Том 16, номер 07, статья № 3

Янковский В. А., Мануйлова Р. О. Новая самосогласованная модель дневных эмиссий О2 в средней атмосфере. Восстановление вертикального профиля озона из измеренных профилей интенсивности этих эмиссий . // Оптика атмосферы и океана. 2003. Т. 16. № 07. С. 582-586.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Традиционная кинетика электронно-возбужденных продуктов фотолиза О3 и О2 дополнена процессами передачи энергии между электронно-колебательно-возбужденными состояниями молекулы кислорода и молекулами кислорода в основном состоянии.
При учете электронно-колебательной кинетики возбужденных продуктов фотолиза озона и кислорода восстановленные из измеренных интенсивностей эмиссий 762 нм и 1,27 мкм высотные профили концентрации озона согласуются друг с другом.

Список литературы:

1. Mlynczak M.G., Solomon S.C., Zaras D.S. An updated model for О2(а1 g, v) concentrations in the mesosphere and lower mesosphere and implications for remote sensing of ozone at 1.27 m // J. Geophys. Res. D. 1993. V. 98. N 10. P. 18639-18648.
2. Bucholtz A., Skinner W.R., Abreu V.J., Hays P.B. The dayglow of the O2 atmospheric band system // Planet. Space Sci. 1986. V. 34. N 11. P. 1031-1035.
3. Mlynczak M.G., Marshall B.T. A reexamination of the role of solar heating in the O2 atmospheric and infrared atmospheric bands // Geophys. Res. Lett. 1996. V. 23. N 6. P. 657-660.
4. Thomas R.J., Barth C.A., Rusch D.W., Sanders R.W. Solar mesosphere explorer near-infrared spectrometer: Measurements of 1.27- m radiances and the interference of mesospheric ozone // J. Geophys. Res. D. 1984. V. 89. N 6. P. 9569-9580.
5. Данилов А.Д., Власов М.Н. Фотохимия ионизованных и возбужденных частиц в нижней ионосфере. Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 190 с.
6. Mlynczak M.G., Morgan F., Yee J.-H., Espy P., Murtagh D., Marshall B.T., Schmidlin F. Simultaneous measurements of the О2(а1 g) and O2(b1 g+) airglows and ozone in the daytime mesosphere // Geophys. Res. Lett. 2001. V. 28. N 6. P. 999-1002.
7. Bloemink H.I., Copeland R.A., Slanger T.G. Collisional removal of vibrationally excited O2(b1 g+, v = 0) by O2, N2, and CO2 // J. Chem. Phys. 1998. V. 109. N 11. P. 4237-4245.
8. Kalogerakis K.S., Copeland R.A., Slanger T.G. Collisional removal of O2(b1 g+, v = 2, 3) // J. Chem. Phys. 2002. V. 116. N 12. P. 4877-4885.
9. DeMore W.B., Golden D.M., Hampson R.F., Howard C.J., Kolb C.E., Molina M.J. Chemical kinetics and photochemical data for use in stratospheric modeling // JPL Publication. 1997. V. 97-4. Evaluation Number 12. P. 1-128.
10. Thelen M.-A., Gejo T., Harrison J.A., Huber J.R. Photodissociation of ozone in the Hartley band: Fluctuation of the vibrational state distribution in the О2(а1 g, v) fragment // J. Chem. Phys. 1995. V. 103. N 18. P. 7946-7955.
11. Baulch D.L., Cox R.A., Crutzen P.J., Hampson R.F., Jr., Kerr J.A., Troe J., Watson R.T. Evaluated kinetic and photochemical data for atmospheric chemistry: Supplement I // J. Phys. and Chem. Ref. Data. 1982. V. 11. N 2. P. 327-496.
12. Slanger T.G. Личное сообщение (будет опубликовано в J. Chem. Phys. 2003).
13. Wild E., Klingshirn H., Faltermeier B., Maier M. Relaxation mechanism of the a1 g state of liquid O2 // Chem. Phys. Lett. 1982. V. 93. N 5. P. 490-494.
14. Parker J.G. Collisional deactivation of laser excited singlet molecular oxygen by ozone // J. Chem. Phys. 1977. V. 67. N 11. P. 5352-5361.
15. Murtagh D.P., Witt G., Stegman J., McDade I.C., Llewellyn E.J., Harris F., Greer R.G.H. An assessment of proposed O(1S) and O2(b1 +g,) nightglow excitation parameters // Planet. Space Sci. 1990. V. 38. N 1. P. 43-53.
16. Shimazaki T. The photochemical time constants of minor constituents and their families in the middle atmosphere // J. Atmos. and Terr. Phys. 1984. V. 46. N 2. P. 173-191.