Характеристика проявления внутренних волн в приустьевой зоне Дуная по спутниковым данным высокого разрешения
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Для приустьевой зоны Дуная рассмотрены механизмы проявления внутренних волн в спутниковых данных оптического диапазона. Выделены 3 основных механизма проявления внутренних волн – ранее описанные динамический (за счет изменения шероховатости морской поверхности в конвергентных зонах, создаваемых движущейся внутренней волной), сликовый – когда в зонах конвергенции скапливаются поверхностно активные вещества, и новый – за счет изменения яркости морской поверхности при модуляции внутренней волной толщины рассеивающего слоя. Для анализа были использованы данные сканера OLI Landsat-8 за 2015-2019 годы. Показано, что в различных ситуациях внутренние волны могут проявляться либо за счёт различных механизмов, либо только за счёт какого-то одного. Построены суммарные карты проявлений внутренних волн в исследуемом районе. Дополнительно рассмотрены ситуации с квазисинхронными данными MSI Sentinel-2 и C-SAR Sentinel-1, на которых отображались пакеты внутренних волн. Подбор таких пар позволил оценить фазовые скорости внутренних волн, которые составили от 0,05 м/с (0,19 км/ч) до 0,95 м/с (3,43 км/ч) в различных гидрометеорологических ситуациях. Представлены примеры трансформации фронта внутренних волн на субмезомасштабных вихрях.

Ключевые слова:
Черное море, Дунай, устье Дуная, спектральные характеристики, внутренние волны, оптические изображения, спутниковые данные, скорости внутренних волн, OLI Landsat-8.
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Иванов, В.А., Серебряный, А.Н. 1985. Короткопериодные внутренние волны в прибрежной зоне бесприливного моря. Известия Академии наук СССР. Физика атмосферы и океана, Т. 21, № 6, С. 648-656.

2. Лаврова, О.Ю., Митягина, М.И., Сабинин, К.Д., 2008. Возможные механизмы генерации внутренних волн в северо-восточной части Черного моря. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, Т. 2, № 5, С. 128.

3. Митягина, М.И., Лаврова, О.Ю. 2010. Спутниковые наблюдения поверхностных проявлений внутренних волн в морях без приливов. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, Т. 7, № 1, С. 260-272.

4. Серебряный, А. Н., Иванов, В. А. 2013. Исследования внутренних волн в Черном море с океанографической платформы МГИ. Фундаментальная и прикладная гидрофизика, Т. 6, № 3, С. 34-45.

5. Alpers, W. 1985. Theory of radar imaging of internal waves. Nature, Vol. 314, № 6008, pp. 245-247.

6. Bondur, V.G., Sabinin, K.D., Grebenyuk, Y.V. 2015. Generation of inertia-gravity waves on the island shelf. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, Т. 51, № 2, С. 208-213. DOI:https://doi.org/10.1134/S0001433815020036

7. Bondur, V.G., Serebryany, A.N., Zamshin, V.V., Tarasov, L.L., Khimchenko, E. 2019. Intensive internal waves with anomalous heights in the Black Sea shelf area. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, Vol. 55, pp. 99-109. DOI:https://doi.org/10.1134/S000143381901002X

8. Bulatov, V.V., Ponomarev, A.N. 2023, About the possibility of improving the image quality of laser location in the process of remote sensing of the water surface. Processes in GeoMedia - Volume VI, pp. 277-283. Springer Geology: Moscow. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-031-16575-7_26

9. Eckart, C. 1961. Internal waves in the ocean. The physics of fluids, Vol. 4, № 7, pp. 791-799.

10. Ivanov, V.A., Shul'Ga, T.Y., Bagaev, A.V., Medvedeva, A.V., Plastun, T.V., Verzhevskaia, L.V., Svishcheva, I.A. 2019. Internal waves on the black sea shelf near the Heracles Peninsula: modeling and observation. Physical Oceanography, Vol. 26, № 4, pp. 288-304. DOI:https://doi.org/10.22449/1573-160X-2019-4-288-304

11. Khimchenko, E., Ostrovskii, A., Klyuvitkin, A., Piterbarg, L. 2022. Seasonal Variability of Near-Inertial Internal Waves in the Deep Central Part of the Black Sea. Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 10, № 5, P. 557. DOI:https://doi.org/10.3390/jmse10050557

12. Lavrova, O., Mityagina, M. 2017. Satellite survey of internal waves in the Black and Caspian Seas. Remote Sensing, Vol. 9, № 9, P. 892. DOI: 0.3390/rs9090892

13. Lavrova, O.Y., Mityagina, M.I., Serebryany, A.N., Sabinin, K.D., Kalashnikova, N.A., Krayushkin, E.V., Khymchenko, I. 2014. Internal waves in the Black Sea: satellite observations and in-situ measurements. Proceedings Volume 9240, Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water Regions 2014, pp. 248-260. SPIE Remote Sensing: Amsterdam.

14. Mityagina, M.I., Lavrova, O.Y., Karimova, S.S. 2010. Multi-sensor survey of seasonal variability in coastal eddy and internal wave signatures in the north-eastern Black Sea. International Journal of Remote Sensing, Vol. 31, № 17-18, pp. 4779-4790. DOI:https://doi.org/10.1080/01431161.2010.485151

15. Nash, J.D., Moum, J.N. 2005. River plumes as a source of large-amplitude internal waves in the coastal ocean. Nature, Vol. 437, № 7057, pp. 400-403.

16. Robinson, I.S. 2004. Measuring the Oceans from Space: The Principles and Methods of Satellite Oceanography. Praxis Publishing: Chichester, 669 pp.

17. Sabinin, K.D., Serebryanyi, A.N., Nazarov, A.A. 2004. Intensive internal waves in the World Ocean. Oceanology, Vol. 44, № 6, pp. 753-758.

18. Copernicus Open Access Hub - https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home (дата обращения: 2022-2023 гг.)

19. EOSDIS Worldview - https://worldview.earthdata.nasa.gov/ (дата обращения: 2022-2023 гг.)

20. Navionics - https://www.navionics.com/ (дата обращения: 2022-2023 гг.)

21. Sentinelhub Playground - https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/ (дата обращения: 2022-2023 гг.)

22. USGS EarthExplorer - https://earthexplorer.usgs.gov/ (дата обращения: 2022-2023 гг.)

Войти или Создать
* Забыли пароль?