Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)

Data on spectral composition of shortwave radiation that is reflected from snow and penetrates deep into the snow cover obtained near the Barentsburg settlement (Svalbard) are discussed in the paper. Measurements were made by the use of the spectral radiometer TriOS Ramses within the wavelength rang...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Annals of Glaciology
Main Authors: P. Svyashchennikov N., A. Urazgildeeva V., Y. Kurochkin N., B. Ivanov V., K. Chistyakov V., D. Divin, S. Hudson, П. Священников Н., А. Уразгильдеева В., Ю. Курочкин Н., Б. Иванов В., К. Чистяков В.
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: IGRAS 2015
Subjects:
Online Access:https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3-67-72
id ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/185
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Ice and Snow (E-Journal)
op_collection_id ftjias
language Russian
topic Barentsburg
spectral albedo of snow surface
Svalbard
Баренцбург;спектральное альбедо снежной поверхности;Шпицберген
spellingShingle Barentsburg
spectral albedo of snow surface
Svalbard
Баренцбург;спектральное альбедо снежной поверхности;Шпицберген
P. Svyashchennikov N.
A. Urazgildeeva V.
Y. Kurochkin N.
B. Ivanov V.
K. Chistyakov V.
D. Divin
S. Hudson
П. Священников Н.
А. Уразгильдеева В.
Ю. Курочкин Н.
Б. Иванов В.
К. Чистяков В.
Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)
topic_facet Barentsburg
spectral albedo of snow surface
Svalbard
Баренцбург;спектральное альбедо снежной поверхности;Шпицберген
description Data on spectral composition of shortwave radiation that is reflected from snow and penetrates deep into the snow cover obtained near the Barentsburg settlement (Svalbard) are discussed in the paper. Measurements were made by the use of the spectral radiometer TriOS Ramses within the wavelength range of 280–950 nm. The results will allow more proper taking account of the anthropogenic pollution effects on the radiative properties of snow cover under conditions of industrial activity related to the coal extraction and burning in Barentsburg. Представлены результаты измерений спектрального состава отражённой от снежной поверхности и проникающей в глубь коротковолновой радиации. Измерения выполнены с помощью спектрального радиометра TriOS Ramses в диапазоне длин волн 280–950 нм. Результаты измерений позволят корректнее учитывать влияние антропогенного загрязнения на радиационные свойства снежного покрова в условиях хозяйственной деятельности, связанной с добычей и сжиганием угля в посёлке Баренцбург.
format Article in Journal/Newspaper
author P. Svyashchennikov N.
A. Urazgildeeva V.
Y. Kurochkin N.
B. Ivanov V.
K. Chistyakov V.
D. Divin
S. Hudson
П. Священников Н.
А. Уразгильдеева В.
Ю. Курочкин Н.
Б. Иванов В.
К. Чистяков В.
author_facet P. Svyashchennikov N.
A. Urazgildeeva V.
Y. Kurochkin N.
B. Ivanov V.
K. Chistyakov V.
D. Divin
S. Hudson
П. Священников Н.
А. Уразгильдеева В.
Ю. Курочкин Н.
Б. Иванов В.
К. Чистяков В.
author_sort P. Svyashchennikov N.
title Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)
title_short Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)
title_full Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)
title_fullStr Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)
title_full_unstemmed Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard)
title_sort spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the barentsburg settlement (svalbard)
publisher IGRAS
publishDate 2015
url https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3-67-72
long_lat ENVELOPE(14.212,14.212,78.064,78.064)
geographic Barentsburg
Svalbard
geographic_facet Barentsburg
Svalbard
genre Annals of Glaciology
Arctic
Barentsburg
Polar Research
Svalbard
genre_facet Annals of Glaciology
Arctic
Barentsburg
Polar Research
Svalbard
op_source Ice and Snow; Том 55, № 3 (2015); 67-72
Лёд и Снег; Том 55, № 3 (2015); 67-72
2412-3765
2076-6734
10.15356/2076-6734-2015-3
op_relation https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185/113
Александров Е.И., Брязгин Н.Н., Радионов В.Ф. Снежный покров в Арктическом бассейне. СПб.: Гидрометеоиздат, 1996. 124 с.
Андреев С.Д., Ивлев Л.С. Моделирование оптических характеристик аэрозолей приземного слоя атмосферы в области спектра 0,3–15 мкм. Ч. 3. Результаты моделирования // Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. № 8. С. 1236–1243.
Атмосфера: Справочник / Под ред. Ю.С. Седунова, С.И. Авдюшина, Е.П. Борисенкова, O.A. Волковицкого, H.H. Петрова, Р.Г. Рейхтенбаха, В.И. Смирнова, A.A. Черникова. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 510 с.
Васильев A.B., Ивлев Л.С., Кугейко М.М., Лысенко С.А., Терехин Н.Ю. Оценка точности контрольных измерений в задачах оптической диагностики микрофизических параметров аэрозоля // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22. № 9. С. 873–881.
Иванов Б.В. Оценка естественного и антропогенного загрязнения морского льда // МГИ. 2007. Т. 102. С. 121–126.
Кондратьев К.Я. Актинометрия. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 693 с.
Красс М.С., Мерзликин В.Г. Радиационная теплофизика снега и льда. М.: Наука, 1987. 261 с.
Осокин Н.И., Самойлов Р.С., Сосновский А.В. Влияние снежного покрова на теплообмен с подсти ающей поверхностью // Оледенение Северной Евразии в недавнем прошлом и ближайшем будущем / Под ред. В.М. Котлякова. М.: Наука, 2007. С. 15–54.
Радиационные характеристики атмосферы и земной поверхности / Под ред К.Я. Кондратьева. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 564 с.
Священников П.Н., Иванов Б.В., Говорина И.А. Влияние промышленного загрязнения окружающей среды в окрестности пос. Баренцбург (арх. Шпицберген) на радиационные свойства снежно-ледяного покрова и атмосферы // Ученые записки РГГМУ. 2013. № 31. С. 45–50.
Спутниковые методы определения характеристик ледяного покрова морей // Под ред. В.Г. Смирнова. СПб.: изд. ААНИИ, 2011. 239 с.
Aamaas B., Egede B.C., Stordal F., Berntsen T., Holmen K. Elemental carbon deposition to Svalbard snow from Norwegian settlements and long-range transport // Tellus. 2011. V. 3. № 3. P. 340–351.
Gerland S., Winther J.‑G., Orbaek J.‑B., Ivanov B.V. Physical properties, spectral reflectance and thickness development of first year fast ice in Kongsfjorden, Svalbard // Polar Research. 1999. V. 18. № 2. P. 275–282.
Gerland S., Winther J.‑G., Orbaek J.‑B., Liston G., Orisland N.‑A., Blanko A., Ivanov B.V. Physical and optical properties of snow covering Arctic tundra and Svalbard // Hydrological Processes. 1999. V. 13. P. 2331–2343.
Gerland S., Liston G.E., Winther J.‑G., Orbaek J.B., Ivanov B.V. Attenuation of solar radiation in Arctic snow: field observation and modeling // Annals of Glaciology. 2000. V. 31. P. 364–368.
Ivanov B.V. New data on sea-ice albedo in the Laptev and Barents seas // Land-ocean systems in the Sibirien Arctic / Eds. H. Kassens, H. Bauch, H. Eicken, H.‑W. Huberten, M. Melles, J. Thiede. Berlin: Springer-Verlag, 1999. P. 59–63.
Marshall S., Oglesby R.J. An improved snow hydrology for GCMs. Part 1: Snow cover fraction, albedo, grain size, and age // Climate Dynamic. 1994. V. 10. P. 21–37.
Nicolaus M., Hudson S., Gerland S., Munderloh K. A modern concept for autonomous and continuous measurements of spectral albedo and transmittance of sea ice // Cold Regions Science and Technology. 2010. V. 62. P. 14–28.
Pedersen С.А., Gallet J.‑C., Ström J., Gerland S., Hudson S.R., Forsström S., Isaksson E., Berntsen T.K. Insituobservations of black carbon in snow and the corresponding spectral surface albedo reduction // Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2015. № 1. doi:10.1002/2014JD022407.
Singh S.K., Kulkarni A.V., Chaudhary B.S. Hyperspectral analysis of snow reflectance to understand the effects of contamination and grain size // Annals of Glaciology. 2010. V. 51 (54). P. 83–88.
Sviashchennikov P.N., Ivanov B.V., Govorina I.A. Environmental pollution impact on radiation properties of atmosphere, snow and ice cover: Study from Barentsburg (Spitsbergen Archipelago) // Czech Polar Report. 2014. V. 4. № 2. P. 178–184.
Stroeve J., Nolin A., Steffen K. Comparison of AVHRR – derived and «in situ» surface albedo over the Greenland ice sheet // Remote Sensing of Environment. 1997. V. 62. P. 262–276.
Winther J.-G., Gerland S., Orbaek J.‑B., Ivanov B.V., Blanko A., Boike J. Spectral reflectance of melting snow in a high Arctic watershed on Svalbard: some implications for optical satellite remote sensing studies // Hydrological Processes. 1999. V. 13. P. 2033–2049.
Winther J.-G., Bruland O., Sand K., Gerland S., Marechal D., Ivanov B., Glowacki P., Konig M. Snow research in Svalbard – an overview // Polar Research. 2003. V. 22. № 2. P. 125–144.
https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185
doi:10.15356/2076-6734-2015-3-67-72
op_rights Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
op_rightsnorm CC-BY
op_doi https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3-67-72
https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3
https://doi.org/10.1002/2014JD022407
container_title Annals of Glaciology
container_volume 50
container_issue 52
container_start_page 81
op_container_end_page 86
_version_ 1766003577307791360
spelling ftjias:oai:oai.ice.elpub.ru:article/185 2023-05-15T13:29:50+02:00 Spectral composition of shortwave radiation reflected and deep penetrating into snow near the Barentsburg settlement (Svalbard) Спектральный состав отражённой и проникающей в глубь снежного покрова коротковолновой радиации в районе посёлка Баренцбург (Шпицберген) P. Svyashchennikov N. A. Urazgildeeva V. Y. Kurochkin N. B. Ivanov V. K. Chistyakov V. D. Divin S. Hudson П. Священников Н. А. Уразгильдеева В. Ю. Курочкин Н. Б. Иванов В. К. Чистяков В. 2015-07-07 application/pdf https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3-67-72 rus rus IGRAS https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185/113 Александров Е.И., Брязгин Н.Н., Радионов В.Ф. Снежный покров в Арктическом бассейне. СПб.: Гидрометеоиздат, 1996. 124 с. Андреев С.Д., Ивлев Л.С. Моделирование оптических характеристик аэрозолей приземного слоя атмосферы в области спектра 0,3–15 мкм. Ч. 3. Результаты моделирования // Оптика атмосферы и океана. 1995. Т. 8. № 8. С. 1236–1243. Атмосфера: Справочник / Под ред. Ю.С. Седунова, С.И. Авдюшина, Е.П. Борисенкова, O.A. Волковицкого, H.H. Петрова, Р.Г. Рейхтенбаха, В.И. Смирнова, A.A. Черникова. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 510 с. Васильев A.B., Ивлев Л.С., Кугейко М.М., Лысенко С.А., Терехин Н.Ю. Оценка точности контрольных измерений в задачах оптической диагностики микрофизических параметров аэрозоля // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22. № 9. С. 873–881. Иванов Б.В. Оценка естественного и антропогенного загрязнения морского льда // МГИ. 2007. Т. 102. С. 121–126. Кондратьев К.Я. Актинометрия. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 693 с. Красс М.С., Мерзликин В.Г. Радиационная теплофизика снега и льда. М.: Наука, 1987. 261 с. Осокин Н.И., Самойлов Р.С., Сосновский А.В. Влияние снежного покрова на теплообмен с подсти ающей поверхностью // Оледенение Северной Евразии в недавнем прошлом и ближайшем будущем / Под ред. В.М. Котлякова. М.: Наука, 2007. С. 15–54. Радиационные характеристики атмосферы и земной поверхности / Под ред К.Я. Кондратьева. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 564 с. Священников П.Н., Иванов Б.В., Говорина И.А. Влияние промышленного загрязнения окружающей среды в окрестности пос. Баренцбург (арх. Шпицберген) на радиационные свойства снежно-ледяного покрова и атмосферы // Ученые записки РГГМУ. 2013. № 31. С. 45–50. Спутниковые методы определения характеристик ледяного покрова морей // Под ред. В.Г. Смирнова. СПб.: изд. ААНИИ, 2011. 239 с. Aamaas B., Egede B.C., Stordal F., Berntsen T., Holmen K. Elemental carbon deposition to Svalbard snow from Norwegian settlements and long-range transport // Tellus. 2011. V. 3. № 3. P. 340–351. Gerland S., Winther J.‑G., Orbaek J.‑B., Ivanov B.V. Physical properties, spectral reflectance and thickness development of first year fast ice in Kongsfjorden, Svalbard // Polar Research. 1999. V. 18. № 2. P. 275–282. Gerland S., Winther J.‑G., Orbaek J.‑B., Liston G., Orisland N.‑A., Blanko A., Ivanov B.V. Physical and optical properties of snow covering Arctic tundra and Svalbard // Hydrological Processes. 1999. V. 13. P. 2331–2343. Gerland S., Liston G.E., Winther J.‑G., Orbaek J.B., Ivanov B.V. Attenuation of solar radiation in Arctic snow: field observation and modeling // Annals of Glaciology. 2000. V. 31. P. 364–368. Ivanov B.V. New data on sea-ice albedo in the Laptev and Barents seas // Land-ocean systems in the Sibirien Arctic / Eds. H. Kassens, H. Bauch, H. Eicken, H.‑W. Huberten, M. Melles, J. Thiede. Berlin: Springer-Verlag, 1999. P. 59–63. Marshall S., Oglesby R.J. An improved snow hydrology for GCMs. Part 1: Snow cover fraction, albedo, grain size, and age // Climate Dynamic. 1994. V. 10. P. 21–37. Nicolaus M., Hudson S., Gerland S., Munderloh K. A modern concept for autonomous and continuous measurements of spectral albedo and transmittance of sea ice // Cold Regions Science and Technology. 2010. V. 62. P. 14–28. Pedersen С.А., Gallet J.‑C., Ström J., Gerland S., Hudson S.R., Forsström S., Isaksson E., Berntsen T.K. Insituobservations of black carbon in snow and the corresponding spectral surface albedo reduction // Journ. of Geophys. Research: Atmospheres. 2015. № 1. doi:10.1002/2014JD022407. Singh S.K., Kulkarni A.V., Chaudhary B.S. Hyperspectral analysis of snow reflectance to understand the effects of contamination and grain size // Annals of Glaciology. 2010. V. 51 (54). P. 83–88. Sviashchennikov P.N., Ivanov B.V., Govorina I.A. Environmental pollution impact on radiation properties of atmosphere, snow and ice cover: Study from Barentsburg (Spitsbergen Archipelago) // Czech Polar Report. 2014. V. 4. № 2. P. 178–184. Stroeve J., Nolin A., Steffen K. Comparison of AVHRR – derived and «in situ» surface albedo over the Greenland ice sheet // Remote Sensing of Environment. 1997. V. 62. P. 262–276. Winther J.-G., Gerland S., Orbaek J.‑B., Ivanov B.V., Blanko A., Boike J. Spectral reflectance of melting snow in a high Arctic watershed on Svalbard: some implications for optical satellite remote sensing studies // Hydrological Processes. 1999. V. 13. P. 2033–2049. Winther J.-G., Bruland O., Sand K., Gerland S., Marechal D., Ivanov B., Glowacki P., Konig M. Snow research in Svalbard – an overview // Polar Research. 2003. V. 22. № 2. P. 125–144. https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/185 doi:10.15356/2076-6734-2015-3-67-72 Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Редакция журнала будет размещать принятую для публикации статью на сайте журнала до выхода её в свет (после утверждения к печати редколлегией журнала). Авторы также имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). CC-BY Ice and Snow; Том 55, № 3 (2015); 67-72 Лёд и Снег; Том 55, № 3 (2015); 67-72 2412-3765 2076-6734 10.15356/2076-6734-2015-3 Barentsburg spectral albedo of snow surface Svalbard Баренцбург;спектральное альбедо снежной поверхности;Шпицберген info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2015 ftjias https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3-67-72 https://doi.org/10.15356/2076-6734-2015-3 https://doi.org/10.1002/2014JD022407 2022-12-20T13:30:26Z Data on spectral composition of shortwave radiation that is reflected from snow and penetrates deep into the snow cover obtained near the Barentsburg settlement (Svalbard) are discussed in the paper. Measurements were made by the use of the spectral radiometer TriOS Ramses within the wavelength range of 280–950 nm. The results will allow more proper taking account of the anthropogenic pollution effects on the radiative properties of snow cover under conditions of industrial activity related to the coal extraction and burning in Barentsburg. Представлены результаты измерений спектрального состава отражённой от снежной поверхности и проникающей в глубь коротковолновой радиации. Измерения выполнены с помощью спектрального радиометра TriOS Ramses в диапазоне длин волн 280–950 нм. Результаты измерений позволят корректнее учитывать влияние антропогенного загрязнения на радиационные свойства снежного покрова в условиях хозяйственной деятельности, связанной с добычей и сжиганием угля в посёлке Баренцбург. Article in Journal/Newspaper Annals of Glaciology Arctic Barentsburg Polar Research Svalbard Ice and Snow (E-Journal) Barentsburg ENVELOPE(14.212,14.212,78.064,78.064) Svalbard Annals of Glaciology 50 52 81 86