температуре То. Так, при.`То = 271 К с ростом толщины снежного покрова от О до 40 см и по спутниковым и по наземным данным для степей Казах- стана наблюдалось уменьшение радиояркостной температуры на 25—30, а при То = 253 К зафиксирован ее спад всего на 23° [10).. Р.Б. Белич и др. [11] установлен температурный порог чувствительности микровол- нового излучения к мощности снежного покрова — при Т < 268 К паде- ния радиояркостной температуры с увеличением высоты снега не обнаруже- но. Водный эквивалент снежного покрова определяется по данным микро- волнового зондирования параллельно с оценкой высоты снега, Некоторые исследователи с помощью модели рассеяния излучения в снежной толще выявили, что скорость убывания радиояркостной температуры © увеличением снегозапасов при `^ = 081 см сильно зависит от размера Зерен и почти не зависит от плотности снега [138]. В то же время на яркость снежного покрова влияет и состояние подстилающей поверхности под снегом (мерзлая или незамерзшая почва) ‚ Чтобы избежать этой неопре- деленности, необходимы измерения на других частотах, преимущественно! низких. Разница между замерзшей и талой почвой заметна вследствие раз- личий в эмиссионной способности, Расхождения значений снегозапасов, рассчитанных по модели рассеяния и измеренных установленным на авто- машине раднометром, для северной части массива Съерра-Невады составили 2025% причем измеренные снегозаласы не превышали 200 мм [138]. На рис, 3 представлены зависимости радиояркостных температур от снегозапасов для различных размеров снежных зерен и замерзшей или оттаявшей почвы, Эти связи выявлены при решении уравнения переноса излучения в снежном покрове и подтверждены данными наземных на- блюдений и результатами обработки информации, полученной микро- волновым радиометром $ММВ (ИСЗ "МтЬыз-7”) для ряда областей Канады и СССР [138]. При оценке снегозапасов по наземным данным плотность снега принималась равной 0,3 г/см3 для всех исследуемых райо- нов, Как видно из графика, ход кривых подтверждает высказанные утверж- дения о характере зависимости радиояркостной температуры от водозапа- сов снега, размеров зерен и состояния почвы, Аналогичные связи были установлены и в работе Г, Ротта [180] по информации с того же спутника: на длинах волн О,81 и 1,66 см. Эти же данные использовались в работе ‚для выделения зон тающего снега, — При таянии снега формируются бблышие неоднородности снежной тол- ши, чем при его формировании, Наличие в снеге талой воды приводит к резкому изменению условий рассеяния, поглощения и отражения микро- волнового излучения, увеличению эмиссии и повышению радиояркост- ной температуры, Выявлена следующая тенденция изменений радиояркост- ной температуры с увеличением объема в снеге талой воды — первые 12% вызывают подъем яркостной температуры. на 50 К (для No = 01 см), причем такое поведение сохраняется до 4% по объему [147). При более высоком содержании воды, порядка 5%, Тирк При частотах выше 10 ГГи ( < 3 см) не зависит от количества жидкости или постепенно убывает при увеличении объема последней, Подобное поведение Тарк Обусловлено убыванием эмиссионной способности снега при возрастании его дизлек- трической постоянной, вызванном увеличением объема жидкой фазы, При выпадении на тающий снег дождя высокая диэлектрическая прони- Е