<?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">20576</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/szf-42201810</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">Interannual dynamics in intensity of mesoscale hydroxyl nightglow variations over Almaty</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Межгодовые изменения интенсивности мезомасштабных вариаций ночного свечения гидроксила в Алма-Ате</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Попов</surname>
       <given-names>Андрей А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Popov</surname>
       <given-names>Andrey A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>Andrew.Popovix@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-3944-9433</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Гаврилов</surname>
       <given-names>Николай Михайлович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Gavrilov</surname>
       <given-names>Nikolay Mihaylovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>gannik@gmail.com</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Андреев</surname>
       <given-names>Алексей Б.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Andreev</surname>
       <given-names>Aleksey B.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>alexey.andreyev@rambler.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Погорельцев</surname>
       <given-names>Александр Иванович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Pogoreltsev</surname>
       <given-names>Aleksandr Ivanovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>apogor@rshu.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">St. Petersburg State University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет</institution>
     <city>Санкт-Петербург</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Saint-Petersburg State University</institution>
     <city>Saint Petersburg</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт ионосферы</institution>
     <city>Алма-Ата</city>
     <country>Казахстан</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of the Ionosphere</institution>
     <city>Almaty</city>
     <country>Kazakhstan</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский государственный гидрометеорологический университет</institution>
     <city>Санкт-Петербург</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Russian State Hydrometeorological University</institution>
     <city>Saint Petersburg</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>4</volume>
   <issue>2</issue>
   <fpage>102</fpage>
   <lpage>108</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/20576/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/20576/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Метод цифровых разностных фильтров используется при анализе данных наблюдений интенсивности ночного свечения и вращательной температуры гидроксила ОН на высотах 85–90 км прибором SATI в Алма-Ате (43°03' N, 76°58' E), Казахстан, в 2010–2017 гг. Исследованы сезонные и межгодовые изменения среднемесячных значений и дисперсий вариаций с периодами 0.4–5.4 ч, которые могут быть связаны с внутренними гравитационными волнами в области мезопаузы. Усредненный за 2010–2017 гг. годовой ход среднемесячной температуры вблизи мезопаузы имеет максимум зимой и минимум летом. В отличие от среднемесячных температур, среднемесячные интенсивности свечения ОН кроме зимнего максимума имеют дополнительный максимум летом (в июне). Дисперсия мезомасштабных вариаций вращательной температуры и характеристики внутренних гравитационных волн максимальны весной и осенью. Для мезомасштабных вариаций интенсивности свечения ОН весенний максимум сдвинут на июнь. Детали межгодовых изменений интенсивности свечения и вращательной температуры ОН могут различаться. Это может быть связано с сезонными и долговременными изменениями в сложной системе фотохимических процессов, приводящих к ночному свечению ОН.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The method of digital difference filters is applied to the data analysis of SATI observations of hydroxyl nightglow intensity and rotational temperature at altitudes 85–90 km over Almaty (43°03' N, 76°58' E), Kazakhstan, in 2010–2017. We examine seasonal and interannual variations in average monthly values and standard deviations of variations with periods 0.4–5.4 hrs, which may be associated with internal gravity waves in the mesopause region. The average monthly temperature near the mesopause has a maximum in winter and a minimum in June. The average monthly intensity has an additional maximum in June. Standard deviation of mesoscale rotational temperature variations and characteristics of internal gravity waves are maximum in spring and autumn. The spring maximum of mesoscale OH emission intensity variations is shifted to June. Interannual variations and multi-year trends of OH rotational temperature and emission intensity may differ in detail. This may be connected with seasonal and long-term variations in the complex system of the photochemical processes, which produce the OH nightglow.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>тренды</kwd>
    <kwd>мезомасштабная изменчивость</kwd>
    <kwd>внутренние гравитационные волны</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>upper atmosphere</kwd>
    <kwd>nightglows</kwd>
    <kwd>hydroxyl</kwd>
    <kwd>intensity</kwd>
    <kwd>rotational temperature</kwd>
    <kwd>climatology</kwd>
    <kwd>seasonal variations</kwd>
    <kwd>trends</kwd>
    <kwd>mesoscale variability</kwd>
    <kwd>internal gravity waves</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕВ настоящее время большое внимание уделяется исследованию внутренних гравитационных волн (ВГВ) в средней и верхней атмосфере. Их источники находятся в основном в нижних слоях атмосферы. Распространяясь вверх, ВГВ способны переносить энергию и импульс в среднюю и верхнюю атмосферу, оказывая, таким образом, влияние на термодинамические процессы на всех высотах атмосферы. Измерение интенсивности свечений ночного неба и вращательной температуры является одним из способов мониторинга термодинамического режима и состава верхней атмосферы.Распространяясь через слой ночной эмиссии верхней атмосферы, ВГВ модулируют температуру и интенсивность излучения [Шефов и др., 2006]. Когерентные волнообразные структуры были обнаружены в слоях излучения OH, Na, О и O2 в интервале высот 80–100 км [Krassovski, 1972; Красовский и др., 1978; Гаврилов, Швед, 1982; Taylor et al., 1987]. В работе [Swenson, Mende, 1994] наблюдались квазимонохроматические ВГВ и процессы разрушения волн с последующим образованием вихревых структур в слое ночного свечения ОН. В работах [Taylor, Hapgood, 1990; Vadas et al., 2009] обнаружены волновые структуры с горизонтальными длинами волны 5–l60 км в слое свечения ОН. По наблюдениям в Шигараки, Япония, выявлены типичные параметры ВГВ в слое свечения ОН: горизонтальные длины 5–60 км, периоды 5–30 мин, горизонтальные фазовые скорости 0–100 м/с [Nakamura et al., 1999].В ряде работ исследовались долговременные изменения интенсивности ВГВ в верхней атмосфере. В работе [Gavrilov et al., 2002b] сделан статистический анализ средне- и крупномасштабных ВГВ с периодами 0.5–5 ч и длинами волны 100–1700 км в слоях излучения OH и О2 с 1998 по 2001 г. Исследовалась также межгодовая и сезонная изменчивость температуры области мезопаузы по данным спектральных наблюдений гидроксильного излучения в Звенигороде и Иркутске в 2000–2010 гг. [Перминов и др., 2014]. В работах [Медведева и др., 2011; Перцев и др., 2013] изучена изменчивость характеристик области мезопаузы во время внезапных стратосферных потеплений. Исследования последних лет выявляют наличие многолетних изменений характеристик верхней атмосферы [Laštovička, 2017].В работе [Гаврильева и др., 2009] анализировались изменения интенсивности ночной эмиссии и вращательной температуры ОН под действием атмосферных приливов. Сомсиков и др. [2015] исследовали средние характеристики ВГВ в слое свечения ОН в Алма-Ате за 2010–2015 гг. Они определили, что основной вклад в мезомасштабные вариации слоя свечения ОН вносят ВГВ с горизонтальными длинами 100–900 км. Аналогичные значения горизонтальных длин ВГВ были получены ранее при анализе данных наблюдений эмиссий ОН и О2 с помощью прибора SATI (Spectral Airglow Temperature Imager) в Шигараки, Япония [Gavrilov et al., 2002b]. Исследование вариаций ночного свечения O2 прибором MORTI в Алма-Ате дало даже большие горизонтальные длины ВГВ — до нескольких тысяч километров [Aushev et al., 2000].В работе [Gavrilov et al., 2001] с использованием простых разностных фильтров проанализированы сезонные и межгодовые изменения интенсивности ВГВ на высотах 80–100 км по наблюдениям дрейфов метеорных следов и ионосферных неоднородностей. Этот метод оказался эффективным для анализа многолетних изменений интенсивности ВГВ в верхней атмосфере [Gavrilov et al., 1995, 2002a].В данной работе метод цифровых разностных фильтров используется для анализа данных наблюдений ночного свечения и вращательной температуры гидроксила на высотах 85–90 км прибором SATI в Алма-Ате, Казахстан, в 2010–2017 гг. Исследуются сезонные и межгодовые изменения средней температуры и интенсивности вариаций в трех интервалах периодов, покрывающих диапазон 0.4–5.4 ч, которые могут быть связаны с распространением ВГВ в области мезопаузы.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гаврилов Н.М., Швед Г.М. Исследование внутренних гравитационных волн в нижней термосфере по изофотам свечения ночного неба // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1982. Т. 18, № 1. С. 8-17.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ammosov P., Gavrilyeva G., Ammosova A., Koltovskoi I. Response of the mesopause tem-peratures to solar activity over Yakutia in 1999-2013. Adv. Space Res. 2014, vol. 54, pp. 2518-2524. DOI: 10.1016/j.asr.2014.06.007.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гаврилов Н.М., Юдин В.А. О природе волно-вых вариа-ций ночного свечения гидроксила в верхней атмосфере // Геомагнетизм и аэро-номия. 1982. Т. 22, № 3. С. 444-449.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aushev V.M., Pogoreltsev A.I., Vodyannikov V.V., Wiens R.H., Shepherd G.G. Results of the airglow and temperature observations by MORTI at the Almaty site (43.05 N, 76.97 E). Physics and Chemistry of the Earth. (Part B). 2000, vol. 25, no. 5-6, pp. 409-415. DOI: 10.1016/S1464-1909(00) 00035-6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гаврильева Г.А., Аммосов П.П., Колтовской И.И. Полусуточный термический прилив в области мезопаузы над Якутией // Геомагне-тизм и аэрономия. 2009. Т. 49, № 1. С. 117-122. DOI: 10.1134/S0016793209010150.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Shved G.M. A study of internal gravity waves in the lower thermosphere based on skyglow isophots. Izvestiya AN SSSR. Fizika atmosfery i okeana [Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics]. 1982, vol. 18, no. 1, pp. 5-12.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Госсард Э.Э., Хук У.Х. Волны в атмосфере. М.: Мир, 1978. 532 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Yudin V.A. On the origin of wave variations of hydroxyl night airglow in the upper atmosphere. Geomagnetizm i aeronomiya [Geomagnetism and Aeronomy]. 1982, vol. 22, no. 3, pp. 444-449. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Красовский В.И., Потапов Б.П., Семенов А.И. и др. Внутренние гравитационные волны вблизи мезопаузы. 1. Результаты ис-следований гидроксильной эмиссии // По-лярные сияния и свечение ночного неба / Под ред. Ю.И. Гальперина. М.: Сов. Радио, 1978. № 26. С. 5-29.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Manson A.H., Meek C.E. Clima-tological monthly characteristics of middle at-mosphere gravity waves (10 min - 10 hr) during 1979-1993 at Saskatoon. Ann. Geophys. 1995, vol. 13, no. 1, pp. 285-295. DOI: 10.1007/s00585-995-0285-7.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Медведева И.В., Белецкий А.Б., Перминов В.И. и др. Вариации температуры атмосферы на высотах мезопаузы и нижней термосферы в периодах стратосферных потеплений по данным наземных и спутниковых измерений в различных долготных секторах // Современ-ные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 4. С. 127-135.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Jacobi Ch., Kurschner D. Clima-tology of ionospheric drift perturbations at Collm, Germany. Adv. Space Res. 2001, vol. 27, no. 10, pp. 1779-1784. DOI: 10.1016/S0273-1177(01)00339-8.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Перминов В.И., Семенов А.И., Медведева И.В. и др. Изменчивость температуры в обла-сти мезопаузы по наблюдениям гидроксильного излучения на средних широтах // Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54, № 2. С. 246-256. DOI: 10.1134/S0016793214020157.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Fukao S., Nakamura T., Jacobi C., Kürschner D., Manson A. H., Meek C.E. Comparative study of interannual changes of the mean winds and gravity wave activity in the middle atmosphere over Japan, Central Europe and Canada. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2002a, vol. 64, no. 8-11, pp. 1003-1010. DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00055-X.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Перцев Н.Н., Андреев А.Б., Мерзляков Е.Г. и др. Мезосферно-термосферные проявления стратосферных потеплений: совместное использование спутниковых и наземных измерений // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из кос-моса. 2013. Т. 10, № 1. С. 93-100.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Shiokawa K., Ogawa T. Season-al variations of medium-scale gravity wave pa-rameters in the lower thermosphere obtained from SATI observations at Shigaraki, Japan. J. Geophys. Res. 2002b, vol. 107, no. D24, 4755. DOI: 10.1029/2001JD001469.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Сомсиков В.М., Андреев А.Б., Жумабаев Б.Т. Особенности сезонного поведения волновых возмущений мезосферы по данным SATI и по спутниковым наблюдениям // Изв. Нац. акад. наук Респ. Казахстан. Сер. физико-математическая. 2015. Т. 4, № 302. С. 33-39.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilov N.M., Riggin D.M., Fritts D.C. Medi-um-frequency radar studies of gravity-wave sea-sonal variations over Hawaii (22° N, 160° W). J. Geophys. Res. 2003, vol. 108, no. D20, 4655. DOI: 10.1029/2002JD003131.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шефов Н.Н., Семенов А.И., Хомич В.Ю. Из-лучение верхней атмосферы - индикатор ее структуры и динамики. М.: ГЕОС, 2006. 741 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gavrilyeva G.A., Ammosov P.P., Koltovskoi I.I. Semidiurnal thermal tide in the mesopause region over Yakutia. Geomagnetism and Aeronomy. 2009, vol. 49, no. 1, pp. 110-114. DOI: 10.1134/S0016793209010150.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ammosov P., Gavrilyeva G., Ammosova A., Koltovskoi I. Response of the mesopause tem-peratures to solar activity over Yakutia in 1999-2013 // Adv. Space Res. 2014. V. 54. P. 2518-2524. DOI: 10.1016/j.asr.2014.06.007.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gossard E.E., Hooke W.H. Volny v atmosphere [Waves in the atmosphere]. Moscow, Mir Publ., 1978, 532 p. (In Russian). English edition: Gossard E.E., Hooke W.H. Waves in the atmos-phere. New York, Elsevier Scientific Publishing Company, 1975, 456 p.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aushev V.M., Pogoreltsev A.I., Vodyannikov V.V., et al. Results of the airglow and tempera-ture observations by MORTI at the Almaty site (43.05 N, 76.97 E) // Physics and Chemistry of the Earth. (Part B). 2000. V. 25, N 5-6. P. 409-415. DOI: 10.1016/S1464-1909(00)00035-6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krassovski V.I. Infrasonic variations of OH emission in the upper atmosphere. Annales de Géophysique. 1972, vol. 28, pp. 739-746.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilov N.M., Manson A.H., Meek C.E. Climatological monthly characteristics of middle atmosphere gravity waves (10 min - 10 hr) during 1979-1993 at Saskatoon // Ann. Ge-ophys. 1995. V. 13, N 1. P. 285-295. DOI: 10.1007/s00585-995-0285-7.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krasovsky V.I., Potapov B.P., Semenov A.I., Sobolev V.G., Shagayev M.M., Shefov N.N. In-ternal gravity waves near the mesopause. 1. Re-sults of investigation of the hydroxyl emission. Polyarnye siyaniya i svechenie nochnogo neba [Aurora and Nigthglow]. Moscow, Sovetskoe Radio Publ., 1978, no. 26, pp. 5-29. (In Rus-sian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilov N.M., Jacobi Ch., Kurschner D. Clima-tology of ionospheric drift perturbations at Collm, Germany // Adv. Space Res. 2001. V. 27, N 10. P. 1779-1784. DOI: 10.1016/S0273-1177(01)00339-8.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Laštovička J. A review of recent progress in trends in the upper atmosphere. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2017, vol. 163, pp. 2-13. DOI: 10.1016/j.jastp.2017.03.009.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilov N.M., Fukao S., Nakamura T., et al. Comparative study of interannual changes of the mean winds and gravity wave activity in the middle atmosphere over Japan, Central Europe and Canada // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2002a. V. 64, N 8-11. P. 1003-1010. DOI: 10.1016/S1364-6826(02)00055-X.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lopez-Gonzalez M.J., Rodriguez E., Wiens R.H., Shepherd G.G., Sargoytchev S., Brown S., Shepherd M.G., Aushev V.M., López-Moreno J.J., Rodrigo R., Cho Y.-M. Seasonal variations of O2 atmospheric and OH (6-2) airglow and temperature at midlatitudes from SATI observations. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2007, vol. 69, no. 17-18, pp. 2379-2390. DOI: 10.1016/j.jastp.2007.07.004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilov N.M., Shiokawa K., Ogawa T. Season-al variations of medium-scale gravity wave parameters in the lower thermosphere obtained from SATI observations at Shigaraki, Japan // J. Geophys. Res. 2002b. V. 107, N D24. 4755. DOI: 10.1029/2001JD001469.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Medvedeva I.V., Beletsky A.B., Perminov V.I. Semenov A.I., Shefov N.N. Atmosphere temper-ature variations in the mesopause and lower thermosphere during stratospheric warmings from data of ground-based and satellite meas-urements in different longitudinal sectors. Sov-remennye problemy distantsionnogo zondi-rovaniya Zemli iz kosmosa [Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space]. 2011, vol. 8, no. 4, pp. 127-135. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B17">
    <label>17.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilov N.M., Riggin D.M., Fritts D.C. Medi-um-frequency radar studies of gravity-wave sea-sonal variations over Hawaii (22° N, 160° W) // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N D20. 4655. DOI: 10.1029/2002JD003131.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nakamura T., Higashikawa A., Tsuda T., Matsushita Y. Seasonal variations of gravity wave structures in OH airglow with a CCD im-ager at Shigaraki. Earth, Planets, Space. 1999, vol. 51, pp. 897-906. DOI: 10.1186/BF03353248.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B18">
    <label>18.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Krassovski V.I. Infrasonic variations of OH emission in the upper atmosphere // Annales de Géophysique. 1972. V. 28. P. 739-746.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Perminov V.I., Semenov A.I., Medvedeva I.V. Pertsev N.N. Temperature variations in the mes-opause region according to the hydroxyl-emission observations at midlatitudes. Geomag-netism and Aeronomy. 2014, vol. 54, no. 2, pp 230-239. DOI: 10.1134/S0016793214020157.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B19">
    <label>19.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Laštovička J. A review of recent progress in trends in the upper atmosphere // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2017. V. 163. P. 2-13. DOI: 10.1016/j.jastp.2017.03.009.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pertsev N.N., Andreyev A.B., Merzlyakov E.G., Perminov V.I. Mesosphere-thermosphere manifestations of stratospheric warmings: joint use of satellite and ground-based measurements. Sovremennye problemy distantsionnogo zondi-rovaniya Zemli iz kosmosa [Current Problems in Remote Sensing of the Earth from Space]. 2013, vol. 10, no. 1, pp. 93-100. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B20">
    <label>20.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lopez-Gonzalez M.J., Rodriguez E., Wiens R.H., et al. Seasonal variations of O2 atmospheric and OH (6-2) airglow and temperature at midlatitudes from SATI observations // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2007. V. 69, N 17-18. P. 2379-2390. DOI: 10.1016/j.jastp.2007.07.004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shefov N.N. Hydroxyl emission of the upper atmosphere - I. Planet. Space Sci. 1969, vol. 17, pp. 797-813. DOI: 10.1016/0032-0633(69)90089-0.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B21">
    <label>21.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Nakamura T., Higashikawa A., Tsuda T., et al. Seasonal variations of gravity wave structures in OH airglow with a CCD imager at Shigaraki // Earth, Planets and Space. 1999. V. 51. P. 897-906. DOI: 10.1186/BF03353248.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shefov N.N., Semenov A.I., Khomich V.Yu. Emission of the upper atmosphere as an indicator of its structure and dynamics. Moscow, GEOS Publ., 2006, 741 p. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B22">
    <label>22.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Shefov N.N. Hydroxyl emission of the upper atmosphere - I // Planet. Space Sci. 1969. V. 17. P. 797-813. DOI: 10.1016/0032-0633(69)90089-0.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Somsikov V.M., Andreyev A.B., Zhumabayev B.T. Peculiarities of seasonal behavior of wave disturbances in the mesosphere according to SATI and satellite observations. Izvestiya Natsional’noi akademii nauk Respubliki Ka-zakhstan [News of NAS RK. Physico-Mathematical Series]. 2015, vol. 4, no. 302, pp. 33-39. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B23">
    <label>23.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Swenson G.R., Mende S.B. OH emission and gravity waves (including a breaking wave) in all-sky imagery from Bear Lake, UT // Geophys. Res. Lett. 1994. V. 21, N 20. P. 2239-2242.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Swenson G.R., Mende S.B. OH emission and gravity waves (including a breaking wave) in all-sky imagery from Bear Lake, UT. Geophys. Res. Lett. 1994, vol. 21, no. 20, pp. 2239-2242.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B24">
    <label>24.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Taylor M.J., Hapgood M.A. On the origin of ripple-type wave structure in the OH nightglow emission // Planet. Space Sci. 1990. V. 38, N 11. P. 1421-1430. DOI: 10.1016/0032-0633(90)90117-9.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Taylor M.J., Hapgood M.A. On the origin of ripple-type wave structure in the OH nightglow emission. Planet. Space Sci. 1990, vol. 38, no. 11, pp. 1421-1430. DOI: 10.1016/0032-0633(90)90117-9.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B25">
    <label>25.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Taylor M.J., Hapgood M.A., Rothwell P. Obser-vations of gravity wave propagation in the OI (557.7 nm), Na (589.2 nm) and the near infrared OH nightglow emissions // Planet. Space Sci. 1987. V. 35, N 4. P. 413-427. DOI: 10.1016/0032-0633(87)90098-5.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Taylor M.J., Hapgood M.A., Rothwell P. Obser-vations of gravity wave propagation in the OI (557.7 nm), Na (589.2 nm) and the near infrared OH nightglow emissions. Planet. Space Sci. 1987, vol. 35, no. 4, pp. 413-427. DOI: 10.1016/0032-0633(87)90098-5.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B26">
    <label>26.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Vadas S.L., Taylor M.J., Pautet P.-D., et al. Convection: the likely source of the medium-scale gravity waves observed in the OH airglow layer near Brasilia, Brazil, during the SpreadFEx campaign // Ann. Geophys. 2009. V. 27. P. 231-259. DOI: 10.5194/angeo-27-231-2009.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vadas S.L., Taylor M.J., Pautet P.-D., Stamus P.A., Fritts D.C., Liu H.-L., S̃ao Sabbas F.T., Rampinelli V.T., Batista P., Takahashi H. Con-vection: the likely source of the medium-scale gravity waves observed in the OH airglow layer near Brasilia, Brazil, during the SpreadFEx campaign. Ann. Geophys. 2009, vol. 27, pp. 231-259. DOI: 10.5194/angeo-27-231-2009.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B27">
    <label>27.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wiens R.H., Moise A., Brown S., et al. SATI: A spectral airglow temperature imager // Adv. Space Res. 1997. V. 19. P. 677-680. DOI: 10.1016/S0273-1177(97)00162-2.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wiens R.H., Moise A., Brown S., Sargoytchev S., Peterson R.N., Shepherd G.G., Lopez-Gonzalez M.J. Lopez-Moreno J.J., Rodrigo R. SATI: A spectral airglow temperature imager. Adv. Space Res. 1997, vol. 19, pp. 677-680. DOI: 10.1016/S0273-1177(97)00162-2.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
