Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН)
Open in Telegram
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН – один из ведущих научных центров в мире в области науки об атмосфере. Атмосфера изучается современными экспериментальными, наблюдательными, физико-математическими и вычислительными методами. 📩media@ifaran.r
Show more1 705
Subscribers
-124 hours
-47 days
-830 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+1
in 4 channels
August '26
+18
in 4 channels
Get PRO
July '26
+20
in 10 channels
Get PRO
June '26
+17
in 10 channels
Get PRO
May '26
+24
in 13 channels
Get PRO
April '26
+35
in 10 channels
Get PRO
March '26
+166
in 23 channels
Get PRO
February '26
+54
in 10 channels
Get PRO
January '26
+69
in 14 channels
Get PRO
December '25
+280
in 12 channels
Get PRO
November '25
+43
in 16 channels
Get PRO
October '25
+194
in 20 channels
Get PRO
September '25
+39
in 15 channels
Get PRO
August '25
+62
in 19 channels
Get PRO
July '25
+116
in 19 channels
Get PRO
June '25
+60
in 11 channels
Get PRO
May '25
+95
in 8 channels
Get PRO
April '25
+84
in 12 channels
Get PRO
March '25
+53
in 4 channels
Get PRO
February '25
+156
in 9 channels
Get PRO
January '25
+218
in 17 channels
Get PRO
December '24
+219
in 9 channels
Get PRO
November '24
+35
in 5 channels
Get PRO
October '24
+40
in 11 channels
Get PRO
September '24
+38
in 4 channels
Get PRO
August '24
+50
in 25 channels
Get PRO
July '24
+35
in 11 channels
Get PRO
June '24
+234
in 11 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
#ифа_статьи
🛰 Дистанционное зондирование: валидация измерений метана и коррекция данных спектрометра AIRS
Спутниковые наблюдения давно стали неотъемлемой частью исследований состава атмосферы, особенно в регионах, где отсутствуют регулярные наземные измерения. Однако при работе с данными с долголетающих аппаратов возникает важный вопрос: сохраняется ли точность данных в течение всего срока эксплуатации прибора?
Сотрудники Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН совместно с китайскими коллегами исследовали качество измерений метана спутниковым спектрометром AIRS, работающим на борту спутника Aqua с 2002 года. Метан (CH₄) является вторым по значимости антропогенным парниковым газом после CO₂. AIRS предоставляет один из наиболее продолжительных непрерывных спутниковых рядов наблюдений за его концентрацией, охватывающий более 80% поверхности Земли.
🌍 Исследование продолжает цикл работ авторского коллектива по оценке временных изменений качества данных AIRS версий 6 и 7. Спутниковые измерения сравнивались с высокоточными наблюдениями международной сети NDACC на 16 станциях — от Арктики до Антарктики — за период с 2003 по 2022 год. Авторы исследовали высотные и географические особенности систематических расхождений между спутниковыми и наземными данными и рассчитали корректирующие коэффициенты для различных уровней давления — от 925 до 1 мбар.
В ходе работы авторы показали: в разности между измерениями AIRS и NDACC выявлен однонаправленный отрицательный дрейф, величина которого существенно изменяется с высотой. Две области максимального дрейфа расположены в нижней атмосфере — на уровнях 925–850 мбар — и вблизи уровня 50 мбар. Наименьший дрейф наблюдается в диапазоне 400–200 мбар. Это особенно важно, поскольку в исследованиях часто используются данные AIRS на уровнях от 925 до 500 мбар. Без коррекции оценки многолетних трендов концентрации метана на отдельных уровнях могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с наземными наблюдениями.
Для продуктов AIRS v6 и v7 были рассчитаны коэффициенты дрейфа на каждом исследованном уровне давления. Применение разработанной методики коррекции значительно повысило корреляцию спутниковых и наземных измерений и улучшило согласованность оценок многолетних трендов. Эффективность предложенного авторами подхода ранее была также подтверждена при сравнении с независимыми данными наземной сети TCCON.
Работа позволила уточнить и географические различия вертикальной чувствительности AIRS. В высоких широтах область максимальной чувствительности прибора расположена ближе к поверхности — примерно на уровнях 700–500 мбар, в средних широтах — 500–250 мбар, а в тропиках и субтропиках — 400–200 мбар. Эти различия связаны с особенностями инфракрасного зондирования, на которое влияют температура, содержание водяного пара и вертикальная структура атмосферы.
Выявленный дрейф нельзя однозначно интерпретировать как изменение характеристик самого прибора. Авторы определяют его как долговременное изменение расхождения между данными AIRS и наземными наблюдениями NDACC. Физические причины этого расхождения требуют дальнейшего изучения. Одним из возможных факторов может быть влияние водяного пара на восстановление концентрации метана по спектрам в инфракрасной области около 7,7 мкм.
Таким образом, статья обобщает результаты исследования эволюции качества всех основных продуктов AIRS v6 и v7 по метану — общего содержания, средней концентрации в атмосферном столбе и концентрации на отдельных высотных уровнях — и предлагает практическую методику коррекции многолетних спутниковых рядов.
🩵 Подробнее в статье: Fedorova E., Rakitin V., Skorokhod A. et al. Altitude and Geographic Sensitivity Characteristics of the AIRS Satellite Spectrometer and Drift Correction Using Methane (CH₄) Data // Remote Sensing. 2026. Vol. 18. Article 2875.
| 2 | #ИФА_70 #портреты_на_стенах
Андрей Николаевич Колмогоров: человек, который искал закономерности в хаосе
«Каждый человек живет как бы в нескольких сферах. Первая — это он сам, вторая — его окружение, третья — его работа, четвертая — Родина и пятая — все Человечество. И долг каждого — наполнить свою жизнь глубоким содержанием…»
— А.Н. Колмогоров
Андрея Николаевича Колмогорова называют одним из величайших математиков XX века. Перечисление областей, в которых он успел оставить след, выглядит почти неправдоподобно: теория вероятностей и случайных процессов, математическая статистика, теория информации, динамические системы, топология, математическая логика — и даже статистические методы в стиховедении. Но для Института физики атмосферы его имя имеет еще одно, особое значение.
В середине 1930-х Колмогоров заинтересовался турбулентностью — одним из тех явлений, которые мы постоянно видим вокруг себя, но которые чрезвычайно трудно описать. Дым распадается на вихри, вода бурлит за камнем, воздушные потоки перемешиваются в атмосфере. Уравнения движения известны, но проследить судьбу каждого отдельного вихря практически невозможно.
Колмогоров предложил посмотреть на проблему иначе — искать статистические закономерности внутри кажущегося хаоса.
Научная карьера Колмогорова развивалась стремительно. В 1931 году он стал профессором МГУ, а в 1933 году возглавил Институт математики и механики. В 1939 году избран действительным членом Академии наук СССР. В 1941 году он сформулировал теорию, которая стала фундаментом современного понимания развитой турбулентности. Из представления о каскаде энергии — от крупных вихрей ко всё более мелким, пока энергия не рассеивается вязкостью, — возникли знаменитые законы Колмогорова, в том числе спектральный закон −5/3. Позднейшие измерения в атмосфере, океане и аэродинамических трубах подтвердили удивительную точность этих идей.
Именно здесь история Колмогорова непосредственно переплетается с историей нашего института. В 1946 году в Геофизическом институте АН СССР была создана Лаборатория турбулентности. Инициатором и первым заведующим стал Колмогоров, а среди первых четырех сотрудников был его ученик Александр Михайлович Обухов. Уже через год Обухов возглавил лабораторию. Позднее она стала одной из основ будущего Института физики атмосферы.
Но, пожалуй, особенно интересен Колмогоров не только масштабом сделанного, а масштабом интереса к миру. Свою первую серьезную научную работу он вообще написал по истории — исследовал новгородские писцовые книги XV–XVI веков и применял к ним элементы математической статистики.
При этом он не замыкался в формулах. Колмогоров занимался школьным образованием, создал знаменитую физико-математическую школу-интернат при МГУ – знаменитая «колмогоровская» школа, где учились одарённые дети из провинциальных городов и сёл. Андрей Николаевич работал со школьниками, устраивал для них музыкальные и поэтические вечера и стал одним из основателей журнала «Квант». В МГУ он создал несколько кафедр: теории вероятностей, математической статистики и математической логики, а также основал лабораторию вероятностных и статистических методов.
Андрей Николаевич обладал поразительной широтой души: он был не только математиком, но и знатоком литературы, поэзии, музыки, истории, архитектуры. Он много путешествовал, побывал в двадцати странах, участвовал в двух кругосветных экспедициях. Был прекрасным спортсменом, до последних лет жизни совершая долгие лыжные прогулки.
А.Н. Колмогоров оставил после себя не только около 500 научных трудов, но и целую школу, десятки учеников и непреходящий пример учёного, для которого наука была не профессией, а призванием, образом жизни и самым глубоким источником радости.
📎Полную историю о А.Н. Колмогорове читайте в нашем лонгриде и на сайте ИФА | 229 |
| 3 | 💡 Ученые из Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, Пермского государственного научно-исследовательского университета и ВНИИ гидрометеорологической информации — Мирового центра данных впервые систематизировали данные о 41 мощном долгоживущем шквале, произошедшем на территории России в 2001-2024 годах. Полученные данные помогут заблаговременно отслеживать сильные шквалы и вовремя предупреждать людей об опасности. Работа поддержана Российским научным фондом.
Особую опасность представляют шквалы типа деречо — они могут продолжаться несколько часов, проходить сотни километров и оставлять за собой широкую полосу разрушений. Такие явления способны повалить лес, повредить линии электропередач и разрушить здания, однако до сих пор их распространенность в России, особенно в Сибири, оставалась недостаточно изученной.
Авторы проанализировали более 1300 лесных ветровалов и сопоставили их с метеорологическими данными. Это позволило выявить 41 долгоживущий шквал, определить его траекторию, длину пути и ширину зоны повреждений.
✔️ Большинство исследованных шквалов возникало при сочетании высокой энергии, доступной для развития грозы, и сильного вертикального сдвига ветра — различий в его скорости и направлении на разных высотах.
✔️ 5 из 41 события ученые классифицировали как «деречо». Их траектории превышали 400 километров, а связанные со шквалами разрушения за исследуемый период привели как минимум к 91 погибшему и 539 пострадавшим.
«Подобные природные явления недооцениваются, хотя они крайне опасны. По нашим оценкам, шквалы за исследуемый период унесли жизни как минимум 91 человека и привели к ранениям еще 539. Для сравнения: крупные шквалы в Москве в 1998 и 2017 годах, на северо-западе России (в 2010 году) и в Поволжье (в 2023 году) по отдельности уносили больше жизней, чем практически любой ранее зафиксированный смерч в России. Поэтому риски таких разрушительных шкваловых явлений нужно обязательно учитывать как синоптикам при краткосрочном прогнозировании погоды, так и ведомствам, занимающимися вопросами жилищно-коммунального и лесного хозяйства и чрезвычайными ситуациями», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, заместитель директора ИФА РАН
📌 Результаты опубликованы в Agricultural and Forest Meteorology
📌 Подробнее — в материале «Известий»
😊 РНФ | Телеграм | ВКонтакте | MAX #новостинауки_РНФ #наукиоЗемле | 263 |
| 4 | 🇦🇶 В августе 2026 года в Осло прошла 12-я Открытая научная конференция SCAR – Научного комитета по антарктическим исследованиям. Одним из двух делегатов от России стала заместитель директора ИФА РАН Ирина Анатольевна Репина.
SCAR – главная международная организация, которая координирует научные исследования в Антарктике и разрабатывает рекомендации по политическим вопросам, связанным с регионом.
В конференции приняли участие более 1400 учёных из 55 стран. Организатором выступил Норвежский полярный институт. Главной темой форума стали климатические изменения в Антарктике и Южном океане.
📌Ключевым событием стала 39 встреча делегатов SCAR, прошедшая 17–19 августа. Представители стран-участниц подвели итоги работы, приняли важные решения и определили направления развития антарктической науки на ближайшие годы. Отдельное внимание уделили подготовке к Пятому Международному полярному году (IPY-5), который запланирован на 2032–2033 годы.
🌐Эта масштабная инициатива призвана объединить усилия исследователей со всего мира, и прошедшая в Осло встреча делегатов стала ещё одним шагом к координации будущих полярных исследований.
Фотографии: И.А. Репина | 323 |
| 5 | 27 августа прошло заседание Ученого совета Института физики атмосферы, посвященное 80-летию зав. Отделом исследования состава атмосферы, чл.-корр. РАН Николая Филлиповича Еланского.
🗣В докладах сотрудники института вспоминали о достижениях Николая Филипповича, а также рассказывали о людях, которые продолжают развивать его идеи, и проектах, в которых живёт его наследие. В частности, говорили о уникальном проекте TROICA - передвижной железнодорожной лаборатории, станциях измерения озона, организованных Николаем Филипповичем, создании Кисловодской высокогорной научной станции и многом другом. А также о том, как эти проекты развиваются сегодня.
🔗📱 Видеозапись с докладами заседания, как всегда, можно найти на нашей странице во ВКонтакте.
📷 Фотографии: сотрудники ИФА. | 417 |
| 6 | #ифа_статьи
Пыль-путешественница: как частицы из Казахстана добрались до Крыма
💨 Воздух, которым мы дышим, далеко не всегда «местный». Вместе с воздушными массами на сотни и тысячи километров путешествуют микроскопические частицы — атмосферный аэрозоль. Это минеральная пыль и морские соли, продукты горения и промышленных выбросов, соединения металлов и множество других веществ. По их составу можно судить о происхождении аэрозоля, а вместе с данными о движении воздушных масс — в некотором смысле восстановить маршрут его путешествия.
🏜 Именно этим занимаются сотрудники ИФА им. А.М. Обухова РАН совместно с коллегами из филиала ФГБУН ФИЦ Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН на станции фонового экологического мониторинга в Карадагском заповеднике, в юго-восточной части Крыма. Наблюдения здесь ведутся с сентября 2018 года: ученые измеряют количество и размеры частиц, собирают суточные пробы аэрозоля на фильтры и определяют их элементный состав. В одной из недавних работ авторы подробно проанализировали измерения, проведенные с 21 марта по 17 июня 2020 года.
Особенно интересным оказался конец марта. 26 марта 2020 года до Крыма добрался мощный пылевой вынос из Казахстана. Его след хорошо проявился и на космических снимках, и в наземных измерениях: если без этого события среднесуточная массовая концентрация аэрозоля за выбранный период составляла 17,6 мкг/м³, то с учетом пылевого эпизода — уже 24,7 мкг/м³. Максимальное значение достигло 121,5 мкг/м³. То есть одного события дальнего переноса оказалось достаточно, чтобы заметно изменить статистику всего периода наблюдений. Причём повышенная концентрация аэрозоля сохранялась и в течение следующей недели после 27 марта.
– комментирует соавтор статьи О. Г. Чхетиани — д. ф.-м. н., зав. Лабораторией геофизической гидродинамики (ЛГГ), зам. директора по науке ИФА РАН.
✨🔍 Откуда ученые знают, что находится внутри этих невидимых частиц?
🔵Аэрозоль собирают на специальные фильтры, а затем исследуют собранное вещество методом масс-спектрометрии. Одновременно лазерные счетчики непрерывно измеряют количество частиц разных размеров — от долей микрометра до 5 микрометров. Так можно сопоставить сразу несколько характеристик: сколько частиц находится в воздухе, какого они размера и какие химические элементы они несут.🔵Но чтобы понять, откуда пришел этот воздух, одних измерений на станции недостаточно. Для дней наблюдений ученые рассчитывают обратные траектории воздушных масс — своего рода путь воздуха назад во времени. Сопоставляя их с измерениями частиц и химическим составом проб, можно получить своеобразный «паспорт» аэрозоля.
🎈 Алюминий, магний и кальций, например, в значительной степени связаны с земной корой и минеральной пылью. Во время пылевого выноса из Казахстана они переносились преимущественно на частицах размером больше 1 микрометра. Натрий может указывать в том числе на влияние морского аэрозоля. А среди исследованных компонентов были тяжелые металлы и металлоиды — цинк, молибден, кадмий, свинец, висмут, селен, олово и сурьма. Для них оказались характерны более мелкие частицы — размером меньше 1 микрометра. Для серы, меди и ртути такой однозначной связи с размером частиц обнаружить не удалось — вероятно, потому что их происхождение смешанное и вклад природных и антропогенных источников меняется со временем.
Получается, что атмосферный аэрозоль — это не просто «пыль в воздухе». Это смесь частиц с разной историей: одни поднялись с поверхности земли, другие пришли с моря, третьи связаны с деятельностью человека. А некоторые способны преодолеть огромные расстояния, прежде чем попасть в пробоотборник. И поэтому, исследуя несколько микрограммов вещества на фильтре, ученые фактически читают историю движения атмосферы.
📖 Подробнее в статье: Артамонова М.С., Иорданский М.А., Чхетиани О.Г., Лапченко В.А., Максименков Л.О. Временные вариации элементного и дисперсного состава атмосферного аэрозоля на юго-востоке Крыма весной–летом 2020 г. // Оптика атмосферы и океана. 2026. Т. 39. № 5. С. 436–447. | 426 |
| 7 | Уважаемые коллеги!
📍27 августа (четверг) в 14:00 в конференц-зале ИФА состоится заседание Ученого совета ИФА им. А.М. Обухова РАН, посвященное 80-летнему юбилею зав. Отделом исследования состава атмосферы, чл.-корр. РАН Николая Филипповича Еланского.
На заседании будут представлены доклады:
🔘Доклад зав. лабораторией оптики и микрофизики аэрозоля Горчакова Г. И. «К 80-летию заведующего ОИСА ИФА им. А.М. Обухова РАН д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН Н.Ф. Еланского».
🔘Доклад зав. лабораторией газовых примесей атмосферы Моисеенко К. Б. «Исследования состава приземного воздуха в Северной Евразии в ЛГПА ИФА РАН в 2000 – 2026 гг. с использованием стационарных и подвижных измерительных комплексов».
🔘Доклад в.н.с. сектора дистанционного исследования состава атмосферы Постылякова О. В. «Развитие идей Н.Ф. Еланского в работах сектора дистанционного исследования состава атмосферы».
🔘Доклад с.н.с. лаборатории атмосферной спектроскопии Ракитина В. С. «Н.Ф. Еланский и Лаборатория атмосферной спектроскопии: совместные исследования».
➡️ Желающим подключиться удалённо - просьба обращаться к ученому секретарю к.ф.-м.н. Юлии Викторовне Киселевой (kiseleva@ifaran.ru). | 396 |
| 8 | #ИФА_70 #портреты_на_стенах
Александр Михайлович Обухов: каким его помнят в семье
На следующем портрете — академик Александр Михайлович Обухов, основатель и первый директор Института физики атмосферы, который сегодня носит его имя. О его биографии и научных заслугах мы уже рассказывали ранее. Но память, которую оставляет после себя человек, не ограничивается научными трудами.
🩵Сегодня мы хотим показать Александра Михайловича немного с другой стороны — глазами его внука, Алексея Сергеевича Обухова, кандидата психологических наук, доцента и ведущего эксперта Института образования НИУ ВШЭ, профессора кафедры психологической антропологии МПГУ.
Для меня дедушка, Александр Михайлович Обухов, никогда не был просто „великим ученым“ из энциклопедий. В семье он был человеком, который умел видеть невидимое… Он мог быть веселым и легким, а мог быть строгим и даже несколько жестким, но всегда справедливым.
В воспоминаниях Алексея Сергеевича сохранилось множество деталей, из которых складывается образ ученого вне официальных биографий: кабинет с запахом книг и табачного дыма, тетради в клеточку, шахматные партии с гостями, прогулки вдоль леса на Звенигородской научной станции и зимние лыжи.
Особое место занимала, конечно, работа. Главным его орудием труда была ручка или карандаш и тетрадки в клеточку. […] Самые сложные расчеты он привык проводить „на кончике карандаша“.
✍️ На рабочем столе Александра Михайловича стояли склеенные им самим из плотной бумаги сферические многогранники — делать их своими руками было одной из форм отдыха. А дома на видном месте неизменно висел барометр, к которому он подходил, чтобы следить за изменениями атмосферного давления. После рабочих бесед и научных диспутов гости дома Обуховых — сотрудники Института, старые друзья, известные ученые — нередко садились за шахматную доску. Среди тех, кого вспоминает Алексей Сергеевич, был и Андрей Николаевич Колмогоров. Именно его портрет станет следующим в нашей рубрике «Портреты на стенах».
А особенно менялся Александр Михайлович в те моменты, когда удавалось найти решение сложной задачи:
В таких ситуациях дед много шутил, сыпал остротами, заразительно смеялся и был страшно горд придуманным решением.
Из этих воспоминаний складывается очень человеческий портрет Александра Михайловича — человека неприхотливого в быту, аккуратного, тактичного, увлеченного своей работой и обладавшего особым интеллектуальным юмором.
И, пожалуй, одна из самых важных частей рассказа Алексея Сергеевича — о том, что наследие основателя Института сохраняется не только в научных идеях:
Когда я прихожу в Институт физики атмосферы — я продолжаю чувствовать ту атмосферу, которая в нем сложилась еще при деде. В нем уютно и тепло не только пространственно, но и по-человечески. Чувствуется напряженность научной мысли при непременно уважительном отношении коллег друг к другу.
📎Полностью воспоминания Алексея Сергеевича Обухова об Александре Михайловиче — в нашем лонгриде | 536 |
| 9 | Поздравляем коллег с Днём географа! 🌎🎉
География – удивительная, всеобъемлющая наука, которая в самом своем названии (от греч. «землеописание») хранит обещание бесконечного путешествия по нашей планете.
🫥Мы, физики, ищем причинно-следственные связи, проникаем в самую суть процессов, но именно география дарит нам бесценную канву – описание этих явлений, их многообразие и масштаб. Граница между нашими дисциплинами давно стала призрачной, стираясь в едином стремлении понять, как устроен этот сложный, живой и постоянно меняющийся мир. Сегодня мы все – и географы, и физики, и экологи, и социологи – заняты одним великим делом: изучением нашего разнообразного дома, осмыслением нашего места в нем и общей заботой о том, чтобы в этом доме царили гармония и порядок.
В этот день мы с особым теплом поздравляем всех, кого не пугает неизведанное, кто с легкостью проникает в самые сокровенные уголки планеты. 🏔
Пусть эпоха Великих географических открытий осталась в учебниках, но дух первооткрывателя жив в каждом из нас: даже в самых изученных областях вдруг проступают загадки, требующие нестандартных решений.
Мы преклоняемся перед теми, кто собирает эти пазлы в полевых условиях, и перед теми, кто в тиши кабинетов выстраивает цифр и фактов стройные модели земных процессов, предсказывая движение ветров, течений, тектонических плит. Пусть ваша любознательность никогда не знает границ, а работа приносит не только важные открытия, но и искреннюю радость познания.
С праздником, коллеги, с Днем географа – ведь мы все немного географы, когда смотрим на нашу удивительную Землю с восхищением и ответственностью! 🌞⭐ | 510 |
| 10 | #ФАО
Доступен очередной номер журнала «Физика атмосферы и океана» (русская версия) — том 62 №3 (2026 г.).
В номере:
⭕️Особенности крупномасштабной динамики атмосферы Арктики в зимний сезон 2020—2021 гг., повлиявшие на формирование двух внезапных стратосферных потеплений (Топтунова О.Н., Коваль А.В., Моцаков М.А., Анискина О.Г., Шнайдер А.В.)
⭕️Численное моделирование возмущений верхней атмосферы при сильных землетрясениях (Курдяева Ю.А., Кшевецкий С.П., Перевалова Н.П., Куличков С.Н.)
⭕️Совершенствование параметризации гидрологических процессов в моделях деятельного слоя суши: возможности и ограничения. Часть 1. Вертикальный влагоперенос в зоне аэрации почвы (Гельфан А.Н.)
⭕️Воспроизведение влагозапасов в снежном покрове на территории севера Восточно-Европейской равнины в модели деятельного слоя суши ТерМ (Медведев А.И., Степаненко В.М., Гельфан А.Н., Богомолов В.Ю.)
⭕️Моделирование распространения углеродсодержащего аэрозоля от пожаров бореальных лесов Центральной Сибири с использованием модели FLEXPART (Михайлова А.С., Власенко С.С., Небосько Е.Ю., Михайлов Е.Ф.)
⭕️Определение потоков углерода в Центральной Сибири по измерениям концентрации СО2 на высотной мачте обсерватории ZOTTO (Рублев А.Н., Голомолзин В.В., Горбаренко А.В., Киселева Ю.В.)
⭕️Расчет сейсмогенных сейш с применением потенциальной теории волн (Носов М.А., Валеева Д.Н.)
⭕️Композитная структура Большого красного пятна Юпитера. Часть 1. Стационарная модель (Аракелян Е.М., Жмур В.В., Чхетинани О.Г.)
💬Номер доступен по ссылке. | 463 |
| 11 | #ифа_интервью
🌡️Африканская жара в Москве, затопление Питера: прогноз погоды в России
Директор ИФА РАН Владимир Анатольевич Семёнов в интервью для NEWS.ru рассказал о причинах и последствиях изменения климата на территории России.
Владимир Анатольевич ответил на вопросы о фламинго на Чукотке, леднике Судного дня, падении уровня Каспийского моря и других климатических изменениях. А также рассказал, каким может стать климат в России через 50–100 лет и какие экстремальные погодные явления могут стать более частыми.
🔗 Подробнее – в интервью по ссылке. | 1 684 |
| 12 | 🎉Поздравляем главного научного сотрудника ИФА им. А.М. Обухова РАН, члена-корреспондента РАН Николая Филипповича Еланского с 80-летием!
Николай Филиппович — ученый с мировым именем, один из основоположников отечественной школы дистанционного зондирования атмосферы и озонометрии.
〰️В 1966 году по данным спутника «Космос-121» Николай Филиппович впервые в мире построил карты глобального распределения озона в атмосфере Земли.
〰️На орбитальных станциях «Салют» под руководством Н.Ф. Еланского были проведены эксперименты, которые впервые показали: структура вертикального распределения аэрозоля и озона в атмосфере – слоистая!
Одним из главных детищ Николая Филипповича стала передвижная железнодорожная лаборатория "ТРОЙКА" - это первый в мире проект такого масштаба. Лаборатория была сконструирована и построена для проведения трансконтинентальных наблюдений на сети железных дорог России. В 15 экспедициях ученые собирали уникальные данные о составе атмосферы над Северной Евразией.
🫥Под руководством Николая Филипповича были созданы станции мониторинга атмосферы, которые входят в мировые сети глобального мониторинга атмосферы GAW и NDSC. Долгое время он был научным руководителем Кисловодской высокогорной научной станции ИФА.
За выдающиеся достижения Николай Филиппович удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ» и почетной награды «Герой окружающей среды» от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Это лишь малая часть научного наследия Николая Филипповича. От всей души поздравляем его с юбилеем, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых научных открытий и талантливых учеников! ✨ | 629 |
| 13 | #ифа_интервью
🌡 Погодные аномалии: случайность или новая реальность?
Почему мы всё чаще слышим об аномальной жаре, сильных ливнях, засухах и других экстремальных погодных явлениях? Можно ли связать отдельную погодную аномалию с глобальным изменением климата — и действительно ли экстремальная погода становится более частой?
🎙Об этом в новом интервью говорят Александр Чернокульский, климатолог, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, и физик и популяризатор науки Алексей Семихатов.
В разговоре — о том, чем погода отличается от климата, почему потепление не означает одинакового роста температуры повсюду, как меняется вероятность экстремальных явлений и какую роль в происходящих изменениях играет человек.
🎥 «Погодные аномалии: случайность или новая реальность?»
Смотрите интервью по ссылке | 1 439 |
| 14 | #портреты_на_стенах
Отто Юльевич Шмидт 🚢
Нельзя быть культурным человеком без знания основных результатов всех наук. Культура едина. Синтетична. Нет отдельной культуры для инженера и медика. Все вместе науки формируют культуру
Первый портрет узнают даже те, кто ничего не знает ни об атмосферной турбулентности, ни о микрофизике облаков, ни даже о строении земной атмосферы. Да, это Отто Юльевич Шмидт – герой Арктики, с детства известный каждому по истории челюскинской эпопеи, дрейфу ледокола «Сибиряков» и организации первой дрейфующей станции «Северный полюс».
Но при чем здесь физика атмосферы? В 1956 году созданный им Геофизический институт разделился на три самостоятельных учреждения: Институт физики атмосферы, Институт прикладной геофизики и Институт физики Земли, практически сразу получивший его имя.
💡О Шмидте-полярнике написаны книги и сняты фильмы, но сам он считал себя прежде всего математиком. Его монография «Абстрактная теория групп» до сих пор остается классическим трудом, а созданная им научная школа стала одной из сильнейших в стране.
С 1929 года началась и полярная одиссея Шмидта. Он мог одновременно решать очередную абстрактную математическую задачу и думать, как снабдить полярное судно топливом и продовольствием. Хотя иногда это и сходилось: при организации первой советской Дрейфующей станции «Северный полюс» Шмидт разработал математические методы для определения направления и скорости дрейфа и точно предсказал, что льдину вынесет к берегам Гренландии. 🌊
Но в начале 40-х для Отто Юльевича настали не лучшие времена. И не только потому, что шла война. За строптивый характер его сняли с должности вице-президента АН СССР. Но зато появилось время для занятий наукой – его космогоническая теория происхождения планет в настоящее время признана во всем мире как одна из наиболее вероятных версий происхождения планет и активно развивается с учетом новых астрономических открытий.
Современники вспоминали Отто Юльевича как тактичного, сдержанного, но очень твердого и решительного человека. Этот стиль руководства потом развивали Гамбурцев и Обухов, что легло в основу той человеческой атмосферы, которой и гордится наш институт. А еще мы гордимся родством с замечательным ученым, администратором и человеком Отто Юльевичем Шмидтом!
➡️Расширенную версию публикации можно прочитать по ссылке. | 607 |
| 15 | #портреты_на_стенах
Новая рубрика!🎉
Мы открываем рубрику #портреты_на_стенах, в которой расскажем об ученых, чьи портреты уже много лет сопровождают все наши семинары и заседания ученого совета.
⬅️Как появилась идея рубрики?➡️
В Институте физики атмосферы все важные события – заседания, семинары, конференции – проходят в конференц-зале. Этот зал многое повидал – не только научные дискуссии, но и институтские праздники, творческие вечера сотрудников, выступления выдающихся деятелей российской культуры, включая Владимира Высоцкого.
📖 Зал неоднократно менял свой облик, но неизменными оставались портреты на стенах. Портреты тех, кто стал частью истории института. Долгое время под ними не было даже табличек с именами – их не надо было представлять. Не все ученые с портретов непосредственно работали в нашем институте, но их трудами созданы основы физики атмосферы – то, что является первопричиной деятельности ИФА.
Но время идет, память постепенно тускнеет, и даже имена, появившиеся позже на табличках, уже мало что говорят многим. Мы хотим заполнить этот пробел и оживить портреты на стенах конференц-зала.↩️ | 521 |
| 16 | 🎙 Директор ИФА РАН, академик РАН Владимир Семёнов стал гостем программы «Умные парни» на радио «Говорит Москва»!
В интервью Владимир Анатольевич рассказал, почему если бы глобального потепления не было, его следовало бы выдумать. ❓⬜️
Объяснил, почему так сложно принимать управленческие решения, направленные на борьбу с изменением климата.
А также ответил на вопрос, ждать ли нам в России природных катаклизмов от грядущего явления Эль-Ниньо. 🌍
🗣Запись программы доступна на сайте. | 743 |
| 17 | Почему в Европе стоит аномальная жара, а в Москве идут дожди?🌥
Такой контраст погоды связан с особенностями атмосферной циркуляции. Когда над Западной Европой устанавливается устойчивый антициклон, именно он определяет распределение воздушных потоков и приводит к тому, что в разных регионах складываются совершенно разные погодные условия.
«Обычно воздух в антициклоне движется по часовой стрелке, и если в Европу он приносит жару, то к нам как раз приносит прохладу. Когда там жарко, у нас холодно. Но при этом если двигаться дальше на восток, то в Сибири тоже жарко. Там могут полыхать лесные пожары. Помните, в 2010 году, когда у нас было очень жарко, в Европе, наоборот, стояла прохлада, как и в Сибири», — объясняет заместитель директора ИФА РАН Александр Чернокульский.
📍Этим летом в Европе уже обновлен целый ряд температурных рекордов. В Испании зафиксированы самые высокие температуры за последние 112 лет наблюдений, в июне исторические максимумы были обновлены в Париже, а Великобритания уже переживает третью волну аномальной жары.
🗣 Подробнее – в интервью Александра Чернокульского «Вечерней Москве». | 1 630 |
| 18 | 🔬 Новое оборудование на Терскольской обсерватории ИНАСАН! 🔬
Вместе с коллегами из Института оптики атмосферы СО РАН (Томск) и Института физики атмосферы РАН (Москва) был запущен комплекс новых приборов для изучения астроклимата.
В работу вошли:
✅ акустический содар;
✅ метеорологический температурный профилемер;
✅ дополнительные высокочастотные акустические метеостанции.
Их задача — исследовать структуру атмосферной турбулентности. С этим оборудованием мы сможем детальнее изучать, как турбулентность распределяется по высоте и меняется в зависимости от сезона. А ведь именно она напрямую определяет качество астрономических снимков — размер атмосферных изображений ( тот самый параметр, который в иностранных научных работах именуется как " seeing"). | 853 |
| 19 | #ИФА_70
Мы продолжаем освещать ключевые фигуры в истории ИФА им. А.М. Обухова РАН. Этот материал посвящен Валериану Ильичу Татарскому (1929–2020) — члену-корреспонденту АН СССР, физику-радиофизику, одному из мировых лидеров в теории распространения волн в случайно-неоднородных средах. В.И. Татарский — автор фундаментальных работ по адаптивной оптике, квантовой статистике фотоотсчётов, теории турбулентности, вигнеровским распределениям, математической и статистической физике.
В.И. Татарский в 1952 году окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, защитив дипломную работу по теме распространения звука в турбулентной атмосфере под руководством профессора С.М. Рытова. Работал в лаборатории турбулентности Геофизического института АН СССР, а позднее в Институте физики атмосферы АН СССР. Исследовал распространение и рассеяние звуковых, а позже и электромагнитных волн в турбулентной атмосфере. Развивал теоретические оценки А.М. Обухова (под руководством которого в 1956 году защитил кандидатскую диссертацию). Много лет возглавлял лабораторию и отдел в ИФА АН СССР, а с 1990 года заведовал отделом в ФИАН им. П.Н. Лебедева.
💡Ключевые научные результаты
➖Метод плавных возмущений и «формулы Татарского»: В рамках метода плавных возмущений вывел аналитические выражения для пространственных спектров флуктуаций амплитуды и фазы волны, получивших название «формул Татарского».
➖Статистика волн и марковские процессы: Получил основные статистические характеристики волн, распространяющихся в турбулентных средах с колмогоровским спектром, и разработал марковское приближение для задачи о волнах в случайных средах.
➖Усиление обратного рассеяния: Теоретически предсказал явление усиления обратного рассеяния.
➖Математический аппарат: Ввёл в теорию диаграммную технику, предложил функциональный подход и впервые применил аппарат фейнмановских континуальных интегралов.
➖Оптика и зондирование: Интерпретировал эксперименты по хроматическому мерцанию звёзд и планет, исследовал влияние турбулентности на лазерные пучки и заложил теоретические основы акустического и радиоакустического зондирования атмосферы.
Экспериментальные исследования
➖Валериян Ильич самостоятельно сконструировал и изготовил автоматизированную систему статистической обработки флуктуаций поля температуры атмосферы.
➖На борту свободного аэростата провёл уникальный эксперимент, измерив параметры атмосферной турбулентности на 700-километровой трассе.
💣 Прикладное значение и технологии
Математический метод приближения диффузионного случайного процесса (опубликованный В.И. Татарским в «Успехах физических наук» в 1973 г.) лёг в основу современных алгоритмов, используемых в спутниковых навигационных системах GPS и ГЛОНАСС для моделирования и коррекции ионосферных задержек и флуктуаций сигнала.
📚 Научное наследие и международное признание
Книги «Распространение волн в турбулентной атмосфере» (1967), «Статистические явления при дифракции волн» (1975, соавт. Ю.А. Кравцов) и двухтомный курс «Введение в статистическую радиофизику» (1978, соавт. С.М. Рытов, Ю.А. Кравцов) стали классическими руководствами для исследователей во всем мире.
Валериан Ильич – член-корреспондент АН СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1990), почётный член Американского оптического общества (OSA), член Национальной инженерной академии США (1994) и лауреат премии Макса Борна (1994) — «за выдающийся вклад в теорию распространения волн в случайных средах и фундаментальный вклад в область статистической и квантовой оптики». С 1991 года работал в США (NOAA, CIRES / Университет Колорадо, Zel Technologies, Radio-Hydro-Physics), продолжая активные исследования в области радиогидрофизики.
📖 Основные монографии:
🔷Татарский В.И. Распространение волн в турбулентной атмосфере. — М.: Наука, 1967.
🔷Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Статистические явления при дифракции волн. — М.: Наука, 1975.
🔷Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофизику. Ч. II. Случайные поля. — М.: Наука, 1978. | 595 |
| 20 | ☁🫧 Почему серебристые облака светятся?
В последние недели жители Москвы всё чаще замечают в ночном небе необычное явление – серебристые облака. Они появляются после заката или перед рассветом и кажутся светящимися на фоне тёмного неба.
Несмотря на название, это совсем не те облака, которые мы привыкли видеть днём. Серебристые облака образуются в мезосфере на высоте около 80–85 километров и при температурах ниже −120°C, когда водяной пар оседает на мельчайших частицах пыли, формируя кристаллики льда.
✨Секрет их необычного свечения заключается в том, что серебристые облака находятся настолько высоко, что продолжают освещаться Солнцем даже тогда, когда для наблюдателя оно уже скрылось за горизонтом. В это время нижние слои атмосферы находятся в тени Земли, поэтому обычные облака становятся невидимыми, а серебристые, наоборот, ярко выделяются на фоне тёмного неба. Именно поэтому создаётся впечатление, будто они светятся сами, хотя на самом деле мы видим отражённый ими солнечный свет.
Лучше всего серебристые облака видны летом в северной части неба. Их легко узнать по тонким светящимся волнистым полосам и характерному серебристо-голубому оттенку.
Фото: Репина И.А. | 2 242 |
