<?xml version="1.0"?>
<!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">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика</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">20722</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-42201808</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">Comparative statistical analysis of neutral wind in mid-latitude mesosphere / lower thermosphere based on meteor radar and Fabry — Perot interferometer data</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Сравнительный статистический анализ поведения скорости нейтрального ветра в области мезосферы / нижней термосферы средних широт по данным измерений метеорным радаром и интерферометром Фабри — Перо</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8758-7964</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Васильев</surname>
       <given-names>Роман Валерьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Vasilyev</surname>
       <given-names>Roman Valeryevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>roman_vasilyev@iszf.irk.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-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Артамонов</surname>
       <given-names>Максим Фёдорович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Artamonov</surname>
       <given-names>Maksim Fedorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>artamonov.maksim@iszf.irk.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Мерзляков</surname>
       <given-names>Евгений Геннадьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Merzlyakov</surname>
       <given-names>Evgeniy Gennadyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>evgmer@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт экспериментальной метеорологии, НПО «Тайфун»</institution>
     <city>Обнинск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute for Experimental Meteorology, Science and Production Association “Typhoon”</institution>
     <city>Obninsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>4</volume>
   <issue>2</issue>
   <fpage>86</fpage>
   <lpage>95</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20722/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20722/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Исследования скорости ветра в верхней атмосфере чрезвычайно важны для понимания как механизмов трансформации энергии внешних воздействий в нагрев, движение и химическую активность атмосферы, так и обратных процессов передачи энергии, запасенной в нижней атмосфере, ее вышележащим слоям. Инструменты и методы для исследования поведения скорости ветра и ее вариаций на различных высотных уровнях, как правило, взаимно дополняют друг друга, поэтому в работе был проведен сравнительный анализ сведений о нейтральном горизонтальном ветре в зимне-весенний период в Восточной Сибири, полученных различными методами. Отмечены особенности, возникающие при воздействии геомагнитных бурь и внезапных стратосферных потеплений на нейтральный ветер на различных высотах. Предложен метод статистического сравнительного анализа скорости и направления нейтрального ветра, полученных в различных точках, и показана его состоятельность. При помощи предложенного метода проведено количественное сравнение ветра в зимне-весенний период в Восточной Сибири на различных высотных уровнях. Показано, что ветер, полученный с помощью метеорного радара и интерферометра Фабри — Перо на высоте 90 км, не различается по величине абсолютной скорости и направлению; на высоте 100 км ветер, полученный при помощи интерферометра Фабри — Перо, отличается от ветра, измеренного метеорным радаром, только по направлению; на высоте 250 км ветер, полученный с помощью интерферометра Фабри — Перо, имеет скорость в 2.5 раза выше и направление, отличающееся на 30–40° от направления, полученного с помощью метеорного радара.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Studies of the upper atmosphere wind are very important both for understanding the mechanism of transformation of exposure energy into heating, movement and chemical activity of the atmosphere, and similar processes of energy transfer from lower to upper atmospheric layers. Instruments and methods for studying the wind velocity and its variations at different height levels usually complement each other in such studies. We perform a comparative analysis of information about the neutral horizontal wind over Eastern Siberia in the winter-spring period obtained by different methods. We observe some features appearing at different heights during geomagnetic storms and sudden stratospheric warming events. We propose a method for comparative statistical analysis of the neutral wind registered at different sites and show its validity. Using this method, we make a quantitative comparison of winds measured over Eastern Siberia in the winter-spring period. The wind measured by the meteor radar and Fabry — Perot interferometer at 90 km has similar direction and absolute velocity. The wind measured by the Fabry — Perot interferometer at 100 km differs from that estimated by the meteor radar only in direction. The wind measured by the Fabry — Perot interferometer at 250 km has a velocity 2.5 times faster and a direction differing by 30–40° from the wind obtained by the meteor radar.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>метеорный радар</kwd>
    <kwd>интерферометр Фабри — Перо</kwd>
    <kwd>горизонтальный ветер</kwd>
    <kwd>мезосфера</kwd>
    <kwd>нижняя термосфера</kwd>
    <kwd>геомагнитная буря</kwd>
    <kwd>внезапное стратосферное потепление</kwd>
    <kwd>статистический корреляционный анализ</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>meteor radar</kwd>
    <kwd>Fabry — Perot interferometer</kwd>
    <kwd>horizontal wind</kwd>
    <kwd>mesosphere</kwd>
    <kwd>lower thermosphere</kwd>
    <kwd>geomagnetic storm</kwd>
    <kwd>sudden stratospheric warming</kwd>
    <kwd>statistical correlation analysis</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕСинхронные наблюдения скорости ветра и температуры оптическими и радиофизическими методами предоставляют полезную информацию об особенностях аэрономии и циркуляции верхней атмосферы. Довольно редко расположенные на поверхности Земли станции наблюдений хоть и не могут дать детальную картину глобального распределения характеристик верхней атмосферы так, как это могут сделать спутниковые системы, тем не менее они обладают несоизмеримо лучшим временным разрешением. Это позволяет наблюдать особенности локального поведения атмосферы, связанные с изменениями, вызываемыми сезонно-суточными вариациями, а также внезапными стратосферными потеплениями (ВСП) или геомагнитной активностью. Кроме того, независимые способы регистрации, как правило, не только подтверждают полученные сведения, но и взаимно дополняют друг друга, позволяя сформировать более целостную картину исследуемого явления.Совместные исследования поведения ветра в верхней атмосфере при помощи интерферометра Фабри — Перо и метеорного радара выполнялись неоднократно. Исследования подобного рода, в которых была показана значительная роль волновых процессов как источника ошибок при определении скорости горизонтального ветра методом частичных отражений, использовались, например, для верификации новых методов наблюдений [Hines et al., 1993]. Одновременные наблюдения ветра при помощи спектра свечения линии гидроксила 843 нм и отражения от метеорных следов [East et al., 1995] показали состоятельность оптического метода как базы для дальнейшего создания модели нейтрального ветра, поскольку параметры ветра, определяемые радиофизическим методом, интегрировались в значительном диапазоне высот (75–110 км), в то время как слой свечения гидроксила довольно тонок (6 км). Различия наблюдений разными методами авторы также объяснили достаточно большим разнесением наблюдательных пунктов. Авторы работы [Plagmann et al., 1998], посвященной исследованию ветра оптическим и радиофизическим методами, в связи c более близким, чем в работе [East et al., 1995], расположением наблюдательных пунктов, отметили высокую степень корреляции наблюдаемых скоростей ветра и предложили корреляционный метод определения высоты высвечивания гидроксила. Схожий метод определения слоя высвечивания гидроксила также применен в работе [Yu et al., 2017]. Исследования вариации высоты слоя свечения атомарного кислорода на длине волны 557.7 нм по результатам наблюдения метеорного эха радиофизическим методом проведены в работе [Fujii et al., 2004]. В работе [Salah et al., 1999] при проведении наблюдений оптическими и радиофизическими методами одной конкретной области верхней атмосферы также указано на высокую степень корреляции получаемых данных о ветре. Различия в результатах авторы объяснили статистическими погрешностями, разной геометрией областей обзора и наличием локальных градиентов и неоднородностей мелкого масштаба в общем объеме просматриваемой атмосферы. Подобные наблюдения проводились в ходе как самостоятельных исследований [Jiang et al., 2012; Jee et al., 2014], так и международных наблюдательных кампаний [Hu et al., 2014]. Исследования особенностей поведения верхней атмосферы во время сильных геомагнитных бурь при помощи таких наблюдений позволяют оценить вертикальную динамику переноса воздушных масс. В работе [Shiokawa et al., 2003] отмечена двухчасовая задержка вариаций мезосферного ветра по отношению к термосферному при прохождении крупномасштабного ионосферного возмущения, вызванного магнитной бурей. Исследования ВСП набором оптических и радиофизических инструментов позволяют выполнить верификацию моделей циркуляции атмосферы и определить вариации глобальных параметров планетарных волн при этом событии [Wu et al., 2016]. Данная работа посвящена описанию и сравнительному анализу результатов совместных наблюдений ветра в верхней атмосфере в средних широтах, в часовом поясе +8 UT, при помощи интерферометра Фабри — Перо и метеорного радара.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Васильев Р.В., Артамонов М.Ф., Белецкий А.Б. и др. Регистрация параметров верхней атмосферы Восточной Сибири при помощи интерферометра Фабри - Перо KEO Scientific “Arinae” // Cолнечно-земная физика. 2017a. Т. 3, № 3. С. 70-87. DOI: 10.12737/szf-33201707.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">D’yachenko V.A., Lysenko I.A., Portnyagin Yu.I. Klimaticheskii rezhim vetra nizhnei termosfery [Climatic regime of the lower thermosphere wind]. Obninsk, VNIIGMI-MCD Publ., 1986. 114 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Васильев Р.В., Клименко М.В., Клименко В.В. Некоторые особенности поведения скорости горизонтального ветра на высотах верхней атмосферы зимой в Восточной Сибири // XXIII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы»: Материалы. Конференция D. Иркутск, 2017б. С. D252-D255.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">East S.A., Meredith N.P., Harris M.J., Rees D., Wickwar V.B., Monson I.K., Muller H.G. First summer results on winds in the upper mesosphere derived from the 843 nm hydroxyl emissions measured from the Bear Lake Observatory, Utah. J. Atmos. Terr. Phys. 1995, vol. 57, no. 9, pp. 995-1008. DOI: 10.1016/0021-9169(94)00086-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дьяченко В.А., Лысенко И.А., Портнягин Ю.И. Климатический режим ветра нижней термосферы. Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 1986. 114 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fujii J., Nakamura T., Tsuda T., Shiokawa K. Comparison of winds measured by MU radar and Fabry-Perot interferometer and effect of OI5577 airglow height variations. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2004, vol. 66 no. 6-9, pp. 573-583. DOI: 10.1016/j.jastp.2004.01.010.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">East S.A., Meredith N.P., Harris M.J., et al. First summer results on winds in the upper mesosphere derived from the 843 nm hydroxyl emissions measured from the Bear Lake Observatory, Utah // J. Atmos. Terr. Phys. 1995. V. 57, N 9. P. 995-1008. DOI: 10.1016/0021-9169(94)00086-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hines C.O., Adams G.W., Brosnahan J.W., Djuth F.T., Sulzer M.P., Tepley C.A., van Baelen J.S. Multi-instrument observations of mesospheric motions over Arecibo: comparisons and interpretations. J. Atmos. Terr. Phys. 1993, vol. 55, no. 3, pp. 241-287. DOI: 10.1016/0021-9169(93)90069-B.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Fujii J., Nakamura T., Tsuda T., Shiokawa K. Comparison of winds measured by MU radar and Fabry-Perot interferometer and effect of OI5577 airglow height variations // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2004. V. 66, N 6-9. P. 573-583. DOI: 10.1016/j.jastp. 2004.01.010.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hu G.-Y., Ai Y., Zhang Y.-G., Shan X., Gu J. Thermospheric wind observation by a scanning Fabry-Perot interferometer during MERINO campaign. Acta Geophysica Sinica. 2014, vol. 57, no. 11, pp. 3688-3694. DOI: 10.6038/cjg20141123.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hines C.O., Adams G.W., Brosnahan J.W., et al. Multi-instrument observations of mesospheric motions over Arecibo: comparisons and interpretations // J. Atmos. Terr. Phys. 1993. V. 55, N 3. P. 241-287. DOI: 10.1016/0021-9169(93)90069-B.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jacobi Ch. Meteor heights during the recent solar minimum. Adv. Radio Sci. 2014, vol. 12, pp. 161-165. DOI: 10.5194/ars-12-161-2014.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hu G.-Y., Ai Y., Zhang Y.-G., et al. Thermospheric wind observation by a scanning Fabry-Perot interferometer during MERINO campaign // Acta Geophysica Sinica. 2014. V. 57, N 11. P. 3688-3694. DOI: 10.6038/cjg20141123.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jee G., Kim J.-H., Lee C., Kim Y.H. Ground-based observations for the upper atmosphere at King Sejong Station, Antarctica. J. Astron. Space Sci. 2014, vol. 31, no. 2, pp. 169-176. DOI: 10.5140/JASS.2014.31.2.169.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jacobi Ch. Meteor heights during the recent solar minimum // Adv. Radio Sci. 2014. V. 12. P. 161-165. DOI: 10.5194/ars-12-161-2014.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jiang G.Y., Xu J.Y., Yuan W., Ning B.Q., Wan W.X., Hu L.H. A comparison of mesospheric winds measured by FPI and meteor radar located at 40 N. Science China Technological Sciences. 2012, vol. 55, no. 5, pp. 1245-1250. DOI: 10.1007/s11431-012-4773-1.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jee G., Kim J.-H., Lee C., Kim Y.H. Ground-based observations for the upper atmosphere at King Sejong Station, Antarctica // J. Astron. Space Sci. 2014. V. 31, N 2. P. 169-176. DOI: 10.5140/JASS.2014.31.2.169.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Plagmann M., Marsh S.H., Baggaley W.J., Bennett R.G.T., Deutsch K.A., Fraser G.J., Hernandez G., Lawrence B.N., Plank G.E., Smith R.W. Annual variation of airglow heights derived from wind measurements. Geophys. Res. Lett. 1998, vol. 25, no. 24, pp. 4457-4460. DOI: 10.1029/1998GL900212.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jiang G.Y., Xu J.Y., Yuan W., et al. A comparison of mesospheric winds measured by FPI and meteor radar located at 40° N // Science China Technological Sciences. 2012. V. 55, N 5. P. 1245-1250. DOI: 10.1007/s11431-012-4773-1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Salah J.E., Goncharenko L.P., Sipler D.P., Clark R.R., Tate R.J. Common-volume measurements of mesospheric winds using radar and optical instruments: 1. Comparison of observations. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1999, vol. 61, no. 17, pp. 1259-1271. DOI: 10.1016/S1364-6826(99)00085-1.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Plagmann M., Marsh S.H., Baggaley W.J., et al. Annual variation of airglow heights derived from wind measurements // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25, N 24. P. 4457-4460. DOI: 10.1029/1998GL900212.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shiokawa K., Otsuka Y., Ogawa T., Kawamura S., Yamamoto M., Fukao S., Nakamura T., Tsuda T., Balan N., Igarashi K., Lu G., Saito A., Yumoto K. Thermospheric wind during a storm-time large-scale traveling ionospheric disturbance. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2003, vol. 108, no. A12, no. 1423. DOI: 10.1029/2003JA010001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Salah J.E., Goncharenko L.P., Sipler D.P., et al. Common-volume measurements of mesospheric winds using radar and optical instruments: 1. Comparison of observations // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1999. V. 61, N 17. P. 1259-1271. DOI: 10.1016/S1364-6826(99)00085-1.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vasilyev R.V., Artamonov M.F., Beletsky A.B., Zhereb-tsov G.A., Medvedeva I.V., Mikhalev A.V., Syrenova T.E. Registering upper atmosphere parameters in East Siberia with Fabry-Perot interferometer KEO Scientific “Arinae”. Solar-Terrestrial Physics. 2017, vol. 3, no. 3, pp. 61-75. DOI: 10.12737/stp-33201707.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Shiokawa K., Otsuka Y., Ogawa T., et al. Thermospheric wind during a storm-time large-scale traveling ionospheric disturbance // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2003. V. 108, N A12. N 1423. DOI: 10.1029/2003JA010001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vasilyev R.V., Klimenko M.V., Klimenko V.V. Some features of the behavior of horizontal wind velocity in winter at heights of the upper atmosphere in Eastern Siberia. XXII Mezhdunarodnyi simpozium “Optika atmosfery i okeana. Fizika atmosfery”. Materialy. [Proc. XXIII International Symposium “Atmospheric and Oceanic Optics. Atmospheric Physics”]. Conf. D. Irkutsk, 2017, pp. D252-D255. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Vergasova G.V., Kazimirovsky E.S. External impact on wind in the mesosphere/lower thermosphere region // Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 7. P. 914-919. DOI: 10.1134/S0016793210070145.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vergasova G.V., Kazimirovsky E.S. External impact on wind in the mesosphere/lower thermosphere region. Geomagnetism and Aeronomy. 2010, vol. 50, no. 7, pp. 914-919. DOI: 10.1134/S0016793210070145.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wu Q., Maute A., Yudin V., et al. Observations and simulations of midlatitude ionospheric and thermospheric response to the January 2013 stratospheric sudden warming event // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121, N 9. P. 8995-9011. DOI: 10.1002/2016JA023043.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wu Q., Maute A., Yudin V., Goncharenko L., Noto J., Kerr R., Jacobi C. Observations and simulations of midlatitude ionospheric and thermospheric response to the January 2013 stratospheric sudden warming event. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016, vol. 121, no. 9, pp. 8995-9011. DOI: 10.1002/2016JA023043.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yu T., Zuo X., Xia C., et al. Peak height of OH airglow derived from simultaneous observations a Fabry-Perot interferometer and a meteor radar // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122, N 4. P. 4628-4637. DOI: 10.1002/2016JA023743.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yu T., Zuo X., Xia C., Li M., Huang C., Mao T., Zhang X., Zhao B., Liu L. Peak height of OH airglow derived from simultaneous observations a Fabry-Perot interferometer and a meteor radar. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017, vol. 122, no. 4, pp. 4628-4637. DOI: 10.1002/2016JA023743.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 15 марта 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (accessed March 15, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/Data_services/met/ann_ data.html (дата обращения 15 марта 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://acd-ext.gsfc.nasa.gov/Data_services/met/ann_ data.html (accessed March 15, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
