Том 28, номер 05, статья № 1

Пономарев Ю. Н. Исследования по спектроскопии высокого разрешения молекул в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. // Оптика атмосферы и океана. 2015. Т. 28. № 05. С. 377-378. DOI: 10.15372/AOO20150501.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Дан краткий обзор развития в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН направления спектроскопии атмосферы с 1970 г. по настоящее время.

Ключевые слова:

спектроскопия, атмосфера, молекула, спектр поглощения

Список литературы:

Зуев В.Е., Макушкин Ю.С., Пономарев Ю.Н. Современные проблемы атмосферной оптики. Т. 3. Спектроскопия атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 248 с.
2. Макогон М.М., Пономарев Ю.Н., Синица Л.Н. Развитие методов и техники лазерной спектроскопии в Институте оптики атмосферы СО РАН // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22, № 10. С. 958–965.
3. Петрова Т.М., Солодов А.М., Солодов А.А. Измерения коэффициентов уширения и сдвига центров линий поглощения воды в области 8650–9020 см–1 давлением атмосферных газов // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23, № 7. С. 543–548.
4. Климешина Т.Е., Петрова Т.М., Родимова О.Б., Солодов А.А., Солодов А.М. Поглощение СО2 за кантами полос в области 8000 см–1 // Оптика атмосф. и океана. 2013. Т. 26, № 11. С. 925–931.
5. Пташник И.В., Петрова Т.М., Пономарев Ю.Н., Солодов А.А., Солодов А.М. Континуальное поглощение водяного пара в окнах прозрачности ближнего ИК-диапазона // Оптика атмосф. и океана. 2014. Т. 27, № 11. С. 970–975.
6. Перевалов В.И., Ташкун С.А., Тютерев Вл.Г., Люлин О.М. Глобальное моделирование спектров высокого разрешения молекул атмосферных газов // Оптика атмосф. и океана. 2007. Т. 20, № 5. С. 398–407.
7. Карловец Е.В., Перевалов В.И. Расчет параметров эффективного дипольного момента типов qJ и q2J изотопических модификаций молекулы СО2 // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24, № 2. С. 101–106.
8. Перевалов В.И., Лукашевская А.А. Параметризация матричных элементов оператора эффективного дипольного момента в случае молекул типа асимметричного волчка. Приложение к молекуле NO2 // Оптика атмосф. и океана. 2014. Т. 27, № 9. С. 759–765.
9. Rothman L.S., Gordon I.E., Barbe A., Benner D.C., Bernath P.F., Birk M., Boudon V., Brown L.R., Cam-pargue A., Champion J.-P., Chance K., Coudert L.H., Dana V., Devi V.M., Fally S., Flaud J.-M., Gamache R.R., Goldman A., Jacquemart D., Kleiner I., Lacome N., Lafferty W.J., Mandin J.-Y., Massie S.T., Mikhailenko S.N., Miller C.E., Moazzen-Ahmadi N., Naumenko O., Nikitin A.V., Orphal J., Perevalov V.I., Perrin A., Predoi-Cross A., Rinsland C.P., Rotger M., Simecková M., Smith M.A.H., Sung K., Tashkun S.A., Tennyson J., Toth R.A., Vandaele A.C., Vander Auwera J. The HITRAN 2008 molecular spectroscopic database // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2009. V. 110, N 9–10. P. 533–572.
10. Кочанов Р.В., Перевалов В.И., Ташкун С.А. Интеграция параметров спектральных линий молекулы СO2, содержащихся в банках данных CDSD, в Виртуальный центр атомных и молекулярных данных (VAMDC) // Оптика атмосф. и океана. 2014. Т. 27, № 3. С. 240–245.