Сотрудник | Должность | Ученая степень |
---|---|---|
Бугаец Андрей Николаевич | Ведущий научный сотрудник | Кандидат технических наук |
Краснопеев Сергей Михайлович | Ведущий научный сотрудник | Кандидат физико-математических наук |
Горбатенко Лариса Вячеславовна | Научный сотрудник | Кандидат географических наук |
Катрасов Сергей Валериевич | Научный сотрудник | Кандидат географических наук |
Кишкина Анастасия Константиновна | Младший научный сотрудник | |
Пашинский Сергей Сергеевич | Младший научный сотрудник | |
Терешкина Анастасия Александровна | Младший научный сотрудник | |
Краснопеева Татьяна Алексеевна | Ведущий программист | |
Шешикова Елена Михайловна | Ведущий программист | |
Шпачук Денис Радионович | Ведущий инженер | |
Дорохович Татьяна Александровна | Инженер |
Историческая справка
В рамках реализации национального проекта «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ», под специально выделенное финансирование, в 2019 г. в ТИГ ДВО РАН была создана молодежная лаборатория "Трансформации контактных геосистем". Названия, цели и задачи новой лаборатории были определены директором института, признанным экспертом в области картографии, одним из первых картографов Дальнего Востока, овладевшим современными геоинформационными технологиями и успешно применяющим их при составлении и разработке картографических произведений, к.г.н. Виктором Васильевичем Ермошиным. Возглавил лабораторию молодой к.т.н. А.Н. Бугаец [БАКЛАНОВ П.Я., ЕРМОШИН В.В., ГАНЗЕЙ К.С. Этапы развития Тихоокеанского института географии ДВО РАН].
Основные научные направления
Выявление соотношений антропогенной и природной трансформации разноранговых географических систем Северо-Восточной Азии в условиях изменения климата для определения рисков и возможностей инновационного пространственного социально-экономического развития Тихоокеанской России. Исследования направлены на достижение стратегических ориентиров «Стратегии научно-технологического развития России» в части сохранения природного каркаса контактных геосистем, оптимизации системы использования природных и культурно-исторических ресурсов, минимизации рисков для жизни и здоровья населения.
Главные результаты
1. Рассмотрены временные закономерности и пространственные особенности максимального стока рек прибрежной территории Приморского края (бассейн Японского моря) в связи с опасностью наводнений за период от начала наблюдений по 2018 г.
2. Исследованы особенности ландшафтной организации островов архипелага Императрицы Евгении, входящего в состав Владивостокского городского округа, осуществлен анализ территориальной структуры охранных зон, проанализирована ландшафтная структура, проанализированы геоинформационные базы данных по устойчивости ландшафтов.
3. С использованием модели FARM (Farm Aquaculture Resource Management) выполнен расчет продуктивности плантаций устрицы и мидии в бухте Воевода (о. Русский, Приморский край). Параметры продуцирования органического вещества и его перераспределения по акватории рассчитаны с помощью моделей DELWAQ и Delft3D Flow. Построены карты пространственного распределения обеспеченных значений модельной продуктивности придонных и садковых плантаций. Показаны возможности их использования при планировании марикультурной деятельности.
4. Изложен опыт применения гидрологической концептуальной модели HBV, включая основную версию и ее модификации, для исследования процессов стокоформирования на малых экспериментальных водосборах в верховьях р. Уссури на основе данных полевых наблюдений в теплый период года, выполненных с 2012 по 2019 г. Продемонстрирована разница структур модели и их влияние на рассчитанный сток в замыкающем створе.
5. Для бассейна р. Правая Соколовка (южная часть хребта Сихотэ-Алиня, Приморский край) создана цифровая почвенная карта масштаба 1: 50000, приводятся полученные в результате калибровки гидрологической модели с открытым кодом SWAT значения гидрофизических характеристик почв и расчетные данные динамики элементов водного баланса.
6. Выполнена оценка точности используемых для корректировки ГНСС-сигналов вертикальных профилей индексов отражаемости. Показано, что для ГНСС- приемников, расположенных зоне влияния летнего муссона, влияние атмосферы на точность определения коэффициента рефракции наиболее выражено в приземном слое до высоты 1-1,5 км.