в противном случае они бы пересохли. Озера Хорезма были осуше- ны на площади 600 км? в результате создания коллекторов Озер- ный и Дарьялык и отведения воды в Сарыкамышскую впадину. В 1969 г. при прохождении катастрофического половодья в бас- сейне р. Сырдарьи Арнасайское понижение было использовано в качестве водоприемника при срезке пика половодья Чардаринским водохранилищем. Это привело к образованию озерной — системы объемом 20'км° и площадью зеркала 2320 км? [1], подпитывание которой в настоящее время осуществляется также коллекторно- дренажным стоком с орошаемых массивов Голодной и Джизакской степей. В условиях резкого дефицита воды и напряженного водохозяй- ственного баланса весьма актуальными являются вопросы пра- вильной оценки водных ресурсов и, в частности, их безвозвратных потерь на испарение. Определение истинных площадей водной по- верхности в этой связи приобретает немаловажное значение. Однако картографический материал недолговечен, происходит быстрое его старение, а изменения, происходящие в ландшафтных характеристиках Средней Азии, в частности в перераспределении водной поверхности различных бассейнов, происходит быстрее час- тоты издания карт. В этой связи первостепенное значение приобретают снимки © космических кораблей и орбитальных станций. Полученный по ним картографический материал позволяет достаточно четко фиксиро- вать изменения, происходящие в ландшафтах равнин Средней Азии. Привлечение дистанционных космических методов открывает прин- ципиально новые возможности при изучении динамики озер и водо- хранилищ. КОСМИЧССКПЁ методы дают возможность получать важ- ную информацию о водных объектах благодаря своей генерализа- ции, интегральному охвату огромных территорий, высокой инфор- мативности и разрешающей способности, ускоренным срокам про- ведения исследований по сравнению с традиционными методами. Степень дешифрируемости больших водоемов на мелкомас- штабных многозональных космических снимках равнозначна. Вод- ные поверхности отличаются характерным спадом — коэффициента спектральной яркости по мере увеличения длины волны спектра (от синего до красного). С увеличением длины волны фототон водных ПОВЕРХПОСТЁЙ больших водоемов изменяется от темно-серого до черного. В то же время заметно снижение контрастности рельефа, что затрудняет дешифрирование гидросети. Мелководья лучше де- шифрируются в синей и зеленой частях спектра. Наиболее инфор- мативными при изучении крупных водоемов оказались космофото- снимки в оранжевой и красной частях спектра. Для Чардаринского водохранилища характерно постепенное ос- ветление фОТОТОНа на КОСМОфОТОСНИМКЗХ в направлении от плоти- ны к верхней зоне водохранилища, что связано с увеличением мут- ности ВОдЫ. На снимках довольно четко выделяются зоны, в кото- рых происходит с РЗЗЛИЧПОЙ интенсивностью заиление водохрани- лища. 50