Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Оптика атмосферы и океана. 1994. 7, № 9

 

Бочкарев Н.Н., Кабанов А.М., Погодаев В.А. «Временные характеристики акустического сигнала, генерируемого малым объемом жидкости в мощном световом поле» Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1233-1235 (1994)

Представлены результаты физического эксперимента в задаче формирования акустического эхосигнала при взаимодействии интенсивного лазерного излучения с водным аэрозолем. Показано, что для коротких импульсов лазерного излучения и малых объемов взаимодействия длительность акустического сигнала определяется поглощенной энергией.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1233-1235 (1994) | Рубрика: 06.17

 

Армстронг Р.Л., Землянов А.А., Кабанов А.М. «Экспериментальное исследование акустического сигнала от одиночных аэрозольных частиц в интенсивном световом поле» Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1236-1240 (1994)

Экспериментально исследован оптико-акустический эффект в одиночных частицах различного размера при воздействии импульсным лазерным излучением. Установлено влияние размера частиц на амплитуду акустического сигнала при испарении и взрыве частиц.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1236-1240 (1994) | Рубрики: 06.17 08.12

 

Богушевич А.Я., Красненко Н.П. «Влияние рефракции на параметры геометрии акустического зондирования атмосферы» Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1258-1274 (1994)

Рассмотрено влияние рефракции на основные параметры моностатической и бистатической геометрий акустического зондирования атмосферы. В линейном приближении геометрической акустики неоднородной движущейся среды получены соотношения, связывающие данные параметры с профилями температуры и скорости ветра. Приведены результаты модельных расчетов по указанным соотношениям и численные оценки их точностных характеристик.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1258-1274 (1994) | Рубрика: 08.04

 

Катаев М.Ю., Лазарев В.В., Никифорова О.Ю., Пташник И.В. «Автоматизация определения полуширины и сдвига спектральной линии поглощения из оптико-акустических измерений» Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1297-1300 (1994)

Приводится методика, позволяющая автоматизировать процесс определения параметров контура линии поглощения (центра линии, полуширины и сдвига). Работоспособность предложенной методики подтверждается результатами численного моделирования. Приведены результаты обработки экспериментальных данных по определению параметров линии H2O, уширенной инертными газами Ne, Ar, He, Kr и Xe.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 9, с. 1297-1300 (1994) | Рубрика: 06.17