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Trigunait, A., M. Parrot, S. Pulinets et F. Li. « Variations of the ionospheric electron density during the Bhuj seismic event ». Annales Geophysicae 22, no 12 (22 décembre 2004) : 4123–31. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-4123-2004.
Texte intégralAltadill, D. « On the 18-day quasi-periodic oscillation in the ionosphere ». Annales Geophysicae 14, no 7 (31 juillet 1996) : 716–24. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-996-0716-0.
Texte intégralDanzer, J., S. B. Healy et I. D. Culverwell. « A simulation study with a new residual ionospheric error model for GPS radio occultation climatologies ». Atmospheric Measurement Techniques 8, no 8 (21 août 2015) : 3395–404. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-3395-2015.
Texte intégralDanzer, J., S. B. Healy et I. D. Culverwell. « A simulation study with a new residual ionospheric error model for GPS radio occultation climatologies ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, no 1 (27 janvier 2015) : 1151–76. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-1151-2015.
Texte intégralHåkansson, Martin. « Nadir-Dependent GNSS Code Biases and Their Effect on 2D and 3D Ionosphere Modeling ». Remote Sensing 12, no 6 (19 mars 2020) : 995. http://dx.doi.org/10.3390/rs12060995.
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 intégralJ. E., Thomas,, George, N. J., Ekanem, A.M et Akpan, A. E. « IONOSPHERIC PLASMA VARIATIONS AFORE THE EAST OF KURIL ISLANDS EARTHQUAKE OF 13th JANUARY, 2007 ». Geological Behavior 4, no 1 (4 août 2020) : 42–46. http://dx.doi.org/10.26480/gbr.01.2020.42.46.
Texte intégralBi, Cheng, Peng Ren, Ting Yin, Zheng Xiang et Yang Zhang. « Modeling and Forecasting Ionospheric foF2 Variation in the Low Latitude Region during Low and High Solar Activity Years ». Remote Sensing 14, no 21 (28 octobre 2022) : 5418. http://dx.doi.org/10.3390/rs14215418.
Texte intégralXi, Hui, Hu Jiang, Jiachun An, Zemin Wang, Xueyong Xu, Houxuan Yan et Can Feng. « Spatial and Temporal Variations of Polar Ionospheric Total Electron Content over Nearly Thirteen Years ». Sensors 20, no 2 (19 janvier 2020) : 540. http://dx.doi.org/10.3390/s20020540.
Texte intégralVaishnav, Rajesh, Christoph Jacobi, Jens Berdermann, Erik Schmölter et Mihail Codrescu. « Ionospheric response to solar EUV variations : Preliminary results ». Advances in Radio Science 16 (4 septembre 2018) : 157–65. http://dx.doi.org/10.5194/ars-16-157-2018.
Texte intégralPimenta, A. A., P. R. Fagundes, Y. Sahai, J. A. Bittencourt et J. R. Abalde. « Equatorial F-region plasma depletion drifts : latitudinal and seasonal variations ». Annales Geophysicae 21, no 12 (31 décembre 2003) : 2315–22. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-21-2315-2003.
Texte intégralGupta, J. K., et L. Singh. « Long term ionospheric electron content variations over Delhi ». Annales Geophysicae 18, no 12 (31 décembre 2000) : 1635–44. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-001-1635-8.
Texte intégralFreeshah, Mohamed, Xiaohong Zhang, Erman Şentürk, Muhammad Arqim Adil, B. G. Mousa, Aqil Tariq, Xiaodong Ren et Mervat Refaat. « Analysis of Atmospheric and Ionospheric Variations Due to Impacts of Super Typhoon Mangkhut (1822) in the Northwest Pacific Ocean ». Remote Sensing 13, no 4 (11 février 2021) : 661. http://dx.doi.org/10.3390/rs13040661.
Texte intégralInyurt, Samed, Omer Yildirim et Cetin Mekik. « Comparison between IRI-2012 and GPS-TEC observations over the western Black Sea ». Annales Geophysicae 35, no 4 (14 juillet 2017) : 817–24. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-35-817-2017.
Texte intégralOgwala, Aghogho, Oluwole Johnson Oyedokun, Olugbenga Ogunmodimu, Andrew Ovie Akala, Masood Ashraf Ali, Punyawi Jamjareegulgarn et Sampad Kumar Panda. « Longitudinal Variations in Equatorial Ionospheric TEC from GPS, Global Ionosphere Map and International Reference Ionosphere-2016 during the Descending and Minimum Phases of Solar Cycle 24 ». Universe 8, no 11 (1 novembre 2022) : 575. http://dx.doi.org/10.3390/universe8110575.
Texte intégralYanchukovsky, Valery, et Anastasiya Belinskaya. « Topside ionosphere during solar cosmic ray bursts and Forbush decreases in galactic cosmic rays ». Solar-Terrestrial Physics 8, no 3 (30 septembre 2022) : 32–37. http://dx.doi.org/10.12737/stp-83202205.
Texte intégralYanchukovsky, Valery, et Anastasiya Belinskaya. « Topside ionosphere during solar cosmic ray bursts and Forbush decreases in galactic cosmic rays ». Solnechno-Zemnaya Fizika 8, no 3 (30 septembre 2022) : 35–40. http://dx.doi.org/10.12737/szf-83202205.
Texte intégralZhong, Jiahao, Jiuhou Lei et Xinan Yue. « Comment on Choi et al. Correlation between Ionospheric TEC and the DCB Stability of GNSS Receivers from 2014 to 2016. Remote Sens. 2019, 11, 2657 ». Remote Sensing 12, no 21 (24 octobre 2020) : 3496. http://dx.doi.org/10.3390/rs12213496.
Texte intégralElias, Ana G., Blas F. de Haro Barbas, Bruno S. Zossi, Franco D. Medina, Mariano Fagre et Jose V. Venchiarutti. « Review of Long-Term Trends in the Equatorial Ionosphere Due the Geomagnetic Field Secular Variations and Its Relevance to Space Weather ». Atmosphere 13, no 1 (28 décembre 2021) : 40. http://dx.doi.org/10.3390/atmos13010040.
Texte intégralDABBAKUTI, J. R. K. Kumar, D. Venkata RATNAM et Surendra SUNDA. « MODELLING OF IONOSPHERIC TIME DELAYS BASED ON ADJUSTED SPHERICAL HARMONIC ANALYSIS ». Aviation 20, no 1 (11 avril 2016) : 1–7. http://dx.doi.org/10.3846/16487788.2016.1162197.
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 intégralYagova, Nadezhda, Eugeny Fedorov, Vyacheslav Pilipenko, Nikolay Mazur et Valeriy Martines-Bedenko. « Geomagnetic variations in the frequency range 2.5–12 Hz in the ionospheric F layer as measured by SWARM satellites ». Solnechno-Zemnaya Fizika 9, no 1 (28 mars 2023) : 37–50. http://dx.doi.org/10.12737/szf-91202305.
Texte intégralYagova, Nadezhda, Eugeny Fedorov, Vyacheslav Pilipenko, Nikolay Mazur et Valeriy Martines-Bedenko. « Geomagnetic variations in the frequency range 2.5–12 Hz in the ionospheric F layer as measured by SWARM satellites ». Solar-Terrestrial Physics 9, no 1 (28 mars 2023) : 34–46. http://dx.doi.org/10.12737/stp-91202305.
Texte intégralPalmroth, M., P. Janhunen, T. I. Pulkkinen et H. E. J. Koskinen. « Ionospheric energy input as a function of solar wind parameters : global MHD simulation results ». Annales Geophysicae 22, no 2 (1 janvier 2004) : 549–66. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-549-2004.
Texte intégralAkhoondzadeh, M. « SEISMO-MAGNETIC FIELD ANOMALIES DETECTION USING SWARM SATELLITES (ALPHA, BRAVO AND CHARLIE) ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-4/W18 (18 octobre 2019) : 45–49. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-4-w18-45-2019.
Texte intégralAfraimovich, E. L., E. I. Astafieva et S. V. Voyeikov. « Isolated ionospheric disturbances as deduced from global GPS network ». Annales Geophysicae 22, no 1 (1 janvier 2004) : 47–62. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-47-2004.
Texte intégralZhu, Huizhong, Jun Li, Longjiang Tang, Maorong Ge et Aigong Xu. « Improving the Stochastic Model of Ionospheric Delays for BDS Long-Range Real-Time Kinematic Positioning ». Remote Sensing 13, no 14 (12 juillet 2021) : 2739. http://dx.doi.org/10.3390/rs13142739.
Texte intégralZhai, Changzhi, Yutian Chen, Xiaoyun Cheng et Xunzhe Yin. « Spatiotemporal Evolution and Drivers of the Four Ionospheric Storms over the American Sector during the August 2018 Geomagnetic Storm ». Atmosphere 14, no 2 (7 février 2023) : 335. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14020335.
Texte intégralParkinson, M. L., R. Polglase, B. G. Fejer, L. Scherliess, P. L. Dyson et S. M. Ujmaia. « Seasonal and magnetic activity variations of ionospheric electric fields above the southern mid-latitude station, Bundoora, Australia ». Annales Geophysicae 19, no 5 (31 mai 2001) : 521–32. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-19-521-2001.
Texte intégralMukasheva, Saule, Vitaliy Kapytin et Andrey Malimbaev. « VARIATIONS OF IONOSPHERIC PARAMETERS OVER ALMATY (KAZAKHSTAN) IN 1999–2013 ». Solar-Terrestrial Physics 5, no 4 (17 décembre 2019) : 91–96. http://dx.doi.org/10.12737/stp-54201912.
Texte intégralЯсюкевич, Юрий, Yury Yasyukevich, Илья Живетьев et Ilya Zhivetiev. « Using network technology for studying the ionosphere ». Solnechno-Zemnaya Fizika 1, no 3 (27 septembre 2015) : 21–27. http://dx.doi.org/10.12737/10545.
Texte intégralMikhailov, A. V. « Ionospheric F1 layer long-term trends and the geomagnetic control concept ». Annales Geophysicae 26, no 12 (28 novembre 2008) : 3793–803. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-3793-2008.
Texte intégralRishbeth, H. « The equatorial F-layer : progress and puzzles ». Annales Geophysicae 18, no 7 (31 juillet 2000) : 730–39. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-000-0730-6.
Texte intégralNamgaladze, A. A., A. N. Namgaladze et M. A. Volkov. « Seasonal effects in the ionosphere-thermosphere response to the precipitation and field-aligned current variations in the cusp region ». Annales Geophysicae 16, no 10 (31 octobre 1998) : 1283–98. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-1283-3.
Texte intégralBiktash, L. Z. « Role of the magnetospheric and ionospheric currents in the generation of the equatorial scintillations during geomagnetic storms ». Annales Geophysicae 22, no 9 (23 septembre 2004) : 3195–202. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-3195-2004.
Texte intégralShulha, Maryna, Oleksandr Bogomaz, Taras Zhivolup, Oleksander Koloskov, Andrey Zalizovski et Volodymyr Lisachenko. « Investigation of the ionosphere over Antarctica under quiet space weather conditions : results of vertical sounding of the ionosphere September 14–24, 2020 ». PHYSICS OF ATMOSPHERE AND GEOSPACE 1, no 1 (31 décembre 2020) : 45–55. http://dx.doi.org/10.47774/phag.01.01.2020-4.
Texte intégralCoco, Igino, Ermanno Amata, Maria Federica Marcucci, Danila Ambrosino et Simon G. Shepherd. « Effects of Abrupt Variations of Solar Wind Dynamic Pressure on the High-Latitude Ionosphere ». International Journal of Geophysics 2011 (2011) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2011/207514.
Texte intégralJin, Rui, et Shuanggen Jin. « Secular variation and fluctuation of GPS Total Electron Content over Antarctica ». Proceedings of the International Astronomical Union 8, S288 (août 2012) : 322–25. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921312017139.
Texte intégralSethi, N. K., M. K. Goel et K. K. Mahajan. « Solar Cycle variations of ƒ<i>o</i>F2 from IGY to 1990 ». Annales Geophysicae 20, no 10 (31 octobre 2002) : 1677–85. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-20-1677-2002.
Texte intégralXu, T., J. Wu, Z. Zhao, Y. Liu, S. He, J. Li, Z. Wu et Y. Hu. « <i>Brief communication</i> ; "Monitoring ionospheric variations before earthquakes using the vertical and oblique sounding network over China" ; ». Natural Hazards and Earth System Sciences 11, no 4 (11 avril 2011) : 1083–89. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-11-1083-2011.
Texte intégralPerrone, Loredana, Angelo De Santis, Cristoforo Abbattista, Lucilla Alfonsi, Leonardo Amoruso, Marianna Carbone, Claudio Cesaroni et al. « Ionospheric anomalies detected by ionosonde and possibly related to crustal earthquakes in Greece ». Annales Geophysicae 36, no 2 (14 mars 2018) : 361–71. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-36-361-2018.
Texte intégralFujiwara, H., S. Nozawa, Y. Ogawa, R. Kataoka, Y. Miyoshi, H. Jin et H. Shinagawa. « Extreme ion heating in the dayside ionosphere in response to the arrival of a coronal mass ejection on 12 March 2012 ». Annales Geophysicae 32, no 7 (23 juillet 2014) : 831–39. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-32-831-2014.
Texte intégralTsugawa, Takuya. « Message from the Winner ». Journal of Disaster Research 18, no 2 (1 février 2023) : 83. http://dx.doi.org/10.20965/jdr.2023.p0083.
Texte intégralKamal, Sumon, Norbert Jakowski, Mohammed M. Hoque et Jens Wickert. « Evaluation of E Layer Dominated Ionosphere Events Using COSMIC/FORMOSAT-3 and CHAMP Ionospheric Radio Occultation Data ». Remote Sensing 12, no 2 (20 janvier 2020) : 333. http://dx.doi.org/10.3390/rs12020333.
Texte intégralVesnin, Artem, Yury Yasyukevich, Natalia Perevalova et Erman Şentürk. « Ionospheric Response to the 6 February 2023 Turkey–Syria Earthquake ». Remote Sensing 15, no 9 (28 avril 2023) : 2336. http://dx.doi.org/10.3390/rs15092336.
Texte intégralLe, H., L. Liu, X. Yue et W. Wan. « The ionospheric responses to the 11 August 1999 solar eclipse : observations and modeling ». Annales Geophysicae 26, no 1 (4 février 2008) : 107–16. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-26-107-2008.
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 intégralCheng, Na, Shuli Song et Wei Li. « Multi-Scale Ionospheric Anomalies Monitoring and Spatio-Temporal Analysis during Intense Storm ». Atmosphere 12, no 2 (4 février 2021) : 215. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12020215.
Texte intégralRodger, A. S., et M. Pinnock. « The ionospheric response to flux transfer events : the first few minutes ». Annales Geophysicae 15, no 6 (30 juin 1997) : 685–91. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-997-0685-y.
Texte intégralMingaleva, G. I., et V. S. Mingalev. « Response of the convecting high-latitude F layer to a powerful HF wave ». Annales Geophysicae 15, no 10 (31 octobre 1997) : 1291–300. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-997-1291-8.
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