Определение полей скоростей поверхностных течений дистанционными методами

А. А. Кубряков, С. В. Станичный, Е. В. Плотников

Морской гидрофизический институт НАН Украины, г. Севастополь

Аннотация

В работе двумя различными дистанционными методами: по данным спутниковой альтиметрии и по последовательным сериям изображений морской поверхности, полученным с помощью спутниковых радиометров были восстановлены поля поверхностных скоростей течений. Показана эффективность обоих методов для описания мезомасштабных особенностей циркуляции Черного моря, вызванных вихревыми структурами и струйными течениями. Продемонстрированы преимущества и недостатки рассматриваемых способов.

Ключевые слова

поверхностные течения, альтиметрия, спутниковые изображения, дистанционные методы

Для цитирования

Кубряков А. А., Станичный С. В., Плотников Е. В. Определение полей скоростей поверхностных течений дистанционными методами // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2011. № 24. С. 299–307. EDN WDNWJF.

Kubryakov, A.A., Stanichny, S.V. and Plotnikov, E.V., 2011. Determination of Surface Current from Remote Sensing Data. Ecological Safety of Coastal and Shelf Zones and Comprehensive Use of Shelf Resources, 24, pp. 299–307 (in Russian).

Список литературы

  1. Le Traon, P.-Y. and Morrow R.A. Ocean currents and mesoscale eddies. Satellite Altimetry and Earth sciences. A Handbook of Techniques and Applications, – Academic Press. – 2001, № 69 (edit. L.-L. Fu and A. Cazenave). – P. 171-215.
  2. Плотников Е.В., Коротаев Г.К. О расчете полей скоростей поверхностных течений по сериям спутниковых изображений в ИК – диапазоне, относящихся к Черному морю // Сб. науч. трудов/ Системы контроля окружающей среды. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2009. – С. 176-179.
  3. Бабий B.И., Погребной А.Е., Ратнер Ю.Б., Станичный С. В. Возможности восстановления поля скорости поверхностных течений по спутниковым данным (на примере Черного моря) // Сб. науч. трудов/ Системы контроля окружающей среды. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика». – 2002. – С. 254-261.
  4. Korotaev, G. K., E. Huot, F.-X. Le Dimet, I. Herlinc, S.V. Stanichny, D.M. Solovyev and L. Wu Retrieving ocean surface current by 4-D variational assimilation of sea surface temperature images // Remote Sensing of Environment. – 2007. – № 112. – P. 1464-1475.
  5. Le Traon, P.-Y., Dibarboure G. and Ducet N. Use of a High-Resolution Model to Analyze the Mapping Capabilities of Multiple-Altimeter Missions // J. Atmos. Oceanic Technol. – 2001. – № 18. – P. 1277-1288.
  6. Pascual, A., Faugere Y., Larnicol G., Le Traon P-Y. Improved description of the ocean mesoscale variability by combining four satellite altimeters // Geophys. Res. Lett. – 2006. – v. 33, № 2. – P. 1-16.
  7. Satellite Altimetry and the Earth Sciences: A Handbook of Techniques and Applications. Fu L.-L. and Cazenave A. (Eds.). – San Diego CA.: Academic Press, 2001. – 463 p.
  8. Кубряков А.А., Станичный С.В. Восстановление средней динамической топографии Черного моря для альтиметрических измерений // Исследование Земли из космоса. – 2011. – № 4. – С. 1-7.
  9. Horn B.K.P. and Schunck B.G. Determining optical flow // Artif. Intell. – 1981. – № 17. – P. 185-203.

Файлы

 Полный текст (русский)