Том 31, номер 05, статья № 9

Терпугова С. А., Зенкова П. Н., Кабанов Д. М., Полькин В. В., Голобокова Л. П., Панченко М. В., Сакерин С. М., Лисицын А. П., Шевченко В. П., Политова Н. В., Козлов В. С., Ходжер Т. В., Шмаргунов В. П., Чернов Д. Г. Результаты исследований характеристик аэрозоля в атмосфере Карского и Баренцева морей в летне-осенний период 2016 г.. // Оптика атмосферы и океана. 2018. Т. 31. № 05. С. 391–402. DOI: 10.15372/AOO20180509.    PDF
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

Проанализированы результаты измерений комплекса микрофизических, химических и оптических характеристик аэрозоля в двух рейсах НИС «Академик Мстислав Келдыш», состоявшихся в 2016 г. Работы проходили в Карском море с 10 июля по 20 августа и в Баренцевом море с 25 августа по 10 октября 2016 г. Представлены средние значения характеристик аэрозоля: аэрозольной оптической толщи (АОТ) атмосферы, мелко- и грубодисперсной компоненты АОТ, счетной концентрации частиц в приводном слое атмосферы, массовых концентраций поглощающего вещества («сажи»), водорастворимых ионов (Na+, Mg2+, Cl, K+, Ca2+, NH4+, NO3, SO42–), а также газообразных примесей (SO2, HCl, HNO3, NH3). Для различных районов Карского и Баренцева морей приведены характерные функции распределения частиц по размерам. Показано, что в период двух рейсов уровни как аэрозольного замутнения столба атмосферы, так и концентраций аэрозоля и «сажи» в приводном слое атмосферы были близки средним многолетним данным в арктических широтах. Заметное влияние на замутнение атмосферы в период измерений оказали выносы дымов лесных пожаров с континента. Вклад дымового аэрозоля, например, в среднее значение АОТ на l = 0,50 мкм, по судовым измерениям, составил около 44%.

Ключевые слова:

НИС «Академик Мстислав Келдыш», морская атмосфера, аэрозоль, микрофизические характеристики, химической состав, аэрозольная оптическая толща

Список литературы:

1. Кондратьев К.Я. Аэрозоль как климатообразующий компонент атмосферы. 2. Прямое и косвенное воздействие на климат // Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15, № 4. С. 301–320.
2. Ивлев Л.С. Аэрозольное воздействие на климатические процессы // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24, № 5. С. 392–410.
3. Кондратьев К.Я. Радиационное возмущающее воздействие, обусловленное аэрозолем // Оптика атмосф. и океана. 2003. Т. 16, № 1. С. 5–18.
4. Кондратьев К.Я. Аэрозоль и климат: современное состояние и перспективы разработок. 3. Аэрозольное радиационное возмущающее воздействие // Оптика атмосф. и океана. 2006. Т. 19, № 7. С. 565–575.
5. Zhao C., Garrett T.J. Effects of Arctic haze on surface cloud radiative forcing // Geophys. Res. Lett. 2015. V. 42, iss. 2. P. 557–564. DOI:10.1002/2014GL062015.
6. Виноградова А.А., Егоров В.А. О возможностях дальнего атмосферного переноса загрязнений в Российскую Арктику // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 1996. Т. 32, № 6. С. 796–802.
7. Виноградова А.А. Атмосферный перенос пассивных примесей в разные части Российской Арктики в весеннее время года // Докл. РАН. 1997. Т. 355, № 5. С. 677–679.
8. Виноградова А.А., Пономарева Т.Я. Атмосферный перенос антропогенных примесей в арктические районы России (1986–2010 гг.) // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25, № 6. С. 475–483; Vinogra-dova A.A., Ponomareva T.Ya. Atmospheric transport of anthropogenic impurities to the Russian arctic (1986–2010) // Atmos. Ocean. Opt. 2012. V. 25, N 6. P. 414–422.
9. Arctic Climate Impact Assessment, Impacts of a Warming Arctic: Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) Tech. Rep. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. 140 p.
10. IPCC: Climate Change 2007: Synthesis Report, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 52 p. [Electronic resource]. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/ assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf (last access: 20.05.2012).
11. IPCC: Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013. 1552 p. [Electronic resource]. URL: http://www.climatechange2013.org/ images/report/WG1AR5_ALL_ FINAL.pdf (last access: 20.08.2014).
12. Glantz P., Bourassa A., Herber A., Iversen T., Karlsson J., Kirkevåg A., Maturilli M., Seland Ø., Stebel K., Struthers H., Tesche M., Thomason L. Remote sensing of aerosols in the Arctic for an evaluation of global climate model simulations // J. Geophys. Res. 2014. V. 119, iss. 13. P. 8169–8188. DOI: 10.1002/ 2013JD021279.
13. Смирнов В.В., Шевченко В.П. Дымки и туманы полярных морей // Метеорол. и гидрол. 2003. № 1. С. 49–57.
14. Виноградова А.А. Микроэлементы в составе арктического аэрозоля (обзор) // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 1993. Т. 29, № 4. С. 437–456.
15. Smirnov V.V., Radionov V.F., Savchenko A.V., Pronin A.A., Kuusk V.V. Variability in aerosol and air ion composition in the Arctic spring atmosphere // Atmos. Res. 1998. V. 49. P. 163–176.
16. Виноградова А.А., Шевченко В.П. Роль атмосферных аэрозолей в загрязнении Северного Ледовитого океана и его морей // Оптика атмосф. и океана. 2005. Т. 18, № 5–6. С. 387–394.
17. Виноградова А.А. Сезонные и долговременные вариации индексов атмосферной циркуляции и перенос воздуха в Российскую Арктику // Оптика атмосф. и океана. 2014. Т. 27, № 6. С. 463–472.
18. Ancellet G., Pelon J., Blanchard Y., Quennehen B., Bazureau A., Law K.S., Schwarzenboeck A. Transport of aerosol to the Arctic: analysis of CALIOP and French aircraft data during the spring 2008 POLARCAT campaign // Atmos. Chem. Phys. 2014. V. 14. P. 8235–8254. DOI: 10.5194/acp-14-8235-2014.
19. Heidam N.Z. The components of the Arctic aerosol // Atmos. Environ. 1984. V. 18, N 2. P. 329–343.
20. Stock M., Ritter C., Herber A., von Hoyningen-Huene W., Baibakov K., Gräser J., Orgis T., Treffeisen R., Zinoviev N., Makshtas A., Dethloff K. Springtime arctic aerosol: Smoke versus haze, a case study for March 2008 // Atmos. Environ. 2012. V. 52. P. 48–55.
21. Deser C., Tomas R., Alexander M., Lawrence D. The seasonal atmospheric response to projected Arctic sea ice loss in the late twenty-first century // J. Clim. 2010. V. 23. P. 333–351.
22. Gagne M.-E., Gillett N.P., Fyfe J.C. Impact of aerosol emission controls on future Arctic sea ice cover // Geophys. Res. Lett. 2015. V. 42. P. 8481–8488. DOI: 10.1002/2015GL065504.
23. Stroeve J., Holland M.M., Meier W., Scambos T., Serreze M. Arctic sea ice decline: Faster than forecast // Geophys. Res. Let. 2007. V. 34. P. L09501. DOI: 10.1029/2007GL029703.
24. Eleftheriadis K., Vratolis S., Nyeki S. Aerosol black carbon in the European Arctic: Measurements at Zeppelin Station, NyÅlesund, Svalbard from 1998–2007 // Geophys. Res. Lett. 2009. V. 36. P. L02809. DOI: 10.1029/2008GL035741.
25. Di Pierro M., Jaegl´el L., Eloranta E.W., Sharma S. Spatial and seasonal distribution of Arctic aerosols observed by the CALIOP satellite instrument (2006–2012) // Atmos. Chem. Phys. 2013. V. 13. P. 7075–7095. DOI: 10.5194/acp-13-7075-2013.
26. Shantz N.C., Gultepe I., Andrews E., Zelenyuk A., Earle M.E., Macdonald A.M., Liua P.S.K., Leaitch W.R. Optical, physical, and chemical properties of springtime aerosol over Barrow Alaska in 2008 // Int. J. Climatol. 2014. V. 34. P. 3125–3138. DOI: 10.1002/joc.3898.
27. Zhan J., Gao Y., Li W., Chen L., Lin H., Lin Q. Effects of ship emissions on summertime aerosols at Ny-Alesund in the Arctic // Atmos. Pollut. Res. 2014. V. 5. P. 500–510.
28. Bazzano A., Ardini F., Grotti M., Malandrino M., Giacomino A., Abollino O., Cappelletti D., Becagli S., Traversi R., Udisti R. Elemental and lead isotopic composition of atmospheric particulate measured in the Arctic region (Ny-Ålesund, Svalbard Islands) // Rend. Fis. Acc. Lincei. 2016. V. 27 (Suppl. 1). P. S73–S84.
29. Sinha P.R., Kondo Y., Koike M., Ogren J.A., Jefferson A., Barrett T.E., Sheesley R.J., Ohata S., Moteki N., Coe H., Liu D., Irwin M., Tunved P., Quinn P.K., Zhao Y. Evaluation of ground-based black carbon measurements by filter-based photometers at two Arctic sites // J. Geophys. Res. Atmos. 2017. V. 122. P. 3544–3572. DOI: 10.1002/2016JD025843.
30. Deshpande C.G., Kamra A.K. Physical properties of the arctic summer aerosol particles in relation to sources at Ny-Alesund, Svalbard // J. Earth Syst. Sci. 2014. V. 123, N 1. P. 201–212. DOI: 10.1007/s12040-013-0373-0.
31. Radionov V.F., Marshunova M.S. Long-term variations in the turbidity of the Arctic atmosphere in Russia // Atmos. Ocean. 1992. V. 30, N 4. P. 531–549. DOI: 10.1080/07055900.1992.9649454.
32. Радионов В.Ф., Маршунова М.С., Русина Е.Н., Лубо-Лесниченко К.Е., Пиманова Ю.Е. Аэрозольная мутность атмосферы в полярных районах // Изв. РАН.  Физ.  атмосф.  и  океана.  1994.  № 6.  С. 797–801.
33. Tomasi C., Vitale V., Lupi A., Di Carmine C., Campanelli M., Herber A., Treffeisen R., Stone R.S., Andrews E., Sharma S., Radionov V., von Hoyningen-Huene W., Stebel K., Hansen G.H., Myhre C.L., Wehrli C., Aaltonen V., Lihavainen H., Virkkula A., Hillamo R., Ström J., Toledano C., Cachorro V.E., Ortiz P., De Frutos A. M., Blindheim S., Frioud M., Gausa M., Zielinski T., Petelski T., Yamanouchi T. Aerosols in polar regions: A historical overview based on optical depth and in situ observations // J. Geophys. Res. 2007. V. 112. P. D16205. DOI: 10.1029/ 2007JD008432.
34. Toledano C., Cachorro V.E., Gausa M., Stebel K., Aaltonen V., Berjón A., Ortiz de Galisteo J.P., De Frutos A.M., Bennouna Y., Blindheim S., Myhre C.L., Zibordi G., Wehrli C., Kratzer S., Hakansson B., Carlund T., De Leeuw G., Herber A., Torres B. Overview of sun photometer measurements of aerosol properties in Scandinavia and Svalbard // Atmos. Environ. 2012. V. 52. P. 18–28.
35. Сакерин С.М., Чернов Д.Г., Кабанов Д.М., Козлов В.С., Панченко М.В., Полькин В.В., Радионов В.Ф. Предварительные результаты исследований аэрозольных характеристик атмосферы в районе Баренцбурга (Шпицберген) // Проблемы Арктики и Антарктики. 2012. Т. 91, № 1. С. 20–31.
36. Сакерин С.М., Андреев С.Ю., Кабанов Д.М., Николашкин С.В., Прахов А.Н., Радионов В.Ф., Турчинович Ю.С., Чернов Д.Г., Holben B.N., Smirnov А., Sorokin М.G. О результатах исследований аэрозольной оптической толщи атмосферы в Арктических районах // Оптика атмосф. и океана. 2014. Т. 27, № 5. С. 413–423; Sakerin S.M., Andreev S.Yu., Kaba-nov D.M., Nikolashkina S.V., Prakhov A.N., Radionov V.F., Turchinovich Yu.S., Chernov D.G., Holben B.N., Smirnov A., Sorokin M.G. On results of studies of atmospheric aerosol optical depth in Arctic regions // Atmos. Ocean. Opt. 2014. V. 27, N 6. P. 517–528.
37. Чернов Д.Г., Козлов В.С., Панченко М.В., Турчинович Ю.С., Радионов В.Ф., Губин А.В., Прахов А.Н. Особенности изменчивости концентраций аэрозоля и сажи в приземном слое воздуха в Баренцбурге (Шпицберген) в 2011–2013 гг. // Проблемы Арктики и Антарктики. 2014. Т. 102, № 12. С. 34–44.
38. Chernov D.G., Kozlov V.S., Panchenko M.V., Turchinovich Yu.S., Radionov V.F., Gubin A.V., Prakhov A.N., Lubo-Lesnichenko K.E., Sidorova O.R., Golobokova L.P., Khodzher T.V., Huriganova O.I., Onishchuk N.A. Investigation of microphysical characteristics and chemical composition of near-ground aerosol in Barentsburg (Spitsbergen) in the spring and summer seasons of 2011–2015 // Proc. SPIE. 2016. V. 10035. P. 100334.
39. Шевченко В.П. Влияние аэрозолей на среду и морское осадконакопление в Арктике. М.: Наука, 2006. 226 с.
40. Шевченко В.П., Лисицын А.П., Виноградова А.А., Смирнов В.В., Серова В.В., Штайн Р. Аэрозоли Арктики – результаты десятилетних исследований // Оптика атмосф. и океана. 2000. Т. 13, № 6–7. С. 551–576.
41. Döscher R., Vihma T., Maksimovich E. Recent advances in understanding the Arctic climate system state and change from a sea ice perspective: A review // Atmos. Chem. Phys. 2014. V. 14. P. 13571–13600. DOI: 10.5194/acp-14-13571-2014.
42. Markowicz K.M., Pakszys P., Ritter Ch., Zielinski T., Udisti R., Cappelletti D., Mazzola M., Shiobara M., Zawadzka O., Lisok J., Petelski T., Makuch P., Karasiński G. Impact of North American intense fires on aerosol optical properties measured over the European Arctic in July 2015 // J. Geophys. Res. 2016. V. 121. P. 14487–14512.
43. Виноградова А.А., Смирнов Н.С., Коротков В.Н., Романовская А.А. Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке: эмиссии и атмосферный перенос черного углерода в Арктику // Оптика атмосф. и океана. 2015. Т. 28, № 6. С. 512–520; Vinogra-dova A.A., Smirnov N.S., Korotkov V.N., Romanovskaya A.A. Forest fires in Siberia and Far East: Emissions and atmospheric transport of black carbon to the Arctic // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 6. P. 566–574.
44. Виноградова А.А., Смирнов Н.С., Коротков В.Н. Аномальные пожары 2010 и 2012 гг. на территории России и поступление черного углерода в Арктику // Оптика атмосф. и океана. 2016. Т. 29, № 6. С. 482–487; Vinogradova A.A., Smirnov N.S., Korotkov V.N. Anomalous wildfires in 2010 and 2012 on the territory of Russia and supply of black carbon to the Arctic // Atmos. Ocean. Opt. 2016. V. 29, N 6. P. 545–550.
45. Raut J.-C., Marelle L., Fast J.D., Thomas J.L., Weinzierl B., Law K.S., Berg L.K., Roiger A., Eas-ter R.C., Heimerl K., Onishil T., Delanoe J., Schla-ger H. Cross-polar transport and scavenging of Siberian aerosols containing black carbon during the 2012 ACCESS summer campaign // Atmos. Chem. Phys. Discuss. 2017. V. 17, iss. 18. P. 10969–10995. DOI: 10.5194/acp-2016-1023.
46. Полькин В.В., Голобокова Л.П., Козлов В.С., Коробов В.Б., Лисицын А.П., Панченко М.В., Пескова М.А., Ходжер Т.В., Шевченко В.П. Оценка связи микрофизического и химического состава для приводного аэрозоля Белого моря // Оптика атмосф. и океана. 2004. Т. 17, № 5–6. С. 377–385.
47. Полькин В.В., Панченко М.В., Голобокова Л.П. Ионный состав приводного аэрозоля Белого моря в августе 2003–2006 гг. // Оптика атмосф. и океана. 2007. Т. 20, № 11. С. 998–1003.
48. Полькин В.В., Панченко М.В., Грищенко И.В., Коробов В.Б., Лисицын А.П., Шевченко В.П. Исследования дисперсного состава приводного аэрозоля Белого моря в конце летнего сезона 2007 г. // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21, № 10. С. 836–840.
49. Полькин В.В., Панченко М.В., Голобокова Л.П., Филиппова У.Г., Ходжер Т.В., Лисицын А.П., Шевченко В.П. Приводный аэрозоль Белого и Карского морей в августе–сентябре 2007 г. // Метеорологические и геофизические исследования. М.: Paulsen, 2011. С. 199–214.
50. Полькин В.В., Голобокова Л.П., Погодаева Т.В., Козлов В.С., Коробов В.Б., Лисицын А.П., Панченко М.В., Пескова М.А., Ходжер Т.В., Шевченко В.П. Состав аэрозолей приводного слоя атмосферы над Белым морем во второй половине августа 2003 и 2004 гг. // Фундаментальные исследования океанов и морей / под ред. Н.П. Лаверова. М.: Наука, 2006. С. 413–439.
51. Sakerin S.M., Bobrikov A.A., Bukin O.A., Golobokova L.P., Pol’kin Vas.V., Pol’kin Vik.V., Shmirko K.A., Kabanov D.M., Khodzher T.V., Onischuk N.A., Pavlov A.N., Potemkin V.L., Radionov V.F. On measurements of aerosol-gas composition of the atmosphere during two expeditions in 2013 along the Northern Sea Route // Atmos. Chem. Phys. 2015. V. 15. P. 12413–12443. DOI: 10.5194/acp-15-12413-2015.
52. Popovicheva O.B., Evangeliou N., Eleftheriadis K., Kalogridis A.C., Sitnikov N., Eckhardt S., Stohl A. Black carbon sources constrained by observations in the Russian High Arctic // Environ. Sci. Technol. 2017. V. 51, N 7. P. 3871–3879. DOI: 10.1021/acs.est.6b05832.
53. Голубева Н.И., Бурцева Л.В., Матишов Г.Г., Ильин Г.В. Результаты измерений тяжелых металлов в атмосферных аэрозолях в открытых районах арктических морей в 2009–2010 гг. // Докл. АН. 2013. Т. 453, № 1. С. 72–75.
54. Сакерин С.М., Кабанов Д.М. Мелко- и грубодисперсные компоненты аэрозольной оптической толщи атмосферы в морских и полярных районах // Оптика атмосф. и океана. 2015. Т. 28, № 8. С. 690–697; Sakerin S.M., Kabanov D.M. Fine and coarse components of atmospheric aerosol optical depth in maritime and polar regions // Atmos. Ocean. Opt. 2015. V. 28, N 6. P. 510–517.
55. Stone R.S., Sharma S., Herber A., Eleftheriadis K., Nelson D.W. A characterization of Arctic aerosols on the basis of aerosol optical depth and black carbon measurements // Elementa. 2014. V. 2. P. 27. DOI: http://doi.org/10.12952/journal.elementa. 000027.
56. Виноградова А.А., Полиссар А.В. Элементный состав аэрозоля в атмосфере центральной части Российской Арктики // Изв. РАН. Физ. атмосф. и океана. 1995. Т. 31, № 2. С. 164–172.
57. Шевченко В.П., Лисицын А.П., Купцов В.М., Ван-Малдерен Г., Мартэн Ж.-М., Ван-Грикен Р., Хуан В.В. Состав аэрозолей в приводном слое атмосферы над морями западного сектора Российской Арктики // Океанология. 1999. Т. 39, № 1. С. 142–151.
58. Huang K., Fu J.S., Prikhodko V.Y., Storey J.M., Romanov A., Hodson E.L., Cresko J., Morozova I., Ignatieva Y., Cabaniss J. Russian anthropogenic black carbon: Emission reconstruction and Arctic black carbon simulation // J. Geophys. Res.: Atmos. 2015. V. 120, iss. 21. P. 11,306–11,333. DOI:10.1002/2015JD023358.
59. Qi L., Li Q., Li Y., He C. Factors controlling black carbon distribution in the Arctic // Atmos. Chem. Phys. 2017. V. 17. P. 1037–1059.
60. Kozlov V.S., Panchenko M.V., Shmargunov V.P., Chernov D.G., Yausheva E.P., Pol’kin V.V., Terpugova S.A. Long-term investigations of the spatiotemporal variability of black carbon and aerosol concentrations in the troposphere of West Siberia and Russian Subarctic // Химия в интересах устойчивого развития. 2016. V. 24, N 4. P. 423–440.
61. Shevchenko V.P., Kopeikin V.M., Evangeliou N., Lisitzin A.P., Novigatsky A.N., Pankratova N.V., Starodymova D.P., Stohl A., Tompson R. Atmospheric black carbon over the North Atlantic and the Russian Arctic seas in summer – autumn time // Химия в интересах устойчивого развития. 2016. Т. 24, № 4. С. 441–446.
62. Виноградова А.А., Веремейчик А.О. Модельные оценки содержания антропогенной сажи в атмосфере Российской Арктики // Оптика атмосф. и океана. 2013. Т. 26, № 6. С. 443–451.
63. Копейкин В.М., Репина И.А., Гречко Е.И., Огородников Б.И. Измерение содержания сажевого аэрозоля над водной поверхностью в Южном и Северном полушариях // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23, № 6. С. 444–450; Kopeikin V.M., Repina I.A., Grechko E.I., Ogorodnikov B.I. Measurements of soot aerosol content in the near-water layer in Southern and Northern hemispheres // Atmos. Ocean. Opt. 2010. V. 23, N 6. P. 500–507.
64. Козлов В.С., Шмаргунов В.П., Полькин В.В. Спектрофотометры для исследования характеристик поглощения света аэрозольными частицами // Приборы и техн. эксперим. 2008. № 5. С. 1–3.
65. Сакерин С.М., Кабанов Д.М., Ростов А.П., Турчинович С.А., Князев В.В. Солнечные фотометры для измерений спектральной прозрачности атмосферы в стационарных и мобильных условиях // Оптика атмосф. и океана. 2012. Т. 25, № 12. С. 1112–1117; Sakerin S.M., Kabanov D.M., Rostov A.P., Turchinov S.A., Knyazev V.V. Sun photometers for measuring spectral air transparency in stationary and mobile conditions // Atmos. Ocean. Opt. 2013. V. 26, N 4. P. 352–356.
66. Исследование радиационных характеристик аэрозоля в азиатской части России // под общей ред. С.М. Сакерина.  Томск.  Изд-во  ИОА СО РАН,  2012. 484 c.
67. Кабанов Д.М., Сакерин С.М. О методике определения аэрозольной оптической толщи атмосферы в ближнем ИК-диапазоне спектра // Оптика атмосф. и океана. 1997. Т. 10, № 8. С. 866–874.
68. Кабанов Д.М., Веретенников В.В., Воронина Ю.В., Cакерин С.М., Турчинович Ю.С. Информационная система для сетевых солнечных фотометров // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22, № 1. С. 61–67; Kabanov D.M., Veretennikov V.V., Voronina Yu.V., Sakerin S.M., Turchinovich Yu.S.  Information system for network solar photometers // Atmos. Ocean. Opt. 2009. V. 22, N 1. P. 121–127.
69. Турчинович Ю.С., Кабанов Д.М., Сакерин С.М. Программа расчета спектральной аэрозольной толщи и интегрального влагосодержания атмосферы «SPAOTcalc» // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014614193 от 17.04.2014.   Правообладатель:   ИОА СО РАН  (RU).
70. EANET: Acid Deposition Monitoring Network in East Asian [Electronic resource]. URL: http://www.eanet.asia/product/index.html (last access: 17.01.2017).
71. EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), [Electronic resource]. URL: http://www. emep.int/ (last access: 2.02.2017).
72. Giovanni. The Bridge Between Data and Science v 4.21.6 [Electronic resource]. URL: http://giovanni. sci.gsfc.nasa.gov (last access: 3.02.2017).
73. Карта пожаров [Электронный ресурс]. URL: http:// fires.kosmosnimki.ru/ (дата обращения: 3.03.2017).
74. Сакерин С.М., Кабанов Д.М., Козлов В.С., Полькин В.В., Радионов В.Ф., Чернов Д.Г. Сравнительный анализ характеристик атмосферного аэрозоля в полярных районах Северного и Южного полушария // Проблемы Арктики и Антарктики. 2016. Т. 107, № 1. С. 74–83.
75. Tomasi С., Lupi A., Mazzola M., Stone R.S., Dutton E.G., Herber A., Radionov V.F., Holben B.N., Sorokin M.G., Sakerin S.M., Terpugova S.A., Sobolewski P.S., Lanconelli C., Petkov B.H., Busetto M., Vitale V. An update on polar aerosol optical properties using POLAR-AOD and other measurements performed during the International Polar Year // Atmos. Environ. 2012. V. 52. P. 29–47.
76. Croft B., Martin R.V., Leaitch W.R., Tunved P., Breider T.J., D’Andrea S.D., Pierce J.R. Processes controlling the annual cycle of Arctic aerosol number and size distributions // Atmos. Chem. Phys. 2016. V. 16. P. 3665–3682. DOI: 10.5194/acp-16-3665-2016.
77. Полькин В.В., Щелканов Н.Н., Голобокова Л.П., Панченко М.В. Сравнение методик оценки вклада континентальных и морских источников в ионный состав приводного аэрозоля Белого моря // Оптика атмосф. и океана. 2008. Т. 21, № 1. С. 23–26.