно-балочной сети; 6) обнаружения промышленного загрязнения снежного покрова; в) фиксации изменений границы снежного пок- рова на равнине и в горах по мере его стаивания; г) определения характера оледенения на отдельно стоящих горных вершинах (в част- ности, на вулканических конусах); д) обнаружения мелких и средних ледников на фоне горного обрамления в разные сезоны года и оценки морфологических типов ледников и преобладающего типа оледене- ния; е) слежения за границей ледников в их верховьях и на языках, в том числе покрытых обломочным материалом, а также определения положения фирновой линии и границы сезонного снега на леднике; 266 Глава 1. Использование космических методов в гляциологии ж) оценки ледовой обстановки на море и направления движения айсбергов разных размеров. Со станции «Салют-6» проводились визуально-инструменталь- ные наблюдения за снежным покровом и льдами с помощью 6- и 12- кратных биноклей, фотографирование земной поверхности двумя камерами с форматом кадра 6 х 6 см, снабженными комплектом сменных объективов с фокусным расстоянием 50, 80, 150 и 180 мм. Как правило, для фотографирования ледников использовались два последних объектива, а при съемке снежного покрова и морских льдов — короткофокусная оптика. Во время этого эксперимента преследовалась и другая цель — оценить реальные возможности наблюдения и съемки ледников с борта пилотируемого корабля. Вероятность успешного обследования из космоса разных горных районов Земли неодинакова. Во-первых, зона наблюдения ограничена углом наклона орбиты спутника к плоскости экватора, который для станции «Салют-б6» составлял 51,6°, Это значит, что с помощью стационарных камер можно было фото- графировать земную поверхность в пределах от 53° с.ш. до 53° ю.ш., а визуальные наблюдения и фотографирование с помощью перенос- ных камер возможны в пределах 60°. Во-вторых, успех наблюдений зависит от облачности и светотеневой обстановки. Вероятность мало- облачной погоды над горами колеблется очень существенно: напри- мер, горы Кавказа экранированы облаками в 10-12 раз чаще, чем Памир. В утренние и вечерние часы отбрасываемые горами тени так тлубоки, что дешифрирование снимка невозможно. Ряд наблюдений за гляциологическими объектами и их фотосъем- ка выполнялись космонавтами в штатном режиме орбитальной ориентации, когда стационарные фотоаппараты МКФ-6М и КАТЭ-140 были ориентированы строго перпендикулярно поверхности Земли. Снимки этими камерами отличаются высокими измерительными свойствами. Полоса обзора поверхности Земли у МКФ-6М составляла около 250 км, у КАТЭ-140 — 440 км; масштаб съемки — соответственно 1:2 800 000 и 1:2 400 000; формат кадра — 80 х 55 и 180 х 180 мм. Оба аппарата оснащались черно-белыми пленками. Камера МКФ-6М, имеющая шесть независимых каналов съемки, работающих синхронно, давала возможность получить изображения местности в узких интервалах спектрального диапазона от 0,4 до 0,84 мкм. Последующее дешифрирование изображений одного и того же участка поверхности позволило точнее различать отдельные эле- менты нивально-гляциальных ландшафтов, например, мокрый и сухой. снег на поверхности ледников, снежники, ярко освещенные и находящиеся в тени склонов. Важная особенность орбиты станции «Салют-6» заключалась в том, что за сутки она смещалась почти на половину межвиткового расстояния. Это означает, что через каждые двое суток станция 267