Измерение поглощения в закиси азота и метане на длинах волн излучения обертонного СО-лазера с использованием топографической мишени и приемного телескопа
            Проведены лабораторные эксперименты г обертонным (Ч) лай ром по моделированию лидарной системы. Реализована трассовая схема зондирования газовых компонент атмосферы — закиси азота и метана — на ли ниях излучения импульсного обертонного СО лазера с использованием топографической мишени и ириемно го телескопа.  Представлены результаты измерения поглощения излучения обертонного СО лазера, дейст вующего на 20 выбранных линиях зондирования, в смесях с исследуемыми газами при различных конфигурациях схемы проведения экспериментов.
            Авторы
            
            Тэги
            
            Тематические рубрики
            
            Предметные рубрики
           
            В этом же номере:
            
            Резюме по документу**
            
                «Оптика атмосферы и океана», 29,  4 (2016) DOI: 10.15372/AOO20160412 АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 621.375.826 Измерение поглощения в закиси азота и метане
на длинах волн излучения обертонного CO-лазера
с использованием топографической мишени
и приемного телескопа <...> Академика Зуева, 1 Поступила в редакцию 20.01.2016 г. Проведены лабораторные эксперименты с обертонным СО-лазером по моделированию лидарной системы. <...> Реализована трассовая схема зондирования газовых компонент атмосферы – закиси азота и метана – на линиях
излучения импульсного обертонного CO-лазера с использованием топографической мишени и приемного
телескопа. <...> Представлены результаты измерения поглощения излучения обертонного CO-лазера, действующего
на 20 выбранных линиях зондирования, в смесях с исследуемыми газами при различных конфигурациях
схемы проведения экспериментов. <...> Ключевые слова: обертонный CO-лазер, газовый анализ, атмосфера, дифференциальное поглощение;
first-overtone CO laser, gas analysis, atmosphere, differential absorption. <...> Для надежной оценки этих изменений
необходимо развитие новых методов и технологий
исследования газового состава атмосферы, при этом
наиболее интенсивно в последнее время развиваются
дистанционные методы, которые, в отличие от стандартных
контактных методов газового анализа, обеспечивают
возможность получения данных с высокой
оперативностью и в значительных пространственных
______________ * Андрей Алексеевич Ионин (aion@sci.lebedev.ru); Леонид Юрьевич Кальницкий (leoni.yurevic@gmail.com); Игорь Олегович Киняевский (kigor@sci.lebedev.ru); Юрий Михайлович Климачев (umk@sci.lebedev.ru); Андрей Юрьевич Козлов (akozlov@sci.lebedev.ru); Андрей Александрович Котков (aakche@sci.lebedev.ru); Геннадий Григорьевич Матвиенко (mgg@iao.ru); Олег Анатольевич Романовский (roa@iao.ru); Семн Владимирович Яковлев (ysv@iao.ru). <...> Указанным требованиям в наибольшей
степени удовлетворяют лазерные методы исследования
газового состава атмосферы, в частности метод
дифференциального поглощения, основанный <...> 
            
            ** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
            Похожие документы: