Генерация вистлеров высотными грозовыми разрядами тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Малкин Евгений Ильич

  • Малкин Евгений Ильич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 105
Малкин Евгений Ильич. Генерация вистлеров высотными грозовыми разрядами: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 2025. 105 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Малкин Евгений Ильич

Оглавление

Введение

Глава 1. Источники естественного электромагнитного излучения

1.1. Низкочастотные источники и методы их регистрации

1.1.1 Аппаратура и методы регистрации электромагнитного

излучения ОНЧ-диапазона

1.1.2 Низкочастотные источники атмосферного происхождения

1.2. Особенности распространения ОНЧ-излучения в ионосфере и магнитосфере Земли

1.2.1 Свисты, свистящие атмосферики

1.2.2 Спрайты

1.3. Вулканические грозы

1.3.1 Механизмы формирования вулканических гроз

1.3.2 Связь между вулканическими молниями и свистами

Глава 2. Аппаратно-программный комплекс и методика наблюдений

2.1. Антенный комплекс

2.2. Усилители аналогового сигнала

2.3. Аналого-цифровая обработка сигнала и хранение данных

2.4. Программный комплекс пеленгатора и методика анализа данных

2.5. Методика определения азимута

2.5.1 Амплитудный метод определения азимута

2.5.2 Спектральный метод определения азимута

2.6. Калибровка ОНЧ-пеленгатора

2.6.1 Проверка комплекса

Глава 3. Свистящие атмосферики

3.1. Регион источников свистов

3.1.1 Методика определения молний-источников свистов

3.1.2 Результаты определения регионов источников свистов

3.2. Парные разряды по наблюдениям WWLLN и их связь со свистами по данным AWDANet

3.2.1 Высотные разряды

3.2.2 Высотность парных разрядов по данным ОНЧ-пелегатора

3.2.3 Статистическая связь высотных разрядов и свистящих атмосфериков

3.3. Статистическая достоверность связи свистов и молний

Глава 4. Вулканические грозы

4.1. Извержения вулканов северной группы

4.2. Двухстадийность вулканической грозы

4.3. Модель Руленко распределения электрических разрядов в эруптивном облаке, полярность разрядов в динамике извержения

4.4. Дистанционные методы наблюдений за извержениями вулканов Шивелуч и Безымянный в апреле 2023 года

4.5. Эхо свистов вулканических гроз

4.5.1 Электризация эруптивных облаков

4.5.2 Прямые и отраженные свисты

Глава 5. Заключение

Благодарности

Список сокращений и условных обозначений

Список литературы

Приложения

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Генерация вистлеров высотными грозовыми разрядами»

Настоящая работа посвящена исследованию естественного электромагнитного излучения и особенностям его распространения через верхнюю атмосферу. Особое внимание при этом было уделено высотным грозовым разрядам, ответственным за возникновение атмосфериков и вистлеров в радиодиапазоне и спрайтов, джетов, рингов и эльфов в оптическом диапазоне. Высотные электрические разряды возникают во время высокой грозовой активности как метеорологического, так и вулканического происхождения. Они объединяют процессы электризации в нижней и верхней атмосфере, а в случае вулканических гроз в этом участвует и литосфера. Высотные грозовые разряды играют важную роль в формировании электрического потенциала ионосферы, поскольку реализуют импульсный сброс электрического заряда ионосферы, высвобождая локально часть её потенциальной энергии. Этим высотные грозовые разряды отличаются от приземных молний.

Ток высотного грозового разряда, проникая в ионосферу, создает электромагнитные колебания, которые распространяются вдоль силовых магнитных линий и с увеличением высоты переходят в вистлерову моду в результате ослабления роли столкновений частиц плазмы. Этот механизм генерации вистлеров подтвержден в спутниковых экспериментах с помощью инжекции плазменной струи в магнитосферу [1]. Высотный электрический разряд, создавая вистлер, позволяет локализовать его место генерации, что необходимо для повышения пространственного разрешения метода радиозондирования магнитосферы с помощью вистлеров.

Высотные грозовые разряды создают пару радиосигналов атмосфе-рика и вистлера, которые можно использовать одновременно для зондирования атмосферы и магнитосферы, а с учётом проникновения атмосфе-риков в горные породы, то и литосферы. В этом случае можно говорить о комплексном методе исследования физических процессов в системе геосфер. Что весьма актуально в связи с проблемами изменения климата, космической погоды и предвестников землетрясений.

Высотный электрический разряд возникает примерно на полувысоте волновода земля-ионосфера, что позволяет ему эффективно возбуждать основную моду, которая имеет наибольшее расстояние распространения в сравнении с другими модами волновода. А наиболее простая пространственная форма этой моды существенно облегчает решение обратных волновых задач радиозондирования.

И наконец, исследование структуры высотного грозового разряда позволит лучше понять механизмы генерации не только вистлеров, но и спрай-тов, джетов, рингов и эльфов.

Связь высотных электрических разрядов и вистлеров исследуется достаточно давно, но при решении этой задачи возникают трудности обнаружения самих высотных разрядов в интенсивном потоке приземных молний и локализации вистлеров, генерируемых этими разрядами.

Высотные разряды бывают одиночные и парные с предшествующей ему приземной молнией. Второй случай облегчает поиск высотных разрядов, но он пропускает среди них одиночные. Высоту разрядов можно определить с помощью WWLLN или ОНЧ-радиопеленгатора. В первом случае необходима достаточная плотность грозоотметчиков, а во втором - возникает ограничение по расстоянию.

Высотные электрические разряды, парные с предшествующей им приземной молнией, наблюдаются в метеорологических грозах, а также в тех вулканических грозах, в которых эруптивное облако не пробивает тропопаузу. А одиночные высотные электрические разряды наблюдаются в вулканических грозах, эруптивное облако которых достигает высот стратосферы. Отличия определяются мощностью взрыва при извержении и различными механизмами электризации атмосферы. В связи с этим по характеристике высотных грозовых разрядов можно судить о типе извержения вулканов и возможных последствиях взрыва.

Вистлер в точке его генерации регистрируется при возвращении из магнитно-сопряжённой точки после двойного скачка в магнитосфере. По коэффициенту дисперсии вистлера ретроспективно определяется момент разряда, создавшего этот вистлер.

Можно устанавливать связь между высотными электрическими разрядами и вистлерами как на примере единичных событий, так и на примере большого числа наблюдений методом наложения эпох. В данной работе будут использованы оба подхода. Высота разряда будет определяться с помощью ОНЧ-радиопеленгатора, а использованный объём статистики по данным многолетних наблюдений достигает миллиона событий. Достоверность полученных таким образом результатов оценивается соответственно статистике процесса Пуассона как единица, деленная на корень квадратный из числа случайных независимых событий, что составляет доли процента.

Регистрация радиосигналов осуществлялась с помощью AWDANet, WWLLN и ОНЧ-радиопеленгатора. Статистические результаты получены по данным многолетних наблюдений.

Актуальность. Тема диссертационной работы выбрана в соответствии с актуальностью проблем грозовой активности, распространения радиоволн и разработки дистанционных методов наблюдения за высотными грозовыми разрядами, которые сопровождаются чрезвычайно большими выделениями энергии и различными типами электромагнитного излучения. Актуальность их исследований связана с тем, что они относятся к разряду критических или аномальных явлений.

Цель работы — исследование связи атмосфериков и вистлеров с высотными электрическими разрядами грозовой активности метеорологического и вулканического происхождения. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

• Создание комплекса радионаблюдений стандартов AWDANet, WWLLN и ОНЧ-радиопеленгатора.

• Радионаблюдения, обработка и анализ полученных данных.

• Определение высоты грозовых разрядов и их связи с вистлерами.

• Обнаружение связи вистлеров и вулканических молний при извержениях камчатских вулканов.

Метод научного исследования.

Комплексные радионаблюдения и системный подход в исследованиях электромагнитных процессов грозовой активности атмосферы.

Научная новизна.

• Впервые проведен комплексный анализ данных AWDANet, WWLLN и ОНЧ-радиопеленгатора.

• Впервые с высокой степенью достоверности методом наложения эпох показано, что существует статистическая связь между высотными грозовыми разрядами и свистящими атмосфериками.

• Впервые благодаря комплексным радионаблюдениям показана связь между высотными грозовыми разрядами и вистлерами на примере отдельных событий.

• Впервые определена высота электрического разряда и место генерации вистлера с помощью ОНЧ-радиопеленгатора.

• Впервые создана и зарегистрирована база данных электромагнитных излучений естественного происхождения на Камчатке.

• Впервые обнаружена связь вулканических вистлеров с молниями при извержениях камчатских вулканов.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Полученные результаты и сделанные выводы при выполнении данной работы помогут лучше понять особенности механизмов грозообразования в условиях активной циклонической и вулканической деятельности на полуострове Камчатка. В качестве практической значимости работы можно отметить метод определения типов извержения вулканов по радионаблюдениям, включая подтверждение двухстадийности сценария развития вулканических гроз.

Диссертационная работа выполнена в ИКИР ДВО РАН в соответствие с планами государственных заданий: № АААА-А17-117080110043-4

«Динамика физических процессов в активных зонах ближнего космоса и геосфер» (2018-2020); № АААА-А21-121011290003-0 «Физические процессы в системе ближнего космоса и геосфер при солнечных и литосферных воздействиях» (2021-2023); № 124012300245-2 «Взаимодействие физических процессов в системе ближнего космоса и геосфер» (2024-2026) и гранта РФФИ 19-05-00543/19 (2019-2020) №АААА-А19-119041790002-0 «Механизмы грозообразования в условиях активной вулканической деятельности на полуострове Камчатка».

Достоверность полученных результатов основана: на использовании современного оборудования и большого объёма данных многолетних наблюдений; на применении современных методов анализа радиосигналов и на сравнении выводов работы с результатами, полученными ранее другими методами. Использованы физически и математически обоснованные методы статистической обработки данных.

Апробация работы. Основные результаты докладывались на следующих конференциях: Международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», Москва: ИКИ РАН, 2023, 2024; «Проблемы Геокосмоса - 2018, 2010, 2022, 2024» Санкт-Петербург, Петергоф, 2018, 2020, 2022, 2024; V Всероссийской молодежной научной школы «Геосферы и космос», Петропавловск-Камчатский, 2023; 9, 10, 11, 12, 13 Международной конференции «Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений», с. Паратунка, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023; VII Международной научной конференции «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики», Нальчик, 2023; Международной научно-практической конференции «Современные проблемы прикладной математики и информационных технологий», Узбекистан, Бухара, 2022; 24th International Conference on Digital Signal Processing and its Applications, DSPA 2022, Moscow; Всероссийской открытой конференции по физике облаков и активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, Нальчик, 2021; IV Всероссийской научной конференции с международным участием «Геодинамические процессы и природные катастрофы». Южно-Сахалинск, 2021; XX межре-

гиональной научно-практической конференции «Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук». Петропавловск-Камчатский, 2020; VIII Всероссийской конференции по атмосферному электричеству с международным участием. Нальчик, 2019; XXV Международном симпозиуме «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», Новосибирск, 2019; Пятой научно-технической конференции: к 100-летию организации инструментальных сейсмологических наблюдений на Камчатке «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России» Петропавловск-Камчатский, 2015; XXIV Всероссийской научной конференции «Распространение радиоволн» (РРВ-24) Иркутск, 2014.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации представлены в 8-ми статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного Минобрнауки РФ (4 публикаций), и в изданиях, индексируемых в базах Web of Science и Scopus (4 публикации):

• Malkin E. I., Shevtsov B. M., Cherneva N. V., Kazakov E. A., Lichtenberger J. High-Altitude Discharges and Whistlers of Volcanic Thunderstorms // Atmosphere. 2024. Vol. 15, No. 12. 1503. D0I:10.3390/atmos15121503.

• Акбашев Р. Р., Малкин Е. И., Чернева Н. В. Характерная электростатическая структура эруптивных облаков сильных эксплозивных извержений вулканов Шивелуч и Безымянный (п-ов Камчатка)// Вулканология и сейсмология. 2024. № 4. С. 21-39. D0I:10.31857/S0203030624040026

(Akbashev R. R., Malkin E. I., Cherneva N. V. A Characteristic Electrostatic Structure of Eruptive Plumes Emitted by Large Explosive Eruptions of Shiveluch and Bezymianny Volcanoes, Kamchatka // Journal of Volcanology and Seismology. 2024. Vol. 18, No. 4. P. 323-339. D0I:10.1134/S0742046324700672.)

• Малкин Е. И., Казаков Е. А., Санников Д. В., Чернева Н. В., Марченко Л. С., Дружин Г. И. Статистическая связь между вистлерами и спрайтами по данным AWDANet и WWLLN // Вестник КРАУНЦ.

Физ.-мат. науки. 2022. Т. 41. № 4. C. 178- 190. DOI: 10.26117/20796641-2022-41-4-178-190.

• Дружин Г. И., Малкин Е. И., Капустина О. В. Атмосферики, связанные со спрайтами, по КНЧ/ОНЧ-наблюдениям на п-ове Камчатка// Геомагнетизм и аэрономия. 2023. Т. 63. № 5. С. 657-666. D0I:10.31857/ S001679402260051X

(Druzhin, G. I., Malkin, E. I. Kapustina, O. V. Atmospherics Associated with Sprites from Elf/Vlf Observations on the Kamchatka Peninsula. Geomagn. Aeron. 63, 620-628 (2023). D0I:10.1134/S0016793223600352)

• Малкин Е. И., Чернева B. И., Махлай Д. О., Чернева Н. В., Акба-шев Р. Р., Санников Д. В. Дистанционные методы наблюдений за извержениями вулканов Шивелуч и Безымянный // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2023. Т. 43. № 2. C. 141-165. D0I:10.26117/2079-6641-2023-43-2-141-165.

• Firstov P. P., Malkin E. I., Akbashev R. R., Druzhin G. I., Cherneva N. V., Holzworth R. H., Uvarov V. N., Stasiy I. E. Registration of Atmospheric-Electric Effects from Volcanic Clouds on the Kamchatka Peninsula (Russia) // Atmosphere, 11(6), 634 (2020). D0I:10.3390/atmos11060634

• Дружин Г. И., Пухов В. М., Санников Д. В., Малкин Е. И. ОНЧ-пеленгатор грозовых разрядов, Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки, 2019. Т. 27, № 2, С. 95-104 D0I:10.26117/2079-6641-2019-27-2-95-104.

• Дружин Г. И., Пухов В. М., Санников Д. В., Малкин Е. И., Ста-сий И. Е. ОНЧ-регистратор для исследования естественных радиоизлучений // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2019. Т. 27. № 2. C. 105-116. D0I: 10.26117/2079-6641-2019-27-2-105-116.

Созданы и зарегистрированы базы данных электромагнитных излучений естественного происхождения (см. Приложения A,B, рисунки 45,46).

Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2023624605 Российская Федерация. Мощности электромагнитного излучения есте-

ственного происхождения зарегистрированного в экспедиционном стационаре «р. Карымшина» за 2023 год: Заявка №2023523882: Е. И. Мал-кин, Е. А. Казаков, И. Е. Стасий, Д. В. Санников; заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук.

• Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2025620824 Российская Федерация. Мощности электромагнитного излучения естественного происхождения, зарегистрированного в экспедиционном стационаре «р. Карымшина» за 2024 год: Заявка №2025620306: Е. И. Мал-кин, Е. А. Казаков, Д. В. Санников; заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Личный вклад. Все материалы, представленные в данной диссертации, получены автором самостоятельно и на равных правах с соавторами. Автор принимал непосредственное участие в создании комплекса наблюдений, проведении измерений, обработке и анализе данных. Автором лично написаны скрипты в системе Ма^аЬ для обработки, калибровки и анализа данных измерений.

Основные научные результаты.

С помощью ОНЧ-радиопеленгатора [2, 3] и глобальных систем регистрации вистлеров и атмосфериков AWDANet и WWLLN получены данные комплексных радионаблюдений во время вулканической грозовой активности на Камчатке [4, 5, 6, 7].

Выявлена корреляция грозовых разрядов в австралийской магнитно-сопряжённой точке и вистлеров на Камчатке. Это позволяет сделать вывод, что за генерацию вистлеров ответственны грозовые разряды [4, 8].

Показано, что высотные грозовые разряды являются источниками вистлеров. Пеленг грозового разряда, генерирующего вистлер, определялся с помощью ОНЧ-радиопеленгатора. Полученное значение соответствовало

положению эруптивного облака, определенного по спутниковым данным

[4, 9].

Высота грозового разряда, генерирующего вистлер, была определена с помощью интерференции прямого и отражённого от ионосферы радиолучей, и соответствует области температурной инверсии в верхнем слое стратосферы [4].

Вистлер, созданный высотным грозовым разрядом на Камчатке, определялся там же после его прохода в магнитно-сопряжённую точку и обратно. Пройденный вистлером путь определялся по его частотной дисперсии

[4].

Положения, выносимые на защиту.

• Вистлеры генерируются высотными грозовыми разрядами.

• Подтверждена связь вулканических молний с увеличением потока свистящих атмосфериков во время извержений вулканов на Камчатке.

• Подтвержден двухэтапный характер вулканических гроз во время извержений вулканов Камчатки.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Содержит 105 страниц, включая 47 рисунков, 5 таблиц и библиографию из 128 наименований.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Другие cпециальности», Малкин Евгений Ильич

Глава 5. Заключение

В данной работе проведено исследование связи атмосфериков и вис-тлеров с высотными электрическими разрядами грозовой активности метеорологического и вулканического происхождения. В результате:

1. С помощью ОНЧ-радиопеленгаторов и глобальных систем регистрации вистлеров и атмосфериков, AWDANet и WWLLN, получены данные комплексных радионаблюдений во время вулканической грозовой активности на Камчатке.

2. Выявлена корреляция грозовых разрядов в австралийской магнитно-сопряжённой точке и вистлеров на Камчатке. Результат получен методом наложения эпох с объёмом статистики 106 разрядов. Это позволяет сделать вывод, что за генерацию вистлеров ответственны грозовые разряды.

3. Выявлена связь вистлеров и парных грозовых разрядов, которые по методике, описанной в [34] ассоциируются с возникновением спрай-тов. Пара разрядов состоит из приземного и высотного, последний из которых создаёт спрайт.

4. Показано, что высотные грозовые разряды являются источниками вистлеров. Высота грозового разряда, генерирующего вистлер, определялась с помощью интерференции прямого и отраженного от ионосферы радиолучей. Для примера использован одиночный (непарный) высотный разряд грозовой активности извержения вулкана Шивелуч.

5. Пеленг грозового разряда, генерирующего вистлер, определялся с

помощью ОНЧ-радиопеленгатора. Значение пеленга соответствовало положению эруптивного облака, определенного по спутниковым данным. Вистлер, созданный высотным грозовым разрядом на Камчатке, определялся там же после его прохода в магнитно-сопряжённую точку и обратно. Пройденный вистлером путь определялся по его частотной дисперсии.

6. Извержения вулканов Безымянный и Шивелуч отличались по поведению эруптивного облака и по отсутствию или наличию парных разрядов. Это можно использовать для дистанционного определения характера извержений.

Автор выражает благодарность и признательность сотрудникам Лаборатории электромагнитных излучений и Группы информационных технологий ИКИР ДВО РАН Дмитрию Викторовичу Санникову, Ивану Евгеньевичу Стасию, Евгению Анатольевичу Казакову, Аркадию Вениаминовичу Иванову, Ивану Владимировичу Жидкову — всем, кто поддерживал и помогал, обеспечивая непрерывную функциональность технических комплексов, экспериментальных установок, оказывая помощь в написании специализированных научных компьютерных программ и программ общего назначения, обеспечении передачи данных, поддержке всех информационных систем в рабочем и современном состоянии.

Особую благодарность автор выражает своему научному руководителю, к.ф.-м.н. Нине Володаровне Черневой за неоценимую поддержку в академической и жизненной сферах, переданные знания и опыт в научных областях, без её помощи и своевременного вмешательства в процесс написания работы данная диссертация могла бы не состояться.

Полезные советы и ценные критические замечания на разных этапах работы автор получил от проф. Бориса Михайловича Шевцова и выражает ему искреннюю благодарность за бесконечное количество дискуссий и споров, критический, строгий, но справедливый взгляд на проводимые исследования.

Автор выражает отдельные благодарности к.ф.-м.н. Геннадию Ивановичу Дружину, сотруднику Лаборатории электромагнитных излучений ИКИР ДВО РАН и к.ф.-м.н. Владимиру Ильичу Козлову, ведущему научному сотруднику, и. о. зав. Лабораторией радиоизлучений ионосферы и магнитосферы ИКФИА СО РАН - основоположникам ОНЧ-наблюдений на Северо-Востоке России, они были инициаторами некоторых идей, воплощённых автором в программном комплексе ОНЧ-пеленгатора; к.ф.-м.н. Михаилу Александровичу Мищенко, сотруднику Лаборатории акустических исследований ИКИР ДВО РАН за помощь в работе над проверкой статистической достоверности используемого в главе 3 метода; к.ф.-м.н.

Сергею Юрьевичу Хомутову, руководителю Комплексной геофизической обсерватории «Паратунка» и к.ф.-м.н. Глебу Михайловичу Водинчару, сотруднику Лаборатории математического моделирования за поддержку в ходе написания диссертации и просто за дружеское отношение; Анне Владимировне Ларионовой, ведущему специалисту учёного секретариата за помощь в корректировке англоязычного текста диссертации.

Автор выражает отдельные благодарности своим коллегам: проф. Яношу Лихтенбергеру (Лапоэ Lichtenberger), сотруднику Университета Этве-ша, Венгрия; к.ф.-м.н. Ринату Рафиковичу Акбашеву, сотруднику Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», которые внесли значительный вклад в проведение исследований при анализе данных измерений и написании статей.

Также автор отдаёт дань уважения и признательности д.ф.-м.н. Павлу Павловичу Фирстову за большой вклад в становление автора как молодого учёного путем проведения множества неформальных дискуссий, практических занятий и в целом длительного научного сотрудничества — именно он познакомил автора с таким прекрасным и одновременно пугающим явлением, как «Вулканическая гроза». Под его научным руководством был проведён ретроспективный анализ извержений Камчатских вулканов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Малкин Евгений Ильич, 2025 год

Список литературы

[1] Михайлов Ю.М. Низкочастотные электромагнитные волны. Космические и наземные эксперименты. LAP Lambert Academic Publishing, 2018.

[2] Дружин Г.И. Пухов В.М. Санников Д.В. Малкин Е.И. ОНЧ-пеленгатор грозовых разрядов. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 2:95-104, July 2019.

[3] Дружин Г.И. Пухов В.М. Санников Д.В. Малкин Е.И. ОНЧ-регистратор грозовых разрядов. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 27(2):105-116, July 2019.

[4] Malkin Evgeniy I., Boris M. Shevtsov, Nina V. Cherneva, Evgeniy A. Kazakov, and Janos Lichtenberger. High-altitude discharges and whistlers of volcanic thunderstorms. Atmosphere, 15(12), 2024.

[5] R. R. Akbashev, E. I. Malkin, and N. V. Cherneva. A characteristic electrostatic structure of eruptive plumes emitted by large explosive eruptions of shiveluch and bezymianny volcanoes, kamchatka. Journal of Volcanology and Seismology, 18(4):323-339, August 2024.

[6] Малкин Е.И. Чернева В.И. Махлай О.Д. Чернева Н.В. Акбашев Р.Р. Санников Д.В. Дистанционные методы наблюдений за извержениями вулканов Шивелуч и Безымянный. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 2:141-165, July 2023.

[7] Firstov PP et. al. Registration of atmospheric-electric effects from volcanic clouds on the Kamchatka peninsula (Russia). Atmosphere, 11(6):634, 2020.

[8] Дружин Г. И. Малкин Е. И., Капустина О. В. Атмосферики, связанные со спрайтами, по КНЧ/ОНЧ-наблюдениям на п-ове Камчатка. Геомагнетизм и аэрономия, 63(5):657-666, 2023.

[9] Малкин Е. И. Казаков Е. А. Санников Д. В. Чернева Н. В. Марченко Л. С. Дружин Г. И. Статистическая связь между вистлерами и спрайтами по данным AWDANet и WWLLN. Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 4:178-190, December 2022.

[10] Альперт Я.Л. Распространение электромагничных волн и ионосфера. Изд-во «Наука», Москва, 1972.

[11] Александров М.С. и др. Флуктуации электромагнитного поля Земли в диапазоне СНЧ. Изд-во «Наука», 1972.

[12] Распопов О.М. Клейменова Н.Г. Возмущения электромагнитного поля Земли: в 3 ч. Часть 3. ОНЧ-излучения. Изд-во Ленинградского университета, Ленинград, 1977.

[13] Дружин Г. И. Чернева Н. В. Мельников А. Н. Гроза в районе полуострова Камчатка по данным наблюдений за ОНЧ-излучением. Метеорология и гидрология, 7:32-39, 2011.

[14] Дэвис К. Радиоволны в ионосфере. Изд-во «Мир», Москва, Перевод с английского под редакцией А.А. Корчака edition, 1973.

[15] Storey L. R. O. An investigation of whistling atmospherics. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 246(908):113-141, 1953.

[16] Угаров В. А. Гершман Б. Н. Распространение и генерация низкочастотных электромагнитных волн в верхней атмосфере. Усп. физ. наук, 72(10):235-271, 1960.

[17] Дружин Г.И. Опыт прогноза камчатских землетрясений на основе наблюдений за электро-магнитным ОНЧ излучением. Вулканология и сейсмология, 6:51-62, 2002.

[18] Уваров В. И. Малкин E. И. Санников Д. В. Электромагнитное проявление геоакустической эмиссии литосферы. Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки., 1(12):55-65, 2016.

[19] Дружин Г. И. Марапулец Ю. В. Чернева Н. В. [и др.]. Акустические и электромагнитные излучения перед землетрясением на Камчатке. Доклады Академии наук, 472(5):584-589, 2017.

[20] Шевцов Б. М. Уваров В. Н. Акустическая и электромагнитная эмиссия геодеформационных возмущений. История науки и техники, 8:81-84, 2017.

[21] Уваров В. Н. Ларионов И. А. Малкин Е. И. Электромагнитные проявления активной земной коры. Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки., 5(25):115-129, 2018.

[22] Марапулец Ю.В. Сенкевич Ю.И. Луковенкова О.О. Солодчук А.А. Ларионов И.А. Мищенко М.А. Малкин Е.И.Щербина А.О. Гапеев М.И. Комплексный анализ акустических и электромагнитных сигналов для оценки уровня сейсмической опасности. «Дальнаука», Владивосток, 2020.

[23] Collier A. B., S. Bremner, J. Lichtenberger, J. R. Downs, C. J. Rodger, P. Steinbach, and G. McDowell. Global lightning distribution and whistlers observed at dunedin, new zealand. Annales Geophysicae, 28(2):499-513, 2010.

[24] Behnke Sonja A, Thomas Ronald J, Krehbiel Paul R, and McNutt Stephen R. Spectacular lightning revealed in 2009 mount redoubt eruption. Eos, Transactions American Geophysical Union, 93(20):193-194, 2012.

[25] Behnke Sonja A, Thomas Ronald J, McNutt Stephen R, Schneider David J, Krehbiel Paul R, Rison William, and Edens Harald E. Observations of volcanic lightning during the 2009 eruption of redoubt volcano. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 259:214-234, 2013.

[26] Behnke Sonja A and McNutt Stephen R. Using lightning observations as a volcanic eruption monitoring tool. Bull. Volcanol, 76:847, 2014.

[27] Antel Claire, Andrew B. Collier, Janos Lichtenberger, and Craig J. Rodger. Investigating dunedin whistlers using volcanic lightning. Geophysical Research Letters, 41(13):4420-4426, 2014.

[28] Shevtsov B. M., Firstov P. P., Cherneva N. V., Holzworth R. H., and Akbashev R. R. Lightning and electrical activity during the shiveluch volcano eruption on 16 november 2014. Natural Hazards and Earth System Sciences, 16(3):871-874, 2016.

[29] Юман М. Молния. Изд-во «Мир», Москва, 1972.

[30] Мучник В.М. Физика грозы. Изд-во «Гидрометеоиздат», Ленинград, 1974.

[31] Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Гидрометеоиздат, Ленинград, 1984.

[32] Dwyer Joseph R. and Martin A. Uman. The physics of lightning. Physics Reports, 534(4):147-241, 2014. The Physics of Lightning.

[33] Inan Umran S., Steven C. Reising, Gerald J. Fishman, and John M. Horack. On the association of terrestrial gamma-ray bursts with lightning and implications for sprites. Geophysical Research Letters, 23(9):1017-1020, 1996.

[34] Reising Steven C., Umran S. Inan, and Timothy F. Bell. Elf sferic energy as a proxy indicator for sprite occurrence. Geophysical Research Letters, 26(7):987-990, 1999.

[35] Cummer Steven A., Yuhu Zhai, Wenyi Hu, David M. Smith, Liliana I. Lopez, and Mark A. Stanley. Measurements and implications of the relationship between lightning and terrestrial gamma ray flashes. Geophysical Research Letters, 32(8), 2005.

[36] Lu Gaopeng et al. Coordinated observations of sprites and in-cloud lightning flash structure. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(12):6607-6632, 2013.

[37] Кононов И. И. Петренко И. А. Снегуров В. С. Радиотехнические методы местоопределения грозовых очагов. «Гидрометеоиздат», Ленинград, 1986.

[38] Козлов В.И. Маркова А.Ю. Шабаганова С.Н. Погрешности методов наблюдения грозовых разрядов одно- и двухпунктовыми системами грозолокации. Наука и образование, 1:7-12, 2010.

[39] Дружин Г.И. Козлов В.И. Лаптев А.Д. Муллаяров В.А. Измерение углов прихода квазигармонических ОНЧ-сигналов. Геомагнетизм и аэрономия, 28(1):164-168, 1988.

[40] Козлов В. И. Муллаяров В.А. Каримов Р.Р. Инструментальные наблюдения гроз в Якутии в 2003-2006 годах. Известия вузов. Радиофизика, LI(10):825-829, 2008.

[41] Козлов В. И. Муллаяров В. А. Каримов Р.Р. Пространственное распределение плотности грозовых разрядов на Востоке России по данным дистанционных наблюдений. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 8(3):257-262, 2011.

[42] Капустина О.В. Дружин Г.И. Никифоров В.Е. Передвижной комплекс регистрации низкочастотных электромагнитных волн. Электромагнитные волны и электронные системы, 29(5):76-81, 2024.

[43] Rodger C. J., S. Werner, J. B. Brundell, E. H. Lay, N. R. Thomson, R. H. Holzworth, and R. L. Dowden. Detection efficiency of the vlf world-wide lightning location network (wwlln): initial case study. Annales Geophysicae, 24(12):3197-3214, December 2006.

[44] Козлов В.И. Муллаяров В.А. Тарабукина Л.Д. Торопов А.А. Временной интервал между ОНЧ- и КНЧ-радиоимпульсами разрядовой молнии. Вестник Якутского государственного университета, 6(3):13-18, 2009.

[45] Abarca Sergio F., Kristen L. Corbosiero, and Thomas J. Galarneau. An evaluation of the worldwide lightning location network (wwlln) using the

national lightning detection network (nldn) as ground truth. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 115(D18), September 2010.

[46] Hutchins M. L., Abram R. Jacobson, Robert H. Holzworth, and James B. Brundell. Azimuthal dependence of vlf propagation. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 118(9):5808-5812, 2013.

[47] Dowden Richard L, James B Brundell, and Craig J Rodger. Vlf lightning location by time of group arrival (toga) at multiple sites. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 64(7):817-830, 2002.

[48] Malkin E., Gennadiy Druzhin, Pavel Firstov, Nina Cherneva, Vladimir Uvarov, Dmitriy Sannikov, and Ivan Stasiy. Principles of creation of local network for lightning discharge observations on active volcanoes of kamchatka peninsula. In E3S Web Conf, number 02021 in 127, page (5), 2019.

[49] Hutchins Michael L., Robert H. Holzworth, Craig J. Rodger, and James B. Brundell. Far-field power of lightning strokes as measured by the world wide lightning location network. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 29(8):1102 - 1110, 2012.

[50] Bennett A J, Odams P, Edwards D, and Arason. Monitoring of lightning from the april-may 2010 eyjafjallajokull volcanic eruption using a very low frequency lightning location network. Environmental Research Letters, 5(4):044013, dec 2010.

[51] Фирстов П. П. [и др.]. Атмосферно-электрические эффекты во время эксплозии вулкана Шивелуч 16 ноября 2014 г. Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана, 53(1):29-37, 2017.

[52] Mcnutt S. and Earle Williams. Volcanic lightning: Global observations and constraints on source mechanisms. Bulletin of Volcanology, 72:11531167, 12 2010.

[53] Thomas R.J., McNutt S.R., and Krehbiel P.R. et al. Lightning and Electrical Activity during the 2006 Eruption of Augustine Volcano,

chapter 25, page 579-608. The 2006 Eruption of Augustine Volcano, Alaska. U.S. Geological Survey, 2008.

[54] Gardner F.F. The use of atmospherics to study the propagation of very long radio waves. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 41(323):1259-1269, December 1950.

[55] Bowe P. W. A. The waveforms of atmospherics and the propagation of very low frequency radio waves. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 42(325):121-138, 1951.

[56] Bowe P. W. A. A study of individual radio atmospherics received simultaneously at two places. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 44(355):833-840, 1953.

[57] Chapman F. and W. Matthews. Audio-frequency spectrum of atmospherics. Nature, 172:495-496, 1953.

[58] Chapman F. and Matthews W. Propagation of audio-frequency radio waves to great distances. Nature, 177:930-933, 1956.

[59] Chapman J. The waveforms of atmospherics and the propagation of very low frequency radio waves. Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, 11(3):223-236, 1957.

[60] Challinor R.A. The phase velocity and attenuation of audio-frequency electro-magnetic waves from simultaneous observations of atmospherics at two spaced stations. Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, 1967.

[61] Михайлова Г. А. Функция распространения и средняя фазовая скорость электромагнитных волн на сверхнизких частотах. Геомагнетизм и аэрономия, 5(1):183-185., 1965.

[62] Михайлова Г. А. Энергетические спектры молниевых разрядов на сверхнизких частотах по данным гармонического анализа атмосфе-риков. Геомагнетизм и аэрономия, 9(2):357, 1969.

[63] Альперт Я.Л. Гинзбург В.Л. Фейнберг Е.Л. Распространение радиоволн. Государственное издание технико-теоретической литературы, Москва, 1953.

[64] Аксенов В.И. Исследование распространения сверхдлинных радиоволн в ионосфере Земли. Теория. Изв. вузов. Радиофизика, 18(9):1333-1346, 1975.

[65] Holzworth R. H., R. M. Winglee, B. H. Barnum, YaQi Li, and M. C. Kelley. Lightning whistler waves in the high-latitude magnetosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 104(A8):17369-17378, 1999.

[66] Гершман Б. Н. Коробков Ю.С. К теориии распространения свистящих атмосфериков. Известия Учебных заведений. Радиофизика, 1(2):51-58, 1958.

[67] Helliwell Robert A. Whistlers and related ionospheric phenomena. Geophysical Journal International, 11(5):563-564, January 1966.

[68] Гершман Б.Н. Ерухимов Л.М. Яшин Ю.Я. Волновые явления в ионосфере и космической плазме. Изд-во «Наука», Москва, 1984.

[69] Молчанов О.А. Маркеева Ю.М. Методика обработки и интерпретации динамических спектров свистящих атмосфериков с целью определения электронной концентрации в магнитосфере Земли. Инструкция. ИЗМИРАН АН СССР, Москва, 1974.

[70] Franz R. C., Nemzek R. J., and Winckler J. R. Television image of a large upward electrical discharge above a thunderstorm system. Science, 249(4964):48-51, 1990.

[71] Sentman D. D., E. M. Wescott, D. L. Osborne, D. L. Hampton, and M. J. Heavner. Preliminary results from the sprites94 aircraft campaign: 1. red sprites. Geophysical Research Letters, 22(10):1205-1208, 1995.

[72] Lyons Walter A. Sprite observations above the u.s. high plains in relation to their parent thunderstorm systems. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 101(D23):29641-29652, December 1996.

[73] Cummer S.A., U.S. Inan, T.F. Bell, and C.P. Barrington-Leigh. Elf radiation produced by electrical currents in sprites. Journal of Geophysical Research: Letters, 25(8):1281-1284, 1998.

[74] Winckler J. R., Lyons W. A., Nelson T. E., and Nemzek R. J. New high-resolution ground-based studies of sprites. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 101(D3):6997-7004, 1996.

[75] Marx Brook, Minoru Nakano, Paul Krehbiel, and Toshio Takeuti. The electrical structure of the hokuriku winter thunderstorms. Journal of Geophysical Research: Oceans, 87(C2):1207-1215, 1982.

[76] Reising Steven, Urnran Inan, Timothy Bell, and Walter Lyons. Evidence for continuing current in sprite-producing cloud-to-ground lightning. Geophysical Research Letters, 23:3639-3642, 12 1996.

[77] Pasko Victor P., Umran S. Inan, Timothy F. Bell, and Steven C. Reising. Mechanism of elf radiation from sprites. Geophysical Research Letters, 25:3493-3496, 1998.

[78] Soula S. et al. Time and space correlation between sprites and their parent lightning flashes for a thunderstorm observed during the hymex campaign. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(22):11,552-11,574, 2015.

[79] Anderson R. et al. Electricity in volcanic clouds: Investigations show that lightning can result from charge-separation processes in a volcanic crater. Science, 148(3674):1179-1189, May 28 1965.

[80] Brook M., C. B. Moore, and T. Sigurgeirsson. Lightning in volcanic clouds. Journal of Geophysical Research (1896-1977), 79(3):472-475, 1974.

[81] Richard P. Hoblitt. An experiment to detect and locate lightning associated with eruptions of redoubt volcano. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 62(1):499-517, 1994. The 1989-1990 Eruptions of Redoubt Volcano, Alaska.

[82] McNutt S.R and C.M Davis. Lightning associated with the 1992 eruptions of crater peak, mount spurr volcano, alaska. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 102(1):45-65, 2000.

[83] Harrison R.G. Mather T.A. Electrification of volcanic plumes. Surv Geophys, 27:387-432, 2006.

[84] Zuo M. et al. Volcanoes and climate: Sizing up the impact of the recent hunga tonga-hunga ha'apai volcanic eruption from a historical perspective. Advances in Atmospheric Sciences, 39:1986-1993, 2022.

[85] Гирина О. А. Мельников Д. В. Маневич А. Г. Спутниковый мониторинг вулканов Камчатки и Северных Курил. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 14(6):194-209, 2017.

[86] Руленко О.П. и др. Исследования электризации облаков, создаваемых распылением вулканического пепла. Вулканология и сейсмология, 5:17 - 29, 1986.

[87] Arason Pordur, Bennett Alec J., and Burgin Laura E. Charge mechanism of volcanic lightning revealed during the 2010 eruption of eyjafjallajokull. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 116(B9), 2011.

[88] Alexa R. Van Eaton, Alvaro Amigo, Daniel Bertin, Larry G. Mastin, Raul E. Giacosa, Jeronimo Gonzalez, Oscar Valderrama, Karen Fontijn, and Sonja A. Behnke. Volcanic lightning and plume behavior reveal evolving hazards during the april 2015 eruption of calbuco volcano, chile. Geophysical Research Letters, 43(7):3563-3571, 2016.

[89] Cimarelli C. et al. Multiparametric observation of volcanic lightning: Sakurajima volcano, japan. Geophysical Research Letters, 43(9):4221-4228, 2016.

[90] Aizawa Koki et al. Physical properties of volcanic lightning: Constraints from magnetotelluric and video observations at sakurajima volcano, japan. Earth and Planetary Science Letters, 444:45-55, 2016.

[91] Van Eaton A.R. et al. Did ice-charging generate volcanic lightning during the 2016-2017 eruption of bogoslof volcano, alaska? Bull Volcanol, 82(24), 2020.

[92] Joshua Mendez Harper, Corrado Cimarelli, Valeria Cigala, Ulrich Kueppers, and Josef Dufek. Charge injection into the atmosphere by explosive volcanic eruptions through triboelectrification and fragmentation charging. Earth and Planetary Science Letters, 574:117162, 2021.

[93] James M. R., Lane S. J., and Gilbert J. S. Volcanic plume electrification: Experimental investigation of a fracture-charging mechanism. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 105(B7):16641-16649, 2000.

[94] Behnke Sonja A. and Eric C. Bruning. Changes to the turbulent kinematics of a volcanic plume inferred from lightning data. Geophysical Research Letters, 42(10):4232-4239, 2015.

[95] Behnke S. A., H. E. Edens, R. J. Thomas, C. M. Smith, S. R. McNutt, A. R. Van Eaton, C. Cimarelli, and V. Cigala. Investigating the origin of continual radio frequency impulses during explosive volcanic eruptions. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 123(8):4157-4174, 2018.

[96] Smith Cassandra M., Alexa R. Van Eaton, Sylvain Charbonnier, Stephen R. McNutt, Sonja A. Behnke, Ronald J. Thomas, Harald E. Edens, and Glenn Thompson. Correlating the electrification of volcanic plumes with ashfall textures at sakurajima volcano, japan. Earth and Planetary Science Letters, 492:47-58, 2018.

[97] Thomas R. J., P. R. Krehbiel, W. Rison, H. E. Edens, G. D. Aulich, W. P. Winn, S. R. McNutt, G. Tytgat, and E. Clark. Electrical activity during

the 2006 mount st. augustine volcanic eruptions. Science, 315(5815):1097-1097, 2007.

[98] Руленко О. П. Токарев П. И. Атмосферно-электрические эффекты Большого трещинного Толбачинского извержения в июле-октябре 1975 г. Бюлл. вулканостанции, 56:96-102, 1979.

[99] M. R. James, L. Wilson, S. J. Lane, J. S. Gilbert, T. A. Mather, R. G. Harrison, and R. S. Martin. Electrical charging of volcanic plumes. Space Science Reviews, 137(1-4):399-418, May 2008.

[100] Jacobson A. R., R. H. Holzworth, R. F. Pfaff, and M. P. McCarthy. Study of oblique whistlers in the low-latitude ionosphere, jointly with the c/nofs satellite and the world-wide lightning location network. Annales Geophysicae, 29(5):851-863, 2011.

[101] Briggs M. S., S. Lesage, C. Schultz, B. Mailyan, and R. H. Holzworth. A terrestrial gamma-ray flash from the 2022 hunga tonga-hunga ha'apai volcanic eruption. Geophysical Research Letters, 49(14):e2022GL099660, 2022. e2022GL099660 2022GL099660.

[102] Koronczay David, Janos Lichtenberger, Mark A. Clilverd, Craig J. Rodger, Stefan I. Lotz, Dmitry V. Sannikov, Nina V. Cherneva, Tero Raita, Fabien Darrouzet, Sylvain Ranvier, and Robert C. Moore. The source regions of whistlers. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124(7):5082-5096, July 2019.

[103] J. H. Crary, R. A. Helliwell, and R. F. Chase. Stanford-seattle whistler observations. Journal of Geophysical Research (1896-1977), 61(1):35-44, 1956.

[104] Helliwell R. A., J. P. Katsufrakis, and M. L. Trimpi. Whistler-induced amplitude perturbation in vlf propagation. Journal of Geophysical Research, 78(22):4679-4688, August 1973.

[105] Park C. G. Whistler observations of the interchange of ionization between the ionosphere and the protonosphere. Journal of Geophysical Research, 75(22):4249-4260, August 1970.

[106] Сивоконь В. П. Кубышкин А. В. Богданов В. В. Чернева Н. В. Агра-нат И. В. Сероветников А. С. Вистлеры как возможные индикаторы активных воздействий на ионосферу. Труды МФТИ, 6(2(22)):174-179, 2014.

[107] Lichtenberger J., C. Ferencz, L. Bodnar, D. Hamar, and P. Steinbach. Automatic whistler detector and analyzer system: Automatic whistler detector. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 113(A12), December 2008.

[108] Lichtenberger Janos, Csaba Ferencz, Daniel Hamar, Peter Steinbach, Craig J. Rodger, Mark A. Clilverd, and Andrew B. Collier. Automatic whistler detector and analyzer system: Implementation of the analyzer algorithm. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 115(A12), December 2010.

[109] Rodger C. J., J. B. Brundell, R. H. Holzworth, and E. H. Lay. Growing detection efficiency of the world wide lightning location network. AIP Conference Proceedings, 1118(1):15-20, 2009.

[110] Rodger C. J., J. B. Brundell, M. Hutchins, and R. H. Holzworth. The world wide lightning location network (wwlln): Update of status and applications. In 2014 XXXIth URSI General Assembly and Scientific Symposium (URSI GASS), pages 1-2, 2014.

[111] Водинчар Г.М. Сивоконь В.П. Шевцов Б.М. Чернева Н.В. Малыш Е.А. Возможное проявление активности мировых грозовых центров в потоке вистлеров на Камчатке. Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки., 2(9):44-52, 2014.

[112] Shcherbakov R. N. The imperceptible, but zealous genius. to 150 aniversary of charls vilson. Вестник Российской академии наук, 89(6):629-636, June 2019.

[113] Winckler John R. The cloud-ionosphere discharge: A newly observed thunderstorm phenomenon. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(20):10512-10519, 1997.

[114] Evgeniy Malkin, Evgeniy Kazakov, Nina Cherneva, Janos Lichtenberger, Dmitriy Sannikov, and David Koronczay. Relation between sprites and whistlers based on awdanet and wwlln data. In Solar-Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors, pages 54-61. Springer Nature Switzerland, 2023.

[115] James M. R., Lane S. J., and Gilbert J. S. Volcanic plume monitoring using atmospheric electrical potential gradients. J. Geol. Soc. Lond., 155:587-590, 1998.

[116] Cherneva N. V., Firstov P. P., and Akbashev R. R. Perspectives of monitoring of atmospheric-electric effects from volcanic eruptions in kamchatka. In Proc. SPIE 10833, 24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, page 108337R, XXIV International Symposium, Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 2018, Tomsk, Russian Federation, December 2018.

[117] Firstov P. P., Cherneva N. V., Akbashev R. R., Malkin E. I., and Druzhin G. I. Atmospheric-electric effects from volcano eruptions on Kamchatka peninsula (Russia). In Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, page 1120874, XXV International Symposium, Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 2019, Novosibirsk, Russian Federation, December 2019.

[118] Malkin E. I., Cherneva N. V., Firstov P. P., Druzhin G. I., and Sannikov D. V. Dirty thunderstorms caused by volcano explosive

eruptions in Kamchatka by the data of electromagnetic radiation. In IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., number 012015 in 946, pages 1-6, 2021.

[119] Firstov P P, Akbashev R R, Malkin E I, Cherneva N V, and Druzhin G I. Atmospheric electrical effects during a strong explosive eruption of Bezymyanniy volcano (Kamchatka peninsula, Russia) on december 20, 2017. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, page 840012020. IOP Publishing, 2021.

[120] Evgeniy Malkin, Pavel Firstov, Nina Cherneva, and Gennadiy Druzhin. Lightning activity of eruptive clouds from Shiveluch volcano (Kamchatka, Russia). In Problems of Geocosmos-2020, pages 465-472. Springer International Publishing, 2022.

[121] Jeremy N. Thomas, Natalia N. Solorzano, Steven A. Cummer, and Robert H. Holzworth. Polarity and energetics of inner core lightning in three intense north atlantic hurricanes. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 115(A3), 2010.

[122] James M. R., S. J. Lane, and J. S. Gilbert. Density, construction, and drag coefficient of electrostatic volcanic ash aggregates. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 108(B9), 2003.

[123] Koyaguchi T. Miura T. and Tanaka Y. Measurements of electric charge distribution in volcanic plumes at sakurajima volcano, japan. Bulletin of Volcanology, 64:75-93, 2001.

[124] Yoshikazu Tanaka, Toshiro Miura, and Takehiro Koyaguchi. Measurements of electric charge distribution in volcanic plumes at sakurajima volcano, japan. Bulletin of Volcanology, 64(2):75-93, 2002.

[125] Гирина О. А. и др. Анализ развития пароксизмального извержения вулкана Шивелуч 10-13 апреля 2023 года на основе данных различных спутниковых систем. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 20(2):283-291, 2023.

[126] Evgeniy I. Malkin, Nina V. Cherneva, Dmitriy V. Sannikov, Rinat R. Akbashev, and Gennadiy I. Druzhin. Mechanisms of gas formation in eruptive clouds. In Oleg A. Romanovskii and Gennadii G. Matvienko, editors, 28th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, page 167. SPIE, December 2022.

[127] Evgeniy Malkin, Veronika Cherneva, Dmitriy Makhlai, Nina Cherneva, Dmitriy Sannikov, Gennadiy Druzhin, Rinat Akbashev, and Robert Holzworth. Analysis of electromagnetic radiation during shiveluch and bezymyanniy volcano eruptions from 2017 to 2023. In Solar-Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors, pages 62-70. Springer Nature Switzerland, 2023.

[128] Evgeniy Malkin, Nina Cherneva, Rinat Akbashev, Dmitriy Sannikov, and Gennadiy Druzhin. The mechanism of thunderstorm formation in eruptive clouds on the example of bezymyanny volcano eruptions. In Problems of Geocosmos-2022, pages 433-442. Springer International Publishing, 2023.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.