<?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</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">7317</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/13457</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">Long-term variations in the neutral gas composition of the termosphere above Irkutsk</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Долговременные изменения в нейтральном газовом составе термосферы над Иркутском</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кушнаренко</surname>
       <given-names>Галина Петровна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kushnarenko</surname>
       <given-names>Galina Petrovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>kusch@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>Яковлева</surname>
       <given-names>Ольга Евгеньевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yakovleva</surname>
       <given-names>Olga Evgenyevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>yakovleva@iszf.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кузнецова</surname>
       <given-names>Галина Михайловна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kuznetsova</surname>
       <given-names>Galina Mihaylovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>kuz@iszf.irk.ru</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 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>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-17T00:00:00+03:00">
    <day>17</day>
    <month>12</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-17T00:00:00+03:00">
    <day>17</day>
    <month>12</month>
    <year>2015</year>
   </pub-date>
   <volume>1</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>30</fpage>
   <lpage>34</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/7317/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/7317/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Анализируются долговременные изменения отношений основных газовых составляющих термосферы [O]/[N2] и [O2]/[O] за 2003–2013 гг. Оценки выполнены по методике авторов и данным Иркутского (52° N, 104° Е) дигизонда для высот ниже максимума ионосферного слоя F1 в спокойных и возмущенных геомагнитных условиях разных сезонов. Обнаружено, что величины отношений [O2]/[O] в спокойных и возмущенных условиях летних сезонов являются наибольшими в годы длительного минимума солнечной активности.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Long-term variations of [O]/[N2] and [O2]/[O] ratios of dominant gas components of the thermosphere are analyzed for 2003–2013. The variations are estimated using the technique developed by the authors and Irkutsk (52° N, 104° E) digisonde data for heights lower than the ionospheric layer F1 maximum, quiet and disturbed geomagnetic conditions, and different seasons. For summer quiet and disturbed conditions, the [O2]/[O] ratio is found to be maximum during long solar activity minimum.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>отношения основных газовых составляющих термосферы</kwd>
    <kwd>геомагнитные возмущения</kwd>
    <kwd>сезонные вариации</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ratios of dominant gas components of the thermosphere</kwd>
    <kwd>geomagnetic disturbances</kwd>
    <kwd>seasonal variations</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕВ средней ионосфере, на высотах которой располагается область F1, основным показателем состояния термосферы является газовый состав, характеризующийся в основном отношением концентраций атомных частиц кислорода к молекулам кислорода и азота. Влияние газового состава на величину электронной концентрации N и форму профиля высотного распределения N(h) особенно отчетливо проявляется на высотах ниже 200 км, где на средних широтах обычно хорошо выполняется условие фотохимического равновесия. Поэтому поведение слоя F1 отражает изменения газового состава термосферы [Щепкин и др., 1997; Кушнаренко и др., 1998], выше существенную роль начинают играть процессы переноса ионизованной компоненты ионосферной плазмы.Благодаря прямой связи с электронной плотностью отношение [O]/[N2] часто используется как параметр для изучения развития зоны возмущений в течение геомагнитной бури и после нее. Имеющиеся методы определения основных газовых компонент и отношения атомарного кислорода к молекулярному азоту [O]/[N2] разработаны в основном для высот выше максимума слоя F2. В работе [Mordovskaya, 2010] использовались спутниковые наблюдения диска Солнца в различных спектральных областях. В работе [Данилов, 1961] количество поглощающих молекул азота в столбе атмосферы выше 200 км было рассчитано по спектральной линии Lγ (λ=972 Å) серии Лаймана.Отмеченные обстоятельства делают актуальной разработанную методику оценки состояния термосферы с помощью данных ионосферных измерений методом вертикального зондирования [Щепкин и др., 2009]. Кроме того, авторы используют полуэмпирическую модель ионосферы (ПЭМ) [Щепкин и др., 1997], которая описывает связь электронной концентрации N на высотах 120–200 км с характеристиками нейтрального газа термосферы и индексом солнечной активности. Предполагая, что поток ионизирующего солнечного излучения достаточно хорошо описывается моделью спектрального распределения, можно с помощью ПЭМ отслеживать состояние термосферы, определяя как ежедневные, так и осредненные по длительному периоду, например за сезон, относительные концентрации основных газовых частиц в условиях различной солнечной и геомагнитной активности. С появлением регулярных данных по электронной концентрации, получаемых с помощью цифрового ионозонда в Иркутске с конца 2002 г., эта задача стала реальной. В работе исследовано поведение отношений [O]/[N2] и [O2]/[O], полученных по методике авторов, в течение длительного периода спада, минимума и подъема солнечной активности (2003–2013 гг.). Рассмотрены сезонные изменения отношений в этот период. </p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Данилов А.Д. О молекулярном азоте в верхней атмосфере // Искусственные спутники Земли. АН СССР. 1961. Вып. 10. С. 98-101.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Danilov A.D. On the molecular nitrogen in the upper atmosphere. Iskusstvennye sputniki Zemli. AN SSSR [Artificial satellites]. 1961, iss. 10, pp. 98-101 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М., Колпакова О.Е. Оценки отношений основных газовых составляющих во время сильных и умеренных геомагнитных возмущений в период спада и минимума солнечной активности // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 19. С. 134-139.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hedin A.E. MSIS-86 Thermospheric Model. J. Geophys. Res. 1987, vol. 92, no. A5, pp. 4649-4662.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М., Кушнаренко Г.П. Оценки относительного содержания атомов и молекул кислорода на высоте 120 км по данным ионосферных измерений // Геомагнетизм и аэрономия. 2009. Т. 49, № 4. С. 350-353.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kushnarenko G.P., Kuznetsova G.M., Kolpakova O.E. Estimations of ratios of dominant gas components during strong and moderate geomagnetic disturbances in periods of solar activity decay and minimum. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Physics]. 2011, iss. 19, pp. 134-139 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Уравнение модели связи электронной концентрации с характеристиками термосферы с учетом потока ионизирующего излучения // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т. 44, № 1. С. 119-122.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mordovskaya V.G., Ignatyev A.P., Boldyrev S.I., et al. Method of monitoring atomic oxygen and molecular nitrogen composition in the upper atmosphere on XUV images of the Sun. Geomagnetism and Aeronomy. 2010, vol. 50, no. 5, pp. 679-685.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Возможность оценок относительного содержания атомов и молекул кислорода по данным измерений электронной концентрации в средней ионосфере // Геомагнетизм и аэрономия. 2008. Т. 48, №1. С. 129-133.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Richards P.G., Fennelly J.A., Torr D.G. EUVAC: A solar EUV flux model for aeronomic calculations. J. Geophys. Res. 1994, May 1, vol. 99, no. A5, pp. 8981-8992.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М., Фрейзон И.А. Зависимость параметров средней ионосферы от солнечной и геомагнитной активностей. 1. Степень развития слоя F1 // Геомагнетизм и аэрономия. 1998. Т. 38, № 5. С. 72-76.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shchepkin L.A., Kuznetsova G.M., Kushnarenko G.P. Estimations of relative content of oxygen atoms and molecules at the height of 120 km from ionospheric measurements. Geomagnetizm i Aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 2009, vol. 49, no. 4, pp. 350-353 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Щепкин Л.А., Кушнаренко Г.П., Фрейзон И.А., Кузнецова Г.М. Связь электронной концентрации в средней ионосфере с состоянием термосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1997. Т. 37, № 5. С. 106-113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shchepkin L.A., Kushnarenko G.P., Kuznetsova G.M. Equation of the model of the relation between electron density and the thermosphere characteristics with allowance for ionizing radiation flux. Geomagnetizm i Aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 2004, vol. 44, no. 1, pp. 119-122 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hedin A.E. MSIS-86 Thermospheric Model // J. Geophys. Res. 1987. V. 92, N A5. P. 4649-4662.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shchepkin L.A., Kushnarenko G.P., Kuznetsova G.M. Possibility for estimating the relative content of oxygen atoms and molecules from measurements of the electron density in the middle ionosphere. Geomagnetizm i Aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 2008, vol. 48, no. 1, pp. 129-133 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mordovskaya V.G., Ignatyev A.P., Boldyrev S.I., et al. Method of monitoring atomic oxygen and molecular nitrogen composition in the upper atmosphere on XUV images of the Sun // Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 5. P. 679-685.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shchepkin L.A., Kushnarenko G.P., Kuznetsova G.M., Freizon I.A. Dependence of the middle ionosphere parameters on solar and geomagnetic activities. Geomagnetizm i Aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 1998, vol. 38, no. 5, pp. 72-76 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Richards P.G., Fennelly J.A., Torr D.G. EUVAC: A solar EUV flux model for aeronomic calculations // J. Geophys. Res. 1994, May 1. V. 99. N A5. P. 8981-8992.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shchepkin L.A., Kushnarenko G.P., Freizon I.A., Kuznetsova G.M. Relation between the electron density in the middle ionosphere and the thermosphere state. Geomagnetizm i Aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 1997, vol. 37, no. 5, pp. 106-113 (in Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Solomon S.C., Woods T.N., Didkovsky L.V., et al. Anomalously low solar extreme ultraviolet irradiance and thermospheric density during solar minimum // Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, L16103. DOI: 10.1029/ 2010GL044468.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Solomon S.C., Woods T.N., Didkovsky L.V., et al. Anomalously low solar extreme ultraviolet irradiance and thermospheric density during solar minimum. Geophys. Res. Lett. 2010, vol. 37, L16103. DOI: 10.1029/ 2010GL044468.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Tobiska W.K., Eparvier F.G. EUV97: Improvements to EUV irradiance modeling in the soft X-rays and EUV // Solar Phys. 1998. V. 147, N 1. P. 147-159.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tobiska W.K., Eparvier F.G. EUV97: Improvements to EUV irradiance modeling in the soft X-rays and EUV. Solar Phys. 1998, vol. 147, no. 1, pp. 147-159.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://guvi.jhuapl.edu/ (accessed June 7, 2015).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://guvi.jhuapl.edu/ (accessed June 7, 2015).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/(accessed June 7, 2015).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/(accessed June 7, 2015).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
