Cтраница 2
Ясно, что выбор измеряемых параметров, проведение измерений, построение прогнозов представляют собой сложные задачи. Мониторинг иногда подразделяют на геофизический и биологический мониторинг. В геофизическом мониторинге проводятся наблюдения за абиотической частью биосферы, в биологическом - за биотической частью биосферы. Наблюдения за антропогенными изменениями часто проводятся на фоне значительных естественных природных изменений. Например, необходимо выявить антропогенный вклад в изменения озонового слоя на фоне его сильной природной изменчивости. Согласно господствующей точке зрения образование озоновых дыр обусловлено расширением производства озонораз-рушающих веществ, т.е. озоновые дыры имеют антропогенный характер. Для устранения последствий антропогенного воздействия на озоновый слой уже введены ограничения на производство ряда озоноразрушающих веществ. Планируется расширить перечень запрещенных озоноразрушающих веществ, предполагается ввести ряд дополнительных ограничительных мер на межгосударственном уровне. Согласно другой, менее распространенной точке зрения, которой однако, придерживаются многие геофизики, давно исследующие озоновый слой, современное состояние озонового слоя, его изменение обусловлено, прежде всего, естественными природными процессами. Проблема озонового слоя подробно рассматривается в следующей главе. [16]
![]() |
Данные наблюдений уровня Каспийского моря ( 1 и восстановленные с учетом исключения антропогенного изъятия стока ( 2. [17] |
Ясно, что выбор измеряемых параметров, проведение измерений, построение прогнозов представляют собой сложные задачи. Мониторинг иногда подразделяют на геофизический и биологический мониторинг. В геофизическом мониторинге проводятся наблюдения за абиотической частью биосферы, в биологическом - за биотической частью биосферы. Наблюдения за антропогенными изменениями часто проводятся на фоне значительных естественных природных изменений. Например, необходимо выявить антропогенный вклад в изменения озонового слоя на фоне его сильной природной изменчивости. Согласно господствующей точке зрения образование озоновых дыр обусловлено расширением производства озоноразрушающих веществ, т.е. озоновые дыры имеют антропогенный характер. Для устранения последствий антропогенного воздействия на озоновый слой уже введены ограничения на производство ряда озоноразрушающих веществ. Планируется расширить перечень запрещенных озоноразрушающих веществ, предполагается ввести ряд дополнительных ограничительных мер на межгосударственном уровне. Согласно другой, менее распространенной точке зрения, которой однако, придерживаются многие геофизики, давно исследующие озоновый слой, современное состояние озонового слоя, его изменение обусловлено, прежде всего, естественными природными процессами. Проблема озонового слоя подробно рассматривается в следующей главе. [18]
Сравнение срезов динамических полей отклонений, представленных на рис. 10.9 и рис. 10.12 показывает, что поведение пространственно-временной аномалии перед Таньшанским землетрясением существенно отличается от поведения аномалии, предшествующей Датонгскому землетрясению. В первом случае аномалия покрывает район будущего землетрясения, в то время как во втором случае аномалия покрывает практически всю область, где расположены станции геофизического мониторинга. Можно предположить, что тип поведения аномалий отражает различный механизм генерирования предвестников землетрясений. Таньшанская аномалия показывает, что генерирование предвестников имеет локальный характер и связано с эпицентром ожидаемого землетрясения. Датонгская аномалия демонстрирует региональный характер процесса подготовки землетрясения, при котором предвестники не связаны прямо с эпицентром будущего землетрясения, а скорее отражают изменение тектонических напряжений на обширной территории. [19]
![]() |
Аппаратура ДЭЗ, предназначенная для измерения температуры поверхности моря. [20] |
Необходимо отметить, что теплообмен на границе атмосферы и океана является одним из основных факторов, определяющим особенности протекания процессов энергетического баланса, атмосферных и океанских циркуляции и, в конечном счете, - формирования погоды и климата планеты. Выявленные отклонения температуры поверхности океана свидетельствуют о происходящих изменениях окружающей среды, связанных с подъемом уровня мирового океана и обезвоживанием. Необходимо отметить, что во многих случаях получение требуемой температурной информации возможно только с использованием космических средств ( табл. 1.23), в то время как альтернативные средства геофизического мониторинга не обеспечивают получение необходимой информации с достаточным качеством и оперативностью. [21]
Проведение наблюдений за состоянием окружающей природной среды - очень важная, но лишь начальная стадия мониторинга. Результаты наблюдений должны пройти стадию анализа в специально оборудованных лабораториях. Результаты анализа по каналам связи передаются в десятки региональных и территориальных центров мониторинга загрязнения окружающей среды, где на их основе, с привлечением информации, получаемой от системы геофизического мониторинга, разрабатываются прогнозы и предупреждения о неблагоприятных изменениях ( ухудшении качества) атмосферного воздуха и водных масс. Эти прогнозы используются для осуществления оперативных мероприятий по сокращению вредных выбросов в атмосферу и сброса сточных вод в водные объекты. [22]
Это свидетельствует о низкой динамической пористости загли-низированных интервалов, составляющей 2 5 - 5 0 % от объема коллектора. По результатам геофизического мониторинга Кмр равен 0 5, К. [23]
Повторные высокоточные геофизические наблюдения ( гравиметрические, геомагнитные) предназначены для оценки вариаций геофизических полей во времени и контроля за деформационными и флюидодинамическими процессами природного и техногенного генезиса. Пункты геофизического мониторинга совмещаются с геодезическими пунктами. Режим геофизического мониторинга также совмещается с геодезическим мониторингом. Геохимический мониторинг проводится совместно с зональным и локальным геодезическим и геофизическим мониторингом в зонах потенциального эколого-геодина-мического риска. Выполняются повторные и квазирежимные наблюдения за составом подпочвенной атмосферы, спонтанных и растворенных газов, а также за химизмом, минерализацией и дебитом флюидов. [24]
Сброс информации, принятой спутником Noaa и записанной на бортовой магнитофон, осуществляется каждые 100 мин при пролете космического аппарата над наземными станциями в Gilmore Creek ( близ Fairbanks, шт. Далее принятые данные передаются в принадлежащий NOAA национальный центр NESDIS ( National Environment Satellite Data and Information Service, шт. Мэриленд), где осуществляется выделение информации, относящейся к системе ARGOS. После этого данные передаются в два центра обработки GPC, в которых вычисляются координаты терминалов РТТ и выполняется обработка информации, полученной отдатчиков платформ геофизического мониторинга. [25]