ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕДОВИТОСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ С ОСЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОГО ТЕЧЕНИЯ

  • И. В. Шумилов Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН; ФГБОУ ВО Сахалинский государственный университет
DOI 10.29006/1564-2291.JOR-2026.54(2).2
Ключевые слова Охотское море, ледяной покров, ледовитость, температура поверхности воды, Западно-Камчатское течение, пространственно-временной анализ, предикторы ледовитости

Аннотация

Выполнен анализ взаимосвязи осенней (октябрь–ноябрь) температуры поверхности воды в области Западно-Камчатского течения на основе данных ERA5 с основными характеристиками ледового режима, вычисленными на основе данных Японского метеорологического агентства (JMA): среднесезонной ледовитостью, сезонным максимумом, ледовитостью фаз развития и разрушения ледяного покрова. Пространственный анализ корреляционных связей позволил выделить ключевые зоны влияния Западно-Камчатского течения, в пределах которых наблюдаются максимальные значения статистической связи температуры поверхности воды с ледовитостью. Показано, что между осенней температурой поверхности воды в этих зонах и последующим развитием ледяного покрова существует устойчивая обратная зависимость. Коэффициенты детерминации для различных характеристик ледового сезона составляют R² ≈ 0.19–0.28. Наиболее тесная связь выявлена для среднесезонной ледовитости (декабрь– май): повышение температуры поверхности воды на 1 °C сопровождается уменьшением средней площади ледяного покрова примерно на 100–135 тыс. км². Выявлена выраженная пространственная неоднородность чувствительности ледяного покрова к осенним термическим условиям: наиболее сильная связь наблюдается в северо-восточной части моря – одном из основных районов формирования льда. Полученные результаты подтверждают важную роль системы Западно-Камчатского течения в формировании межгодовой изменчивости ледового режима и указывают на перспективность использования показателей осенней температуры поверхности воды в качестве одного из предикторов для долгосрочного прогноза внутрисезонной ледовитости Охотского моря.

Литература


  1. Верхунов А. В. Развитие представлений о крупномасштабной циркуляции Охотского моря. В кн.: Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО, 1997. С. 8–19. EDN: YMWIDP

  2. Дарницкий В. Б., Лучин В. А. Особенности горизонтальной структуры климатических течений Охотского моря с месячной дискретностью // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО, 1997. С. 19–25. EDN: YNAQGF

  3. Дубина В. А., Файман П. А., Жабин И. А., Пономарев В. И., Кузлякина Ю. А. Течения Охотского моря по спутниковым данным и результатам численного моделирования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9. № 1. С. 206–212. EDN: OYFFSX

  4. Жигалов И. А. Сезонная и межгодовая изменчивость геострофических течений в районе западной Камчатки // Изв. ТИНРО. 2012. Т. 169. С. 94–99. EDN: PBUNZF

  5. Коломейцев В. В. Изменчивость Западно-Камчатского течения зимой 1994–2019 гг. по альтиметрическим данным // Изв. ТИНРО. 2020. Т. 200. № 2. С. 412–426. EDN: FKCKZQ. https://doi.org/10.26428/1606–9919–2020–200–412–426.

  6. Лучин В. А. Непериодические течения // Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Т. 9: Охотское море. Вып. 1: Гидрометеорологические условия. СПб.: Гидрометеоиздат, 1998. С. 233–256. https://www.geokniga.org/books/11021.

  7. Лучин В. А. Циркуляция вод Охотского моря и особенности ее внутригодовой изменчивости по результатам диагностических расчётов // Тр. ДВНИГМИ. 1987. Вып. 36. С. 3–13. EDN: VPXBBX

  8. Минервин И. Г., Романюк В. А., Пищальник В. М., Трусков П. А., Покрашенко С. А. Районирование ледяного покрова Охотского и Японского морей // Вестник Российской академии наук. 2015. Т. 85. № 3. С. 209–217. EDN: TLOXRP. https://doi.org/10.7868/S0869587315010119.

  9. Плотников В. В., Якунин Л. П., Петров А. Г. Ледовые условия и методы их прогнозирования // Проект «Моря». Гидрометеорология и гидрохимия морей. Т. 9: Охотское море. Вып. 1. СПб.: Гидрометеоиздат, 1998. С. 291–340.

  10. Помазанова Н. П. Поверхностные течения в северных и восточных промысловых районах Охотского моря в летние месяцы // Тр. ДВНИГМИ. 1970. Вып. 30. С. 94–104.

  11. Романюк В. А. Ледовый режим Охотского моря в условиях глобальной тенденции увеличения температуры воздуха: дис. … канд. геогр. наук. Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2019. 120 с. EDN: HQZTIM

  12. Самко Е. В., Глебова С. Ю., Петрук В. М. Межгодовая изменчивость циркуляции вод Охотского моря у западного побережья Камчатки в весенний период // Метеорология и гидрология. 2004. № 12. С. 63–70. EDN: PGWYRZ

  13. Фигуркин А. Л. Циркуляция вод западнокамчатского шельфа // Комплексные исследования экосистемы Охотского моря. М.: ВНИРО, 1997. С. 25–29. ISBN 5–85382–173–3. https://www.knigakamchatka.ru/science/uchenyh/sea-okhotsk.htm.

  14. Чернявский В. И. Циркуляционные системы Охотского моря // Изв. ТИНРО. 1981. Т. 105. С. 13–19. EDN: YUCYLK

  15. Шумилов И. В., Романюк В. А., Пищальник В. М. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2023688937. «Ice Data Processing». 2023. № 2023682641 от 30.10.2023; опубл. 25.12.2023. https://fips.ru/EGD/a841422c–d905–46b5–9ce2–c2bedc0f6ff3.

  16. Шумилов И. В., Ващенко Д. А., Романюк В. А. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2024662834. «NetCDF Processing». 2024a. № 2024661302 от 20.05.2024; опубл. 30.05.2024. https://fips.ru/EGD/a973c523–1bfb–46f1–a571–b2365ddc9085.

  17. Шумилов И. В., Минервин И. Г., Пищальник В. М., Романюк В. А. Экспериментальная модель внутрисезонного хода ледовитости Охотского моря // Геосистемы переходных зон. 2024b. Т. 8. № 2. С. 114–126. EDN: VJIVYC. https://doi.org/10.30730/gtrz.2024.8.2.114–126.

  18. Copernicus Climate Change Service. ERA5 monthly averaged data on single levels from 1940 to present // Climate Data Store (CDS), 2023. https://doi.org/10.24381/cds.f17050d7.(Accessed on 19–03–2026).

  19. Enomoto H., Kumano T., Kimura N. et al. Sea-ice motion in the Okhotsk Sea derived by microwave sensors // Proceedings of the 13th International Offshore and Polar Engineering Conference. Honolulu, Hawaii, 2003. P. 518–522.

  20. Hersbach H., Bell B., Berrisford P. et al. The ERA5 global reanalysis // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2020. Vol. 146. No. 730. P. 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803.

  21. Kwok R., Cunningham G. F. Variability of Arctic sea ice thickness and volume from CryoSat-2 // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2015. Vol. 373. No. 2045. Article 20140157. https://doi.org/10.1098/rsta.2014.0157.

  22. Parkinson C. L., Comiso J. C., Zwally H. J., Cavalieri D. J., Gloersen P., Campbell W. J. Arctic sea ice, 1973–1976: Satellite passive–microwave observations. NASA Special Publication SP–489. Washington, D.C.: National Aeronautics and Space Administration, 1987. 296 p. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19870015437/downloads/19870015437.pdf.

  23. Pishchalnik V. M., Tambovsky V. S., Truskov P. A., Minervin I. G., Melkiy V. A., Romanyuk V. A., Galtsev A. A. Okhotsk Sea ice cover zoning // Proceedings of the 28th International Symposium on Okhotsk Sea and sea ice. Mombetsu, Hokkaido, Japan, 2013. P. 312–315. https://istina.msu.ru/collections/4435697.

  24. World Meteorological Organization. WMO Sea–Ice Nomenclature. Geneva: WMO, 2014. 206 p. (WMO No. 259, TP. 145). https://library.wmo.int/idurl/4/41953.

Опубликован
2026-06-30
Раздел
Физика океана и климат