Том 35, номер 11, статья № 3

Капитанов В. А., Понуровский Я. Я., Осипов К. Ю., Пономарев Ю. Н. Измерения и анализ спектра перекрывающихся линий поглощения чистого NH3 в области 6611,6–6613,5 см-1. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 11. С. 896–902. DOI: 10.15372/AOO20221103.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Представлены результаты экспериментальных исследований спектров поглощения чистого NH3 в областях 6604,3–6606,3 и 6611,6–6613,5 см-1 при комнатной температуре и давлении NH3 0,002–0,04 атм. Измерения проводились в отделе диодной лазерной спектроскопии Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН на высокочувствительном диодном лазерном спектрометре высокого разрешения с отношением сигнал/шум ~ 1400. Спектры анализировались с использованием контура Фойгта. Представлены результаты восстановления параметров спектральных линий поглощения: положения центров, интенсивностей, коэффициентов столкновительных самоуширений и сдвигов. Проведено сравнение с параметрами из базы данных HITRAN. Обнаружено двукратное отличие измеренных значений интенсивностей линий от значений, приведенных в HITRAN.

Ключевые слова:

NH3, диодная лазерная спектроскопия, спектральные линии, форма контура, параметры линии, HITRAN

Иллюстрации:

Список литературы:

1. Aneja V.P., Roelle P.A., Murray G.C., Southerland J., Erisman J.W., Fowler D., Hasman W.A., Patni N. Atmospheric nitrogen compounds II: Emissions, transport, transformation, deposition and assessment // Atmos. Environ. 2001. V. 35, N 11. P. 1903–1911.
2. Ponurovskii Ya.Ya., Zaslavskii V.Ya., Nadezhdinskii A.I., Spiridonov M.V., Stavrovskii D.B., Shapovalov Yu.P., Karabinenko A.A., Petrenko Yu.M. Diode laser spectroscopy for creating effective measuring systems and their use in biological and medical research // Biophysics. 2019. V. 64, N 6. P. 870–884.
3. Bobrutzki K., Braban C.F., Famulari D., Jones S.K., Blackall T., Smith T.E.L., Blom M., Coe H., Gallagher M., Ghalaieny M., McGillen M.R., Percival C.J., Whitehead J.D., Ellis R., Murphy J., Mohacsi A., Pogany A., Junninen H., Rantanen S., Sutton M.A., Ne mitz E. Field inter-comparison of eleven atmospheric ammonia measurement techniques // Atmos. Meas. Tech. 2010. V. 3, N 1. P. 91–112.
4. Ricci P.P., Gregory O.J. Sensors for the detection of ammonia as a potential biomarker for health screening // Sci. Rep. 2021. V. 11, N 1. P. 7185.
5. Sung K., Brown L.R., Huang X., Schwenke D.W., Lee T.J., Coy S.L., Lehmann K.K. Extended line positions, intensities, empirical lower state energies and quantum assignments of NH3 from 6300 to 7000 cm−1 // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2012. V. 113, N 11. P. 1066–1083.
6. Капитанов В.А., Осипов К.Ю., Протасевич А.Е., Пономарев Ю.Н., Понуровский Я.Я. Эффект Дике, столкновительное сужение и интерференция при самоуширении линий поглощения CO2 в полосе 30013  00001. Измерения и тестирование моделей контура // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34, № 5. С. 334–342; Kapitanov V.A., Osipov K.Yu., Protasevich A.E., Ponomarev Yu.N., Ponurovskii Ya.Ya. Dicke narrowing, pressure dependence, and mixing of self-broadened CO2 absorption lines in the 30013  00001 band: Measurements and line profile testing // Atmos. Ocean. Opt. 2021. V. 34, N 5. P. 381–389.