<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="archive">vestnik</journal-id>
                <journal-title-group>
                    <journal-title xml:lang="ru">Журнал "Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)"</journal-title>
                </journal-title-group>
                <issn pub-type="epub">2411-1759</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)"</publisher-name>
                <publisher-loc>
                    <country>RU</country>
                    <uri>https://vestnik.sgugit.ru</uri>
                </publisher-loc>
            </publisher>
            <self-uri xlink:href="https://vestnik.sgugit.ru" />
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.33764/2411-1759-2024-29-4-178-187</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject xml:lang="ru">Оптико-электронные приборы и комплексы</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title xml:lang="ru">Создание двухканальной лидарной системы дистанционного газоанализа атмосферы</article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">С. А. Садовников</string-name>
                    <name>
                        <surname>Садовников</surname>
                        <given-names>С. А.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">С. В. Яковлев</string-name>
                    <name>
                        <surname>Яковлев</surname>
                        <given-names>С. В.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">Н. С. Кравцова</string-name>
                    <name>
                        <surname>Кравцова</surname>
                        <given-names>Н. С.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">Д. А. Тужилкин</string-name>
                    <name>
                        <surname>Тужилкин</surname>
                        <given-names>Д. А.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">М. П. Герасимова</string-name>
                    <name>
                        <surname>Герасимова</surname>
                        <given-names>М. П.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1">
                <institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск, Российская Федерация</institution>
            </aff>
            <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="">
                <day></day> 
				<month></month> 
                <year>2024</year>
            </pub-date>
            <history> 
                <date date-type="received" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
			</history>
            <volume>29</volume>
            <issue>4</issue>
            <fpage>178</fpage>
            <lpage>187</lpage>
            <counts>
                <page-count count="10" />
            </counts>
            <permissions>
                <copyright-statement>© С. А. Садовников, С. В. Яковлев, Н. С. Кравцова, Д. А. Тужилкин, М. П. Герасимова, 2024</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>С. А. Садовников, С. В. Яковлев, Н. С. Кравцова, Д. А. Тужилкин, М. П. Герасимова</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Эта статья дотупна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="http://vestnik.sgugit.ru/arkhiv/sozdanie-dvukhkanalnoy-lidarnoy-sistemy-distantsionnogo-gazoanaliza-atmosfery/" />
            <support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-79-10203, https://rscf.ru/project/22-79-10203/.</funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
            <abstract xml:lang="ru">На текущий момент одним из актуальных и бурно развивающихся направлений исследований является разработка систем дистанционного зондирования парниковых газов в атмосфере. Общеизвестна проблема влияния мешающего поглощения сторонних газов при восстановлении профиля концентрации целевой газовой составляющей. Цель исследования состоит в разработке двухканальной лидарной системы, обеспечивающей учет основного мешающего поглощения водяного пара при исследовании профилей концентрации углекислого газа. Для решения представленной цели предлагается использование одновременно трех методов дистанционного зондирования, а именно, метода дифференциального поглощения и рассеяния &#40;ДПР&#41; и трассовый метод, базирующийся на дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии &#40;ДОАС&#41;. Представлены результаты разработки двухканальной инфракрасной лидарной системы для дистанционного зондирования парниковых газов в атмосфере. Экспериментально подтверждены характеристики основных узлов и элементов лидарной системы, подходящие для проведения работ по дистанционному газоанализу атмосферы. Проведены лабораторные эксперименты, моделирующие атмосферные измерения поглощения целевого газа &#40;CO2&#41; и тестовые натурные эксперименты, подтвердившие функциональность разработанной лидарной системы в атмосферных условиях. Разработанная система может быть использована при развитии измерительных комплексов карбоновых полигонов, для контроля газового состава атмосферы в индустриальных центрах, на фоновых измерительных станциях и в районах болотных экосистем.</abstract>
            <kwd-group xml:lang="ru">
                <kwd>лидар</kwd>
                <kwd>дифференциальное поглощение</kwd>
                <kwd>ДОАС</kwd>
                <kwd>атмосфера</kwd>
                <kwd>углекислый газ</kwd>
                <kwd>коллиматор</kwd>
                <kwd>топографическая мишень</kwd>
            </kwd-group>
            <kwd-group xml:lang="en">
                <kwd>lidar</kwd>
                <kwd>differential absorption</kwd>
                <kwd>DOAS</kwd>
                <kwd>atmosphere</kwd>
                <kwd>carbon dioxide</kwd>
                <kwd>collimator</kwd>
                <kwd>topographic target</kwd>
            </kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body></body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="R1">
                <label>1.</label>
                <mixed-citation>Fix A., Steinebach F., Wirth M., Schäfler A., Ehret G. Development and application of an airborne differential absorption lidar for the simultaneous measurement of ozone and water vapor profiles in the tropopause region // Appl. Opt. – 2019. – V. 58. – N. 22. – P. 5892–5900.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R2">
                <label>2.</label>
                <mixed-citation>Aiuppa A., Fiorani L., Santoro S., Parracino S., D’Aleo R., Liuzzo M., Maio G., Nuvoli M. New advances in dial-lidar-based remote sensing of the volcanic CO2 flux // Front. Earth Sci. – 2017. – V. 5. – P. –13.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R3">
                <label>3.</label>
                <mixed-citation>Veerabuthiran S., Razdan A. K., Jindal M. K., Sharma R. K., Sagar V. Development of 3.0–3.45 µm OPO laser based range resolved and hard-target differential absorption lidar for sensing of atmospheric methane // Opt. Laser Technol. – 2015. – V. 73. – P. 1–5.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R4">
                <label>4.</label>
                <mixed-citation>Smalikho I. N., Banakh V. A., Razenkov I. A., Sukharev A. A., Falits A. V., Sherstobitov A.M. Comparison of Results of Joint Wind Velocity Measurements with the Stream Line and WPL Coherent Doppler Lidars // Atmos. Ocean. Opt. – 2022. – V. 35. – № S1. – P. S79–S91.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R5">
                <label>5.</label>
                <mixed-citation>Razenkov I. A., Nadeev A. I., Zaitsev N. G. and Gordeev E. V. Turbulent UV Lidar BSE-5 // Atmos. Ocean. Opt. – 2020. – V. 33. – N. 04. – P. 406–414.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R6">
                <label>6.</label>
                <mixed-citation>Razenkov I. A. Engineering and Technical Solutions When Designing a Turbulent Lidar // Atmos. Ocean. Opt. – 2022. – V. 35. – № S1. – P. S148–S158.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R7">
                <label>7.</label>
                <mixed-citation>Marichev V. N., Bochkovsky D. A., Elizarov A. I. Optical Aerosol Model of the Western Siberian Stratosphere Based on Lidar Monitoring Results // Atmos. Ocean. Opt. – 2022. – V. 35. – № S1. – P. S64–S69.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R8">
                <label>8.</label>
                <mixed-citation>Nasonov S., Balin Y., Klemasheva M., Kokhanenko G., Novoselov M., Penner I. Study of Atmospheric Aerosol in the Baikal Mountain Basin with Shipborne and Ground-Based Lidars // Remote Sensing. – 2023. – 15(15). – 3816.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R9">
                <label>9.</label>
                <mixed-citation>Садовников С. А., Кравцова Н. С., Яковлев С. В., Герасимова М. П. Проектирование приемопередающей части двухканальной лидарной системы ИК-диапазона // Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 136–144.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R10">
                <label>10.</label>
                <mixed-citation>Solar laser system [Электронный ресурс]. – URL: https://solarlaser.com/en/ (дата обращения: 03.02.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R11">
                <label>11.</label>
                <mixed-citation>PhotonTechSystem [Электронный ресурс]. – URL: https://phts.ru/laser-beam-visualizers (дата обращения: 03.02.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R12">
                <label>12.</label>
                <mixed-citation>IBSG [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ibsg-st-petersburg.com/ (дата обращения: 03.02.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R13">
                <label>13.</label>
                <mixed-citation>Acute [Электронный ресурс]. – URL: https://www.acute.com.tw/en (дата обращения: 03.02.2023).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R14">
                <label>14.</label>
                <mixed-citation>Thorlabs [Электронный ресурс]. – URL: https://www.thorlabs.com/ (дата обращения: 03.02.2023).</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
</article>