Посмотреть или загрузить статью (Rus)
Об авторах
А.А. Сучилин
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: asuhov308@gmail.com
Н.И. Белая
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: belayanadegda@mail.ru
И.С. Воскресенский
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: isvoskresensky@rambler.ru
С.Н. Михеева
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: arshinchik@mail.ru
В.В. Зорина
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: victoria.zorina10@gmail.com
Л.А. Ушакова
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: la.ushakova@mail.ru
В.М. Шафоростов
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: gislabinfo@mail.ru
С.А. Сократов
Ленинские горы, д. 1, 119991, Москва, Россия;
E-mail: sokratov@geogr.msu.ru
Аннотация
Методика изучения абразионно-аккумулятивного берега Западного побережья Крыма в пределах городской территории г. Севастополя включает дистанционное зондирование с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и натурные исследования морфологии и строения абразионных и оползневых форм рельефа побережья. В результате исследований установлена морфологическая зональность абразионно-аккумулятивного берега. Формирование морфологической зональности абразионно-аккумулятивного берега (по И.С. Щукину) в течение последних 150 лет происходило при постоянном уровне Черного моря. Анализ берега по ранее изданным разновременным картам и аэрокосмическим фотоснимкам выявил различные этапы в перемещении береговой линии и оползневого уступа. Начиная с 1966 г., прибрежная территория используется для маловысотной жилой застройки, что, возможно, оказало влияние на активность оползневых процессов в прибрежной полосе. Дистанционное зондирование с применением БЛА состоит из аэросъемки участка исследований по спланированному маршруту полета на высотах 20–100 м с дальнейшим составлением крупномасштабного ортофотоплана из мозаики снимков с геопространственной фиксацией изображений к знакам опорной долговременной локальной геодезической сети, предварительно измеренным методами глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), а также формировании цифровой модели рельефа (ЦМР) и составления на ее основе производных карт и планов в среде геоинформационных систем (ГИС), для анализа морфометрии рельефа и моделирования. Разработанный метод дистанционного зондирования Земли с применением БЛА и одновременных натурных исследований позволяет организовать оперативный мониторинг динамично развивающихся абразионно-аккумулятивных берегов.
Ключ. слова
Список литературы
- Воскресенский И.С., Сучилин А.А., Ушакова Л.А., Шафоростов В.М., Энтин А.Л. Применение БЛА для мониторинга оползневых и эрозионных процессов (на примере центра Русской Равнины). Применение беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях. Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2018. С. 42–47.
- Игнатов Е.И. Береговые морфосистемы. Москва — Смоленск: Маджента, 2004. 352 с.
- Игнатов Е.И. Современное состояние береговой зоны Черного моря вдоль юго-западного Крыма. Причерноморский экологический бюллетень. 2010. № 1 (35). С. 102–120.
- Игнатов Е.И., Санин А.Ю. Оползневой рельеф береговых морфосистем Южного берега Крыма. Мат-лы 2-й междунар. конф. «Создание и использование земельных участков на берегах морей и искусственных водоемов». Новосибирск: ИВП СО РАН, 2011. С. 17.
- Игнатов Е.И., Орлова М.С., Санин А.Ю. Береговые морфосистемы Крыма. Севастополь: ЭКОСИ-Геофизика, 2014. 265 с.
- Игнатов Е.И., Лукьянова С.А., Соловьева Г.Д. Морские берега Крыма. Геоморфология. Москва, 2016. № 1. С. 55–63.
- Курков В.М., Бляхарский Д.П., Флоринский И. Применение беспилотной аэрофотосъемки для геоморфометрического моделирования. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2016. Т. 60. № 6. С. 69–77.
- Махаева Т.В. К геоморфологии и динамике берегов Западного Крыма. Геология побережья и дна Черного и Азовского морей в пределах УССР. Киев: Изд-во Киевского. Ун-та, 1968. Вып. 2. С. 160–166.
- Мысливец В.И., Коротаев В.Н., Зверев А.С., Федин М.В., Федин М.М. К геоморфологии берегов Севастополя. Морские берега — эволюция, экология, экономика. Мат-лы XXIV Береговой конф. Т. 1. Туапсе, 1–6 октября 2012 г. Краснодар: РГГМУ, 2012. С. 265–268.
- Романюк О.С., Покровский А.Э. Составление кадастра надводной части берегов Крыма, применительно к масштабу 1:200 000. Симферополь: ЭКОСИ-Геофизика, 1989. 214 с.
- Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. Москва — Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. 272 с.
- Westoby M.J., Brasington J., Glasser N.F., Hambrey M.J., Reynolds J.M. «Structure-from-Motion» photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. Geomorphology. 2012. V. 179. P. 300–314.
Для цитирования: Сучилин А.А., Белая Н.И., Воскресенский И.С., Михеева С.Н., Зорина В.В., Ушакова Л.А., Шафоростов В.М., Сократов С.А. Методика изучения морфологии абразионно-аккумулятивных берегов Западного побережья Крыма с применением БЛА и ГНСС (на примере участка территории Большого Севастополя). ИнтерКарто. ИнтерГИС. M.: Географический факультет МГУ, 2021. Т. 27. Ч. 1. С. 351–363. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-1-27-351-363
For citation: Suchilin A.A., Belay N.I., Voskresensky I.S., Mikheeva S.N., Zorina V.V., Ushakova L.А., Shaforostov V.М., Sokratov S.A. Methods for studying the morphology of abrasion-accumulative coast of the West coast of the Crimea using UAV and GNSS (on the example of a land of the territory of Great Sevastopol). InterCarto. InterGIS. Moscow: MSU, Faculty of Geography, 2021. V. 27. Part 1. P. 351–363. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-1-27-351-363 (in Russian)