TGViewer
Channel Public Channel
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН)

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН)

@ifa_ran

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
Subscribers
1.7K
Photos
892
Videos
12
Links
382
Recent Posts 12 shown
Post #1234 209
#ИФА_70 #портреты_на_стенах
🌌 Александр Александрович Фридман: от атмосферных вихрей до расширяющейся Вселенной
«Если бы
открыл звезду я, —
я её назвал бы: Фридман…»

Леонид Мартынов

Учёным редко посвящают стихи, но Александру Александровичу Фридману поэт Леонид Мартынов посвятил почти поэму — восторженную и вдохновенную. Да и о самой жизни Фридмана можно было бы снять приключенческий фильм: с трюками, погонями, рискованными полётами, научными спорами и открытиями.

Фридман умер в 1925 году, более чем за 30 лет до основания Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, прожив всего 37 лет. Но его портрет на стене нашего зала, конечно, не случаен. Математик, метеоролог, гидродинамик, авиатор, боевой офицер, преподаватель и один из основоположников современной космологии — кажется, Фридман успел прожить несколько жизней сразу. Сегодня его чаще всего вспоминают благодаря теории нестационарной Вселенной и знаменитому спору с Эйнштейном. Но начинался его научный путь гораздо ближе к Земле — с изучения атмосферы.

После Петербургского университета Фридман работал в Аэрологической обсерватории в Павловске. Он исследовал распределение температуры с высотой, атмосферные вихри, порывистость ветра, движение сжимаемой жидкости и турбулентность — в то время, когда её теория только начинала формироваться.

В 1914 году он отправился в Лейпциг к Вильгельму Бьеркнесу, одному из основателей динамической метеорологии. Позднее в труде «Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости» Фридман развил теорию вихревого движения, а вместе со Львом Келлером заложил основы статистического описания турбулентности. Иными словами, он был среди тех, кто превращал метеорологию из преимущественно описательной науки в математическую физику атмосферы.

🛩 Но Фридмана закрутили и совсем не атмосферные вихри. С началом Первой мировой войны он добровольцем ушёл в авиацию. Был лётчиком-наблюдателем, участвовал в боевых вылетах и авиаразведке, разрабатывал таблицы для прицельного бомбометания — и сам проверял свои расчёты в полёте. Позднее преподавал аэронавигацию, а в 1925 году вместе с Павлом Федосеенко поднялся на аэростате на рекордные для СССР 7400 метров, исследуя верхние слои тропосферы. В этом, пожалуй, весь Фридман: человек, который не боялся сам проверять то, что рассчитывал на бумаге.

💫 Однако мировая слава пришла к нему из космологии. В 1922 году в журнале Zeitschrift für Physik вышла его работа «О кривизне пространства». Фридман показал, что уравнения общей теории относительности допускают не только статическую Вселенную: она может расширяться или сжиматься. Эйнштейн сначала резко возразил, но затем признал, что расчёты Фридмана верны.

Спустя несколько лет наблюдения Эдвина Хаббла показали, что далёкие галактики действительно удаляются друг от друга. Модели Фридмана стали одной из основ современной космологии. Сам Фридман считал, что новое знание должно быть доступно не только специалистам. В 1923 году он выпустил популярную книгу «Мир как пространство и время», знакомившую читателя с идеями теории относительности.

Сохранились конспекты пермских лекций Фридмана – удивительно глубоких, при том, что достаточно сложные вещи он умел объяснять простыми словами: «Мир вещей, их свойств и взаимоотношений… есть сплошной хаос. Только наша мысль способна упорядочить этот хаос». Наверное, это и было главным принципом его короткой жизни. Фридман искал порядок в атмосферных вихрях и турбулентности, в движении самолёта и аэростата, в геометрии пространства и эволюции Вселенной. И именно поэтому его имя принадлежит не только истории космологии, но и истории физики атмосферы.

Фридман умер в 1925 году, только став директором Главной геофизической обсерватории. Он не успел увидеть признание и подтверждение своих теорий. Но его имя осталось и в уравнениях, и в метеорологии, и в авиации, а также это премия РАН, лунный кратер, гипотетическая частица фридмон и, конечно же, Вселенная Фридмана.

На фото: фрагмент конспекта лекций А. А. Фридмана, 1920 г.

📎Полную историю о А.А. Фридмане читайте в нашем лонгриде и на сайте ИФА
  • 🔥 8
  • ❤ 5
  • 👏 2
  • 👍 1
Post #1233 719
#ифа_события

Уважаемые коллеги!
Совместный семинар ИФА РАН и Гидрометцентра России возобновляет работу после летней паузы.

📍Первый семинар состоится 29 сентября (вторник) в 14:00 в ИФА им. А. М. Обухова РАН (Пыжевский пер., 3, стр.1). Будет представлен доклад «Экспедиции на НЭС «Северный Полюс» – новый этап изучения высокоширотной Арктики».

🤩 Доклад представит ведущий научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ, д-р. физ.-мат. наук Иванов Владимир Владимирович.

В докладе будет представлен опыт организации научных наблюдений на НЭС «Северный Полюс». Будут приведены данные о состоянии природной среды высокоширотной Арктики в современных условиях, характеризующихся быстрыми климатическими изменениями.

🇦🇺 Желающим подключиться удалённо - просьба обращаться к секретарю семинара к.ф.-м.н. Юлии Викторовне Киселевой (kiseleva@ifaran.ru).

⚠️ 📆 Напоминаем, что видеозаписи прошедших совместных семинаров ИФА РАН и Гидрометцентра России можно найти на странице ИФА в VK.
  • 🔥 11
  • 👍 2
  • ❤ 1
  • 🤝 1
Post #1232 352
🎉 Поздравляем главного научного сотрудника ИФА им. А.М. Обухова РАН Маргариту Александровну Каллистратову с 95-летием!
24 сентября юбилей отмечает доктор физико-математических наук, профессор Маргарита Александровна Каллистратова. Её по праву можно назвать одним из символов нашего Института.

Вся научная жизнь Маргариты Александровны связана с ИФА. Она пришла сюда в 1954 году после окончания физического факультета МГУ и училась в аспирантуре у основателя Института академика А.М. Обухова. За 72 года работы она прошла путь от младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника, а в 1985–2002 годах руководила Радиоакустической лабораторией.

😠В конце 1950-х годов Маргарита Александровна впервые в мире экспериментально исследовала рассеяние звука на атмосферной турбулентности. На этих работах основаны первые в мире акустические локаторы атмосферной турбулентности - содары. С её именем связаны также первые эксперименты по распространению лазерного излучения в атмосфере и ряд пионерских самолётных исследований атмосферы.

Поздравляем Маргариту Александровну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости, радости и новых научных открытий! ✨

Фото: защита докторской диссертации М.А. Каллистратовой. Слева направо: Л.М. Лямшев, А.М. Обухов, М.А. Каллистратова, Б.М. Бовшеверов, В.А. Красильников. 1987 г.
  • ❤ 20
  • 🎉 12
  • 🔥 4
  • 🍾 2
  • 👀 1
Post #1231 362
🎉Сегодня День рождения отмечает директор ИФА им. А.М. Обухова РАН академик Владимир Анатольевич Семенов!

Владимир Анатольевич работает в институте с 1996 года. Долгое время был заместителем директора по научной работе, с октября 2023 года исполнял обязанности директора, а с июля 2024 года возглавляет институт. Под его руководством ИФА продолжает фундаментальные и прикладные исследования в области физики атмосферы и климата, развивает сотрудничество с научными и образовательными организациями.

🔆 Его научные работы посвящены диагностике и моделированию изменений климата. Среди основных результатов – объяснение механизма аномально холодных зим в Евразии начала XXI века, связанного с сокращением арктических морских льдов, а также реконструкция изменений морского ледяного покрова Арктики в первой половине XX века.

Поздравляем Владимира Анатольевича с Днём рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и новых научных результатов! ✨
  • ❤ 22
  • 🍾 10
  • 👍 7
  • 🔥 7
  • 🎉 5
Post #1226 497
#ифа_события
🌎 14–17 сентября в Китае, в городе Ужэнь (провинция Чжэцзян), прошла 18-ая Китайско-Российская конференция по физике атмосферы, климату и окружающей среде. Конференция проводится ежегодно в рамках работы совместной Российско-Китайской лаборатории физики атмосферы, поочерёдно в России и в Китае, и объединяет учёных Института физики атмосферы РАН и Института физики атмосферы Китайской академии наук.

В этом году в программе было представлено более 40 докладов на разные тематики:
〰️динамика климата и атмосферная циркуляция, экстремальные погодные явления;
〰️ аэрозоли, пылевые явления и загрязнение воздуха;
〰️ пограничный слой атмосферы, турбулентность и взаимодействие поверхности с атмосферой;
〰️ изменения климата в Арктике;
〰️ спутниковые и наземные методы дистанционного зондирования.

⬜️Конференция завершилась обсуждением дальнейшего научного сотрудничества между институтами.

🌊 А ещё участники смогли увидеть одно из самых впечатляющих природных явлений региона – приливную волну на реке Цяньтан. Приливная волна образуется, когда прилив из Восточно-Китайского моря распространяется в узкий и мелководный залив Ханчжоу. Из-за воронкообразной формы залива и уменьшения глубины приливная волна усиливается, а её передний склон становится всё круче под действием нелинейных эффектов. В результате вместо плавного подъёма уровня воды формируется мощный фронт волны, который движется вверх по реке.
  • 🔥 14
  • ❤ 6
  • 🆒 2
  • 👍 1
  • 😐 1
Post #1225 639
#ифа_события

🌍 Озоновый слой: почему озоновые дыры всё ещё возникают?

16 сентября отмечался Международный день охраны озонового слоя — в этот день в 1987 году был подписан Монреальский протокол, ограничивший производство веществ, разрушающих стратосферный озон.

Озоновый слой поглощает опасную часть ультрафиолетового излучения Солнца. Благодаря международным ограничениям содержание озоноразрушающих соединений в атмосфере постепенно снижается, однако крупные озоновые аномалии всё ещё возникают.

О современном состоянии озонового слоя рассказал Павел Николаевич Варгин, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета (ЦАО) и Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН.

🌀 Самые масштабные озоновые дыры формируются весной над Антарктидой и могут занимать миллионы квадратных километров. В Арктике такие события значительно реже. Однако весной 2020 года здесь наблюдалась рекордная аномалия: в отдельные дни разрушение озона в стратосфере над полярными станциями достигало 90%, а УФ-радиация у поверхности увеличивалась более чем в два раза.

🏙 Над Россией содержание озона также меняется под влиянием атмосферной циркуляции. При устойчивых антициклонах могут на несколько дней возникать озоновые мини-дыры. Такие эпизоды, например, наблюдались в 2025 году над северо-западом и Европейской территорией России и сопровождались ростом УФ-радиации.

🧪 Почему озоновые дыры не исчезли после запрета фреонов? Многие озоноразрушающие соединения сохраняются в атмосфере десятилетиями. Кроме того, на состояние полярного озона влияет изменение климата. Как отмечает Павел Варгин, охлаждение стратосферы может способствовать усилению полярного вихря и создавать условия для разрушения озона весной. Поэтому, как показывают результаты модельных расчетов, в отдельные годы в Арктике в ближайшие десятилетия возможны сильные аномалии, сопоставимые с событием 2020 года.

При этом Монреальский протокол работает: без ограничения хлорфторуглеродов, согласно расчётам химико-климатических моделей, разрушение озона продолжалось и усиливалось бы, из-за чего а уровень УФ-радиации у поверхности достиг бы опасных значений.

🛰 Восстановление озонового слоя займёт ещё несколько десятилетий, поэтому наземные и спутниковые наблюдения за озоном и УФ-радиацией и изучение их связи с изменением климата остаются актуальной научной задачей.

☘️ Поздравляем всех, кто исследует и помогает сохранять озоновый слой, с праздником! Пусть защитный экран нашей планеты становится крепче, а озоновые дыры — меньше.
  • 🔥 9
  • 👌 4
  • 🥰 3
  • 🤝 3
  • ❤ 1
  • 👍 1
Post #1224 426
#ифа_статьи
От марсианских пылевых бурь к «ядерной зиме»: история исследований в ИФА РАН

В последние годы продолжается научное осмысление гипотезы «ядерной зимы». В 2023–2025 годах д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург — зав. Лабораторией математической экологии ИФА РАН и непосредственный участник этих исследований — опубликовал самостоятельно и в соавторстве серию обзорных и историко-научных работ. В них реконструируется история изучения возможных климатических последствий ядерной войны и подробно рассматривается вклад советских учёных — прежде всего академика Г.С. Голицына и его коллег из ИФА АН СССР.

❄️ Ядерная зима — предполагаемое масштабное и продолжительное похолодание, вызванное ослаблением солнечного излучения у поверхности Земли дымовым аэрозолем массовых пожаров, возникших вследствие ядерной войны.

Одним из ключевых центров изучения этого явления в 1980-е годы стал Институт физики атмосферы АН СССР.

🔴Физические предпосылки этих исследований формировались задолго до появления самого термина «ядерная зима». Г.С. Голицын изучал динамику планетных атмосфер, А.С. Гинзбург — радиационный режим поверхности и запылённой атмосферы Марса. Исследования марсианских пылевых бурь позволили оценить, как присутствие аэрозоля изменяет распределение солнечного нагрева между атмосферой и подстилающей поверхностью.

На основе этих работ в ИФА была построена простая аналитическая модель похолодания, которое может возникнуть вследствие крупномасштабных пожаров при массовом применении ядерного оружия. Основной механизм связан с поглощением солнечного излучения дымовым аэрозолем: содержащий его атмосферный слой нагревается, тогда как поступление солнечной энергии к поверхности сокращается, вызывая её охлаждение.

В 1982 году П. Крутцен и Дж. Биркс рассмотрели возможное масштабное задымление атмосферы после ядерной войны, назвав свою работу «Сумерки в полдень». В 1983 году американская группа TTAPS ввела в научный оборот термин «ядерная зима». В том же году были опубликованы первые результаты советских исследований, выполненных в ИФА и Вычислительном центре АН СССР.

🌎 Эти научные направления дополняли друг друга. Г.С. Голицын и А.С. Гинзбург разрабатывали физические модели и исследовали природные аналоги предполагаемого явления. В.В. Александров и Г.Л. Стенчиков в Вычислительном центре АН СССР проводили численные эксперименты с использованием модели общей циркуляции атмосферы. Позднее Г.С. Голицын назвал теорию «ядерной зимы» «определённым прорывом в нашей области науки» — физике атмосферы.

Одним из основных источников неопределённости оставались оценки количества дыма, образующегося при пожарах, а также его микрофизических и оптических свойств. По инициативе Г.С. Голицына и академика И.В. Петрянова-Соколова на Звенигородской научной станции ИФА была создана специальная аэрозольная камера объёмом 60 м³.

В 1985–1986 годах сотрудники ИФА и Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова провели комплексные исследования дымового аэрозоля, образующегося при горении древесины, торфа, нефтепродуктов, резины, полимерных материалов и их смесей. Учёные измеряли распределение частиц по размерам, характеристики поглощения и рассеяния излучения и другие параметры.

Эксперименты позволили уточнить свойства дыма, необходимые для оценки его климатического воздействия. Результаты были опубликованы в 1988 году в специальном выпуске журнала «Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана». Параллельно изучались крупные лесные, торфяные и городские пожары — природные и исторические аналоги отдельных процессов, способных определять развитие ядерной зимы.

✍️ Современные публикации А.С. Гинзбурга и его соавторов возвращают к этой истории не только как к важному этапу развития физики атмосферы. Они показывают, как исследования планетных атмосфер, климатическое моделирование и лабораторные эксперименты сформировали научную основу для оценки глобальных рисков и обсуждения ответственной политики в ядерной сфере.

📖 Подробнее читайте в статьях А.С. Гинзбурга и соавторов.
  • 🔥 9
  • 👍 4
  • 🏆 3
  • ❤ 2
  • 🆒 2
Post #1223 429
#ИФА_конференции
Объявляем о проведении VI Всероссийской конференции «Турбулентность, динамика атмосферы и климата»!

С 17 по 19 ноября 2026 года пройдёт VI Всероссийская конференция с международным участием «Турбулентность, динамика атмосферы и климата», которую организовывает ИФА им. А.М. Обухова РАН.

Конференция посвящена памяти академика Александра Михайловича Обухова – выдающегося учёного в области турбулентности, динамической метеорологии и физики атмосферы, возглавлявшего ИФА в 1956–1989 годах.

Тематика конференции:
🔵турбулентность в атмосфере и океане
🔵геофизическая гидродинамика
🔵общая циркуляция атмосферы, динамика и предсказуемость атмосферных и климатических процессов
🔵состав атмосферы и перенос примесей
🔵физика пограничных слоёв
🔵распространение и взаимодействие волн в атмосфере

Отдельная секция будет посвящена экстремальным погодно-климатическим явлениям, их последствиям и рискам в условиях быстрых изменений климата в Арктике.

📅 До 15 октября принимаются заявки и тезисы от желающих выступить с докладом. Регистрация слушателей продлится до 8 ноября.

📍 Конференция пройдёт в Москве, в здании Президиума РАН, Ленинский проспект, 32А

Подробная информация о конференции, требования к тезисам и регистрационная форма – на сайте ИФА РАН.
ifaran.ru VI Всероссийская конференция с международным участием «Турбулентность, динамика атмосферы и климата» 2026 - Институт физики атмосферы… Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук
  • 🔥 13
  • ❤ 2
  • 🎉 1
Post #1222 919
☀️🌱Как глобальное потепление меняет российское сельское хозяйство?

Заместитель директора ИФА РАН Александр Чернокульский в интервью журналу «Поле.РФ» рассказал о климатических рисках для сельского хозяйства и о том, как отрасль может адаптироваться к новым условиям.

Для сельского хозяйства изменение климата – это не только повышение средней температуры. Жара и засухи могут сменяться сильными ливнями, а тёплые периоды – внезапными заморозками. При этом риски для разных регионов России различаются: юг всё чаще сталкивается с дефицитом влаги и волнами жары, тогда как на севере увеличивается продолжительность вегетационного периода и появляются новые возможности для земледелия.
«Вместо 5–6 мягких затяжных дождей за сезон выпадают 2 мощнейших ливня, а между ними наступают недели засухи»,
— отмечает Александр Чернокульский.

🌱Сельскохозяйственный сектор уже адаптируется к этим изменениям. Один из ключевых инструментов – селекция: создаются сорта и гибриды, устойчивые к засухе, жаре, заморозкам и засолению почв.
Меняются и технологии земледелия. Например, всё шире применяется технология No-till, которая помогает сохранять влагу и защищает почву от эрозии. Агрохолдинги также восстанавливают защитные лесополосы, используют покровные культуры и сокращают количество проходов техники по полю.

Изменение климата заставляет сельское хозяйство становиться более гибким: менять сорта и сроки сева, бережнее относиться к почве и воде и учитывать меняющийся характер осадков.

📃О том, какие климатические изменения уже происходят в России, какие риски они создают для разных регионов и какие стратегии адаптации могут помочь сельскому хозяйству - читайте в интервью на сайте.
  • 👍 7
  • ❤ 4
  • 🔥 4
  • 🕊 1
Post #1218 662
🏔 В августе на Высокогорной научной станции Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН в г. Кисловодске прошла традиционная полевая практика студентов кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Эта практика является для студентов неотъемлемой частью процесса обучения. И поскольку кафедра является базовой для ИФА РАН, такая преемственность позволяет студентам с первых шагов погрузиться в реальную научную работу.

🔬В течение практики ребята проводили исследования сразу на двух площадках – в городских условиях Кисловодска и непосредственно в высокогорной обсерватории, что дало им уникальную возможность сравнить данные и оценить влияние разных факторов на атмосферные процессы. Студенты освоили методики измерения общего содержания озона и других газовых примесей, познакомились с подходами к исследованию атмосферных волн, а также изучили структуру и динамику атмосферы, включая сложные явления турбулентности.

🗣Помимо практических работ, для ребят были организованы лекционные курсы по физике атмосферы от ведущих специалистов ИФА . Среди выступлений лекции В.А. Семенова, А.Н. Боровкого, Д.Г. Чечина, К.В. Барскова, Д.П. Губановой и К.Б. Моисеенко. Значимый вклад в организацию и проведение практики внесли сотрудники института В.В. Савиных, Д.В. Зайцева, М.И. Нахаев и И.А. Репина, а также начальник станции К.А. Арабов.

❕По итогам практики каждый студент подготовил собственную научную работу. Главным же результатом, помимо полученных знаний о методах эксперимента и моделировании в горном регионе, стало погружение  в неповторимую научную атмосферу, которая царит на станции. 

Фотографии: преподаватели практики.
  • ❤ 12
  • 🔥 4
  • ⚡ 1
  • 🎅 1
  • 🆒 1
Post #1217 536
#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.
MDPI Altitude and Geographic Sensitivity Characteristics of the AIRS Satellite Spectrometer and Drift Correction Using Methane (CH4)… We analyzed AIRS CH4 volume mixing ratio (VMR) Standard L3 v6/v7 IR-Only Daily products and ground-based measurements from 16 stations of the Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC) at 24 pressure levels from 1000 to 1 mbar. We…
  • ❤ 10
  • 👍 3
  • 🔥 3
  • 👌 2
  • 🆒 1
Post #1215 436
#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
  • ❤ 18
  • ❤‍🔥 8
  • 💯 6
Older posts →

About this channel

How can I read @ifa_ran without a Telegram account?
TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН): recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
How many subscribers does Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН) have?
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН) (@ifa_ran) has 1.7K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
Does Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН) know I viewed it here?
No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →