Опубликовано: 22 мая 2026 г.
Метки: научная периодика МГИ
Вышел в свет второй номер «Морского гидрофизического журнала» и его переводной англоязычной версии Physical Oceanography (Т. 42, № 2, 2026).
В выпуске представлены результаты исследований морей России и Мирового океана. На основе спутниковых данных впервые выполнено детальное картирование взвешенного вещества в Азовском море за 2003–2024 гг., выявлены связь с типами донных осадков и ветровое взмучивание. По судовым наблюдениям в Черном море обнаружено распространение потепления и повышения солёности ниже основного пикноклина вплоть до 400 м. Разработан новый лазерный метод быстрой регистрации уклонов капиллярных волн на морской поверхности. Создана региональная статистическая методика восстановления термохалинной структуры вод Черного моря по спутниковым данным. На основе моделирования и полевых наблюдений проанализированы особенности большого балтийского затока 2014 г., Камчатского цунами 2025 г. на о. Шумшу, апвеллингов у Южного берега Крыма. Представлены результаты усвоения спутниковых данных о льде в модели Северного Ледовитого океана, а также система управления автономным подводным зондом-профилемером «Винчи».
Содержание номера:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ОКЕАНА
Василенко Н. В., Алескерова А. А., Харитонова Л. В., Кубряков А. А., Станичный С. В. Пространственные особенности и сезонная изменчивость распределения взвешенного вещества в акватории Азовского моря по спутниковым измерениям
Анализ более 3000 спутниковых изображений MODIS, Landsat-8 и Sentinel-2 за 2003–2024 гг. позволил впервые провести детальное картирование концентрации общего взвешенного вещества в Азовском море. Максимальные среднемноголетние концентрации (до 10 мг/л) отмечены в районах с мелкодисперсными донными осадками и сложным рельефом: у Ейского полуострова, косы Долгой, банки Долгой и Елениной банки. При ветре более 10 м/с продолжительностью 1–2 сут мутность увеличивается практически по всей акватории, а при ветре более 14 м/с свыше 5 сут достигает максимума (более 10 мг/л). В сезонной динамике максимум приходится на зиму (7–9 мг/л), минимум – на лето (0–1 мг/л).
Маньковская Е. В., Морозов А. Н. Изменения в термохалинной структуре вод Черного моря ниже основного пикноклина по данным судовых наблюдений
По данным 20 экспедиций 2016–2021 гг. в северном и северо-восточном районах Черного моря выявлен постепенный рост температуры и солености вод ниже основного пикноклина, распространяющийся до изопикны 16,9 кг/м³ (370 м). Потепление за указанный период составило 0,14 °C на глубине 150 м и 0,02 °C на 370 м; повышение солености в диапазоне изопикн 15,9–16,1 кг/м³ – 0,03 ЕПС. Изопикнические поверхности поднялись: изопикна 15,8 кг/м³ – со 106 до 96 м, изопикна 16,1 кг/м³ – со 126 до 115 м, со скоростью до 3–3,5 м/год.
Стерлядкин В. В., Куликовский К. В., Лихачева М. В. Метод измерения дисперсии уклонов капиллярных волн на морской поверхности
Предложен новый быстрый метод (0,01 с) измерения уклонов капиллярных волн, основанный на регистрации искажений тонкого лазерного луча, падающего на морскую поверхность. Метод позволяет регистрировать волны амплитудой 30 мкм с расстояния 5–8 м и рассчитывать распределение уклонов по световой «юбке» в поперечном сечении луча. В натурном эксперименте при значительной высоте волн 1,1 м и ветре 7,4 м/с дисперсия капиллярных уклонов составила 0,0256 на гребнях и 0,008 в ложбинах. Метод работоспособен в широком диапазоне погодных условий в любое время суток.
Жук Е. В., Белокопытов В. Н. Региональная методика восстановления термохалинной структуры вод Черного моря по данным дистанционного зондирования на основе регрессионных соотношений
На основе множественной линейной регрессии по спутниковым данным температуры поверхности и уровня моря (1993–2023 гг.) разработана методика расчета температуры и солености до глубины 300 м. Валидация показала среднеквадратические ошибки: для температуры 0,4 °C, для солёности 0,2, что близко к точности реанализов CMEMS. Наилучшие результаты – в циклонических круговоротах центральной части моря, наихудшие – в зоне Основного Черноморского течения и на северо-западном шельфе. Методика эффективна при минимуме вычислительных ресурсов и может использоваться для быстрой оценки состояния морской среды.
Захарчук Е. А., Тихонова Н. А., Сухачев В. Н. Особенности реакции полей уровня и течений в системе Северного и Балтийского морей на атмосферные воздействия во время формирования большого балтийского затока
С помощью реанализов и численных экспериментов с 3D-моделью исследован большой балтийский заток 2014 г. Установлено, что основная передача энергии от барических образований к водным массам происходила в диапазоне периодов нескольких недель. 11 декабря 2014 г., когда глубокий циклон замедлился до 1,0 м/с, его скорость сравнялась с фазовыми скоростями свободных низкочастотных волн в Северном и Балтийском морях, что привело к наибольшим градиентам уровня и максимальным течениям в Датских проливах. Выдвинута гипотеза о резонансном механизме генерации больших затоков.
Зайцев А. И., Пелиновский Е. Н., Костенко И. С., Цепкало А. О. Проявления Камчатского цунами 2025 года на побережье острова Шумшу (Северные Курилы): полевые наблюдения и численное моделирование
По результатам полевых обследований следов цунами 29–30 июля 2025 г. на о. Шумшу определены высоты заплесков: на охотоморском побережье 3–4 м (до 6 м), на тихоокеанском – 6–8 м (до 12 м у м. Почтарева с проникновением вглубь до 110 м). Численное моделирование по программе NAMI DANCE подтвердило хорошее согласие с наблюдениями. Показано, что значительные колебания уровня происходили не только у тихоокеанского побережья, но и в узких мелководных проливах (Первом и Втором Курильском).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Кременчуцкий Д. А., Котельянец Е. А. Тяжелые металлы во взвешенном веществе в северной части Черного моря
По данным 44 проб, отобранных в 133-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий», определены пространственные вариации концентрации Pb, Zn, Ni, Fe, Cr, V, Co во взвешенном веществе. Повышенные значения объемной концентрации отмечены в северо-восточной части района, пониженные – в юго-западной. В глубоководной части в верхней части термоклина рост концентрации большинства металлов достигал 1,1–47 раз, на шельфе в придонном слое – до 137 раз. Методом главных компонент показано, что изменчивость Fe, V, Co, Cr обусловлена литогенным фактором, Zn и Ni – биогенным, Pb – гидродинамическим.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКИХ СИСТЕМ
Яровая Д. А., Ефимов В. В. Численное моделирование прибрежных апвеллингов у Южного берега Крыма в весенне-летний период 2010 года
С помощью совместной мезомасштабной модели море–атмосфера NEMO-OASIS-WRF (разрешение 1 км) воспроизведены апвеллинги у Ялты и Феодосии в конце мая 2010 г. Ялтинский апвеллинг отнесён к сгонному типу (ветер с берега), феодосийский – к экмановскому (вдольбереговой юго-западный ветер). Показана их вертикальная структура: в ялтинском подъём вод сосредоточен в узкой прибрежной зоне, в феодосийском – на некотором удалении от берега. Преимущество динамической регионализации позволило воспроизвести мелкомасштабное усиление приводного ветра у Ялты до 12–15 м/с, отсутствующее в атмосферных реанализах.
Кауркин М. Н., Кальницкий Л. Ю., Ушаков К. В., Ибраев Р. А. Усвоение данных о сплоченности льда в сильно связном режиме в модели Северного Ледовитого океана
Разработан и реализован сильно связный подход к усвоению данных (профили Argo, альтиметрия, концентрация льда) в совместной модели океана и морского льда (ИВМИО + CICE 5.1). Для перераспределения интегральной сплоченности по категориям толщины льда создан специальный интерфейс. Эксперимент за 2020 г. показал снижение средней погрешности воспроизведения площади льда с 27 до 7% (по сравнению с NSIDC), а среднеквадратичной ошибки концентрации льда в районе кромки – до 0,2. Программная реализация может быть адаптирована для других моделей.
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
Кочетов О. Ю., Островский А. Г. Управление автономным подводным позиционным зондом-профилемером
Разработана система управления автономным подводным зондом-профилемером «Винчи», предназначенным для длительных измерений вертикальных профилей параметров водной среды на заякоренной станции. Реализованы автоматические режимы работы, беспроводная передача данных в квазиреальном времени и удаленное управление с возможностью корректировки сроков, глубины измерений и состава передаваемой информации в зависимости от погодных условий. Созданные программно-технические средства впервые в отечественной практике позволили решить задачу удаленного управления мониторингом водной толщи.
