Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Оптика атмосферы и океана. 1994. 7, № 11-12

 

Капитанов В.А., Никифорова О.Ю., Пономарев Ю.Н., Тихомиров Б.А. «Оптико-акустический метод измерения быстрой колебательной релаксации в газах» Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1463-1470 (1994)

Рассмотрены особенности генерации акустического сигнала в ячейке оптико-акустического детектора при возбуждении молекул поглощающего газа коротким лазерным импульсом с учетом собственных колебаний мембраны микрофона. Показано, что при низких давлениях ( p <= 10–100 Торр) форма сигнала определяется собственными колебаниями мембраны микрофона. Рассмотрен метод определения времени V – T-релаксации, основанный на измерении фазового сдвига собственных колебаний мембраны при вариации давления исследуемого газа. Представлены результаты исследования релаксации состояния ν1 + 3ν3 H2O для столкновений H2O – H2O, H2O – воздух, H2O – H2.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1463-1470 (1994) | Рубрики: 04.14 06.17

 

Зигрист М., Катаев М.Ю., Мицель А.А., Пономарев Ю.Н., Тони А. «Исследование причин погрешностей лазерного оптико-акустического газоанализатора» Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1471-1477 (1994)

Проведен анализ влияния различных факторов (точность задания матрицы коэффициентов поглощения, модель континуального поглощения водяного пара и случайная погрешность измерений) на точность восстановления концентраций газов из данных оптико-акустических измерений. Приведены результаты численного моделирования и обработки реальных сигналов оптико-акустического газоанализатора на CO2-лазере.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1471-1477 (1994) | Рубрика: 06.17

 

Ильин Н.В., Орлов И.И. «О влиянии дисперсии потерь на форму импульсного сигнала в подводном акустическом канале» Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1585-1591 (1994)

Рассматриваются искажения формы узкополосных импульсных сигналов при распространении в подводном акустическом канале. Показано, что искажение их формы в основном сводится к появлению дополнительного вклада в квадратурные составляющие. Его амплитуда связана как с формой излученного сигнала, так и с параметрами канала – с частотной зависимостью затухания. В подводном акустическом канале дополнительный вклад, появляющийся за счет дисперсии, измерим практически во всех диапазонах частот. Приведены оценки величины искажения в зависимости от дальности и частоты для морской воды.

Оптика атмосферы и океана, 7, № 11-12, с. 1585-1591 (1994) | Рубрика: 07.01