<?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">22780</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-44201804</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">After-effects of geomagnetic storms: statistical analysis and theoretical explanation</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Эффекты последействий геомагнитных бурь: статистический анализ и теоретическое объяснение</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/0000-0002-0847-3553</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ратовский</surname>
       <given-names>Константин Геннадьевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ratovsky</surname>
       <given-names>Konstantin Gennadyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ratovsky@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>Клименко</surname>
       <given-names>Максим Владимирович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Klimenko</surname>
       <given-names>Maksim Vladimirovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>maksim.klimenko@mail.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"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Клименко</surname>
       <given-names>Владимир Викторович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Klimenko</surname>
       <given-names>Vladimir Viktorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>vvk_48@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Чирик</surname>
       <given-names>Николай Васильевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Chirik</surname>
       <given-names>Nikolay Vasilyevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>wsaad@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-6"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Коренькова</surname>
       <given-names>Нина Алексеевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Korenkova</surname>
       <given-names>Nina Alekseevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ninakoral@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-7"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Котова</surname>
       <given-names>Дарья Сергеевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kotova</surname>
       <given-names>Daria Sergeevna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>darshu@ya.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-8"/>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-9"/>
    </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">Западное отделение ИЗМИРАН</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">WD IZMIRAN</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Балтийский федеральный университет имени И. Канта</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">I. Kant Baltic Federal University</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Западное отделение ИЗМИРАН</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">WD IZMIRAN</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Западное отделение Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. А.С. Пушкова РАН</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">West Department of Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAS</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-6">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Immanuel Kant Baltic Federal University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-7">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Калининградский филиал Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">West Department of Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation RAS</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-8">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Западное отделение ИЗМИРАН</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">WD IZMIRAN</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-9">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Балтийский федеральный университет имени И. Канта</institution>
     <city>Калининград</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">I. Kant Baltic Federal University</institution>
     <city>Kaliningrad</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>4</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>32</fpage>
   <lpage>42</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/22780/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/22780/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Наши предыдущие исследования показали наличие положительных возмущений электронной концентрации в дневное время через несколько дней после начала фазы восстановления. Целью статьи является исследование эффектов последействия геомагнитных бурь, т. е. ионосферных эффектов, наблюдаемых на 3–5-й день после начала фазы восстановления бури. На основе численных расчетов с помощью модели ГСМ ТИП выявлены основные механизмы формирования эффектов последействия. С использованием данных ионозондов, расположенных в Иркутске (52° N, 104° E) и Калининграде (54° N, 20° E), проведен статистический анализ дневных ионосферных откликов на геомагнитные бури. В результате анализа получены усредненные ионосферные оклики в начале фазы восстановления бури и в течение пяти последующих дней. Результаты статистического анализа вблизи начала фазы восстановления хорошо согласуются с известными ионосферными эффектами геомагнитных бурь, выявленными другими исследователями. Впервые полученная статистика ионосферных откликов, наблюдаемых на 3–5-й день после начала фазы восстановления, позволила выявить зависимость эффектов последействия геомагнитных бурь от сезона, интенсивности бури и геомагнитной широты ионозонда. Также впервые в данной работе представлена физическая интерпретация формирования ионосферных эффектов последействия геомагнитных бурь, основанная на анализе результатов модельных расчетов.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Our previous studies have shown the presence of daytime positive electron density disturb-ances during several days after the start of the recovery phase. The aim of this paper is to study after-effects of geomagnetic storms (after-storm effects), i.e. ionospher-ic effects observed on the 3–5th day after the beginning of the storm recovery phase. From numerical calcula-tions with the GSM TIP model, we have found the main mechanisms for the formation of the after-storm effects. Using Irkutsk (52° N, 104° E) and Kaliningrad (54° N, 20° E) ionosonde data, we have carried out a statistical analysis of daytime ionospheric responses to geomagnetic storms. As a result of the analysis, we obtained averaged ionospheric responses at the beginning of the storm recovery phase and for five consecutive days. The statistical analysis results received near the beginning of the recovery phase are in good agreement with the well-known ionospheric effects of geomagnetic storms obtained in previous studies. For the first time, the obtained statistics of iono-spheric responses observed on the 3–5th day after the beginning of the recovery phase allowed us to reveal the dependence of after-storm ionospheric effects on season, storm intensity, and ionosonde geomagnetic latitude. In addition, we for the first time present the interpretation of after-storm ionospheric effects from numerical simulation results.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>геомагнитная буря</kwd>
    <kwd>эффекты последействия геомагнитных бурь</kwd>
    <kwd>статистика</kwd>
    <kwd>модель ГСМ ТИП</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>geomagnetic storm</kwd>
    <kwd>after-storm ionospheric effects</kwd>
    <kwd>statistics</kwd>
    <kwd>GSM TIP model</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕПри исследовании ионосферных откликов на геомагнитные бури обычно рассматриваются возмущения, наблюдаемые на главной фазе бури, поскольку ионосферные возмущения наиболее интенсивны именно в этот период [Buonsanto, 1999; Mendillo, 2006; Prölss, 1995, 2008]. Отрицательные возмущения электронной концентрации в F-области ионосферы на начальных этапах фазы восстановления геомагнитных бурь являются одним из наиболее исследованных явлений [Prölss, 1995]. Напротив, положительные ионосферные возмущения на фазе восстановления геомагнитных бурь представляют собой наименее исследованную область отклика верхней атмосферы на геомагнитные бури, которая изучается только последние пять лет [Клименко и др., 2015; Balan et al., 2013; Suvorova et al., 2013]. Поведение же ионосферы на более поздних стадиях фазы восстановления и после окончания геомагнит-ной бури вообще практически не исследовалось. Однако модельные расчеты и наблюдения ионосферных эффектов геомагнитных бурь 26 сентября 2011 г. (Dst=–118 нТл) и 17 марта 2015 г. (Dst=–223 нТл) показали наличие достаточно интенсивных положительных возмущений электронной концентрации, которые наблюдались в дневное время на 3–5-й день после начала фазы восстановления геомагнитных бурь [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018]. Далее мы будем называть этот период фазой последействия геомагнитных бурь, а дневные ионосферные эффекты, наблюдающиеся на 3–5-й день после начала фазы восстановления бури, эффектами последействия геомагнитных бурь.Расчеты параметров верхней атмосферы [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018] с использованием Глобальной самосогласованной модели термосферы, ионосферы и протоносферы (ГСМ ТИП) [Намгаладзе и др., 1990; Клименко и др., 2006; Korenkov et al., 1998] показали, что основной причиной положительных эффектов последействия является рост отношения концентрации атомарного кислорода к концентрации молекулярного азота n(O)/n(N2). Этот результат оказался неожиданным, поскольку хорошо известным эффектом на фазе восстановления геомагнитной бури является обратный эффект — уменьшение отношения n(O)/n(N2) и, как следствие, отрицательное возмущение элек-тронной концентрации [Prölss, 1995]. На самом деле никакого противоречия между результатами расче-тов модели ГСМ ТИП и общепринятыми представлениями нет: отрицательное возмущение n(O)/n(N2) характерно для главной фазы бури и первых дней фазы восстановления, тогда как положительное воз-мущение n(O)/n(N2) указывает на окончание фазы восстановления и является эффектом последействия геомагнитных бурь. Таким образом, возмущение n(O)/n(N2), равно как и возмущение электронной концентрации, подобно колебаниям маятника, переходит из отрицательной фазы в положительную в течение нескольких дней после начала фазы вос-становления бури. Детальный анализ механизмов формирования эффектов последействия будет изложен в следующем разделе.Ранее полученные результаты [Клименко и др., 2015; Klimenko et al., 2017, 2018] оставили открытым вопрос о том, являются ли эффекты после-действия следствием особенностей сценариев рассмотренных геомагнитных бурь 26 сентября 2011 г. и 17 марта 2015 г., или же они характерны для всех геомагнитных бурь. Для ответа на этот вопрос был разработан специальный метод статистического анализа ионосферных откликов на геомагнитные бури на основе данных иркутского (52° N, 104° E) и калининградского (54° N, 20° E) ионозондов.Таким образом, в статье решаются следующие задачи: а) проведение детального анализа механизмов формирования эффектов последействия; б) разработка метода статистического анализа ионосферных откликов на геомагнитные бури; в) исследование эффектов последействия на основе полученной статистики ионосферных откликов на геомагнитные бури.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Брюнелли Б.Е., Намгаладзе А.А. Физика ионосферы. М.: Наука, 1988. 528 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">1. Brunelli B.E., Namgaladze A.A. Fizika ionosfery [Physics of the ionosphere]. Moscow, Nauka Publ., 1988, 528 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Данилов А.Д. Реакция области F на геомагнитные возмущения (обзор) // Гелиогеофизические исследования. 2013. № 5. С. 1-33.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Buonsanto M.J. Ionospheric storms: a review. Space Sci. Rev. 1999, vol. 88, no. 3-4, pp. 563-601. DOI: 10.1023/A: 1005107532631.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клименко В.В., Клименко М.В., Брюханов В.В. Численное моделирование электрического поля и зонального тока в ионосфере Земли - постановка задачи и тестовые расчеты // Математическое моделирование. 2006. Т. 18, № 3. С. 77-92.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Balan N., Otsuka Y., Nishioka M., Liu J.Y., Bailey G.J. Physical mechanisms of the ionospheric storms at equatorial and higher latitudes during the recovery phase of geomagnetic storms. J. Geophys. Res. 2013, vol. 118, pp. 2660-2669. DOI: 10.1002/jgra.50275.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клименко М.В., Клименко В.В., Ратовский К.Г., Гончаренко Л.П. Ионосферные эффекты последовательности геомагнитных бурь 9-14 сентября 2005 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 3. С. 368-380.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Danilov A.D. Reaction of F region to geomagnetic disturbances (review). Geliogeofizicheskie issledovaniya [Heliogeophys. Res.]. 2013, no. 5, pp. 1-33. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клименко М.В., Клименко В.В., Бессараб Ф.С. и др. Влияние геомагнитных бурь 26-30 сентября 2011 г. на ионосферу и распространение радиоволн КВ-диапазона. I. Ионосферные эффекты // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. T. 55, № 6. С. 769-789. DOI: 10.7868/S0016794015050077.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Field P.R., Rishbeth H. The response of the ionospheric F2-layer to geomagnetic activity: an analisys of wordwide data. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1997, vol. 59, no. 2, pp. 163-180. DOI: 10.1016/S1364-6826(96)00085-5.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кринберг И.А., Тащилин А.В. Ионосфера и плазмосфера. М.: Наука, 1984. 129 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klimenko V.V., Klimenko M.V., Bryukhanov V.V. Numerical simulation of the electric field and zonal current in the Earth’s ionosphere - problem statement and test calculations. Mathematical Models and Computer Simulations. 2006, vol. 18, no. 3, pp. 77-92. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Намгаладзе А.А., Кореньков Ю.Н., Клименко В.В. и др. Глобальная численная модель термосферы, ионосферы и протоносферы Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 1990. Т. 30, № 4. С. 612-619.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klimenko M.V., Klimenko V.V., Ratovsky K.G., Goncharenko L.P. Ionospheric effects caused by the series of geomagnetic storms of September 9-14, 2005. Geomagnetism and Aeronomy. 2011, vol. 51, no. 3, pp. 364-376. DOI: 10.1134/S00 16793211030108.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Тащилин А.В. Формирование крупномасштабной структуры ионосферы в спокойных и возмущенных условиях: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 25.00.29. Иркутск, 2014. 236 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klimenko M.V., Klimenko V.V., Bessarab F.S., Ratovsky K.G., Zakharenkova I.E., Nosikov I.A., Stepanov A.E., Kotova D.S., Vorobjev V.G., Yagodkina O.I. Influence of geomagnetic storms of September 26-30, 2011, on the ionosphere and HF radiowave propagation. I. Ionospheric effects. Geomagnetism and Aeronomy. 2015, vol. 55, no. 6, pp. 744-762. DOI: 10.1134/S0016793215050072.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Balan N., Otsuka Y., Nishioka M., et al. Physical mechanisms of the ionospheric storms at equatorial and higher latitudes during the recovery phase of geomagnetic storms // J. Geophys. Res. 2013. V. 118. P. 2660-2669. DOI: 10.1002/jgra.50275.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klimenko M.V., Klimenko V.V., Zakharenkova I.E., Ratovsky, Korenkova N.A., Yasyukevich Yu.V., Mylnikova A.A., Cherniak Iu.V. Similarity and differences in morphology and mechanisms of the foF2 and TEC disturbances during the geomagnetic storms on 26-30 September 2011. Ann. Geophys. 2017, vol. 35, pp. 923-938. DOI: 10.5194/angeo-35-923-2017.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Buonsanto M.J. Ionospheric storms: a review // Space Sci. Rev. 1999. V. 88, N 3-4. P. 563-601. DOI: 10.1023/A:10 05107532631.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klimenko M.V., Klimenko V.V., Despirak I.V., Zakharenkova I.E., Kozelov B.V., Cherniakov S.M., Andreeva E.S., Tereshchenko E.D., Vesnin A.M., Korenkova N.A., Gomo-nov A.D., Vasiliev E.B., Ratovsky K.G. Disturbances of the thermosphere-ionosphere-plasmasphere system and auroral electrojet at 30° E longitude during the St. Patrick’s Day geomagnetic storm on 17-23 March 2015. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. DOI: 10.1016/j.jastp.2017.12.017. (In print).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Field P.R., Rishbeth H. The response of the ionospheric F2-layer to geomagnetic activity: an analisys of wordwide data // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1997. V. 59, N 2. P. 163-180. DOI: 10.1016/S1364-6826(96)00085-5.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korenkov Y.N., Klimenko V.V., Forster M., Bessarab F.S., Surotkin V.A. Calculated and observed ionospheric parameters for Magion-2 passage above EISCAT on July 31 1990. J. Geophys. Res. 1998, vol. 103, no. A7, pp. 14,697-14,710. DOI: 10.1029/98JA00210.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Klimenko M.V., Klimenko V.V., Zakharenkova I.E., et al. Similarity and differences in morphology and mechanisms of the foF2 and TEC disturbances during the geomagnetic storms on 26-30 September 2011 // Ann. Geophys. 2017. V. 35. P. 923-938. DOI: 10.5194/angeo-35-923-2017.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krinberg I.A., Tashchilin A.V. Ionosfera i plazmosfera [Ionosphere and Plasmasphere]. Moscow, Nauka, 1984, 129 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Klimenko M.V., Klimenko V.V., Despirak I.V., et al. Disturbances of the thermosphere-ionosphere-plasmasphere system and auroral electrojet at 30° E longitude during the St. Patrick’s Day geomagnetic storm on 17-23 March 2015 // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. DOI: 10.1016/j.jastp.2017.12.017. (In print).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mayr H.G., Harris I., Spencer N.W. Some properties of upper atmosphere dynamics. Rev. Geophys. Space Phys. 1978, vol. 16, pp. 539-565. DOI: 10.1029/RG016i004p00539.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Korenkov Y.N., Klimenko V.V., Forster M., et al. Calculated and observed ionospheric parameters for Magion-2 passage above EISCAT on July 31 1990 // J. Geophys. Res. 1998. V. 103, N A7. P. 14,697-14,710. DOI: 10.1029/98JA00210.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mendillo M. Storms in the ionosphere: Patterns and processes for total electron content. Rev. Geophys. 2006, vol. 44, RG4001. DOI: 10.1029/2005RG000193.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mayr H.G., Harris I., Spencer N.W. Some properties of upper atmosphere dynamics // Rev. Geophys. Space Phys. 1978. V. 16. P. 539-565. DOI: 10.1029/RG016i004p00539.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Mikhailov A.V. Ionospheric F2-layer storms. Fisica de la Tierra. 2000, vol. 12, pp. 223-262.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mendillo M. Storms in the ionosphere: Patterns and processes for total electron content // Rev. Geophys. 2006. V. 44. RG4001. DOI: 10.1029/2005RG000193.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Namgaladze A.A., Korenkov Yu.N., Klimenko V.V., Karpov I.V., Bessarab F.S., Surotkin V.A., Glushchenko T.A., Naumova N.M. Global numerical model of the Earth’s thermosphere, ionosphere and protonosphere. Geomagnetism and Aeronomy. 1990, vol. 30, no. 4, pp. 612-619. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Mikhailov A.V. Ionospheric F2-layer storms // Fisica de la Tierra. 2000. V. 12. P. 223-262.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pedatella N.M. Impact of the lower atmosphere on the ionosphere response to a geomagnetic superstorm. Geophys. Res. Lett. 2016, vol. 43, iss. 18, pp. 9383-9389. DOI: 10.1002/ 2016GL070592.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pedatella N.M. Impact of the lower atmosphere on the ionosphere response to a geomagnetic superstorm // Geophys. Res. Lett. 2016. V. 43, iss. 18. P. 9383-9389. DOI: 10.1002/ 2016GL070592.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Prölss G.W. On explaining the local time variation of ionospheric storm effects. Annales Geophysicae. 1993, vol. 11, no. 1, pp. 1-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Prölss G.W. On explaining the local time variation of ionospheric storm effects // Ann. Geophys. 1993. V. 11, N 1. P. 1-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Prölss G.W. Ionospheric F-region storms. Handbook of Atmospheric Electrodynamics. 1995, pp. 195-248.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Prölss G.W. Ionospheric F-region storms // Handbook of Atmospheric Electrodynamics II / Eds. H. Volland. Boca Raton: CRC Press, 1995. P. 195-248.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Prölss G.W. Ionospheric storms at mid-latitudes: a short review. Midlatitude Ionospheric Dynamics and Disturbances. 2008, pp. 9-24. (Geophys. Monograph Ser., vol. 181). DOI: 10.1029/181GM03.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Prölss G.W. Ionospheric storms at mid-latitudes: a short review // Midlatitude Ionospheric Dynamics and Disturbances / Eds. Kintner P.M. et al. Washington, 2008. P. 9-24. (Geophys. Monograph Ser. V. 181). DOI: 10.1029/181GM03.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Suvorova A.V., Dmitriev A.V., Tsai L.-C., Kunitsyn V.E., Andreeva E.S., Nesterov I.A., Lazutin L.L. TEC evidence for near-equatorial energy deposition by 30 keV electrons in the topside ionosphere. J. Geophys. Res. 2013, vol. 118, pp. 4672-4695. DOI: 10.1002/jgra.50439.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Suvorova A.V., Dmitriev A.V., Tsai L.-C., et al. TEC evidence for near-equatorial energy deposition by 30 keV electrons in the topside ionosphere // J. Geophys. Res. 2013. V. 118. P. 4672-4695. DOI: 10.1002/jgra.50439.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Tashchilin A.V. Formirovanie krupnomasshtabnoi struktury ionosfery v spokoinykh i vozmushchennykh usloviyakh [Formation of large-scale structure of the ionosphere in quiet and disturbed conditions. Dr. Phys. &amp; Math. Sci. Diss.]. Irkutsk, 2014, 236 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 8 сентября 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://www.esrl.noaa.gov/psd (accessed September 8, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">URL: http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html (дата обращения 8 сентября мая 2018 г.).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">URL: https://www.esrl.noaa.gov/psd (accessed September 8, 2018).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
