Обратные траектории движения воздушных масс, обусловливающих выпадение атмосферных осадков, рассчитывали с помощью Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model – HYSPLIT [http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php]. В качестве исходной метеорологической информации использовали архив GDAS с пространственным разрешением 0,5°, охватывающий временной интервал с 2006 г. по настоящее время. Обратные траектории рассчитывали для каждого случая выпадения атмосферных осадков. Начало построения траекторий соответствовало моменту начала выпадения осадков и отсчитывалось от точки их отбора, при этом каждая рассчитанная траектория охватывала временной интервал 240 часов. Траектории рассчитывали для высот 500, 1500 и 300 метров. Затем траектории приводились к одному масштабу для создания единого каталога обратных траекторий движения воздушных масс на основе Google Earth. Визуализация позволила проанализировать пространственное распределение изучаемых параметров и показать их изменение во времени, а именно: проследить путь обратных траекторий воздушных масс до потенциального источника влаги (океана/большого водоёма).
В ходе выполнения проекта всего было рассчитано более 700 обратных траекторий движения воздушных масс, обуславливающих выпадение атмосферных осадков в переходной зоне Алтая в период с января 2016 по октябрь 2017 г.
Рассчитанные обратные траектории на основе Google Earth были приведены к одному масштабу, что позволило с разным пространственным и временных разрешение анализировать их изменения.