Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634558)
Контекстум
.
Оптика атмосферы и океана

Оптика атмосферы и океана №8 2020 (577,00 руб.)

0   0
Страниц83
ID697136
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 .— №8 .— 83 с. — URL: https://rucont.ru/efd/697136 (дата обращения: 18.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Оптика_атмосферы_и_океана_№8_2020.pdf
Российская академия наук Сибирское отделение ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА Том 33, ¹ 8 àâãóñò, 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 Ť Сибирское отделение ÐÀÍ, 2020 Ť Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы èì. Â.Å. Зуева СО ÐÀÍ, 2020
Стр.2
СОДЕРЖАНИЕ Том 33, ¹ 8 (379), c. 581–660 СПЕКТРОСКОПИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Стариков В.И. Универсальная функция для расчета уширения линий поглощения молекулы H2 газами ОПТИКА СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД Аксенов В.П., Дудоров В.В., Колосов В.В., Погуца Ч.Е., Левицкий М.Е. Анализ корреляции интенсивности в приемо-передающих лазерных системах для формирования криптографического ключа .................... 591 Дудоров В.В., Насонова А.С. Сравнение постдетекторной коррекции коротко- и длинноэкспозиционных изображений, сформированных традиционными и многоапертурными системами наблюдения в турбулентной атмосфере .................................................................................... 598 ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИКИ АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА Герасимов В.В. Кратковременная устойчивость функций восстановления температуры в традиционном чисто вращательном Рамановском лидарном методе ....................................................... 604 Бирюков Е.Ю., Косцов В.С. Применение регрессионного алгоритма к задаче исследования горизонтальной неоднородности водозапаса облаков по наземным микроволновым измерениям в режиме углового сканирования . . . 613 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ, ГИДРОСФЕРЫ И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Банах В.А., Смалихо И.Н., Фалиц А.В. Температурно-ветровое зондирование пограничного слоя атмосферы в прибрежной зоне Áàéêàëà. I. Число Ðè÷àðäñîíà.................................................... 621 Банах В.А., Смалихо И.Н., Фалиц А.В. Температурно-ветровое зондирование пограничного слоя атмосферы в прибрежной зоне Áàéêàëà. II. Атмосферные волны и ветровая турбулентность ........................... 631 Разенков И.А. Специфика зондирования пограничного слоя атмосферы турбулентным лидаром................ 643 АТМОСФЕРНАЯ РАДИАЦИЯ, ОПТИЧЕСКАЯ ПОГОДА И КЛИМАТ Белан Б.Д., Ивлев Г.А., Скляднева Т.К. Исследование взаимосвязи ультрафиолетовой радиации с метеорологическими факторами и замутнением атмосферы. Часть I. Роль общего содержания озона, облачности и аэрозольной оптической толщи .............................................................................. 649 ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Панина Е.К., Минин И.В., Минин О.В. Получение высококонтрастных «ковров Òàëáîòà» при использовании амплитудно-фазовой мезоволновой маски ................................... 656 Информация ................................................................................... 660 S одноатомными ...................................................................................... 583 àâãóñò, 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. 8 (379), p. 581–660 Spectroscopy of ambient medium Starikov V.I. Universal analytical function for calculations of broadening of H2 S absorption lines by noble gases ..... 583 Optics of stochastically heterogeneous media Aksenov V.P., Dudorov V.V., Kolosov V.V., Pogutsa Ch.E., Levitskii M.E. The analysis of intensity correlation in laser transceiving systems for keying.............................................................. 591 Dudorov V.V., Nasonova A.S. Comparison of post-detection correction of short- and long-exposure images formed by commonly used and multi-aperture observation systems in a turbulent atmosphere .......................... 598 Inverse problems of atmospheric and ocean optics Gerasimov V.V. Short-term stability of temperature retrieval functions in the traditional pure rotational Raman lidar technique...................................................................................... 604 Biryukov E.Yu., Kostsov V.S. Application of a regression algorithm to the problem of studying horizontal inhomogeneity of the cloud liquid water path on the basis of the ground-based microwave observations in the angular scanning mode. ..................................................................... 613 Remote sensing of atmosphere, hydrosphere, and underlying surface Banakh V.A., Smalikho I.N., Falits A.V. Wind temperature sounding in the atmospheric boundary layer in the coastal area of Lake Baikal. I. The Richardson number........................................................ 621 Banakh V.A., Smalikho I.N., Falits A.V. Wind temperature sounding in the atmospheric boundary layer in the coastal area of Lake Baikal. II. The Richardson number ....................................................... 631 Razenkov I.A. Peculiarities of atmospheric boundary layer sounding with a turbulent lidar ...................... 643 Atmospheric radiation, optical weather, and climate Belan B.D., Ivlev G.A., Sklyadneva T.K. The relationships between ultraviolet radiation and factors influencing it. Part I. The role of the total ozone content, cloudiness, and aerosol optical depth.............................. 649 Optical models and databases Geints Yu.E., Zemlyanov A.A., Panina E.K., Minin I.V., Minin O.V. Generation of high-contrast “Talbot carpets” with the use of a mesoscale amplitude-phase mask...................................................... 656 Information..................................................................................... 660 August 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
.
.