С помощью многочастотного лидара определяется спектр размеров аэрозольных частиц. Полученный спектр используется при расчете оптических характеристик аэрозоля (аэрозольной коррекции) для длины волны зондирования озона. Численные эксперименты подтверждают практическую применимость данного подхода.
1. Наац И.Э. //Дистанционные методы исследования атмосферы. Новосибирск: Наука, 1980. С. 41–89.
2. Зуев В.Е, Наац И.Э. Обратные задачи лазерного зондирования атмосферы. Новосибирск: Наука, 1982. 241 с.
3. Лазерный контроль атмосферы / Под ред. Э.Д. Хинкли. М.: Мир, 1979. 416 с.
4. Зуев В.Е, Зуев В.В, Костин Б.С. //Оптика атмосферы и океана. 1992. Т. 6. N. 5. С. 655–657.
5. Зуев В.Е, Наац И.Э. Обратные задачи оптики атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 286 с.
6. Зуев В.Е, Зуев В.В, Костин Б.С. // Оптика атмосферы и океана. 1992. Т. 6. N. 10. С. 1076–1080.
7. Ипполитов И.И., Комаров В.С., Мицель А.А. // Спектроскопические методы зондирования атмосферы. Новосибирск: Наука, 1985. С. 4–44.
8. Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами. М.: Мир, 1971. 165 с.
9. Halperin B., Murcray Dawid G. // Appl. Opt. 1987. V. 26. N. 11. P. 2222–2235.
10. Russel P.B., Swisser T.J., McCormic M.P., Chu W.P., Livingston J.M., Perin T.J. // Atmos. Sci. 1981. V. 38. P. 1279–1294.