132 МАТЕМАТИКА ледников. Для выполнения этих двух программ в Советском Союзе были отобраны 7 горно-ледниковых бассейнов в различных регионах, в т. Ч. на Алтае в качестве опорного был выбран бассейн верховьев р. Актру. После окончания МГП (1984 г.) материалы за составляющими водного и ледового балансов, а также за колебаниями ледников в бассейне были опубликованы [2]. В последние десятилетия значитель- ная работа по наблюдению за ледниками проводилась сотрудниками ТГУ. Были получены количествен- ные показатели изменения морфометрических параметров 120 ледников [3, с. 93 — 101; 4, с. 34 — 39]. На основе имеющихся материалов, а также современных исследований, выполняемых с использовани- ем новейших методик и технологий, можно проследить динамику ледников за весь период инструмен- тальных наблюдений, исследовать механизмы взаимосвязи климата и оледенения. Сотрудниками ИВЭП СО РАН, АлтГУ (г. Барнаул) и ИЭЧ СО РАН (г. Кемерово) в течение полевых сезонов 2009 — 2011 гг. выполнялась топографическая съемка ледников Томич (Катунский хребет, бассейн р. Мульты), Водопадный и Левый Тетё (Северо-Чуйский хребет, бассейн р. Актру, массив Купол). Основ- ная цель работы: проследить динамику морфометрических параметров ледников с использованием дан- ных топографических съемок прошлых лет. Методика наблюдений за колебаниями ледников Наиболее старый, простой и распространенный способ наблюдений за колебаниями ледников — марки- ровка их концов. В настоящее время источником информации об изменении длин и площадей ледников также могут являться данные космических съемок. Однако наиболее объективным и информативным по- казателем колебаний ледников служит изменение их массы или объема. Его можно определить по измене- нию площади и высоты поверхности ледника. Единственным имеющимся в нашем распоряжении спосо- бом получения информации об изменениях высоты поверхности ледников с приемлемой точностью (в пределах нескольких сантиметров) являются топогеодезические работы. С начала 1970-х до середины 1990-х гг. топографическая съемка ледников на Алтае производилась Р. М. Мухаметовым. Первая топографическая съемка была выполнена им в 1973 году на леднике Томич. Основа топоплана составлена по материалам теодолитной съемки (теодолит Т-30). Сгущение горизонта- лей проводилось на основании фототеодолитной съемки (фототеодолит Каг 7е1$5, Лепа), а ее обработка производилась в МГУ (под руководством Ю. Ф. Книжникова). Карта ледника Томич, в масштабе 1:10000, приводится в монографии «Горноледниковые бассейны Алтая» [5]. Повторные съемки ледника Томич проводились Р. М. Мухаметовым в 1983 и 1995 гг. Аналогичным образом была выполнена съемка 27 лед- ников Алтая с интервалом в 5 — 10 лет [1]. В 2009 — 2011 гг. для топографической съемки ледниковой поверхности использовались геодезические СР$ Гетса $К20 и Еросй 10. Это одночастотные (1.1) геодезические системы для выполнения профессио- нальных топографических измерений с сантиметровой точностью в режимах «5ЗТАТ1С» и «КИМЕМАТ1С» с постобработкой. Такие приемники можно использовать в качестве устройства для сбора геоданных и как опорную СР$ станцию. При съемке поверхности ледника используется два приемника: один в качестве базовой станции производит съемку на опорной точке в режиме «$ТАТ1С», с помощью второго, рабо- тающего в режиме «КТЧЕМАТ1С», измеряются координаты точек на поверхности ледника. Поскольку топографическая съемка ледников из-за их труднодоступности требует значительных мате- риальных и физических затрат, работа с геодезическими СР® позволяет существенно ускорить и упро- стить процесс съемки по сравнению с теодолитом или тахеометром. При этом в условиях высокогорий ра- бота с подобными приборами имеет определенные особенности. Во-первых, для съемки необходим устойчивый сигнал 4 и более спутников, поэтому предпочтительнее всего использовать СР$ на открытых площадках и в ясную погоду. В условиях сильнорасчлененного рельефа при запуске СР$ поиск спутников занимает больше времени, инициализация прибора может со- ставлять до 30 — 40 минут. В процессе работы сигнал спутников может пропадать, после чего необходима новая инициализация. Естественно, это сильно замедляет работу. В некоторых случаях (например, в глу- боком ущелье) СР$ может не «поймать» сигнал достаточного количества спутников. Так, например, при попытке съемки языка ледника Малый Актру в пасмурную погоду, СР5 Гетса 5К 20 смог принять сигнал только двух спутников, что не позволило выполнить измерения. При работе на ледниках массива Купол и в каре ледника Томич подобных проблем не возникало. Во-вторых, в условиях труднодоступных высокогорий серьезную проблему представляет необходи- мость подзарядки или замены элементов питания. На большой абсолютной высоте в условиях понижен- ных температур время работы аккумуляторов сокращается на 20 — 30 %. В-третьих, съемка производится только на той части ледника, которая доступна для относительно безопасного передвижения. Так, на леднике Томич во время съемки 2009 — 2010 гг. точками было охваче- но около 70 % ледниковой поверхности, на леднике Водопадном — практически 100 % поверхности, на леднике Левый Тетё — около 30 — 40 %. На рисунке 1 показаны точки съемки ледника Томич 2009 — 2010 гг. Вестник Кем ГУ 2012 No 4 (52) Т. 2