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Les lacs subglaciaires se forment sous les calottes glaciaires et les glaciers si de l'eau est disponible, et si le socle rocheux et la topographie de surface peuvent retenir l'eau. À une échelle régionale, les lacs modulèrent le moment et le débit de l'écoulement d'eau douce à travers le système subglaciaire vers l'océan en agissant comme des réservoirs. Plus de cent lacs subglaciaires hydrologiquement actifs, qui se drainent et se rechargent périodiquement, ont été documentés sous la calotte glaciaire antarctique, tandis qu'environ 20 lacs actifs ont été identifiés au Groenland. Les lacs actifs peuvent être identifiés par des changements locaux de la topographie de la glace causés par le drainage ou la recharge du lac sous la glace. La petite taille des lacs subglaciaires groenlandais impose des exigences supplémentaires sur les capacités de cartographie pour résoudre la topographie de surface évolutive avec suffisamment de détails afin de documenter leur comportement temporel. Ici, nous explorons le potentiel d'utiliser les données traitées en bandes de CryoSat-2 conjointement avec les modèles numériques d'élévation TanDEM-X pour améliorer les capacités de surveillance des lacs subglaciaires actifs au Groenland. Nous nous concentrons sur quatre lacs subglaciaires décrits précédemment dans la littérature, et combinons les nouvelles données avec des ArcticDEMs pour obtenir des mesures améliorées de l'évolution de ces quatre lacs. Nous constatons qu'avec un réglage soigneux du processeur en bandes et le filtrage des données de sortie, l'inclusion de ces nouvelles données avec les données de TanDEM-X fournit des informations importantes sur l'activité lacustre, documentant, par exemple, que le bassin d'effondrement de la surface de glace sur la calotte glaciaire de Flade Isblink était 30 mètres plus profond que précédemment enregistré.
Sørensen et al. (Ven,) ont étudié cette question.