Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА РАН)
1.57K subscribers
720 photos
12 videos
3 files
294 links
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН – один из ведущих научных центров в мире в области науки об атмосфере. Атмосфера изучается современными экспериментальными, наблюдательными, физико-математическими и вычислительными методами.
📩media@ifaran.ru
Download Telegram
70 лет Цимлянской научной станции ИФА РАН

70 лет назад 30 августа 1955 года Постановлением правительства СССР было принято решение выделить тогда еще Геофизическому институту АН СССР, в результате реорганизации которого несколько месяцев спустя будет создан Институт физики атмосферы, участок земли на окраине г. Цимлянска в Ростовской области для создания специализированного полигона по исследованию атмосферной турбулентности.

Рождение теории и поиск идеального полигона
Середина прошлого века ознаменовалась бурным развитием теории турбулентных течений, и в том числе атмосферной турбулентности. Прикладное значение этих работ было крайне значимо для задач прогноза погоды и климата, исследования распространения волн в атмосфере и атмосферных загрязнений и многих других, которые делают физику атмосферы важнейшей наукой среди наук о Земле.

В 1954 г. А.М. Обухов и А.С. Монин опубликовали теорию подобия турбулентности в пограничном слое атмосферы, которая до сих пор является одной из самых востребованных, эффективных и цитируемых в области физики атмосферы, одним из ключевых пунктов которой стал характерный масштаб, получивший впоследствии название «масштаба Обухова». Будучи теоретиком, А.М. Обухов уделял особое внимание организации и проведению экспедиционных исследований, экспериментам в модельных условиях, проверке теоретических вычислений в природных условиях. Тем более, что эти годы ознаменовались и созданием специализированной аппаратуры по исследованию атмосферной турбулентности, в частности акустических анемометров.

💛 Для исследований был необходим полигон, расположенный на плоском ландшафте в регионе, где вероятны периоды со стационарными погодными условиями. При этом должна была существовать готовая инфраструктура и близость населенного пункта с коммуникациями. Поиском такой площадки Александр Михайлович Обухов занимался лично, начав с родных саратовских степей и ландшафтов средней и нижней Волги. Подходящая площадка была найдена на Дону на окраине г. Цимлянска, где рядом с небольшим местным аэродромом во владениях полузаброшенной метеорологической станции находился участок абсолютно ровной необрабатываемой степи, идеально подходивший для проведения качественных экспериментов. Площадка обеспечивала уникальное сочетание климатических условий с устойчивыми летними антициклонами и характера местности, представляющей собой плоский ландшафт с ветровым разгоном более 2 км над однородной поверхностью при преобладающих северном и северо-восточном направлениях ветра.

Международное признание и новые открытия
С первых же лет существования станция стала уникальной площадкой для тестирования научного оборудования, проверки теоретических построений и разработки новых теорий, исследования атмосферных процессов. Наряду с экспериментами в Канзасе и Австралии измерения 60-х годов на ЦНС внесли значимый вклад в определение универсальных функций теории подобия Монина Обухова, необходимых для расчета характеристик турбулентного перемешивания в пограничном слое атмосферы. 

⬇️Подробнее читайте в ifaran_70zymlyansk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18👍10👌52👏1
#ифа_экспедиции

🦌Недавно закончилась очередная экспедиция ИФА РАН на Шпицберген, - архипелаг, который является «природной лабораторией» по исследованию современных климатических изменений в Арктике для ученых со всего мира.

🧬В последние годы на архипелаге отмечается быстрое сокращение ледников, что может быть связано с увеличением роли турбулентного теплообмена в энергетическом балансе. Изучению особенностей теплового баланса ледников и турбулентного режима приземного и пограничного слоя атмосферы над ледниками в этом районе и посвящены ежегодные экспедиции ИФА РАН.

🗾 В рамках экспедиции этого года на леднике Западный Гренфьорд — самом крупном леднике залива Гренфьорд — в разных высотных зонах ледника были установлены:
1️⃣ Акустический анемометр АМК04 (производство «Сибаналитприбор», Томск);
2️⃣ Автоматическая метеостанция Hobo (США).
Дополнительно проводились измерения температуры снежно-ледовой поверхности с помощью контактных и инфракрасных датчиков.

🌁 4 августа на Шпицбергене наблюдался фён при юго-восточном ветре, который был зафиксирован метеостанциями ИФА РАН на леднике. Фён проявился не только в усилении ветра (порывы на высоте 2 м достигали 19 м/с), но и в резком росте температуры воздуха, уменьшении влажности воздуха и интенсивных турбулентных потоках тепла над ледником, что привело к резкому увеличению темпов таяния льда (рис.6). Кульминацией фёнового события стала гроза, зафиксированная местными жителями в Баренцбурге, — редкое для Высокой Арктики метеорологическое явление.

😠 Полученные данные наблюдений позволят более детально изучить турбулентный режим атмосферы над ледниками, в том числе оценить влияние катабатического (ледникового) ветра и фёнов, а также уточнить стандартные алгоритмы описания теплообмена атмосферы с поверхностью ледника в моделях прогноза погоды и климата.

📺 Подробнее о результатах, полученных на основе экспедиции, можно будет услышать на XVI Международной научной конференции
«КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ШПИЦБЕРГЕНА
И ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШЕЛЬФА 2025», посвященной 100-летию вступления в силу договора о Шпицбергене. Конференция пройдет 23-24 октября 2025 в г. Мурманск.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥1275👍5❤‍🔥3🤯1
#ифа_события

7 сентября 2025 исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося советского ученого, специалиста по теории переноса излучения в атмосфере Евы Михайловны Фейгельсон.

☀️ Конечно, всем известно, что основным источником жизни и всех климатических изменений на земле является Солнце. Баланс солнечной энергии, его региональное перераспределение в зависимости от широты, типа подстилающей поверхности, рельефа и особенностей строения атмосферы определяет региональную изменчивость климата. Но законы переноса излучения в атмосфере также сложны, как и ее строение. Газы, аэрозоли, облака поглощают, отражают, рассеивают солнечное излучение, преобразуют солнечную энергию в тепловую, которая тоже в свою очередь поглощается, отражается и рассеивается. Чтобы описать все эти процессы необходимы знания теоретической физики, механики, высшей математики.

👨‍🎓 Ева Михайловна Фейгельсон была ведущим специалистом в области атмосферной оптики и теории переноса излучения в облачных средах. Её работы заложили фундамент для современного понимания взаимодействия солнечного и теплового излучения с облаками и аэрозолями и являются основой для климатического и метеорологического моделирования. Она одной из первых начала рассматривать облака не как сплошную среду, а как сложные системы, состоящие из отдельных частиц (капель и кристаллов). Её модели одними из первых стали учитывать неоднородность облаков: размеры капель, их форму (для ледяных кристаллов), фазовый состав (вода/лед) и пространственное распределение. А дальше были работы по исследованию радиационного влияния облаков на климат.

☁️ Облака в зависимости от своей высоты, толщины и микроструктуры могут как охлаждать планету, отражая солнечное излучение обратно в космос, так и нагревать её, поглощая и переизлучая тепловое излучение с поверхности Земли. Этот двойной эффект является ключевой неопределенностью в климатических моделях. Работы Евы Михайловны создали физическую основу для параметризаций радиационных процессов в облаках в моделях Земной системы, используемых для прогноза погоды и моделирования климата, а также нашли прямое применение в методах дистанционного зондирования.

Ева Михайловна была ученицей великого советского учёного Евграфа Сергеевича Кузнецова – одного из создателей теории переноса излучения через вещество. В Институт теоретической геофизики (из которого потом выделился Институт физики атмосферы) она пришла в 1939 году после окончания механико-математического факультета МГУ – и проработала в нём с перерывом на военное время и эвакуацию более полувека. Её долгая жизнь вместила в себя все катаклизмы непростого 20-го века: войны, революции, беспредел 90-х годов – все эти события оставили след в её судьбе. А еще были комсомол, строительство московского метрополитена (да, будущий доктор наук начинала с должности токаря на строительстве первых линий), байдарки, дружная семья и, главное, преданность науке, умение не отвлекаться на сиюминутное и проходящее. А еще она была очень красивым человеком – той красотой, которая определяется не чертами лица, а внутренним смыслом и отношением к окружающим людям. И до сих пор многие её ученики и просто те, с кем её сталкивала научная судьба говорят одну фразу: «Я обязан Еве Михайловне…»

📒 На нашем сайте опубликованы мемуары Е.М. Фейгельсон, которые она начала писать в последние годы жизни.

🕚 В этот четверг, 11 сентября 2025 г. в 14:00, в актовом зале ИФА им. А.М. Обухова РАН состоится семинар, посвященному 110-летию со дня рождения Евы Михайловны Фейгельсон. Завтра мы напишем об этом более подробно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥199❤‍🔥3
🤩 Чего стыдится луна?

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года произошло полное лунное затмение, видимое в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде. Это явление часто называют «Кровавой Луной» из-за красноватого оттенка, который приобретает Луна, когда полностью находится в тени Земли.

🌑🌏🌞 Лунное затмение происходит, когда Луна в фазе полнолуния входит в тень, отбрасываемую Землёй. В этот момент Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию.

🩸Почему Луна становится «Кровавой»?
Во время полного затмения Луна не исчезает полностью, а приобретает красно-оранжевый оттенок. Этот эффект объясняется тем, что земная атмосфера, подобно линзе, рассеивает солнечный свет. Коротковолновые лучи (синий и фиолетовый) рассеиваются сильнее, а длинноволновые (красный и оранжевый) проходят сквозь атмосферу и попадают в тень, освещая Луну. Этот феномен схож с тем, как солнце выглядит красным на закате или восходе.

🌖 Цвет Луны во время затмения зависит от целого ряда факторов, включая состав атмосферы, наличие аэрозолей и облачности. Учёные из Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН прокомментировали это явление:
Коротковолновое излучение более эффективно рассеивается в атмосфере, поэтому прошедшее через толщу атмосферы солнечное излучение приобретает красноватый оттенок. Повышенное содержание мелкодисперсного аэрозоля в атмосфере также способствует более эффективному рассеянию коротковолнового излучения и может усугубить эффект, связанный с молекулярным рассеянием.

- рассказывает Андрей Алексеевич Вигасин, д.ф.-м.н., заведующий Лабораторией атмосферной спектроскопией ИФА РАН.

В атмосфере всегда присутствуют аэрозоли различного состава и природы. Однако всё зависит от места и времени. Например, на состав атмосферы над Сибирью и Дальним Востоком могло оказать более сильное влияние недавняя серия вулканических извержений на Камчатке. Сопоставление спектрального состава излучения в разных регионах может указать на имеющиеся различия в составе атмосферы. Таким образом, для точных выводов необходимы данные о вертикальном профиле их характеристик (составе, концентрации, размерах) в разных географических регионах.

- комментирует Дина Петровна Губанова, к.ф.-м.н., с.н.с. Лаборатории газовых примесей атмосферы ИФА РАН

Фото: ИИ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤‍🔥98👍53🔥1
Уважаемы коллеги!

🚩Семинар, посвященный 110-летию со дня рождения Евы Михайловны Фейгельсон состоится в четверг 11 сентября 2025 г. в 14 часов в актовом зале ИФА им. А.М. Обухова РАН.

В программе семинара:

👊 Гинзбург А.С. Вступительное слово;
👊Журавлева Т.Б. Имитационное моделирование переноса оптического излучения в задачах пассивного зондирования атмосферы: детерминированная и стохастическая облачность;
👊Фадеев Р.Ю., Толстых М.А. Влияние облачно-радиационных и аэрозольно-радиационных связей на точность воспроизведения атмосферной циркуляции глобальной моделью ПЛАВ на сезонном и межгодовом масштабах;
👊Фомин Б.А. Моделирование атмосферной радиации: в прошлом, настоящем и возможное в будущем;
👊Чубарова Н.Е., Петров Н.А., Пискунова Д.А., Шатунова М.В. Особенности облачно-радиационного взаимодействия по данным модельных расчетов и измерений Метеорологической Обсерватории МГУ;
👊Репина И.А., Нарижная А.И., Чернокульский А.В. Воздействие облаков на радиацию в Арктике;
👊Рублев А. Н., Киселева Ю.В. Определение общего содержания озона с геостационарных спутников в условиях разорванной облачности;
👊Разное (краткие сообщения, воспоминания);

Желающим подключиться удалённо - просьба писать на почту (katunmar@ifaran.ru).

📖 Также в настоящее время в библиотеке ИФА РАН работает выставка научных трудов Евы Михайловны.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1042❤‍🔥1🤝1
⚛️ В Сириусе прошла очередная российско-китайская конференция по физике атмосферы, климату и окружающей среде

🌍 С 14 по 16 сентября на территории «Сириуса» состоялась Международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам экологии и изменениям климата (ICECC). В рамках этого мероприятия была проведена 17-я Российско-Китайская конференция по физике атмосферы, климату и окружающей среде. Соорганизаторами выступили Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и Институт физики атмосферы Китайской академии наук.

👨‍🎓 Это мероприятие продолжает многолетнюю традицию научного сотрудничества между российскими и китайскими учёными из двух институтов.

📒 Программа конференции включала доклады, посвящённые актуальным научным темам в области атмосферных наук. На пленарных и секционных заседаниях был представлен широкий спектр исследований, в том числе:
Изменение климата в Арктике: анализ динамики ледяного покрова и экстремальных скоростей ветра.
Загрязнение атмосферного воздуха: сравнительный анализ городского аэрозольного загрязнения на примере Пекина и Кисловодска.
Атмосферный перенос: изучение процессов эмиссии, переноса и пространственного распределения пустынного аэрозоля.
Климатические риски: оценка и прогнозирование рисков, связанных с климатической измененчивостью.
Моделирование и наблюдения: верификация облачных и радиационных параметров с использованием данных моделирования и наблюдений.
«Океан-атмосфера»: исследование ключевых аспектов взаимодействия.
Атмосферные волны: диагностика и распространение атмосферных волн.
Циклоническая активность: анализ динамики и механизмов.
Методы и технологии измерений: разработка и применение современных измерительных методик.

В рамках конференции также состоялись дискуссии по вопросам двустороннего научного сотрудничества. Обсуждались перспективы совместных проектов и были намечены новые направления для взаимодействия между российскими и китайскими учёными.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥239🤝7👍3❤‍🔥1🤷1
#ифа_статьи
Анализ трендов метана и оксида углерода: новый метод коррекции для спутниковых измерений

🛰 В июле в журнале Remote sensing вышла статья авторского коллектива сотрудников ИФА им. А.М. Обухова РАН, Лаборатории атмосферной спектроскопии (ЛАС) и Лаборатории газовых примесей атмосферы (ЛГПА) – Ракитин В.С., Фёдорова Е.И., Скороход А.И., Кириллова Н.С., Панкратова Н.В., Еланский Н.Ф., посвященная исследованию долговременной эволюции качества спутниковых измерений состава атмосферы, разработке методик коррекции орбитальных данных и оценке трендов состава атмосферы.

🛁 В исследовании рассматриваются методы оценки качества орбитальных наблюдений, количественной оценки дрейфа с течением времени и применения методов коррекции к долгосрочным рядам. Измерения общего столба (ОС) метана (CH4) и оксида углерода (CO) спутника AIRS v6 сравнивались с данными 18-ти наземных станции (рис.1) NDACC с 2003 по 2022 год.

📉 Выявлен отрицателеный тренд «расхождения» (невязки, или разницы между измерениями орбитального спектрометра AIRS v6 L3 и наземными измерениями станций сети NDACC) для ОС CH4 за период 2003-2022 гг. для всех имеющихся парных значений на всех исследованных пунктах. Тренд определялся как долговременный дрейф параметров спутникового прибора. Средний коэффициент наклона линии тренда расхождения для общего содержания CH4 в физических единицах (SSD) равен 1,69 × 1014 молекул/см2 в сутки.

Разработан и успешно применен метод динамической коррекции ряда данных орбитальных измерений CH4 с поправкой на универсальный коэффициент (суточный дрейф «невязки»).
Расхождение между оценками тренда общего содержания CH4, полученными по скорректированному орбитальному ряду и по наземным измерениям, стало существенно меньше для каждой станции в отдельности и практически одинаковым в среднем по всем станциям (около 0.4%/год).

🤔 В отличие от метана, спутниковые данные по оксиду углерода (CO) не потребовали коррекции. Сравнение спутниковых и наземных измерений показало, что они значимо коррелируют, а их средний тренд совпадает: -0,62%/год. Это говорит о том, что для оксида углерода не наблюдалось долговременного дрейфа параметров спутникового прибора, как в случае с метаном.

🔴 Разработанный метод является универсальным, т.е. при необходимости может быть использован при валидационных исследованиях других длительных орбитальных измерений.

🗺 На основе исходных и скорректированных рядов AIRS v6 получены распределения трендов общего содержания метана в период 2003-2022 гг. (рис.2: а – по исходным данным; б – по скорректированным данным; в – разница между ними). Все оценки трендов являются статистически значимыми, то есть величина 95% доверительного интервала более чем на порядок меньше величины тренда в любой точке распределения.

↩️Подробнее читайте в статье
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12👍7🔥4🤝3
Когда в Москве будет также тепло, как в Сочи и погубит ли глобальное потепление планету

Климатолог, директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академик РАН Владимир Семенов в новом выпуске программы "Время науки" на радио "Комсомольская правда"

Слушайте в эфире 20 сентября в 15:00 по московскому времени или смотрите видеоверсию
в группе ВКонтакте.

Подпишись на Радио КП
12🔥5👌4👍1
Уважаемые коллеги!

🚩23 сентября (вторник) в 14:00 в конференц-зале ИФА им. А.М. Обухова РАН состоится семинар СМУ "Диалог c командой CoLab.ws – инструменты для учёных и конкуренция за внимание в интернете".

Доклад представит Никита Буряк - глава направления по работе с организациями CoLab.

💻 Платформа CoLab.ws — инструмент коммуникации между исследователями и научными группами для свободного поиска информации о публикациях, лабораториях и оборудовании. Платформа предоставляет широкий спектр возможностей для научных и образовательных организаций, учёных, студентов и организаторов конференций.

В рамках семинара:
✔️ расскажут о том, какие функции зарубежных баз данных и наукометрических систем недоступны в России, но были реализованы в рамках отечественной платформы;
✔️ продемонстрируют неочевидные функции платформы CoLab;
✔️ покажут способы быстрого формирования таблиц с данными для отчётов.

↩️Желающим подключиться удалённо - просьба писать на почту (katunmar@ifaran.ru).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥4🤝31
🌍 Обратная связь планеты

📰 В сентябрьском номере журнала «Наука и жизнь» вышло интервью с директором Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, академиком Владимиром Семёновым.

🔄 По данным наблюдений, самый сильный рост температуры с 1940-х годов был в регионе Баренцева моря. Это происходит из-за положительной обратной связи: усиление притока тёплой атлантической воды → таяние льда → больше тепла передаётся в атмосферу → изменение циркуляции → ещё большее усиление притока воды. Получается замкнутый круг, который усиливает потепление.

Владимир Анатольевич также рассказал о точках или порогах неустойчивости (tipping points):
Так называются элементы климатической системы, где небольшое изменение какого-то параметра приводит к качественному изменению состояния климатической системы. Такие точки выявлены по всей планете. Например, гибель лесов Амазонии или переход Сахары из зелёной в пустынную территорию. Арктика является одной из таких чувствительных точек.


🧊Что же касаемо Антарктиды, то долгое время ледяной покров здесь рос, что вызывало много вопросов. Но сейчас тенденция сменилась на противоположную. Объяснить этом можно тем, что в Антарктике существуют естественные колебания климата, связанные с периодическими изменениями интенсивности циркумполярного антарктического течения. У него есть естественные колебания, столетние циклы. Прямых данных наблюдений достаточной продолжительности в тех регионах мало, но многие климатические модели воспроизводят такие колебания. Предполагается, что фаза цикла, способствующая похолоданию, привела к тому, что лёд не таял. Соответственно, сейчас фаза изменилась, поменялась и тенденция динамики площади морских льдов.

⬇️Полную версию интервью читайте в журнале "Наука и жизнь".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👍6❤‍🔥3😱21🤝1
Forwarded from Клуб Vostok
Москва будущего: как изменится климат через 30 лет

В эфире программы «Время науки» на радио «Комсомольская правда», организованной при поддержке Университеты РФ и Vostok Club, обсуждали пределы прогнозов погоды, риски аномальных жар и перспективы глобального потепления. У микрофона — климатолог, директор ИФА РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов, академик РАН, научный руководитель НЦФМ Александр Сергеев, журналист Мария Баченина.

🎙 Предел прогнозов

«Как бы мы ни старались, больше, чем на десять дней, максимум на две недели, мы погоду предсказать не можем. Система атмосферы слишком сложна и нелинейна. Это связано с тем, что атмосфера открыта, постоянно обменивается энергией с космосом и океаном, и малейшее изменение условий способно полностью изменить траекторию развития событий», — отметил Владимир Семенов.


🎙 Цена точности

По словам Семенова, даже небольшие улучшения прогноза имеют огромное значение:
«Сегодняшние прогнозы на пять дней такие же точные, как двадцать лет назад на три. Казалось бы, это всего пара дней, но каждый такой шаг даётся с огромным трудом и стоит миллиардов рублей. Он позволяет предотвращать ущерб в сельском хозяйстве, на транспорте, в авиации и других отраслях, где точность прогноза — это безопасность и огромные экономические выгоды».


🎙 Взгляд на технологии

Александр Сергеев добавил, что новые подходы дают шанс расширить горизонты прогнозов:
«Одни из лучших мировых результатов 2024 года связаны с тем, что искусственный интеллект смог прогнозировать погоду на значительно более длительный срок, чем традиционные модели. Это подтверждает, что цифровые методы анализа данных и машинное обучение способны дополнять классические уравнения атмосферы и открывать новые горизонты в понимании климата».


🎙 Москва и климат будущего

Сергеев также подчеркнул, что глобальное потепление потребует адаптации:

«Москва, конечно, не станет морским курортом, но её ждёт жаркое лето и меньше холодового стресса. Уже сейчас мы видим, что знойные дни переносятся с трудом, и именно поэтому необходимо высаживать больше зелёных насаждений, создавать водоёмы и локальные острова прохлады. Такой подход позволит горожанам легче справляться с изменяющимся климатом и сделает мегаполис более комфортным для жизни».


Читайте текстовую версию
Смотрите эфир по ссылке

Слушайте на платформах:
▶️ Apple Podcasts; Yandex Music; Castbox; Pocket Casts; SoundStream; Overcast; Castro; RadioPublic; RSS Feed

➡️ Когда климат меняет привычное. Vostok Club
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍155😁2
#ифа_ран

📺 20 сентября на телеканале Россия 1 вышла программа «Агора», посвященная вопросам изменения климата.

⚛️ Участниками программы стали: академик РАН Владимир Семёнов (директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН), академик РАН Владимир Клименко (заведующий Лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ), академик РАН Борис Порфирьев(научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН); профессор, д.г.н. Александр Кислов (заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ); д.ф.-м.н. Ольга Золина (ведущий научный сотрудник МФТИ, заведующая Лабораторией динамики климата); а также д.ф.-м.н., профессор РАН Андрей Грицун (и.о. директора ИВМ РАН).

↩️Смотрите программу по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍107🔥6😱2
✍️Важное обновление для авторов!

С 2025 года журнал «Известия РАН. Физика атмосферы и океана» переходит на современную систему электронной подачи статей через Российский центр научной информации (РЦНИ)!

Это значит, что весь процесс — от подачи рукописи до отслеживания рецензий — становится проще и удобнее.

Что нужно сделать?
1️⃣Зарегистрироваться в системе РЦНИ, следуя инструкции.
2️⃣ Подать статью через новый сайт.

Важно! При подаче загружайте:

▶️Версию текста для рецензентов (в формате .docx или .pdf)
▶️Экспертное заключение об отсутствии в статье сведений, составляющих государственную тайну.
▶️Договор о передаче авторских прав для русскоязычной версии работы.

Подробные инструкции для авторов и правила оформления статей ищите на сайте ИФА РАН.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12🤝6👌52👍2🤔1😱1