В ходе измерений на двух лидарных станциях ИОА СО РАН 5-6.02.2025 г. зафиксированы выраженные аэрозольные слои в стратосфере Томска. Анализ лидарной и дополнительной метеорологической информации показал, что в это время наблюдалось довольно редкое явление для средних широт – полярные стратосферные облака, которые влияют на разрушение озонового слоя. Построенные обратные траектории движения воздушных масс на высотах образования полярных стратосферных облаков над Томском показали, что аномально холодные воздушные массы были принесены из полярных областей Норвегии и Гренландии. Результаты работы могут быть полезны специалистам в области физики атмосферы, климатологии и охраны окружающей среды.
лазерное зондирование атмосферы, лидар, стратосферный аэрозоль, полярные стратосферные облака
1. Зуев В.В., Смирнов С.В. Результаты комплексных наблюдений озонных аномалий на Сибирской лидарной станции (СЛС, 56,5 °с.ш., 85 °в.д.) // Оптика атмосф. и океана. 1997. Т. 10, № 12. С. 1400–1414.
2. Zuev V.V., Burlakov V.D., Nevzorov A.V., Pravdin V.L., Savelieva E.S., Gerasimov V.V. 30-year lidar observations of the stratospheric aerosol layer state over Tomsk (Western Siberia, Russia) // Atmos. Chem. Phys. 2017. V. 7. P. 3067–3081. DOI: 10.5194/acp-17-3067-2017.
3. Черемисин А.А., Маричев В.Н., Новиков П.В. Перенос полярных стратосферных облаков из Арктики к Томску в январе 2010 г. // Оптика атмосф. и океана. 2013. Т. 26, № 2. С. 93–99; Cheremisin A.A., Marichev V.N., Novikov P.V. Transport of polar stratospheric clouds from the Arctic to Tomsk in January 2010 // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 6. P. 492–498.
4. Баженов О.Е., Невзоров А.А., Невзоров А.В., Долгий С.И., Макеев А.П. Возмущение стратосферы над Томском зимой 2017/2018 гг. по данным лидарных и спутниковых (Aura MLS/OMI) наблюдений // Оптика атмосф. и океана. 2020. Т. 33, № 7. С. 509–515. DOI: 10.15372/AOO20200702; Bazhenov O.E., Nevzorov A.A., Nevzorov A.V., Dolgii S.I., Makeev A.P. Disturbance of the stratosphere over Tomsk during winter 2017/2018 using lidar and Aura MLS/OMI observations // Atmos. Ocean. Opt. 2020. V. 33, N 6. P. 622–628.
5. Solomon S. Stratospheric ozone depletion: A review of concepts and history // Rev. Geophys. 1999. V. 37, N 3. P. 275–316. DOI: 10.1029/1999RG900008.
6. Saitoh N., Hayashida S., Sasano Y., Pan L.L. Characteristics of Arctic polar stratospheric clouds in the winter of 1996/1997 inferred from ILAS measurements // J. Geophys. Res.: Atmos. 2002. V. 107, N D24. P. 8205. DOI: 10.1029/2001JD000595.
7. Черемисин А.А., Кушнаренко А.В., Маричев В.Н., Николашкин С.В., Новиков П.В. Метеорологические условия и полярные стратосферные облака над Якутском зимой 2004/05 г. // Метеорол. и гидрол. 2007. № 3. С. 43–53.
8. Кондратьев К.Я. От нано- до глобальных масштабов: свойства, процессы образования и последствия воздействий атмосферного аэрозоля. 4. Взаимодействие аэрозоля и облаков // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17, № 10. С. 808–820.
9. Zuev V.V., Burlakov V.D., El’nikov A.V., Ivanov A.P., Chaikovskii A.P., Shcherbakov V. Processes of long-term relaxation of stratospheric aerosol layer in Northern Hemisphere midlatitudes after a powerful volcanic eruption // J. Atmos. Environ. 2001. V. 35, N 30. P. 5059–5066. DOI: 10.1016/S1352-2310(01)00327-2.
10. Seinfeld J.H., Pandis S.N. Atmospheric chemistry and physics. From air pollution to climate change. New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley & Sons, 1998. 1326 p.
11. Strawa A.W., Drdla K., Fromm M., Pueschel P.F., Hoppel K.W., Browell E.V., Hostetler C.A., Hamill P. Discriminating types Ia and Ib polar stratospheric clouds in POAM satellite data // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N D20. P. 8291. DOI: 10.1029/2001JD000458.
12. Варгин П.Н., Кострыкин С.В., Ракушина Е.В., Володин Е.М., Погорельцев А.И. Исследование изменчивости дат весенних перестроек циркуляции стратосферы и параметров стратосферного полярного вихря в Арктике по данным моделирования и реанализа // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 2020. Т. 56, № 5. С. 526–539. DOI: 10.31857/S0002351520050119.
13. Терещенко В.А., Терещенко В.Д., Черняков С.М. Зимние полярные стратосферные облака 2010 года в высоких широтах // Вестн. МГТУ. 2010. Т. 13, № 4/2. С. 1052–1059.
14. Brooks S.D., Baumgardner D., Gandrud B., Dye J.E., Northway M.J., Fahey D.W., Bui T.P., Toon O.B., Tolbert M.A. Measurements of large stratospheric particles in the Arctic polar vortex // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N D20. P. 4652–4663. DOI: 10.1029/2002JD003278.
15. Deshler T., Larsen N., Weissner C., Deshler T., Larsen N., Weissner C., Schreiner J., Mauersberger K., Cairo F., Adriani A., Di Donfrancesco G., Ovarlez J., Ovarlez H., Blum U., Fricke K.H., Dörnbrack A. Large nitric acid particles at the top of an Arctic stratospheric cloud // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N D16. P. 4517. DOI: 10.1029/2003JD003479.
16. Hinz C. Polar stratospheric clouds. URL: http://www.meteoros.de/psc/psce.htm (last access: 19.04.2025).
17. Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация Земли и глобальные катастрофы. М.: Геосервис, 2002. 250 с.
18. Тун О.Б., Турко Р.П. Полярные стратосферные облака и разрушение озонового слоя // В мире науки. 1991. № 8. С. 34–40.
19. Невзоров А.В., Долгий С.И., Макеев А.П., Ельников А.В. Результаты лидарных наблюдений аэрозоля от лесных пожаров Северной Америки в стратосфере над Томском в конце лета и осенью 2017 г. // Оптика атмосф. и океана. 2019. Т. 32, № 2. С. 162–167. DOI: 10.15372/AOO20190211.
20. Krueger A.J., Minzner R.A. Mid-latitude ozone model for the 1976 U.S. Standard Atmosphere // J. Geophys. Res. 1976. V. 81, N D24. P. 4477. DOI: 10.1029/JC081i024p04477.
21. Rees D., Barnett J.J., Labitske K. COSPAR International Reference Atmosphere: 1986. Part II, Middle atmosphere models // Adv. Space Res. 1990. V. 10, N 12. 525 p.