Томск, Россия
Атмосферный озон (O3) - парниковый газ и сильнейший окислитель. Поэтому для контроля состояния озоносферы разрабатываются и улучшаются приборы дистанционного детектирования озона. Представлен компактный мобильный лидар для зондирования O3 в тропосфере с помощью четырехканальной системы регистрации эхо-сигналов. Зондирование осуществляется в высотном диапазоне от 0.1 до 12 км. Лидар работает на базе метода дифференциального поглощения и рассеяния на паре длин волн 299 нм и 341 нм. Приведены основные технические характеристики компактного лидара и результат лазерного зондирования O3 над Томском.
атмосфера, озон, лазерное (лидарное) зондирование
1. Физика атмосферного озона / Под ред. А.Х. Хргиан. — Ленинград: Гидрометеоиздат, 1973. 353 с.
2. Разумовский С.В. Озон и его реакции с органическими соединениями (кинетика и механика). Москва: Наука, 1974. 452 с.
3. Molina L.T. and Molina M.J. Absolute absorption cross section of ozone in the 185- nm to 350-nm wavelength range // Journal of Geophysical Research. 1988. vol. 91, No D13. P. 14.501–14.508. DOI:https://doi.org/10.1029/JD091iD13p14501.
4. Stauffe R.M. et al. An Examination of the Recent Stability of Ozonesonde Global Network Data. // Earth and Space Science. 2022. V. 9, N 10. P. 1-18. DOI:https://doi.org/10.1029/2022EA002459.
5. Nerobelov G. et al. Measurements and Modelling of Total Ozone Columns near St. Petersburg, Russia. / // Remote Sensing. 2022. V. 14. N 16. P. 3944 - 3968. DOI:https://doi.org/10.3390/rs14163944
6. Parisi A.V. et al. Satellite Monitoring of Environmental Solar Ultraviolet A (UVA) Exposure and Irradiance: A Review of OMI and GOME-2. // Remote Sensing. 2021. V. 13, N 4. P. 752 - 770. DOI:https://doi.org/10.3390/rs13040752
7. Газоанализаторы на озон (O3). . URL: https://gaz-analitik.ru/gazoanalizatoryi-naozon?srsltid=AfmBOopHN7Gsj82zAW9pcc8FacLop7CGzna05jzUyNzMLjdR_sp5iXgK (дата обращения 26.11.2025) ).
8. Matvienko G.G. et al. Laser and optical sounding of the atmosphere // Atmospheric and Oceanic Optics. 2020. V. 33. N 01. P. 87 – 96. DOI:https://doi.org/10.1134/S1024856018060209.
9. Романовский О.А. , Яковлев С.В. , Садовников С.А. , Невзоров А.А. , Невзоров А.В. , Харченко О.В. , Кравцова Н.С. , Кистенев Ю.В. Наземные стационарные лидары дифференциального поглощения для мониторинга парниковых газов в атмосфере // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38, № 1. С. 72–84. DOI:https://doi.org/10.15372/AOO20250109.
10. Measures R.M. Laser Remote Sensing: Fundamentals and Applications. Malabar: Krieger Publishing Company, 1992. 510 p.



