<?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">13142</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/21491</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">Modeling nightglow in atomic oxygen red and green lines under moderate disturbed geomagnetic conditions at midlatitudes</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Моделирование ночных свечений красной и зеленой линий атомарного кислорода для умеренно-возмущенных геомагнитных условий на средних широтах</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Тащилин</surname>
       <given-names>Анатолий Васильевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tashchilin</surname>
       <given-names>Anatoliy Vasilyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>avt@iszf.irk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor 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>Леонович</surname>
       <given-names>Людмила Анатольевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Leonovich</surname>
       <given-names>Lyudmila Anatolyevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>lal@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-2"/>
    </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>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-15T00:00:00+03:00">
    <day>15</day>
    <month>09</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-15T00:00:00+03:00">
    <day>15</day>
    <month>09</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <volume>2</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>76</fpage>
   <lpage>84</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/13142/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/13142/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе представлены результаты исследования среднеширотных сияний на основе оптических измерений и теоретического моделирования. Моделирование показало, что высыпания могут вызывать свечение в красной и зеленой линиях атомарного кислорода опосредствованно, путем увеличения скоростей ионообразования и нагрева тепловых электронов, что приводит к увеличению скорости диссоциативной рекомбинации и возбуждения уровней 1D и 1S при столкновениях с тепловыми электронами.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>We present results of a study of mid-latitude auroras. The study is based on optical measurements and theoretical modeling. The modeling shows that precipitation can indirectly generate airglow in red and green lines of atomic oxygen by increasing rates of ion formation and heating of thermal electrons. This causes an increase in the rate of dissociative recombination and thermal-electron-collision excitation of the 1D and 1S levels.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ионосферное возмущение</kwd>
    <kwd>свечение верхней атмосферы</kwd>
    <kwd>геомагнитные бури</kwd>
    <kwd>моделирование</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ionospheric disturbance</kwd>
    <kwd>upper airglow</kwd>
    <kwd>geomagnetic storms</kwd>
    <kwd>modeling</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕАнализ данных наблюдения атмосферных эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630 нм, полученных в регионе Восточной Сибири (52° N, 103° E) во время умеренных геомагнитных бурь, выявил возмущения в вариациях интенсивности рассматриваемых эмиссий [Леонович и др., 2012; Leonovich et al., 2015]. На рис. 1 показано поведение параметров околоземного космического пространства (Bz-компоненты межпланетного геомагнитного поля, плотности протонов солнечного ветра, Dst-вариации) и ночной интенсивности эмиссии атомарного кислорода в красной (630 нм) и зеленой (557.7 нм) линиях во время слабой (4-6 апреля 2008 г.: Kp max=5, Ap max=45, Dst=-40) и умеренных (23-24 сентября 2006 г.: Kp max=7, Ap max=45, Dst=-60; 5-8 апреля 2010 г.: Kp max=7, Ap max&gt;100, Dst=-80) геомагнитных бурь. Для сравнения на рис. 2 показаны вариации интенсивности рассматриваемых эмиссий для спокойных геомагнитных условий. Можно заметить значительное для средних широт увеличение интенсивности красной эмиссии на величину ≥100 Рл.Для интерпретации наблюдаемой интенсивности свечения атомарного кислорода в линиях 557.7 и 630 нм было выполнено теоретическое моделирование высотных профилей объемных и интегральных эмиссий, которые могут возникать в ночной среднеширотной ионосфере под действием вторгающихся потоков электронов с различными средними и интегральными энергиями.В основе этой интерпретации лежит предположение [Leonovich et al., 2015] о том, что эти электроны проникли на среднеширотные L-оболочки, где были захвачены, в результате дрейфа из внутренней магнитосферы при усилении электрического поля конвекции во время предшествующей магнитной бури. Затем, в ходе нового геомагнитного возмущения, происходит интенсивное рассеяние захваченных электронов на магнитозвуковых волнах [Hasegawa, 1976; Goertz, 1984; Leonovich, Mazur, 1989], приводящее к их высыпанию в нижележащую ионосферу. Известно, что захваченные заряженные частицы испытывают азимутальный дрейф, который приводит к их распределению по долготе вплоть до дневного сектора при сильных магнитных бурях.Цель данной работы заключалась в исследовании зависимости высотной структуры ионосферы и кислородных эмиссий от характеристик высыпающихся электронов, которые могут воздействовать на среднеширотную ночную ионосферу во время магнитных бурь различной интенсивности.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кринберг И.А. Кинетика электронов в ионосфере и плазмосфере Земли. М.: Наука, 1978. 215 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Banks P.M., Chappell C.R., Nagy A.F. A new model for the interaction of auroral electrons with the atmosphere: Spectral degradation, backscatter, optical emission, and ionization. J. Geophys. Res. 1974, vol. 79, iss. 10, pp. 1459-1470.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кринберг И.А., Тащилин А.В. Ионосфера и плазмосфера. М.: Наука, 1984. 188 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hasegawa A. Particle acceleration by MHD surface wave and formation of aurorae. J. Geophys. Res. 1976, vol. 81, iss. 28, pp. 5083-5090.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Леонович Л.А., Михалев А.В., Леонович В.А. Проявление геомагнитных возмущений в свечении среднеширотной верхней атмосферы // Солнечно-земная физика. 2012. Т. 20. С. 109-115.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Goertz C.K. Kinetic Alfv&amp;#180;en waves on auroral field lines. Planet. Space Sci. 1984, vol. 32, pp. 1387-1392.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Banks P.M., Chappell C.R., Nagy A.F. A New model for the interaction of auroral electrons with the atmosphere: Spectral degradation, backscatter, optical emission, and ionization // J. Geophys. Res. 1974. V. 79, iss. 10. P. 1459-1470.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krinberg I.A. Kinetika elektronov v ionosfere i atmosfere Zemli [Kinetics of electrons in Earth&amp;#180;s ionosphere and plasmasphere]. Moscow, Nauka Publ., 1978, 215 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">de Meneses F.C., Muralikrishna P., Clemesha B.R. Height profiles of OI 630 nm and OI 557.7 nm airglow intensities measured via rocket-borne photometers and estimated using electron density data: comparison // Geofisica Internacional. 2008. V. 47, N 3. P. 161-166.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krinberg I.A., Tashchilin A.V. Ionosfera i plazmosfera [Ionosphere and plasmasphere]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 188 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Goertz C.K. Kinetic Alfv&amp;#180;en waves on auroral field lines // Planet. Space Sci. 1984. V. 32. P. 1387-1392.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Leonovich A.S., Mazur V.A. Resonance excitation of standing Alfven waves in an axisymmetric magnetosphere (monochromatic oscillations). Planet. Space Sci. 1989, vol. 37, pp. 1095-1108.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Fox J.L., Sung K.Y. Solar activity variations of the Venus thermosphere/ionosphere // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2001. V. 106, iss. A10. P. 21305-21335.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Leonovich L.A., Mikhalev A.V., Leonovich V.A. Manifestation of geomagnetic disturbances in midlatitude upper atmosphere airglow. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Phys.]. 2012, vol. 20, pp. 109-115. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hasegawa A. Particle acceleration by MHD surface wave and formation of aurorae // J. Geophys. Res. 1976. V. 81, iss. 28. Р. 5083-5090.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Leonovich L.A., Tashchilin A.V., Leonovich V.A. Response of 557.7 and 630 nm atomic oxygen emissions to sharp variations in solar wind parameters. Atmos. Ocean. Optics. 2015, vol. 28, no. 4, pp. 376-380.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hierl P.M., Dotan I., Seeley J.V., et al. Rate constants for the reactions of O+ with N2 and O2 as a function of temperature (300-1800 K) // J. Chem. Phys. 1997. V. 106, N 9. P. 3540-3544.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">de Meneses F.C., Muralikrishna P., Clemesha B.R. Height profiles of OI 630 nm and OI 557.7 nm airglow intensities measured via rocket-borne photometers and estimated using electron density data: comparison. Geofisica Internacional. 2008, vol. 47, no. 3, pp. 161-166.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Leonovich A.S., Mazur V.A. Resonance excitation of standing Alfven waves in an axisymmetric magnetosphere (monochromatic oscillations) // Planet. Space Sci. 1989. V. 37. P. 1095-1108.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fox J.L., Sung K.Y. Solar activity variations of the Venus thermosphere/ionosphere. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2001, vol. 106, iss. A10, pp. 21305-21335.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Leonovich L.A., Tashchilin A.V., Leonovich V.A. Response of 557.7 and 630 nm atomic oxygen emissions to sharp variations in solar wind parameters // Atmos. Ocean. Optics. 2015. V. 28, N 4. P. 376-380.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hierl P.M., Dotan I., Seeley J.V., et al. Rate constants for the reactions of O+ with N2 and O2 as a function of temperature (300-1800 K). J. Chem. Phys. 1997, vol. 106, no. 9, pp. 3540-3544.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mantas G.P. Large 6300-Å airglow intensity enhancements observed in Ionosphere Heating Experiments are excited by thermal electrons // J. Geophys. Res.: Space Phys. 1994. V. 99, iss. A5. P. 8993-9002.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mantas G.P. Large 6300-Å airglow intensity enhancements observed in Ionosphere Heating Experiments are excited by thermal electrons. J. Geophys. Res.: Space Phys. 1994, vol. 99, iss. A5, pp. 8993-9002.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., Aikin A.C. NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, iss. A12. P. SIA 15-1-SIA 15-16.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., Aikin A.C. NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues. J. Geophys. Res. 2002, vol. 107, iss. A12, pp. SIA 15-1-SIA 15-16.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Rees M.H. Physics and Chemistry of the Upper Atmosphere. Cambridge University Press., 1989. 289 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Rees M.H. Physics and Chemistry of the Upper Atmosphere. Cambridge University Press., 1989, 289 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Richards P.G. Reexamination of ionospheric photochemistry // J. Geophys. Res. 2011. V. 116, iss. A8. A08307.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Richards P.G. Reexamination of ionospheric photochemistry. J. Geophys. Res. 2011, vol. 116, iss. A8, A08307.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Schunk R., Nagy A. Ionospheres. Cambridge University Press, 2009. 628 p.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Schunk R., Nagy A. Ionospheres. Cambridge University Press., 2009, 628 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
