Моделювання руху льодовика Труз за даними температури повітря та супутникових радіолокаційних спостережень з 2015 по 2022 р.
- Sentinel-1,
- апостеріорна оптимізація,
- радар із синтезованою апертурою,
- станція «Академік Вернадський»,
- швидкість руху льодовика
Авторське право (c) 2023 Український антарктичний журнал
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Анотація
Метою даного дослідження є побудова моделі залежності максимальної швидкості руху льодовика Труз (півострів Київ, Західна Антарктика) від температури повітря. Для цього виконано опрацювання часових серій даних метеорологічних спостережень на станції «Академік Вернадський» та швидкостей руху льодових мас льодовика Труз, визначених за даними опрацювання радіолокаційних знімків супутником Sentinel-1 за період з травня 2015 р. до листопада 2022 р. Опрацювання виконувалось в програмі SNAP (Sentinel Application Platform) методом Offset Tracking. У результаті отримано 219 карт швидкостей льодового потоку. Встановлено, що впродовж досліджуваного періоду часу, максимальні швидкості змінювались в діапазоні 2.64 m/day (19 August 2015) – 4.05 m/day (18 April 2020). Усереднення високочастотних результатів вимірювання температури повітря на станції «Академік Вернадський» виконано шляхом апроксимації даних із застосуванням рядів Фур’є. Встановлено функціональну залежність між результатами вимірювання температури на метеостанції «Академік Вернадський» та результатами визначення температури повітря над поверхнею льодовика методом супутникового дистанційного зондування. На основі статистичного опрацювання рядів максимальних швидкостей руху льодовика Труз, результатів дистанційного вимірювання температури повітря над льодовиком, температурних даних метеостанції «Академік Вернадський», побудована лінійна модель взаємозв’язку
цих параметрів. З метою підвищення точності розробленої моделі проведено її апостеріорну оптимізацію. У результаті, середня похибка визначення максимальної швидкості льодовика зменшилась з 23 см/добу до 17 см/добу.
Посилання
- Bello, A. B., Navarro, F., Raposo, J., Miranda, M., Zazo, A., & Álvarez, M. (2022). Fixed-wing UAV flight operation under harsh weather conditions: a case study in Livingston Island Glaciers, Antarctica. Drones, 6, 384. https://doi.org/10.3390/drones6120384
- Boxall, K., Christie, F. D. W., Willis, I. C., Wuite, J., & Nagler, T. (2022). Seasonal land-ice-flow variability in the Antarctic Peninsula. The Cryosphere, 16, 3907–3932. https://doi.org/10.5194/tc-16-3907-2022
- Carr, J. R., Stokes, C. R., & Vieli, A. (2017). Threefold increase in marine-terminating outlet glacier retreat rates across the Atlantic Arctic: 1992–2010. Annals of Glaciology, 58(74), 72–91. https://doi.org/10.1017/aog.2017.3
- Cassotto, R., Fahnestock, M., Amundson, J. M., Truffer, M., & Joughin, I. (2015). Seasonal and interannual variations in ice melange and its impact on terminus stability, Jakobshavn Isbræ, Greenland. Journal of Glaciology, 61(225), 76–88. https://doi.org/10.3189/2015JoG13J235
- Christie, F. D. W., Bingham, R. G., Gourmelen, N., Tett, S. F. B., & Muto, A. (2016). Four-decade record of pervasive grounding line retreat along the Bellingshausen margin of West Antarctica. Geophysical Research Letters, 43(11), 5741–5749. https://doi.org/10.1002/2016GL068972
- Chtirkova, B., Peneva, E., & Georgieva, G. (2021). Numerical weather prediction for the Bulgarian Antarctic Base area and sensitivity to the SST variable. In N. Dobrinkova, & G. Gadzhev (Eds.), Environmental Protection and Disaster Risks. EnviroRISK 2020. Studies in Systems, Decision and Control (Vol. 361). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70190-1_23
- Cook, A. J., & Vaughan, D. G., (2010). Overview of areal changes of the ice shelves on the Antarctic Peninsula over the past 50 years. The Cryosphere, 4(1), 77–98. https://doi.org/10.5194/tc-4-77-2010
- Cook, A. J., Vaughan, D. G., Luckman, A. J., & Murray, T. (2014). A new Antarctic Peninsula glacier basin inventory and observed area changes since the 1940s. Antarctic Science, 26(6), 614–624. https://doi.org/10.1017/S0954102014000200
- Davies, B. J., Carrivick, J. L., Glasser, N. F., Hambrey, M. J., & Smellie, J. L. (2012). Variable glacier response to atmospheric warming, northern Antarctic Peninsula, 1988–2009. The Cryosphere, 6(5), 1031–1048. https://doi.org/10.5194/tc-6-1031-2012
- Domingues, R., Goni, G., Baringer, M., & Volkov, D. (2018). What caused the accelerated sea level changes along the U.S. East Coast during 2010–2015? Geophysical Research Letters, 45(24), 13,367–13,376. https://doi.org/10.1029/2018GL081183
- European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. (2019, December 20). News highlights of 2019. www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2019/news-highlights-2019
- European Space Agency. (2022, June 29). SNAP Download. https://step.esa.int/main/download/snap-download/
- Filipponi, F. (2019). Sentinel-1 GRD preprocessing workflow. In The 3rd International Electronic Conference on Remote Sensing (ECRS 2019), 22 May – 5 June 2019. Sciforum Electronic Conference Series (Vol. 3, pp. 1–5). https://sciforum.net/manuscripts/6201/manuscript.pdf https://doi.org/10.3390/ECRS-3-06201
- Friedl, P., Seehaus, T., & Braun, M. (2021). Global time series and temporal mosaics of glacier surface velocities derived from Sentinel-1 data. Earth System Science Data, 13, 4653–4675. https://doi.org/10.5194/essd-13-4653-2021
- Haiden, T., Hewson, T., & Richardson, D. (2020). Forecast performance 2019. Newsletter, 163 – Spring 2020. www.ecmwf.int/en/newsletter/163/news/forecast-performance-2019
- Hogg, A. E., Shepherd, A., Gourmelen, N., & Engdahl, M. (2016). Grounding line migration from 1992 to 2011 on Petermann Glacier, North-West Greenland. Journal of Glaciology, 62(236), 1104–1114. https://doi.org/10.1017/jog.2016.83
- Jiskoot, H. (2011). Dynamics of Glaciers. In V. P. Singh, P. Singh, & U. K. Haritashya (Eds.), Encyclopedia of snow, ice and glaciers. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2642-2_127
- Kääb, A., Winsvold, S. H, Altena, B., Nuth, C., Nagler, T., & Wuite, J. (2016). Glacier remote sensing using Sentinel-2. Part I: radiometric and geometric performance, and application to ice velocity. Remote Sensing, 8(7), 598. https://doi.org/10.3390/rs8070598
- Kadurin, S., & Andrieieva, K. (2021). Ice sheet velocity tracking by Sentinel-1 satellite images at Graham Coast Kyiv Peninsula. Ukrainian Antarctic Journal, 1, 24–31. https://doi.org/10.33275/1727-7485.1.2021.663
- Lemos, A., Shepherd, A., McMillan, M., Hogg, A. E., Hatton, E., & Joughin, I. (2018). Ice velocity of Jakobshavn Isbræ, Petermann Glacier, Nioghalvfjerdsfjorden, and Zachariæ Isstrøm, 2015–2017, from Sentinel 1-a/b SAR imagery. The Cryosphere, 12, 2087–2097. https://doi.org/10.5194/tc-12-2087-2018
- Li, N., Lei, R., Heil, P., Cheng, B., Ding, M., Tian, Z., & Li, B. (2023). Seasonal and interannual variability of the landfast ice mass balance between 2009 and 2018 in Prydz Bay, East Antarctica. The Cryosphere, 17, 917–937. https://doi.org/10.5194/tc-17-917-2023
- Miles, B. W. J., Stokes, C. R., Jenkins, A., Jordan, J. R., Jamieson, S. S. R., & Gudmundsson, G. H. (2023). Slowdown of Shirase Glacier, East Antarctica, caused by strengthening alongshore winds. The Cryosphere, 17, 445–456. https://doi.org/10.5194/tc-17-445-2023
- Pope, A., & Rees, W. G. (2014). Impact of spatial, spectral, and radiometric properties of multispectral imagers on glacier surface classification. Remote Sensing Environment, 141, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.08.028
- Seehaus, T., Cook, A. J., Silva, A. B., & Braun, M. (2018). Changes in glacier dynamics in the northern Antarctic Peninsula since 1985. The Cryosphere, 12, 577–594. https://doi.org/10.5194/tc-12-577-2018
- Semmler, T., Kasper, M., Jung, T. & Serrar, S. (2016). Remote impact of the Antarctic atmosphere on the southern midlatitudes. Meteorologische Zeitschrift, 25(1), 71–77. https://doi.org/10.1127/metz/2015/0685
- Serco Italia SPA. (2018). Glacier Velocity with Sentinel-1 – Peterman Glacier, Greenland (version 1.2). Retrieved March 12, 2023, from https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2022/01/CRYO02_GlacierVelocity_Greenland.pdf
- Stocker-Waldhuber, M., Fischer, A., Helfricht, K., & Kuhn, M. (2019). Long-term records of glacier surface velocities in the Ötztal Alps (Austria). Earth System Science Data, 11, 705–715. https://doi.org/10.5194/essd-11-705-2019
- Tretyak, K., Cranenbroeck, J. v., Balan, A. Yu., Lompas, O. V., & Savchyn, I. R. (2014). A posteriori optimization of accuracy and reliability of active geodetic monitoring network of the Dniester HPP. Geodesy, Cartography and Aerial Photography, 79(79), 5–14.
- Tretyak, K., Hlotov, V., Holubinka, Y., & Marusazh, Kh. (2016). Complex geodetic research in Ukrainian Antarctic Station «Academician Vernadsky» (Years 2002–2005, 2013–2014). Reports on Geodesy and Geoinformatics, 100(1), 149–163. https://doi.org/10.1515/rgg-2016-0012
- Wallis, B. J., Hogg, A. E., van Wessem, J. M., Davison, B. J., & van den Broeke, M. R. (2023). Widespread seasonal speedup of west Antarctic Peninsula glaciers from 2014 to 2021. Nature Geoscience, 16, 231–237. https://doi.org/10.1038/s41561-023-01131-4
- World Meteorological Organization. (2023, April 21). WMO annual report highlights continuous advance of climate change. https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-annualreport-highlights-continuous-advance-of-climate-change