(07) Результаты работы лаборатории
ПУБЛИКАЦИИ
2020
Baklanov, A., Y. Zhang (2020) Advances in air quality modeling and forecasting. Global Transitions, 2, 261-270. https://doi.org/10.1016/j.glt.2020.11.001 (Q2)
Baklanov, A., B. Cárdenas, T.C. Lee, S. Leroyer, V. Masson, L.T. Molina, T. Müller, C. Ren, F.R. Vogel, J.A. Voogt, 2020: Integrated urban services: Experience from four cities on different continents, Urban Climate, 32, 2020, 100610, https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100610 (Q1, IF=6,663, WoS, Scopus)
Grimmond, S., Bouchet, V., Molina, L. T., Baklanov, A., Tan, J., Schlünzen, K. H., Mills, G., Golding, B., Masson, V., Ren, C., Voogt, J., Miao, S., Lean, H., Heusinkveld, B., Hovespyan, A., Teruggi, G., Parrish, P., and Joe, P., 2020: Integrated urban hydrometeorological, climate and environmental services: Concept, methodology and key messages, Urban Climate, 33, 100623, https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100623, 2020. (Q1, IF=6,663, WoS,Scopus)
Vorotilova, P.G., P.I. Konstantinov, M.I. Varentsov, A.V. Timazhev and A.A. Baklanov (2020): Study of surface-based temperature inversions in the city of Nadym (Western Siberia) with direct measurements and numerical simulation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 611(1) 012021; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/611/1/012021
Amosov P.V., Baklanov A.A., Makarov D.V., Masloboev V.A., 2020: Estimating air pollution levels by numerical simulation depending on wind flow speed and dust source area. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Gornyi zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining Journal. 2020; 5: 80–89. DOI: 10.21440/0536-1028-2020-5-80-89
Esau I., Varentsov M., Laruelle M., Miles M.W., Konstantinov P., Soromotin A., Baklanov A.A. and Miles V.V., 2020: Warmer Climate of Arctic Cities, in the monography “The Arctic: Current Issues and Challenges”, Pokrovsky O., et al. (Eds), NOVA Publishers, ISBN: 978-1-53617-306-2
Kurganskiy, A., Ambelas Skjøth, C., Baklanov, A., Smyshlyaev, S., Kaas, E. (2020) Incorporation of pollen data in source maps is vital for pollen dispersion models. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020, 20(4), 2099–2121. (Q1, IF=7.197, WoS, Scopus)
Gommershtadt, O., Konstantinov, P., Varentsov, M., Baklanov, A. (2020) Modeling Technology for Assessment of Summer Thermal Comfort Conditions of Arctic City on Microscale: Application for City of Apatity. Springer Geography, 2020, pp. 66–75.
Al-Kloub, M, A Mahura, A Baklanov, N Atashi, T Hussein (2020) Model Simulations of Local Meteorological Conditions in the Vicinity of a Hypothetical Nuclear Power Plant in Jordan. The Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences, 11(1), 26-37. http://hdl.handle.net/10138/326174
Амосов П. В., Бакланов А. А., Макаров Д. В., Маслобоев В. А (2020) Результаты оценки загрязнения атмосферы в зависимости от скорости ветрового потока и площади пыления методом численного моделирования. «Известия вузов. Горный журнал», No 5, 2020, УДК 622.4:519.67 DOI: 10.21440/0536-1028-2020-5-80-89
Chubarova N. et.al. Effects of Ozone and Clouds on Temporal Variability of Surface UV Radiation and UV Resources over Northern Eurasia Derived from Measurements and Modeling. // Atmosphere. MDPI 2020 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Chubarova_et_al_at-mosphere2020.pdf
Kurgansky A. et.al. Incorporation of pollen data in source maps is vital for pollen dispersion models. // Atmos. Chem. Phys., 20, 2099–2121, 2020 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Kurgansky_et_al_a-cp2020.pdf
Неробелов Г.М., Тимофеев Ю.М., Смышляев С.П., Виролайнен Я.А., Макарова М.В., Фока С.Ч. Сопоставление данных CAMS по содержанию CO2 с результатами измерений в Петергофе // Оптика атмосферы и океана, 2020, Т. 33, № 10, с. 805-810 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Nerobelov_et_al_Op-tika_Atm_20-20.pdf
Smyshlyaev S.P., Galin V.Y. , Polina A.B., Jakovlev A.R. Numerical Modeling of the Natural and Manmade Factors Influencing Past and Current Changes in Polar, Mid-Latitude and Tropical Ozone// Atmosphere. MDPI 2020 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Smyshlyaev_et_al_20-20_atmosphere.pdf
Смышляев С. П. Блакитная П. А. Моцаков М. А. Численное моделирование влияния физических и химических факторов на межгодовую изменчивость содержания озона в Антарктике. Метеорология и гидрология. 2020. № 3. С. 21–32. http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Smyshlyaev_et_al_M-G_2020.pdf
Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Шевчук Н.О. Моделирование чувствительности общей циркуляции атмосферы к изменению солнечной активности в термосфере // Сборник статей всероссийской научной конференции с международным участием «Земля и космос» к столетию академика РАН К.Я. Кондратьева. 2020. С. 218-223. http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/KovalEtAl_2020.pdf
Kukoleva A.A., Kononova N.K., Krivolutsky A.A., Pogoreltsev A.I. Sensitivity of the lower atmosphere circulation to the intersection of the sector boundaries of the interplanetary magnetic field // Proceedings of International Conference «Atmosphere, ionosphere, safety» (AIS-2020). 2020. http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/KukalevaEtAl_AIS_20-20.pdf
Zorkaltseva O.S., Vasilyev R.V., Saunkin A.V., Pogoreltsev A.I. The study of temperature and night green airglow at mid-latitude in MLT during winter // Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics. 2020. doi:10.1117/12.2574914 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/ZorkaltsevaEtAl_SPIE_20-20.pdf
Зоркальцева О.С., Мордвинов В.И., Погорельцев А.И., Домбровская Н.С. Динамика среднезональных характеристик циркуляции в средней атмосфере // ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА. 2020. том 56. № 4. С. 433–445. DOI: 10.31857/S0002351520050119 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/ZorkaltsevaEtAl_20-20_ru.pdf
Zorkaltseva O.S., Mordvinov V.I., Pogoreltsev A.I., Dombrovskaya N.S. Dynamics of Zonally Averaged Circulation Characteristics in the Middle Atmosphere // Izv. Atmos. Ocean. Phys. 2020. Vol. 56. No 4. pp. 378–389. DOI: 10.1134/S0001433820040118 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/ZorkaltsevaEtAl_20-20_en.pdf
Зарубин А.С., Ширшов Н.В., Погорельцев А.И. Глобальные атмосферные волны по данным современных реанализов и радиозатменного эксперимента COSMIC / FORMOSAT-3 // ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. Ученые записки РГГМУ. 2020. № 58. С. 20-30. doi: 10.33933/2074-2762-2020-58-20-30 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/ZarubinEtAl_2020.pdf
Варгин П.Н., Кострыкин С.В., Ракушина Е.В., Володин Е.М., Погорельцев А.И. Исследование изменчивости дат весенних перестроек циркуляции стратосферы и параметров стратосферного полярного вихря в Арктике по данным моделирования и реанализа // ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА. 2020. том 56. № 5. С. 526–539. DOI: 10.31857/S0002351520050119 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/VarginEtAl_2020_ru.pdf
Vargin P.N., Kostrykin S.V., Rakushina E.V., Volodin E.M., Pogoreltsev A.I. Study of the Variability of Spring Breakup Dates and Arctic Stratospheric Polar Vortex Parameters from Simulation and Reanalysis Data // Izv. Atmos. Ocean. Phys. 2020. Vol. 56. No 5. pp. 458–469. DOI: 10.1134/S0001433820050114 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/VarginEtAL_2020_en.pdf
Погорельцев А.И., Анискина О.Г., Канухина А.Ю., Ермакова Т.С., Угрюмов А.И., Ефимова Ю.В. Реакция тропосферной циркуляции на внезапное стратосферное потепление, наблюдаемое в январе 2013 г. // Гидрометеорология и экология. 2020. № 60. С. 241-254. doi: 10.33933/2074-2762-2020-60-241-254 http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Pogoreltsev_EtAl_20-20_ru.pdf
Диденко К.А., Погорельцев А.И. Исследование взаимодействий стационарных планетарных волн с использованием модельных данных Модели средней и верхней атмосферы // Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 2020. № 674. С. 166-170. http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Didenko_vka2020.pdf
Диденко К.А., Погорельцев А.И. Анализ нелинейных взаимодействий атмосферных мигрирующийх приливов в стратосфере // Физика окружающей среды: материалы XIV Международной Школы молодых ученых «Физика окружающей среды» им. А.Г. Колесника. 2020. С. 19-23. http://ra.rshu.ru/mps/dwnl/lab/pub/Didenko_Tomsk2020.pdf