| 1 |
|
Атмосферно-почвенный измерительный комплекс (АПИК) для мониторинга основных параметров атмосферы и почвы: научное издание / С. А. Кураков ; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 2 |
|
Автоматизированный оптико-электронный измеритель жидких и твердых осадков: научное издание / А. А. Азбукин [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 3 |
|
Мониторинг атмосферных осадков холодного периода на территории Томской области: научное издание / Д. Бугаева, А. И. Комаров; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск. — Томск.
|
| 4 |
|
Изучение долговременной изменчивости крупномасштабной атмосферной циркуляции над территорией Сибири: научное издание / Н. В. Поднебесных, И. И. Ипполитов; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 5 |
|
Динамика электродного слоя при прохождении конвективной облачности в зимних условиях: научное издание / К. Н. Пустовалов [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск), Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова (СПб.) // Томск.
|
| 6 |
|
Технические средства и технологии дистанционного зондирования атмосферы и подстилающей поверхности: научное издание / Н. П. Красненко, А. А. Тихомиров; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
Обобщены результаты научных исследований и разработок, выполненных в ИОМ СО РАН за 30-летний период, по развитию технических средств и технологий лазерного и акустического зондирования окружающей среды, перспективных с точки зрения дистанционности и оперативности при определении профилей аэрозольных загрязнений и метеорологических величин, а также мониторинга пространственно-временных вариаций их полей. Представлены созданные в Институте наземные, самолетные и космические лидары для зондирования атмосферы и подстилающей поверхности и технологии их применения и проектирования. Рассмотрены направления проводимых в Институте работ по акустическому зондированию атмосферного пограничного слоя и достижения по созданию новых технических средств и технологий для этих целей. Представлены результаты применения созданных технических средств и технологий акустического зондирования для мониторинга атмосферного пограничного слоя и распространения звука в нем.
|
| 7 |
|
Вариации напряженности электрического поля приземной атмосферы суточного периода в дымах от лесных пожаров: научное издание / П. М. Нагорский [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 8 |
|
Комплексный эксперимент по измерению параметров атмосферы 22 мая 2012 г. в г. Томске: научное издание / Г. Г. Матвиенко [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (Томск), Санкт-Петербургский государственный университет (СПб.), ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" (Новосибирск) // Томск.
|
| 9 |
|
Пространственная изменчивость тепловых потоков по территории Северной Атлантики за период 1975-2011 гг.: научное издание / Е. И. Морару, И. И. Ипполитов, С. В. Логинов; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 10 |
|
Измерительный комплекс для автоматического долговременного контроля атмосферных и почвенных климатических параметров: научное издание / А. В. Базаров [и др.]; Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ), Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // М.
|
| 11 |
|
Влияние влажности грунта на поля ионизирующих излучений приземной атмосферы: научное издание / М. С. Черепнев [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // Томск.
|
| 12 |
|
Оптимизация метода реконструкции общего содержания озона в атмосфере по дендрохронологическим данным: научное издание / С. Л. Бондаренко, В. В. Зуев; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 13 |
|
Исследование фазы годового хода температуры, измеренной на метеостанциях Евразии: научное издание / Ю. В. Волков [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 14 |
|
Температурные риски на территории Томской области и их социально-экономическая оценка: научное издание / М. А. Волкова, Н. Н. Чередько; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 15 |
|
Сравнительный анализ RGB- и вейвлет-подхода в оценке общего балла облачности: научное издание / С. В. Зуев [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт (Новосибирск) // Томск.
|
| 16 |
|
Результаты применения телевизионного измерителя балла облачности "Синева": научное издание / С. В. Зуев, Н. П. Красненко; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 17 |
|
Исследование влагосодержания тропосферы над Западной Сибирью: научное издание / Е. С. Карташова, А. И. Комаров; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 18 |
|
Классификация характера колебаний температуры над азиатской территорией России: научное издание / В. А. Крутиков [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный педагогический университет (Томск) // Томск.
|
| 19 |
|
Колебания тенденций поля температуры над азиатской территорией России: научное издание / В. А. Крутиков [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный педагогический университет (Томск) // Томск.
|
| 20 |
|
Региональная специфика неоднородности температурных полей над Сибирью: научное издание / В. А. Крутиков [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 21 |
|
Чувствительность прогнозов WRF ARW к качеству задания подстилающей поверхности Сибири: научное издание / Ю. В. Мартынова, Р. Б. Зарипов, В. Н. Крупчатников; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт (Новосибирск), Новосибирский государственный университет (Новосибирск), Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации (М.) // Томск.
|
| 22 |
|
Основные различия в формировании озоновых аномалий в Арктике и Антарктике: научное издание / Е. С. Савельева, В. В. Зуев, Н. Е. Зуева; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 23 |
|
Интеграция модели озера в совместную модель общей циркуляции атмосферы и океана: научное издание / В. Ю. Богомолов, В. М. Степаненко, Е. М. Володин; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Московский государственный университет (М.), Научно-исследовательский вычислительный центр, Институт вычислительной математики РАН (М.) // Томск.
|
| 24 |
|
Особенности температурного режима торфяной залежи олиготрофного болота в южной тайге Западной Сибири: научное издание / Е. А. Дюкарев, Е. А. Головацкая; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Новосибирск.
Представлены результаты мониторинга температуры торфяной почвы болота, расположенного в зоне южной тайги Западной Сибири. Проведено сравнение температурных режимов торфяной почва на болоте и минеральной - на суходоле, показано их отличие. Торфяная почва имеет сглаженную динамику температуры по сравнению с минеральной. По среднемесячным данным в теплое время года верхние 80- см торфяной почва холоднее минеральной на 5-7С, а в холодное время - теплее на 0,3-1,0С. Повышенная тепловая инерция торфяной залежи препятствует как ее нагреву, так и охлаждению. Глубина промерзания на болоте (35 см) почти в три раза меньше, чем на суходоле.
|
| 25 |
|
Приборное обеспечение климато-экологического мониторинга: научное издание / Н. П. Солдаткин, А. А. Тихомиров; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
Приведены краткие сведения и технические характеристики приборов, устройств. систем и комплексов. которые создавались в ИОМ СО РАН в течение 30 лет для исследования оптико-метеорологических параметров атмосферы и могут быть использованы в задачах экологического и метеорологического мониторинга окружающей среды. Рассмотрены проблемы. связанные с метрологическим обеспечением создаваемых приборов и методик выполнения измерений.
|
| 26 |
|
Российские исследования в области динамической метеорологии в 2011-2014 гг.: научное издание / М. В. Курганский, В. Н. Крупчатников; Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН (М.), Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт (Новосибирск), Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск), Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // М.
Обзор содержит наиболее значимые результаты работ российских ученых в области динамической метеорологии, выполненных в 2011-2014 гг. Он является частью Национального отчета России по метеорологии и атмосферным наукам, подготовленного для Международной ассоциации по метеорологии и атмосферным наукам (IAMAS). Отчет был рассмотрен и одобрена на XXVI Генеральной ассамблее Международного союза геодезии и геофизики (IUGG). К обзору прилагается список основных публикаций российских ученых по динамической метеорологии за 2011-2014 гг.
|
| 27 |
|
Региональные климаторегулирующие факторы в Западной Сибири: научное издание / М. В. Кабанов; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // Новосибирск.
Анализируются эмпирические данные, касающиеся роли таких региональных климаторегулирующих факторов в Западной Сибири, как орографический и арктический, факторы Сибирского максимума (антициклона) и болотных систем. Влияние орографического фактора, обусловленного наличием Уральских гор с запада и Среднесибирского плоскогорья с востока. а также прилегающими реками Обь и Енисей с их поймами, приводит к воздействию на воздушные потоки в нижней тропосфере, вследствие чего в зимние месяцы широтная зональность изотерм приближается к меридиональной. Влияние арктического фактора в Западной Сибири связано преимущественно с Карским морем, ледовое покрытие которого обусловлено режимом атмосферной циркуляции и океанических течений в Северном ледовитом океане. Влияние Сибирского максимума с центром в Горном Алтае, включая Монгольский Алтай, вызвано блокированием зонального переноса в Западной Сибири и даже за ее пределами. В частности, не исключается, что наблюдаемые в последние годы в Карском море тренды к потеплению связаны не только с изменениями океанической циркуляции, но и с влиянием Сибирского максимума, изменяющего меридиональный температурный градиент и режим атмосферной циркуляции в нижней тропосфере. Роль болотных систем зависит от особенностей изменения температурного режима на их территории за счет теплофизических свойств торфяных залежей и гидрологического режима, что определяет уменьшение амплитуды колебаний среднемесячных температур на 7% по сравнению с таковой для прилегающих территорий. Особая роль фактора болотных систем состоит также в регулировании углеродного баланса вследствие стока и эмиссии таких парниковых газов, как углекислый газ и метан. Результаты анализа позволяют обосновать необходимость учета этих факторов при мониторинге и моделировании глобальных и региональных климатических или экосистемных изменений.
|
| 28 |
|
Датчики и индикаторы на основе металла с памятью формы для систем мониторинга окружающей среды: научное издание / П. В. Выборнов [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // М.
Рассмотрен принцип действия датчиков и индикаторов с использованием эффекта памяти формы в металлах. связанный с твердотельными фазовыми переходами, которые контролируются температурой и механическим напряжением. Представлено писание некоторых видов датчиков на основе этого эффекта и приведены примеры их использования в системах регулирования технологических процессов и для систем мониторинга окружающей среды.
|
| 29 |
|
Оценка экологических условий местообитаний по растительному покрову и ее связь с влажностью верхнего горизонта почвы: научное издание / Н. А. Чернова, С. А. Николаева, А. Н. Панов; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 30 |
|
Оценка структуры и продуктивности растительного покрова болотных экосистем по спутниковым данным: научное издание / М. Н. Алексеева, Е. А. Дюкарев, Е. А. Головацкая; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Институт химии нефти СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 31 |
|
Статистическое моделирование распространения акустического излучения в движущейся турбулентной атмосфере с учетом рефракции: научное издание / Л. Г. Шаманаева [и др.]; Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск), Томский политехнический университет (Томск), Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск) // C. М.
|
| 32 |
|
Беспилотный измеритель вертикальных профилей метеопараметров в пограничном слое атмосферы: научное издание / С. А. Кураков , В. В. Зуев; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский политехнический университет (Томск) // Томск.
Предложен метод измерения вертикальных профилей метеопараметров с помощью портативной автоматической электронной метеостанции, установленной на беспилотном летательном аппарате (ПЭМС-БПЛА). Дано описание аппаратуры, приведены результаты полевых испытаний. рассмотрены перспективы развития ПЭМС-БПЛА.
|
| 33 |
|
Метод выделения структур как способ исследования динамики поля давления приземного слоя атмосферы на территории северного полушария: научное издание / Э. В. Иванова [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный педагогический университет (Томск) // Томск.
|
| 34 |
|
Механизмы изменчивости приземной температуры в конце XX и начале XXI веков на азиатской территории России по данным реанализа и спутникового зондирования: научное издание / С. В. Логинов [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 35 |
|
Исследование изменчивости влагосодержания и температуры за период 2001-2011 для территории Западной Сибири: научное издание / К И. Соколов, И. И. Ипполитов, С. В. Логинов; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|
| 36 |
|
The study of ground gas atmospheric composition by dfferental optical absorption in the UV region of spectrum: научное издание / С. С. Смирнов, П. П. Гейко; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // Томск.
|
| 37 |
|
Изменчивость атмосферной циркуляции в условиях происходящих климатических изменений в Западной Сибири в конце ХХ и начале ХХI веков: научное издание / Е. В. Харюткина, С. В. Логинов, Ю. В. Мартынова; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт (Новосибирск) // Томск.
|
| 38 |
|
Нелинейно-оптические кристаллы ZnGeP2: ретроспективный анализ технологических исследований: научное издание / А. И. Грибенюков ; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
На примере нелинейно-оптического материала ZnGeP2 рассмотрены основные проблемы развития технологии получения оптических материалов для новых функциональных узлов в средствах и системах современного дистанционного мониторинга и представлены результаты исследований, выполненных лабораторией оптических кристаллов ИОМ СО РАН.Показано, что исследования причин оптических потерь в кристаллах ZnGeP2 и последовательное их устранение обеспечивают достаточно надежное получение монокристаллов с высоким оптическим качеством, позволяющим их эксплуатацию в условиях экстремальной интенсивности оптических пучков рабочего излучения.Дана краткая характеристика основных технологических и производственных возможностей лаборатории оптических кристаллов ИОМ СО РАН.
|
| 39 |
|
Газоанализатор РГА и его применение для ртутного мониторинга окружающей среды: научное издание / А. Б. Антипов, Е. Ю. Генина, Ю. А. Головацкий; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
Представлены разработанный атомно-абсорбционный анализатор ртути с зеемановской коррекцией неселективного поглощения и методики определения ртути для различных сред. Показана возможность его широкого использования для организации многоцелевого ртутного мониторинга окружающей среды. В качестве примера приведены результаты исследования торфоболотных экосистем.
|
| 40 |
|
Мониторинг подроста кедра сибирского в высокогорьях Алтая: научное издание / Е. Н. Пац; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Горно-Алтайск.
Представлены результаты мониторинговой оценки естественного возобновления в кедровых лесах высокогорий Центрального Алтая. Показано, что лучшее состояние свойственно подросту кедра сибирского на верхней границе леса, худшее - в подгольцовых редоклесьях и поврежденных древостоях.
|
| 41 |
|
К выбору размера измерительной площадки двухканального оптического осадкомера: научное издание / В. В. Кальчихин [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
Представлены описание виртуальной измерительной площадки оптического осадкомера и критерии выбора ее размера. Проведен расчет вероятности одновременной регистрации нескольких частиц осадков. Показано, что создаваемый прибор должен обеспечивать одновременную регистрацию как минимум двух капель дождя. Проведены оценки объема передаваемых данных и расчет чувствительности прибора. Сделан вывод о более широких возможностях и связанных с этим перспективах применения разрабатываемого оптического измерителя осадков по сравнению с традиционно применяемыми осадкомерами.
|
| 42 |
|
О некоторых особенностях динамики общей циркуляции атмосферы в условиях глобального изменения климата / Ю. В. Мартынова, В. Н. Крупчатников; Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт (Новосибирск), Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск), Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // М.
В течение последних нескольких десятилетий наблюдается смещение к полюсу таких элементов общей циркуляции атмосферы, как ячейка Гадлея и штормтреки. На основе результатов численного моделирования динамики климата с использованием идеализированной модели климатической системы показано, что тенденция к смещению штормтреков Северного полушария в условиях потепления климата (по сценарию RCP-8.5) к полюсам будет продолжаться. Обсуждаются также другие особенности динамики общей циркуляции в условиях меняющегося климата, обнаруженные в ходе численного эксперимента.
|
| 43 |
|
Эффект синхронизма импульсов атмосферного давления и изменения состояния разнородных сред: научное издание / В. Я. Ерофеев [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный университет (Томск) // М.
При наблюдениях за фазовым состоянием конденсированных сред и метеорологическими условиями обнаружен эффект их синхронного изменения. Обнаруженный эффект открывает новые возможности для инструментального контроля изменений метеоусловий, включая экстремальные, а также для выявления возможных общих факторов, вызывающих эти изменения.
|
| 44 |
|
Внешний масштаб динамической турбулентности по результатам акустического зондирования атмосферы: научное издание / О. Ф. Капегешева [и др.]; Томский государственный университет (Томск), Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск), Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (Томск) // Томск.
Предложен метод акустического зондирования внешнего масштаба динамической турбулентности. При интерпретации данных зондирования использовался разработанный авторами адаптивный алгоритм. Работоспособность предложенного метода подтверждается сравнением полученных результатов с имеющимися в литературе данными.
|
| 45 |
|
Определение общего балла облачности по синеве неба: научное издание / С. В. Зуев; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
Предложен способ определения общего балла облачности по цветным панорамным изображениям всего небосвода путем анализа цветовых составляющих каждой точки изображения с использованием RGB-модели синтеза цвета. Точке исходного изображения присваивается значение "синева неба", если значение ее синей составляющей больше значения и красной и зеленой составляющих. И наоборот, значение "не синева неба" присваивается тем точкам, у которых значение синей составляющей ниже, чем значение или красной или зеленой составляющих Общий балл облачности определяется как относительное количество точек изображения, которым присвоено значение "не синева неба".Проведено сравнение значение общего балла облачности, полученных визуальным способом по данным метеообсерватории ИМКЭС СО РАН и с помощью программы "Синева", реализующей предлагаемый способ.
|
| 46 |
|
Распределение общего содержания водяного пара в летней безоблачной атмосфере над югом Западной Сибири: научное издание / Д. Н. Трошкин [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Томский государственный университет (Томск). — М.
На основе экспериментальных данных спутника Envisat исследована территориальная распространенность водяного пара для различных природно-климатических зон юга западной Сибири в летние сезоны 2008-2011 гг. Анализ коррелированности временных рядов содержания водяного пара в атмосфере по данным спутника Envisat W и радиозондовых наблюдений w для территории аэрологической станции г. Омске показал, что абсолютные величины W и w линейно связаны между собой. Коэффициент корреляции равен 0.77 (уровень значимости р = 0.05). Рассчитаны функции распределения количества водяного пара по числу случаев его измерений со спутника Envisat для безоблачного неба для трех зон с разными физическими параметрами подстилающей поверхности: степной, Большого Васюганского болот (БВБ) и лесной зоны. Функции распределения носят бимодальный характер, причем каждя отдельная мода подчиняется нормальной логарифмическому закону. Приведены параметры этих распределений.
|
| 47 |
|
Акустический локатор "Звук-3" для зондирования атмосферы: научное издание / Н. П. Красненко [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // М.
|
| 48 |
|
Автоматизированный комплекс по измерению, сбору и обработке метеорологических данных от удаленных датчиков: научное издание / Н. П. Красненко, П. Г. Стафеев; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // C. М.
|
| 49 |
|
Турбулентность, динамика атмосферы и климата: сборник тезисов Международной конференции, посвященной памяти академика А. М. Обухова (13-16 мая 2013 года). — М.: ГЕОС, 2013. — 246 с. — ISBN 978-5-89118-625-5.
|
| 50 |
|
Новое в анализе геофизических данных сложной структуры: научное издание / Н. Н. Чередько [и др.]; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) // Томск.
|