позволило внести серьезный вклад в разработку теоретических основ и методики крупномасштабной почвенной картографии. Установлены связи между параметрами СПП, необходимыми масштабами съемки и числом опробований почв. Сделаны предложения, позволяющие по показателям структуры почвенного покрова установить масштаб выявления ЭПА и число необходимых Ддля этого опробований почв. Намечены пути оценки детальности и точности почвенных карт (Крупеников и др., 1973; Го- дельман и др., 1975). ‚ Следует, однако, подчеркнуть, что огромный материал производствен- ных почвенных съемок еще крайне мало используется для изучения СПИП. Он особенно ценен для познания мезоструктуры. Работы по состав- лению районных, областных и республиканских карт, ведущиеся на 0ос- нове материалов крупномасштабных почвенных исследований, при струк- турном подходе к генерализации крупномасштабных почвенных карт дали бы обширный материал о СПП страны. Вместе с тем этот подход обусловил бы значительно более высокую информационную емкость и точность составленных почвенных карт. Существенно продвинулась методика изучения структур почвенного покрова по материалам аэрофотосъемки и космических снимков. В ра- ботах Ю. С. Толчельникова (1974) по материалам аэрофотоснимков и Б. В. Виноградова (1966, 1976) по аэрофото- и космическим снимкам проведена типизация генетико-геометрических характеристик значитель- ного числа форм растительного покрова и ландшафтов, определены мор- фометрические показатели как структур в целом, так и их компонентов, по оптическим характеристикам определена контрастность границ, раз- деляющих компоненты ландшафта растительного и почвенного покрова. Быстро развивается методика определения отдельных свойств почв как по аэро- и космическим снимкам, так и путем непосредственных измере- ний с самолетов и спутников. Использование для изучения СПП по аэ- рофотоснимкам электронного анализатора изображений, соединенного с ЭВМ, позволило резко увеличить скорость определения генетико-теомет- рических характеристик почвенного покрова, повысить их точность и объ- ективность. Выявилась возможность определения участия почв разной степени засоления в составе почвенного покрова (Мазиков, Столбовой, 1976), характера изменения почвенного покрова под влиянием распашки (Андроников, Столбовой, 1976). В области применения аэрофото- и космических методов предстоит большая работа по созданию альбомов эталонов различных структур поч- венного покрова, причем эталоны должны включать снимки разных се- зонов года, разных угодий. Каждая структура в альбоме должна быть представлена серией снимков для разных сезонов, выполненных на раз- личного рода фотоматериалах. Наличие таких эталонов не только облег- чит картографирование СПП, но и даст материалы для изучения генези- са и режимов, механизмов связей между их компонентами, продук- тивности естественной и культурной растительности на различных почвах. Быстро развиваются физические методы изучения структуры почвен- ного покрова, основанные на пространственных изменениях магнитного поля, потенциала электрического поля и градиента электропроводности почв (Вадюнина, Бабакин, 1972; Поздняков, 1975; и др.). Эти методы благодаря высокой производительности несомненно перспективны, их воз- можности еще далеко не исчерпаны. Расширяются стационарные исследования режимов и процессов взаи- мосвязи компонентов почвенных комбинаций. В первую очередь необхо- димо отметить двадцатилетние исследования, продолжающиеся и в на- стоящее время, полугидроморфного солонцового комплекса и его сочетаний с лугово-каштановыми почвами на Джаныбекском стационаре («Био- геоценотические основы...», 1974). В этих работах были созданы и не- 9