Для каждого вида данных была проведена индивидуальная обработка: 1. СР® измерения потребовали наименышей обработки, так как прибор дает абсолютные значения координат и высоты местности в системе \УС5-84. 2. Для определения абсолютных высот местности в пунктах измерения прибрежных глубин с помощью эхолота, на каждом участке на урез воды устанавливался Торсоп СВ-1000, и далее полученная глубина вычиталась из абсолютного значения уреза воды. 3. Для определения абсолютных высот местности пунктов, полученных путем профилирования при помощи Гекса начальная и конечная точки профиля снимались с помощью Торсоп, а координаты и высоты промежуточных пунктов рассчитывались по относительным изменениям расстояний и превышений. 4. Абсолютные значения высот местности для пунктов измерений полученных с помощью — системы — эхолокации — рассчитывались по схеме — аналогичной используемой для пересчета глубин полученных с помощью эхолота. Различие заключалось в том, что абсолютные значения высоты уреза воды определялись с помощью Торсоп в конечном и начальном пунктах профиля. А так как за время прохождения профиля уровень немного изменялся, то значения для каждого пункта рассчитывались в зависимости от удаления этого пункта от начального и конечного пункта профиля. Таким образом, были получены абсолютные значения высот местности для каждого пункта наблюдения. Так как координаты и абсолютные высоты всех пунктов были получены непосредственно или с помощью ©ОР$ Торсоп, их значения соответствуют системе координат \УС$-84. При этом, топографические карты съемки 60-х годов были сделаны в системе координат СК-42 и Балтийской системе высот. Поэтому координаты всех пунктов при проведении полевых работ, были пересчитаны в этих системах. Пересчет был произведен при помощи Географического Калькулятора Рбоютой, версии 4.3.598. На основе полученной цифровой карты рельефа по материалам топографической съемки 60-х годов и данных полученных во время полевых исследований, была построена новая цифровая карта рельефа местности (рис. 4) и проведено сравнение изменения ландшафтов, которое дало наглядное представление о распределении наносов по акватории водохранилища (рис. 5). Далее, по полученным цифровым картам были рассчитаны объемы — воды Токтогульского водохранилища, при этом объем наиболее глубокого, или первого от дна, слоя вычисляется по формуле усеченного параболоида [3]: б\д’... = 2/3 01 А20_1, а всех других — по формуле усеченной пирамиды: 5\7\/1_2 = (0)1 + 0)2)/2 А21_2; 6“72_3 = ((02 + (1)3)/2 А22_3; И т.д.. где о\\/ о., — объем воды наиболее глубокого, нижнего слоя; о\\/ у — объем воды слоя между изолиниями х и у; ох — площадь ограниченная изолинией х; А7-у — разность высот между слоями у и х. Результаты расчетов представлены в таблице 1. Распределение наносов по акватории водохранилища можно проследить при совмещении слоев рельефа местности на 3-Р модели (рис. 6). Для проверки полученных результатов была проведена теоретическая оценка накопившегося седиментационного материала в чаше водохранилища. Годовой объем наносов И/,, может быть определен по формуле [4]: \/н = 31536В/В