<?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">18601</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-41201804</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">Fe/O ratio behavior as an indicator of solar plasma state at different solar activity manifestations and in periods of their absence</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Поведение отношения Fe/O как показателя состояния солнечной плазмы при различных проявлениях активности и в периоды ее отсутствия</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Минасянц</surname>
       <given-names>Геннадий Сергеевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Minasyants</surname>
       <given-names>Gennady Sergeevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Минасянц</surname>
       <given-names>Тамара Михайловна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Minasyants</surname>
       <given-names>Tamara Mihaylovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Томозов</surname>
       <given-names>Владимир Михайлович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Tomozov</surname>
       <given-names>Vladimir Mihaylovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова НАН РК</institution>
     <city>Алматы</city>
     <country>Казахстан</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Fesenkov Astrophysical Institute</institution>
     <city>Almaty</city>
     <country>Kazakhstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова НАН РК</institution>
     <city>Алматы</city>
     <country>Казахстан</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Fesenkov Astrophysical Institute</institution>
     <city>Almaty</city>
     <country>Kazakhstan</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>
   <volume>4</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>33</fpage>
   <lpage>58</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/18601/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/18601/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Представлены результаты исследования физических характеристик плазмы при различных проявлениях солнечной активности и ее отсутствии с помощью количественных оценок относительного содержания примесных ионов Fe и O в разных интервалах энергий. Показано, что максимальные значения отношения Fe/O соответствуют потокам частиц от импульсных вспышек для ионов с энергиями &lt;2 МэВ/н (наиболее существенное проявление FIP-эффекта). В потоках частиц от длительных вспышек значение Fe/O плавно спадает с энергией ионов и заметно меньше значений потоков в импульсных событиях. Было установлено, что свойства вспышек солнечных космических лучей (СКЛ) указывают на их принадлежность к отдельному подклассу (GLE, ground level events) в общей совокупности длительных событий. На основе динамики Fe/O предложено объяснение поведения солнечной плазмы при развитии вспышек обоих классов.&#13;
Магнитные облака, как отдельный вид корональных выбросов массы (КВМ), имеющие области турбулентного сжатия и являющиеся источниками сильных геомагнитных бурь, демонстрируют относительное содержание ионов Fe, сопоставимое с обилием Fe в потоках ионов от длительных вспышек. &#13;
Установлено, что по величине отношения Fe/O можно выявить проникновение энергичной вспышечной плазмы в тело КВМ на начальной фазе его развития, а также оценить ее относительный вклад.&#13;
В период минимума цикла активности с полным отсутствием пятен на Солнце отношение Fe/O на расстоянии 1 а. е. показывает абсолютно низкие значения Fe/O=0.004÷0.010 в интервале энергий от 2–5 до 30 МэВ/н. Это связано с проявлением аномальной компоненты КЛ (АКЛ), что приводит к усилению потоков ионов с высоким первым потенциалом ионизации (FIP — first ionization potential), в том числе кислорода (О), а элементы с низким FIP (Fe) демонстрируют ослабление потоков. Что касается частиц с более высокой кинетической энергией (Ek&gt;30 МэВ/н), рост значений Fе/O связан с определяющим влиянием галактических космических лучей КЛ (ГКЛ) на состав примесных элементов в условиях минимума активности. При этом относительное содержание тяжелых элементов в ГКЛ 30–500 МэВ/н подобно значениям в потоках длительных вспышечных событий при высокой активности Солнца.&#13;
В период минимума активности с отсутствием пятен на Солнце поведение Fe/O для разных интервалов энергий ионов в течениях плазмы из корональных дыр (КД) и в солнечном ветре (СВ) показывает лишь незначительные отклонения. В то же время потоки плазмы, связанные с возмущенной передней областью КД, могут быть источниками возникновения умеренных геомагнитных бурь.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>We report the results of the investigation into plasma physical characteristics at various solar activity manifestations and in periods of their absence. These results have been obtained from quantitative estimates of the relative abundance of Fe/O ions in different energy ranges. Maximum values of the Fe/O ratio is shown to correspond to particle fluxes from impulsive flares for ions with energies &lt;2 MeV/n (the most significant manifestation of the FIP effect). In particle fluxes from gradual flares, the Fe/O value decreases smoothly with ion energy and is noticeably inferior to values of fluxes in impulsive events. We have established that the properties of flares of solar cosmic rays indicate their belonging to a separate subclass in the total population of gradual events. Relying on variations in the abundance of Fe/O ions, we propose an xplanation of the solar plasma behavior during the development of flares of both classes.&#13;
Magnetic clouds (a separate type of coronal mass ejections (CME)), which have regions of turbulent compression and are sources of strong geomagnetic storms, exhibit a relative composition of Fe ions comparable to the abundance of Fe in ion fluxes from gradual flares.&#13;
We have found out that the Fe/O value can be used to detect penetration of energetic flare plasma into the CME body at the initial phase of their joint development and to estimate its relative contribution.&#13;
During solar minimum with complete absence of sunspots, the Fe/O ratio during periods of “quiet” solar wind show absolutely low values of Fe/O=0.004–0.010 in the energy range from 2–5 to 30 MeV/n. This is associated with the manifestation of the cosmic ray anomalous component, which causes an increase in the intensity of ion fluxes with a high first ionization potential, including oxygen (O), and elements with a low first ionization potential (Fe) demonstrate weakening of the fluxes. As for particles with higher energies (Ek&gt;30 MeV/n), the Fe/O increase is due to the decisive influence of galactic cosmic rays on the composition of impurity elements in the solar wind under solar minimum conditions. The relative content of heavy elements in galactic cosmic rays 30–500 MeV/n is similar to values in fluxes from gradual flares during high solar activity.&#13;
During solar minimum without sunspots, the behavior of Fe/O for different ion energy ranges in plasma flows from coronal holes (CH) and in the solar wind exhibits only minor deviations. At the same time, plasma flows associated with the disturbed frontal CH region can be sources of moderate geomagnetic storms.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>солнечная активность</kwd>
    <kwd>энергетические спектры</kwd>
    <kwd>FIP-эффект</kwd>
    <kwd>отношение Fe/O</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>solar activity</kwd>
    <kwd>energy spectra</kwd>
    <kwd>FIP effect</kwd>
    <kwd>Fe/O ratio</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕСолнце обладает обширным по своим характеристикам диапазоном активных явлений. Наиболее мощными являются солнечные вспышки, которые часто сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ). Эти процессы в основном и определяют состояние космической погоды. По целому ряду параметров вспышки разделяются на два класса. Относительно компактные и кратковременные вспышки относятся к импульсным событиям, а занимающие больший объем солнечной атмосферы продолжительные явления — к длительным вспышкам. Импульсные вспышки приводят к сильному возрастанию отношения изотопов 3He/4He (относительно корональных значений усиление в 103 раз), а также к высокому отношению Fe/O~1.3 и большим зарядовым состояниям ионов (например, Q(Fe)&gt;16), что свидетельствует о высокой температуре в области их источников.Основным процессом ускорения солнечных энергичных частиц непосредственно в области вспышек является прямое ускорение электрическим полем при диссипации магнитных полей в токовых слоях активной области в зоне магнитного пересоединения с последующим стохастическим ускорением вследствие развития различных плазменных неустойчивостей [Алтынцев и др., 1982; Прист, Форбс, 2005; Somov, 2013].Длительные вспышки возникают в большом объеме солнечной короны вследствие динамической перестройки структуры магнитных полей и в течение нескольких часов демонстрируют повышенное излучение в наиболее энергичных диапазонах спектра. Дополнительным источником ускорения частиц, связанным с развитием высокоскоростных КВМ, может быть появление ударных волн в верхних слоях короны и в межпланетной среде. Потоки вспышечных ускоренных частиц в длительных событиях обеднены электронами и обогащены энергичными протонами. В таких явлениях наблюдается понижение отношения Fe/O~0.1 по сравнению с импульсными событиями и меньшие зарядовые состояния ионов Q(Fe)~14, соответствующие корональным температурам (2÷3)106 K [Li, Zank, 2005].Приведенные характерные значения некоторых параметров позволяют установить принадлежность вспышек к тому или иному классу [Reames, 1995], хотя в настоящее время считается, что представление о делении вспышек и потоков частиц от них на два класса является несколько упрощенным [Klecker, 2013], поскольку в некоторых явлениях разных классов наблюдается ряд общих признаков.Для солнечных вспышек представленных классов проведено исследование состава ускоренных частиц плазмы с помощью анализа энергетических спектров ионов Fe и O в широком интервале энергий и полученных с их помощью значений Fe/O.Отношение Fe/O является хорошим индикатором физического состояния изучаемой среды и мерой проявления FIP-эффекта, суть которого состоит в следующем. Состав элементов в фотосфере, достаточно надежно определяемый спектроскопическими методами, является вполне однородным по всей видимой солнечной поверхности, однако обилие примесных элементов в структурных образованиях короны Солнца и в СВ оказывается в разной степени зависящим от величины FIP по отношению к их концентрациям в фотосфере. Установлено, что фракционирование примесных элементов по признаку FIP осуществляется в верхней области хромосферы Солнца. Элементы с низким FIP (&lt;10 эВ — Fe, Mg, Si, K и др.) легко ионизуются и выносятся под действием пондеромоторной силы альвеновских волн в верхнюю атмосферу Солнца [Laming, 2004], где эти ионы способны накапливаться преимущественно в центральных частях замкнутых магнитных структур активных областей. Альфеновские волны генерируются в подножиях этих структур под влиянием случайных движений плазмы в фотосферных слоях. Элементы с высоким FIP (&gt;10 эВ — C, N, O и др.) остаются нейтральными и их содержание не изменяется. Обилие ионов Fe как элемента с низким FIP (&lt;10 эВ) в верхней атмосфере Солнца повышено в несколько раз, в то время как содержание О остается близким фотосферному, поскольку его FIP превышает 10 эВ [Томозов, 2012; 2013]. Ранее в работах [Reames et al., 1994; Reames, Ng, 2004; Tylka et al., 2005; Wang et al., 2006; Kahler et al., 2012] приводились результаты определений значений Fe/O в потоках ускоренных частиц от различных солнечных вспышек. Измерения отношения Fe/O выполнялись лишь в одном или двух интервалах энергий ионов, что оказывается недостаточным для выявления зависимости Fe/O от энергии. Вследствие этого представляется важным получение количественных оценок отношения Fe/O в целом ряде интервалов энергий для различных событий, что позволит выявить новые свойства потоков частиц.Для построения спектров энергий ионов нами были использованы данные наблюдений Солнца на космических аппаратах (КА) ACE/(ULEIS, EPAM, SIS, CRIS), WIND/EPACT/LEMT. Общий диапазон энергий частиц составил 0.04–287.23 МэВ/н. Было выбрано семь отдельных диапазонов энергий со средними значениями 0.06, 0.23, 1.81, 5.30, 13.00, 30.90 и 75.69 МэВ/н. Энергетические спектры ионов O и Fe в потоках частиц с временным разрешением 1 ч были получены с помощью опции «Multi-source spectral plots of energetic particle fluxes» на сайте OMNI Web Plus Browser [https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ftpbrowser/flux_spectr_m.html]. Энергия ионов выражена в МэВ/н, потоков — в 1/(с·см2·стер·МэВ/н). С использованием значений потоков ионов Fe и O было рассчитано их относительное содержание в потоках частиц в семи интервалах энергий.Целью настоящей работы является исследование характеристик активных процессов на Солнце, включая вспышки и КВМ, а также особенностей состава солнечной плазмы при отсутствии активных областей по динамике отношения Fe/O с использованием данных наблюдений КА вблизи орбиты Земли.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Алтынцев А.Т., Банин В.Г., Куклин Г.В., Томозов В.М. Солнечные вспышки. М.: Наука, 1982. 246 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Altyntsev A.T., Banin V.G., Kuklin G.V., Tomozov V.M. Solnechnye vspyshki [Solar Flares]. Moscow: Nauka Publ., 1982. 246 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Базилевская Г.А., Стожков Ю.И. Энергичные частицы и космические лучи: галактические, гелиосферные и солнечные космические лучи. Плазменная гелиогеофизика / под ред. Зеленого Л.М., Веселовского И.С. В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 345-357.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Barkhatov N.A., Revunova E.A., Vinogradov A.B. Evolution of orientation of solar wind magnetic clouds, and manifestation of seasonal dependence in their geomagnetic activity. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N.I. Lobachevskogo [Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod]. 2014, no. 4 (1), pp. 106-113. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бархатов Н.А., Ревунова Е.А., Виноградов А.Б. Эволюция ориентации магнитных облаков солнечного ветра и проявление сезонной зависимости в их геомагнитной активности // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 4 (1). С. 106-113.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Barkhatov N.A., Vinogradov A.B., Levitin A.E., Revu- nova E.A. Geomagnetic substorm activity associated with magnetic clouds. Geomagnetism and Aeronomy. 2015, vol. 55, no. 5, pp. 596-602. DOI: 10.1134/S0016793215050023.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ермолаев Ю.И., Ермолаев М.Ю. Солнечные и межпланетные источники геомагнитных бурь: аспекты космической погоды // Геофизические процессы и биосфера. 2009. Т. 8, № 1. С. 5-35.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bazilevskaya G.A., Stozhkov Yu.I. Energichnye chastitsy i kosmicheskie luchi: galakticheskie, geliosfernye i solnechnye kosmicheskie luchi. Plazmennaya geliofizika [Energetic particles and cosmic rays: galactic, heliospheric and solar cosmic raya]. Eds. Zeleny L.M., Veselovsky I.S. V. 1. Moscow, 2008. P. 345-357. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Зельдович М.А., Ишков В.Н., Логачев Ю.И., Кечкемети К. Ионный состав потоков малоэнергичных частиц на 1 а.е. в спокойное время солнечной активности // 31-я Всероссийская конференция по космическим лучам. Москва, МГУ, 2010. С. 1-7.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Cliver E.W., Gopalswamy E., Webb D.F. History of research on solar energetic particle (SEP) events: The evolving paradigm. Proc. the 2008 IAU Symposium. No. 257. Universal Heliophysical Processes. 2009, pp. 401-412.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Касинский В.В., Томозов В.М. Сравнение корональных структур в рентгеновских лучах с динамикой и морфологией фотосферной активности // Астрон. циркуляр. 1974. № 806. С. 1-3.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Desai M. I., Mason G. M., Mazur J.E., Dwyer J.R. Solar cycle variations in the composition of the suprathermal heavy-ion population near 1 AU. Astrophys. J. 2006, vol. 645, pp. L81-L84.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Минасянц Г.С., Минасянц Т.М. Свойства развития потоков частиц солнечных космических лучей // XVIII Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца «Солнечная и солнечно-земная физика - 2014». Санкт-Петербург, Пулково, 2014: Труды. C. 287−290.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dierckxsens M., Tziotziou K., Dalla S., Patsou I., Marsh M.S., Crosby N.B., Malandraki O., Tsiropoula G. Relationship between solar energetic particles and properties of flares and CME: statistical analysis of solar cycle 23 events. Solar Phys. 2015, vol. 290, no. 3. pp. 841−874. DOI: 10.1007/s11207-014-0641-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Минасянц Г.С., Минасянц Т.М., Томозов В.М. Об особенностях изменений спектров энергии во вспышечных потоках солнечных космических лучей // Изв. КрАО. 2016а. Т. 112, № 1. С. 71-77.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Driel-Gesztelyi L. van, Culhane J.L. Magnetic flux emergence, activity, eruptions and magnetic clouds: following magnetic field from the Sun to the heliosphere. Space Sci. Rev. 2009, vol. 144, iss. 1, pp. 351-381. DOI: 10.1007/s11214-008-9461-x.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Минасянц Г.С., Минасянц Т.М., Томозов В.М. Изменение отношения Fe/O в период возмущенной стадии развития потоков СКЛ. Проявления FIP эффекта в составе СКЛ // Геомагнетизм и аэрономия. 2016б. Т. 56, № 2. С. 217-227. DOI: 10.7868/S0016794016020115.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fisk L.A., Kozlovsky B., Ramaty R. An interpretation of the observed oxygen and nitrogen enhancement in low energy cosmic rays. Astrophys. J. Let. 1974, vol. 190, pp. 35-38.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Минасянц Г.С., Минасянц Т.М., Томозов В.М. Вариации отношения Fe/O при изменении энергии ионов в потоках ускоренных солнечных частиц // Геомагнетизм и аэрономия. 2016в. Т. 56, № 6. С. 690-699.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Garrard T.L., Christian E.R., Mewaldt R.A., Ormes J.F., Stone E.C. The advanced composition explorer mission. Proc. 25th International Cosmic Ray Conference. Durban, South Africa, 30 July - 6 August, 1997. 1997, vol. 1, pp. 105-108.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Мордвинов А.В., Томозов В.М., Файнштейн В.Г. Влияние функции распределения электронов на динамику расширения бесстолкновительной плазмы в фоновую плазму меньшей плотности // Прикладная механика и техническая физика. 1985. № 6. С. 10-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Clua de Gonzalez A.L. Interplanetary origin of geomagnetic storms. Space Sci. Rev. 1999, vol. 88, pp. 529-562. DOI: 10.1023/A:1005160129098.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Обридко В.Н., Шельтинг Б.Д., Лившиц И.М., Аскеров А.Б. Связь контраста корональных дыр с характеристиками солнечного ветра // Астрономический журнал. 2009. Т. 86, № 11. С. 1125-1132.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gosling J.T., Pizzo V.J. Formation and evolution of corotating interaction regions and their three-dimensional structure. Space Sci. Rev. 1999, vol. 89, pp. 21-52. DOI: 10.1023/A:1005291711900.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Прист Э.Р., Форбс Т. Магнитное пересоединение. Магнитогидродинамическая теория и приложения. М.: Физматлит, 2005. 591 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kahler S.W., Cliver E.W., Tylka A.J., Dietrich W.F. A comparison of ground level event e/p and Fe/O ratios with associated solar flare and CME characteristics. Space Sci. Rev. 2012. vol. 171, no. 1-4, pp. 121−139. DOI: 10.1007/s11214-011-9768-x.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Томозов В.М. FIP-эффект как индикатор динамических процессов в солнечной атмосфере и межпланетной среде // Солнечно-земная физика. 2012. Вып. 19. С. 19−35.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kallenrode M. B. Current views on impulsive and gradual solar energetic particle events. J. Phys. G: Nuclear and Particle Phys. 2003, vol. 29, pp. 965-981. DOI: 10.1088/0954-3899/29/5/316.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Томозов В.М. О некоторых закономерностях распределения химического состава в атмосферах звезд // Солнечно-земная физика. 2013. Вып. 23. С. 23−32.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kasinsky V.V., Tomozov V.M. Comparison of X-ray coronal structures with dynamics and morphology of the photospheric activity. Astronomicheskii tsirkulyar [Astronomical Circular]. 1974, no. 806, pp. 1-3. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Томозов В.М., Строкин Н.А. Сравнительный анализ эффективности ускорения протонов и электронов в лабораторной и солнечной плазме // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. Т. 55, № 2. С. 161−167. DOI: 10.7868/S0016794015020169.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klecker B. Current understanding of SEP acceleration and propagation. J. Phys.: Conf. Ser. 2013, vol. 409, no. 1, pp. 1−15. DOI: 10.1088/1742-6596/409/1/012015.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Barkhatov N.A., Vinogradov A.B., Levitin A.E., Revu- nova E.A. Geomagnetic substorm activity associated with magnetic clouds // Geomagnetism and Aeronomy. 2015. V. 55. N 5. Р. 596-602. DOI: 10.1134/S0016793215050023.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Laming J.M. A unified picture of the first ionization potential and inverse first ionization potential effects. Astrophys. J. 2004, vol. 614, pp. 1063-1072. DOI: 10.1086/423780.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Cliver E.W., Gopalswamy E., Webb D.F. History of research on solar energetic particle (SEP) events: The evolving paradigm // Proc. the 2008 IAU Symposium. No. 257. Universal Heliophysical Processes. 2009. Р. 401-412.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Li G., Zank G.P. Mixed particle acceleration at CME-driven shocks and flares. Geophys. Res. Let. 2005, vol. 32, no. 2, pp. L02101. DOI: 10.1029/2004GL021250.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Desai, M. I., Mason G. M., Mazur J.E., Dwyer J.R. Solar cycle variations in the composition of the suprathermal heavy-ion population near 1 AU // Astrophys. J. 2006. V. 645. P. L81-L84.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Minasyants G.S., Minasyants T.M. Some peculiarities in dynamics of particle fluxes of solar cosmic rays. XVIII Vserossiskaya ezhegodnaya konferentsiya po fizike Solntsa “Solnechnaya I solnechno-zemnaya fizika - 2014” [Proc. XVIII National Conference on Solar Physics “Solar and Solar-Terrestrial Physics - 2014]. Saint Petersburg, Pulkovo Observatory, 2014, pp. 287−290. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dierckxsens M., Tziotziou K., Dalla S., Patsou I., Marsh M.S., Crosby N.B., Malandraki O., Tsiropoula G. Relationship between solar energetic particles and properties of flares and CME: statistical analysis of solar cycle 23 events // Solar Phys. 2015. V. 290, N 3. P. 841−874. DOI: 10.1007/s11207-014-0641-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Minasyants G.S., Minasyants T.M., Tomozov V.M. On some features in dynamics of energy spectra in flare fluxes of solar cosmic rays. Izvestiya Krymskoi astrofizicheskoi observatorii [Bull. of the Crimean Astrophysical Observatory]. 2016a, vol. 112, no.1, pp. 71-77. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Driel-Gesztelyi L. van, Culhane J.L. Magnetic flux emergence, activity, eruptions and magnetic clouds: following magnetic field from the Sun to the heliosphere // Space Sci. Rev. 2009. V. 144, iss. 1. P. 351-381. DOI: 10.1007/s11214-008-9461-x.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Minasyants G.S., Minasyants T.M., Tomozov V.M. Variations of Fe/O ratio during the disturbed period of SCR flux development. Manifestation of FIP effect in SCR composition. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy] 2016b, vol. 56, no. 2, pp. 217-227. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Fisk L.A., Kozlovsky B., Ramaty R. An interpretation of the observed oxygen and nitrogen enhancement in low energy cosmic rays // Astrophys. J. Let. 1974. V. 190. P. 35-38.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Minasyants G.S., Minasyants T.M., Tomozov V.M. Dynamics of Fe/O ratio during variations of ion energy in fluxes of accelerated solar particles. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 2016c, vol. 56, no. 6, pp. 690-699. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Garrard T.L., Christian E.R., Mewaldt R.A., et al. The advanced composition explorer mission. // Proc. 25th International Cosmic Ray Conference. Durban, South Africa, 30 July - 6 August, 1997. 1997. V. 1. P. 105-108.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Minasyants G.S., Minasyants T.M., Tomozov V.M. Fe/O ratio variations during the disturbed stage in the development of the solar cosmic ray fluxes. Manifestations of the first ionization potential effect in the solar cosmic ray composition. Geomagnetism and Aeronomy. 2016, vol. 56, no. 2, pp. 203-212. DOI: 10.1134/S0016793216020110.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Clua de Gonzalez A.L. Interplanetary origin of geomagnetic storms // Space Sci. Rev. 1999. V. 88. P. 529-562. DOI: 10.1023/A:1005160129098.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mordvinov A.V., Tomozov V.M., Fainshtein V.G. Effect of electron distribution function on dynamics of collisionless plasma expansion into background plasma of lower density. Prikladnaya mekhanika i tekhnicheskaya fizika [Applied Mechanics and Technical Physics]. 1985, no. 6, pp. 10-15. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gosling J.T., Pizzo V.J. Formation and evolution of corotating interaction regions and their three-dimensional structure // Space Sci. Rev. 1999. V. 89. P. 21-52. DOI: 10.1023/A:1005291711900.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nitta N.V., Reames D.V., De Rosa M.L., Liu Y. Solar sources of impulsive solar energetic particle events and their magnetic field connection to the Earth. Astrophys. J. 2006, vol. 650, pp. 438-450. DOI: 10.1086/507442.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kahler S.W., Cliver E.W., Tylka A.J., Dietrich W.F. A comparison of ground level event e/p and Fe/O ratios with associated solar flare and CME characteristics // Space Sci. Rev. 2012. V. 171, N 1-4. P.121−139. DOI: 10.1007/s11214-011-9768-x.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Obridko V.N., Shelting B.D., Livshits I.M., Askerov A.B. Correlation between contrast of coronal holes and solar wind characteristics. Astronomicheskii zhurnal [Astron. J.] 2009, vol. 86, no. 11, pp. 1125-1132. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kallenrode M. B. Current views on impulsive and gradual solar energetic particle events // J. Phys. G: Nuclear and Particle Phys. 2003. V. 29. P. 965-981. DOI: 10.1088/0954-3899/29/5/316.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pallavicini R., Serio S., Vaiana G. A survey of soft X-ray limb flare images - The relation between their structure in the corona and other physical parameters. Astrophys. J. Part 1. 1977, vol. 216, pp. 108-122.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B28">
    <label>28.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Klecker B. Current understanding of SEP acceleration and propagation // J. Phys.: Conf. Ser. 2013. V. 409, N 1. P. 1−15. DOI: 10.1088/1742-6596/409/1/012015.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Priest E.R., Forbes T. Magnitnoe peresoedinenie. Magnitogidrodinamicheskaya teoriya i prilozheniya [Magnetic reconnection. Magnetohydrodynamic theory and applications]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2005. 591 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B29">
    <label>29.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Laming J.M. A unified picture of the first ionization potential and inverse first ionization potential effects // Astrophys. J. 2004. V. 614. P. 1063-1072. DOI: 10.1086/423780.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Richardson I.G., Cane H.V. Near-Earth interplanetary coronal mass ejections during solar cycle 23 (1996-2009): Catalog and summary of properties. Solar Phys. 2010, vol. 264, pp. 189-237. DOI: 10.1007/s11207-010-9568-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B30">
    <label>30.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Li G., Zank G.P. Mixed particle acceleration at CME-driven shocks and flares // Geophys. Res. Let. 2005. V. 32, N 2. P. L02101. DOI: 10.1029/2004GL021250.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reames D.V., Meyer J.P., von Rosenvinge T.T. Energetic particle abundances in impulsive solar flare events. Astrophys. J. Suppl. Ser. 1994, vol. 90, pp. 649−667.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B31">
    <label>31.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Minasyants G.S., Minasyants T.M., Tomozov V.M. Fe/O ratio variations during the disturbed stage in the development of the solar cosmic ray fluxes. Manifestations of the first ionization potential effect in the solar cosmic ray composition // Geomagnetism and Aeronomy. 2016. V. 56, N 2. P. 203-212. DOI: 10.1134/S0016793216020110.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reames D.V. Solar energetic particles: A paradigm shift. Rev. Geophys. 1995, vol. 33, no. S1, pp. 585−589. DOI: 10.1029/95RG00188.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B32">
    <label>32.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nitta N.V., Reames D.V., De Rosa M.L., Liu Y. Solar sources of impulsive solar energetic particle events and their magnetic field connection to the Earth // Astrophys. J. 2006. V. 650. P. 438-450. DOI: 10.1086/507442.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reames D.E. Energetic particles composition. Solar and galactic composition: A Joint SOHO/ACE Workshop. Bern, Switzerland, 6-9 March, 2001 (AIP Conf. Proc.) 2001, vol. 598, pp. 153-164.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B33">
    <label>33.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pallavicini R., Serio S., Vaiana G. A survey of soft X-ray limb flare images - The relation between their structure in the corona and other physical parameters // Astrophys. J. P1. 1977. V. 216. P. 108-122.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reames D.V., Ng C.K. Heavy-element abundances in solar energetic particle events. Astrophys. J. 2004, vol. 610, no. 1. pp. 510-522. DOI: 10.1086/421518.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B34">
    <label>34.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reames D.V., Meyer J.P., von Rosenvinge T.T. Energetic particle abundances in impulsive solar flare events // Astrophys. J. Suppl. Ser. 1994. V. 90. P. 649−667. DOI: 10.1086/191887.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reames D.V. The two sources of solar energetic particles. Space Sci. Rev. 2013, vol. 175, no. 1, pp. 53−92. DOI: 10.1007/s11214-013-9958-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B35">
    <label>35.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reames D.V. Solar energetic particles: A paradigm shift // Rev. Geophys. 1995. V. 33, N S1. P. 585−589. DOI: 10.1029/95RG00188.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reames D.V. Element abundances in solar energetic particles and the solar corona. Solar Phys. 2014, vol. 289, no. 3. pp. 977−993. DOI: 10.1007/s11207-013-0350-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B36">
    <label>36.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reames D.E. Energetic particles composition // Solar and galactic composition: A Joint SOHO/ACE Workshop. AIP Conf. Proc. 2001. V. 598. P. 153-164.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Roth I., Temerin M. Selective ion acceleration in impulsive solar flares. Adv. Space Res. 1998, vol. 21, pp. 591-595.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B37">
    <label>37.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reames D.V. The two sources of solar energetic particles // Space Sci. Rev. 2013. V. 175, N 1. P. 53−92. DOI: 10.1007/s11214-013-9958-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Somov B.V. Plasma Astrophysics: Reconnection and Flares. Springer: New York. 2013. 504 p. DOI: 10.1016/S0273-1177(97)00968-X.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B38">
    <label>38.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reames D.V. Element abundances in solar energetic particles and the solar corona // Solar Phys. 2014. V. 289, N 3. P. 977−993. DOI: 10.1007/s11207-013-0350-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tomozov V.M. FIP effect as an indicator of dynamic processes in the solar atmosphere and interplanetary medium. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Physics]. 2012, iss. 19, pp. 19−35. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B39">
    <label>39.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reames D.V., Ng C.K. Heavy-element abundances in solar energetic particle events // Astrophys. J. 2004. V. 610, N 1. P. 510-522. DOI: 10.1086/421518.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tomozov V.M. On some regularities in chemical composition distribution in stellar atmospheres. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Physics]. 2013, iss. 23, pp. 23−32. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B40">
    <label>40.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Richardson I.G., Cane H.V. Near-Earth interplanetary coronal mass ejections during solar cycle 23 (1996-2009): Catalog and summary of properties // Solar Phys. 2010. V. 264. P. 189-237. DOI: 10.1007/s11207-010-9568-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tomozov V.M., Strokin N.A. Comparative analysis of effectiveness of proton and electron acceleration in laboratory and solar plasma. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 2015, vol. 55, no. 2, pp. 161−167. (In Russian). DOI: 10.7868/ S0016794015020169.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B41">
    <label>41.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Roth I., Temerin M. Selective ion acceleration in impulsive solar flares // Adv. Space Res. 1998. V. 21. Р. 591-595.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Torsti J., Kocharov L., Innes D.E., Laivola J., Sahla T. Injection of energetic protons during solar eruption on 1999 May 9: Effect of flare and coronal mass ejection. Astron. Astrophys. 2001, vol. 365, pp. 198-203. DOI: 10.1051/0004-6361: 20000148.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B42">
    <label>42.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Somov B.V. Plasma Astrophys.: Reconnection and Flares // Springer: New York. 2013. 504 p. DOI: 10.1016/S0273-1177(97)00968-X.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tylka A.J., Cohen C.M.S., Dietrich W.F., Lee M.A., Maclennan C.G., Mewaldt R.A., Ng C.K., Reames D.V. Shock geometry, seed populations and the origin of variable elemental composition at high energies in large gradual solar particle events. Astrophys. J. 2005, vol. 625, no. 1, pp. 474−495. DOI: 10.1086/429384.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B43">
    <label>43.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Torsti J., Kocharov L., Innes D.E., et al. Injection of energetic protons during solar eruption on 1999 May 9: Effect of flare and coronal mass ejection // Astron. Astrophys. 2001. V. 365. Р. 198-203. DOI: 10.1051/0004-6361:20000148.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wang Y.-M, Pick M., Mason G.M. Coronal holes, jets and the origin of 3He-rich particle events. Astrophys. J. 2006, vol. 639, no. 1, pp. 495-509. DOI: 10.1086/499355.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B44">
    <label>44.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Tylka A.J., Cohen C.M.S., Dietrich W.F., et al. Shock geometry, seed populations and the origin of variable elemental composition at high energies in large gradual solar particle events // Astrophys. J. 2005. V. 625, N 1. P. 474−495. DOI: 10.1086/429384.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yermolaev Yu.I., Yermolaev M.Yu. Solar and interplanetary sources of geomagnetic storms: space weather aspects. Geophys. Processes and Biosphere. 2009, vol. 8, no. 1, pp. 5-35. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B45">
    <label>45.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wang Y.-M, Pick M., Mason G.M. Сoronal holes, jets and the origin of 3He-rich particle events // Astrophys. J. 2006. V. 639, N 1. P. 495-509. DOI: 10.1086/499355.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Yutian Chi, Chenglong Shen, Yuming Wang, Pinzhong Ye, Wang S. Statistical Study of the Interplanetary Coronal Mass Ejections from 1996 to 2014. arXiv: 1504.07849v1 [astro-ph.SR] 29 Apr 2015 P.1-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B46">
    <label>46.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Yutian Chi, Chenglong Shen, Yuming Wang, et al. Statistical Study of the Interplanetary Coronal Mass Ejections from 1996 to 2014 // arXiv: 1504.07849v1 [astro-ph.SR] 29 Apr 2015. P. 1-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zeldovich M.A., Ishkov V.N., Logachev Yu.I., Kechkemeti K. Ion composition of low-energy particle fluxes at 1 a.u. during quiet period of solar activity. 31 Vserossiiskaya konferentsiya po kosmicheskim lucham [31st National Conference on Cosmic Rays]. Moscow, MSU, 2010, pp. 1-7. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B47">
    <label>47.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zhang J., Dere K.P., Howard R.A., Kundu M.R., White S.M. On the temporal relationship between coronal mass ejections and flares // Astrophys. J. 2001. V. 559, N 1. Р. 452-462. DOI: 10.1086/322405.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhang J., Dere K.P., Howard R.A., Kundu M.R., White S.M. On the temporal relationship between coronal mass ejections and flares. Astrophys. J. 2001, vol. 559, no. 1, pp. 452-462. DOI: 10.1086/322405.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B48">
    <label>48.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Zurbuchen T.H., Weberg M., von Steiger R., et al. Composition of coronal mass ejections // Astrophys. J. 2016. V. 826, N 10. 8 p. DOI: 10.3847/0004-637X/826/1/10.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zurbuchen T.H., Weberg M., von Steiger R., Mewaldt R.A., Lepri S.T., Antiochos S.K. Composition of coronal mass ejections. Astrophys. J. 2016, vol. 826, no. 10, 8 p. DOI: 10.3847/0004-637X/826/1/10.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B49">
    <label>49.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ftpbrowser/flux_spectr_m.html(accessed 18.10.2017).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ftpbrowser/flux_spectr_m.html (accessed 18.10.2017).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B50">
    <label>50.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://www.srl.caltech.edu/sampex/Data-Center/DA-TA/EventSpectra (accessed 18.10.2017).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: http://www.srl.caltech.edu/sampex/Data-Center/DA-TA/EventSpectra (accessed 18.10.2017).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B51">
    <label>51.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: https://wind.nasa.gov/fullcatalogue.php (accessed 18.10.2017).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://wind.nasa.gov/fullcatalogue.php (accessed 18.10.2017).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
