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Li, Qingfeng, Zeyun Li et Hanxian Fang. « Using 3D Ray Tracing Technology to Study the Disturbance Effect of Rocket Plume on Ionosphere ». Atmosphere 13, no 7 (20 juillet 2022) : 1150. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13071150.
Texte intégralYang, Li-Xia, Chao Liu, Qing-Liang Li et Yu-Bo Yan. « Electromagnetic wave propagation characteristics of oblique incidence nonlinear ionospheric Langmuir disturbance ». Acta Physica Sinica 71, no 6 (2022) : 064101. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211204.
Texte intégralLaBelle, J. « High-latitude propagation studies using a meridional chain of LF/MF/HF receivers ». Annales Geophysicae 22, no 5 (8 avril 2004) : 1705–18. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-1705-2004.
Texte intégralPavelyev, A. G., Y. A. Liou, K. Zhang, C. S. Wang, J. Wickert, T. Schmidt, V. N. Gubenko, A. A. Pavelyev et Y. Kuleshov. « Identification and localization of layers in the ionosphere using the eikonal and amplitude of radio occultation signals ». Atmospheric Measurement Techniques 5, no 1 (4 janvier 2012) : 1–16. http://dx.doi.org/10.5194/amt-5-1-2012.
Texte intégralLeyser, Thomas B., H. Gordon James, Björn Gustavsson et Michael T. Rietveld. « Evidence of <i>L</i>-mode electromagnetic wave pumping of ionospheric plasma near geomagnetic zenith ». Annales Geophysicae 36, no 1 (21 février 2018) : 243–51. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-36-243-2018.
Texte intégralMabie, Justin, et Terence Bullett. « Multiple Cusp Signatures in Ionograms Associated with Rocket-Induced Infrasonic Waves ». Atmosphere 13, no 6 (12 juin 2022) : 958. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13060958.
Texte intégralDanskin, D. W., A. V. Koustov, T. Ogawa, N. Nishitani, S. Nozawa, S. E. Milan, M. Lester et D. Andre. « On the factors controlling occurrence of F-region coherent echoes ». Annales Geophysicae 20, no 9 (30 septembre 2002) : 1385–97. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1385-2002.
Texte intégralWaters, C. L., T. K. Yeoman, M. D. Sciffer, P. Ponomarenko et D. M. Wright. « Modulation of radio frequency signals by ULF waves ». Annales Geophysicae 25, no 5 (4 juin 2007) : 1113–24. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-25-1113-2007.
Texte intégralKouris, S. S., P. A. Bradley et P. Dominici. « <i>Letter to the Editor:</i> ; Solar-cycle variation of the daily <i>fo</i>F2 and M(3000)F2 ». Annales Geophysicae 16, no 8 (31 août 1998) : 1039–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-1039-0.
Texte intégralHusin, Asnawi, et Buldan Muslim. « EFEK GELOMBANG TSUNAMI ACEH 2004 PADA GANGGUAN IONOSFER BERGERAK SKALA MENENGAH DARI PENGAMATAN JARINGAN GPS SUMATRA ». Komunikasi Fisika Indonesia 16, no 2 (31 octobre 2019) : 130. http://dx.doi.org/10.31258/jkfi.16.2.130-137.
Texte intégralPavelyev, A. G., K. Zhang, J. Wickert, T. Schmidt, Y. A. Liou, V. N. Gubenko, A. A. Pavelyev, R. R. Salimzjanov et Y. Kuleshov. « Identification and localization of layers in the ionosphere using the eikonal and amplitude of radio occultation signals ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 4, no 2 (1 mars 2011) : 1465–92. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-4-1465-2011.
Texte intégralKeuer, Dieter. « Estimation of ionospheric reflection height using long wave propagation ». Advances in Radio Science 17 (19 septembre 2019) : 205–12. http://dx.doi.org/10.5194/ars-17-205-2019.
Texte intégralAltadill, David, Antoni Segarra, Estefania Blanch, José Miguel Juan, Vadym V. Paznukhov, Dalia Buresova, Ivan Galkin, Bodo W. Reinisch et Anna Belehaki. « A method for real-time identification and tracking of traveling ionospheric disturbances using ionosonde data : first results ». Journal of Space Weather and Space Climate 10 (2020) : 2. http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2019042.
Texte intégralIsaakidis, S. A., T. D. Xenos et J. A. Koukos. « Ionospheric radio wave propagation finite element method modeling ». Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik) 85, no 5 (1 novembre 2003) : 235–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00202-003-0176-4.
Texte intégralBajcetic, Jovan, Aleksandra Nina, Vladimir Cadez et Branislav Todorovic. « Ionospheric D-region temperature relaxation and its influences on radio signal propagation after solar X-flares occurrence ». Thermal Science 19, suppl. 2 (2015) : 299–303. http://dx.doi.org/10.2298/tsci141223084b.
Texte intégralBlagoveshchensky, D. V., et O. A. Maltseva. « Simulation of Medium Wave Propagation in the Magnetosphere ». Geomagnetism and Aeronomy 62, no 1-2 (février 2022) : 58–65. http://dx.doi.org/10.1134/s0016793222020049.
Texte intégralBorisova, T. D., N. F. Blagoveshchenskaya et A. S. Kalishin. « Forecasting the conditions of the decameter radio wave propagation in the Аrctic region ». Arctic and Antarctic Research, no 3 (30 septembre 2017) : 78–86. http://dx.doi.org/10.30758/0555-2648-2017-0-3-78-86.
Texte intégralRobinson, T. R. « Effects of multiple scatter on the propagation and absorption of electromagnetic waves in a field-aligned-striated cold magneto-plasma : implications for ionospheric modification experiments ». Annales Geophysicae 20, no 1 (31 janvier 2002) : 41–55. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-41-2002.
Texte intégralSomsikov, V. M., I. P. Chunchuzov, A. Jahanshir et S. N. Mukasheva. « SOLAR TERMINATOR ; AND IONOSPHERIC PROPAGATION OF RADIO WAVES ». RADIO COMMUNICATION TECHNOLOGY, no 51 (30 décembre 2021) : 15–23. http://dx.doi.org/10.33286/2075-8693-2021-51-15-23.
Texte intégralBlagoveshchensky, D. V., T. D. Borisova et J. W. MacDougall. « Irregular HF radio propagation on a subauroral path during magnetospheric substorms ». Annales Geophysicae 24, no 7 (9 août 2006) : 1839–49. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-24-1839-2006.
Texte intégralKotik, Dmitriy, Ekaterina Orlova et Vladimir Yashnov. « Peculiarities of ULF wave characteristics in a multicomponent ionospheric plasma ». Solnechno-Zemnaya Fizika 8, no 4 (24 décembre 2022) : 57–65. http://dx.doi.org/10.12737/szf-84202205.
Texte intégralKotik, Dmitriy, Ekaterina Orlova et Vladimir Yashnov. « Peculiarities of ULF wave characteristics in a multicomponent ionospheric plasma ». Solar-Terrestrial Physics 8, no 4 (24 décembre 2022) : 55–62. http://dx.doi.org/10.12737/stp-84202205.
Texte intégralAfraimovich, E. L., N. P. Perevalova, A. V. Plotnikov et A. M. Uralov. « The shock-acoustic waves generated by earthquakes ». Annales Geophysicae 19, no 4 (30 avril 2001) : 395–409. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-19-395-2001.
Texte intégralZhang, Y., et H. C. Wu. « Dispersive propagation of trans-ionospheric pulse pairs in ionosphere ». AIP Advances 12, no 5 (1 mai 2022) : 055126. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087725.
Texte intégralXu, Xiang, Chen Zhou, Run Shi, Binbin Ni, Zhengyu Zhao et Yuannong Zhang. « Numerical study of the generation and propagation of ultralow-frequency waves by artificial ionospheric F region modulation at different latitudes ». Annales Geophysicae 34, no 9 (21 septembre 2016) : 815–29. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-34-815-2016.
Texte intégralRapoport, Yuriy G., Oleg K. Cheremnykh, Volodymyr V. Koshovy, Mykola O. Melnik, Oleh L. Ivantyshyn, Roman T. Nogach, Yuriy A. Selivanov et al. « Ground-based acoustic parametric generator impact on the atmosphere and ionosphere in an active experiment ». Annales Geophysicae 35, no 1 (5 janvier 2017) : 53–70. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-35-53-2017.
Texte intégralForoodi, Zahra, Mahdi Alizadeh, Harald Schuh et Lung-Chih Tsai. « Alternative Approach for Tsunami Early Warning Indicated by Gravity Wave Effects on Ionosphere ». Remote Sensing 13, no 11 (30 mai 2021) : 2150. http://dx.doi.org/10.3390/rs13112150.
Texte intégralDorogov, A. Yu, et A. I. Yashin. « SOFTWARE PACKAGE FOR MODELING HF-BAND PACKET RADIO NETWORKS ». H&ES Research 12, no 6 (2020) : 26–37. http://dx.doi.org/10.36724/2409-5419-2020-12-6-26-37.
Texte intégralMarshall, R. A., et F. W. Menk. « Observations of Pc 3-4 and Pi 2 geomagnetic pulsations in the low-latitude ionosphere ». Annales Geophysicae 17, no 11 (30 novembre 1999) : 1397–410. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-999-1397-2.
Texte intégralGong, Hongwei, Hanxian Fang et Zeyun Li. « Numerical Simulation of Ionospheric Disturbances Due to Rocket Plume and Its Influence on HF Radio Waves Propagation ». Universe 8, no 6 (15 juin 2022) : 331. http://dx.doi.org/10.3390/universe8060331.
Texte intégralChisham, G., et M. Pinnock. « Assessing the contamination of SuperDARN global convection maps by non-F-region backscatter ». Annales Geophysicae 20, no 1 (31 janvier 2002) : 13–28. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-13-2002.
Texte intégralHughes, J. M., W. A. Bristow, R. A. Greenwald et R. J. Barnes. « Determining characteristics of HF communications links using SuperDARN ». Annales Geophysicae 20, no 7 (31 juillet 2002) : 1023–30. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1023-2002.
Texte intégralChan, A. H. Y., et P. S. Cannon. « Nonlinear forecasts of ƒ<i>o</i>F2 : variation of model predictive accuracy over time ». Annales Geophysicae 20, no 7 (31 juillet 2002) : 1031–38. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1031-2002.
Texte intégralEdwards, Danielle, et Manuel Cervera. « Seasonal Variation in Land and Sea Surface Backscatter Coefficients at High Frequencies ». Remote Sensing 14, no 21 (2 novembre 2022) : 5514. http://dx.doi.org/10.3390/rs14215514.
Texte intégralPushin, V. F., et L. F. Chernogor. « A SYNTHESIS OF TEMPORAL VARIATIONS IN DOPPLER SPECTRA RECORDED AT A QUASI-VERTICAL INCIDENCE BY THE HF DOPPLER RADAR WITH SPACED RECEIVERS ». Radio physics and radio astronomy 26, no 3 (14 septembre 2021) : 211–23. http://dx.doi.org/10.15407/rpra26.03.211.
Texte intégralFüllekrug, M., C. Hanuise et M. Parrot. « Simulating satellite observations of 100 kHz radio waves from relativistic electron beams above thunderclouds ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, no 10 (7 octobre 2010) : 23149–67. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-23149-2010.
Texte intégralFüllekrug, M., C. Hanuise et M. Parrot. « Experimental simulation of satellite observations of 100 kHz radio waves from relativistic electron beams above thunderclouds ». Atmospheric Chemistry and Physics 11, no 2 (24 janvier 2011) : 667–73. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-667-2011.
Texte intégralXu, Xin, Ling Huang, Shun Wang, Yicai Ji, Xiaojun Liu et Guangyou Fang. « VLF/LF Lightning Location Based on LWPC and IRI Models : A Quantitative Study ». Remote Sensing 14, no 22 (16 novembre 2022) : 5784. http://dx.doi.org/10.3390/rs14225784.
Texte intégralAlpatov, Viktor, Susanna Bekker, Stanislav Kozlov, Andrey Lyakhov, Valentin Yakim et Sergey Yakubovsky. « ANALYZING EXISTING APPLIED MODELS OF THE IONOSPHERE TO CALCULATE RADIO WAVE PROPAGATION AND A POSSIBILITY OF THEIR USE FOR RADAR-TRACKING SYSTEMS. II. DOMESTIC MODELS ». Solar-Terrestrial Physics 6, no 3 (22 septembre 2020) : 60–66. http://dx.doi.org/10.12737/stp-63202008.
Texte intégralБернгардт, Олег, et Oleg Berngardt. « Space weather impact on radio device operation ». Solar-Terrestrial Physics 3, no 3 (9 octobre 2017) : 37–53. http://dx.doi.org/10.12737/stp-33201705.
Texte intégralZhbankov, G. A., et N. P. Danilkin. « INTERACTION OF SHORT-WAVE ELECTROMAGNETIC WAVES WITH SMALL-SCALE IONOSPHERIC INHOMOGENEITIES OF THE POLAR IONOSPHERE (part II) ». RADIO COMMUNICATION TECHNOLOGY, no 47 (23 novembre 2020) : 45–56. http://dx.doi.org/10.33286/2075-8693-2020-47-45-56.
Texte intégralIvanov, V. B. « Influence of ionospheric irregularities on decameter radio wave propagation : Mathematic modeling ». Radiophysics and Quantum Electronics 37, no 11 (novembre 1994) : 931–35. http://dx.doi.org/10.1007/bf01057283.
Texte intégralWitvliet, Ben A., Rosa M. Alsina-Pagès, Erik van Maanen et Geert Jan Laanstra. « Design and Validation of Probes and Sensors for the Characterization of Magneto-Ionic Radio Wave Propagation on Near Vertical Incidence Skywave Paths ». Sensors 19, no 11 (9 juin 2019) : 2616. http://dx.doi.org/10.3390/s19112616.
Texte intégralChernogor, L. F., K. P. Garmash, Y. H. Zhdanko, S. G. Leus et Y. Luo. « FEATURES OF IONOSPHERIC EFFECTS FROM THE PARTIAL SOLAR ECLIPSE OVER THE CITY OF KHARKIV ON 10 JUNE 2021 ». Radio physics and radio astronomy 26, no 4 (24 novembre 2021) : 326–43. http://dx.doi.org/10.15407/rpra26.04.326.
Texte intégralGauld, J. K., T. K. Yeoman, J. A. Davies, S. E. Milan et F. Honary. « SuperDARN radar HF propagation and absorption response to the substorm expansion phase ». Annales Geophysicae 20, no 10 (31 octobre 2002) : 1631–45. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1631-2002.
Texte intégralLuo, Yiyang, Leonid Chernogor, Kostiantyn Garmash, Qiang Guo, Victor Rozumenko et Yu Zheng. « Dynamic processes in the magnetic field and in the ionosphere during the 30 August–2 September 2019 geospace storm : influence on high frequency radio wave characteristics ». Annales Geophysicae 39, no 4 (15 juillet 2021) : 657–85. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-39-657-2021.
Texte intégralMaruyama, Takashi, Kamil Yusupov et Adel Akchurin. « Interpretation of deformed ionograms induced by vertical ground motion of seismic Rayleigh waves and infrasound in the thermosphere ». Annales Geophysicae 34, no 2 (18 février 2016) : 271–78. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-34-271-2016.
Texte intégralKrasheninnikov, Igor, et Givi Givishvili. « Possibilities of Estimating F2 Layer Peak Plasma Frequency Using HF Radiation from High Apogee Satellites over Arctic Region ». Remote Sensing 13, no 21 (21 octobre 2021) : 4225. http://dx.doi.org/10.3390/rs13214225.
Texte intégralКотова, Дарья, Daria Kotova, Максим Клименко, Maksim Klimenko, Владимир Клименко, Vladimir Klimenko, Вениамин Захаров et al. « Influence of January 2009 stratospheric warming on HF radio wave propagation in the low-latitude ionosphere ». Solar-Terrestrial Physics 2, no 4 (2 février 2017) : 81–93. http://dx.doi.org/10.12737/24275.
Texte intégralArnold, N. F., T. B. Jones, T. R. Robinson, A. J. Stocker et J. A. Davies. « Validation of the CUTLASS HF radar gravity wave observing capability using EISCAT CP-1 data ». Annales Geophysicae 16, no 10 (31 octobre 1998) : 1392–99. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-1392-z.
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