Как узнать, где тает лёд в Арктике, насколько поднимается уровень океана и с какой скоростью над ним дует ветер… И все это — не выходя из лаборатории в Нижнем Новгороде?
Ответ — в спутниковых данных, математике и людях, которые умеют преобразовать измерения приборов в понятную информацию о природе.
👉 Что делают?
В Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН обрабатывают данные приборов на орбите и создают алгоритмы, которые позволяют читать радиолокационные сигналы как текст — и точно понимать, что происходит на другой стороне планеты.
🔘Лёд в Арктике и Антарктике, который обычная оптическая камера в полярную ночь не увидит, ученые находят по вариациям отражённого сигнала СВЧ-радиолокатора.
🔘Скорость ветра, которую невозможно измерить по всему океану напрямую, они вычисляют, зная, что данные радиолокатора чувствительны к интенсивности волн на воде, а волны — к изменениям ветра.
❗️Такие задачи решают в нескольких лабораториях в мире. Одна из них — в Нижнем Новгороде.
Исследования по дистанционному зондированию океана в ИПФ РАН уже много лет проводят сотрудники отдела радиофизических методов в гидрофизике под руководством Владимира Караева, кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией анализа и моделирования спутниковых данных.
А одна из молодых научных сотрудников отдела, Мария Панфилова, защитила кандидатскую диссертацию по теме, которую почти никто не трогал: радиолокация при малых углах падения. Сложно, рискованно, непопулярно — но именно там она находит способ изучать состояние поверхности океана.
👉 Зачем это нужно?
Эти данные помогают строить точные климатические модели, прогнозировать катастрофические явления, отслеживать изменения в Мировом океане.
Без такой информации невозможно понимать, как быстро меняется климат и как эти изменения скажутся на жизни людей.
Это основа для экологической политики, безопасности судоходства, предупреждения штормов и разрушительных наводнений.
👉 Как применяют?
Результаты исследований ИПФ РАН планируют включить в международные базы данных, использовать в системах мониторинга и глобальных моделях. Их применяют для оценки ледовой обстановки в Арктике, прогноза тайфунов и ураганов, поддержки навигации в сложных природных условиях.
Алгоритмы, разработанные в Нижнем, помогают получить новые знания о том, что происходит на поверхности океана.
Когда кажется, что всё уже придумано, в Нижнем находят способ пойти дальше.
@razumnno
