Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.133.12.172
    [SESS_TIME] => 1713578143
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 4ab02fc16f688936f53bf66fe7592f3a
    [UNIQUE_KEY] => 74da57c4302e8d1113fc6162aac4ad2e
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Оптика атмосферы и океана

2014 год, номер 8

1.
Атмосферные бистатические каналы связи с рассеянием. Часть 2. Полевые эксперименты 2013 г

В.В. БЕЛОВ1,2, М.В. ТАРАСЕНКОВ1,2, В.Н. АБРАМОЧКИН1, В.В. ИВАНОВ1, А.В. ФЕДОСОВ1, Ю.В. ГРИДНЕВ1, В.О. ТРОИЦКИЙ1, В.А. ДИМАКИ1
1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
belov@iao.ru
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
tmv@iao.ru
Ключевые слова: бистатические оптико-электронные системы связи, полевые эксперименты, оптическое, метеорологическое состояние атмосферы
Страницы: 659-664
Подраздел: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН

Аннотация >>
Рассмотрены результаты полевых экспериментальных исследований влияния атмосферных условий и некоторых аппаратурных характеристик на качество передачи информации в бистатической оптико-электронной системе связи (ОЭСС) в видимом диапазоне длин волн. Длина атмосферного канала достигала 17 км. В качестве источника сигналов использовалось излучение лазера на парах бромида меди на длине волны 510,6 нм. Показано, что бистатическая, или загоризонтная, ОЭСС может осуществляться в условиях как облачной, так и безоблачной атмосферы. Оценены средние значения и среднеквадратичные отклонения ошибок связи в различных атмосферно-оптических условиях и при вариациях некоторых характеристиках отдельных блоков аппаратуры.


2.
Роль континуального поглощения паров воды в длинноволновых радиационных процессах приземного слоя атмосферы в регионе Нижнего Поволжья

К.М. ФИРСОВ1, Т.Ю. ЧЕСНОКОВА2, Е.В. БОБРОВ1
1Волгоградский государственный университет, 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, 100
fkm.volsu@mail.ru
2Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
ches@iao.ru
Ключевые слова: континуальное поглощение, перенос излучения, радиационный форсинг
Страницы: 665-672
Подраздел: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН

Аннотация >>
Получены аналитические формулы для оценки чувствительности длинноволновых потоков нисходящего излучения к вариациям общего влагосодержания в вертикальном столбе атмосферы в полосах поглощения и в окнах прозрачности атмосферы. Для региона Нижнего Поволжья рассчитана регрессионная зависимость радиационного форсинга СО2 от общего влагосодержания. Исследована роль континуального поглощения Н2О, и показано, что форсинг СО2 в значительной степени зависит от величины континуума. Определены атмосферные условия, когда вклад континуума Н2О, обусловленного взаимодействием молекул водяного пара с молекулами воздуха, в нисходящие потоки излучения является максимальным.


3.
Однопараметрические сезонные модели аэрозольного ослабления в области спектра 0,44–11,5 мкм для приземного слоя атмосферы аридной зоны

Н.Н. ЩЕЛКАНОВ, Ю.А. ПХАЛАГОВ
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
snn@iao.ru
Ключевые слова: однопараметрические модели, коэффициент аэрозольного ослабления, аридная зона
Страницы: 673-678
Подраздел: РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН

Аннотация >>
Предложены однопараметрические модели весенней, летней и осенней дымок для расчета коэффициентов аэрозольного ослабления в области спектра 0,44–11,5 мкм в приземном слое атмосферы аридной зоны. Входным параметром моделей является значение коэффициента аэрозольного ослабления на одной длине волны в видимой или ИК-области спектра.


4.
Проявление аэрооптических эффектов в турбулентной атмосфере при сверхзвуковом движении конусообразного тела

В.А. БАНАХ, А.А. СУХАРЕВ, А.В. ФАЛИЦ
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
banakh@iao.ru
Ключевые слова: ударная волна, средняя интенсивность, турбулентность, дисперсия флуктуаций интенсивности
Страницы: 679-688
Подраздел: ОПТИКА СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД

Аннотация >>
Представлены результаты анализа средней интенсивности, флуктуаций интенсивности и регулярных и случайных смещений оптических пучков, распространяющихся через ударную волну, возникающую при сверхзвуковом движении конусообразного тела, в турбулентной атмосфере. Показано, что с усилением оптической турбулентности происходит подавление аэрооптических эффектов, вызываемых ударной волной. Приводятся количественные данные, иллюстрирующие степень проявления аэрооптических эффектов для трасс различной геометрии и протяженности в зависимости от турбулентных условий распространения света.


5.
Экспериментальные оценки компонентов тензора анизотропии турбулентности в приземном слое атмосферы

В.А. ГЛАДКИХ, И.В. НЕВЗОРОВА, С.Л. ОДИНЦОВ, В.А. ФЁДОРОВ
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
glvl@iao.ru
Ключевые слова: атмосфера, турбулентность, приземный слой, тензор анизотропии
Страницы: 689-697
Подраздел: ОПТИКА СЛУЧАЙНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД

Аннотация >>
На основе экспериментальных данных, полученных в приземном слое атмосферы с различной структурой подстилающей поверхности, вычислены компоненты тензора анизотропии турбулентности. Определены их средние значения и среднеквадратические отклонения для различных условий проведения измерений. Рассмотрено влияние режимов обработки экспериментальных данных на статистику компонентов тензора анизотропии. Отмечается высокая степень устойчивости средних значений компонентов тензора в различных условиях.


6.
Температурные и озоновые аномалии как индикаторы вулканогенной сажи в стратосфере

В.В. ЗУЕВ, Н.Е. ЗУЕВА, Е.С. САВЕЛЬЕВА
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3
vvzuev@imces.ru
Ключевые слова: температурные вертикальные профили, озоновые вертикальные профили, извержение влк. Пинатубо, вулканогенный стратосферный аэрозоль, сажа
Страницы: 698-704
Подраздел: ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аннотация >>
Анализируется роль вулканогенных аэрозолей в формировании температурных и озоновых аномалий, зарегистрированных в тропической стратосфере после извержения влк. Пинатубо в июне 1991 г., по данным 30-летних баллонных измерений на ст. Хило (Гавайи). В качестве аномалий рассматриваются положительные температурные и отрицательные озоновые отклонения в вертикальных профилях 2σ относительно многолетнего среднего. Во второй половине 1991 г. стратосферные аномалии хорошо согласуются с наличием вулканического пепла, который сохранялся в стратосфере около полугода. Однако только присутствием долгоживущего сернокислотного аэрозоля невозможно объяснить регистрируемые в дальнейшем в течение 2-3 лет температурные аномалии и депрессию стратосферного озона. Предложен механизм формирования в стратосфере долгоживущих частиц вулканогенной сажи, образующихся при термическом разложении метана в эруптивной колонне, активно поглощающих солнечную радиацию и разрушающих озон на своей поверхности. На основе расчета скорости осаждения сажи с учетом высокой эффективности разрушения озона на ее поверхности объясняется наиболее крупная озоновая аномалия, наблюдавшаяся в нижней стратосфере во второй половине 1992 г.


7.
Граница применимости приближения геометрической оптики для решения задачи обратного рассеяния света на квазигоризонтально ориентированных гексагональных ледяных пластинках

А.В. КОНОШОНКИН1,2, Н.В. КУСТОВА1, А.Г. БОРОВОЙ1,2
1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
sasha_tvo@iao.ru
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
borovoi@iao.ru
Ключевые слова: геометрическая оптика, физическая оптика, рассеяние света, ледяные кристаллы
Страницы: 705-712
Подраздел: ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аннотация >>
В последнее время квазигоризонтально ориентированные ледяные кристаллы перистых облаков стали объектом активного исследования. Экспериментальные наблюдения осуществляются посредством многоволновых и поляризационных лидаров, для интерпретации сигналов которых используются решения, полученные в приближении как физической, так и геометрической оптики. В статье проводится сравнение данных приближений для решения задачи обратного рассеяния света на квазигоризонтально ориентированных гексагональных ледяных пластинках. Отдельное внимание уделено границе применимости метода геометрической оптики для решения такого рода задач.


8.
Численный анализ данных аэрозольных выпадений примесей от высотного источника

В.Ф. РАПУТА1, В.А. ШЛЫЧКОВ2, А.А. ЛЕЖЕНИН1, А.Н. РОМАНОВ2, Т.В. ЯРОСЛАВЦЕВА1
1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6
raputa@sscc.ru
2Институт водных и экологических проблем СО РАН, 630090, г. Новосибирск, Морской пр., 2
slav@ad-sbras.nsc.ru
Ключевые слова: примесь, загрязнение снежного покрова, аэрозоль, бенз(а)пирен, численное моделирование, реконструкция, пограничный слой атмосферы
Страницы: 713-718
Подраздел: ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аннотация >>
На основе решений уравнения переноса тяжелой неоднородной примеси предложена модель реконструкции полей ее выпадения от непрерывного высотного источника. Проведена апробация модели на данных полевых и химико-аналитических исследований загрязнения снежного покрова бенз(а)пиреном в окрестностях ТЭЦ-3 г. Барнаула. Рассмотрено влияние эффектов поворота ветра в пограничном слое атмосферы на формирование поля длительных выпадений аэрозольной примеси.


9.
Анализ факторов, влияющих на возникновение стратосферных потеплений

О.С. КОЧЕТКОВА, В.И. МОРДВИНОВ, М.А. РУДНЕВА
Институт солнечно-земной физики СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126а, а/я 291
olgak@iszf.irk.ru
Ключевые слова: погода, атмосфера, тропосферно-стратосферное взаимодействие
Страницы: 719-727
Подраздел: ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аннотация >>
Внезапные стратосферные потепления (ВСП) определяют климатические характеристики зимней стратосферы и оказывают влияние на погодные аномалии в тропосфере. Представлены результаты анализа ВСП, а также факторов, их вызывающих. Проведено сопоставление температурного режима в стратосфере с особенностями циркуляции в тропо- и стратосфере в зимние периоды 2008/09 и 2012/13 гг. Установлено, что за 15–20 сут до начала ВСП в тропосфере происходит разрушение блокирующих антициклонов. В этот же период возрастает амплитуда орографических стационарных волн. Развитию ВСП способствует также распространение крутильных колебаний в стратосфере из низкоширотной области.


10.
Измерения содержания водяного пара различными методами. Cравнения профилей водяного пара и аэрозоля

И.Э. ПЕННЕР1, Ю.С. БАЛИН1, М.В. МАКАРОВА2, М.Ю. АРШИНОВ1, Б.А. ВОРОНИН1, Б.Д. БЕЛАН1, С.С. ВАСИЛЬЧЕНКО1, В.И. СЕРДЮКОВ1, Л.Н. СИНИЦА1, Е.Р. ПОЛОВЦЕВА1, Д.М. КАБАНОВ1, Г.П. КОХАНЕНКО1
1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
penner@iao.ru
2Санкт-Петербургский государственный университет, 198504, г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ульяновская, 1
Ключевые слова: лидар, комплексный эксперимент, Фурье-спектрометр, профили водяного пара
Страницы: 728-738
Подраздел: АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация >>
Представлены результаты измерения общего содержания водяного пара, полученные в Томске весной 2012 г. во время комплексного эксперимента, проведенного Институтом оптики атмосферы СО РАН (ИОА СО РАН) с использованием различных методов и средств. Сравниваются данные, полученные Фурье-спектрометром, солнечным фотометром, а также данные спутниковых, самолетных, лидарных и радиозондовых измерений. Регистрация спектров поглощения солнечного излучения, прошедшего через всю толщу атмосферы Земли, проводилась на Фурье-спектрометре IFS-125M (Bruker) в диапазоне 400–1250 нм. Результаты, полученные в ходе измерений, обрабатывались программой SFIT v3.92, в которой использовались данные метеозондирования на станциях ВМО и радиозондовые ИОА СО РАН. В качестве априорных профилей концентраций газов в атмосфере были использованы профили, рассчитанные при помощи климатической модели WACCM. Измерения общего влагосодержания и аэрозольной оптической толщи атмосферы в ИОА СО РАН осуществляются с помощью автоматизированных солнечных фотометров серии SP. Сравнение измерений солнечного фотометра с Фурье-измерениями показало, что разница между ними составляет ~ 0,8%. Содержание водяного пара в слое 0,4–7 км, полученное нами по результатам Фурье-спектрометрических измерений (1,30 г/см2), с точностью до 2% согласуется с результатами самолетных измерений для того же атмосферного слоя (1,32 г/см2). Результаты ночных лидарных измерений аэрозольных слоев и водяного пара методом СКР позволяют судить о хорошем соответствии данным измерений радиозондов и о высокой степени корреляции содержания водяного пара и аэрозоля по слоям.


11.
Метод классификации нефтяных загрязнений на земной поверхности, основанный на регистрации флуоресцентного излучения в пяти узких спектральных диапазонах

Ю.В. ФЕДОТОВ, О.А. МАТРОСОВА, М.Л. БЕЛОВ, В.А. ГОРОДНИЧЕВ
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 5
fed@bmstu.ru
Ключевые слова: лазер, спектры флуоресценции, нефтяные загрязнения, земная поверхность, классификация
Страницы: 739-742
Подраздел: АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация >>
Рассматривается задача классификации нефтяных загрязнений на земной поверхности. Показано, что использование метода, основанного на регистрации флуоресцентного излучения в пяти узких спектральных диапазонах, позволяет проводить классификацию нефтяных загрязнений на земной поверхности с вероятностью правильной классификации, близкой к единице.


12.
Масштабирование изображений приборов AVHRR спутников NOAA

К.Т. ПРОТАСОВ, К.К. ПРОТАСОВ
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
prot@iao.ru
Ключевые слова: ФРТ (функция размытия точки), масштабирование космических снимков, оценивание качества
Страницы: 743-745
Подраздел: АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация >>
С учетом слабой разрешающей способности прибора AVHRR спутника NOAA разработан подход повышения разрешения снимков и дана оценка качества восстановленных изображений с помощью энтропийного критерия. Производятся увеличение изображений с использованием кубических сплайнов и последующая коррекция размытого изображения. Приводятся примеры.


13.
Перспективы применения терагерцового лазера на свободных электронах в задачах дистанционного зондирования атмосферы

Е.Г. КАБЛУКОВА1, А.А. ЛИСЕНКО2,3, Г.Г. МАТВИЕНКО2,3, С.В. БАБЧЕНКО2, Е.Н. ЧЕСНОКОВ4
1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 6
2Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1
Lisenko@iao.ru
3Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
mgg@iao.ru
4Институт химической кинетики и горения СО РАН, 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 3
Ключевые слова: ТГц-излучение, лазер на свободных электронах, дистанционное зондирование
Страницы: 746-751
Подраздел: АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация >>
Рассматривается возможность использования установки «Новосибирский лазер на свободных электронах» (НЛСЭ) в качестве источника терагерцового излучения для дистанционного зондирования приземной атмосферы. Для диапазона 40–250 см–1 решена задача выбора спектральных участков зондирования. Выполнен численный эксперимент по моделированию сигнала терагерцового лидара на базе Новосибирского ЛСЭ, отраженного нижней кромкой облаков для конкретных начальных и граничных оптико-геометрических условий и степени ослабления сигнала на трассе зондирования. Получены оценки дальности зондирования нижней границы облачности в выбранных окнах прозрачности атмосферы в зависимости от удельного содержания осажденной воды на трассе зондирования.


14.
Комплексный подход к анализу состояния окружающей среды

Т.О. ПЕРЕМИТИНА, И.Г. ЯЩЕНКО
Институт химии нефти СО РАН, 634021, г. Томск, пр. Академический, 4
peremitinat@mail.ru
Ключевые слова: комплексный подход, радиоактивное загрязнение, радиоэкологический мониторинг, дендрохроноиндикация, метод главных компонент, геоинформационные системы
Страницы: 752-755
Подраздел: ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Аннотация >>
Предложен комплексный подход к получению ретроспективной информации о радиоактивном загрязнении территорий для организации радиоэкологического мониторинга окружающей среды. Разработанный подход применен для анализа воздействия крупного предприятия ядерного цикла на состояние окружающей среды с использованием данных дендрохроноиндикации и статистического метода главных компонент (МГК). Метод дендрохроноиндикации позволяет получать ретроспективную информацию о поступлении и аккумуляции радиоактивных и других веществ в годичные кольца деревьев. Статистическая обработка полученных массивов многомерных ретроспективных данных проведена с использованием МГК. Показано, что предложенный подход позволяет выявлять случившиеся в прошлом аварийные выбросы на предприятиях ядерного цикла и обоснованно выбирать пункты контроля для организации радиоэкологического мониторинга в зонах воздействия предприятий атомной промышленности.


15.
Образцы оформления пристатейных списков литературы


Страницы: 756
Подраздел: ИНФОРМАЦИЯ