14:00–14:20
|
XIX.D.15 Нейросетевой метод восстановления вертикальных профилей атмосферы по данным спутникового микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ КА Метеор-М №2-2
Андреев А.И. (1), Филей А.А. (1), Успенский А.Б. (2)
(1) Дальневосточный центр ФГБУ "НИЦ "Планета", Хабаровск, Россия (2) Европейский центр «НИЦ «Планета», Москва, Россия
|
14:20–14:40
|
XIX.D.44 Сравнение моделей поглощения атмосферного воздуха в микроволновом диапазоне на основе длительного ряда наблюдений RPG-HATPRO и аэрологических зондов.
Беликович М.В. (1), Макаров Д.С. (1), Куликов М.Ю. (1), Серов Е.А. (1), Фейгин А.М. (1)
(1) Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия
|
14:40–15:00
|
XIX.D.364 Возможности совместного дистанционного зондирования атмосферы в микроволновом и ИК диапазонах
Кутуза И.Б. (1), Данилычев М.В. (2)
(1) Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва, Россия (2) Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
|
15:00–15:20
|
XIX.D.9 Режим увлажнения территории Южного Урала по данным приземных и спутниковых измерений в период 1998-2020 гг.
Васильев Д.Ю. (1, 2), Чибилёв А.А. (2), Денмухаммадиева А.И. (1), Мулина А.В. (1)
(1) Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия (2) Институт степи Уральского отделения РАН
|
15:20–15:40
|
XIX.D.43 Взаимосвязь динамики современного климата с изменчивостью теплосодержания Мирового океана
Бышев В.И. (1), Анисимов МВ (1), Гусев А.В. (2, 1), Сидорова А.Н. (1)
(1) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия (2) Институт вычислительной математики им. Г.И. Марчука Российской академии наук, Москва
|
15:40–16:00
|
Перерыв
|
16:00–16:20
|
XIX.D.261 Спутниковые данные о «поверхностном острове тепла» Москвы во время карантина из-за пандемии коронавируса в 2020 году.
Локощенко М.А. (1), Енукова Е.А. (2)
(1) МГУ имени М.В. Ломоносова Географический факультет, Москва, Россия (2) Государственный университет «Дубна», Дубна, Московская область, Россия
|
16:20–16:40
|
XIX.D.171 Валидация WRF-Chem моделирования антропогенного вклада Санкт-Петербурга в содержание СО2
Неробелов Г.М. (1, 2, 3), Тимофеев Ю.М. (1), Смышляев С.П. (3), Фока С.Ч. (1), Hatakka J. (4), Виролайнен Я.А. (1)
(1) Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия (2) Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург, Россия (3) Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), Санкт-Петербург, Россия
(НА КОНКУРС)
|
16:40–17:00
|
XIX.D.97 Анализ дифференциального спектроскопического ИК метода определения антропогенных эмиссий СО2 (на примере Санкт-Петербурга)
Тимофеев Ю.М. (1), Неробелов Г.М. (1, 2, 3), Виролайнен Я.А. (1), Поберовский А.В. (1), Поляков АВ (1)
(1) Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия (2) Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, Санкт-Петербург, Россия (3) Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), Санкт-Петербург, Россия
|
17:00–17:20
|
XIX.D.338 Оценки потоков углекислого газа в пограничных слоях атмосферы и океана при ураганных условиях по данным дистанционного зондирования
Сергеев Д.А. (1)
(1) Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия
|
17:20–17:40
|
XIX.D.103 Изменения содержания и переноса атмосферного тепла и влаги над акваториями океанов Северного полушария
Сериков М. В. (1)
(1) Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация
(НА КОНКУРС)
|
17:40–18:00
|
XIX.D.2 О климатических изменениях температуры в регионе Белого моря
Серых И.В. (1, 2), Костяной А.Г. (1, 2, 3), Лебедев С.А. (2), Костяная Е.А. (1, 2)
(1) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия (2) Геофизический центр РАН, Москва, Россия (3) Московский университет им. С.Ю. Витте, Москва, Россия
|