Laser technologies in the organization of a carbon polygon «Malaya Zemlya»

Authors

  • V. V. Dyachenko Novorossiysk Polytechnic Institute of Kuban State Technological University
  • I. A. Sarychev Novorossiysk Polytechnic Institute of Kuban State Technological University
  • S. A. Vishnevetsky Novorossiysk Polytechnic Institute of Kuban State Technological University

Keywords:

Raman lidar, molecules of climatically active gases, concentration, measurement time, sounding distance

Abstract

A variant of a test technological carbon test site is proposed, which will allow organizing lidar
monitoring of climatically active gases at three levels. The simulation results make it possible to
choose the optimal parameters of the Raman laser and lidar for simultaneous probing of all
considered molecules of the carbon cycle in the atmosphere at probing distances up to 50 m.
CRS of all molecules. However, by changing the measurement time during the registration of
lidar signals, this can be achieved in one lidar.

References

https://minobrnauki.gov.ru/action/poligony/2021.

Дьяченко В. В., Дьяченко Л. Г., Девисилов В. А. Науки о земле: Уч.– М.:НИЦ ИНФРА, 2019. 345 с.

Дьяченко В. В., Шеманин В. Г. // Экология и промышленность России. 2021. Т. 25. № 10. С. 36–42.

Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы. СПб.: Лань, 2013. 288 с.

Privalov V. E., Shemanin V. G. // Optical Memory and Neural Networks. 2018. V. 27. No. 2. P. 120–131.

Дьяченко В. В., Шеманин В. Г. // Лазеры. Измерения. Информация. 2022. Т. 2. № 4(8). С. 15–29. https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/48

Privalov V. E., Shemanin V. G. // Measurement Techniques. 2020. V. 63. No. 7. P. 543–548.

Привалов В. Е., Шеманин В. Г. // Известия РАН. Серия Физическая. 2015. Т. 79. № 2. С. 170–180.

Привалов В. Е., Шеманин В. Г. //Оптический журнал. 2015. Т. 82.№ 9 C. 11–15.

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17. (с изменениями на 31 мая 2018 года). Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. 51 c.

Воробьев А. Е., Дьяченко В. В., Вильчинская О. В., Корчагина А. В. Основы природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону, 2007. 542 с.

Межерис Р.Лазерное дистанционное зондирование. М.: Мир, 1987. 550 с.

Привалов В. Е., Шеманин В. Г. Параметры лидаров для дистанционного зондирования газовых молекул и аэрозоля в атмосфере. С-Пб.: Балт. ГТУ. 2001. 56 c.

Лазерный контроль атмосферы / Под. ред. Э. Д. Хинкли. М.:Мир, 1979. 416 с.

Свердлов Л. М., Ковнер М. А. Колебательные спектры многоатомных молекул. М.: Наука, 1970. 560 с.

Dyachenko V. V., Chartiy P. V, Shemanin V. G. // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. 272–032003. 6 pp.

Донченко В. А., Кабанов М. В., Кауль Б. В. Атмосферная электрооптика. Томск: Изд. НТЛ, 2010. 220 с.

Глазов Г. Н. Статистические вопросы зондирования атмосферы. Новосибирск: Наука, 1987. 308 с.

Published

2023-05-31

How to Cite

Дьяченко, В., Сарычев, И., & Вишневецкий, С. (2023). Laser technologies in the organization of a carbon polygon «Malaya Zemlya». Lasers. Measurements. Information, 3(1), 037-043. Retrieved from https://lasers-measurement-information.ru/ojs/index.php/laser/article/view/53

Issue

Section

Laser spectroscopy