Часть 4. Снег и лед в жизни людей контакта ледника с ложем, изучить природный диссипативный разо- грев и таяние льда, талый придонный слой льда и слои, нагруженные мореной, механизм скольжения льда по ложу, которое даже под ледяными струями может быть сложено рыхлой породой. Следует продолжать изучение накопления и движения воды в ледниках, роли воды в их движении. Решить поставленные здесь вопросы можно лишь путем экспери- ментов: надо картировать сколы во льду, измерять деформаиии скважин, уровень воды в них, изучать пути движения воды и льда внутри ледника и фиксировать предвестники ледниковых пульсаций — изменения мутности талой воды, льдотрясения и пр. 3. Новые подходы к изучению снежного покрова и лавин. Сейчас на первый план выдвигается проблема разномасштабного мониторинга снежного покрова. На региональном уровне это — осреднение полей характеристик снежного покрова в пределах речных бассейнов площадью 100-1000 км, затем более крупных бассейнов — площадью до 10 тыс. км? и, наконец, крупной природной области или горного региона в целом. Подобные региональные обобщения лягут в основу рассмотрения глобальных моделей влияния снежного покрова на климат. Для изучения динамики снежного покрова как блока глобальных климатических моделей нужны крупиомасштабныс исследования снежного покрова, при которых наблюдаемые параметры снега осредняются на территории 50 х 50 км. Подобные исследования стали возможными в результате массового использования космической информации. По снимкам со спутников и самолетов дешифрируются границы установления и схода снежного покрова, степень покрытия территории снегом, площади одновременного снеготаяния. Информа- цию независимо от погоды позволяет получить микроволновая радиометрия; в опытном порядке уже делаются оценки толщины снега, снегозапасов, влажности. Широкое использование дистанционной информации о снежном покрове наряду с наземными измерениями позволяет поставить несколько новых задач: надо разработать методы дистанционного распознавания снежного покрова сквозь облачность; выявить алго- ритмы для выделения полезной информации о снежном покрове из дистанционных, особенно спутниковых, измерений; развивать техни- ку для совмещения авиа- и космических измерений с помощью дистанционных датчиков и наземных наблюдений; использовать спутниковые сенсоры видимого и микроволнового диапазона для картографирования снежного покрова; научиться распознавать снег и измерять его свойства в естественных, но сложных условиях — в лесах, расчлененном рельефе и пр.; организовать на крупных площа- дях мониторинг толщины снежного покрова, снегозапасов, влажнос- ти, альбедо, метелевых процессов, а также комплекса физико-механи- 376 Глава 1. Развитие гляциологических идей в СССР и России ческих свойств, определяющих инженерные мероприятия по преобра- зованию снежного покрова. Коренной перестройки требует подход к изучению лавин. Следует не просто усовершенствовать, а создать на новой основе автоматизи- рованную систему наблюдений и обработки данных о снежном покрове в зоне зарождения снежных лавин. Методика прогноза снежных лавин, основанная на положениях теории вероятностей и математической статистики, на обработке и анализе ранее получен- ных данных, «срабатывает» далеко не всегда. Нужно внедрять физи- ческие принципы прогноза лавин, опирающиеся на оперативные данные о состоянии снега; для этого надо применять современные средства автоматики и телемеханики с обработкой на ЭВМ. Наряду ссовершенствованием фонового прогноза лавин необходимо перехо- дить к их прогнозу в конкретном лавиносборе как на базе методов опознавания, так и на основе дешифрирования полезных сигналов — предикторов электромагнитного излучения, возникающего в сложно- напряженном снежном покрове зоны зарождения лавин. Следует искать новые конструктивные решения, материалы и аппараты воздействия для традиционных методов защиты от лавин. Наряду с этим надо вести дальнейшие поиски методов физического. ихимического воздействия на метаморфизм снежного покрова, чтобы научиться подавлять и полностью предотвращать процессы, приводя- щие к сходу лавин. Требуется активно развивать теорию и практику управления лавинным процессом, а для этого нужны новые методы физических и химических воздействий, базирующиеся на теоретичес- ких и экспериментальных исследованиях физики и термодинамики снега. 4. Создание геоинформационной системы «Гляциология». Будущие задачи гляциологии невозможно решить без создания автоматизированной системы сбора, хранения, обработки и распрост- ранения гляциологической информации. Создать широкую геоинфор- мационную систему можно лишь на основе организации и последую- щего объединения региональных автоматизированных систем, бази- рующихся на трехуровневой системе наблюдений: наземной (полиго- ны, контрольные площадки), авиационной (съемки с борта вертолета, специальные подспутниковые наблюдения с самолетов-лабораторий) и, главное, космической, которая в основном будет представлена многозональной оперативной съемкой высокого и среднего простран- ственного разрешения. Внедрение в практику подобных возможностей приведет к быст- рому развитию количественных методов нивально-гляциальной индикации происходящих в геосфере изменений, в том числе и антропогенно обусловленных. Тогда гляциологические объекты станут важным звеном мониторинга других природных систем, например климатической. 377