Величина теоретической ошибки расчета составила 16-31% соответственно для аккумуля- ции 500 и 50 г/см?. Фактическая ошибка меныше - порядка 10%. В условиях подобной обес- печенности гидрометеорологической информацией использование космических снимков в ка- честве исходных материалов позволяет повысить точность расчетов аккумуляции. Установ- лено, что в Каракоруме аккумуляция убывает от 3500 мм в районе массива Ракопоши до 500 мм и менее в пограничных с Тибетом районах. Характерной особенностью поля | аккуму- ляции Каракорума является его "струйный" характер, отражающий взаимодействие — воздуш- ных масе со сложным горным рельефом. Направления струй определяются общим направлени- ем влагопереноса над территорией с юго-запада на северо-восток. Значения аккумуляции пересчитаны в твердые осадки с учетом коэффициентов концентра- ции. Величины последних оценивались по методу В.Г.Ходакова (1978), модифицированному с учетом возможностей материалов космической фотосъемки, которые позволяют выделить и подсчитать площадь склонов, участвующих в дополнительном питании ледника. Больщие зна- чения коэффициентов концентрации, достигающие на ледниках "туркестанского" типа 3,0, свидетельствуют об интенсивном лавинном питании ледников Каракорума. Построенное поле твердых осадков для ледниковой зоны Кярккоруи. отражает их убывание в северо-восточном направлении от 200 г/см2 на южных отрогах хр.Карамбар практически до нуля в Тибете.От- мечено резкое уменьщение осадков за ликией Главного хребта Каракорума, чему соответст- вует сгущение изогиет на южных склонах хр.Азыл-Каракорум. С помощью построенных — полей аккумуляции и осадков определено положение климатической границы между Каракорумом н Тибетом - по долинам рек Шэксгама и Шайока. Полученные значения абляцин на высоте границы питания н их распределение по иссле- дуемой территории позволяет оценить величину талого стока с ледников Каракорума, Для этого площадь ледников по бассейнам умножается на соответствующие им значения — ебляции за вычетом испарения, которое на востоке Каракорума достигает 40% по отношению к сум- марной абляции. Площади ледников подсчитываются с помощью космических снимков. Вычис- ленная таким образом величина стока с ледников Каракорума составила 17,1 ...3’ причем сток в бассейн р.Инд, 14,5 кмз, в 5 раз превышает сток в бассейн р.Яркенд - 2,8 км34 Запасы льда, сосредоточенного в ледниках Каракорума, оценены по методу М.Г.Грос- вальда (1964) с учетом их размеров и морфологических типов, определенных по космичес- ким снимкам; они составили 2164 км”. Соответственно, время оборота массы в ледниковой системе Каракорума, исходя из величины ледникового стока, - порядка 120 лет. 2.2.4. Гляциологический аэрокосмический мониторинг Дистанционные методы, в том числе космическая информация, призваны играть немало- важную роль в системе мониторинга природной среды, в частности Для решения гляциоло- гических задач. Среди явлений криосферы наблюдению и контролю в первую очередь подле- жат снежный покров, льды морей и океанов, ледники и ледниковые покровы, вечная мерз- лота, Для постановки их мониторинга карты Атласа можно рассматривать как базовые - как точку отсчета, Существенной частью мониторинга должна стать наземно-воздушно-космическая служба наблюдений за снегом и льдом. Ве задача - постоянные наблюдения за режимом снежного покрова, морских льдов, горных и покровных ледников, оценка их запасов, изменчивости, загрязнения (Гляциологический словарь, 1984, с.290-291). Общая схема такой службы ‘д&— на на рис,2.10. Как часть наземно-воздушно-космической службы наблюдений за снегом и льдом может быть организован проект наземно-аэрокосмической реализацин метода теплового проявле- ния сезонных снежно-ледовых ресурсов Земли. В таком проекте вёжно правильно запланировать подспутниковые наблюдения, в частнос- ти, осуществить одновременную, хотя бы одноразовую, программу детальных подспутниковых измерений снеготаяния и слагаемых его теплового баланся в разных географических усло- виях: в тундре, под пологом леса разного типа, на полях, в степях, пустынях, в горах