Том 22, номер 01, статья № 13

Кабанов Д. М., Веретенников В. В., Воронина Ю. В., Сакерин С. М., Турчинович Ю. С. Информационная система для сетевых солнечных фотометров. // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22. № 01. С. 61-67.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Представлена информационная система, предназначенная для обработки и систематизированного хранения данных сетевых солнечных фотометров. Система разработана в среде Builder C++ и интегрирует отдельные программные модули, которые выполняют следующие операции: расчет аппаратных функций спектральных каналов фотометра и полосовых функций пропускания атмосферных газов, расчет значений аэрозольной оптической толщи и общего влагосодержания атмосферы, фильтрация данных, искаженных влиянием облачности, определение по спектральным данным аэрозольной прозрачности атмосферы параметров микроструктуры аэрозоля.

Ключевые слова:

солнечный фотометр, аэрозольная оптическая толща, общее влагосодержание атмосферы, микроструктура аэрозоля

Список литературы:

1. Holben B.N., Eck T.F., Slutsker I., Tanre D., Buis J.P., Setzer A., Vermote E., Reagan J.A., Kaufman Y.J., Nakadjima T., Lavenu F., Jankowiak I., Smirnov A. AERONET - A federated instrument network and data archive for aerosol characterization // Remote. Sens. Environ. 1998. V. 66. N 1. P. 1-16.
2. Сакерин С.М., Кабанов Д.М., Ростов А.П., Турчинович С.А., Турчинович Ю.С. Система сетевого мониторинга радиационно-активных компонент атмосферы. Часть I. Солнечные фотометры // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17. № 4. С. 354-360.
3. Anderson G., Clough S., Kneizys F., Chetwynd J., Shettle E. AFGL Atmospheric Constituent Profiles (0-120 km), Air Force Geophysics Laboratory // AFGL-TR-86-0110. Environmental Research Paper. 1986. N 954.
4. Кабанов Д.М., Сакерин С.М. О методике определения аэрозольной оптической толщи атмосферы в ближнем ИК-диапзоне спектра // Оптика атмосф. и океана. 1997. Т. 10. № 8. С. 866-874.
5. Sakerin S.M., Kabanov D.M. Spatial inhomogeneities and the spectral behavior of atmospheric aerosol optical depth over the Atlantic Ocean // J. Atmos. Sci. 2002. V. 59. N 3. P. 1. P. 484-500.
6. Кабанов Д.М., Сакерин С.М., Турчинович С.А. Солнечный фотометр для научного мониторинга (аппаратура, методики, алгоритмы) // Оптика атмосф. и океана. 2001. Т. 14. № 12. С. 1162-1169.
7. Сакерин С.М., Кабанов Д.М., Панченко М.В., Полькин В.В., Холбен Б.Н., Смирнов А.В., Береснев С.А., Горда С.Ю., Корниенко Г.И., Николашкин С.В., Поддубный В.А., Тащилин М.А. Результаты мониторинга атмосферного аэрозоля в азиатской части России по программе AEROSIBNET в 2004 г. // Оптика атмосф. и океана. 2005. Т. 18. № 11. С. 968-975.
8. Веретенников В.В. Обратные задачи солнечной фотометрии для интегральных аэрозольных распределений. I. Теория и численный эксперимент в субмикронной области размеров частиц // Оптика атмосф. и океана. 2006. Т. 19. № 4. С. 294-300.
9. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеяние малыми частицами. М.: Мир, 1986. 664 с.
10. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В.В., Ягола А.Г. Регуляризирующие алгоритмы и априорная информация. М.: Наука, 1983. 200 с.
11. Веретенников В.В. Обратные задачи солнечной фотометрии для интегральных аэрозольных распределений. II. Разделение на субмикронную и грубодисперсную фракции // Оптика атмосф. и океана. 2006. Т. 19. № 4. С. 301-307.