Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635213)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Оптика атмосферы и океана

Оптика атмосферы и океана №11 2022 (675,00 руб.)

0   0
Страниц97
ID759553
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 .— 2022 .— №11 .— 97 с. — URL: https://rucont.ru/efd/759553 (дата обращения: 09.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Оптика_атмосферы_и_океана_№11_2022.pdf
Российская академия наук Сибирское отделение ОПТИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА Том 35, ¹ 11 íîÿáðü, 2022 Научный журнал Основан в январе 1988 года академиком В.Е. Зуевым Выходит 12 раз в год Главный редактор член-корреспондент РАН И.В. Пташник, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева (ИОА) СО РАН, г. Томск, Россия Заместители главного редактора доктор ôèç.-ìàò. наук Á.Ä. Áåëàí, ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Россия доктор физ.-мат. наук Г.Г. Матвиенко, ИОА СО РАН, г. Томск, Россия Ответственный секретарь доктор физ.-мат. наук В.А. Погодаев, ИОА СО РАН, г. Томск, Россия Редакционная коллегия Багаев С.Н., академик РАН, Институт лазерной физики (ИЛФ) СО РАН, г. Новосибирск, Россия; Банах Â.À., ä.ô.-ì.í., ИОА 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 Ì. (Kulmala M.), ïðîô., академик Академии наук Финляндии, Университет ã. 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; 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 О. (Reitebuch O.), докт. философии, Аэрокосмический центр Германии, Институт атмосферной физики, 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; Тютерев В.Г., д.ф.-м.н., Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия; Циас Ф. (Ciais P.), проф., Лаборатория климатических наук и окружающей среды совместного научноисследовательского подразделения Комиссариата атомной энергии и Национального центра научных исследований Франции, г. Жиф-сюр-Иветт, Франция; Шабанов В.Ф., академик РАН, Красноярский научный центр СО РАН, г. Красноярск, Россия; Шайн К. (Shine K.P.), нобелевский лауреат, член Английской академии наук, королевский профессор метеорологических и климатических наук, Университет г. Рединга, Великобритания Редакционный совет Заворуев В.В., д.б.н., Институт вычислительного моделирования СО РАН, г. Красноярск, Россия; Игнатьев А.Б., д.т.н., Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина, г. Москва, Россия; Михалев А.В., д.ф.-м.н., Институт солнечно-земной физики СО РАН, г. Иркутск, Россия; Полонский А.Б., чл.-кор. РАН, Институт природно-технических систем, г. Севастополь, Россия; Сафатов А.С., д.т.н., Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, р.п. Кольцово Новосибирской обл., Россия; Тимофеев Ю.М., д.ф.-м.н., Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия; Шевченко Â.Ï., ê.ã.-ì.í., Институт океанологии èì. Ï.Ï. Ширшова ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ; Çàâ. редакцией ê.ã.í. Å.Ì. Ïàí÷åíêî, ИОА СО ÐÀÍ, ã. Òîìñê, Россия 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, 2022 © Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы èì. Â.Å. Зуева СО ÐÀÍ, 2022
Стр.2
СОДЕРЖАНИЕ Том 35, ¹ 11 (406), c. 883–968 СПЕКТРОСКОПИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Маринина А.А., Величко Т.И., Перевалов В.И. Интенсивности спектральных линий радиоактивного изотополога хлористого водорода H36 Капитанов В.А., Понуровский Я.Я., Осипов К.Ю., Пономарев Ю.Н. Измерения и анализ спектра перекрывающихся линий поглощения чистого NH3 в области 6611,6–6613,5 см −1 Родимова О.Б. Поглощение димерами воды в длинноволновом крыле вращательной полосы Н2 ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ, ГИДРОСФЕРЫ И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Виролайнен Я.А., Тимофеев Ю.М., Поберовский А.В., Поляков А.В. Анализ информативности наземного ИК спектроскопического метода определения вертикальной структуры содержания HNO3 в àòìîñôåðå............. 906 Банах Â.À., Фалиц À.Â., Шерстобитов À.Ì., Смалихо È.Í., Сухарев À.À., Гордеев Å.Â., Залозная È.Â. Об оценивании высоты слоя турбулентного перемешивания из высотно-временных распределений числа Ричардсона ................................................................................... 912 Галилейский В.П., Гришин А.И., Елизаров А.И., Крючков А.В., Матвиенко Г.Г., Морозов А.М. Экспериментальное исследование отражения светового излучения от кристаллических частиц в нижней тропосфере ............... 918 Гладких В.А., Мамышева А.А., Невзорова И.В., Одинцов С.Л. Анализ производных в уравнениях гидротермодинамики атмосферы с использованием экспериментальных данных. Часть 1: Уравнение для температурного поля ......................................................................................... 923 АКУСТООПТИЧЕСКИЕ И РАДИООПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Ладохина Е.М., Рубинштейн К.Г., Кулюшина А.В. Чувствительность численного прогноза метеорологических полей к изменению степени урбанизации территории Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà................................... 932 ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Загнитько А.В., Зарецкий Н.П., Меньшиков Л.И., Меньшиков П.Л. О применимости закона Бугера–Ламберта– Бера для оценки коэффициента поглощения лучей света в облаке диспергированной жидкости................ 944 АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Бобровников С.М., Горлов Е.В., Жарков В.И. Оценка предельной чувствительности метода лазерной фрагментации/лазерно-индуцированной флуоресценции при обнаружении паров нитросоединений в атмосфере . . . 948 АДАПТИВНАЯ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОПТИКА Шиховцев À.Þ., Хайкин Â.Á., Ковадло Ï.Ã., Baron P. Оптическая толща атмосферы над пиком Терскол ...... 956 ИСТОЧНИКИ И ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Баалбаки Х.А., Юдин Н.А., Юдин Н.Н. Перспективы повышения энергетических характеристик лазера на парах меди ........................................................................................ 963 © Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск «Îïòèêà атмосферы и îêåàíà», 2022 Cl ....................................................................... 885 Пластинина Д.М., Чесноков Е.Н. Изучение спектра метана в области 1653 нм в диапазоне температур 298–720 К с помощью диодного лазера ...................................................................... 891 ..................................... 896 Î............... 902 íîÿáðü, 2022 ã.
Стр.3
CONTENTS Vol. 35, No. 11 (406), p. 883–968 Spectroscopy of ambient medium Marinina A.A., Velichko T.I., Perevalov V.I. Line intensities of the H36 Cl radioactive isotopologue of hydrogen chloride ...................................................................................... 885 Plastinina D.M., Chesnokov E.N. Study of the methane spectrum near 1653 nm in the 298–720 K temperature range with a diode laser............................................................................... 891 Kapitanov V.A., Ponurovskii Ya.Ya., Osipov K.Yu., Ponomarev Yu.N. Pure NH3 analysis of overlapping absorption lines in 6611.6–6613.5 cm spectrum measurements and −1 Rodimova O.B. Dimer absorption in the long-wave wing of the rotational H2 region...................................... 896 O band ........................... 902 Remote sensing of atmosphere, hydrosphere, and underlying surface Virolainen Ya.A., Timofeyev Yu.M., Poberovsky A.V., Polyakov A.V. Information content of ground-based FTIR method for atmospheric HNO3 vertical structure retrieval................................................ 906 Banakh V.A., Falits A.V., Sherstobitov A.M., Smalikho I.N., Sukharev A.A., Gordeev E.V., Zaloznaya I.V. On estimation of the height of a turbulent mixing layer from the height-time distributions of the Richardson number . . . 912 Galileiskii V.P., Grishin A.I., Elizarov A.I., Kruchkov A.V., Matvienko G.G., Morozov A.M. Experimental study of the reflection of light radiation from crystalline particles in the lower troposphere........................... 918 Gladkikh V.A., Mamysheva A.A., Nevzorova I.V., Odintsov S.L. Analysis of derivatives in atmospheric hydrothermodynamics equations with the use of experimental data. Part 1: Equation for the temperature field........... 923 Acoustooptical and radiooptical methods of environmental studies Ladokhina E.M., Rubinshtein K.G., Kulyushina A.V. Sensitivity of the numerical weather forecast fields to the variations in St. Petersburg surface parameters ................................................................ 932 Optical models and databases Zagnitko A.V., Zaretsky N.P., Menshikov L.I., Menshikov P.L. On the applicability of the Beer–Lambert–Bouguer law for estimating the absorption coefficient of light rays in a cloud of dispersed liquid ........................ 944 Optical instrumentation Bobrovnikov S.M., Gorlov E.V., Zharkov V.I. Estimation of the limiting sensitivity of the laser fragmentation/laserinduced fluorescence method for the detection of nitrocompound vapors in the atmosphere ...................... 948 Adaptive and integral optics Shikhovtsev A.Yu., Khaikin V.B., Kovadlo P.G., Baron P. Optical thickness of the atmosphere above peak Terskol . . . 956 Optical sources and receivers for environmental studies Baalbaki H.A., Yudin N.A., Yudin N.N. Prospects for improving the energy characteristics of a copper vapor laser ..... 963 November 2022 © V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences Optika Atmosfery i Okeana, 2022
Стр.4

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ