а — 0/85-1,0, п — 1,0-1,5, а величины покрытости к моменту стаивания средних снегозапасов в каждой высотной зоне равны 0,37—0,42. Отсюда делается вывод, что высотное положение сезонной снеговой границы, определяемое с целью корректировки параметров модели формирования талого стока и более точного расчета снегозапасов в бассейне, должно соответствовать 37-407-ной покрытости водосбора снегом, оцениваемой по спутниковым. данным: Прослеживание по спутниковым изображениям за несколько лет дина- мики сезонной снеговой линии дает возможность выявить пространствен- ные перемещения зоны накопления основных водозапасов водосбора. Чем ниже расположена эта зона, тем больше размах внутригодовых коле- баний ее нижней границы [103, 123 Так, для бассейнов рек Ферганского хребта снеговая линия в последней декаде марта находится на высотах 1000 до 1800 м, а в первой декаде июня — на высотах от 2500 до 3100 м. Для Чаткальского хребта аналогичные диалазоны составляют соответствен- но 1200—1700 и 28003300 м, а для Алайского — 18002800 и 3100— 3800 м. В указанное время на реках, стекающих в Ферганскую долину, наблюдается прохождение паводка, По данным дистанционного зондирования могут быть определены харак- теристики спектральных свойств снежной толщи — коэффициент отраже- ния (альбедо) и коэффициент - спектральной яркости (КСЯ). Альбедо снежного покрова зависит от состояния снега, его структуры, плотности, степени увлажнения, изменяясь от значений порядка 0,95 для свежевыпав- шего снега до 0,25 и менее для тающего, и возрастает с высотой местности [47). Альбедо растительности зависит от состояния вегетирующего покро- ва и заключено в пределах 0,14—0,20. Различные природные объекты обла- дают разным альбедо, наибольшее из которых наблюдается для чистого песка — 0,35 [47). Значения альбедо таких бесснежных поверхностей могут превышать соответствующие величины для снежного покрова в пе- риод таяния, особенно при его пятнистой структуре, что сильно увеличи ет вероятность ошибки определения площади заснеженности при дешиф- рировании снеговой границы, Максимальные значения альбедо в видимом и ИК диапазонах при различной влажности снега зафиксированы для > = =0,612 мкм (0,95 — для сухого снега, 0,80 — для чистого мокурого, 0,29 — ля 20%-ной заснеженности и 80%ной покрытости старой травой) [47).. Значения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) снежного покро- ва, как и альбедо, зависят от состояния подстилающей поверхности и @ мосферы, а также от угла съемки, высоты и азимута Солнца, Как для су- хого, так и для влажного снега величины КСЯ убывают при возрастании длины волны от значений 0,8—0,95 при > = 0,5-0,7 мкм (сухой и влажный снег) до 0,6 (сухой снег) и 0,3-0,6 (влажный снег) при ^ = 0,7-1,0 мкм. При ® = 1,5 мкм значения КСЯ уменышаются почти до нуля, увеличиваясь при ® = 18 мкм примерно до 0,2 для сухого снега и оставаясь на уровне 041 для влажного. При No = 313 мкм значения КСЯ не превышают 0,[47) - Результаты измерений альбедо и КСЯ снежного покрова неоднократно использовались для определения его характеристик. В работе [99) по лданным самолетных измерений в бассейне р. Ахангаран (Заладный Тянь- Шань) была построена связь КСЯ на длине волны ® = 0,662 мкм со сте- пенью заснеженности водосбора. Измеренное значение КСЯ площади, по- 12