Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 610073)
Контекстум
Оптика атмосферы и океана

Оптика атмосферы и океана №4 2020 (577,00 руб.)

0   0
Страниц91
ID697132
АннотацияЖурнал посвящен проблемам атмосферной оптики, включая спектроскопию, турбулентность, нелинейные явления в атмосфере и океане. Кроме того, к основным направлениям журнала относятся дистанционное зондирование атмосферы и подстилающей поверхности с космических, наземных, судовых и самолетных станций; исследования, связанные с климатом и экологией, а также созданием, испытанием и применением приборов и методов для таких исследований, включая обработку получаемой информации (обратные задачи, передача изображений, адаптивная оптика, лазеры, лидары.
Оптика атмосферы и океана : Научный журнал .— Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук .— 2020 .— №4 .— 91 с. — URL: https://rucont.ru/efd/697132 (дата обращения: 14.04.2025)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Оптика_атмосферы_и_океана_№4_2020.pdf
Российская академия наук Сибирское отделение ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА Том 33, ¹ 4 àïðåëü, 2020 Научный журнал Основан в январе 1988 года академиком В.Е. Зуевым Выходит 12 раз в год Главный редактор доктор физ.-мат. наук Г.Г. Матвиенко Заместители главного редактора доктор ôèç.-ìàò. наук Á.Ä. Áåëàí, доктор физ.-мат. наук И.В. Пташник Ответственный секретарь доктор физ.-мат. наук В.А. Погодаев Редакционная коллегия Багаев С.Н., академик РАН, Институт лазерной физики (ИЛФ) СО РАН, г. Новосибирск, Россия; Банах Â.À., ä.ô.-ì.í., Институт оптики атмосферы èì. Â.Å. Зуева (ÈÎÀ) СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Ðîññèÿ; Белов Â.Â., ä.ô.-ì.í., ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Ðîññèÿ; Букин О.А., д.ф.-м.н., Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток, Россия; Голицын Г.С., академик РАН, Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова (ИФА) РАН, г. Москва, Россия; Еланский Í.Ô., ÷ë.-êîð. ÐÀÍ, ИФА ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ; Землянов À.À., ä.ô.-ì.í., ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Ðîññèÿ; Кандидов В.П., д.ф.-м.н., Международный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия; Кулмала М. (Kulmala M.), проф., руководитель отдела атмосферных наук кафедры физики, Университет г. Хельсинки, Финляндия; Лукин Â.Ï., ä.ô.-ì.í., ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Ðîññèÿ; Михайлов Г.А., чл.-кор. РАН, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск, Россия; Млавер Å. (Mlawer E.), äîêò. ôèëîñ., Агентство исследований атмосферы и окружающей ñðåäû, ã. Лексингтон, ÑØÀ; Павлов В.Е., д.ф.-м.н., Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, Россия; Панченко Ì.Â., ä.ô.-ì.í., ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Ðîññèÿ; Пономарев Þ.Í., ä.ô.-ì.í., ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Ðîññèÿ; Ражев À.Ì., ä.ô.-ì.í., ИЛФ СО ÐÀÍ, ã. Новосибирск, Ðîññèÿ; Рейтебух Î. (Reitebuch O.), äîêò. ôèëîñ., Аэрокосмический центр Ãåðìàíèè, Институт атмосферной ôèçèêè, г. Мюнхен, Германия; Суторихин И.А., д.ф.-м.н., Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул, Россия; Тарасенко В.Ф., д.ф.-м.н., Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия; Шабанов В.Ф., академик РАН, Красноярский научный центр СО РАН, г. Красноярск, Россия; Шайн К. (Shine K.P.), член Английской академии наук, королевский профессор метеорологических и климатических наук, Департамент метеорологии, Университет г. Рединга, Великобритания; Циас Ф. (Ciais P.), проф., научный сотрудник лаборатории климатических наук и окружающей среды совместного научно-исследовательского подразделения Комиссариата атомной энергии и Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции, г. Жиф-сюр-Иветт, Франция Совет редколлегии Заворуев В.В., д.б.н., Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск, Россия; Ивлев Л.С., д.ф.-м.н., Научно-исследовательский институт физики им. В.А. Фока при СПбГУ, г. Санкт-Петербург, Россия; Игнатьев А.Б., д.т.н., ГСКБ концерна ПВО «Алмаз-Антей» им. академика А.А. Расплетина, г. Москва, Россия; Кабанов М.В., чл.-кор. РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск, Россия; Михалев А.В., д.ф.-м.н., Институт солнечно-земной физики СО РАН, г. Иркутск, Россия; Якубов В.П., д.ф.-м.н., Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия Зав. редакцией к.г.н. Е.М. Панченко Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН Ðîññèÿ, 634055, ã. Òîìñê, ïë. Академика Çóåâà, 1 Адрес ðåäàêöèè: 634055, ã. Òîìñê, ïë. Академика Çóåâà, 1 Òåë. (382-2) 49-24-31, 49-19-28; факс (382-2) 49-20-86 E-mail: journal@iao.ru; http://www.iao.ru © Сибирское отделение ÐÀÍ, 2020 © Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы èì. Â.Å. Зуева СО ÐÀÍ, 2020
Стр.2
СОДЕРЖАНИЕ Том 33, ¹ 4 (375), c. 239–326 СПЕКТРОСКОПИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Лукашевская А.А., Перевалов В.И. Банк параметров спектральных линий молекулы H2 S .................... 241 ОПТИКА КЛАСТЕРОВ, АЭРОЗОЛЕЙ И ГИДРОЗОЛЕЙ Журавлева Т.Б., Артюшина А.В., Виноградова А.А., Воронина Ю.В. Черный углерод в приземной атмосфере вдали от источников ýìèññèé: сравнение результатов измерений и реанализа MERRA-2 ..................... 250 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ, ГИДРОСФЕРЫ И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Тимофеев Ю.М., Березин И.А., Виролайнен Я.А., Поберовский А.В., Макарова М.В., Поляков А.В. Оценки антропогенных эмиссий СО2 ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Астафуров В.Г., Скороходов А.В., Курьянович К.В., Митрофаненко Я.К. Характеристики различных типов облачности над природными зонами Западной Сибири по спутниковым данным MODIS..................... 266 Гребенников В.С., Зубачев Д.С., Коршунов В.А., Сахибгареев Д.Г., Черных И.А. Наблюдения стратосферного аэрозоля на лидарных станциях Росгидромета после извержения вулкана Райкоке в июне 2019 года ........... 272 АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Банах Â.À., Фалиц À.Â. Влияние оптической турбулентности на лазерный эхосигнал в àòìîñôåðå.............. 277 Разенков È.À., Надеев À.È., Зайцев Í.Ã., Гордеев Å.Â. Ультрафиолетовый турбулентный лидар ÓÎÐ-5 ....... 289 Василенко И.А., Садовников С.А., Романовский О.А. Оценка влияния точности спектроскопической информации на результаты лидарных измерений метана с использованием экспертных списков линий .................... 298 Мышкин Â.Ô., Баландин Ñ.Ô., Донченко Â.À., Погодаев Â.À., Хан Â.À., Абрамова Å.Ñ., Кулаков Þ.È. , Павлова М.С., Хазан В.Л., Хорохорин Д.М. Генерация электрических и магнитных полей при распространении высокоинтенсивного лазерного излучения в атмосфере ................................................ 302 Надеев А.И., Пеннер И.Э., Шевцов Е.С. Фотоприемный модуль для регистрации лидарных сигналов в ближней ИК-области ................................................................................... 309 Знаменский И.В., Тихомиров А.А. Расчет ослабления пропускания потока ИК-излучения на наклонной трассе в атмосфере с учетом сферичности земной ïîâåðõíîñòè................................................ 315 Кузьмичев А.С., Надеждинский А.И., Понуровский Я.Я., Ставровский Д.Б., Шаповалов Ю.П., Хаттатов В.У., Галактионов В.В. Первые результаты измерения концентраций углекислого газа и метана методами диодной лазерной спектроскопии в различных регионах Российской Федерации с борта самолета-лаборатории Як-42Д «Ðîñãèäðîìåò»................................................................................. 321 Èíôîðìàöèÿ.................................................................................... 326 для Москвы и Санкт-Петербурга по данным спутниковых измерений ОСО-2 ...... 261 àïðåëü, 2020 ã. © Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск «Îïòèêà атмосферы и îêåàíà», 2020
Стр.3
CONTENTS Vol. 33, No. 4 (375), p. 239–326 Spectroscopy of ambient medium Lukashevskaya A.A., Perevalov V.I. Databank of spectral line parameters of the H2 S molecule ................... 241 Optics of clusters, aerosols, and hydrosols Zhuravleva T.B., Artyushina A.V., Vinogradova A.A., Voronina Yu.V. Black carbon in the near-surface atmosphere far away from emission sources: comparison of measurements and MERRA-2 reanalysis data..................... 250 Timofeev Yu.M., Berezin I.A., Virolainen Ya.A., Poberovskii A.V., Makarova M.V., Polyakov A.V. Estimates of anthropogenic CO2 Optical models and databases Astafurov V.G., Skorokhodov A.V., Kur’yanovich K.V., Mitrofanenko Y.K. Parameters of various cloud types over the natural zones of Western Siberia according to MODIS satellite data .................................... 266 Grebennikov V.S., Zubachev D.S., Korshunov V.A., Sakhibgareev D.G., Chernikh I.A. Observations of stratosphere aerosol at lidar stations of Roshydromet after the eruption of the Raikoke volcano in June 2019.................. 272 Optical instrumentation Banakh V.A., Falits A.V. Impact of optical turbulence on the laser echo signal in the atmosphere ................. 277 Razenkov I.A., Nadeev A.I., Zaitsev N.G., Gordeev E.V. Turbulent UV lidar BSE-5 .......................... 289 Vasilenko I.A., Sadovnikov S.A., Romanovskii O.A. Assessment of the effect of spectroscopic information accuracy on the results of lidar measurements of methane using expert line lists...................................... 298 Myshkin V.F., Balandin S.F., Donchenko V.A., Pogodaev V.A., Khan V.A., Abramova E.S., Kulakov Yu.I., Pavlova M.S., Khazan V.L., Horohorin D.M. Generation of electric and magnetic fields in the high-intense laser radiation propagation in the atmosphere ............................................................. 302 Nadeev A.I., Penner I.E., Shevtsov E.S. Photodetector module for recording lidar signals in the near-infrared region . . . 309 Znamenskii I.V., Tikhomirov A.A. Calculation of transmittance attenuation of infrared radiation stream on slant paths in the atmosphere, taking into account the sphericity of the Earth's surface.................................. 315 Kuzmichev A.S., Nadezhdinskii A.I., Ponurovskiy Ya.Ya., Stavrovskii D.B., Shapovalov Yu.P., Khattatov V.U., Galaktionov V.V. The first results of measuring carbon dioxide and methane concentrations by diode laser spectroscopy in various regions of the Russian Federation from the board of the Yak-42D Roshydromet aircraft laboratory..................................................................................... 321 Information..................................................................................... 326 Remote sensing of atmosphere, hydrosphere, and underlying surface emissions for Moscow and St. Petersburg based on OCO-2 satellite measurements ........... 261 April 2020 © V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences Optika Atmosfery i Okeana, 2020
Стр.4

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически