Автореферат (1145361), страница 10
Текст из файла (страница 10)
eds. Weakly InteractingMolecular Pairs: Unconventional Absorbers of Radiation in the Atmosphere. Proceedings of theNATO advanced research workshop. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. P. 93-99.[38]. Moreau G., Boissoles J., Le Doucen R., Boulet C. et al. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer.2001. V. 69. P. 245-256.[39]. Baranov Yu. I., Vigasin A.
A. J. Mol. Spectrosc. 1999. V. 193. P. 319-325.[40]. Toth R. A. Appl. Opt. 1995. V. 24. № 2. P. 261-274.[41]. Vigasin A. A. J. Mol. Spectrosc. 2004. V. 224. P. 185-187.[42]. Baranov Yu. I., Lafferty W. J., Ma Q., Tipping R. H. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer.2008. V. 109. P.
2291-2302.[43]. Painter D. J., Ptashnik I. V., Shine K. P., Smith K. M., McPheat R. A., Williams R. G. J.Geophys. Res. 2009. V. 114. D21301.[44]. Burch D. E. Report AFGL-TR-85-0036. U.S. Air Force Geophysics Laboratory, Hanscom AirForce Base, MA.
1985.[45]. Ptashnik I. V., McPheat R. A., Shine K. P., Smith K. M., Williams R. G. J. Geophys. Res.2011. V. 116. D16305.[46]. Peterson J. C., Thomas M. E., Nordstrom R. J., Damon E. K., Long R. K. Appl. Opt. 1979. V.18. P. 834-841.[47]. Montgomery G. P. Jr. Appl. Opt. 1978. V. 17. P. 2299-2303.[48].
Ptashnik I. V., McPheat R. A., Shine K. P., Smith K. M., Williams R. G. Phil. Trans. R. Soc.A. 2012. V. 370. P. 2557-2577.[49]. Baranov Yu. I., Buryak I. A., Lokshtanov S. E., Lukyanchenko V. A. and Vigasin A. A. Phil.Trans. R. Soc. A. 2012. V. 370. P. 2691-2709.[50]. Varanasi P. JQSRT, 1988, 40(3), 169-175.[51].
Bauer, A. and Godon, M. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2001. V. 69. P. 277-290.[52]. Scribano Y., Leforestier C. J. Chem. Phys. 2007, V. 126, 234301.[53]. Крупнов А. Ф., Третьяков М. Ю. Оптика атмосферы и океана. 2009, 22(2), 107-111.[54].
Tretyakov M. Yu., Serov E. A., Koshelev M. A., Parshin V. V., and Krupnov A. F. Phys. Rev.Let., 2013, 110, 093001.[55]. Ptashnik I. V., Shine K. P., Vigasin A. A. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2011. V. 112.P. 1286–1303.[56]. Vigasin A. A. Mol. Phys. 2010;108(18):2309–13.[57]. Vigasin A. A. J. Mol. Spectrosc. 2000.
V. 202. № 1. P. 59-66.Основные результаты диссертационной работы опубликованы вследующих статьях:1. Баранов Ю.И., Буланин М.О., Тонков М.В. Исследование крыльев линий колебательновращательной полосы 33 СО2. // Опт. и спектр. 1981. Т. 50, № 3. C. 613-615.2. Баранов Ю.И., Власова О.Б., Докучаев А.B., Тонков М.В. Форма полос ИК-поглощениягазообразной окиси углерода. // Опт.
и спектр. 1981. Т. 50. № 6. С. 1031-1033.3. Баранов Ю.И., Тонков М.В. Форма крыльев ИК-полос окиси и двуокиси углерода. // Опт. испектр. 1984. Т. 57, вып. 2. С. 242-247.4. Арефьев В.Н., Баранов Ю.И., Баранова Е.Л. Поглощение водяным паром излучения вобласти 5.2-5.6 мкм. // Изв. АН СССР. Сер. ФАО. 1991. Т. 27. № 12. С. 1333-1341.355. Арефьев В.Н., Баранов Ю.И., Баранова Е.Л. Исследование эффектов спектрального обменав Q-ветви полосы поглощения углекислого газа 5.32 мкм. // Изв. АН СССР.
Сер. ФАО. 1995.Т. 31. № 6. С. 796-799.6. Баранов Ю.И., Баранова Е.Л. Влияние температуры на спектральный обмен в Q-ветвиколебательно-вращательной полосы (2000)III-0110 СО2. // Опт. и спектр. 1996. Т. 80. № 2. С.218-220.7. Baranov Y.I., Vigasin A.A.
Collision-induced absorption by CO2 in the region of ν1, 2ν2. // J.Mol. Spectrosc. 1999. V. 193. P. 319-325.8. Баранов Ю.И., Баранова Е.Л. Исследование формы Q-ветви полосы поглощения (2000)III –0110 двуокиси углерода. // Опт. и спектр. 1999. Т. 87. № 2. С. 286-291.9. Vigasin A.A., Baranov Yu.I., Chlenova G.V. Temperature variations of the interaction inducedabsorption of CO2 in the ν1, 2ν2 region: FTIR measurements and dimer contribution.
// J. Mol.Spectrosc. 2002. V. 213. P. 51-56.10. Baranov Yu.I., Lafferty W.J., Fraser G.T., Vigasin A.A. On the origin of the band structureobserved in the collision-induced bands of СO2. // J. Mol. Spectrosc. 2003. V. 218. P. 260-261.11. Baranov Yu.I., Lafferty W.J., Fraser G.T. Infrared spectrum of the continuum and dimerabsorption in the vicinity of the O2 vibrational fundamental in O2/CO2 mixtures. // J.
Mol.Spectrosc. 2004. V. 228. P. 432-440.12. Baranov Yu. I., Fraser G.T. Lafferty W.J. Mate B. Vigasin A.A. Laboratory studies of oxygencontinuum absorption. // Proceedings of the NATO advanced research workshop. WeaklyInteracting Molecular Pairs: Unconventional Absorbers of Radiation in the Atmosphere, Eds.Camy-Peyret C.
and Vigasin A.A. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers. 2004. P.159-168.13. Baranov Yu. I., Fraser G.T., Lafferty W.J., Vigasin A.A. Collision-induced absorption in theCO2 Fermi triad for temperatures from 211 K to 296 K. // Proceedings of the NATO advancedresearch workshop. Weakly Interacting Molecular Pairs: Unconventional Absorbers of Radiation inthe Atmosphere, Eds. Camy-Peyret C. and Vigasin A.A. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.2004. P. 149-158.14.
Predoi-Cross A. and Baranov Yu.I. Lineshape modeling of inter-branch intensity transfer in the2000-0110, 1110-0000 and 1220-0110 Q-branches of carbon dioxide. // J. Molec. Struct. 2005. V.742. P. 77-82.15. Baranov Yu. I., Lafferty W.J., Fraser G.T. Investigation of collision-induced absorption in thevibrational fundamental bands of O2 and N2 at elevated temperatures. // J. Mol. Spectrosc. 2005. V.233.
P. 160-163.16. Baranov Yu.I., Lafferty W.J., Ma Q. and Tipping R.H. Water-vapor continuum absorption in the800–1250 cm−1 spectral region at temperatures from 311 to 363 K. JQSRT. 2008. V. 109. P. 22912302.17. Ibrahim N., Chelin P., Orphal J., Baranov Yu.I. Line parameters of H2O around 0.8 μm studiedby tunable diode laser spectroscopy. // JQSRT. 2008. V. 109. P. 2523 – 2536.18. Coudert L.H., Wagner G., Birk M., Baranov Yu.I., Lafferty W.J., Flaud J.-M. The H216Omolecule: Line position and line intensity analyses up to the second triad.
// J. Molec. Spectrosc.2008. V. 251. P. 339-357.19. Baranov Yu.I., Lafferty W.J. The water-vapor continuum and selective absorption in the 3–5μm spectral region at temperatures from 311 to 363 K. // JQSRT. 2011. V. 112. P. 1304-1313.20. Baranov Yu.I. The continuum absorption in H2O+N2 mixtures in the 2000 - 3250 cm-1 spectralregion at temperatures from 326 to 363 K. // JQSRT. 2011.
V. 112. P. 2281-2286.21. Baranov Yu.I., Lafferty W.J. The water vapor self- and water–nitrogen continuum absorption inthe 1000 and 2500 cm-1 atmospheric windows. // Phil. Trans. R. Soc. A. 2012. V. 370. P. 2578–2589.22. Baranov Yu.I., Buryak I.A., Lokshtanov S.E., Lukyanchenko V.A. and Vigasin A.A. H2O−N2collision-induced absorption band intensity in the region of the N2 fundamental: ab initio36investigation of its temperature dependence and comparison with laboratory data.
// Phil. Trans. R.Soc. A. 2012. V. 370. P. 2691-2709..