Том 36, номер 04, статья № 6

Чульдум А. Ф., Чупикова С. А. Динамика показателей загрязненности снежного покрова в г. Кызыле в 2013–2021 гг. по данным дистанционного зондирования. // Оптика атмосферы и океана. 2023. Т. 36. № 04. С. 299–303. DOI: 10.15372/AOO20230406.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

По данным дистанционного зондирования проведен анализ загрязненности г. Кызыла (Республика Тыва) в 2013–2021 гг. Оценка загрязненности осуществлена на базе снимков каталога LANDSAT платформы Google Earth Engine (GEE). Для оценки состояния снежного покрова рассчитаны показатели NDSI, S3, SCI. Построены карты среднего значения показателя NDSI по годам, определена степень загрязненности территории. Полученные результаты показывают, что площади с NDSI < 0,3 за рассматриваемый период изменялись слабо достигая минимума (0,3%) в 2015 и 2017 гг. и максимума (0,68%) в 2018 г. С 2014 по 2017 г. преобладали значения NDSI от 0,3 до 0,45 (более 64% всей исследуемой площади).
 

Ключевые слова:

Арктика, дистанционное зондирование земли, индексы NDSI, S3, SCI, состояние снежного покрова

Список литературы:

1. Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. М.: Росстат, 2019. 1204 с.
2. Макоско А.А., Матешева А.В. О тенденциях распространенности экологически обусловленных заболеваний вследствие техногенного загрязнения атмосферы // Инновации. 2012. № 10. С. 98–105.
3. Василевич М.И., Щанов В.М., Василевич Р.С. Применение спутниковых методов исследований при оценке загрязнения снежного покрова вокруг промышленных предприятий в тундровой зоне // Современные проблемы дистанционного зондирования земли из космоса. 2015. Т. 12, № 2. С. 50–60.
4. Леженин А.А., Ярославцева Т.В., Рапута В.Ф. Мониторинг аэрозольного загрязнения снежного покрова на основе наземной и спутниковой информации // Журн. СФУ. Сер.: Техника и технологии. 2016. Т. 9, № 7. С. 950–959.
5. Рапута В.Ф., Леженин А.А., Ярославцева Т.В. Оценка параметров выбросов Новосибирских ТЭЦ с использованием спутниковой информации // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2018. Т. 1, № 4. С. 137–146.
6. Тимофеева С.С., Шешукова Л.В., Охотин А.Л. Мониторинг свалок твердых бытовых и промышленных отходов в Иркутском районе по данным космических снимков // Вестн. Иркут. гос. техн. ун-та. 2012. Т. 68, № 9. С. 76–81.
7. Батракова Г.М., Ивенских О.В., Пономарчук А.И. Применение дистанционного зондирования Земли для экологической оценки территорий складирования отходов // Вестн. Перм. национ. исслед. политехн. ун-та. Урбанистика. 2012. Т. 8, № 4. С. 73–83.
8. Митрофанов Е.В., Бубненков Д.И., Шашнев И.В. О применении узкоспектральных вегетационных индексов для оценки состояния лесной растительности // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер: Естественные науки. 2012. № 4. С. 118–122.
9. Братков В.В., Заурбеков Ш.Ш., Клюшин П.В., Марьин А.Н. Дистанционное зондирование территории Северного Кавказа // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2011. Т. 76, № 4. С. 069–080.
10. Гордиенко А.С. Исследование возможности выявления негативного воздействия разливов нефти на окружающую растительность по данным дистанционного зондирования Земли // Вестн. СГУГиТ (Сиб. гос. ун-та геосистем и технологий). 2021. Т. 26, № 6. С. 48–55.
11. Балтер Б.М., Балтер Д.Б., Егоров В.В., Стальная М.В., Фаминская М.В. Данные космических наблюдений параметров поверхности и их реанализа в модели рассеяния индустриальных загрязнений воздуха AERMOD. Часть 2. Альбедо, шероховатость поверхности и параметр Боуэна // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18, № 3. С. 121–137.
12. Пожитков Р.Ю., Тигеев А.А., Московченко Д.В. Оценка пылевых выпадений в снежном покрове с использованием данных дистанционного зондирования Земли (на примере г. Нижневартовск) // Оптика атмосф. и океана. 2020. Т. 33, № 10. С. 767–773; Pozhitkov R.Yu., Tigeev A.A., Moskovchenko D.V. Estimation of Dust depositions in snow cover using Earth’s remote sensing data: Example of Nizhnevartovsk // Atmos. Ocean. Opt. 2021. V. 34, N 1. P. 19–25.
13. Тигеев А.А., Аксенов Н.В., Московченко Д.В., Пожитков Р.Ю. Оценка пылевого загрязнения атмосферы наземными и дистанционными методами (на примере г. Тобольск) // Географ. вестн. 2021. Т. 57, № 2. С. 121–134. DOI: 10.17072/2079-7877-2021-2-121-134.
14. Chander G., Markham B.L., Helder D.L. Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors // Rem. Sens. Environ. 2009. V. 113, N 5. P. 893–903.
15. Тасоол Л.Х., Хомушку Б.Г., Чупикова С.А., Янчат Н.Н. Геохимические аспекты загрязнения окружающей среды г. Кызыл пылевыми частицами дымовых выбросов // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2016. № 6. С. 531–542.
16. Тасоол Л.Х., Калуш Ю.А., Чупикова С.А. 3D-моделирование загрязнения атмосферы на примере г. Кызыл // Геоинформатика. 2016. № 3. С. 12–16.
17. Министерством топлива и энергетики РТ прорабатываются различные варианты для снижения загрязнения сажей воздушного бассейна Кызыла // Тувинская правда: общественно-политическая газета Республики Тува. URL: https://tuvapravda.ru/novosti/ministerstvom-topliva-i-energetiki-rt-prorabatyvayutsyarazlichnye-varianty-dlya-snizheniya-zagryazneniya-sazhej-vozdushnogo-bassejna-kyzyla (дата обращения: 17.11.2022).
18. Снежный покров г. Кызыл: Свид-во о регистрации БД 2020621771. Янчат Н.Н. и др.; ТУВИКОПР СО РАН; Заявл. 29.06.2020; Опубл. 01.10.2020; Бюл. № 10.
19. Сухинин А.И., Воробьева М.В., Охоткина Е.А. Космический мониторинг снежного покрова Сибири по данным радиометра MODIS // Вестн. Сиб. гос. аэрокосм. ун-та им. акад. М.Ф. Решетникова. 2011. Т. 37, № 1. С. 90–96.