Authors

  • З.А. Кенгесова
  • Д.Ш. Фазилова

DOI:

https://doi.org/10.71337/inlibrary.uz.science-research.126066

Keywords:

NDWI водонасыщенность Пскем дистанционное зондирование Landsat.

Abstract

В работе представлена оценка сезонных изменений водонасыщенности в бассейне реки Пскем на основе спутникового индекса NDWI по данным Landsat за 2024 год. Анализ показал выраженную динамику увлажнённости в разные сезоны, отражающую влияние снеготаяния, климатических факторов и водохозяйственных преобразований.

background image


RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 7-8-MAY 2025-YIL

230

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УВЛАЖНЁННОСТИ В ВЫСОКОГОРНОМ БАССЕЙНЕ

ПСКЕМ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Кенгесова З.А.

1,2

, Фазилова Д.Ш.

1

1

магистр, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент,

Республика Узбекистан, e-mail:

zumradkengesova07@gmail.com

2

д.ф.-м.н., Астрономический институт Академии наук Республики Узбекистан Ташкент,

Республика Узбекистан, e-mail:

dil_faz@yahoo.com

Аннотация.

В работе представлена оценка сезонных изменений водонасыщенности в

бассейне реки Пскем на основе спутникового индекса NDWI по данным Landsat за 2024 год.
Анализ показал выраженную динамику увлажнённости в разные сезоны, отражающую
влияние снеготаяния, климатических факторов и водохозяйственных преобразований.

Ключевые слова:

NDWI, водонасыщенность, Пскем, дистанционное зондирование,

Landsat.

Горные районы Центральной Азии играют ключевую роль в формировании водных

ресурсов аридных и полузасушливых территорий. Бассейн реки Пскем, расположенный на
северо-востоке Узбекистана, является одним из важнейших горных водосборов, питающим
Чирчик и далее — Сырдарью. Он характеризуется выраженной вертикальной поясностью,
снежно-ледниковым питанием и высокой чувствительностью к климатическим и
антропогенным изменениям. За последние десятилетия в бассейне фиксируются
значительные климатические сдвиги, сопровождающиеся деградацией ледников и
изменением сезонного стока. Площадь ледников сократилась более чем на 27% с 1960 по
2020 год [1]. Одновременно увеличилось число временных высокогорных водоёмов, включая
моренные и потенциально прорывоопасные озёра, что усиливает риск селевых паводков и
прорывов (GLOF), особенно выше 3500 м [2]. Дополнительным фактором трансформации
водного режима стало строительство Пскемской ГЭС, при котором в 2021 году было
перекрыто русло и построены водоотводные тоннели. Это повлияло на структуру
поверхностного стока в нижней части бассейна и требует учёта при анализе сезонных
изменений увлажнённости [3].

Оценка увлажнённости горных территорий может эффективно проводиться с

использованием нормализованного индекса водной насыщенности (NDWI). Индекс широко
применяется для картографирования водных объектов, анализа сезонных изменений водного
баланса и оценки последствий климатических и антропогенных факторов. Особенно
информативен он в сочетании с цифровыми моделями рельефа, позволяющими выявлять
временные или деградирующие водоёмы [4,5]. В условиях климатической нестабильности и
инженерных преобразований в районе бассейна Пскем актуальной становится задача
изучения сезонной динамики водонасыщенности на основе спутниковых данных. Это
позволяет выявить пространственно-временные особенности распределения влаги и оценить
водный режим территории в ключевые фазы года. Цель исследования — выявить сезонные
изменения водонасыщенности в бассейне реки Пскем на основе анализа индекса NDWI,
рассчитанного по данным Landsat за 2024 год.


background image


“TABIIY FANLAR: DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI”

231

Изображения были предварительно скачаны и обработаны в ГИС-программном

обеспечении (ArcGIS), где проведена атмосферная коррекция, выделение области интереса и
расчёт нормализованного индекса водной насыщенности (NDWI) по формуле:

Green

NIR

NDWI

Green

NIR

(1)

где Green — отражательная способность в зелёном диапазоне (Band 3), NIR — в

ближнем инфракрасном диапазоне (Band 5).

Полученные NDWI-значения визуализированы и классифицированы по шкале

увлажнённости.

На рис. 1 приведены карты нормализованного индекса водной насыщенности (NDWI)

для бассейна реки Пскем за март, июнь и сентябрь 2024 года.


background image


RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 7-8-MAY 2025-YIL

232

Рис. 1. NDWI в бассейне Пскем в весенне-летне-осенний период 2024 года

Видна выраженная сезонная динамика увлажнённости: в марте преобладают низкие

значения NDWI, отражающие малую водонасыщенность перед началом снеготаяния; в июне
фиксируется максимум NDWI (до 0.33), связанный с активным таянием снегов и ледников; в
сентябре значения снижаются, что указывает на завершение стока и обмеление водоёмов.
Наибольшие положительные значения наблюдаются вдоль речных долин и в северных
склонах. Пространственная структура индекса отчётливо отражает сезонные колебания
влажности без необходимости дополнительного деления на высотные пояса.

Анализ NDWI за март, июнь и сентябрь 2024 года показал выраженную сезонную

динамику увлажнённости в бассейне Пскем. Максимальные значения NDWI наблюдаются в
июне, в период активного снеготаяния, минимальные — в марте и сентябре.
Пространственное распределение влаги соответствует гидрологическим условиям
территории. NDWI подтвердил свою применимость для мониторинга сезонной
водонасыщенности горных районов.

Использованная литература:

1.

Сабитов, Т. Ю., Сабитова, Н. И., & Петров, М. А. (2021). Оценка динамики потери

оледенения в бассейне реки Пскем (1960–2020 годы).

Ўзбекистон География Жамияти

Ахбороти

, 60, 21–26.

2.

Petrov, M. A., et al. (2022). Influence of the modern climatic setting...

Geography and

Water Resources

, 3, 3–14. https://ojs.ingeo.kz/index.php/givr/article/view/113/84

3.

Sanginov, A. A., et al. (2023). Pskem River closure during construction of the Pskem

Hydropower Plant.

Power Technology and Engineering

, 56(6). DOI 10.1007/s10749-023-01590-0

4.

Gao, B. (1996). NDWI — A normalized difference water index for remote sensing.

Remote Sensing of Environment

, 58(3), 257–266.

5.

Bolch, T., et al. Identification of glacier motion and potentially dangerous glacial lakes in

the Mt. Everest region/Nepal using spaceborne imagery// Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 8, 1329–
1340, 2008. www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/8/1329/2008/

References

Сабитов, Т. Ю., Сабитова, Н. И., & Петров, М. А. (2021). Оценка динамики потери

оледенения в бассейне реки Пскем (1960–2020 годы). Ўзбекистон География Жамияти

Ахбороти, 60, 21–26.

Petrov, M. A., et al. (2022). Influence of the modern climatic setting... Geography and

Sanginov, A. A., et al. (2023). Pskem River closure during construction of the Pskem

Hydropower Plant. Power Technology and Engineering, 56(6). DOI 10.1007/s10749-023-01590-0

Gao, B. (1996). NDWI — A normalized difference water index for remote sensing.

Remote Sensing of Environment, 58(3), 257–266.

Bolch, T., et al. Identification of glacier motion and potentially dangerous glacial lakes in

the Mt. Everest region/Nepal using spaceborne imagery// Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 8, 1329–

, 2008. www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/8/1329/2008/