Содержание номера 08 тома 38, 2025 г.

1. Аксенов В. П., Богданов О. В., Дудоров В. В., Кагадей В. А., Казинский П. О., Колосов В. В., Королев П. С., Лазаренко Г. Ю., Левицкий М. Е., Рякин В. А. Передача сигнала, мультиплексированного по орбитальному угловому моменту, с помощью когерентного сложения лазерных пучков. С. 601-609
Библиографическая ссылка:
Аксенов В. П., Богданов О. В., Дудоров В. В., Кагадей В. А., Казинский П. О., Колосов В. В., Королев П. С., Лазаренко Г. Ю., Левицкий М. Е., Рякин В. А. Передача сигнала, мультиплексированного по орбитальному угловому моменту, с помощью когерентного сложения лазерных пучков. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 601-609. DOI: 10.15372/AOO20250801.
Скопировать ссылку в буфер обмена
2. Канев Ф. Ю., Грекова Ю. Г. Влияние характеристик атмосферной турбулентности на частоту изменения параметров лазерного излучения. Часть 1. Математическая модель и результаты численного эксперимента. С. 610-616
Библиографическая ссылка:
Канев Ф. Ю., Грекова Ю. Г. Влияние характеристик атмосферной турбулентности на частоту изменения параметров лазерного излучения. Часть 1. Математическая модель и результаты численного эксперимента. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 610-616. DOI: 10.15372/AOO20250802.
Скопировать ссылку в буфер обмена
3. Канев Ф. Ю., Грекова Ю. Г., Рукосуев А. Л., Галактионов И. В., Шелдакова Ю. В. Влияние характеристик атмосферной турбулентности на частоту изменения параметров лазерного излучения. Часть 2. Лабораторный эксперимент. С. 617-622
Библиографическая ссылка:
Канев Ф. Ю., Грекова Ю. Г., Рукосуев А. Л., Галактионов И. В., Шелдакова Ю. В. Влияние характеристик атмосферной турбулентности на частоту изменения параметров лазерного излучения. Часть 2. Лабораторный эксперимент. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 617-622. DOI: 10.15372/AOO20250803.
Скопировать ссылку в буфер обмена
4. Вакс В. Л., Домрачева Е. Г., Черняева М. Б., Анфертьев В. А., Кистенев Ю. В. Исследование спектра изотополога CH35Cl3 хлороформа в диапазоне длин волн 2 мм с использованием спектроскопии высокого разрешения. С. 623-629
Библиографическая ссылка:
Вакс В. Л., Домрачева Е. Г., Черняева М. Б., Анфертьев В. А., Кистенев Ю. В. Исследование спектра изотополога CH35Cl3 хлороформа в диапазоне длин волн 2 мм с использованием спектроскопии высокого разрешения. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 623-629. DOI: 10.15372/AOO20250804.
Скопировать ссылку в буфер обмена
5. Лаврентьев Н. А., Ахлестин А. Ю., Привезенцев А. И., Фазлиев А. З. Качество коллекций экспериментальных колебательно-вращательных уровней энергии и переходов молекулы H2O. 1. Квазиэмпирические уровни энергии. С. 630-638
Библиографическая ссылка:
Лаврентьев Н. А., Ахлестин А. Ю., Привезенцев А. И., Фазлиев А. З. Качество коллекций экспериментальных колебательно-вращательных уровней энергии и переходов молекулы H2O. 1. Квазиэмпирические уровни энергии. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 630-638. DOI: 10.15372/AOO20250805.
Скопировать ссылку в буфер обмена
6. Ченцов А. В., Чеснокова Т. Ю., Колотков Г. А., Воронина Ю. В., Воронин Б. А. Возможность обнаружения тритиевых изотопологов HTO и T2O методом ИК-спектроскопии в испарениях радиоактивной воды. С. 639–646
Библиографическая ссылка:
Ченцов А. В., Чеснокова Т. Ю., Колотков Г. А., Воронина Ю. В., Воронин Б. А. Возможность обнаружения тритиевых изотопологов HTO и T2O методом ИК-спектроскопии в испарениях радиоактивной воды. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 639–646. DOI: 10.15372/AOO20250806.
Скопировать ссылку в буфер обмена
7. Одинцов С. Л., Гладких В. А., Камардин А. П., Невзорова И. В. Взаимосвязь структурной характеристики показателя преломления оптических волн в приземном слое атмосферы с метеорологическими параметрами. С. 647–651
Библиографическая ссылка:
Одинцов С. Л., Гладких В. А., Камардин А. П., Невзорова И. В. Взаимосвязь структурной характеристики показателя преломления оптических волн в приземном слое атмосферы с метеорологическими параметрами. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 647–651. DOI: 10.15372/AOO20250807.
Скопировать ссылку в буфер обмена
8. Кузьминых Р. А., Рапута В. Ф., Леженин А. А., Градов В. С. Оценивание скоростей подъема дымовых шлейфов от труб ТЭЦ по спутниковым снимкам. С. 652–658
Библиографическая ссылка:
Кузьминых Р. А., Рапута В. Ф., Леженин А. А., Градов В. С. Оценивание скоростей подъема дымовых шлейфов от труб ТЭЦ по спутниковым снимкам. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 652–658. DOI: 10.15372/AOO20250808.
Скопировать ссылку в буфер обмена
9. Прысов Д. А., Зубарева О. Н., Мусохранова А. В., Пляшечник М. А. Оценка пылевого загрязнения территории г. Красноярска по данным снеговой съемки. С. 659–664
Библиографическая ссылка:
Прысов Д. А., Зубарева О. Н., Мусохранова А. В., Пляшечник М. А. Оценка пылевого загрязнения территории г. Красноярска по данным снеговой съемки. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 659–664. DOI: 10.15372/AOO20250809.
Скопировать ссылку в буфер обмена
10. Коношонкин А. В., Шишко В. А., Кустова Н. В., Liu D., Wang Z., Тимофеев Д. Н., Ткачев И. В., Сальников К. С., Zhu X., Wang Y. ScIce-2023 – банк данных матриц обратного рассеяния света для ледяных кристаллов перистых облаков для интерпретации данных лазерного зондирования. С. 665–672
Библиографическая ссылка:
Коношонкин А. В., Шишко В. А., Кустова Н. В., Liu D., Wang Z., Тимофеев Д. Н., Ткачев И. В., Сальников К. С., Zhu X., Wang Y. ScIce-2023 – банк данных матриц обратного рассеяния света для ледяных кристаллов перистых облаков для интерпретации данных лазерного зондирования. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 665–672. DOI: 10.15372/AOO20250810.
Скопировать ссылку в буфер обмена
11. Бобровников С. М., Горлов Е. В., Жарков В. И., Мурашко С. Н. Экспериментальная оценка эффективности способов возбуждения антистоксовой флуоресценции PO-фотофрагментов органофосфатов из первого возбужденного колебательного состояния X2Π (v´´= 1). С. 673–678
Библиографическая ссылка:
Бобровников С. М., Горлов Е. В., Жарков В. И., Мурашко С. Н. Экспериментальная оценка эффективности способов возбуждения антистоксовой флуоресценции PO-фотофрагментов органофосфатов из первого возбужденного колебательного состояния X2Π (v´´= 1). // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 08. С. 673–678. DOI: 10.15372/AOO20250811.
Скопировать ссылку в буфер обмена