««ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА». СЕРИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»
«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

Список выпусков > Серия «Науки о Земле». 2026. Том 57

Районирование Баргузинского залива озера Байкал с применением данных Landsat-8,9: пилотное исследование

Автор(ы)

Ф. М. Андреев, Е. Н. Сутырина, А. О. Черкасова, М. А. Шевелев

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

Аннотация
Статья посвящена авторскому подходу к выделению лимнических районов, реализованному на основе анализа спутниковых данных и ГИС-технологий. Объектом исследования послужил Баргузинский залив – крупнейший и наиболее глубоководный залив озера Байкал, подверженный влиянию комплекса антропогенных факторов. В ходе исследования отобраны малооблачные снимки Landsat-8,9 за безледоставный период в 2013–2025 гг. в видимом, ближнем, коротковолновом и тепловом инфракрасных диапазонах. Для обработки снимков использовалась свободно распространяемая геоинформационная система (ГИС) QGIS и модули Orfeo ToolBox. На основе собранных данных Landsat-8,9 cозданы актуальные маски «вода – суша» и определены отдельные экологически значимые параметры водной среды, такие как температура поверхности воды и некоторые спектральные индексы мутности: FAI (Floating Algae Index) и Harma. Для выполнения районирования также привлекалась батиметрическая информация с разрешением 15 угловых секунд. Акватория Баргузинского залива была поделена на сегменты, в пределах каждого из них осуществлялась оценка статистических характеристик положения и разброса значений температуры поверхности воды, индексов мутности и распределения глубин с применением процедур зональной статистики. Сегменты объединялись в лимнические районы, основываясь на результатах анализа зональной статистики и характера связи значений спектральных индексов мутности с температурой и глубиной. Для каждого из установленных районов проанализирован характер взвесей. Согласно диапазонам значений использованных спектральных индексов установлены районы, в которых мутность, вероятно, обусловлена «цветением» воды, а также районы, в которых преобладают неорганические взвеси, связанные с поступлением и перераспределением речных наносов и наносов, обусловленных абразией берегов.
Об авторах

Андреев Федор Михайлович  

аспирант, кафедра гидрологии и  

природопользования, географический  

факультет  

Иркутский государственный университет  

Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1  

e-mail: fmandreev@yandex.ru


Сутырина Екатерина Николаевна  

кандидат географических наук, заведующий,  

кафедра гидрологии и природопользования,  

географический факультет  

Иркутский государственный университет  

Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1  

e-mail: hydrometeo.conference@geogr.isu.ru


Черкасова Алина Олеговна  

студент, географический факультет  

Иркутский государственный университет  

Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1  

e-mail: alinacher95@gmail.com


Шевелев Михаил Александрович  

старший преподаватель, кафедра  

гидрологии и природопользования,  

географический факультет  

Иркутский государственный университет  

Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1  

e-mail: mikhail.shevelev.01@bk.ru

Ссылка для цитирования
Районирование Баргузинского залива озера Байкал с применением данных Landsat-8,9: пилотное исследование / Ф. М. Андреев, Е. Н. Сутырина, А. О. Черкасова, М. А. Шевелев // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2026. Т. 57. С. 3–14. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2026.57.3
Ключевые слова
дистанционное зондирование, температура поверхности воды, спектральные индексы мутности, Landsat, QGIS.
УДК
528.854.4 (282.256.341)
DOI
https://doi.org/10.26516/2073-3402.2026.57.3
Литература
  1. Андреев Ф. М., Сутырина Е. Н. Автоматизированное детектирование о. Ярки (оз. Байкал) на основе спектральных индексов NDWI, MNDWI и WRI // ИнтерКарто. ИнтерГИС. 2025. Т. 31, ч. 2. С. 212–220. https://doi.org/10.35595/2414-9179-2025-2-31-212-220
  2. Вологжина С. Ж. Особо охраняемые природные территории побережья озера Байкал // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2010. Т. 3, № 2. С. 50–60.
  3. Ильичёва Е. А., Павлов М. В. Природные факторы формирования устьев притоков Байкала // География и природные ресурсы. 2022. № 5. С. 83–91. https://doi.org/10.15372/GIPR20220509
  4. Комплексные исследования модельных водных объектов бассейна оз. Байкал в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия / Л. Д. Раднаева, В. Г. Ширеторова, И. В. Томберг [и др.] // Экологические проблемы бассейна озера Байкал : сб. материалов Всерос. науч. конф. с междунар. участием : электрон. изд. Улан-Удэ, 2022. С. 88–91. https://doi.org/10.31554/978-5-7925-0621-3-2022-88-91
  5. Коновалова В. В., Цырендылыкова М. Ц. Размерно-возрастная характеристика байкальского омуля в Баргузинском заливе озера Байкал // Природа Внутренней Азии. 2022. № 4 (22). С. 45–49. https://doi.org/10.18101/2542-0623-2022-4-45-49
  6. О химическом составе воды в малых притоках и прибрежной зоне озера Байкал в период экологического кризиса / В. В. Тахтеев, Е. Р. Хадеева, И. О. Еропова, О. Г. Лопатовская // Водные ресурсы. 2020. Т. 47, № 3. С. 291–3017. https://doi.org/10.31857/S0321059620030177
  7. Потемкина Т. Г., Потемкин В. Л. Сток наносов притоков озера Байкал: изменения и тенденция // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2023. Т. 43. С. 79–90. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2023.43.79
  8. Типизация и современное состояние берегов озера Байкал / Е. А. Козырева, А. В. Кадетова, А. А. Рыбченко [ии др.] // Водные ресурсы. 2020. Т. 47, № 4. С. 453–465. https://doi.org/10.31857/S0321059620040070
  9. Тренды температуры поверхности озера Байкал: многолетний анализ на основе валидированных спутниковых продуктов / Е. А. Мамаш, И. А. Пестунов, В. В. Блинов [и др.] // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2025. Т. 22, № 5. С. 306–321. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2025-22-5-306-321
  10. Anthropogenic transformations in the mouth area of tributaries as factors of negative impact on Lake Baikal / O. Gagarinova, I. Belozertseva, I. Vorobyeva [et al.] // Water. 2021. Vol. 13. Art. N1295. https://doi.org/10.3390/w13091295
  11. Eppelbaum L. V., Sutyrina E., Andreyev F. The long-term variability of the hydrological characteristics of Lake Baikal and its tributaries under climate change and anthropogenic impact // Hydrosystem Restoration Handbook. 2026. Vol. 2: GARC, Part 5. P. 81–101. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-29104-3.00009-4
  12. Evaluation of historical data on persistent organic pollutants and heavy metals in Lake Baikal: Implications for accumulation in marine environments / A. Polasko, V. Koutnik, K. Tsai [et al.] // Environmental Research. 2024. Vol. 252. Art. N 119035. https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.119035
  13. Global bathymetry and topography at 15 arc sec: SRTM15+ / B. Tozer, D. T. Sandwell, W. H. F. Smith [et al.] // Earth and Space Science. 2019. Vol. 6. Art. N 1847. https://doi.org/10.1029/2019EA000658
  14. Harma P., Vepsalainen J., Hannonen T. Detection of water quality using simulated satellite data and semi-empirical algorithms in Finland // Science of the Total Environment. 2001. Vol. 268, N 1–3. P. 107–121. https://doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00688-4
  15. Hu C. A novel ocean color index to detect floating algae in the global oceans // Remote Sensing of Environment. 2009. Vol. 113. P. 2118–2129.
  16. Human impact and ecosystemic health at Lake Baikal / K. Brown, A. Gerber, D. Bedulina, M. Timofeyev // WIREs Water. 2021. Vol. 8. https://doi.org/10.1002/wat2.1528
  17. Makarov M., Aslamov I., Gnatovsky R. environmental monitoring of the littoral zone of Lake Baikal using a network of automatic hydro-meteorological stations: development and trial run // Sensors. 2021. Vol. 21 (22). Art. N 7659. https://doi.org/10.3390/s21227659
  18. Sinyukovich V. N., Chernyshov M. S. Water regime of Lake Baikal under conditions of climate change and anthropogenic influence // Quaternary International. 2019. Vol. 524. P. 93–101.

Полная версия (русская)