<?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">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">22668</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-51201904</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">Recurrent and sporadic Forbush decreases during solar cycles 23–24</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Рекуррентные и спорадические форбуш-понижения в 23-м и 24-м солнечных циклах</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Мелкумян</surname>
       <given-names>Анаид Ашотовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Melkumyan</surname>
       <given-names>Anaid Ashotovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>amelkumyan6@gamail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Белов</surname>
       <given-names>Анатолий Владимирович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Belov</surname>
       <given-names>Anatoliy Vladimirovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>abelov@izmiran.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-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Абунина</surname>
       <given-names>Мария Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Abunina</surname>
       <given-names>Mariya Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>abunina@izmiran.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-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Абунин</surname>
       <given-names>Артем Анатольевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Abunin</surname>
       <given-names>Artem Anatol'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>abunin@izmiran.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-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ерошенко</surname>
       <given-names>Евгения Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Eroshenko</surname>
       <given-names>Evgeniya Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>erosh@izmiran.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 contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Оленева</surname>
       <given-names>Виктория Александровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Oleneva</surname>
       <given-names>Viktoria Aleksandrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>olene@izmiran.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-6"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Янке</surname>
       <given-names>Виктор Гугович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yanke</surname>
       <given-names>Viktor Gugovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>yanke@izmiran.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-7"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Троицк, Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, RAS</institution>
     <city>Troitsk, Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Троицк</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAS</institution>
     <city>Troitsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Троицк</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAS</institution>
     <city>Troitsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Троицк, Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, RAS</institution>
     <city>Troitsk, Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-6">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Троицк, Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, RAS</institution>
     <city>Troitsk, Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-7">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Троицк, Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio Wave Propagation, RAS</institution>
     <city>Troitsk, Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>5</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>39</fpage>
   <lpage>47</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/22668/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/22668/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>По материалам базы данных форбуш-эффектов и межпланетных возмущений с использованием статистических методов и большого количества экспериментального материала сравнивались рекуррентные (вызванные высокоскоростными потоками плазмы из корональных дыр) и спорадические (связанные с корональными выбросами массы) форбуш-понижения (ФП) в солнечных циклах 23 и 24, максимумах этих циклов и минимуме между ними. Результаты показали следующее: 1) в количестве и величине ФП проявляется солнечная цикличность; 2) распределения параметров ФП и солнечного ветра различаются для рекуррентных и спорадических событий; 3) в максимуме цикла 23 преобладают спорадические ФП, в минимуме между циклами — рекуррентные ФП; 4) средние значения параметров ФП выше для спорадических, чем для рекуррентных событий, причем разница значений существенно больше в максимумах циклов. Средняя величина ФП для спорадических событий увеличивается от минимума к максимумам; для рекуррентных — почти не зависит от фазы солнечной активности, что, по-видимому, связано с малым изменением основных характеристик и геоэффективности низкоширотных корональных дыр. По материалам базы данных форбуш-эффектов и межпланетных возмущений с использованием статистических методов и большого количества экспериментального материала сравнивались рекуррентные (вызванные высокоскоростными потоками плазмы из корональных дыр) и спорадические (связанные с корональными выбросами массы) форбуш-понижения (ФП) в солнечных циклах 23 и 24, максимумах этих циклов и минимуме между ними. Результаты показали следующее: 1) в количестве и величине ФП проявляется солнечная цикличность; 2) распределения параметров ФП и солнечного ветра различаются для рекуррентных и спорадических событий; 3) в максимуме цикла 23 преобладают спорадические ФП, в минимуме между циклами — рекуррентные ФП; 4) средние значения параметров ФП выше для спорадических, чем для рекуррентных событий, причем разница значений существенно больше в максимумах циклов. Средняя величина ФП для спорадических событий увеличивается от минимума к максимумам; для рекуррентных — почти не зависит от фазы солнечной активности, что, по-видимому, связано с малым изменением основных характеристик и геоэффективности низкоширотных корональных дыр. Средняя скорость солнечного ветра выше для рекуррентных ФП, чем для спорадических, как в максимумах, так и в минимуме солнечной активности, причем для спорадических ФП скорость солнечного ветра выше в максимумах циклов, а для рекуррентных — в минимуме между циклами. Магнитное поле в неоднородностях, связанных со спорадическими ФП, значительно слабее в текущем цикле, чем в предыдущем, что, возможно, является следствием аномального расширения корональных выбросов массы, вызванного низким давлением невозмущенного солнечного ветра; в максимумах солнечных циклов средняя индукция магнитного поля выше для спорадических событий, чем для рекуррентных. Для обоих типов событий длительность главной фазы ФП в максимумах циклов 23 и 24 существенно меньше, чем в минимуме между циклами; в максимуме цикла 23 спорадические ФП развиваются существенно быстрее, чем рекуррентные.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>A comparison has been made between recurrent (associated with high-speed streams from coronal holes) and sporadic (caused by interplanetary coronal mass ejections (ICMEs)) Forbush decreases (FDs) in solar cycles 23 and 24 (as well as in the maxima of these cycles and the minimum between them). Forbush Effects and Interplanetary Disturbances database created and maintained in IZMIRAN provided a large number of events (about 1700 isolated FDs, among them 350 recurrent FDs, and 207 sporadic FDs selected with high reliability), which allowed us to apply statistical methods. The results revealed that sporadic FDs prevailed in the maxima of the cycles; recurrent FDs, in the minimum between the cycles. FD parameters (magnitude, decrease rate, anisotropy) are larger for sporadic events than for recurrent ones, especially in the maxima of the cycles. FD magnitude is greater in the maxima than in the minimum for sporadic events, and it changes weakly for recurrent ones. The solar wind velocity is on average greater for recurrent events than for sporadic ones; it is larger for recurrent FDs in the minimum and for sporadic FDs in the maxima. The magnetic field is stronger for sporadic FDs than for recurrent ones in the maxima and it is approximately equal for both types of events in the minimum. The magnetic field of ICMEs is weaker in the current solar cycle than in the previous one. The duration of the FD main phase is less in the maxima for both types of events; sporadic FDs developed significantly faster than recurrent ones in the maximum of cycle 23.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>форбуш-понижение</kwd>
    <kwd>солнечный ветер</kwd>
    <kwd>межпланетное магнитное поле</kwd>
    <kwd>корональные выбросы массы</kwd>
    <kwd>корональные дыры</kwd>
    <kwd>солнечный цикл</kwd>
    <kwd>статистический анализ</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Forbush decrease</kwd>
    <kwd>solar wind</kwd>
    <kwd>interplanetary magnetic field</kwd>
    <kwd>coronal mass ejections</kwd>
    <kwd>coronal holes</kwd>
    <kwd>solar cycle</kwd>
    <kwd>statistical analysis</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕФорбуш-понижением (ФП) называют изменение плотности и анизотропии космических лучей (КЛ) в крупномасштабных возмущениях солнечного ветра. Во время ФП интенсивность КЛ относительно быстро убывает, а за понижением, как правило, следует более медленное восстановление [Дорман, 1963; Iucci et al., 1979; Forbush, 1937; Lockwood, 1971]. В зависимости от типа возмущений межпланетной среды ФП делятся на две группы: спорадические и рекуррентные. Первые вызваны межпланетными возмущениями (interplanetary coronal mass ejection, ICME), связанными с корональными выбросами массы (coronal mass ejection, CME) [Cane, 2000]; вторые — высокоскоростными потоками плазмы из корональных дыр (coronal hole, CH), вращающихся вместе с Солнцем [Richardson, 2004]. Зависимость характеристик ФП от параметров межпланетных неоднородностей существенно различается для рекуррентных и спорадических событий [Belov, 2009].Влияние разных типов неоднородностей солнечного ветра на модуляцию КЛ исследовалось во многих работах [Belov et al., 2014; Badruddin, Kumar, 2016; Chertok et al., 2013; Gopalswamy, 2010; Kryakunova et al., 2013]. Наличие большого количества экспериментального материала позволяет применять для исследования этих зависимостей статистические методы [Абунин и др., 2012; Мелкумян и др., 2018а; Bhaskar et al., 2016; Dumbović et al., 2012, 2016]. Абунин и др. [2012] проанализировали сотни ФП, разделенных на две группы: SSC-группа — события с внезапным началом магнитной бури (sudden storm commencement); no-SSC-группа — события с постепенным началом. Предполагалось, что события в SSC-группе в основном вызваны ICMEs, в то время как события в no-SSC-группе по большей части связаны с высокоскоростными потоками из CHs. Было показано, что события в двух группах значительно отличаются друг от друга: ФП в SSC-группе характеризуются гораздо более резким и глубоким уменьшением плотности КЛ, чем ФП в no-SSC-группе, имеющие более симметричный и гладкий временной профиль. Dumbović et al. [2012] рассчитывали модели линейной регрессии и коэффициенты корреляции между величиной ФП, скоростью солнечного ветра и интенсивностью межпланетного магнитного поля (ММП), а также временные характеристики событий (время между началом ФП и началом возрастания ММП; время между минимумом интенсивности КЛ и максимумом ММП и пр.) Анализировались различные группы событий: связанные и не связанные с ударной волной; рекуррентные, обусловленные областями коронального взаимодействия (coronal interaction region, CIR), и спорадические, вызванные межпланетными возмущениями (ICME); смешанные события. Было показано, что время между началом ФП и началом возрастания ММП одинаково для всех исследуемых групп событий; ФП в группе CIR характеризуются большим временным интервалом между минимумом интенсивности КЛ и максимумом ММП, чем в группе ICME.Результаты исследования количества и величины ФП на разных фазах солнечной активности также представлены во многих работах [Мелкумян и др., 2018б; Belov et al., 2005; Belov, 2009; Lingri at al., 2016; Storini et al., 1997; Thakur, 2015]. Сравнение количества ФП разной величины (больше 3 % и больше 5 %) для солнечных циклов с 19-го по 23-й проводилось в работе [Belov, 2009]. В частности, было получено, что большие ФП наблюдались в цикле 23 чаще, чем в любом другом цикле исследуемого периода; они очень часто происходили сериями, и каждая серия была связана со всплеском солнечной активности. В работе [Thakur, 2015] были представлены результаты исследования статистической связи параметров ФП, вызванных магнитными облаками (magnetic clouds, MCs), с параметрами солнечного ветра в 23-м и 24-м солнечных циклах. Было показано, что 31 % ФП в цикле 23 и только 17 % ФП в цикле 24 имели величину больше 3 %; 22 % MCs в цикле 23 и только 10 % MCs в цикле 24 имели максимальную магнитную индукцию больше 20 нТл. Таким образом, MCs в цикле 24 имеют более слабое магнитное поле, чем в цикле 23, и ожидаемо вызывают более слабые ФП. Анализ ФП достаточно большой величины (больше 2 % для жесткости 10 ГВ) в период глубокого минимума между циклами 23 и 24, а также на фазе возрастания солнечной активности и в максимуме цикла 24 проводился в работе [Lingri et al., 2016]. Было показано, что ФП величиной больше 2 % ассоциируются с быстрыми ICMEs и ударными волнами, которые они создают; фаза возрастания 24-го цикла характеризуется достаточно большим количеством ФП, но среди них нет крупных событий.В настоящей работе мы не только сравниваем ФП, связанные с двумя различными типами солнечных источников (CH и CME), но и проводим сравнительный анализ рекуррентных и спорадических ФП в разных солнечных циклах и на различных фазах солнечной активности. Физический смысл любого явления может быть выявлен тем надежнее, чем больше сведений, в том числе и статистических, имеется об этом явлении. Несмотря на длительное изучение ФП и большое количество статей о них, надежной статистической информации о ФП не так много. Цель настоящего исследования — получение, накопление и уточнение таких сведений. В нашу задачу входило: сравнение параметров форбуш-понижений и вызвавших их крупномасштабных возмущений солнечного ветра для двух групп событий (связанных с корональными дырами и с корональными выбросами массы) на разных фазах солнечной активности в двух последних солнечных циклах. Достаточно большой объем исходных данных позволил использовать статистические методы для решения этой задачи.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Абунин А.А., Абунина М.А., Белов А.В. и др. Форбуш-эффекты с внезапным и постепенным началом // Геомагнетизм и аэрономия. 2012. Т. 52, № 3. С. 313-320.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Abunin A.A., Abunina M.A., Belov A.V., Eroshenko E.A., Oleneva V.A., Yanke V.G. Forbush effects with a sudden and gradual onset. Geomagnetism and Aeronomy. 2012, vol. 52, no. 3, pp. 292-299. DOI: 10.1134/S0016793212039924.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Белов А.В., Ерошенко Е.А., Янке Г.В. и др. Метод глобальной съемки для мировой сети нейтронных мониторов // Геомагнетизм и аэрономия. 2018. Т. 58, № 3. С. 374-389. DOI: 10.7868/S0016794018030082.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Badruddin K.A. Study of the cosmic-ray modulation during the passage of ICMEs and CIRs. Solar Phys. 2016, vol. 291, no. 2, pp. 559-580. DOI: 10.1007/s11207-015-0843-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дорман Л.И. Вариации космических лучей и исследование космоса. М.: АН СССР, 1963. 1027 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Belov A.V. Forbush effects and their connection with solar, interplanetary and geomagnetic phenomena. Proc. IAU Symposium. 2009, no. 257, pp. 119-130.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мелкумян А.А., Белов А.В., Абунина М.А. и др. Основные свойства форбуш-эффектов, связанных с высокоскоростными потоками из корональных дыр // Геомагнетизм и аэрономия. 2018а. Т. 58, № 2. С. 163-176.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Belov A.V., Buetikofer R., Eroshenko E.A., Flueckiger E.O., Gushchina R.T., Oleneva V.A., Yanke V.G. Frequency of Forbush effects as an index of solar activity. Proc. 29th ICRC. 2005. V. 1, P. 375-378.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мелкумян А.А., Белов А.В., Абунина М.А. и др. Долгопериодные изменения количества и величины форбуш-эффектов // Геомагнетизм и аэрономия. 2018б. Т. 58, № 5. С. 638-647.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Belov A., Abunin A., Abunina M., Eroshenko E., Oleneva V., Yanke V., Papaioannou A., Mavromichalaki H., Gopalswamy N., Yashiro S. Coronal mass ejections and non-recurrent Forbush decreases. Solar Phys. 2014, vol. 289, no. 10, pp. 3949-3960. DOI: 10.1007/s11207-014-0534-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мелкумян А.А., Белов А.В., Абунина М.А. и др. Распределение форбуш-эффектов по величине// Геомагнетизм и аэрономия. 2018в. Т. 58, № 6. С. 845-852.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Belov A.V., Eroshenko E.A., Yanke V.G., Oleneva V.A., Abunina M.A., Abunin A.A. Global Survey Method for the world network of neutron monitors. Geomagnetism and Aeronomy. 2018, vol. 58, no. 3. pp. 356-372. DOI: 10.1134/S001 6793218030039.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Badruddin, Kumar A. Study of the cosmic-ray modulation during the passage of ICMEs and CIRs // Solar Phys. 2016. V. 291, N 2. P. 559-580. DOI: 10.1007/s11207-015-0843-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Belov A.V., Eroshenko E.A., Yanke V.G., Oleneva V.A., Abunina M.A., Abunin A.A., Papaioannou A., Mavromichalaki H. The Global Survey Method applied to ground-level cosmic ray measurements. Solar Phys. 2018, vol. 293, no. 68. DOI: 10.1007/s11207-018-1277-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Belov A.V. Forbush effects and their connection with solar, interplanetary and geomagnetic phenomena // Proc. IAU Symposium. 2009. N 257. P. 119-130.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bhaskar A., Subramanian P., Vichare G. Relative contribution of the magnetic field barrier and solar wind speed in ICME-associated Forbush decreases. Astrophys. J. 2016, vol. 828, no. 2, article id. 104, 8 p. DOI: 10.3847/0004-637X/828/2/104.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Belov A.V., Buetikofer R., Eroshenko E.A., et al. Frequency of Forbush effects as an index of solar activity // Proc. 29th ICRC. 2005. V. 1. P. 375-378.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cane H.V. CMEs and Forbush decreases. Space Sci. Rev. 2000, vol. 93, no. 1-2, pp. 55-77.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Belov A., Abunin A., Abunina M., et al. Coronal mass ejections and non-recurrent Forbush decreases // Solar Phys. 2014. V. 289, N 10. P. 3949-3960. DOI: 10.1007/s11207-014-0534-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Chertok I.M., Abunin A.A., Belov A.V., Grechnev V.V. Dependence of Forbush-decrease characteristics on parameters of solar eruptions. J. Phys. Conf. Ser. 2013, vol. 409, no. 1, article id. 012150. DOI: 10.1088/1742-6596/409/1/012150.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Belov A.V., Eroshenko E.A., Yanke V.G., et al. The Global Survey Method applied to ground-level cosmic ray measurements // Solar Phys. 2018. V. 293, N 68. DOI: 10.1007/s11207-018-1277-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Corder G.W., Foreman D.I. Nonparametric Statistics for Non-Statisticians. New Jersey, John Willey &amp; Sons, 2009, 264 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bhaskar A., Subramanian P., Vichare G. Relative contribution of the magnetic field barrier and solar wind speed in ICME-associated Forbush decreases // Astrophys. J. 2016. V. 828, N 2, article id. 104. 8 p. DOI: 10.3847/0004-637X/828/2/104.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dorman L.I. Variatsii kosmicheskikh luchei i issledovanie kosmosa [Cosmic Ray Variation and Space Research]. Moscow, 1963. 1027 p. (In Russian). English edition: Dorman L.I. Cosmic Rays: Variations and Space Explorations. Amsterdam, North-Holland; New York, American Elsevier, 1974, 675 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cane H.V. CMEs and Forbush decreases // Space Sci. Rev. 2000. V. 93, N 1-2. P. 55-77.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dumbović M., Vršnak B., Čalogović J., Župan R. Cosmic ray modulation by different types of solar wind disturbances. Astron. Astrophys. 2012, vol. 538, A28. DOI: 10.1051/0004-6361/201117710.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Chertok I.M., Abunin A.A., Belov A.V., Grechnev V.V. Dependence of Forbush-decrease characteristics on parameters of solar eruptions // J. Phys. Conf. Ser. 2013. V. 409, N 1. article id. 012150. DOI: 10.1088/1742-6596/409/1/012150.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dumbović M., Vršnak B., Čalogović J. Forbush decrease prediction based on remote solar observations. Solar Phys. 2016, vol. 291, no. 1, pp. 285-302. DOI: 10.1134/s11207-015-0819-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Corder G.W., Foreman D.I. Nonparametric Statistics for Non-Statisticians. New Jersey: John Willey &amp; Sons, 2009. 264 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Forbush S.E. On the effects in the cosmic-ray intensity observed during magnetic storms. Phys. Rev. 1937, vol. 51, pp. 1108-1109.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dumbović М., Vršnak B., Čalogović J., Župan R. Cosmic ray modulation by different types of solar wind disturbances // Astron. Astrophys. 2012. V. 538, A28. DOI: 10.1051/0004-6361/201117710.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gopalswamy N. Coronal mass ejections: a summary of recent results. Proc. 20th National Solar Physics Meeting, Papradno, Slovakia. 2010, pp. 108-130.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dumbović М., Vršnak B., Čalogović J. Forbush decrease prediction based on remote solar observations // Solar Phys. 2016. V. 291, N 1. P. 285-302. DOI: 10.1134/s11207-015-0819-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gopalswamy N., Akiyama S., Yashiro S., Xie H., Mäkelä P., Michalek G. The mild space weather in solar cycle 24. ArXiv. URL: https://arxiv.org/abs/1508.01603 (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Forbush S.E. On the effects in the cosmic-ray intensity observed during magnetic storms // Phys. Rev. 1937. V. 51. P. 1108-1109.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Iucci N., Parisi M., Storini M., Villoresi G. Forbush decreases: origin and development in the interplanetary space. Nuovo Cimento C. 1979, vol. 2C, pp. 1-52. DOI: 10.1007/BF02507712.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gopalswamy N. Coronal mass ejections: a summary of recent results // Proc. 20th National Solar Physics Meeting, Papradno, Slovakia. 2010. P. 108-130.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kryakunova O., Tsepakina I., Nikolaevskiy N., Malimbaev A., Belov A., Abunin A., Abunina M., Eroshenko E., Oleneva V., Yanke V. Influence of high-speed streams from coronal holes on cosmic ray intensity in 2007. J. Phys. Conf. Ser. 2013, vol. 409, no. 1, article id. 012181. DOI: 10.1088/1742-6596/409/1/012181.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gopalswamy N., Akiyama S., Yashiro S., et al. The mild space weather in solar cycle 24 // ArXiv. URL: https://arxiv.org/abs/1508.01603 (дата обращения 9 ноября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lingri D., Mavromichalaki H., Belov A., Eroshenko E., Yanke V., Abunin A., Abunina M. Solar activity parameters and associated Forbush decreases during the minimum between cycles 23 and 24 and the ascending phase of cycle 24. Solar Phys. 2016, vol. 291, no. 3, pp. 1025-1041. DOI: 10.1007/s11207-016-0863-8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Iucci N., Parisi M., Storini M., et al. Forbush decreases: origin and development in the interplanetary space // Nuovo Cimento C. 1979. V. 2 C. P. 1-52. DOI: 10.1007/BF02507712.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lockwood J.A. Forbush decreases in the cosmic radiation. Space Sci. Rev. 1971, vol. 12, no. 5, pp. 658-715. DOI: 10.1007/BF00173346.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kryakunova O., Tsepakina I., Nikolaevskiy N., et al. Influenca of high-speed streams from coronal holes on cosmic ray intensity in 2007 // J. Phys. Conf. Ser. 2013. V. 409, N 1, article id. 012181. DOI: 10.1088/1742-6596/409/1/012181.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Melkumyan A.A., Belov A.V., Abunina M.A., Abunin A.A., Eroshenko E.A., Oleneva V.A., Yanke V.G. Main properties of Forbush effects related to high-speed streams from coronal holes. Geomagnetism and Aeronomy. 2018a, vol. 58, no. 2, pp. 154-168. DOI: 10.1134/s0016793218020159.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lingri D., Mavromichalaki H., Belov A., et al. Solar activity parameters and associated Forbush decreases during the minimum between cycles 23 and 24 and the ascending phase of cycle 24 // Solar Phys. 2016. V. 291, N 3. P. 1025-1041. DOI: 10.1007/s11207-016-0863-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Melkumyan A.A., Belov A.V., Abunina M.A., Abunin A.A., Eroshenko E.A., Oleneva V.A., Yanke V.G. Long term changes in the number and magnitude of Forbush effects. Geomagnetism and Aeronomy. 2018b, vol. 58, no. 5, pp. 615-624. DOI: 10.1134/s0016793218050109.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lockwood J.A. Forbush decreases in the cosmic radiation // Space Sci. Rev. 1971. V. 12, N 5. P. 658-715. DOI: 10.1007/ BF00173346.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Melkumyan A.A., Belov A.V., Abunina M.A., Abunin A.A., Eroshenko E.A., Oleneva V.A., Yanke V.G. Size distribution of Forbush effects. Geomagnetism and Aeronomy. 2018c, vol. 58, no. 6, pp. 809-816. DOI: 10.1134/s0016793218050109.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Richardson I.G. Energetic particles and corotating interaction regions in the solar wind // Space Sci. Rev. 2004. V. 111, N 3. P. 267-376. DOI: 10.1023/B:SPAC.0000032689.62830.3e.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Richardson I.G. Energetic particles and corotating interaction regions in the solar wind. Space Sci. Rev. 2004, vol. 111, no. 3, pp. 267-376. DOI: 10.1023/B:SPAC.0000032689.62830.3e.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Richardson I., Cane H. Near-Earth interplanetary coronal mass ejections during solar cycle 23 (1996-2009): Catalog and summary of properties // Solar Phys. 2010. V. 264, N 1. P. 189-237. DOI: 10.1007/s11207-010-9568-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Richardson I., Cane H. Near-Earth interplanetary coronal mass ejections during solar cycle 23 (1996-2009): Catalog and summary of properties. Solar Phys. 2010, vol. 264, no. 1, pp. 189-237. DOI: 10.1007/s11207-010-9568-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Storini M., Massetti S., Antalova A. To forecast huge Forbush decreases during solar activity cycles // Proc. 25th ICRC. Durban, South Africa, 1997. V. 1, P. 409-412.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Storini M., Massetti S., Antalova A. To forecast huge Forbush decreases during solar activity cycles. Proc. 25th ICRC. 1997, vol. 1, pp. 409-412.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Thakur N. Smaller Forbush decreases in solar cycle 24: Effect of the weak CME field strength? // American Geophysical Union, Fall Meeting 2015. id. SH23A-2428.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Thakur N. Smaller Forbush decreases in solar cycle 24: effect of the weak CME field strength? American Geophysical Union, Fall Meeting 2015. id. SH23A-2428.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Tlatov A., Vasil’eva V., Tavastsherna K. Coronal holes in solar cycles 21 to 23 // Solar Phys. 2014. V. 289, N 4. P. 1349-1358. DOI: 10.1007/s11207-013-0387-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tlatov A., Vasil’eva V., Tavastsherna K. Coronal holes in solar cycles 21 to 23. Solar Phys. 2014, vol. 289, no. 4, pp. 1349-1358. DOI: 10.1007/s11207-013-0387-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://spaceweather.izmiran.ru/eng/dbs.html (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://spaceweather.izmiran.ru/eng/dbs.html (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/lists/xray (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/ icmetable2.htm (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC/DATA/level3/ icmetable2.htm (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://www.solen.info/solar/coronal_holes.html (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://www.solen.info/solar/coronal_holes.html (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B36">
    <label>36.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://cr0.izmiran.ru/ThankYou (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://cr0.izmiran.ru/ThankYou (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B37">
    <label>37.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://www.nmdb.eu (дата обращения 9 октября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://www.nmdb.eu (accessed November 9, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
