Изменение циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе под влиянием естественных и антропогенных факторов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Маслова Вероника Николаевна
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 370
Оглавление диссертации доктор наук Маслова Вероника Николаевна
Введение
ГЛАВА 1. Глобальные изменения и изменчивость климата, обусловливающие региональную циклоническую активность: современное состояние изученности проблемы
1.1. Изменения и изменчивость климата
1.2. Циклоническая активность в Черноморско-Средиземноморском регионе и ее связь с климатическими сигналами
1.3. Циклоническая активность в условиях потепления климата
1.4. Краткая характеристика современных массивов данных и методов, применяемых для анализа изменений параметров циклонов
1.4.1. Массивы данных
1.4.2. Методы идентификации циклонов и их параметров
1.4.3. Методы анализа временных рядов
1.4.4. Сезонное прогностическое моделирование с использованием нейросетевого метода
1.4.5. Построение проекций циклонической активности в XXI веке
Выводы к главе
ГЛАВА 2. Общая характеристика изменчивости циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе
2.1. Совместная циклоническая и антициклоническая активность в Черноморском регионе
2.2. Особенности многолетней циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе
2.3. Глубокие циклоны в Черноморском регионе
2.3.1. Сезонные и среднемесячные характеристики
2.3.2. Многолетняя изменчивость и линейные тренды
2.3.3. Спектральные характеристики
2.4. Глубокие циклоны в Средиземноморском регионе
2.4.1. Сезонные и среднемесячные значения
2.4.2. Многолетняя изменчивость и линейные тренды
2.4.3. Спектральные характеристики
Выводы к главе
ГЛАВА 3. Циклоническая активность в Черноморско-Средиземноморском регионе -составной части Атлантико-Европейского региона
3.1. Межгодовая изменчивость циклонической активности в Северной Атлантике
3.1.1. Пространственное распределение основных мод циклонов
3.1.2. Временная изменчивость основных мод циклонов
3.1.3. Спектральный анализ высокочастотной составляющей изменчивости
3.1.4. Корреляционный анализ связи с климатическими индексами
3.1.5. Роль климатических процессов в межгодовой изменчивости параметров циклонов в Атлантико-Европейском регионе
3.2. Десятилетняя-междесятилетняя климатическая изменчивость циклонов в Атлантико-Европейском регионе
3.2.1. Проявления Атлантической междесятилетней осцилляции в циклонической активности в Атлантико-Европейском регионе
3.2.2. Проявления Тихоокеанской десятилетней осцилляции в циклонической активности в Атлантико-Европейском регионе
Выводы к главе
ГЛАВА 4. Закономерности проявлений естественных (природных) климатических процессов в изменчивости циклонической активности в Черноморско-Средиземноморского региона
4.1. Проявления межгодовых климатических колебаний в циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе
4.1.1. Региональные климатические колебания
4.1.2. Колебания Северной Атлантики межгодового масштаба
4.1.3. Колебания Евразии межгодового масштаба
4.1.4. Колебания Северной части Тихого океана межгодового масштаба
4.1.5. Колебания в тропической зоне межгодового масштаба
4.1.6. Роль межгодовых климатических колебаний в циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе
4.2. Проявления типов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в интенсивной циклонической активности
4.2.1. Проявления типов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в частоте циклонов
4.2.2. Проявления типов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в шторм-треках
4.2.3. Типичные особенности проявлений типов Эль-Ниньо и Ла-Нинья
4.3. Роль десятилетних-междесятилетних климатических колебаний в циклонической активности
4.3.1. Проявления Атлантической междесятилетней осцилляции
4.3.2. Проявления Тихоокеанской десятилетней осцилляции
4.3.3. Особенности проявлений десятилетних-междесятилетних колебаний
4.4. Суммарное воздействие естественных квазипериодических факторов межгодового-междесятилетнего масштаба
Выводы к главе
ГЛАВА 5. Прогнозные оценки циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с климатической изменчивостью и изменениями климата
5.1. Долговременная предсказуемость повторяемости циклонов
5.1.1. Наборы климатических сигналов, определяющие изменчивость частоты циклонов
5.1.2. Моделирование изменчивости частоты интенсивных циклонов
Черноморский регион
Средиземноморский регион
5.2. Будущие изменения зимней циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в XXI веке по ансамблю моделей CMIP6
5.2.1. Сравнение модельных расчетов с данными реанализов
5.2.2. Ансамблевые поля
5.2.3. Средние многолетние величины
5.2.4. Средние траектории циклонов
5.2.5. Обобщение изменения зимней циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в XXI веке
Выводы к главе
ГЛАВА 6. Прикладные аспекты региональных особенностей циклонической активности на Черноморском побережье России
6.1. Проявления глубоких циклонов в особенностях черноморских штормов
6.2. Проявления климатической изменчивости циклонов в урожайности агрокультур
6.3. Проявления климатической изменчивости циклонов в биоклиматической привлекательности курортов
Выводы к главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение А
Приложение Б
Введение
Актуальность работы. Неопределенность в изменениях природной среды и климата является одной из главных проблем современности. Важная роль при этом отводится антропогенной и естественной составляющим в наблюдаемых изменениях климата.
Глобальный и региональный климат характеризуется квазипериодическими колебаниями от нескольких лет до десятков лет [445, 169, 386], а также изменениями, которые могут относиться как к более низкочастотной изменчивости [266], так и к однонаправленным тенденциям [444, 128, 321, 148]. Межгодовая-междесятилетняя квазипериодическая изменчивость глобальной климатической системы вызывается обратными связями в системе взаимодействия атмосферы с океаном и представляет естественные процессы формирования климатических аномалий [446, 129, 239, 200]. В то время, как однонаправленные тренды связывают с глобальным потеплением климата [119, 141, 190]. Важным звеном в передаче влияния океана на региональный климат являются циклоны [158].
С изменчивостью циклонической активности связаны как погодно-клима-тические аномалии, так и средние климатические условия [229, 34, 368, 137, 171, 152, 343, 265, 432, 340]. В умеренных широтах в холодный период года, когда происходит обострение межширотных градиентов температуры, именно циклоническая активность определяет характер общей циркуляции атмосферы по мнению авторов работ [121, 196]. Будущие изменения циклонической активности важно оценивать для адаптации к изменениям климата и смягчения их последствий [166, 186, 251, 376]. Таким образом, циклоническая активность в настоящем и будущем климате является комплексной характеристикой изменения гидрометеопараметров синоптического масштаба в холодный период года и важной характеристикой климатической системы.
В Северном полушарии выделяют два основных центра циклонической активности, расположенные над северной частью Тихого океана и Северной
Атлантикой, и один менее активный - Черноморско-Средиземноморский регион, который характеризуется активным региональным циклогенезом [431].
Достижения отечественных ученых внесли существенный вклад в изучение разных аспектов циклонической активности как на глобальном, так и на региональном уровне [5, 6, 106, 484, 393, 415, 1, 2, 117, 97, 98].
Важно отметить две отечественные методики [5, 484], которые успешно участвовали в международном проекте IMILAST [336], посвященном сравнению алгоритмов обнаружения и отслеживания внетропических циклонов. Одна из них, а именно методика М.Ю. Бардина, используется в настоящей работе.
Среди работ зарубежных ученых, посвященных исследованию циклонов, [236, 353, 404, 221, 378, 405, 234, 379] в контексте настоящего исследования важно отдельно указать те, в которых изучается рассматриваемый регион [241, 427, 280, 216, 160, 242, 196, 257].
Однако, несмотря на внушительный объем работ по изучению циклонов, ранее не было проведено специального исследования закономерностей изменчивости и будущих изменений циклонической активности разной интенсивности для Черноморско-Средиземноморского региона на масштабах от межгодового до междесятилетнего с анализом примеров практического использования установленных фундаментальных закономерностей. В настоящей работе такое исследование проведено.
Целью работы является установление закономерностей пространственно-временной изменчивости аномалий циклонической активности разной интенсивности в Черноморско-Средиземноморском регионе под влиянием крупномасштабных процессов в глобальной системе океан-атмосфера и антропогенных факторов для последующего прогнозирования и использования полученных результатов при решении прикладных задач, направленных на обеспечение перспективного планирования и устойчивого развития юга России.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:
1. Получить новые знания о климатических особенностях естественной изменчивости и непериодических (антропогенных) изменениях циклонической активности разной интенсивности.
2. Установить закономерности межгодовой-междесятилетней изменчивости характеристик циклонической активности разной интенсивности в Черно-морско-Средиземноморском регионе в связи с глобальными климатическими процессами.
3. Показать возможность сезонного моделирования изменчивости аномалий среднемесячной частоты интенсивных циклонов в Черноморско-Среди-земноморском регионе в модели на основе искусственных нейронных сетей и с использованием индексов квазипериодических процессов в системе океан-атмосфера в качестве предикторов.
4. Получить оценки наиболее вероятных изменений циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе под влиянием антропогенного потепления до конца XXI века на основе сценарных расчетов с использованием глобальных климатических моделей.
5. Выявить региональные особенности изменчивости ветро-волновых аномалий, изменения урожайности агрокультур, рекреационной привлекательности курортов и других принципиально важных параметров, определяющих эффективность функционирования погодозависимых отраслей народного хозяйства в Черноморском регионе в связи с установленными закономерностями климатических аномалий циклонической активности.
Объект исследования - циклоническая активность в Черноморско-Сре-диземноморском регионе.
Предмет исследования - современная и будущая межгодовая-междесятилетняя изменчивость параметров циклонов разной интенсивности в Черно-морско-Средиземноморском регионе и ее проявления в природно-климатических аномалиях.
Предмет защиты: решение комплексной научной проблемы, связанной с установлением закономерностей межгодовой-междесятилетней изменчивости циклонической активности разной интенсивности в Черноморско-Среди-земноморском регионе с целью ее последующего прогнозирования в связи с глобальными климатическими процессами и антропогенными изменениями для решения комплекса народнохозяйственных задач развития региона.
Используемые данные и методы исследования
Циклоны и их параметры выделены с использованием методик объективной идентификации и трекинга барических образований М.Ю. Бардина и разработанной в Институте природно-технических систем на основе массивов 6-часовых (0Z, 6Z, 12Z и 18Z) данных реанализа NCEP/NCAR с разрешением 2.5°*2.5° по геопотенциальной высоте 1000 гПа и 500 гПа за период 1951-2017 годов. Для сравнительных и уточняющих оценок привлекались более детальные по пространству данные реанализов ERA-5 (с разрешением 0.25°*0.25°) и 20-го столетия 20CR (с разрешением 75 км) за период 2000 -2014 гг. Массивы циклонов в XXI веке получены по ансамблю моделей CMIP6.
Для анализа закономерностей естественной квазипериодической изменчивости циклонической активности привлекались индексы межгодовых и десятилетних-междесятилетних климатических сигналов. Вклад антропогенного тренда учитывался по сценариям с умеренным (SSP2-4,5) и наибольшим (SSP5-8,5) уровнем выбросов в ансамбле моделей последнего поколения CMIP6. Для сезонного прогноза аномалий среднемесячной частоты интенсивных циклонов использовалась модель искусственной нейронной сети.
В диссертации также использовались данные гидрометеонаблюдений за период 1895 - 2009 гг., сборно-кинематические карты за 1951 - 1996 гг., временные ряды урожайности агрокультур за 1945 - 2006 гг., карты Атласа траекторий внетропических циклонов за 1961 - 1998 гг. с веб-страницы NASA GISS (http://data.giss.nasa.gov/stormtracks/ дата обращения 24 мая 2024 года), данные интерактивного сайта NOAA для получения обобщённых и
композитных характеристик по реанализу NCEP/NCAR (http://www.esrl.noaa.gov/psd/, дата обращения 24 мая 2024 года).
Анализ климатических величин, аномалий и изменчивости пространственно-временных рядов проводился с использованием методов математической статистики: спектрального, корреляционного, регрессионного, композитного анализа и ЭОФ-анализа.
Положения, выносимые на защиту
1. За период 1948-2017 гг. повторяемость глубоких циклонов в Черноморском регионе уменьшается в зимне-весенний период. При этом в Восточном Средиземноморье повторяемость глубоких циклонов возрастает осенью и сопровождается увеличением площади и глубины/интенсивности общей циклонической активности. В квазипериодической изменчивости частоты глубоких циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе преобладает межгодовой масштаб, однако вклад десятилетней изменчивости достигает 60% дисперсии зимних интенсивных циклонов в Черноморском регионе.
2. Закономерности формирования аномалий циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе связаны с разными фазами основных межгодовых-междесятилетних сигналов в системе океан-атмосфера, суммарный вклад которых достигает 75% изменчивости, и укладываются в обобщенные схемы, впервые предложенные в настоящей работе.
3. Использование модели на основе искусственных нейронных сетей обеспечивает возможность ретроспективного сезонного прогнозирования среднемесячной частоты интенсивных циклонов с заблаговременностью до 6 месяцев при условии привлечения комплекса индексов глобальных климатических сигналов в качестве предикторов.
4. Возможные будущие изменения климата к середине и концу XXI века по ансамблю моделей СМ1Р6 в сценариях наиболее вероятных антропогенных выбросов в Черноморско-Средиземноморском регионе проявятся в понижении зимней циклонической активности более, чем на 50%. При этом,
ожидается смещение средних траекторий циклонов на 1,5°-2,5° к северо-востоку над Западным Средиземноморьем и к югу над Восточным Средиземноморьем.
5. Практическое применение новых знаний о межгодовой-междесятилетней изменчивости циклонической активности в изучаемом регионе позволит решать важные прикладные задачи по развитию юга России. Это подтверждено выявленными закономерностями изменчивости ветро-волновых (штормовых) аномалий, урожайности агрокультур и биоклиматической привлекательности черноморских курортов и их количественными оценками в связи с глобальными процессами в системе океан-атмосфера, формирующими циклоническую активность.
Научная новизна
1. Получены новые знания о долговременных изменениях и межгодовой-междесятилетней изменчивости интенсивной циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе.
2. Впервые получены схемы формирования аномалий циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи со сменой фаз межгодовых-междесятилетних климатических процессов над Атлантико-Ев-ропейским сектором.
3. Впервые выявлены и описаны на статистически значимом уровне аномалии частоты интенсивных циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе, соответствующие восточному и центральному типам событий Эль-Ниньо и Ла-Нинья.
4. Впервые получен успешный ретроспективный сезонный прогноз среднемесячной частоты интенсивных циклонов с заблаговременностью до 6 месяцев с использованием модели на основе искусственных нейронных сетей, в которой предикторами служит набор индексов глобальных климатических сигналов.
5. Впервые получены региональные оценки изменения циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в середине и конце XXI
по ансамблю моделей СМ1Р6 в сценариях со средним (SSP2-4.5) и наибольшим (SSP5-8.5) уровнем антропогенных выбросов парниковых газов.
6. Впервые установлена связь штормов разных типов в северной части Черного моря с положением глубоких циклонов, получены количественные оценки межгодовой-междесятилетней изменчивости урожайности агрокультур и биоклиматической привлекательности курортов юга России под влиянием циклонической активности.
Практическая значимость
Полученные результаты позволяют решать целый ряд народно-хозяйственных задач, обеспечивающих устойчивое развитие и снижение рисков негативных последствий как на юге России, но во всем Черноморско-Средиземноморском регионе. Выявленные закономерности, прежде всего, важны для улучшения методов прогноза и моделей климата. В частности, они свидетельствуют о необходимости учета в моделях прогнозирования циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе вклада региональных колебаний, а именно Средиземноморского колебания, временной задержки откликов на тихоокеанские колебания, различных типов событий ЭНЮК и десятилетней-междесятилетней изменчивости. Полученные оценки климатических величин параметров циклонической активности, включая интенсивную, в Черноморско-Средиземноморском регионе, их тренды и закономерности изменчивости на межгодовом, десятилетнем и междесятилетнем масштабах могут быть использованы для решения прикладных задач при планировании регионального развития. Показана возможность использования полученных фундаментальных закономерностей для минимизации рисков, связанных с штормовой активностью, перспективного планирования в аграрном комплексе и рационального использования рекреационно-климатического потенциала курортов. Полученные результаты важно учитывать при подготовке практических рекомендаций заинтересованным ведомствам и организациям по вопросам развития приморских территорий, безаварийной работы морского
транспорта, портов и инженерных сооружений и в целом стратегического использования Черного и Средиземного морей.
В то же время полученные результаты позволяют усовершенствовать специализированные учебные курсы лекций и практических занятий географического и гидрометеорологического профиля ВУЗов.
Достоверность и обоснованность результатов исследования
Достоверность результатов диссертации обеспечивается использованием многолетних массивов параметров циклонов, суммарно покрывающих период 1950-2100 гг., полученных с использованием данных реанализов NCEP/NCAR, ERA-5 и 20CR, а также на основе ансамбля моделей CMIP6. Пригодность данных реанализов для исследования синоптических процессов с характерными горизонтальными масштабами порядка 1000 км подтверждена результатами международных специализированных исследований. Необходимое качество массивов параметров циклонов, полученных по разным данным, подтверждено их взаимным сравнением и сопоставлением с результатами анализа сборно-кинематических карт метеонаблюдений. Результаты моделей CMIP6 верифицировались по данным реанализов NCEP/NCAR и ЕЯЛ5 за современный исторический период с 2000 по 2014 год.
Обоснованность результатов диссертации базируется на использовании апробированных методик расчета параметров циклонов с подтвержденным качеством и применении стандартных методов математической статистики: спектрального, корреляционного, регрессионного, композитного анализа.
Обоснованность сезонного прогноза и проекций циклонической активности на XXI век базируются на применении программ, разработанных в Институте природно-технических систем и прошедших государственную регистрацию.
Результаты, положенные в основу диссертационной работы, были получены в рамках следующих научных программ и проектов: государственных заданий рег. № 124013000609-2, рег. № 121122300072-3, рег. № АААА-А19-119031490078-9, рег. № АААА-А17-117021310101-2, проектов
РФФИ под руководством автора (№ 18-45-920068, № 16-35-00186) и проектов РФФИ при участии автора (№ 14-45-01579, № 14-45-01517).
Личный вклад автора
Диссертационная работа является результатом обобщения исследований, выполненных в период с 2012 по 2025 гг. автором лично или в соавторстве с сотрудниками Института природно-технических систем и коллегами из других российских научных организаций.
Основные положения, выносимые на защиту, получены автором лично и опубликованы в обобщающих работах по теме диссертации. В публикациях по исследованию связи межгодовых-междесятилетних изменений циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе с глобальными климатическими процессами, выполненных в соавторстве с Е.Н. Воскресенской автор принимал паритетное участие в постановке задач и приоритетное участие в анализе и обсуждении результатов и формулировке выводов.
Авторство методик выделения циклонов принадлежит М.Ю. Бардину (ФГБУН Институт географии РАН), а также В.Ю. Журавскому и В.П. Евстигнееву (свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2021662858 от 06.08.2021 г., № 2021666926 от 21.10.2021 г.) (Институт при-родно-технических систем). Авторство модели искусственной нейронной сети принадлежит А.С. Лубкову (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021668360 от 15.11.2021 г.) (Институт природно-технических систем). Программа для ансамблевых оценок барических образований в XXI веке по моделям CMIP6 разработана В.Ю. Журавским и А.С. Лубковым (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023610168 от 09.01.2023 г.) (Институт природно-технических систем). Часть результатов, касающихся практического приложения полученных фундаментальных результатов выполнена совместно с сотрудниками Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФГБУН «Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН», ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт
виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», ГБУЗ РК «Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И.М. Сеченова».
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Климатология циклонической активности в Северном полушарии и ее связь с процессами взаимодействия океана и атмосферы2002 год, кандидат физико-математических наук Золина, Ольга Геннадиевна
Жизненный цикл атмосферных внетропических циклонов Северного полушария и его связь с процессами взаимодействия океана и атмосферы2008 год, кандидат физико-математических наук Рудева, Ирина Александровна
«Антициклоническая активность и экстремальная температура воздуха в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с глобальными процессами в системе океан-атмосфера»2018 год, кандидат наук Коваленко Ольга Юрьевна
Циклоническая активность Северного полушария и её роль в формировании режимов взаимодействия океана и атмосферы2016 год, кандидат наук Тилинина Наталья Дмитриевна
Сезонный ход и сезонность в изменчивости климата2013 год, кандидат наук Зверяев, Игорь Иванович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Изменение циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе под влиянием естественных и антропогенных факторов»
Апробация работы
По теме диссертации опубликовано 24 работы, из них 23 работы в журналах, входящих в белый список РФ и 17 работ в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ («Фундаментальная и прикладная климатология», «Географический вестник», «Использование и охрана природных ресурсов в России», «Системы контроля окружающей среды», «Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря», «Виноградарство и виноделие», «Вестник физиотерапии и курортологии»).
Результаты исследования по диссертационной работе были представлены на следующих всероссийских и международных научных конференциях: Международная научно-практическая конференция по экологии и вопросам изменения климата ICECC (2025 г.), ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения» (2024 г.), международная конференция «Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования. Климат-2023» (2023 г.), «Mediterranean CLImate VARiability and predictability conference. Climate change in the Mediterranean region: lessons learned and new perspectives from regional to local scales» (2022 г.), environment workshop «Future, risks and impacts of intense mediterranean cyclones» (2022 г.), международная научно-исследовательская конференция «Эмиссия парниковых газов сегодня и в геологическом прошлом: источники, влияние на климат и окружающую среду (GREG 2022)» (2022 г.), «3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG)» (2020 г.), международная научно-практическая конференция «Системы контроля окружающей среды» (2018-2025 гг.), всероссийская научно-практическая школа-конференция «Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана» (2020 г.), международная научно-практическая конференция «Инновации в геологии, геофизике и географии»
(2019 г.). научно-практическая школа-конференция «Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана» (2018 г.), молодежная научная конференция «Морские исследования и рациональное природопользование» (2018 г.), «3rd International Conference on Environment and Sustainable Development of Territories - Ecological Challenges of the 21st Century (2017 г.)», всероссийская конференция «Гидрометеорология и экология: научные и образовательные достижения и перспективы» (2017 г.), «European Geosciences Union General Assembly 2014» (2014 г.).
Структура и объем работы
Диссертационная работа состоит из введения, 6 глав и заключения. Список литературы насчитывает 487 наименований. Работа содержит 370 стр. компьютерного текста, включая 89 рисунков и 20 таблиц, а также приложения А и Б на 28 стр.
Благодарности
Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту, доктору географических наук, профессору Елене Николаевне Воскресенской за внимание, поддержку и конструктивные рекомендации при выполнении данного исследования. Также автор считает своим долгом выразить признательность доктору географических наук, члену-корреспонденту РАН, профессору А.Б. Полонскому и всем соавторам, в особенности коллегам из лаборатории крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы и изменений климата ИПТС.
Автор искренне благодарна заведующему отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата ФГБУ «Институт глобального климата и эколо-
гии им. академика Ю.А. Израэля» М.Ю. Бардину за предоставленные материалы и многолетнюю совместную работу.
ГЛАВА 1. Глобальные изменения и изменчивость климата, обусловливающие региональную циклоническую активность: современное состояние изученности проблемы
1.1. Изменения и изменчивость климата
Одной из наиболее дискуссионных проблем на рубеже XX и XXI века, актуальных как для науки, так и для решения практических задач, а также одним из больших вызовов в международном масштабе является вопрос о глобальном изменении климата и его региональных проявлениях. При этом активно обсуждается вклад естественных колебаний климатической системы в изменчивость климата и антропогенной деятельности в его изменения.
Естественная климатическая изменчивость, которая навязывается климатическими системами Атлантического и Тихого океанов [170, 213, 217, 356, 422, 430], накладывается на тренд глобального потепления. В работе [111] показано, что междесятилетняя изменчивость климата в Атлантике и Арктике отвечает за 54% глобального потепления и 58% потепления в Северном полушарии в последней трети ХХ в. Кроме того, изменчивость климата Атлантики и Тихого океана может быть ответственна за замедление глобального потепления в 1998-2013 гг. [422, 201, 411], называемое также некоторыми авторами «паузой» в глобальном потеплении, что в свое время вызвало много споров.
В этой связи для улучшения климатических прогнозов важно понимать закономерности квазипериодической изменчивости климата. Знание закономерностей региональных климатических проявлений важно для разработки долгосрочных прогнозов погодно-климатических аномалий и для решения прикладных задач долгосрочного планирования регионального устойчивого развития в условиях изменения климата [344]. При этом климатическая изменчивость включает квазипериодические масштабы от нескольких лет (межгодовой масштаб) до десятилетий (десятилетний-междесятилетний масштаб).
По рекомендации Всемирной метеорологической организации климат определяется на временном масштабе 30-ти лет. Климат также является
статистической характеристикой климатической системы. Основными компонентами этой системы, находящимися в сложном взаимодействии, являются пять геосфер: атмосфера, гидросфера, криосфера, биосфера и литосфера. При этом океан занимает более 70% поверхности Земли. В определенном приближении климатическую систему можно рассматривать в как систему взаимодействия атмосферы и океана. Глобальные квазипериодические процессы взаимодействия океана и атмосферы отвечают за основные масштабы изменчивости климата.
Такие процессы активизируются, например, в энергоактивных зонах океанических круговоротов [187, 256]. Эти квазипериодические процессы называют также климатическими колебаниями, сигналами или модами. В основном их описание проводят, рассматривая соответствующие индексы, а также их положительные или отрицательные фазы. На основе установления закономерностей изучаемых колебаний индексы, являющиеся их индикаторами, могут служить предикторами региональных климатических аномалий.
Центры наиболее активного взаимодействия океана и атмосферы характеризуются сильной корреляцией с региональными климатическими аномалиями. В атмосфере они соответствуют квазистационарным центрам высокого/низкого давления, другими словами атмосферным центрам действия, например, согласно работе [327, 394]. В океане они связаны с районами наиболее интенсивного взаимодействия океана и атмосферы с повышенными величинами явных и скрытых потоков тепла. Это так называемые энергоактивные зоны Мирового океана [256, 301], например, в окрестности Гольфстрима. Эти глобальные крупномасштабные процессы взаимодействия в системе океан-атмосфера называют дальнодействующими климатическими модами, так как их отклики проявляются в разных, значительно удалённых, регионах земного шара [144, 187, 279]. Их индексы рассчитываются с использованием пространственного корреляционного анализа или анализа главных компонент атмосферных / океанических полей. Климатические моды определяют режим общей циркуляции атмосферы, оказывая влияние на такие ее элементы, как
средний перенос, барические аномалии, градиенты и фронты, синоптические системы, перенос тепла и влаги, интенсивность и местоположение струйного течения и шторм-треки [237, 238, 389, 390, 423, 433, 456].
Процессы в Мировом океане характеризуются несколькими модами низкочастотной изменчивости, которые обычно определяют по температуре поверхности океана [187]. Основными из них являются Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК) [380, 421] с периодичностью смены фаз 2-7 лет, Тихоокеанское десятилетнее колебание (ТДО) [303, 477, 384] с типичным периодом около 20 лет и Атлантическое междесятилетнее колебание (АМО) [255, 396, 464] с типичным периодом 60-70 лет. Смена фаз этих колебаний приводит к изменению режима атмосферной циркуляции. В то же время существует более десятка атмосферных барических мод с периодами от нескольких месяцев до нескольких лет [144, 449]. Основными среди них являются Североатлантическое колебание (САК) [149, 237, 239, 403, 445], Восточноатлантическое колебание (ВАК) [94, 329, 335], Скандинавское и Восточноатлантическое/Западнороссий-ское колебания (SCAND и EA/WR соответственно), называемые авторами работы [144] Евразия-1 и Евразия-2, Полярное/Евразийское колебание (POL-ЕЦЯ) [206] и другие. Кроме того, в изучаемом в настоящей работе регионе определяются также местные квазипериодические процессы изменчивости приземного атмосферного давления: Средиземноморское колебание [176, 184, 299] и Западно-Средиземноморское колебание [307].
Основной механизм, определяющий изменчивость климатических сигналов, и, в первую очередь, САК в Атлантико-Европейском регионе, заключается в смещении траекторий североатлантических шторм-треков в разные фазы колебания в направлении северо-восток - юго-запад [389]. По данным большинства реанализов выявлены значимые положительные тенденции количества зимних циклонов в области основного североатлантического шторм-трека и отрицательные тенденции над восточной частью среднеширотной Атлантики и Средиземноморским регионом [415]. Это свидетельствует о смещении шторм-треков на север за последние десятилетия по схеме усиления
положительной фазы САК и подтверждает, что САК является одним из наиболее значимых сигналов межгодового масштаба, наблюдаемых в синоптической динамике атмосферы Атлантико-Европейского региона [238, 423].
Сезонные и региональные различия штормовой активности в Европе на межгодовом масштабе изменчивости первоначально определялись индексом САК [319, 451, 452, 375]. Вместе с тем, на них воздействуют и фазы ВАК [96], и события Эль-Ниньо и Ла-Нинья [334], среди которых выявлено наличие различных (центральных и восточных) типов [90, 437, 218]. Однако это далеко не исчерпывающий набор индикаторов (см., например, [187]). Кроме того, изменчивость активности штормов характеризуется значительными десятилетними колебаниями.
Основными сигналами десятилетнего-междесятилетнего масштаба являются Атлантическая междесятилетняя осцилляция (АМО) и Тихоокеанская десятилетняя осцилляция (ТДО). Первые описания АМО приведены в работах [255, 396]. Характеристика ТДО впервые дана в работах [303, 475, 477], причем в других работах [370] используется термин Междесятилетнее тихоокеанское колебание (IPO).
Междесятилетняя климатическая изменчивость и ее региональные отклики по всему земному шару воспроизводятся и подтверждаются на основе восстановленных палеоданных [285], а также в имитационном моделировании климата на срок более 1000 лет, основанном на инструментальных данных [255].
Междесятилетняя изменчивость АМО и ТДО обусловлена масштабами субтропических океанических круговоротов и меридиональной океанической циркуляции. Смещение фронтальных зон в океане, например Гольфстрима в Северной Атлантике [270], который является ветвью Североатлантического субтропического круговорота и меридиональной океанической циркуляции, приводит к сдвигу и усилению шторм-треков в определённых широтах.
Хотя индексы АМО и ТДО вычисляются по аномалиям температуры поверхности моря (ТПО), их изменчивость отражает процессы взаимодействия в
системе океан-атмосфера Атлантики и Тихого океана. Крупномасштабные температурные аномалии в океане вызывают аномальные потоки тепла на границе с атмосферой. В результате формируются аномалии приземного атмосферного давления (ПАД), что приводит к изменению атмосферной циркуляции и смещению траекторий циклонов.
Согласно обзору [153], потоки тепла на границе океан-атмосфера наиболее важны на ранних стадиях эволюции циклонов для широкого спектра вне-тропических циклонов: от случаев взрывного циклогенеза над водной поверхностью до образования циклонов на фронтальных волнах в атмосфере, возникающих вдоль квазистационарных бароклинных зон. Планетарные высотные фронтальные (бароклинные) зоны определяют положение и интенсивность струйных течений в атмосфере, от которых зависит эволюция фронтальных циклонов. Струйное течение влияет на перенос энергии в процесс циклогенеза посредством взаимодействия среднего потока с вихрем. При этом траектории циклонов имеют тенденцию смещаться и усиливаться к северу-северо-востоку от сильного струйного течения, а траектории антициклонов - к югу-юго-востоку.
В соответствии с работой [417] теплая (положительная) фаза AMO тесно связана со структурой приземного барического поля, характерной для отрицательной фазы САК, при этом снижается активность субтропического струйного течения и циклонов, в особенности зимой. В работе [458] установлено, что на масштабах времени до 30 лет САК определяет колебания широты североатлантического струйного течения и шторм-треков, а на более длительном масштабе времени их интенсивность. В работе [205] показана значительная межгодовая связь между шторм-треками и изменчивостью ТПО в Северной Атлантике с января по март. Также в преобладающем режиме изменчивости летних шторм-треков показана активизация процессов взаимодействия океана и атмосферы и важная роль AMO на десятилетнем масштабе [182]. Изменчивость тропических циклонов в Северной Атлантике характеризуется сменой режимов междесятилетних аномалий, которые различаются по силе
корреляции с САК и ТДО, а также по связи с активностью шторм-треков в северной части Тихого океана.
Индексы климатических сигналов могут быть определены как ортогональные (независимые) сигналы (например, согласно [187]). Однако разномасштабные климатические процессы не являются изолированными друг от друга в глобальной связанной климатической системе. Они взаимодействуют и проявляются совместно в региональных аномалиях [252]. До настоящего времени вопрос о механизмах такого удаленного влияния процессов в Атлантическом и Тихом океанах остается дискуссионным. Наиболее популярной теорией является передача влияния по атмосферным мостам. Основным звеном таких атмосферных мостов являются ячейки общей циркуляции атмосферы [41, 127, 44], которые влияют на широту западного переноса, положение высотной планетарной фронтальной зоны и параметры атмосферных волн Россби [450].
Хотя исследование физических механизмов еще продолжается, зафиксированы многочисленные статистические результаты взаимодействия сигналов и их удаленных региональных проявлений. Например, десятилетние-междесятилетние процессы в Тихом и Атлантическом океанах модулируют соответствующие межгодовые процессы, такие как САК и ЭНЮК. Для Атлантического океана в работе [358] показано, что AMO является междесятилетним режимом САК. С другой стороны, согласно работе [459] САК может быть проявлением стохастической изменчивости в атмосфере. Тем не менее, в соответствии с работами [272, 347] САК и АМО связаны. Для Тихого океана обнаружено, что события Эль-Ниньо характеризуются большей частотой и интенсивностью во время положительной фазы ТДО, а события Ла-Нинья - во время отрицательной фазы ТДО [457].
В соответствии с работой [255] в климатической модели HadCM3 изменчивость AMO объясняет большинство климатических проявлений, определенных на основе коротких рядов инструментальных данных. Однако в работе [424] показано, что влияние АМО было переоценено и в определенные периоды глобальное потепление и влияние Тихого океана (Эль-Ниньо) были более
существенными. Десятилетний режим Эль-Ниньо поменял свою фазу с положительной на отрицательную в середине 1970-х годов и соответствовал сдвигу климатического режима [303], который согласно работе [337] приурочен к смене фаз ТДО. Во время положительной фазы ТДО углубляется Алеутский минимум [9, 24, 303], происходит усиление атмосферной циркуляции и активности шторм-треков в северной части Тихого океана и Северной Атлантике в связи с взаимодействием волн Россби со средним потоком [198, 420, 211, 342].
Таким образом, циклоны являются завершающим звеном в механизмах передачи влияния глобальных климатических процессов на региональный климат, как показано, к примеру, в работе [165, 342]. Фазы глобальных процессов в системе океан-атмосфера вызывают квазипериодическую смену знака аномалий изменчивости циклонов [375, 414, 427]. Внетропические циклоны в средних широтах ответственны за перенос тепла и влаги, а особо глубокие циклоны могут обладать большой разрушительной силой из-за сильных ветров и значительных осадков [305, 377, 387]. Отметим, что здесь речь идет не об отдельных рекордных случаях экстремальных осадков, которые могут происходить при внутримассовых процессах в основном в теплые месяцы в связи с интенсификацией турбулентности за счет термической конвекцией над перегретой подстилающей поверхностью (их повторяемость должна возрастать при повышении глобальной температуры). В данной работе анализируются главным образом фронтальные циклоны.
Во многом с изменчивостью параметров циклонов и антициклонов связана изменчивость и аномалии регионального климата в средних широтах в целом, и в Черноморско-Средиземноморском регионе в частности. Согласно определению, приведенному в словаре [120] циклоническая деятельность определяет форму атмосферной циркуляции во внетропических широтах. При этом под циклонической деятельностью понимается возникновение, развитие и перемещение в атмосфере крупномасштабных вихреобразных возмущений (циклонов и антициклонов) в рамках единого механизма [121]. Циклоны и антициклоны влияют на скорость и направление перемещения друг друга и
определяют режим погоды на больших географических пространствах [120, 121]. Отдельные циклоны и антициклоны, а также связанные с ними атмосферные течения относят к синоптическому масштабу общей циркуляции атмосферы. Внетропические циклоны и антициклоны формируется на главных атмосферных фронтах тропосферы: полярном и арктическом (в Северном полушарии). Полярный фронт разделяет воздушные массы тропических и умеренных широт. Арктический фронт является границей между воздушными массами умеренных и арктических широт.
В современной научной литературе большее внимание уделяется активности циклонов, чем антициклонов. Это обусловлено резкими изменениями погоды (ветер, осадки, изменение температуры) в связи с прохождением фронтов (областей с резкими градиентами метеопараметров между воздушными массами) в циклоне. Для антициклонов характерна молооблачная и сухая погода [120, 121]. В центральных частях антициклонов наблюдаются большие пространства малоградиентного барического поля [121], хотя они также могут являться причиной погодных аномалий, таких как тепловые волны летом и заморозки зимой. В общем, для интерпретации изменения погодно-климатиче-ского режима, а также его аномалий, в особенности таких параметров как фронтальные осадки, скорость и направление ветра, чаще привлекают соответствующие изменения циклонов [137, 196, 306, 368, 369, 387], в то время как изменения параметров антициклонов представляет интерес, например, при анализе экстремальных температур [139, 140, 260].
Многие опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления, которые наносят значительный материальный и социальный ущерб, особенно в холодное полугодие, связаны с интенсивными (глубокими) циклонами [97, 251]. Интенсивные циклоны формируются в различных условиях крупномасштабной атмосферной циркуляции, и некоторые из них могут характеризоваться «взрывной» эволюцией. Глубокие циклоны в Атлантико-Европейском регионе иногда называют "метеорологическими бомбами" [395, 258, 259], для которых характерно падение приземного атмосферного давления на 20 гПа за
6 часов [192, 355]. Глубокие циклоны в Атлантико-Европейском регионе поддерживаются взаимодействием со струйным течением и обрушением волн Россби [413, 455, 480]. Циклоны, формирующиеся на главных атмосферных фронтах тропосферы, приуроченных к группе (пакету) волновых возмущений струйного течения, зачастую образуются чередой (кластерами) в отличие от процесса внутримассового циклогенеза [97, 225, 300, 354, 436].
Интенсивные циклоны в Черноморском регионе не являются взрывными и не очень глубоки (часто не глубже 980 гПа), но характеризуются большими градиентами давления и высокой скоростью ветра >30 м/с. Один из самых опасных циклонов в северном Причерноморье 7 ноября 2007 года, ставший причиной крушения танкера в Керченском проливе, имел скорость углубления 5 гПа за 3 часа, что близко к параметрам взрывных циклонов [15]. В общем, глубокие циклоны в Черноморско-Средиземноморском регионе слабее, чем в Атлантико-Европейском, но они могут привести к значительному ущербу.
Интенсивные циклоны вызывают в Черноморско-Средиземноморском регионе такие опасные погодные явления, как экстремальные осадки [229, 265], штормовые ветра [338, 343], экстремальные волны [312, 138], наводнения [152, 243], оползни [473, 432], грозы [481] и даже экстремальные пылевые явления [195, 340]. Довольно часто средиземноморские циклоны приводят к негативным последствиям в регионах, удаленных от места их возникновения, в частности, в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и даже в Центральной Азии. Такие экстремальные явления могут нанести ущерб окружающей среде и социально-экономическому благополучию [136, 251]. Это особенно актуально для Черноморско-Средиземноморского региона с активными склоновыми и береговыми процессами [345]. В этой связи изучение изменчивости интенсивных циклонов является важным аспектом современных исследований закономерностей и механизмов региональных изменений окружающей среды. Знания об этих закономерностях необходимы для развития региональных погодно-климатических прогнозов.
Вместе с тем интенсивные циклоны в Черноморско-Средиземноморском регионе обычно изучаются с точки зрения происходящих в них физических и термодинамических процессов, например, в [194, 240]. Исследованию временной изменчивости интенсивных циклонов уделяется недостаточно внимания. Для общей частоты циклонов региона временная изменчивость проанализирована, например, в работе [216]. Изучению режимных (средних) характеристик средиземноморских циклонов и их трендов посвящены, например, работы [160, 257, 428]. Такие исследования проводятся в рамках международного сотрудничества, например, в проектах MedCLIVAR [212, 281], MEDEX [242], MedCyclones [224]. Проект MedCLIVAR (Изменчивость и предсказуемость средиземноморского климата) служит научной сетью для содействия лучшей коммуникации между различными научными дисциплинами и разработки междисциплинарного видения эволюции средиземноморского климата [281]. Цель проекта MEDEX (Международный средиземноморский эксперимент) состоит в улучшении понимания и прогнозирования циклонов, создающих неблагоприятную погоду в Средиземноморском регионе [242]. Инициатива MedCyclones представляет собой европейскую сеть по изучению средиземноморских циклонов в рамках программы Европейского сотрудничества в области науки и технологий (COST) [224]. В прогнозировании аномалий циклонической активности основная роль принадлежит не характеристикам отдельных интенсивных циклонов, а временной изменчивости параметров циклонической активности для каждого месяца.
Таким образом, знания о закономерностях временной изменчивости интенсивных циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе все еще недостаточны, несмотря на их очевидную практическую значимость.
1.2. Циклоническая активность в Черноморско-Средиземноморском регионе и ее связь с климатическими сигналами
Как и в средних широтах, погодные условия в Черноморско-Средиземно-морском регионе, особенно в холодное полугодие, связаны в основном с
циклонической активностью, которая по мнению авторов работ [120, 121] является формой крупномасштабной атмосферной циркуляции во внетропиче-ских широтах. При этом экстремальные погодные условия зачастую связаны с глубокими циклонами [97].
Средиземное море является одним из трёх основных центров с высокой циклонической активностью в Северном полушарии после Североатлантического и Северо-Тихоокеанского регионов [431]. В связи с географическими и орографическими особенностями воздушные массы над Средиземным морем отличаются наибольшими контрастами температуры и влажности зимой. Горные хребты над Европой препятствуют проникновению холодных воздушных масс с севера, а воздух тропических широт почти беспрепятственно распространяется по Средиземному морю. Зимой над северной частью Средиземного моря устанавливается широтная фронтальная зона с большими барическими и термическими градиентами, которая обладает характеристиками сезонного квазистационарного фронта, вдоль которого формируются средиземноморские циклоны [121].
Формирование и эволюция средиземноморских циклонов определяется главным образом возмущением крупномасштабного среднего потока в атмосфере в связи с местными геоморфологическими особенностями. С одной стороны, воздействие в верхней тропосфере приводит к росту потенциальной завихренности. С другой стороны, горные хребты вокруг бассейна и сложное распределение суши и моря вызывают возмущения на уровне поверхности.
Средиземноморский регион характеризуется сезонностью механизмов циклогенеза [426]. Зимой процесс циклогенеза зачастую происходит последовательно, образуя группы (кластеры) циклонов, под влиянием синоптических систем, движущихся из Северной Атлантики и взаимодействующих с местной орографией или бароклинностью низкого уровня в области средиземноморского зимнего фронта. Весной и особенно летом основную роль играет понижение давления над сушей, вызванное температурным фактором. Кроме того, оказывают влияние и другие факторы, такие как Атласские горы в Северной
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
АНАЛИЗ ЦИКЛОНИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЙ2016 год, кандидат наук Топтунова Ольга Николаевна
Пространственное распределение и изменчивость верхнетропосферных струйных течений Северного полушария2025 год, кандидат наук Безотеческая Евгения Андреевна
Изменения атмосферных осадков на Восточно-Европейской равнине и их связь с долгопериодными колебаниями климата в Северной Атлантике2019 год, доктор наук Черенкова Елена Анатольевна
Особенности пространственно-временной структуры эффектов солнечной активности и вариаций космических лучей в циркуляции нижней атмосферы2017 год, кандидат наук Веретененко, Светлана Викторовна
КОЛЕБАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИЛЬНЫХ ЗИМНИХ ПОХОЛОДАНИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА2016 год, кандидат наук Гечайте Индре
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Маслова Вероника Николаевна, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Акперов М. Г. Анализ современных режимов внетропических циклонов в тропосфере Северного полушария и тенденций их изменения по данным реанализа и модельным расчетам : диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / М. Г. Акперов, Москва: Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова, 2012. 102 с.
2. Акперов М. Г., Мохов И. И. Оценки чувствительности циклонической активности в тропосфере внетропических широт к изменению температурного режима // Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. 2013. № 2 (49). С. 129-129.
3. Алешина М. А., Семенов В. А., Чернокульский А. В. Исследование роли глобальных и региональных факторов в изменении экстремальности летних осадков на Черноморском побережье Кавказа по результатам экспериментов с моделью климата // Фундаментальная и прикладная климатология. 2019. № 3. С. 59-75.
4. Алешина М. А., Торопов П. А., Семенов В. А. Изменения темпера-турно-влажностного режима Черноморского побережья Кавказа в период 1982-2014 гг. // Метеорология и гидрология. 2018. № 4. С. 41-53.
5. Бардин М. Ю. Характеристики циклоничности во внетропической зоне Северного полушария в задачах диагноза и прогноза климата: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / М. Ю. Бардин, Москва: Институт глобального климата и экологии, 1994. 19 с.
6. Бардин М. Ю. Изменчивость характеристик циклоничности в средней тропосфере умеренных широт Северного полушария // Метеорология и гидрология. 1995. № 11. С. 24-37.
7. Бардин М. Ю. Основные моды изменчивости повторяемости циклонов зимой в Атлантическом секторе // Метеорология и гидрология. 2000. № 1. С. 42-52.
8. Бардин М. Ю. Антициклоническая квазистационарная циркуляция и ее влияние на аномалии и экстремумы температуры воздуха в западных областях России // Метеорология и гидрология. 2007. № 2. С. 5-18.
9. Бардин М. Ю., Воскресенская Е. Н. Тихоокеанская декадная осцилляция и европейские климатические аномалии // Морской гидрофизический журнал. 2007. № 4. С. 13-23.
10. Бардин М. Ю., Платова Т. В., Самохина О. Ф. Особенности изменчивости циклонической активности в умеренных широтах Северного полушария, связанные с ведущими модами атмосферной циркуляции в Атлантико-Ев-ропейском секторе // Фундаментальная и прикладная климатология. 2015. № 2. С. 14-40.
11. Бардин М. Ю., Полонский А. Б. Североатлантическое колебание и синоптическая изменчивость в Европейско-Атлантическом регионе в зимний период // Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. 2005. № 2 (41). С. 147-157.
12. Баянкина Т. М. [и др.]. Циклоны и антициклоны в Черноморско-Средиземноморском регионе // Труды Института гидрометеорологии Грузинского технического университета. 2013. № 119. С. 22-26.
13. Бокша В. Г. Справочник по климатотерапии / В. Г. Бокша, Киев: Здоровье, 1989. 208 с.
14. Борисенко М. Н. [и др.]. Научно обоснованная концепция для разработки модели перспективного планирования размещения виноградных насаждений в Западном предгорно-приморском районе Крыма в условиях изменяющегося климата // Виноградарство и виноделие. 2015. № 45. С. 25-29.
15. Бухановский А. В. [и др.]. Шторм на Черном море 11 ноября 2007 г. и статистики экстремальных штормов моря // Известия Русского географического общества. 2009. № 2 (141). С. 71-80.
16. Вальков В. Ф. [и др.]. Плодородие почв и сельскохозяйственные растения: экологические аспекты / В. Ф. Вальков, Т. В. Денисова, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников, Р. В. Кузнецов, Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008. 416 с.
17. Вангенгейм Г. Я. О колебаниях атмосферной циркуляции над северным полушарием // Изв. АН СССР. География и геофизика. 1946. № 5 (10). С. 405-416.
18. Воскресенская Е. Н. [и др.]. Низкочастотная изменчивость повторяемости экстремальных штормов в Азово-Черноморском бассейне // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2009. № 19. С. 386-394.
19. Воскресенская Е. Н. [и др.]. Классификация синоптических процессов штормов в Азово-Черноморском бассейне // Научные труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института. 2009. № 258. С. 189-200.
20. Воскресенская Е. Н. [и др.]. Глава II. Развитие берегов Гераклейского полуострова за последние 2500 лет и изменения климата Археологические атласы Северного Причерноморья / под ред. Г. М. Николаенко [и др.]., Санкт-Петербург: Издательство Алетейя, 2022. С. 16-27.
21. Воскресенская Е. Н., Лубков А. С., Марчукова О. В. Пространственная классификация Эль-Ниньо и условия формирования события 2015 года // Системы контроля окружающей среды. 2015. № 2. С. 80-90.
22. Воскресенская Е. Н., Марчукова О. В. Качественная классификация событий Ла-Нинья // Морской гидрофизический журнал. 2015. № 3 (183). С. 15-26.
23. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Изменчивость статистических характеристик циклонов юга Украины, обусловленная глобальными климатическими процессами // Системы контроля окружающей среды. 2007. № 10. С. 253-256.
24. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Климатическая характеристика циклонической активности в Северотихоокеанском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2010. № 13. С. 180-184.
25. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Проявления Атлантической муль-тидекадной осцилляции и Тихоокеанской декадной осцилляции в изменчивости циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в зимний период // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. № 23. C. 7-21.
26. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Проявления глобальных процессов в системе океан-атмосфера в циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе // Вестник Одесского государственного экологического университета. 2010. № 10. C. 193-199.
27. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Циклоническая активность в Чер-номорско-Средиземноморском регионе: проявления глобальных процессов в системе океан-атмосфера / Е. Н. Воскресенская, В. Н. Маслова, Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 168 c.
28. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н., Дунаевская Е. В. Низкочастотные аномалии климата и урожайность озимой пшеницы в Украине // Системы контроля окружающей среды. 2012. № 17. C. 105-108.
29. Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н., Юровский А. В. Пространственная изменчивость параметров зимних циклонов в Черноморско-Средиземно-морском регионе // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2011. № 24. C. 163-172.
30. Воскресенская Е. Н., Михайлова Н. В. Особенности изменчивости гидрометеохарактеристик Черноморского региона под влиянием разных типов Эль-Ниньо // Системы контроля окружающей среды. 2005. № 8. C. 262-267.
31. Воскресенская Е. Н., Михайлова Н. В. Эль-Ниньо разных типов и особенности их проявления в Атлантико-Европейском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2006. C. 307.
32. Воскресенская Е. Н., Михайлова Н. В. Классификация событий Эль-Ниньо и погодно-климатические аномалии в Черноморском регионе // Доклады Национальной академии наук Украины. 2010. № 3. C. 120-124.
33. Воскресенская Е. Н., Михайлова Н. В., Маслова В. Н. Особенности гидрометеорологических полей тихоокеанского региона в связи с событиями Эль-Ниньо // Украинский гидрометеорологический журнал. 2010. № 6. C. 234241.
34. Воскресенская Е. Н., Наумова В. А. Глобальные процессы в системе океан-атмосфера и экстремальные погодно-климатические аномалии в Черно-морско-Азовском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2006. № 9. C. 315-318.
35. Воскресенская Е. Н., Сухонос О. Ю., Краснодубец Л. А. Глава 1. Природа Юго-Западного Крыма. §3. Климат Москва: Издательство «ИстЛит», 2021. C. 47-58.
36. Вышкваркова Е. В., Маслова В. Н. Особенности атмосферных осадков на Черноморском побережье России в связи с событиями Ла-Нинья разных типов // Системы контроля окружающей среды. 2018. № 11 (31). C. 79-82.
37. Гиппиус Ф. Н., Архипкин В. С., Суркова Г. В. Оценка современных характеристик и многолетней изменчивости экстремального волнения на
Черном море // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2013. № 27. С. 92-96.
38. Гирс А. А. К вопросу изучения основных форм атмосферной циркуляции // Метеорология и гидрология. 1948. № 3. С. 9-21.
39. Гулев С. К. Взаимодействие океана и атмосферы на различных пространственно-временных масштабах: автореферат дис. доктора физико-мате-мат.наук / С. К. Гулев, Москва: ИО РАН, 1997. 41 с.
40. Гущина Д. Ю., Девитт Б. Явление Эль-Ниньо и его влияние на процессы в атмосфере и океане // Труды Государственного океанографического института. 2016. № 217. С. 184-208.
41. Гущина Д. Ю., Петросянц М. А., Соколихина Е. В. Интегральные характеристики глобального поля ветра. 2. Интенсивность западного и восточного переносов // Метеорология и гидрология. 2002. № 5. С. 5-16.
42. Евстигнеев В. П. [и др.]. Ветро-волновые условия прибрежной зоны Азово-Черноморского региона / В. П. Евстигнеев, В. А. Наумова, Е. Н. Воскресенская, М. П. Евстигнеев, Е. П. Любарец, Севастополь: ИПТС, 2017. 320 с.
43. Железнова И. В., Гущина Д. Ю. Отклик глобальной циркуляции атмосферы на два типа Эль-Ниньо // Метеорология и гидрология. 2015. № 3. С. 3650.
44. Железнова И. В., Гущина Д. Ю. Аномалии циркуляции в ячейках Уо-кера и Хэдли в период развития двух типов Эль-Ниньо // Метеорология и гидрология. 2017. № 10. С. 8-21.
45. Журавский В. Ю., Воскресенская Е. Н. Технология выделения циклонов из массивов реанализа глобальных метеорологических полей // Системы контроля окружающей среды. 2018. № 11. С. 74-78.
46. Журавский В. Ю., Воскресенская Е. Н., Лубков А. С. Метод определения траекторий циклонов по базам данных реанализов // Системы контроля окружающей среды - 2017 : Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, 06-09 ноября 2017 года. Севастополь: ИПТС, 2017. С. 114.
47. Золина О. Г. Климатология циклонической активности в Северном полушарии и ее связь с процессами взаимодействия океана и атмосферы : диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / О. Г. Золина, Москва: Институт океанологии им. П.П. Ширшова, 2002. 270 с.
48. Калинин Н. А. Условия формирования и прогноз сильных осадков с помощью индексов неустойчивости атмосферы на территории Уральского Прикамья // Географический вестник. 2019. № 4 (51). С. 96-112.
49. Кац А. Л. Сезонные изменения общей циркуляции атмосферы и долгосрочные прогнозы / А. Л. Кац, Ленинград: Гидрометеоиздат, 1960. 270 с.
50. Красовская В. С. [и др.]. Влияние крупномасштабных климатических сигналов на растительный покров на территории Крымского полуострова // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2025. № 1. С. 70-94.
51. Кукушкин А. С., Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Особенности формирования поля прозрачности в поверхностном слое северо-западной части Черного моря в зимне-весенний период // Оптика атмосферы и океана. 2010. № 8 (23). С. 730-736.
52. Логинова Е. В. Прикладная климатология: курс лекций / Е. В. Логинова, Минск: БГУ, 2017. 200 с.
53. Лощенко К. А. Барические образования и атмосферные фронты на территории Иркутской области в 2000-2013 гг. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле. 2015. № 12. С. 50-63.
54. Лубков А., Воскресенская Е., Марчукова О. Новый подход к использованию нейронных сетей для долгосрочного прогноза Эль-Ниньо и Ла-Нинья // Фундаментальная и прикладная климатология. 2023. № 4 (9). С. 432-466.
55. Лубков А. С. [и др.]. Прогнозирование начала экстремальных событий ЭНЮК // Гидрометеорология и экология: научные и образовательные достижения и перспективы : Труды Всероссийской конференции к 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора физико-математических наук, профессора Льва Николаевича Карлина, 19-20 декабря 2017 года. 2017. С 310-313.
56. Лубков А. С. Долгосрочное прогнозирование явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья с использованием модели на основе нейронных сетей : дис. канд. ф.-м. наук: 1.6.18. / А. С. Лубков, Севастополь: Институт природно -технических систем, 2024. 182 с.
57. Лубков А. С., Воскресенская Е. Н. Экспериментальный прогноз аномалий метеорологических характеристик с заблаговременностью в несколько месяцев // Моря России: фундаментальные и прикладные исследования : Тезисы докладов Всероссийской научной конференции, 23-28 сентября 2019 года. Севастополь: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», 2019. а 229-230.
58. Лубков А. С., Воскресенская Е. Н. Метод нейронных сетей для климатического прогнозирования водности Чернореченского водохранилища // Системы контроля окружающей среды. 2021. № 2. С. 16-28.
59. Лубков А. С., Воскресенская Е. Н., Марчукова О. В. Современная классификация Эль-Ниньо и сопоставление соответствующих климатических откликов в Атлантико-Евразийском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2017. № 7. С. 94-100.
60. Лубков А. С., Воскресенская Е. Н., Сухонос О. Ю. Прогноз выпадения осадков в районе Ай-Петри на основе модели искусственной нейронной сети // Водные ресурсы. 2022. № 4 (49). С. 517-526.
61. Марчукова О. В. [и др.]. Два типа Ла-Нинья: их особенности и дальнодействие // Гидрометеорология и экология: научные и образовательные достижения и перспективы : Труды Всероссийской конференции к 70-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, доктора физико-математических наук, профессора Льва Николаевича Карлина, 19-20 декабря 2017 года. Санкт-Петербург: ООО «Аграф+», 2017. С. 330-334.
62. Марчукова О. В., Воскресенская Е. Н. Классификация явлений Ла-Ни-нья и их влияние на климат Атлантико-Европейского региона / О. В. Марчукова, Е. Н. Воскресенская, Севастополь: ИПТС, 2023. 156 с.
63. Маслова В., Воскресенская Е., Юровский А. Квазипериодическая изменчивость общей и интенсивной циклонической активности в Черноморском регионе в 1951 - 2017 гг. // Системы контроля окружающей среды. 2020. № 2. С. 19-28.
64. Маслова В. Н. Климатический анализ синоптических вихрей в Черноморском регионе // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2013. № 27. С. 161-168.
65. Маслова В. Н. Циклоническая деятельность // Атлас-монография «Современное состояние береговой зоны Крыма» / под ред. Ю.Н. Горячкина. Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2015. С. 12.
66. Маслова В. Н. Климатические исследования молодых учёных института природно-технических систем // Сборник материалов V научно-практической молодежной конференции, 8-11 октября 2018 года. Севастополь: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем", 2018. С. 158-161.
67. Маслова В. Н. Достижения института природно-технических систем в области исследования морской и наземной природной среды Причерноморья // Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана: Сборник тезисов научно-практической школы-конференции, Новороссийск, 23-27 апреля 2018 года. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем", 2018. С. 103-104.
68. Маслова В. Н. Большие вызовы и ответы на них: опыт комплексных исследований Института природно-технических систем // Морские исследования и рациональное природопользование: Материалы молодежной научной конференции, Севастополь, 19-23 сентября 2018 года. Севастополь: Географический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2018. С. 63-65.
69. Маслова В. Н. [и др.]. Годовой ход и сезонные тренды параметров циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе в 1951-2017 гг. // Системы контроля окружающей среды. 2019. № 4. С. 91-98.
70. Маслова В. Н. [и др.]. Уточненный режим и тенденции циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе // Системы контроля окружающей среды - 2019 : Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, 12-13 сентября 2019 года. Севастополь: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-техни-ческих систем", 2019. С. 125.
71. Маслова В. Н. [и др.]. Сезонная изменчивость метеопараметров Крыма в свете глобальных климатических трендов // Инновации в геологии, геофизике и географии - 2019 : сборник материалов 4-ой Международной научно-практической конференции, 3-6 июля 2019 года. Москва: Издательство «Перо», 2019. С. 82.
72. Маслова В. Н. [и др.]. Методические подходы к исследованию циклонических систем, соответствующих разным типам интенсивных штормов в Северочерноморском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2020. № 3. С. 5-14.
73. Маслова В. Н. [и др.]. Проявления климатических сигналов в аномалиях черноморских и средиземноморских циклонов // Системы контроля окружающей среды - 2022: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции. Конференция посвящена 300-летию Российской академии наук, проводится в рамках научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, 08-11 ноября 2022 года. Севастополь: ИП Куликов А.С., 2022. С. 84.
74. Маслова В. Н. Влияние естественных и антропогенных факторов на параметры циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе // Тезисы докладов Общеуниверситетской научной конференции МГУ, 25-27 марта 2024 года. Севастополь: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2024. С. 18-20.
75. Маслова В. Н. Глобальный климат и региональная циклоническая активность в Черноморско-Средиземноморском регионе // Фундаментальная и прикладная климатология. 2025. № 4 (11). С. 5-69.
76. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н. Проявления типов Эль-Ниньо и Ла-Нинья в интенсивных циклонах Черноморско-Средиземноморского региона // Географический вестник. 2024. № 3. С. 95-112.
77. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н. Закономерности изменчивости урожайности агрокультур в новых субъектах РФ // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2024. № 4(180). С. 79-86.
78. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н. Детерминированность временной изменчивости повторяемости циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе // Фундаментальная и прикладная климатология. 2025. № 1 (11). С. 75-114.
79. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н., Бардин М. Ю. Межгодовая изменчивость характеристик циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе // Системы контроля окружающей среды. 2008. № 11. С. 299-302.
80. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н., Дунаевская Е. В. Декадные аномалии циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе и урожайность озимой пшеницы в Украине // Системы контроля окружающей среды. 2009. № 12 (66). С. 327-330.
81. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н., Лубков А. С. Аномалии циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с климатическими колебаниями Северного полушария // Географический вестник. 2025. (в печати).
82. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н., Полонский А. Б. Перспективные направления исследований изменчивости природной среды и климата в Чер-номорско-Средиземноморском регионе // Системы контроля окружающей среды - 2018 : Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, 05-09 ноября 2018 года. Севастополь: Колорит, 2018. С. 72.
83. Маслова В. Н., Воскресенская Е. Н., Юровский А. В. Экстремальная циклоническая активность в Черноморском регионе как часть общей квазипериодической изменчивости // Наземные и морские экосистемы Причерноморья и их охрана: Сборник тезисов II Всероссийской научно-практической школы-конференции , пгт. Курортное, 28 сентября - 2 октября 2020 года. Севастополь: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем", 2020. С. 147-148.
84. Маслова В. Н., Вышкваркова Е. В., Коваленко О. Ю. Климатические особенности на побережье Чёрного моря и их изменения в связи с событиями Эль-Ниньо // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2016. № 3. С. 67-72.
85. Маслова В. Н., Журавский В. Ю., Лубков А. С. Возможные изменения зимней циклонической активности в средиземноморско-Черноморском регионе в XXI веке на основе ансамбля моделей СМ№6 // Системы контроля окружающей среды - 2023 : Тезисы докладов Международной научно-практической конференции в рамках научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН, посвященной 300-летию Российской академии наук, 07-10 ноября 2023 года. Севастополь: ИП Куликов А.С., 2023. С. 64.
86. Маслова В. Н., Наумова В. А. Закономерности формирования циклонической активности и экстремальных штормовых условий в Севастопольском регионе // Системы контроля окружающей среды - 2018 : Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, 05-09 ноября 2018 года. Севастополь: Колорит, 2018. С. 75.
87. Маслова В. Н., Наумова В. А., Евстигнеев В. П. Режим, аномалии и многолетняя изменчивость ветро-волновых условий Севастопольского региона // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2019. № 1 (157). С. 55-60.
88. Маслова В. Н., Наумова В. А., Евстигнеев В. П. Режим, аномалии и многолетняя изменчивость ветро-волновых условий Севастопольского региона (Окончание. Начало в бюлл. № 1 2019) // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2019. № 2. С. 54-60.
89. Мизин В. И. [и др.]. Био-климатические индексы в оценке лечебно-рекреационного потенциала приморских курортов // Вестник физиотерапии и курортологии. 2018. № 3 (24). С. 135-139.
90. Михайлова Н. В., Воскресенская Е. Н. Атлантико-Европейские проявления событий Эль-Ниньо разных типов // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2010. № 23. С. 34-39.
91. Михайлова Н. В., Юровский А. В. Восточноатлантическое колебание: механизм и влияние на климат Европы в зимний период // Морской гидрофизический журнал. 2016. № 4 (190). С. 27-37.
92. Наумова В. А. [и др.]. Синоптические процессы, обусловливающие ветро-волновые аномалии в Черноморском регионе // Системы контроля окружающей среды - 2017 : Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, 06-09 ноября 2017 года. Севастополь: Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем", 2017. С. 104.
93. Нестеров Е. С. О фазах североатлантического колебания // Метеорология и гидрология. 2003. № 1. С. 64-74.
94. Нестеров Е. С. О восточно-атлантическом колебании циркуляции атмосферы // Метеорология и гидрология. 2009. № 12. С. 32-40.
95. Нестеров Е. С. Североатлантическое колебание: атмосфера и океан / Е. С. Нестеров, Москва: Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации, 2013. 127 с.
96. Нестеров Е. С. О влиянии североатлантического и восточно-атлантического колебаний на формирование опасного волнения в Северной Атлантике // Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации. 2016. № 362. С. 83-91.
97. Нестеров Е. С. Экстремальные циклоны в Атлантико-Европейском регионе / Е. С. Нестеров, Москва: Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации, 2018. 104 с.
98. Нестеров Е. С. Экстремальные циклоны над морями европейской части России // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 1. С. 97-115.
99. Новикова А. М., Полонский А. Б. Междесятилетняя изменчивость температуры поверхности и холодного промежуточного слоя в Чёрном море // Системы контроля окружающей среды. 2018. № 14. С. 110-115.
100. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Станислав Осовский; пер. с пол. И. Д. Рудинского / С. Осовский, Москва: Финансы и статистика, 2002. 343 с.
101. Пекарникова М. Е., Полонский А. Б. Антропогенные изменения климата и международно-правовая деятельность по смягчению их последствий. Часть 2. Реализация климатических правовых актов на современном этапе и их перспективы // Государство и право. 2021. № 5. С. 118-124.
102. Переведенцев Ю. П., Наумов Э. П., Шанталинский К. М. Современные глобальные и региональные изменения климата // Географический вестник. 2006. № 2. С. 84-96.
103. Переведенцев Ю. П., Шанталинский К. М. Неоднородность изменения температурного режима Земли в Х1Х-ХХ1 столетиях // Географический вестник. 2011. № 3. С. 46-58.
104. Пищальникова Е. В. Циркуляционные условия формирования обильных снегопадов в Пермском крае // Географический вестник. 2016. № 1 (36). С. 70-77.
105. Полонский А. Б. Атлантическая мультидекадная осцилляция и ее проявления в Атлантико-Европейском регионе // Морской гидрофизический журнал. 2008. № 4. С. 69-80.
106. Полонский А. Б., Бардин М. Ю., Воскресенская Е. Н. Статистические характеристики циклонов и антициклонов над Черным морем во второй половине XX века // Морской гидрофизический журнал. 2007. № 6. С. 47-58.
107. Полонский А. Б., Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. Изменчивость циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с процессами в Тихом океане и Атлантике // Доклады Национальной академии наук Украины. 2012. № 3. С. 123-131.
108. Полонский А. Б., Пекарникова М. Е. Антропогенные изменения климата и международно-правовая деятельность по смягчению их последствий. Часть 1. От Рамочной конвенции ООН до Парижского соглашения // Государство и право. 2021. № 4. С. 104-113.
109. Рудева И. А. Жизненный цикл атмосферных внетропических циклонов Северного полушария и его связь с процессами взаимодействия океана и атмосферы // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2008. № 44. С. 1-7.
110. Рысалиева Л. С., Сальников В. Г. Исследование атмосферной засухи в Центральной Азии // Географический вестник. 2021. № 2 (57). С. 110-120.
111. Семенов В. А., Мохов И. И., Полонский А. Б. Моделирование влияния естественной долгопериодной изменчивости в Северной Атлантике на формирование аномалий климата // Морской гидрофизический журнал. 2014. № 4. С. 14-27.
112. Стефанович А. А., Воскресенска Е. Н. Выбор и анализ биоклиматических индексов для курортов Черного моря // Системы контроля окружающей среды - 2017 : Тезисы докладов Международной научно-технической конференции, 06-09 ноября 2017 года. Севастополь: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем", 2017. С. 108.
113. Стефанович А. А., Воскресенская Е. Н. Анализ тенденций изменения биоклиматических показателей комфортности на курортах Черного моря // Моря России: фундаментальные и прикладные исследования : Тезисы докладов Всероссийской научной конференции, 23-28 сентября 2019 года. Севастополь: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», 2019. С. 287-289.
114. Стефанович А. А., Воскресенская Е. Н. Современные методы оценки комфортности биоклиматических условий курортных местностей // Системы контроля окружающей среды. 2021. № 1. С. 7-17.
115. Суркова Г. В., Колтерманн К. П., Кислов А. В. О методе прогноза штормовых условий при изменениях климата // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2012. № 6. С. 25-31.
116. Тилинина Н. Д. Циклоническая активность Северного полушария и её роль в формировании ре-жимов взаимодействия океана и атмосферы : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук / Н. Д. Тилинина, Москва: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 2016. 22 с.
117. Топтунова О. Н. Анализ циклонических режимов северного и южного полушарий : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 25.00.30. / О. Н. Топтунова, Санкт-
Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 2016. 22 с.
118. Торбинский А. В., Полонский А. Б., Губарев А. В. О влиянии аномалий температуры поверхности Индийского океана на пространственно-временную изменчивость приземной температуры воздуха в Африканско-Евразийском регионе и прилегающей части Атлантики // Системы контроля окружающей среды. 2024. № 4 (58). C. 7-15.
119. Торопов П. А., Алешина М. А., Семенов В. А. Тенденции изменений климата Черноморско-Каспийского региона за последние 30 лет // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2018. № 2. C. 67-77.
120. Хромов С. П., Мамонтова Л. И. Метеорологический словарь / С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова, Ленинград: Гидрометеоиздат, 1974. 568 с.
121. Хромов С. П., Петросянц М. А. Метеорология и климатология: учебник. - 7-е изд. / С. П. Хромов, М. А. Петросянц, Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. 582 с.
122. Чернякова А. П. Северо-восточные штормы на Черном и Азовском морях при перемещении циклонов с Малой Азии на юго-восток Черного моря // Труды Укр. НИГМИ. 1958. № 12. C. 123-132.
123. Чернякова А. П. Типовые поля ветра Черного моря // Сб. работ БГМО ЧАМ. 1965. № 3 (3). C. 25-27.
124. Юровский А. В., Маслова В. Н. Сравнительный анализ гидрометеорологических данных, выделенных для Черноморского региона из массивов ре-анализа JRA-25, NCEP // Системы контроля окружающей среды. 2008. № 11. C. 316-319.
125. Akperov M. G. [et al.]. Probability distributions for cyclones and anticyclones from the NCEP/NCAR reanalysis data and the INM RAS climate model // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2007. № 6 (43). P. 705-712.
126. Akperov M. G., Mokhov I. I. A comparative analysis of the method of extratropical cyclone identification // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2010. № 5 (46). P. 574-590.
127. Alexander M. A. [et al.]. The atmospheric bridge: The influence of ENSO teleconnections on air-sea interaction over the global oceans // Journal of Climate. 2002. № 16 (15). P. 2205-2231.
128. Alexandersson H. [et al.]. Trends of storms in NW Europe derived from an updated pressure data set // Climate Research. 2000. № 14. P. 71-73.
129. Alpert P. [et al.]. Chapter 2 Relations between climate variability in the Mediterranean region and the tropics: ENSO, South Asian and African monsoons, hurricanes and Saharan dust / eds. P. Lionello, R. Malanotte-Rizzoli, R. Boscolo, Elsevier, 2006. P. 149-177.
130. Alpert P., Neeman B. U., Shay-El Y. Climatological analysis of Mediterranean cyclones using ECMWF data // Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 1990. № 1 (42). P. 65.
131. An S.-I., Wang B. Interdecadal Change of the Structure of the ENSO Mode and Its Impact on the ENSO Frequency // Journal of Climate. 2000. № 12 (13). P. 2044-2055.
132. Androulidakis Y., Pytharoulis I. Variability of marine heatwaves and atmospheric cyclones in the Mediterranean Sea during the last four decades // Environmental Research Letters. 2025. № 3 (20). P. 034031.
133. Ashok K. [et al.]. An unusual coupled mode in the tropical Pacific during 2004 // Journal of Geophysical Research. 2007. № 112. P. 1-16.
134. Awad A. M., Almazroui M. Climatology of the winter Red Sea trough // Atmospheric Research. 2016. № 182. P. 20-29.
135. Baatsen M. [et al.]. Severe Autumn storms in future Western Europe with a warmer Atlantic Ocean // Climate Dynamics. 2015. № 3-4 (45). P. 949-964.
136. Bakkensen L. A. Mediterranean Hurricanes and Associated Damage Estimates // Journal of Extreme Events. 2017. № 02 (04). P. 1750008.
137. Baltaci H., Akkoyunlu B. O., Tayanf M. Relationships between telecon-nection patterns and Turkish climatic extremes // Theoretical and Applied Climatology. 2018. № 3-4 (134). P. 1365-1386.
138. Barbariol F. [et al.]. Wind Waves in the Mediterranean Sea: An ERA5 Reanalysis Wind-Based Climatology // Frontiers in Marine Science. 2021. № 8. P. 760614.
139. Bardin M. Y. Anticyclonic quasi-stationary circulation and its effect on air temperature anomalies and extremes over western Russia // Russian Meteorology and Hydrology. 2007. № 2 (32). P. 75-84.
140. Bardin M. Yu., Platova T. V., Popov I. O. Large-scale Heat Waves in the South of European Russia // Russian Meteorology and Hydrology. 2023. № 1 (48). P. 1-9.
141. Bardin M. Yu., Samokhina O. F. Changes in Surface Climate (Air Temperature and Precipitation) on the Territory of Russia in the 21st Century // Russian Meteorology and Hydrology. 2025. № 4 (50). P. 255-266.
142. Bardin M. Yu., Voskresenskaya E. N. Pacific decadal oscillation and European climatic anomalies // Physical Oceanography. 2007. № 4 (17). P. 200-208.
143. Barnett T. P. The interaction of multiple time scales in the tropical climate system // Journal of Climate. 1991. № 3 (4). P. 269-285.
144. Barnston A. G., Livezey R. E. Classification, seasonality and persistence of low-frequency atmospheric circulation patterns // Monthly Weather Review. 1987. № 6 (115). P. 1083-1126.
145. Bartholy J., Pongracz R., Pattantyus-Abraham M. Analyzing the genesis, intensity, and tracks of western Mediterranean cyclones // Theoretical and Applied Climatology. 2009. № 1-2 (96). P. 133-144.
146. Behera S. [et al.]. Origin of extreme summers in Europe: the Indo-Pacific connection // Climate Dynamics. 2013. № 41. P. 663-676.
147. Bevacqua E., Zappa G., Shepherd T. G. Shorter cyclone clusters modulate changes in European wintertime precipitation extremes // Environmental Research Letters. 2020. № 12 (15). P. 124005.
148. Bilgili M., Tokmakci M. Climate change and trends in Europe and globally over the period 1970-2023 // Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 2025. № 139. P. 103928.
149. Bjerknes J. Atlantic Air-Sea Interaction Advances in Geophysics / eds. H. E. Landsberg, J. V. Mieghem, Elsevier, 1964. P. 1-82.
150. Black E. The influence of the North Atlantic Oscillation and European circulation regimes on the daily to interannual variability of winter precipitation in Israel // International Journal of Climatology. 2012. № 11 (32). P. 1654-1664.
151. Black E., Brayshaw D. J., Rambeau C. M. C. Past, present and future precipitation in the Middle East: insights from models and observations // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2010. № 1931 (368). P. 5173-5184.
152. Bloschl G. [et al.]. Current European flood-rich period exceptional compared with past 500 years // Nature. 2020. № 7817 (583). P. 560-566.
153. Bosart L. F. Observed Cyclone Life Cycles // The Life Cycles of Extratropical Cyclones / eds. M. A. Shapiro, S. Grenâs, Boston, MA: American Meteorological Society, 1999. P. 187-213.
154. Boucher O. [et al.]. Presentation and Evaluation of the IPSL-CM6A-LR Climate Model // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2020. № 7 (12). P. e2019MS002010.
155. Brassington G. B. The Modal Evolution of the Southern Oscillation // Journal of Climate. 1997. № 5 (10). P. 1021-1034.
156. Bronnimann S. [et al.]. ENSO influence on Europe during the last centuries // Climate Dynamics. 2006. № 2-3 (28). P. 181-197.
157. Bronnimann S. Impact of El Niño-Southern Oscillation on European climate // Reviews of Geophysics. 2007. № 3 (45). P. 2006RG000199.
158. Caian M. [et al.]. Recent Changes in Storm Track over the Southeast Europe: A Mechanism for Changes in Extreme Cyclone Variability // Atmosphere. 2021. № 10 (12). P. 1362.
159. Callahan C. W., Mankin J. S. Persistent effect of El Niño on global economic growth // Science. 2023. № 6649 (380). P. 1064-1069.
160. Campins J. [et al.]. Climatology of Mediterranean cyclones using the ERA-40 dataset // International Journal of Climatology. 2011. № 11 (31). P. 15961614.
161. Cassou C., Terray L. Oceanic forcing of the wintertime low-frequency atmospheric variability in the North Atlantic European sector: A study with the ARPEGE model // Journal of Climate. 2001. № 22 (14). P. 4266-4291.
162. Cassou C., Terray L. Dual influence of Atlantic and Pacific SST anomalies on the North Atlantic/Europe winter climate // Geophysical Research Letters. 2001. № 16 (28). P. 3195-3198.
163. Cavicchia L., Von Storch H., Gualdi S. A long-term climatology of med-icanes // Climate Dynamics. 2014. № 5-6 (43). P. 1183-1195.
164. Cenk S., Turgay P. The effects of Mediterranean oscillation on temperature and precipitation data in Turkey // Journal of Water and Climate Change. 2020. № 3 (11). P. 722-743.
165. Chang E. K., Fu Y. Interdecadal variations in Northern Hemisphere winter storm track intensity // Journal of Climate. 2002. № 6 (15). P. 642-658.
166. Chang E. K. M., Guo Y., Xia X. CMIP5 multimodel ensemble projection of storm track change under global warming // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2012. № D23 (117). P. 2012JD018578.
167. Chen C. [et al.]. Anomalous Circulation Patterns in Association with Summertime Regional Daily Precipitation Extremes over Northeast China // Advances in Meteorology. 2019. № 30. P. 183-202.
168. Chen H. [et al.]. Change of the wintertime multidecadal land precipitation variability in the mid-1970s in the observation and CMIP6 simulations // International Journal of Climatology. 2023. № 6 (43). P. 2667-2677.
169. Chen H., Xu Z. Decadal-to-Multidecadal Variability of Seasonal Land Precipitation in Northern Hemisphere in Observation and CMIP6 Historical Simulations // Atmosphere. 2020. № 2 (11). P. 195.
170. Chen X., Tung K.-K. Varying planetary heat sink led to global-warming slowdown and acceleration // Science. 2014. № 6199 (345). P. 897-903.
171. Cherchi A. [et al.]. Global Mean Climate and Main Patterns of Variability in the CMCC-CM2 Coupled Model // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2019. № 1 (11). P. 185-209.
172. Chylek P. [et al.]. Imprint of the Atlantic multi-decadal oscillation and Pacific decadal oscillation on southwestern US climate: past, present, and future // Climate Dynamics. 2014. № 1-2 (43). P. 119-129.
173. Chylek P. [et al.]. The role of Atlantic Multi-decadal Oscillation in the global mean temperature variability // Climate Dynamics. 2016. № 9-10 (47). P. 3271-3279.
174. Coburn J., Pryor S. C. Differential Credibility of Climate Modes in CMIP6 // Journal of Climate. 2021. № 34. P. 8145-8164.
175. Comas-Bru L., McDermott F. Impacts of the EA and SCA patterns on the European twentieth century NAO-winter climate relationship // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2014. № 679 (140). P. 354-363.
176. Conte M., Giuffrida A., Tedesco S. The Mediterranean oscillation: impact on precipitation and hydrology in Italy // Conference on climate and water. Rome: Suom. akat. julk., 1989. P. 121-137.
177. Dayan U., Nissen K., Ulbrich U. Review Article: Atmospheric conditions inducing extreme precipitation over the eastern and western Mediterranean // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2015. № 11 (15). P. 2525-2544.
178. Deser C., Timlin M. S. Atmosphere-ocean interaction on weekly time-scales in the North Atlantic and Pacific // Journal of Climate. 1997. № 3 (10). P. 393408.
179. Diaz H. F., Markgraf V. El Niño and the Southern Oscillation: multiscale variability and global and regional impacts / H. F. Diaz, V. Markgraf, Cambridge University Press, 2000. 512 p.
180. Dilley M., Heyman B. N. ENSO and disaster: Droughts, floods and El Niño/Southern Oscillation warm events // Disasters. 1995. № 3 (19). P. 181-193.
181. Ding S. [et al.]. Combined impacts of PDO and two types of La Niña on climate anomalies in Europe // Journal of Climate. 2017. № 9 (30). P. 3253-3278.
182. Dong B. [et al.]. Variability of the North Atlantic summer storm track: mechanisms and impacts on European climate // Environmental Research Letters. 2013. № 3 (8). P. 034037.
183. Duin R. P. W. On the Choice of Smoothing Parameters for Parzen Estimators of Probability Density Functions // IEEE Transactions on Computers. 1976. № 11 (C-25). P. 1175-1179.
184. Dunkeloh A., Jacobeit J. Circulation dynamics of Mediterranean precipitation variability 1948-98 // International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society. 2003. № 15 (23). P. 1843-1866.
185. Efimov V. V., Anisimov A. E. Climatic parameters of wind-field variability in the Black Sea region: Numerical reanalysis of regional atmospheric circulation // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2011. № 3 (47). P. 350-361.
186. Eichler T. P., Gaggini N., Pan Z. Impacts of global warming on Northern Hemisphere winter storm tracks in the CMIP5 model suite // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2013. № 10 (118). P. 3919-3932.
187. Enfield D. B., Mestas-Nunez A. M. Multiscale variabilities in global sea surface temperatures and their relationships with tropospheric climate patterns // Journal of Climate. 1999. № 9 (12). P. 2719-2733.
188. Enzel Y. [et al.]. Late Holocene climates of the Near East deduced from Dead Sea level variations and modern regional winter rainfall // Quaternary Research. 2003. № 3 (60). P. 263-273.
189. Feldstein S. B., Franzke C. Are the North Atlantic Oscillation and the northern annular mode distinguishable? // Journal of the Atmospheric Sciences. 2006. № 11 (63). P. 2915-2930.
190. Feng S., Fu Q. Expansion of global drylands under a warming climate // Atmospheric Chemistry and Physics. 2013. № 19 (13). P. 10081-10094.
191. Feser F. [et al.]. Storminess over the North Atlantic and northwestern Europe - A review // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2015. № 687 (141). P. 350-382.
192. Fink A. H. [et al.]. Diagnosing the influence of diabatic processes on the explosive deepening of extratropical cyclones // Geophysical Research Letters. 2012. № 7 (39). P. 2012GL051025.
193. Fischer-Bruns I. [et al.]. Modelling the variability of midlatitude storm activity on decadal to century time scales // Climate Dynamics. 2005. № 5 (25). P. 461-476.
194. Flaounas E. [et al.]. The dynamical structure of intense Mediterranean cyclones // Climate Dynamics. 2015. № 9-10 (44). P. 2411-2427.
195. Flaounas E. [et al.]. Cyclone contribution to dust transport over the Mediterranean region // Atmospheric Science Letters. 2015. № 4 (16). P. 473-478.
196. Flaounas E. [et al.]. Mediterranean cyclones: current knowledge and open questions on dynamics, prediction, climatology and impacts // Weather and Climate Dynamics. 2022. № 1 (3). P. 173-208.
197. Flocas H. A. [et al.]. On Cyclonic Tracks over the Eastern Mediterranean // Journal of Climate. 2010. № 19 (23). P. 5243-5257.
198. Fraedrich K., Bantzer C., Burkhardt U. Winter climate anomalies in Europe and their associated circulation at 500 hPa // Climate Dynamics. 1993. №2 4 (8). P. 161-175.
199. Fraedrich K., Müller K. Climate anomalies in Europe associated with ENSO extremes // International Journal of Climatology. 1992. № 1 (12). P. 25-31.
200. Franzke C. L. E. [et al.]. The Structure of Climate Variability Across Scales // Reviews of Geophysics. 2020. № 2 (58). P. e2019RG000657.
201. Fyfe J. C. [et al.]. Making sense of the early-2000s warming slowdown // Nature Climate Change. 2016. № 3 (6). P. 224-228.
202. Gagen M. H. [et al.]. North Atlantic summer storm tracks over Europe dominated by internal variability over the past millennium // Nature Geoscience. 2016. № 8 (9). P. 630-635.
203. Galabov V., Chervenkov H. Study of the Western Black Sea Storms with a Focus on the Storms Caused by Cyclones of North African Origin // Pure and Applied Geophysics. 2018. № 11 (175). P. 3779-3799.
204. Gámiz-Fortis S. R. [et al.]. Spectral characteristics and predictability of the NAO assessed through Singular Spectral Analysis // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2002. № 23 (107). P. 4685.
205. Gan B., Wu L. Feedbacks of Sea Surface Temperature to Wintertime Storm Tracks in the North Atlantic // Journal of Climate. 2015. № 1 (28). P. 306323.
206. Gao N. [et al.]. A novel identification of the Polar/Eurasia pattern and its weather impact in May // Journal of Meteorological Research. 2019. № 5 (33). P. 810-825.
207. García-Herrera R., Barriopedro D. Climate of the Mediterranean Region // Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. Oxford University Press, 2018. P. 347-417.
208. García-Serrano J. [et al.]. Rotational atmospheric circulation during North Atlantic-European winter: the influence of ENSO // Climate Dynamics. 2011. №2 37. P. 1727-1743.
209. Gedzenko D. V., Zadorozhnaya T. N., Zakusilov V. P. Investigation of asynchronous relations between the thermal regime of the near-equatorial zone of the Earth and the Northern hemisphere // Geographycal bulletin. 2018. № 1. P. 9095.
210. Geng Q., Sugi M. Variability of the North Atlantic cyclone activity in winter analyzed from NCEP-NCAR reanalysis data // Journal of Climate. 2001. № 18 (14). P. 3863-3873.
211. Geng X., Zhao J., Kug J.-S. ENSO-driven abrupt phase shift in North Atlantic oscillation in early January // npj Climate and Atmospheric Science. 2023. № 1 (6). P. 80.
212. Genovés A., Campins J., Jansá A. Intense storms in the Mediterranean: a first description from the ERA-40 perspective // Advances in Geosciences. 2006. № 7. P. 163-168.
213. Ghil M., Lucarini V. The physics of climate variability and climate change // Reviews of Modern Physics. 2020. № 3 (92). P. 1-86.
214. Gong X. [et al.]. Of Atlantic Meridional Overturning Circulation in the CMIP6 Project // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography.
2022. № 206. P. 105193.
215. Graf H., Zanchettin D. Central Pacific El Niño, the "subtropical bridge," and Eurasian climate // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2012. №2 D1 (117). P. 2011JD016493.
216. Guijarro J. A., Jansà A., Campins J. Time variability of cyclonic geo-strophic circulation in the Mediterranean // Advances in Geosciences. 2006. № 7. P. 45-49.
217. Guinaldo T. [et al.]. Internal variability effect doped by climate change drove the 2023 marine heat extreme in the North Atlantic // Communications Earth & Environment. 2025. № 1 (6). P. 291.
218. Gushchina D. [et al.]. Effect of Various Types of ENSO Events on Moisture Conditions in the Humid and Subhumid Tropics // Atmosphere. 2020. № 12 (11). P. 1354.
219. Gushchina D., Dewitte B. Decadal modulation of the relationship between intraseasonal tropical variability and ENSO // Climate Dynamics. 2019. № 3-4 (52). P. 2091-2103.
220. Hardiman S. C. [et al.]. Predictability of European winter 2019/20: Indian Ocean dipole impacts on the NAO // Atmospheric Science Letters. 2020. № 12 (21). P. e1005.
221. Harvey B. J. [et al.]. How large are projected 21st century storm track changes? // Geophysical Research Letters. 2012. № 18 (39). P. 2012GL052873.
222. Harvey B. J. [et al.]. The response of the Northern Hemisphere storm tracks and jet streams to climate change in the CMIP3, CMIP5, and CMIP6 climate models // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2020. № 23 (125). P. e2020JD032701.
223. Harvey B. J., Shaffrey L. C., Woollings T. J. Equator-to-pole temperature differences and the extra-tropical storm track responses of the CMIP5 climate models // Climate Dynamics. 2014. № 5-6 (43). P. 1171-1182.
224. Hatzaki M. [et al.]. MedCyclones: Working Together toward Understanding Mediterranean Cyclones // Bulletin of the American Meteorological Society.
2023. № 2 (104). P. E480-E487.
225. Hauser S. [et al.]. The Linkage of Serial Cyclone Clustering in Western Europe and Weather Regimes in the North Atlantic-European Region in Boreal Winter // Geophysical Research Letters. 2023. № 2 (50). P. e2022GL101900.
226. Hausfather Z., Peters G. P. Emissions - the 'business as usual' story is misleading // Nature. 2020. № 7792 (577). P. 618-620.
227. Hawcroft M. [et al.]. Significantly increased extreme precipitation expected in Europe and North America from extratropical cyclones // Environmental Research Letters. 2018. № 12 (13). P. 124006.
228. Haykin S. Neural networks: A comprehensive foundation / S. Haykin, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 1998. 842 p.
229. Haylock M. R., Goodess C. M. Interannual variability of European extreme winter rainfall and links with mean large-scale circulation // International Journal of Climatology. 2004. № 6 (24). P. 759-776.
230. Herceg Bulic I., Brankovic C., Kucharski F. Winter ENSO teleconnections in a warmer climate // Climate dynamics. 2012. № 38. P. 1593-1613.
231. Herceg Bulic I., Kucharski F. Delayed ENSO impact on spring precipitation over North/Atlantic European region // Climate Dynamics. 2012. №2 11-12 (38). P. 2593-2612.
232. Hersbach H. [et al.]. The ERA5 global reanalysis // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2020. № 730 (146). P. 1999-2049.
233. Hochman A. [et al.]. Synoptic classification in 21st century CMIP5 predictions over the Eastern Mediterranean with focus on cyclones // International Journal of Climatology. 2018. № 3 (38). P. 1476-1483.
234. Hochman A. [et al.]. The dynamics of cyclones in the twentyfirst century: the Eastern Mediterranean as an example // Climate Dynamics. 2020. № 1-2 (54). P. 561-574.
235. Homar V. [et al.]. Towards a systematic climatology of sensitivities of Mediterranean high impact weather: a contribution based on intense cyclones // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2007. № 4 (7). P. 445-454.
236. Hoskins B. J., Hodges K. I. New perspectives on the Northern Hemisphere winter storm tracks // Journal of Atmospheric Sciences. 2002. № 6 (59). P. 10411061.
237. Hurrell J. W. Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: Regional temperatures and precipitation // Science. 1995. № 5224 (269). P. 676-679.
238. Hurrell J. W. Transient eddy forcing of the rotational flow during northern winter // Journal of Atmospheric Sciences. 1995. № 12 (52). P. 2286-2301.
239. Hurrell J. W., Deser C. North Atlantic climate variability: the role of the North Atlantic Oscillation // Journal of Marine Systems. 2010. № 3-4 (79). P. 231244.
240. Jangir B., Mishra A. K., Strobach E. Effects of Mesoscale Eddies on the Intensity of Cyclones in the Mediterranean Sea // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2023. № 12 (128). P. e2023JD038607.
241. Jansa A. [et al.]. Mediterranean cyclones: Subject of a WMO project. 1994. P. 26-31.
242. Jansa A. [et al.]. MEDEX: a general overview // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2014. № 8 (14). P. 1965-1984.
243. Jansa A., Genoves A. Western Mediterranean cyclones and heavy rain. Part 1: Numerical experiment concerning the Piedmont flood case // Meteorological Applications. 2000. № 4 (7). P. 323-333.
244. Kalnay E. [et al.]. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project // Renewable energy. Routledge, 2018. P. 146-194.
245. Kamil S. [et al.]. Multidecadal Changes in the Relationship of Storm Frequency over Euro-Mediterranean Region and ENSO During Boreal Winter // Earth Systems and Environment. 2017. № 1 (1). P. 6.
246. Karabork M. Ç., Kahya E. The links between the categorised Southern Oscillation indicators and climate and hydrologic variables in Turkey // Hydrologi-cal Processes: An International Journal. 2009. № 13 (23). P. 1927-1936.
247. Kaznacheeva V. D., Shuvalov S. V. Climatic characteristics of Mediterranean cyclones // Russian Meteorology and Hydrology. 2012. № 5 (37). P. 315-323.
248. Kerr R. A. North Atlantic climate pacemaker for the centuries // Science. 2000. № 5473 (288). P. 1984-1985.
249. Kerr R. A. Atlantic climate pacemaker for millennia past, decades hence // Science. 2005. № 5731 (309). P. 41-43.
250. Kestin T. S. [et al.]. Time-Frequency Variability of ENSO and Stochastic Simulations // Journal of Climate. 1998. № 9 (11). P. 2258-2272.
251. Khodayar S. [et al.]. Mediterranean Cyclones in a Changing Climate: A Review on Their Socio-Economic Impacts // Reviews of Geophysics. 2025. № 2 (63). P. e2024RG000853.
252. King M. P., Keenlyside N., Li C. ENSO teleconnections in terms of non-NAO and NAO atmospheric variability // Climate Dynamics. 2023. № 5-6 (61). P. 2717-2733.
253. Kinter J., Miyakoda K., Yang S. Recent change in the connection from the Asian monsoon to ENSO // Journal of Climate. 2002. № 10 (15). P. 1203-1215.
254. Kitzberger T., Swetnam T. W., Veblen T. T. Inter-hemispheric synchrony of forest fires and the El Nino-Southern Oscillation // Global Ecology and Biogeog-raphy. 2001. № 3 (10). P. 315-326.
255. Knight J. R., Folland C. K., Scaife A. A. Climate impacts of the Atlantic multidecadal oscillation // Geophysical Research Letters. 2006. № 17 (33). P. L17706.
256. Kondrat'ev K. I., Kozoderov V. Satellite observations of the earth's radiation budget components and the problem of the energetically active zones of the world ocean (EAZO) // Vistas in applied mathematics: Numerical analysis, Atmospheric Sciences, Immunology. New York: Springer New York, Optimization Software, Inc., 1986. P. 223-243.
257. Kotsias G. [et al.]. Objective climatology and classification of the Mediterranean cyclones based on the ERA5 data set and the use of the results for the definition of seasons // Theoretical and Applied Climatology. 2023. № 1-2 (152). P. 581-597.
258. Kouroutzoglou J. [et al.]. Climatological aspects of explosive cyclones in the Mediterranean // International Journal of Climatology. 2011. № 12 (31). P. 1785-1802.
259. Kouroutzoglou J. [et al.]. Analysis of the Transition of an Explosive Cyclone to a Mediterranean Tropical-like Cyclone // Atmosphere. 2021. № 11 (12). P. 1438.
260. Kovalenko O. Y., Voskresenskaya E. Interannual variability of anticyclone activity and temperature extremes in the Black Sea region // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 3rd International Conference Environment and Sustainable Development of Territories: Ecological Challenges of the 21st Century 27-29 September 2017. Kazan: IOP Publishing, 2018. P. 012034.
261. Krasyuk T. V., Nesterov E. S. Characteristics of deep cyclones and extreme waves in the North Atlantic from the ERA-Interim reanalysis data // Russian Meteorology and Hydrology. 2015. № 40. P. 191-198.
262. Krichak S. O. [et al.]. Teleconnection-extreme precipitation relationships over the Mediterranean region // Theoretical and Applied Climatology. 2014. № 34 (117). P. 679-692.
263. Krichak S., Tsidulko M., Alpert P. Monthly synoptic patterns associated with wet/dry conditions in the eastern Mediterranean // Theoretical and Applied Climatology. 2000. № 65. P. 215-229.
264. Krueger O., Von Storch H. Evaluation of an Air Pressure-Based Proxy for Storm Activity // Journal of Climate. 2011. № 10 (24). P. 2612-2619.
265. Krug A. [et al.]. Moisture sources of heavy precipitation in Central Europe in synoptic situations with Vb-cyclones // Climate Dynamics. 2022. № 11-12 (59). P. 3227-3245.
266. Kucharski F. [et al.]. The teleconnection of the tropical Atlantic to Indo-Pacific sea surface temperatures on inter-annual to centennial time scales: a review of recent findings // Atmosphere. 2016. № 2 (7). P. 29.
267. Kukushkin A., Voskresenskaya E., Maslova V. The features of transparency field generation in the upper sea layer of the northwestern Black Sea in the winter-spring period // Atmospheric and Oceanic Optics. 2011. № 1 (24). P. 95-101.
268. Kumar A., Hoerling M. P. The nature and causes for the delayed atmospheric response to El Niño // Journal of Climate. 2003. № 16 (9). P. 1391-1403.
269. Kumar S. [et al.]. Multidecadal climate variability and the "warming hole" in North America: Results from CMIP5 twentieth- and twenty-first-century climate simulations // Journal of Climate. 2013. № 11 (26). P. 3511-3527.
270. Kwon Y.-O., Joyce T. M. Northern Hemisphere Winter Atmospheric Transient Eddy Heat Fluxes and the Gulf Stream and Kuroshio-Oyashio Extension Variability // Journal of Climate. 2013. № 24 (26). P. 9839-9859.
271. Larkin N. K., Harrison D. Global seasonal temperature and precipitation anomalies during El Niño autumn and winter // Geophysical Research Letters. 2005. № 16 (32). P. L16705.
272. Latif M. [et al.]. Is the Thermohaline Circulation Changing? // Journal of Climate. 2006. № 18 (19). P. 4631-4637.
273. Latif M. [et al.]. Dynamics of decadal climate variability and implications for its prediction // Proceedings of the OceanObs09 Conference: Sustained Ocean Observations and Information for Society. Noordwijk, the Netherlands: ESA Publications Division, 2010. P. 575-585.
274. Latif M., Grotzner A. The equatorial Atlantic oscillation and its response to ENSO // Climate Dynamics. 2000. № 16. P. 213-218.
275. Lau N.-C. Variability of the observed midlatitude storm tracks in relation to low-frequency changes in the circulation pattern // Journal of the Atmospheric Sciences. 1988. № 19 (45). P. 2718-2743.
276. Leckebusch G. C. [et al.]. Extreme wind storms over Europe in present and future climate: a cluster analysis approach // Meteorologische Zeitschrift. 2008. № 1 (17). P. 67-82.
277. Lee W.-L. [et al.]. Taiwan Earth System Model Version 1: description and evaluation of mean state // Geoscientific Model Development. 2020. № 9 (13). P. 3887-3904.
278. Li J., Fan K., Zhou L. Satellite observations of El Niño impacts on Eurasian spring vegetation greenness during the period 1982-2015 // Remote Sensing. 2017. № 7 (9). P. 628.
279. Li X. [et al.]. Tropical teleconnection impacts on Antarctic climate changes // Nature Reviews Earth & Environment. 2021. № 10 (2). P. 680-698.
280. Lionello P. [et al.]. Cyclones in the Mediterranean region: Climatology and effects on the environment Developments in earth and environmental sciences / eds. P. Lionello, P. Malanotte-Rizzoli, R. Boscolo, Elsevier, 2006. P. 325-372.
281. Lionello P. [et al.]. Program focuses on climate of the Mediterranean region // EOS, Transactions American Geophysical Union. 2012. № 10 (93). P. 105106.
282. Lionello P. [et al.]. Objective climatology of cyclones in the Mediterranean region: a consensus view among methods with different system identification and tracking criteria // Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 2016. № 1 (68). P. 29391.
283. Lionello P., Dalan F., Elvini E. Cyclones in the Mediterranean region: the present and the doubled CO2 climate scenarios // Climate Research. 2002. № 22. P. 147-159.
284. Lionello P., Giorgi F. Winter precipitation and cyclones in the Mediterranean region: future climate scenarios in a regional simulation // Advances in Geo-sciences. 2007. (12). P. 153-158.
285. Ljungqvist F. C. A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical Northern Hemisphere during the last two millennia // Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 2010. № 3 (92). P. 339-351.
286. Logothetis I. [et al.]. The Southeast Asian monsoon and El Niño-Southern Oscillation impact on the summer atmospheric circulation of East Mediterranean during 20th century based on ERA-20C and CMIP5 simulations // International Journal of Climatology. 2022. № 9 (42). P. 4893-4908.
287. Loptien U. [et al.]. Cyclone life cycle characteristics over the Northern Hemisphere in coupled GCMs // Climate Dynamics. 2008. № 5 (31). P. 507-532.
288. Lovato T. [et al.]. CMIP6 Simulations with the CMCC earth system model (CMCC-ESM2) // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2022. № 3 (14). P. e2021MS002814.
289. Lubkov A. S. [et al.]. Forecasting Catastrophic Floods in Crimean Territory // Water Resources. 2024. № 6 (51). P. 960-967.
290. Lubkov A. S., Voskresenskaya E. N., Kukushkin A. S. Method for reconstructing the monthly mean water transparencies for the northwestern part of the Black Sea as an example // Atmospheric and Oceanic Optics. 2016. № 5 (29). P. 457-464.
291. Lubkov A. S., Voskresenskaya E. N., Marchukova O. V. Forecasting El Niño/La Niña and Their Types Using Neural Networks // Russian Meteorology and Hydrology. 2020. № 11 (45). P. 806-813.
292. Lubkov A., Voskresenskaya E., Marchukova O. Application of a neural network model to forecasting of El Niño and La Niña // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Young Scientists School and Conference on Computational Information Technologies for Environmental Sciences, 27 May to 6 June 2019. Moscow: IOP Publishing, 2019. C. 012040.
293. Luksch U. [et al.]. Decadal cyclone variability in the North Atlantic // Meteorologische Zeitschrift. 2005. № 6 (14). P. 747-754.
294. Luterbacher J. [et al.]. Chapter 1 Mediterranean climate variability over the last centuries: A review Developments in Earth and Environmental Sciences / eds. P. Lionello, P. Malanotte-Rizzoli, R. Boscolo, Elsevier, 2006. P. 27-148.
295. Lv Y. [et al.]. Increased turbulence in the Eurasian upper-level jet stream in winter: Past and future // Earth and Space Science. 2021. № 2 (8). P. e2020EA001556.
296. Machel H., Kapala A., Flohn H. Behaviour of the centres of action above the Atlantic since 1881. Part I: Characteristics of seasonal and interannual variability // International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society. 1998. № 1 (18). P. 1-22.
297. Maheras P. [et al.]. A 40 year objective climatology of surface cyclones in the Mediterranean region: spatial and temporal distribution // International Journal of Climatology. 2001. № 1 (21). P. 109-130.
298. Maheras P., Kutiel H. Spatial and temporal variations in the temperature regime in the Mediterranean and their relationship with circulation during the last century // International Journal of Climatology. 1999. № 7 (19). P. 745-764.
299. Maheras P., Xoplaki E., Kutiel H. Wet and dry monthly anomalies across the Mediterranean basin and their relationship with circulation, 1860-1990 // Theoretical and Applied Climatology. 1999. № 64. P. 189-199.
300. Mailier P. J. [et al.]. Serial Clustering of Extratropical Cyclones // Monthly Weather Review. 2006. № 8 (134). P. 2224-2240.
301. Malinin V. N., Shmakova V. Yu., Russian State Hydrometeorological University VARIABILITY OF THE ENERGY-ACTIVE OCEAN ZONES IN NORTH ATLANTIC // Fundamental and Applied Climatology. 2018. № 4. P. 5570.
302. Mandla K., Jaagus J., Sepp M. Climatology of cyclones with southern origin in northern Europe during 1948-2010 // Theoretical and Applied Climatology. 2015. № 1-2 (120). P. 75-86.
303. Mantua N. J. [et al.]. A Pacific interdecadal climate oscillation with impacts on salmon production // Bulletin of the American Meteorological Society. 1997. № 6 (78). P. 1069-1080.
304. Mantua N. J., Hare S. R. The Pacific decadal oscillation // Journal of Oceanography. 2002. № 58. P. 35-44.
305. Mariotti A. [et al.]. The hydrological cycle in the Mediterranean region and implications for the water budget of the Mediterranean Sea // Journal of Climate. 2002. № 13 (15). P. 1674-1690.
306. Mariotti A., Zeng N., Lau K. -M. Euro-Mediterranean rainfall and ENSO - a seasonally varying relationship // Geophysical Research Letters. 2002. № 12 (29). P. 1621.
307. Martin-Vide J., Lopez-Bustins J. The western Mediterranean oscillation and rainfall in the Iberian Peninsula // International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society. 2006. № 11 (26). P. 1455-1475.
308. Masato G., Hoskins B. J., Woollings T. Winter and Summer Northern Hemisphere Blocking in CMIP5 Models // Journal of Climate. 2013. № 18 (26). P. 7044-7059.
309. Maslova V. [et al.]. Winter cyclone regimes over the North Atlantic region // Theoretical and Applied Climatology. 2022. № 3-4 (148). P. 1689-1711.
310. Maslova V. [et al.]. Winter cyclone regimes over the North Atlantic region // Theoretical and Applied Climatology. 2022. № 3-4 (148). P. 1689-1711.
311. Maslova V. N. [et al.]. Satellite information and NCEP/NCAR reanalysis application for the analysis of cyclonic activity in the Mediterranean-Black Sea region // Geophysical Research Abstracts. 2014. P. EGU2014-864-2.
312. Maslova V. N. [et al.]. Intense cyclones in the Black Sea region: change, variability, predictability and manifestations in the storm activity // Sustainability. 2020. № 11 (12). P. 4468.
313. Maslova V. N. [et al.]. Temporal variability and predictability of intense cyclones in the Western and Eastern Mediterranean // Atmosphere. 2021. № 9 (12). P. 1218.
314. Maslova V. N. [et al.]. Teleconnections in cyclonic activity in the Atlantic-European region // Proceedings of the International Research Conference GREG 2022: Greenhouse Gas Emissions Today and in the Geological Past: Sources, impact on climate and environment. Kazan: Kazan University, 2022. P. 32.
315. Maslova V. N., Voskresenskaya E. N. Determinacy of Temporal Variability of Cyclone Frequency in the Black Sea-Mediterranean Region // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2025. № S1 (61). P. S28-S45.
316. Maslova V. N., Voskresenskaya E. N., Lubkov A. S. Multidecadal change of winter cyclonic activity in the Mediterranean associated with AMO and PDO // Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences. 2017. № 6 (28). P. 965-977.
317. Maslova V., Voskresenskaya E., Bardin M. Variability of the cyclone activity in the Mediterranean-Black Sea region // Journal of Environmental Protection and Ecology. 2010. № 4 (11). P. 1366-1372.
318. Masson-Delmotte V. P. [et al.]. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / V. P. Masson-Delmotte, P. Zhai, S. L. Pirani, C. Connors, S. Pean [et al.]., Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2001. 32 p.
319. Matulla C. [et al.]. European storminess: late nineteenth century to present // Climate Dynamics. 2008. № 31. P. 125-130.
320. Mauritsen T. [et al.]. Developments in the MPI-M Earth System Model version 1.2 (MPI-ESM1.2) and Its Response to Increasing CO2 // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2019. № 4 (11). P. 998-1038.
321. McCabe G. J., Clark M. P., Serreze M. C. Trends in Northern hemisphere surface cyclone frequency and intensity // Journal of Climate. 2001. № 12 (14). P. 2763-2768.
322. McMichael A. J. [et al.]. Climate change and human health: Risks and responses / A. J. McMichael, D. H. Campbell-Lendrum, C. F. Corvalán, K. L. Ebi, A. K. Githeko [et al.]., eds. A. J. McMichael [et al.]., Geneva: World Health Organization, 2003. 322 p.
323. Meinshausen M. [et al.]. The shared socio-economic pathway (SSP) greenhouse gas concentrations and their extensions to 2500 // Geoscientific Model Development. 2020. № 8 (13). P. 3571-3605.
324. Michaelis A. C. [et al.]. Changes in winter North Atlantic extratropical cyclones in high-resolution regional pseudo-global warming simulations // Journal of Climate. 2017. № 17 (30). P. 6905-6925.
325. Mieczkowski Z. The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism // Canadian Geographer. 1985. № 3 (29). P. 220-233.
326. Mo K. C., White G. H. Teleconnections in the southern hemisphere // Monthly Weather Review. 1985. № 1 (113). P. 22-37.
327. Mokhov I. I., Chernokulsky A. V., Osipov A. M. Atmospheric Centers of Action in the Northern and Southern Hemispheres: Features and Variability // Russian Meteorology and Hydrology. 2020. № 11 (45). P. 749-761.
328. Molteni F., Brookshaw A. Early- and late-winter ENSO teleconnections to the Euro-Atlantic region in state-of-the-art seasonal forecasting systems // Climate Dynamics. 2023. № 5-6 (61). P. 2673-2692.
329. Moore G., Renfrew I. Cold European winters: interplay between the NAO and the East Atlantic mode // Atmospheric Science Letters. 2012. № 1 (13). P. 1-8.
330. Moron V., Ward M. N. ENSO teleconnections with climate variability in the European and African sectors // Weather. 1998. № 9 (53). P. 287-295.
331. Müller W. A. [et al.]. A higher-resolution version of the Max Planck Institute Earth System Model (MPI-ESM1.2-HR) // Journal of Advances in Modeling Earth Systems. 2018. № 7 (10). P. 1383-1413.
332. Muskulus M., Jacob D. Tracking cyclones in regional model data: the future of Mediterranean storms // Advances in Geosciences. 2005. № 2. P. 13-19.
333. Nakamura T. [et al.]. Impact of the winter North Atlantic Oscillation (NAO) on the Western Pacific (WP) pattern in the following winter through Arctic sea ice and ENSO. Part II: multi-model evaluation of the NAO-ENSO linkage // Climate Dynamics. 2015. № 11-12 (45). P. 3547-3562.
334. Nesterov E. Variability of atmospheric and ocean characteristics in the Atlantic-European region during the El Niño and La Niña events // Russian Meteorology and Hydrology. 2000. P. 74-83.
335. Nesterov E. East Atlantic oscillation of the atmospheric circulation // Russian Meteorology and Hydrology. 2009. № 12 (34). P. 794-800.
336. Neu U. [et al.]. IMILAST: a community effort to intercompare extratropical cyclone detection and tracking algorithms // Bulletin of the American Meteorological Society. 2013. № 4 (94). P. 529-547.
337. Newman M., Compo G. P., Alexander M. A. ENSO-forced variability of the Pacific decadal oscillation // Journal of Climate. 2003. № 23 (16). P. 3853-3857.
338. Nissen K. M. [et al.]. Cyclones causing wind storms in the Mediterranean: characteristics, trends and links to large-scale patterns // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2010. № 7 (10). P. 1379-1391.
339. Nissen K. M. [et al.]. Mediterranean cyclones and windstorms in a changing climate // Regional Environmental Change. 2014. № 5 (14). P. 1873-1890.
340. Nissenbaum D. [et al.]. Six types of dust events in Eastern Mediterranean identified using unsupervised machine-learning classification // Atmospheric Environment. 2023. № 309. P. 119902.
341. Nojarov P. Circulation over Bulgaria and its connection with NAO indices and Sea Surface Temperatures // Theoretical and Applied Climatology. 2013. № 12 (114). P. 329-348.
342. O'Reilly C. H. [et al.]. The role of storm-track dynamics in the intrasea-sonal variability of the winter ENSO teleconnection to the North Atlantic // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2024. № 761 (150). P. 20692086.
343. Owen L. E. [et al.]. Compound precipitation and wind extremes over Europe and their relationship to extratropical cyclones // Weather and Climate Extremes. 2021. № 33. P. 100342.
344. Pachauri R. K. [et al.]. Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / R. K. Pachauri, M. R. Allen, V. R. Barros, J. Broome, W. Cramer [et al.]., Geneva, Switzerland: IPCC, 2014. 104 p.
345. Paliaga G. [et al.]. Geomorphic processes and risk related to a large landslide dam in a highly urbanized Mediterranean catchment (Genova, Italy) // Geo-morphology. 2019. № 327. P. 48-61.
346. Parzen E. On Estimation of a Probability Density Function and Mode // The Annals of Mathematical Statistics. 1962. № 3 (33). P. 1065-1076.
347. Peings Y., Magnusdottir G. Forcing of the wintertime atmospheric circulation by the multidecadal fluctuations of the North Atlantic ocean // Environmental Research Letters. 2014. № 3 (9). P. 034018.
348. Peleg N., Bartov M., Morin E. CMIP5-predicted climate shifts over the East Mediterranean: implications for the transition region between Mediterranean and semi-arid climates // International Journal of Climatology. 2015. № 8 (35). P. 2144-2153.
349. Pelly J. L., Hoskins B. J. A New Perspective on Blocking // Journal of the Atmospheric Sciences. 2003. № 5 (60). P. 743-755.
350. Penland C., Matrosova L. Prediction of tropical Atlantic sea surface temperatures using linear inverse modeling // Journal of Climate. 1998. № 3 (11). P. 483-496.
351. Pichelli E. [et al.]. The first multi-model ensemble of regional climate simulations at kilometer-scale resolution part 2: historical and future simulations of precipitation // Climate Dynamics. 2021. № 11-12 (56). P. 3581-3602.
352. Picornell M. A. [et al.]. Automated database of mesocyclones from the HIRLAM(INM)-0.5° analyses in the western Mediterranean: Western Mediterranean mesocyclones // International Journal of Climatology. 2001. № 3 (21). P. 335354.
353. Pinto J. G. [et al.]. Changes in storm track and cyclone activity in three SRES ensemble experiments with the ECHAM5/MPI-OM1 GCM // Climate Dynamics. 2007. № 2-3 (29). P. 195-210.
354. Pinto J. G. [et al.]. Serial clustering of extratropical cyclones over the North Atlantic and Europe under recent and future climate conditions // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2013. № 22 (118). P. 12476-12485.
355. Pirret J. S. R., Knippertz P., Trzeciak T. M. Drivers for the deepening of severe European windstorms and their impacts on forecast quality // Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2017. № 702 (143). P. 309-320.
356. Pisano A. [et al.]. New Evidence of Mediterranean Climate Change and Variability from Sea Surface Temperature Observations // Remote Sensing. 2020. № 1 (12). P. 132.
357. Pokhrel S. [et al.]. ENSO, IOD and Indian Summer Monsoon in NCEP climate forecast system // Climate Dynamics. 2012. № 39. P. 2143-2165.
358. Polonskii A. B. Atlantic multidecadal oscillation and its manifestations in the Atlantic-European region // Physical Oceanography. 2008. № 4 (18). P. 227236.
359. Polonskii A., Bardin M. Y., Voskresenskaya E. Statistical characteristics of cyclones and anticyclones over the Black Sea in the second half of the 20th century // Physical Oceanography. 2007. № 6 (17). P. 348-359.
360. Polonsky A. [et al.]. ENSO events and long-term coupled ocean-atmosphere variability // Proc. of Int. Conf. on Tropical Ocean-Global Atmosphere, Melbourne, Australia 1995. P. 83-88.
361. Polonsky A. [et al.]. Low-frequency variability of storms in the northern Black Sea and associated processes in the ocean-atmosphere system // Regional Environmental Change. 2014. № 5 (14). P. 1861-1871.
362. Polonsky A. The Ocean's Role in Climate Change / A. Polonsky, Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 294 p.
363. Polonsky A. B. [et al.]. Relationship between the North Atlantic oscillation, Euro-Asian climate anomalies and Pacific variability // Pacific Oceanography. 2004. № 1-2 (2). P. 52-66.
364. Polonsky A. B., Basharin D. V. How strong is the impact of the Indo-ocean dipole on the surface air temperature/sea level pressure anomalies in the Mediterranean region? // Global and Planetary Change. 2017. (151). P. 101-107.
365. Polonsky A. B., Basharin D. V. How strong is the impact of the Indo-ocean dipole on the surface air temperature/sea level pressure anomalies in the Mediterranean region? // Global and Planetary Change. 2017. № 151. P. 101-107.
366. Polonsky A., Torbinsky A. The IOD-ENSO interaction: The role of the Indian Ocean current's system // Atmosphere. 2021. № 12 (12). P. 1662.
367. Polonsky A., Voskresenskaya E., Bardin M. Variability of extratropical cyclonic activity in the Northern Hemisphere associated with global processes in the ocean-atmosphere system // Cyclones: Formation, Triggers and Control. 2012. P. 161-196.
368. Polonsky A., Voskresenskaya E., Naumova V. Climatic anomalies, Black Sea hurricanes and environmental conditions // Bulletin of the Black Sea Commission. 2008. № 10. P. 3-5.
369. Portal A. [et al.]. Linking compound weather extremes to Mediterranean cyclones, fronts, and airstreams // Weather and Climate Dynamics. 2024. № 3 (5). P. 1043-1060.
370. Power S. [et al.]. Inter-decadal modulation of the impact of ENSO on Australia // Climate Dynamics. 1999. № 5 (15). P. 319-324.
371. Pozo-Vázquez D. [et al.]. An analysis of the variability of the North Atlantic Oscillation in the time and the frequency domains // International Journal of Climatology. 2000. № 14 (20). P. 1675-1692.
372. Pozo-Vázquez D. [et al.]. The association between ENSO and winter atmospheric circulation and temperature in the North Atlantic region // Journal of Climate. 2001. № 16 (14). P. 3408-3420.
373. Pozo-Vázquez D. [et al.]. A study of NAO variability and its possible nonlinear influences on European surface temperature // Climate Dynamics. 2001. № 9 (17). P. 701-715.
374. Pozo-Vázquez D. [et al.]. El Niño-Southern Oscillation events and associated European winter precipitation anomalies // International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society. 2005. № 1 (25). P. 17-31.
375. Priestley M. D. K. [et al.]. Return levels of extreme European windstorms, their dependency on the North Atlantic Oscillation, and potential future risks // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2023. № 12 (23). P. 3845-3861.
376. Priestley M. D. K., Catto J. L. Future changes in the extratropical storm tracks and cyclone intensity, wind speed, and structure // Weather and Climate Dynamics. 2022. № 1 (3). P. 337-360.
377. Raible C. C. [et al.]. Extreme midlatitude cyclones and their implications for precipitation and wind speed extremes in simulations of the Maunder Minimum versus present day conditions // Climate Dynamics. 2007. № 4 (28). P. 409-423.
378. Raible C. C. [et al.]. Extratropical cyclone statistics during the last millennium and the 21st century // Climate of the Past. 2018. № 10 (14). P. 1499-1514.
379. Raible C. C. [et al.]. A review of past changes in extratropical cyclones in the northern hemisphere and what can be learned for the future // WIREs Climate Change. 2021. № 1 (12). P. e680.
380. Rasmusson E. M., Carpenter T. H. Variations in tropical sea surface temperature and surface wind fields associated with the Southern Oscillation/El Niño // Monthly Weather Review. 1982. № 5 (110). P. 354-384.
381. Raveh-Rubin S., Flaounas E. A dynamical link between deep Atlantic extratropical cyclones and intense Mediterranean cyclones // Atmospheric Science Letters. 2017. № 5 (18). P. 215-221.
382. Rayner N. A. [et al.]. Global analyses of sea surface temperature, sea ice, and night marine air temperature since the late nineteenth century // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2003. № D14 (108). P. 2002JD002670.
383. Reale M. [et al.]. Future projections of Mediterranean cyclone characteristics using the Med-CORDEX ensemble of coupled regional climate system models // Climate Dynamics. 2022. № 9-10 (58). P. 2501-2524.
384. Ren X. [et al.]. The Pacific Decadal Oscillation modulated marine heatwaves in the Northeast Pacific during past decades // Communications Earth & Environment. 2023. № 1 (4). P. 218.
385. Richter I., Tokinaga H. An overview of the performance of CMIP6 models in the tropical Atlantic: mean state, variability, and remote impacts // Climate Dynamics. 2020. № 9 (55). P. 2579-2601.
386. Rimbu N., Lohmann G., Ionita M. Interannual to multidecadal Euro-Atlantic blocking variability during winter and its relationship with extreme low temperatures in Europe // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2014. № 24 (119). P. 13621-13636.
387. Rodó X., Baert E., Comin F. Variations in seasonal rainfall in Southern Europe during the present century: relationships with the North Atlantic Oscillation and the El Niño-Southern Oscillation // Climate Dynamics. 1997. № 13. P. 275-284.
388. Rogers J. C. The Association between the North Atlantic Oscillation and the Southern Oscillation in the Northern Hemisphere // Monthly Weather Review. 1984. № 10 (112). P. 1999-2015.
389. Rogers J. C. Patterns of low-frequency monthly sea level pressure variability (1899-1986) and associated wave cyclone frequencies // Journal of Climate. 1990. № 12 (3). P. 1364-1379.
390. Rogers J. C., Van Loon H. The seesaw in winter temperatures between Greenland and northern Europe. Part II: Some oceanic and atmospheric effects in middle and high latitudes // Monthly Weather Review. 1979. № 5 (107). P. 509519.
391. Rogers J., McHugh M. On the separability of the North Atlantic oscillation and Arctic oscillation // Climate Dynamics. 2002. № 19. P. 599-608.
392. Romanski J. [et al.]. Teleconnections, midlatitude cyclones and Aegean Sea turbulent heat flux variability on daily through decadal time scales // Regional Environmental Change. 2014. № 5 (14). P. 1713-1723.
393. Rudeva I., Gulev S. K. Composite Analysis of North Atlantic Extratropical Cyclones in NCEP-NCAR Reanalysis Data // Monthly Weather Review. 2011. № 5 (139). P. 1419-1446.
394. Sahsamanoglou H. A contribution to the study of action centres in the North Atlantic // International Journal of Climatology. 1990. № 3 (10). P. 247-261.
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.