Содержание номера 07 тома 35, 2022 г.

pdf 1. Величко Т. И., Михайленко С. Н. Расчет частот колебательно-вращательных переходов молекулы H36Cl. С. 517–523
Библиографическая ссылка:
Величко Т. И., Михайленко С. Н. Расчет частот колебательно-вращательных переходов молекулы H36Cl. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 517–523. DOI: 10.15372/AOO20220701.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Velichko T.I., Mikhailenko S.N. Calculation of the Frequencies of Vibration-Rotation Transitions of the H36Cl Molecule // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 626–633.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
2. Бобровников С. М., Жарков В. И., Зайцев Н. Г., Надеев А. И., Трифонов Д. А. Анализ корректности восстановления вертикального распределения температуры атмосферы из лидарных сигналов молекулярного рассеяния на главном лидаре Cибирской лидарной станции. С. 524–531
Библиографическая ссылка:
Бобровников С. М., Жарков В. И., Зайцев Н. Г., Надеев А. И., Трифонов Д. А. Анализ корректности восстановления вертикального распределения температуры атмосферы из лидарных сигналов молекулярного рассеяния на главном лидаре Cибирской лидарной станции. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 524–531. DOI: 10.15372/AOO20220702.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Bobrovnikov S.M., Zharkov V.I., Zaitsev N.G., Nadeev A.I., Trifonov D.A. Analysis of the Correctness of Retrieving the Vertical Atmospheric Temperature Distribution from Lidar Signals of Molecular Scattering at the Main Lidar of the Siberian Lidar Station // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 704–712.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
3. Шибанов Е. Б., Папкова А. С., Калинская Д. В. Особенности использования алгоритмов атмосферной коррекции для восстановления яркости Черного моря в дни пылевых переносов по спутниковым данным MODIS. С. 532–538
Библиографическая ссылка:
Шибанов Е. Б., Папкова А. С., Калинская Д. В. Особенности использования алгоритмов атмосферной коррекции для восстановления яркости Черного моря в дни пылевых переносов по спутниковым данным MODIS. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 532–538. DOI: 10.15372/AOO20220703.
Скопировать ссылку в буфер обмена
pdf 4. Алексеева М. Н., Русских И. В., Ященко И. Г., Кадычагов П. Б. Наземно-дистанционные исследования постпирогенных ландшафтов Томской области. С. 539–548
Библиографическая ссылка:
Алексеева М. Н., Русских И. В., Ященко И. Г., Кадычагов П. Б. Наземно-дистанционные исследования постпирогенных ландшафтов Томской области. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 539–548. DOI: 10.15372/AOO20220704.
Скопировать ссылку в буфер обмена
5. Одинцов С. Л., Гладких В. А., Камардин А. П., Невзорова И. В. Высота слоя перемешивания в условиях температурных инверсий: экспериментальные данные и модельные оценки. С. 549–558
Библиографическая ссылка:
Одинцов С. Л., Гладких В. А., Камардин А. П., Невзорова И. В. Высота слоя перемешивания в условиях температурных инверсий: экспериментальные данные и модельные оценки. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 549–558. DOI: 10.15372/AOO20220705.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Odintsov S.L., Gladkikh V.A., Kamardin A.P., Nevzorova I.V. Height of the Mixing Layer under Conditions of Temperature Inversions: Experimental Data and Model Estimates // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 721–731.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 6. Андреев В. В., Аршинов М. Ю., Белан Б. Д., Белан С. Б., Давыдов Д. К., Демин В. И., Дудорова Н. В., Еланский Н. Ф., Жамсуева Г. С., Заяханов А. С., Ивлев Г. А., Козлов А. В., Коновальцева Л. В., Котельников С. Н., Кузнецова И. Н., Лапченко В. А., Лезина Е. А., Оболкин В. А., Постыляков О. В., Потемкин В. Л., Савкин Д. Е., Сеник И. А., Степанов Е. В., Толмачев Г. Н., Фофонов А. В., Ходжер Т. В., Челибанов И. В., Челибанов В. П., Широтов В. В., Шукуров К. А. Концентрация тропосферного озона на территории России в 2021 г.. С. 559–571
Библиографическая ссылка:
Андреев В. В., Аршинов М. Ю., Белан Б. Д., Белан С. Б., Давыдов Д. К., Демин В. И., Дудорова Н. В., Еланский Н. Ф., Жамсуева Г. С., Заяханов А. С., Ивлев Г. А., Козлов А. В., Коновальцева Л. В., Котельников С. Н., Кузнецова И. Н., Лапченко В. А., Лезина Е. А., Оболкин В. А., Постыляков О. В., Потемкин В. Л., Савкин Д. Е., Сеник И. А., Степанов Е. В., Толмачев Г. Н., Фофонов А. В., Ходжер Т. В., Челибанов И. В., Челибанов В. П., Широтов В. В., Шукуров К. А. Концентрация тропосферного озона на территории России в 2021 г.. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 559–571. DOI: 10.15372/AOO20220706.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Andreev V.V., Arshinov M.Yu., Belan B.D., Belan S.B., Davydov D.K., Demin V.I., Dudorova N.V., Elansky N.F., Zhamsueva G.S., Zayakhanov A.S., Ivlev G.A., Kozlov A.V., Konovaltseva L.V., Kotel’nikov S.N., Kuznetsova I.N., Lapchenko V.A., Lezina E.A., Obolkin V.A., Postylyakov O.V., Potemkin V.L., Savkin D.E., Senik I.A., Stepanov E.V., Tolmachev G.N., Fofonov A.V., Khodzher T.V., Chelibanov I.V., Chelibanov V.P., Shirotov V.V., Shukurov K.A. Tropospheric Ozone Concentration on the Territory of Russia in 2021 // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 741–757.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 7. Елисеев А. В., Тимажев А. В., Хименес П. Л. Вертикальный масштаб для профилей водяного пара и соединений серы в нижней тропосфере. С. 572–580
Библиографическая ссылка:
Елисеев А. В., Тимажев А. В., Хименес П. Л. Вертикальный масштаб для профилей водяного пара и соединений серы в нижней тропосфере. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 572–580. DOI: 10.15372/AOO20220707.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Eliseev A.V., Timazhev A.V., Jimenez P.L. Scale Heights of Water Vapor and Sulfur Compounds in the Lower Troposphere // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 782–792.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 8. Гейнц Ю. Э., Минин И. В., Минин О. В. Связанные оптические резонансы в диэлектрической микросфере. Физический концепт миниатюрного оптического датчика давления. С. 581–588
Библиографическая ссылка:
Гейнц Ю. Э., Минин И. В., Минин О. В. Связанные оптические резонансы в диэлектрической микросфере. Физический концепт миниатюрного оптического датчика давления. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 581–588. DOI: 10.15372/AOO20220708.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Geints Yu.E., Minin I.V., Minin O.V. Coupled Optical Resonances in a Dielectric Microsphere: Physical Concept of a Miniature Optical Pressure Sensor // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 802–810.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
9. Агеев Б. Г., Никифорова О. Ю. Исследование изменения концентрации углекислого газа в пробах выдыхаемого воздуха лабораторных животных при ингаляции металлооксидными наночастицами. С. 589–593
Библиографическая ссылка:
Агеев Б. Г., Никифорова О. Ю. Исследование изменения концентрации углекислого газа в пробах выдыхаемого воздуха лабораторных животных при ингаляции металлооксидными наночастицами. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 589–593. DOI: 10.15372/AOO20220709.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Ageev B. G., Nikiforova O.Yu. Changes in CO2 Concentration in the Breath of Laboratory Animals during Inhalation of Metal-Oxide Nanoparticles // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 811–816.
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
10. Татур В. В., Тихомиров А. А. Влияние селективного поглощения примесными газами на результаты измерений в атомно-абсорбционных анализаторах ртути на основе эффекта Зеемана. С. 594–598
Библиографическая ссылка:
Татур В. В., Тихомиров А. А. Влияние селективного поглощения примесными газами на результаты измерений в атомно-абсорбционных анализаторах ртути на основе эффекта Зеемана. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 07. С. 594–598. DOI: 10.1134/S1024856023010190.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Библиографическая ссылка на перевод статьи:
Tatur V.V., Tikhomirov A.A. Selective Absorption Effect of Impurity Gases on Measurements in Atomic Absorption Mercury Analyzers Based on the Zeeman Effect // Atmos. Ocean. Opt. 2022, V. 35, N S1. P. S143–S147. DOI: 10.1134/S1024856023010190
Скопировать ссылку в буфер обмена    Открыть страницу с переводом
pdf 11. Персоналии. Поздравляем Игоря Васильевича Пташника!. С. 599–600