пунктов (под No 6 и 109), априори назначенных для производсй воднобалансовых наблюдений на Голодностепской ВБС. Корреляционная функция, построенная по осредненным тр километровым интервалам (средняя длина полей) для контур ©, не выражена, т. е. изменение коэффициентов корреляции © увеличением расстояния между пунктами не соответствует обы ным закономерностям, свойственным естественным полям гид метеорологических элементов. Вывод. верен и при рассмотре поведения — корреляционных — функций по отдельным — векторай Для примера на рис. 1 представлен вид функций по четырем No правлениям азимута относительно поля No 6; здесь ось ордниата /, ось абецисс— . км. Распределение количества полей контуй по значениям парных коэффициентов корреляции близко к Н мальному, модальное значение для каждого вектора в интервай 0,20—0,65 ;, мода не превышает 20—25% суммы л. Результаты предварительного анализа корреляционных фу! ›пасов \No, контура @, отсутствие надежных зависм (No,) показали малую эффективность — примене стандартного анализа статистической структуры природных полё к полям влагозапасов почвы в условнях орошения, особенно д разработки схемы оптимального размещения пунктов измеренй влагозапасов на контуре Голодностепской ВБС. В результате анализа поля значений парных коэффициено корреляции выделены зоны с различной степенью сиихронностй направленности процессов формирования режима влагозапа верхиего слоя почвы, что позволило оценить репрезентативносй полей No 6 н 102 и обосновать степень детализации СВЧ-съе влагозапасов. Расчеты_репрезентативности полей No 6 и 102 выполнены @ методу Д. Рихтера [3}, в котором критериями репрезентативносй приняты: парные коэффициенты корреляции г2>0,80, с эталонной пункта и о. сравииваемого пункта, коэффициент — сходимо М>0,90, где М определяется по формуле 3 -Т 0,5 (0у-Е; ) Рис. 1, — Корреляциони функция _влагозапасов по вы орошаемых земель азимутам 60° (1), 90° ( 110° (3) ш 120° ()