неполноту стока и зависящий от площади водосбора; бос — обобщенный коэффициент, учитывающий региональные особенности водосборов. Основные параметры этой формулы исходят из морфометрических характеристик водосборов, таких как площадь водосбора, длина русла, уклон. Их можно получить, используя модуль гидрологического моделирования Агс Нуйго Тоо!$ 9.2, который был разработан в компании ЕУЕ Noс. (США) специально для выполнения задач по построению различных — гидрологических — моделей [2]. Исходной — информацией для — начала гидрологического моделирования служит форма поверхности местности, определяющая характер стока воды по этой поверхности. Функции гидрологического моделирования, входящие в состав Агс Нуйго Тоо!в, включают методы описания физических особенностей поверхности. Используя на входе грид высот или ЦМР (цифровую модель рельефа), можно автоматически — построить дренажную систему и определить ее — количественные характеристики. В нашем случае была использована ЦМР, полученная из данных космической съемки УКТМ. В процессе гидрологического моделирования была произведена серия действий с использованием инструментов модуля Агс Нуйго Тоо!5. Получены поверхности направления речного стока (Пом апеспоп), суммарного стока (Поу/ асситшапоп), произведено вычленение водотоков ($шеат йейтШоп), получены пространственные объекты участков водотоков (5Шеат — зестеп(апоп). Довольно важным этапом почти любого — гидрологического исследования является получение контуров речных бассейнов (сасЬтеп{ епа аеПпеайоп), а затем геообработка водосборных полигонов (сасЪтеп{ роТугеоп ргосез$те). Итогом этого шага стали поверхности речных водотоков, линии рек и их притоков, границы водосборных бассейнов, а также атрибутивная таблица, содержащая информацию по каждому бассейну: площадь и среднюю высоту бассейна, длину водотока и средний уклон русла. Осталось разобраться только с первым параметром формулы (1) - интенсивностью осадков ач. Интенсивность осадков, или общее количество воды, выпавшее на некоторую площадь за определенный промежуток времени, рассчитывается по отдельным измерениям дождемеров. Как правило, такие дождемеры располагаются на довольно приличных расстояниях друг от друга. Для обложных дождей, выпадающих из облаков слоистообразных форм, пространственные флуктуации интенсивности осадков сравнительно невелики. Однако для таких дождей все же отмечается возрастание их интенсивности от периферии к центру области осадков. Особенно велики пространственные флуктуации дождей, выпадающих из конвективных облаков. Так, например, можно составить ошибочное представление относительно общего количества выпавших ливневых осадков, если использовать только данные дождемерных постов. Другим инструментом определения интенсивности выпадающих осадков является радиолокация. Не отличаясь объектом исследования от аэрологических и метеорологических методов, радиолокационный метод обладает рядом принципиальных преимуществ перед ними благодаря своей безынерционности, отсутствию воздействия на изучаемые явления, а также возможности наблюдений за процессами большого масштаба. Как показали теоретические исследования [3], существуют эмпирические соотношения между отражаемостью 7 дождей и их интенсивностью К. Это обстоятельство сделало принципиально возможным использование радиолокационных средств для измерения интенсивности выпадающих дождей. На рис. 1а приведен - пример снимка с метеорологического радиолокатора, который в цветовых градациях _ иллюстрирует распределение интенсивностей осадков в радиусе 150 км, и легенда (рис. 16), которая характеризует соответствие градаций со значением интенсивности осадков. 23