Содержание номера 05 тома 32, 2019 г.

pdf 1. Гейнц Ю. Э., Землянов А. А., Минина О. В. Моделирование самофокусировки фемтосекундных лазерных импульсов при нормальной дисперсии в воздухе методом дифракционно-лучевых трубок. С. 337–345
Библиографическая ссылка:
Гейнц Ю. Э., Землянов А. А., Минина О. В. Моделирование самофокусировки фемтосекундных лазерных импульсов при нормальной дисперсии в воздухе методом дифракционно-лучевых трубок. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 337–345. DOI: 10.15372/AOO20190501.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Geints Yu.E., Zemlyanov A.A. and Minina O.V. Simulation of Self-focusing of Femtosecond Laser Pulses with Normal Dispersion in Air Using the Diffraction-Beam Tube Approach // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 491–498.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 2. Сулакшина О. Н., Борков Ю. Г. Анализ экспериментальных частот переходов молекулы 16OH в состоянии X2П с помощью принципа Ритца. С. 346–357
Библиографическая ссылка:
Сулакшина О. Н., Борков Ю. Г. Анализ экспериментальных частот переходов молекулы 16OH в состоянии X2П с помощью принципа Ритца. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 346–357. DOI: 10.15372/AOO20190502.
Скопировать ссылку в буфер обмена
pdf 3. Дейчули В. М., Петрова Т. М., Пономарев Ю. Н., Солодов А. М., Солодов А. А. Коэффициенты уширения и сдвига линий поглощения молекулы воды в области 8650–9020 см-1. С. 358–364
Библиографическая ссылка:
Дейчули В. М., Петрова Т. М., Пономарев Ю. Н., Солодов А. М., Солодов А. А. Коэффициенты уширения и сдвига линий поглощения молекулы воды в области 8650–9020 см-1. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 358–364. DOI: 10.15372/AOO20190503.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Deichuli V.M., Petrova T.M., Ponomarev Yu.N., Solodov A.M. and Solodov A.A. Broadening and Shift Coefficients of H2O Absorption Lines in the 8650–9020 cm–1 Spectral Region // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 499–505.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 4. Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А. Мониторинг ветровой обстановки и индикация спутных следов в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта пассивным оптическим методом. С. 365–370
Библиографическая ссылка:
Афанасьев А. Л., Банах В. А., Маракасов Д. А. Мониторинг ветровой обстановки и индикация спутных следов в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта пассивным оптическим методом. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 365–370. DOI: 10.15372/AOO20190504.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Afanasiev A.L., Banakh V.A. and Marakasov D.A. Passive Optical Monitoring of Wind Conditions and Indication of Aircraft Wakes Near Airport Runways // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 506–510.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 5. Банах В. А., Фалиц А. В., Залозная И. В. Усиление средней мощности эхосигнала пространственно ограниченного лазерного пучка в турбулентной атмосфере. С. 371–375
Библиографическая ссылка:
Банах В. А., Фалиц А. В., Залозная И. В. Усиление средней мощности эхосигнала пространственно ограниченного лазерного пучка в турбулентной атмосфере. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 371–375. DOI: 10.15372/AOO20190505.
Скопировать ссылку в буфер обмена
pdf 6. Филей А. А. Определение фазового состояния облачности по данным спутникового радиометра МСУ-МР космического аппарата «Метеор-М» № 2. С. 376–380
Библиографическая ссылка:
Филей А. А. Определение фазового состояния облачности по данным спутникового радиометра МСУ-МР космического аппарата «Метеор-М» № 2. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 376–380. DOI: 10.15372/AOO20190506.
Скопировать ссылку в буфер обмена
pdf 7. Тимофеев Д. Н., Коношонкин А. В., Кустова Н. В., Шишко В. А., Боровой А. Г. Оценка влияния поглощения на рассеяние света на атмосферных ледяных частицах для длин волн, характерных для задач лазерного зондирования атмосферы. С. 381–385
Библиографическая ссылка:
Тимофеев Д. Н., Коношонкин А. В., Кустова Н. В., Шишко В. А., Боровой А. Г. Оценка влияния поглощения на рассеяние света на атмосферных ледяных частицах для длин волн, характерных для задач лазерного зондирования атмосферы. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 381–385. DOI: 10.15372/AOO20190507.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Timofeev D.N., Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Shishko V.A. and Borovoi A.G. Estimation of the Absorption Effect on Light Scattering by Atmospheric Ice Crystals for Wavelengths Typical for Problems of Laser Sounding of the Atmosphere // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 564–568.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 8. Бирюков Е. Ю., Косцов В. С. Использование линейных регрессионных соотношений, полученных на основе модельных и экспериментальных данных, для определения водозапаса облаков из наземных микроволновых измерений. С. 386–394
Библиографическая ссылка:
Бирюков Е. Ю., Косцов В. С. Использование линейных регрессионных соотношений, полученных на основе модельных и экспериментальных данных, для определения водозапаса облаков из наземных микроволновых измерений. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 386–394. DOI: 10.15372/AOO20190508.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Biryukov E.Yu. and Kostsov V.S. The Use of Linear Regression Relations Derived from Model and Experimental Data for Retrieval of the Water Content of Clouds from Ground-Based Microwave Measurements // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 569–577.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 9. Белан Б. Д., Савкин Д. Е. Роль влажности воздуха в изменении приземной концентрации озона. С. 395–398
Библиографическая ссылка:
Белан Б. Д., Савкин Д. Е. Роль влажности воздуха в изменении приземной концентрации озона. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 395–398. DOI: 10.15372/AOO20190509.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Belan B.D. and Savkin D.E. The Role of Air Humidity in Variations in Near-Surface Ozone Concentration // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 586–589.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 10. Ахмеджанов А. Х., Ахметов Н. Д., Караданов Т. К. Изменчивость содержания диоксида серы в атмосфере над Казахстаном по данным наземных наблюдений и спутникового зондирования. С. 399–403
Библиографическая ссылка:
Ахмеджанов А. Х., Ахметов Н. Д., Караданов Т. К. Изменчивость содержания диоксида серы в атмосфере над Казахстаном по данным наземных наблюдений и спутникового зондирования. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 399–403. DOI: 10.15372/AOO20190510.
Скопировать ссылку в буфер обмена
pdf 11. Лукин В. П., Ботыгина Н. Н., Антошкин Л. В., Борзилов А. Г., Емалеев О. Н., Коняев П. А., Ковадло П. Г., Колобов Д. Ю., Селин А. А., Соин Е. Л., Шиховцев А. Ю., Чупраков С. А. Многокаскадная система коррекции изображения для Большого солнечного вакуумного телескопа. С. 404–413
Библиографическая ссылка:
Лукин В. П., Ботыгина Н. Н., Антошкин Л. В., Борзилов А. Г., Емалеев О. Н., Коняев П. А., Ковадло П. Г., Колобов Д. Ю., Селин А. А., Соин Е. Л., Шиховцев А. Ю., Чупраков С. А. Многокаскадная система коррекции изображения для Большого солнечного вакуумного телескопа. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 404–413. DOI: 10.15372/AOO20190511.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Lukin V.P., Botygina N.N., Antoshkin L.V., Borzilov A.G., Emaleev O.N., Konyaev P.A., Kovadlo P.G., Kolobov D.Yu., Selin A.A., Soin E.L., Shikhovtsev A.Yu. and Chuprakov S.A. Multi-Cascade Image Correction System for the Large Solar Vacuum Telescope // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 597–606.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 12. Кузнецов В. С., Тарасенко В. Ф., Панарин В. А., Скакун В. С., Соснин Э. А., Бакшт Е. Х. Начальная стадия формирования диффузных струй при импульсном разряде в неоднородном электрическом поле. С. 414–418
Библиографическая ссылка:
Кузнецов В. С., Тарасенко В. Ф., Панарин В. А., Скакун В. С., Соснин Э. А., Бакшт Е. Х. Начальная стадия формирования диффузных струй при импульсном разряде в неоднородном электрическом поле. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 05. С. 414–418. DOI: 10.15372/AOO20190512.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Kuznetsov V.S., Tarasenko V.F., Panarin V.A., Skakun V.S., Sosnin E.A. and Baksht E.Kh. The Initial Stage of Diffuse Jet Formation in a Pulsed Discharge with a Non-Uniform Electric Field in Air // Atmospheric and Oceanic Optics, 2019, V. 32. No. 05. pp. 607–611.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом