Содержание номера 08 тома 35, 2022 г.

Библиографическая ссылка

Пономарев Ю. Н., Черепанов В. Н., Насибуллин Р. Т., Симонова А. А. Оценка типа ориентации молекул H2O в адсорбированном слое на поверхности нанопор аэрогеля SiO2 . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 603–607. DOI: 10.15372/AOO20220801.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Ponomarev Yu.N., Cherepanov V.N., Nasibulin R.T., Simonova A.A.  Estimation of H2O Molecule Orientation Type in the Adsorbed Layer on a SiO2 Aerogel Nanopore Surface // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 621–625.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Дейчули В. М., Петрова Т. М., Солодов А. А., Солодов А. М. Коэффициенты уширения и сдвига линий поглощения молекулы воды, индуцированные давлением углекислого газа, в области 2,7 мкм . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 608–612. DOI: 10.15372/AOO20220802.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Deichuli V.M., Petrova T.M., Solodov A.A., Solodov A.M. Broadening and Shift Coefficients of Water Absorption Lines Induced by Carbon Dioxide Pressure near 2.7 μm // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 634–638.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Бобровников С. М., Горлов Е. В., Жарков В. И., Сафьянов А. Д. Лазерно-индуцированная флуоресценция PO-фотофрагментов органофосфатов . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 613–618. DOI: 10.15372/AOO20220803.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Bobrovnikov S.M., Gorlov E.V., Zharkov V.I., Safyanov A.D. Laser-induced Fluorescence of PO Photofragments of Organophosphates // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 639–644.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Сердюков В. И., Синица Л. Н., Емельянов Н. М. Исследование R-ветви полосы 3ν3 13CH4 в области от 9000 до 9200 см-1 . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 619–625. DOI: 10.15372/AOO20220804.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Serdyukov V.I., Sinitsa L.N., Emelyanov N M. Study of the R-Branch of the 3ν3 Band of 13CH4 in the 1-μm Region // Atmospheric and Oceanic Optics, 2023, V. 36. No. 02. pp. 105–112.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Гуренцов Е. В., Еремин А. В., Колотушкин Р. Н. К вопросу о выборе оптических свойств частиц сажи для описания поглощения солнечного излучения в атмосфере и на поверхности Земли . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 626–631. DOI: 10.15372/AOO20220805.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Gurentsov E.V., Eremin A.V., Kolotushkin R.N. Choice of Optical Properties of Soot Particles for Description of Solar Radiation Absorption in the Atmosphere and on the Earth’s Surface // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 645–650.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Халифаева Ш. Х., Абдуллаев С. Ф., Маслов В. А., Рахматов М. Н. Вариации содержания тяжелых металлов в пылевом аэрозоле южной и центральной частей Таджикистана . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 632–637. DOI: 10.15372/AOO20220806.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка

Шульга Т. Я., Вержевская Л. В., Медведева А. В., Свищева И. А. Оценка распространения взвешенного вещества по биооптическим показателям с учетом влияния гидрометеорологических факторов в прибрежной зоне Крыма . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 638–644. DOI: 10.15372/AOO20220807.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Shul’ga T.Ya., Verzhevskaia L.V., Svishcheva I.A. Estimation of the Distribution of Suspended Matter by Biooptical Indices Taking into Account Hydrometeorological Factors in the Coastal Zone of Crimea // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 713–720.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Дудорова Н. В., Белан Б. Д. Связь загрязнения воздуха взвешенными частицами со смертностью населения г. Томска от ряда заболеваний . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 645–654. DOI: 10.15372/AOO20220808.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Dudorova N.V., Belan B.D. The Relationship between Particulate Air Pollution and Mortality: The Case of Tomsk, Russia // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 694–703.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Степанов Е. В., Андреев В. В., Коновальцева Л. В., Касоев С. Г. Приземный озон в атмосфере Москвы во время пандемии COVID-19 . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 655–663. DOI: 10.15372/AOO20220809.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Stepanov E.V., Andreev V.V., Konovaltseva L.V., Kasoev S.G. Surface Ozone in the Atmosphere of Moscow during the COVID-19 Pandemic // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 732–740.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Шишко В. А., Тимофеев Д. Н., Коношонкин А. В., Кустова Н. В., Кан Н., Ткачев И. В., Masuda K., Ishimoto H., Okamoto H., Боровой А. Г. Характеристики обратного рассеяния оптических и электромагнитных волн при совместном зондировании перистых облаков поляризационным лидаром (0,355 мкм) и 94-ГГц радаром . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 664–669. DOI: 10.15372/AOO20220810.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Shishko V.A., Timofeev D.N., Konoshonkin A.V., Kustova N.V., Kan N., Tkachev I.V., Masuda K., Ishimoto H., Okamoto H., Borovoi A.G. Backscattering Characteristics of Optical and Electromagnetic Waves in Joint Sensing of Cirrus Clouds by a Polarizing Lidar (0.355 µm) and a 94-GHz Radar // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 775–781.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Чубарова Н. Е., Розенталь В. А., Жданова Е. Ю., Полюхов А. А. Новый радиационный комплекс Метеорологической обсерватории МГУ стандарта BSRN: методические аспекты и первые результаты измерений . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 670–678. DOI: 10.15372/AOO20220811.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка

Гейнц Ю. Э., Панина Е. К. Оптимальная фокусировка света мезоволновыми фазовыми пластинками Френеля со ступенчатым профилем зон . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 679–685. DOI: 10.15372/AOO20220812.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Geints Yu.E., Panina E. K. Optimal Light Focusing with a Fresnel Mesowavelength Phase Plate with Stepped Zone Profile // Atmospheric and Oceanic Optics, 2022, V. 35. No. 06. pp. 817–823.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом

Библиографическая ссылка

Домышева В. М., Панченко М. В., Пестунов Д. А., Сакирко М. В., Шамрин А. М. Оценка первичной биопродукции в воде прибрежной зоны оз. Байкал на основе суточного хода концентрации СО2 в разные сезоны (2005–2021 гг.) . // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 08. С. 686–694. DOI: 10.15372/AOO20220813.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Библиографическая ссылка на перевод статьи

Domysheva V.M., Panchenko M.V., Pestunov D.A., Sakirko M.V., Shamrin A.M. Estimation of Primary Production in the Water of the Coastal Zone of Lake Baikal Based on Daily Variations in CO2 Concentration in Different Seasons of 2005–2021 // Atmospheric and Oceanic Optics, 2023, V. 36. No. 01. pp. 92–100.
Скопировать ссылку в буфер обмена
Открыть страницу с переводом