Стационарный метеобуй в Баренцевом море как компонент национальной системы мониторинга климатически активных веществ
- Авторы: Шармар В.Д.1, Терещенков В.П.1, Гавриков А.В.1, Синицын А.В.1, Кравчишина М.Д.1, Клювиткин А.А.1, Новигатский А.Н.1, Тилинина Н.Д.1, Писарев С.В.1, Писарев С.В.1, Гулев С.К.1
-
Учреждения:
- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
- Выпуск: Том 65, № 1 (2025)
- Страницы: 181-186
- Раздел: Приборы и методы
- URL: https://bakhtiniada.ru/0030-1574/article/view/296297
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0030157425010141
- EDN: https://elibrary.ru/DPATMI
- ID: 296297
Цитировать
Аннотация
В экспедиции “Европейская Арктика – 2024: геологическая летопись изменений среды и климата” (96-й рейс НИС “Академик Мстислав Келдыш”) впервые проведена постановка стационарного метеобуя Sea-Air-Wave Station (SAWS), разработанного в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН, в северо-восточной части Баренцева моря. Конфигурация буйковой станции, ее приборное оснащение и первые результаты обработки данных показали акутуальность использования созданного метеобуя в качестве компонента Национальной системы мониторинга климатических активных веществ.
Ключевые слова
Об авторах
В. Д. Шармар
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
В. П. Терещенков
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
А. В. Гавриков
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
А. В. Синицын
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
М. Д. Кравчишина
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
А. А. Клювиткин
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
А. Н. Новигатский
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
Н. Д. Тилинина
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
С. В. Писарев
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
С. В. Писарев
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
С. К. Гулев
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
Email: sharmar@sail.msk.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Клювиткин А.А., Кравчишина М.Д., Новигатский А.Н. и др. Первые данные о вертикальных потоках осадочного вещества и параметрах среды на северном сегменте хребта Мона, Норвежское море // Докл. РАН. Науки о Земле. 2023. Т. 513. № 1. С. 126–133. https://doi.org/10.31857/S2686739723601618
- Решетников М.Г. Климатическая политика в России: наука, технологии, экономика // Проблемы прогнозирования. 2023. № 6 (201). С. 6–10. https://doi.org/10.47711/0868-6351-201-6-10
- Gulev S.K., Latif M., Keenlyside N. et al. North Atlantic Ocean control on surface heat flux on multidecadal timescales // Nature. 2013. V. 499. P. 464–467. https://doi.org/10.1038/nature12268
- Gulev S.K., Thorne P.W., Ahn J. et al. Changing State of the Climate System // Climate Change 2022: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022. P. 287–422. https://doi.org/10.1017/9781009157896.004
- Harden B.E., Renfrew I.A., Petersen G.N. Meteorological buoy observations from the central Iceland Sea // J. Geophys. Res. Atmos. 2015. V. 120. P. 3199–3208. https://doi.org/10.1002/2014JD022584
- Josey S.A., Grist J.P., Mecking J.V. et al. A clearer view of Southern Ocean air–sea interaction using surface heat flux asymmetry // Phil. Trans. R. Soc. A. 2023. 38120220067. http://doi.org/10.1098/rsta.2022.0067
- Lancaster O. et al. Comparative wave measurements at a wave energy site with a recently developed low-cost wave buoy (Spotter), ADCP, and pressure loggers //Jour. Atmos. Oceanic Technology. 2021. V. 38. № . 5. P. 1019–1033.
- Lind S., Ingvaldsen R.B., Furevik T. Arctic warming hotspot in the northern Barents Sea linked to declining sea-ice import // Nature Climate Change. 2018. V. 8(7). P. 634–639.
- Liss P.S., Slater P.G. Flux of gases across the Air-Sea interface // Nature. 1974. V. 247. P. 181–184. https://doi.org/10.1038/247181a0
- Ranganathan S., Weller R.A., Venkatesan R. et al. Performance of Moored Real-Time Ocean Observations During Cyclones in the Bay of Bengal // Marine Technology Society Journal. 2024. V. 58. № 3. P. 56–69. https://doi.org/10.4031/MTSJ.58.3.4
- Tilinina N., Gulev S.K., Bromwich D.H. New view of Arctic cyclone activity from the Arctic system reanalysis // Geophysical Research Letters. 2014. V. 41. № 5. P. 1766–1772.
- Wanninkhof R. Relationship between wind speed and gas exchange over the ocean revisited // Limnol. Oceanogr. Methods. 2014. V. 12. P. 351–362. https://doi.org/10.4319/lom. 2014.12.351
- Zhang R., Zhou F., Wang X. et al. Cool skin effect and its impact on the computation of the latent heat flux in the South China Sea // Jour. Geoph. Res.: Oceans. 2021. V. 126(1). https://doi.org/10.1029/2020JC016498
Дополнительные файлы
