<?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 / 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">18957</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-41201807</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">Automatic estimation of dynamics of ionospheric disturbances with 1–15 minute lifetimes as derived from ISTP SB RAS fast chirp-ionosonde data</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Автоматическая оценка динамики ионосферных неоднородностей с временами жизни 1–15 минут по данным скоростного ЛЧМ-ионозонда ИСЗФ СО РАН</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3837-8207</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Бернгардт</surname>
       <given-names>Олег Игоревич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Berngardt</surname>
       <given-names>Oleg Igorevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>berng@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>Бубнова</surname>
       <given-names>Татьяна Валентиновна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Bubnova</surname>
       <given-names>Tatyana Valentinovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>btv@iszf.irk.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9112-6535</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Подлесный</surname>
       <given-names>Алексей Витальевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Podlesnyi</surname>
       <given-names>Aleksey Vitalyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>pav1986@rambler.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>
   <volume>4</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>76</fpage>
   <lpage>84</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/18957/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/18957/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе предложен и апробирован метод анализа ионограмм вертикального зондирования, основанный на выделении отклонений формы ионограммы от ее регулярного (усредненного) вида. Отклонения ионограмм от усредненного вида интерпретируются нами в терминах отражения от неоднородностей электронной концентрации на высотах, соответствующих действующей высоте. Обнаруженные таким образом неоднородности исследуются в рамках модели локализованной, равномерно движущейся неоднородности, при этом определяются их характерные параметры: действующие высоты и наблюдаемые вертикальные скорости. Был проведен анализ выборочных экспериментальных данных, соответствующих трем сезонам (весна, зима, осень), полученных в течение 2013–2015 гг. вблизи Иркутска с помощью скоростного ЛЧМ-ионозонда ИСЗФ СО РАН. Анализ шести дней наблюдений для этих сезонов показал, что в наблюдаемой вертикальной скорости этих неоднородностей в это время можно выделить два характерных распределения: широкое распределение скоростей вблизи 0 м/с со среднеквадратичным отклонением порядка 250 м/с и узкое распределение скоростей вблизи –160 м/с. Показана эффективность предложенного алгоритма для автоматического анализа данных вертикального зондирования с высокой частотой повторений.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>We propose and test a method of analyzing ionograms of vertical ionospheric sounding, which is based on detecting deviations of the shape of an ionogram from its regular (averaged) shape. We interpret these deviations in terms of reflection from the electron density irregularities at heights corresponding to the effective height. We examine the irregularities thus discovered within the framework of a model of a localized uniformly moving irregularity, and determine their characteristic parameters: effective heights and observed vertical velocities. We analyze selected experimental data for three seasons (spring, winter, autumn) obtained nearby Irkutsk with a fast chirp ionosonde of ISTP SB RAS in 2013–2015. The analysis of six days of observations conducted in these seasons has shown that in the observed vertical drift of the irregularities there are two characteristic distributions: wide velocity distribution with nearly 0 m/s mean and with standard deviation of ~250 m/s and narrow distribution with nearly –160 m/s mean. The analysis has demonstrated the effectiveness of the proposed algorithm for the automatic analysis of vertical sounding data with high repetition rate.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>ионосферные неоднородности</kwd>
    <kwd>автоматическая обработка ионограмм</kwd>
    <kwd>вертикальное зондирование ионосферы</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ionospheric disturbances</kwd>
    <kwd>automatic ionogram processing</kwd>
    <kwd>ionospheric vertical sounding</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕИоносферная плазма — высокодинамичная среда, в которой присутствуют естественные неоднородности различных масштабов и видов — от сантиметровых тепловых неоднородностей, используемых для диагностики плазмы методом некогерентного рассеяния, до суточных вариаций, связанных с вращением Земли вокруг своей оси. Исследование ионосферных неоднородностей с временами жизни от минуты и более ведется достаточно давно различными методами и с помощью различных инструментов: сетей GPS/ГЛОНАСС, ионозондов и их сетей, спутников и радаров.К основным механизмам формирования крупномасштабных неоднородностей с периодами десятки минут и более можно отнести внутренние атмосферные волны, распространяющиеся от различных источников в основном в горизонтальном направлении [Hocke, Schlegel, 1996; Frissell et al., 2016].Неоднородности с периодами 1–15 мин изучены слабее и в настоящее время активно исследуются [Kozlovsky et al., 2013]. Иногда эти неоднородности связаны с акустическими волнами от различных мощных источников и могут распространяться от источника как в горизонтальном [Berngardt et al., 2015a], так и в вертикальном [Maruyama et al., 2016a, 2016b; Berngardt et al., 2015b, 2017] направлении.Исследование ионосферы с помощью ионозондов проводятся очень давно. Отработаны регулярные 15-минутные режимы функционирования мировой сети ионозондов, создаются сети ионозондов различных типов — как с импульсным [Reinisch et al., 2009], так и с непрерывным излучением сигнала (см., например, [Ponyatov et al., 1999; Uryadov et al., 2004] и ссылки в них). Долговременные ионозондовые измерения составляют базу для создания современных моделей ионосферной плазмы на высотах ниже максимума F2-слоя и используются при построении моделей, корректируемых в реальном масштабе времени [Bilitza et al., 2017; Pignalberi et al., 2018], а также выборочных [Liu et al., 2011; Maruyama et al., 2011, 2016a, 2016b; Berngardt et al., 2015b] и статистических исследований ионосферных неоднородностей [Kurkin et al., 2014; Berngardt et al., 2017; Givishvili, Leshchenko, 2017].Развитие ионозондов, наблюдающееся в последние несколько лет, связано, в частности, с развитием методов цифрового формирования излучаемых сигналов и прямого цифрового приема принимаемых сигналов. Это существенно упростило создание высокоскоростных ионозондов, работающих с повышенным временным разрешением (1 мин и менее). Повышение временной детализации ионосферных процессов показало значительную долю короткоживущих неоднородностей в ионосфере и выявило существенные сложности интерпретации получаемых ионограмм. Сложность интерпретации ионограмм и большой поток данных стимулируют разработку методов обработки ионограмм, ориентированных скорее на выявление неоднородностей различных масштабов и определение их характеристик, чем на решение задачи восстановления высотного профиля электронной концентрации [Haldoupis et al., 2006; Jiang et al., 2015]. Далее в работе мы будем использовать близкий подход.Проявления единичных неоднородностей на одиночном ионозонде часто имеют похожую форму [Lobb, Titheridge, 1977; Голикова и др., 2005; Kurkin et al., 2014] и отличаются в основном длительностью наблюдения эффекта и наблюдаемой вертикальной скоростью перемещения возмущения по ионограмме. Наблюдаемая вертикальная скорость связана не только с групповой или фазовой скоростью неоднородности, но и с направлением движения, а также с отличием реальной высоты, на которой существует неоднородность, от действующей высоты, измеряемой ионозондом.Далее в работе мы будем рассматривать неоднородности, проявляющиеся в виде существенных быстроживущих дополнительных треков на ионограммах или существенных искажений основного трека, характерное время жизни которых (т. е. время, в течение которого возмущение трека можно считать не меняющим своей формы и высоты) составляет 1–15 мин.В данной работе предложен и апробирован метод анализа ионограмм вертикального зондирования, основанный на выделении отклонений формы ионограммы от ее регулярного (усредненного за 15 мин) вида. Повышенное временное разрешение ионозонда позволяет считать фоновую ионосферу на периоде усреднения стационарной и устойчиво выделять на ионограммах следы от ионосферных неоднородностей с временами жизни 1–15 мин. На основе предложенного метода по данным быстрого ЛЧМ-ионо-зонда ИСЗФ СО РАН, расположенного вблизи г. Иркутска [Подлесный, 2017; Науменко, Подлесный, 2017], нами получена статистика распределения неоднородностей по наблюдаемым скоростям для данного региона, показано, что существует заметное количество неоднородностей с характерными временами жизни 1–15 мин, движущихся вниз с характерной наблюдаемой вертикальной скоростью порядка 160 м/с, и эта скорость в первом приближении не зависит от сезона.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Голикова Е.В., Куницын В.Е., Матвеев А.С., Нестеров И.А. Моделирование отражения радиосигналов от слоистой атмосферы и ионосферы // Радиотехника и электроника. 2005. Т. 50, № 7. С. 794-804.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Berngardt O.I., Perevalova N.P., Dobrynina A.A., Kutelev K.A., Shestakov N.V., Bakhtiarov V.F., Kusonsky O.A., Zagretdinov R.V., Zherebtsov G.A. Toward the azimuthal characteristics of ionospheric and seismic effects of “Chelyabinsk” meteorite fall according to the data from coherent radar, GPS, and seismic networks. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2015a, vol. 120, no. 12, pp. 10,754-10,771. DOI: 10.1002/ 2015JA021549.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Науменко А.А., Подлесный А.В. Модернизация передающего и приемного оборудования сети ЛЧМ-зон-дирования // Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике. XV Конференция молодых ученых: труды. 2017. С. 279-281.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Berngardt O.I., Kotovich G.V., Mikhailov S.Ya., Podlesnyi A.V. Dynamics of vertical ionospheric inhomogeneities over Irkutsk during 06:00-06:20UT 11/03/2011 caused by Tohoku earthquake. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2015b, vol. 132, pp. 106-115. DOI: 10.1016/j.jastp.2015.07.004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Подлесный А.В. ЛЧМ-приемник с использованием программно-определяемых систем // Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике. XV Конференция молодых ученых: труды. 2017. С. 200-202.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Berngardt O.I., Perevalova N.P., Podlesnyi A.V., Kurkin V.I., Zherebtsov G.A Vertical midscale ionospheric disturbances caused by surface seismic waves based on Irkutsk chirp ionosonde data in 2011-2016. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. vol. 122, no. 4, pp. 4736-4754. DOI: 10.1002/2016JA023511.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Berngardt O.I., Perevalova N.P., Dobrynina A.A., et al. Toward the azimuthal characteristics of ionospheric and seismic effects of “Chelyabinsk” meteorite fall according to the data from coherent radar, GPS, and seismic networks // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2015a. V. 120, N 12. P. 10,754-10,771. DOI: 10.1002/2015JA021549.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Bilitza D., Altadill D., Truhlik V., Shubin V. International Reference Ionosphere 2016: from ionospheric climate to real-time weather predictions. Space Weather. 2017. vol. 15, no. 2. pp. 418-429. DOI: 10.1002/2016sw001593.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Berngardt O.I., Kotovich G.V., Mikhailov S.Ya., Podlesnyi A.V. Dynamics of vertical ionospheric inhomogeneities over Irkutsk during 06:00-06:20 UT 11/03/2011 caused by Tohoku earthquake // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2015b. V. 132. P. 106-115. DOI: 10.1016/j.jastp.2015.07.004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Frissell N.A., Baker J.B.H., Ruohoniemi J.M., Greenwald R.A., Gerrard A.J., Miller E.S., West M.L. Sources and characteristics of medium scale traveling ionospheric disturbances observed by high frequency radars in the North American sector. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016, vol. 121, no. 4, pp. 3722-3739. DOI: 10.1002/2015ja022168.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Berngardt O.I., Perevalova N.P., Podlesnyi A.V., et al. Vertical midscale ionospheric disturbances caused by surface seismic waves based on Irkutsk chirp ionosonde data in 2011-2016 // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122, N 4. P. 4736-4754. DOI: 10.1002/2016JA023511.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Givishvili G.V., Leshchenko L.N. Spatiotemporal parameters of anomalous reflections from the ionosphere. Geomagnetism and Aeronomy. 2017, vol. 57, no. 4, pp. 434-441. DOI: 10.1134/S0016793217040077.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Bilitza D., Altadill D., Truhlik V., Shubin V. International Reference Ionosphere 2016: from ionospheric climate to real-time weather predictions // Space Weather. 2017. V. 15, N 2. P. 418-429. DOI: 10.1002/2016sw001593.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Golikova E.V., Kunitsyn V.E., Matveyev A.S., Nesterov I.A. Modeling of radio signal reflection from stratified atmosphere and ionosphere. Radiotekhnika i elektronika [J. of Communications Technology and Electronics]. 2005, vol. 50, no. 7, pp. 794-804. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Frissell N.A., Baker J.B.H., Ruohoniemi J.M., et al. Sources and characteristics of medium scale traveling ionospheric disturbances observed by high frequency radars in the North American sector // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121, N 4. Р. 3722-3739. DOI: 10.1002/2015ja022168.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Haldoupis C.I., Meek C., Christakis N., Pancheva D., Bourdillon A. Ionogram height-time-intensity observations of descending sporadic E layers at mid-latitude. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2006, vol. 68, no. 3-5, pp. 539-557. DOI: 10.1016/ j.jastp.2005.03.020.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Givishvili G.V., Leshchenko L.N. Spatiotemporal parameters of anomalous reflections from the ionosphere // Geomagnetism and Aeronomy. 2017. V. 57, N 4. P. 434-441. DOI: 10.1134/S0016793217040077.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hocke K., Schlegel K. A review of atmospheric gravity waves and travelling ionospheric disturbances: 1982-1995. Ann. Geophys. 1996, vol. 14, no. 9, pp. 917-940. DOI: 10.1007/ s00585-996-0917-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Haldoupis C.I., Meek C., Christakis N., et al. Ionogram height-time-intensity observations of descending sporadic E layers at mid-latitude // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2006. V. 68, N 3-5. P. 539-557. DOI: 10.1016/j.jastp.2005.03.020.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Jiang Chunhua, Yuannong Zhang, Guobin Yang, Zhu Peng, Sun Hengqing, Cui Xiao, Song Huan, Zhao Zhengyu. Automatic scaling of the sporadic E layer and removal of its multiple reflection and backscatter echoes for vertical incidence ionograms. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2015, vol. 129, suppl. C, pp. 41-48. DOI: 10.1016/j.jastp.2015.04.005.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hocke K., Schlegel K. A review of atmospheric gravity waves and travelling ionospheric disturbances: 1982-1995 // Ann. Geophys. 1996. V. 14, N 9. P. 917-940. DOI: 10.1007/ s00585-996-0917-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kozlovsky A., Turunen T., Ulich T. Rapid-run ionosonde observations of traveling ionospheric disturbances in the auroral ionosphere. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2013, vol. 118, no. 8, pp. 5265-5276. DOI: 10.1002/jgra.50474.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Jiang Chunhua, Yuannong Zhang, Guobin Yang, et al. Automatic scaling of the sporadic E layer and removal of its multiple reflection and backscatter echoes for vertical incidence ionograms // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2015. V. 129, Suppl. C. P. 41-48. DOI: 10.1016/j.jastp.2015.04.005.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kurkin V.I., Laryunin O.A., Podlesny V., Pezhems-kaya M.D., Chistyakova L.V. Studying morphological characteristics of traveling ionospheric disturbances with the use of near-vertical ionospheric sounding data. Atmos. Ocean. Optics. 2014, vol. 27, no. 4, pp. 303-309. DOI: 10.1134/ S1024856014040095.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kozlovsky A., Turunen T., Ulich T. Rapid-run ionosonde observations of traveling ionospheric disturbances in the auroral ionosphere // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2013. V. 118, N 8. P. 5265-5276. DOI: 10.1002/jgra.50474.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Liu J.-Y., Chen Ch.-H., Lin Ch.-H., Tsai H.-F., Chen Ch.-H., Kamogawa M. Ionospheric disturbances triggered by the 11 March 2011 M9.0 Tohoku earthquake. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2011, vol. 116, no. A6, A06319. DOI: 10.1029/2011ja016761.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kurkin V.I., Laryunin O.A., Podlesny A.V., et al. Studying morphological characteristics of traveling ionospheric disturbances with the use of near-vertical ionospheric sounding data // Atmos. and Ocean. Optics. 2014. V. 27, N 4. P. 303-309. DOI: 10.1134/S1024856014040095.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lobb R.J., Titheridge J.E. The effects of travelling ionospheric disturbances on ionograms. J. Atmos. Terr. Phys. 1977, vol. 39, pp. 129-138. DOI: 10.1016/0021-9169(77)90106-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Liu J.-Y., Chen Ch.-H., Lin Ch.-H., et al. Ionospheric disturbances triggered by the 11 March 2011 M9.0 Tohoku earthquake // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2011. V. 116, N A6, A06319. DOI: 10.1029/2011ja016761.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Maruyama T., Tsugawa T., Kato H., Saito A., Otsuka Yu., Nishioka M.Ionospheric multiple stratifications and irregularities induced by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. Earth, Planets, and Space. 2011, vol. 63, pp. 869-873. DOI: 10.5047/ eps.2011.06.008.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lobb R.J., Titheridge J.E. The effects of travelling ionospheric disturbances on ionograms // J. Atmos. Terr. Phys. 1977. V. 39. P. 129-138. DOI: 10.1016/0021-9169(77)90106-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Maruyama T., Yusupov K., Akchurin A. Interpretation of deformed ionograms induced by vertical ground motion of seismic Rayleigh waves and infrasound in the thermosphere. Ann. Geophys. 2016a. vol. 34, no. 2, pp. 271-278. DOI: 10.5194/angeo-34-271-2016.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Maruyama T., Tsugawa T., Kato H., et al. Ionospheric multiple stratifications and irregularities induced by the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake // Earth, Planets, and Space. 2011. V. 63. P. 869-873. DOI: 10.5047/ eps.2011.06.008.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Maruyama T., Yusupov K., Akchurin A. Ionosonde tracking of infrasound wavefronts in the thermosphere launched by seismic waves after the 2010 M8.8 Chile earthquake. J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016b, vol. 121, no. 3, pp. 2683-2692. DOI: 10.1002/2015ja022260.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Maruyama T., Yusupov K., Akchurin A. Interpretation of deformed ionograms induced by vertical ground motion of seismic Rayleigh waves and infrasound in the thermosphere // Ann. Geophys. 2016a. V. 34, N 2. P. 271-278. DOI: 10.5194/ angeo-34-271-2016.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Naumenko A.A., Podlesny A.V. Modernization of transmission and receiving facilities of chirp sounding network. Mezhdunarodnaya Baikalskaya molodezhnaya nauchnaya shkola po fundamentalnoi fizike. Trudy XV konferetsii molodykh uchenykh. [Proc. Baikal Young Scientists’ International School on Fundamental Physics. XV Young Scientists’ Conference]. 2017, pp. 279-281. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Maruyama T., Yusupov K., Akchurin A. Ionosonde tracking of infrasound wavefronts in the thermosphere launched by seismic waves after the 2010 M8.8 Chile earthquake // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016b. V. 121, N 3. P. 2683-2692. DOI: 10.1002/2015ja022260.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Reinisch B.W., Galkin I.A., Khmyrov G.M. New digisonde for research and monitoring applications. Radio Sci. 2009, vol. 44, no. 1, RS0A24. DOI: 10.1029/2008rs004115.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pignalberi A., Pezzopane M., Rizzi R., Galkin I.A. Effective solar indices for ionospheric modeling: a review and a proposal for a real-time regional IRI // Surv. Geophys. 2018. V. 39, N 1. P. 125-167. DOI: 10.1007/s10712-017-9438-y.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pignalberi A., Pezzopane M., Rizzi R., Galkin I.A. Effective solar indices for ionospheric modeling: a review and a proposal for a real-time regional IRI. Surv. Geophys. 2018, vol. 39, no. 1, pp. 125-167. DOI: 10.1007/s10712-017-9438-y.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ponyatov A.A., Uryadov V.P., Ivanov V.A., et al. Oblique chirp sounding of the modified ionosphere. Experiment and simulation // Radiophys. Quant. Electron. 1999. V. 42, N 4. P. 269-277. DOI: 10.1007/bf02677569.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Podlesny A.V. Chirp receiver using program systems. Mezhdunarodnaya Baikalskaya molodezhnaya nauchnaya shkola po fundamentalnoi fizike. Trudy XV konferetsii molodykh uchenykh. [Proc. Baikal Young Scientists’ International School on Fundamental Physics. XV Young Scientists’ Conference]. 2017, pp. 200-202. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Reinisch B.W., Galkin I.A., Khmyrov G.M. New digisonde for research and monitoring applications // Radio Sci. 2009. V. 44, N 1. RS0A24. DOI: 10.1029/2008rs004115.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ponyatov A.A., Uryadov V.P., Ivanov V.A., Cherkashin Yu.N., Chernov A.G., Shumaev V. Oblique chirp sounding of the modified ionosphere. Experiment and simulation. Radiophys. Quant. Electron. 1999, vol. 42, no. 4, pp. 269-277. DOI: 10.1007/bf02677569.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Toffoli T., Margolus N. Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling. Cambridge, MIT Press, 1987. 276 р.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Toffoli T., Margolus N. Cellular Automata Machines: A New Environment for Modeling. Cambridge, MIT Press, 1987, 276 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Uryadov V.P., Kurkin V.I., Vertogradov G.G., et al. Features of propagation of HF signals on mid-latitude paths under conditions of geomagnetic disturbances // Radiophys. Quant. Electron. 2004. V. 47, N 12. P. 933-946. DOI: 10.1007/ s11141-005-0035-4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Uryadov V.P., Kurkin V.I., Vertogradov G.G., Vertogradov V.G., Ponomarchuk S., Ponyatov A.A. Features of propagation of HF signals on mid-latitude paths under conditions of geomagnetic disturbances. Radiophys. Quant. Electron. 2004, vol. 47, no. 12, pp. 933-946. DOI: 10.1007/ s11141-005-0035-4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
