<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Solar-Terrestrial Physics</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solar-Terrestrial Physics</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика / Solnechno-Zemnaya Fizika / Solar-Terrestrial Physics</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2712-9640</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">20063</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-42201811</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Results of current research</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Comparison between seasonal variations in tidal and internal gravity wave activity as derived from observations at Maimaga and Tiksi</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Сравнение сезонных вариаций активности приливных и внутренних гравитационных волн по наблюдениям на станциях Маймага и Тикси</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сивцева</surname>
       <given-names>Вера Исаевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Sivtseva</surname>
       <given-names>Vera Isaevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>verasivtseva@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Аммосов</surname>
       <given-names>Петр Петрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ammosov</surname>
       <given-names>Petr Petrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Гаврильева</surname>
       <given-names>Галина Алексеевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Gavrilieva</surname>
       <given-names>Galina Alekseevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>gagavrilyeva@ikfia.ysn.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Колтовской</surname>
       <given-names>Игорь Иннокентьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Koltovskoi</surname>
       <given-names>Igor Innokentyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Аммосова</surname>
       <given-names>Анастасия Михайловна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ammosova</surname>
       <given-names>Anastasiya Mihaylovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ammosovaam@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН</institution>
     <city>Якутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy, SB RAS</institution>
     <city>Yakutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН</institution>
     <city>Якутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research  and Aeronomy SB RAS</institution>
     <city>Yakutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН</institution>
     <city>Якутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research  and Aeronomy SB RAS</institution>
     <city>Yakutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН</institution>
     <city>Якутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research  and Aeronomy SB RAS</institution>
     <city>Yakutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН</institution>
     <city>Якутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS</institution>
     <city>Yakutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>4</volume>
   <issue>2</issue>
   <fpage>109</fpage>
   <lpage>115</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20063/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20063/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>С 2015 г. ведутся одновременные наблюдения температуры высокоширотной мезо-паузы (87 км) на станциях Маймага (63.04° N, 129.51° E) и Тикси (71.58° N, 128.77° E). Регистрация спектров на обеих станциях осуществляется с помощью светочувствительных инфракрасных спектрографов Shamrock (Andor), регистрирующих полосу ОН (3, 1) в ближней инфракрасной области (около 1.5 мкм). Исследуются данные по температуре, полученные за сезоны с 2015 по 2017 г. на станциях Маймага и Тикси. В качестве характеристики ночной волновой активности приняты стандартные отклонения σ температуры от ее средненочного значения. Выделены стандартные отклонения σgw температуры, соответствующие внутренним гравитационным волнам (ВГВ), и σtd, соответствующие приливным волнам. В Тикси и Маймаге в течение двух сезонов одновременных наблюдений средненочные вращательные температуры гидроксила почти совпадают, а сезонные вариации гравитационных и приливных компонент подобны.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Since 2015, simultaneous observations of temperature of the high-latitude mesopause (87 km) have been made at Maimaga (63.04° N, 129.51° E) and Tiksi (71.58° N, 128.77° E) stations. These stations record spectra with Shamrock (Andor) photosensitive infrared spectrographs detecting the OH (3, 1) band in the near-infrared region (about 1.5 μm). We analyze temperature data obtained in observation seasons from 2015 to 2017. Standard deviations of temperature σ from its mean values are taken as characteristics of wave activity at night. We have obtained standard temperature deviations corresponding to internal gravity waves (IGW) (σgw) and tidal waves (σtd). Mean night rotational temperatures of hydroxyl emission almost coincide, and seasonal variations of gravity and tidal waves have a similar form during two seasons of simultaneous observations at Tiksi and Maimaga.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>высокоширотная мезопауза</kwd>
    <kwd>излучение гидроксила</kwd>
    <kwd>внутренние гравитационные волны</kwd>
    <kwd>приливные волны</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>high-latitude mesopause</kwd>
    <kwd>hydroxyl emission</kwd>
    <kwd>internal gravity waves</kwd>
    <kwd>tidal waves</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕВ последнее время мезопауза, являясь пограничной областью (80–100 км) между мезосферой и термосферой, где находится температурный минимум атмосферы, вызывает все больший интерес к ее исследованию. Это связано с тем, что область мезо-паузы активно взаимодействует с солнечным радиационным излучением, приходящим сверху, и с широким спектром волн, распространяющихся вверх из нижних слоев атмосферы [Брасье, Соломон, 1987].Волновая активность вносит существенный вклад в температурный режим мезопаузы. Приливы обусловливают адиабатическое сжатие и расширение области мезопаузы, соответственно вызывая разогрев или охлаждение окружающей среды [Чепмен, Линдзен, 1972; Брасье, Соломон, 1987]. ВГВ, распространяясь вверх из нижних слоев атмосферы, осуществляют перенос импульса и энергии в мезосферу и термосферу. На высоте мезопаузы из-за ветрового сдвига ВГВ подвергаются спектральной фильтрации и поглощаются, вызывая разогрев в данной области [Hines, 1974]. Амплитуды ВГВ и приливных волн возрастает с высотой из-за уменьшения плотности атмосферы, благодаря чему появляется возможность их обнаружения в верхних слоях атмосферы.На высотах мезосферы и нижней термосферы волновую активность исследуют как методом спутниковых измерений, так и с помощью наземных наблюдений. Наиболее распространенными и доступными среди наземных методов являются спектральные наблюдения эмиссий гидроксила OH (3, 1), которые возбуждаются в области мезопаузы. По многочисленным ракетным измерениям известно, что эмиссионный слой находится на высоте ~87 км и имеет полушириу ~9 км [Baker, Stair, 1988]. Однако высота излучающего слоя в зависимости от сезона и прохождения волн через него может меняться [Takano et al., 1990; Yee et al., 1997; Zhang, Shepherd, 1999]. Вращательная температура, определяемая по распределению интенсивности в полосе гидроксила (ОН), является близкой к кинетической температуре нейтрального газа на высоте излучения [Шефов и др., 2006; Noll et al., 2015]. В настоящее время этот метод широко применяется в наблюдениях международной сети станций мониторинга состояния мезо-паузы NDMC (Network for the Detection of Mesopause Change).Большое количество исследований волновой активности на высоте мезопаузы по наблюдениям излучения гидроксила проводилось на средних широтах [Offermann et al., 2011; Перминов и др., 2013; Perminov et al., 2014]. В то же время имеется недостаток подобных исследований на высоких широтах. Поэтому большой интерес представляют поведение температуры и волновая активность высокоширотной мезопаузы. В данной работе представлены исследования температуры и ее стандартных отклонений σ от средненочных значений в области мезопаузы по измерениям на высокоширотных станциях Маймага (63.04° N, 129.51° E) и Тикси (71.58° N, 128.77° E).</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Брасье Г., Соломон С. Аэрономия средней атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 413 с. ISBN ВВН 0342-БН2-190518-04.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ammosov P.P., Gavrilyeva G.A. Infrared digital spectrograph for measuring hydroxyl rotational temperature. Prib. Tekh. Eksp. 2000, vol. 43, no. 6, pp. 73-78.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Перминов В.И., Медведева И.В., Семенов А.И. Изменчивость температуры в области мезопаузы по среднеширотным измерениям гидроксильного излучения // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10, № 1. С. 134-141.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ammosov P.P., Gavrilyeva G.A. Infrared digital spectrograph for hydroxyl rotational temperature measurements // Instruments and Experimental Techniques. 2000. V. 43. P. 792-797.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Чепмен С., Линдзен Р. Атмосферные приливы. М.: Мир, 1972. 295 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Baker D.J., Stair A.T. Rocket measurements of the altitude distributions of the hydroxyl airglow. Physica Scripta. 1988, vol. 37, pp. 611-622. DOI: 10.1088/0031-8949/37/4/021.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шефов Н.Н., Семенов А.И., Хомич В.Ю. Изучение верхней атмосферы - индикатор ее структуры и динамики. М.: ГЕОС, 2006. 741 c. ISBN 5-89118-330-7</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Brasseur G., Solomon S. Aeronomy of the middle atmosphere. Dordrecht-Boston-Lancaster, D. Reidel Pub. Co., 1984, 441 p. DOI: 10.1002/qj.49711146917.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ammosov P.P., Gavrilyeva G.A. Infrared digital spectrograph for measuring hydroxyl rotational temperature // Prib. Tekh. Eksp. 2000. V. 43, N 6. P. 73-78.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chapman S., Lindzen R. Atmospheric tides. D. Reidel Pub. Co. Dordrecht, 1970, 200 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ammosov P.P., Gavrilyeva G.A. Infrared digital spectrograph for hydroxyl rotational temperature measurements // Instruments and Experimental Techniques. 2000. V. 43. P. 792-797.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilyeva G.A., Ammosov P.P. Seasonal variation in the mesopause temperature over Yakutsk (63°N, 129.5°E). Geomagnetism and Aeronomy. 2002, vol. 42, no. 2, pp. 267-271.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Baker D.J., Stair A.T., Jr. Rocket measurements of the altitude distributions of the hydroxyl airglow // Physica Scripta. 1988. V. 37. P. 611-622. DOI: 10.1088/0031-8949/37/4/021.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Goldman A., Schoenfeld W. G., Goorvitch D., Chackerian Jr.C., Dothe H., Mélen F., Abrams M.C., Selby J.E. A. Updated line parameters for OH X2P-X2P (v″, vʹ) transitions. J. of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 1998, vol. 59, pp. 453-469. DOI: 10.1016/S0022-4073(97)00112-X.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilyeva G.A., Ammosov P.P. Seasonal variation in the mesopause temperature over Yakutsk (63° N, 129.5° E) // Geomagnetism and Aerononomy. 2002. V. 42, N 2. P. 267-271.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hines C.O. The upper atmosphere in motion. AGU. Washington D.C., 1974. 1027 p. ISBN 0875900186.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Goldman A., Schoenfeld W.G., Goorvitch D., et al. Updated line parameters for OH X2П-X2П (v″, vʹ) transitions // J. of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 1998. V. 59. P. 453-469. DOI: 10.1016/S0022-4073(97)00112-X.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mies F.H. Calculated vibrational transition probabilities of OH(X2Π). J. Molecular Spectroscopy. 1974, vol. 53, no. 2, pp. 150-180. DOI: 10.1016/0022-2852(74)90125-8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hines C.O. The upper atmosphere in motion. AGU. Washington D.C., 1974. 1027 p. ISBN 0875900186.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Noll S., Kausch W., Kimeswenger S., Unterguggenberger S., Jones A. M. OH populations and temperatures from simultaneous spectroscopic observations of 25 bands. Atmospheric Chemistry and Physics. 2015, vol. 15, pp. 3647-3669. DOI: 10.5194/acp-15-3647-2015.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mies F.H. Calculated vibrational transition probabilities of OH(X2Π) // J. Molecular Spectroscopy. 1974. V. 53, N 2. P. 150-180. DOI: 10.1016/0022-2852(74)90125-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Offermann D., Gusev O., Donner M., Forbes J.M., Hagan M., Mlynczak M.G., Oberheide J., Preusse P., Schmidt H., Russell J.M. III. Relative intensities of middle atmosphere waves. J. Geophys. Res. 2009, vol. 114, p. D06110. DOI: 10.1029/2008JD010662.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Noll S., Kausch W., Kimeswenger S., et al. OH populations and temperatures from simultaneous spectroscopic observations of 25 bands // Atmospheric Chemistry and Physics. 2015. V. 15. P. 3647-3669. DOI: 10.5194/acp-15-3647-2015</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Offermann D., Hoffmann P., Knieling P., Koppmann R., Oberheide J. Long-term trends and solar cycle variations of mesospheric temperature and dynamics. J. Geophys. Res. 2010, vol. 115, iss. D18, CiteID D18127. DOI: 10.1029/2009JD013363.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Offermann D., Gusev O., Donner M., et al. Relative intensities of middle atmosphere waves // J. Geophys. Res. 2009. V. 114. P. D06110. DOI: 10.1029/2008JD010662.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Offermann D., Wintel J., Kalicinsky C., Knieling P., Koppmann R., Steinbrecht W. Long-term development of short-period gravity waves in middle Europe. J. Geophys. Res. 2011, vol. 116, iss. D4, p. D00P07. DOI: 10.1029/2010JD015544.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Offermann D., Hoffmann P., Knieling P., et al. Long-term trends and solar cycle variations of mesospheric temperature and dynamics // J. Geophys. Res. 2010. V. 115. Iss. D18. CiteID D18127. DOI: 10.1029/2009JD013363.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Perminov V.I., Medvedeva I.V., Semenov A.I. Temperature variability in the mesopause region from midlatitude measurements of the hydroxyl emission. Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zermli iz kosmosa [Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space]. 2013, vol. 10, no. 1, pp. 134-141. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Offermann D., Wintel J., Kalicinsky C., et al. Long-term development of short-period gravity waves in middle Europe // J. Geophys. Res. 2011. V. 116. Iss. D4. P. D00P07. DOI: 10.1029/2010JD015544.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Perminov V.I., Semenov A.I., Medvedeva I.V., Pertsev N.N. Temperature variations in the mesopause region according to the hydroxyl-emission observations at midlatitudes. Geomagnetism and Aeronomy. 2014, vol. 54, no. 2, pp. 230-239. DOI: 10.1134/S0016793214020157.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Perminov V.I., Semenov A.I., Medvedeva I.V., Pertsev N.N. Temperature variations in the mesopause region according to the hydroxyl-emission observations at midlatitudes // Geomagnetism and Aeronomy. 2014. V. 54, N 2. P. 230-239. DOI: 10.1134/S0016793214020157.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shefov N.N., Semenov A.I., Khomich V.Yu. Izuchenie verkhnei atmosfery - indikator ee struktury i dinamiki [Research into the upper atmosphere as an indicator of its structure and dynamics]. Moscow, GEOS Publ., 2006. 741 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Takano M., Watanabe T., Nakamura M. Rocket measurements of O2 atmospheric (0-0) and OH Meinel bands in the night airglow // J. Geomagn. Geoelectr. 1990, V. 42. P. 1193-1208. DOI: 10.5636/jgg.42.1193.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Takano M., Watanabe T., Nakamura M. Rocket measurements of O2 atmospheric (0-0) and OH Meinel bands in the night airglow. J. Geomagn. Geoelectr. 1990, vol. 42, pp. 1193-1208. DOI: 10.5636/jgg.42.1193.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">van der Loo M.P.J., Groenenboom G.C. Theoretical transition probabilities for the OH Meinel system // J. Chem. Phys. 2007. V. 126. P. 114314. DOI: 10.1063/1.2646859.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">van der Loo M.P.J., Groenenboom G.C. Theoretical transition probabilities for the OH Meinel system. J. Chem. Phys. 2007, vol. 126, p. 114314. DOI: 10.1063/1.2646859.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yee J.H., Growley G., Roble R.G., et al. Global simulations and observations of O(1S), O2(1Σ), and OH mesospheric nightglow emissions // J. Geophys. Res. 1997. V. 102. Iss. A9. P. 19949-19968. DOI: 10.1029/96JA01833.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yee J.H., Growley G., Roble R.G., Skinner W.R., Burrage M.D., Hays P.B. Global simulations and observations of O(1S), O2(1Σ), and OH mesospheric nightglow emissions. J. Geophys. Res. 1997, vol. 102, iss. A9, pp. 19949-19968. DOI: 10.1029/96JA01833.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zhang S.P., Shepherd G.G. The influence of the diurnal tide on the O(1S) and OH emission rates observed by WINDII on UARS // Geophys. Res. Let. 1999. V. 26. Iss. 4. P. 529-532. DOI: 10.1029/1999GL900033.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhang S.P., Shepherd G.G. The influence of the diurnal tide on the O(1S) and OH emission rates observed by WINDII on UARS. Geophys. Res. Let. 1999, vol. 26, iss. 4, pp. 529-532. DOI: 10.1029/1999GL900033.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
