10 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 5. ГЕОГРАФИЯ. 2006. No 6 Таблица 1 Модели общей ниркуляции атмосферы, участвовавшие в РМТР Название Организация и страна Разрешеііие модели модели ВМЕС Вшгеаи оё Ме!еого1юву К21119 Кехеагсй Сетмег, Австралия ССС2 СапаФат Сетет Рог Ез21.0 Сита!е МодеНие апа Апа!у55, Канада ССМЗ Манопа! Сетег Рог Т42118 АнтозрЬетс Кезеагсй Сита!е соттитиу, Канада СС$К1 Сешег Юг СНтаге бумет т2120 КесзеагсЬ, Япония СШИМВЕК Опмевну оё Робйат, 7х1811 Германия СМЕМ2 Сепие Мапопа! де Т3ил9 КесБпегсЛев Ме{еого1юв!е, Франция СУНО Согтитлоп жеайЬ ЗсепИПс К2119 апа Тибизёна! Везеагсй Отвапваноп, Австралия ЕСНАМЗ Мах-Р1апК 1юзниие Аг т4219 Ме!еогоюр1е, Германия СЕМ2 МаНопа! Сетег Гог ТЗ Айнтоврвепс Весзеагс|, США СЕРЬ Сеорпухчса! Еа КЗоГ20 Вупаписв Габогаюгу, США С15$ Соддага ивпане Тог 72х4619 Зрасе 1ие5, США ЕМр4 Габога!оне йе 48х 36111 Ме!еого1юве Оупапиаие, Франния ГМр5 Габога!оне йе 64х 5011 Ме!еогоювге Рупапиане, Франция МЕР Ме!еогоювса! ВезеагсЪ 72х461.15 1лз0йие, Япония М5О МГУ им. Ломоносова, 24х 1813 Россия ОСАМР ЮОтмуетвиев Сюба! Т42119 Антозрнепс МодеНтр Рговгапите, Англия Си Ошметну оё ИО 72х4611 Отбапа-Сватрают, США ОКМО ОК Метеогоюрка! ОЙсе, 96х73119 Англия УХОМи Уопзен Опметну, Корея 72х4618 * Под горизонтальным разрешением понимаются спектральные моды (К — ромбоидальное усечение сферических функций, Т — треугольное) или число узлов широтно-долготной сетки, покрыва- ющих Землю; 1. — число вертикальных уровней в атмосфере. Оценка качества воспроизведения моделями РМТР современного годового стока Восточно-Европейской равнины При изучении Черного и Каспийского морей не- обходимо сосредоточить внимание на моделировании колебаний речного стока Восточно-Европейской рав- нины (ВЕР). При этом принципиально важным явля- ется вопрос оценки качества результатов. Традицион- но оно определяется сопоставлением с данными на- блюдений, относящимися к современному климату. Этот вопрос осложняется проблемой качества имею- щихся “климатических эталонов”. В результате спе- ниальных исследований [14] пришлось отказаться от сравнения модельных и архивных значений Р, Е, Та сопоставлять рассчитанные каждой моделью РМПР значения слоя стока с расходами воды, измеряемыми в замыкающих створах изучаемых рек. Результаты моделирования современных объемов стока с ВЕР вместе со средними многолетними вели- чинами, соответствующими современному климату, приведены в [8}. Было принято, что если относитель- ная ошибка воспроизведения объемов стока (для каждого водосбора) лежит в пределах +20%, то ре- зультат считался удовлетворительным, поскольку он хоть и может существенно отличаться от средне- многолетнего, но все же попадает в границы экстре- мальных колебаний стока. Отобранные в соответст- вии с этой классификацией МОЦА рассматривались как лучшие, и в дальнейшем, .при моделировании других климатических режимов, к их данным было более внимательное отношение. Относительно ус- пешно воспроизведены объемы годового стока в Чер- ное море моделями ССМ3З, СС5$КВ1, СМВМ?2, ОСАМР, ОКМО; а в Каспийское море — моделями ССС2, ССМЗ, СС$В1, ОСАМР, ХОМЮ. В [14] пока- зано, что точность определения величины годового стока, полученная путем осреднения результатов всех МОЦА, оказывается ощутимо ниже, чем таковая, по- лученная по результатам лучших МОЦА. Одним из показателей качества моделирования яв- ляется не только расчет полного стока всех рек, но и определение доли отдельных рек в общем объеме. Из рассмотренных выше масштабных соображений полу- чается, что такая оненка может быть выполнена с доста- точной точностью только для р. Волги. По данным из- мерений ее вклад в полную величину каспийского стока составляет примерно 84%. На основе лучших моделей РМИР получилась близкая величина — 88%. Моделирование климата, речного стока и уровней Черного и Каспийского морей в период атлантического потепления в голоцене При моделировании состояния палеоклиматов в рамках МОЦА принципиальную роль играет знание параметров и граничных условий. В середине голоце- на содержание углекислого газа в атмосфере состави- ло около 280 ррт [25], и этот “доиндустриальный уровень” сохранялся с небольшими флуктуациями вплоть до конца Ж1Х века. Плейстоценовый сканди- навский ледник исчез около 9 тыс. л.н., небольшие фрагменты лаврентийского ледникового щита просу- ществовали еще 1--2 тыс. лет |[16, 27], так что к сере- дине голоцена планетарный ледниковый покров при- нял современные очертания. Температура поверхнос- ти океана была близка к современной (аномалии не превышали 0,5°С, т.е. были в пределах точности ре- конструций). Изменения инсоляции на внешней гра- нице атмосферы, обусловленные вариациями орби-