<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Izvestia Vuzov. Geodesy and Aerophotosurveying</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Известия высших учебных заведений «Геодезия и аэрофотосъемка»</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">0536-101X</issn>
   <issn publication-format="online">2618-7299</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">6a9c163f32807fdbab872ebf</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.30533/GiA-2026-001</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Геодезия</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Geodesy</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Геодезия</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Local Monitoring of Ionospheric Parameters in the Polar Region Based on GNSS Observations</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Локальный мониторинг параметров ионосферы в полярной области по наблюдениям ГНСС</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Куприянов</surname>
       <given-names>Андрей Олегович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kupriyanov</surname>
       <given-names>Andrey Olegovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>gnss@miigaik.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Морозов</surname>
       <given-names>Дмитрий Андреевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Morozov</surname>
       <given-names>Dmitry Andreevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Замогильный</surname>
       <given-names>Дмитрий </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Zamogilnyi</surname>
       <given-names>Dmitriy </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>dmt.zam@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Московский государственный университет геодезии и картографии</institution>
     <city xml:lang="ru">Москва</city>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Moscow State University of Geodesy and Cartography</institution>
     <city xml:lang="en">Moscow </city>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-02-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>02</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-02-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>02</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <volume>70</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>12</fpage>
   <lpage>28</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-08-05T00:00:00+03:00">
     <day>05</day>
     <month>08</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-02-20T00:00:00+03:00">
     <day>20</day>
     <month>02</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <permissions>
    <copyright-statement xml:lang="ru">© 2026 Куприянов А.О., Морозов Д.А., Замогильный Д.</copyright-statement>
    <copyright-statement xml:lang="en">© 2026 Kupriyanov A.O., Morozov D.A., Zamogilnyi D.</copyright-statement>
    <copyright-year>2026</copyright-year>
    <copyright-holder xml:lang="ru">Куприянов Андрей Олегович, Морозов Дмитрий Андреевич, Замогильный Дмитрий</copyright-holder>
    <copyright-holder xml:lang="en">Kupriyanov Andrey Olegovich, Morozov Dmitry Andreevich, Zamogilnyi Dmitriy</copyright-holder>
   </permissions>
   <self-uri xlink:href="https://itv.unitech-mo.ru/en/nauka/publications/6a9c163f32807fdbab872ebf/view">https://itv.unitech-mo.ru/en/nauka/publications/6a9c163f32807fdbab872ebf/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В работе рассматривается локальное моделирование ионосферы в полярной области по наблюдениям глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) на постоянно действующих станциях фундаментальной астрономо-геодезической сети и Международной ГНСС-службы (англ. International GNSS Service, IGS). Приведена методика совместного использования станций, относящихся к разным сетям, для проведения локального мониторинга полного электронного содержания. Представлены результаты мониторинга в области от 10 до 50° по долготе и от 65 до 75° по широте для периода с 9 по 16 июля 2020 года. В целях мониторинга использовалось 8 станций наблюдений ГНСС, расположенных внутри и в окрестностях данной области. Получены локальные модели пространственного распределения вертикального полного электронного содержания в виде параметров разложения в ряд Тейлора. Средняя квадратическая погрешность для центральной точки модели в среднем составила 0,12 TECU, а максимальное значение — 0,16 TECU. В рассматриваемый период наблюдались интенсивные возмущения ионосферы, выраженные резким изменением полного электронного содержания, что предварительно было связано с прохождением через рассматриваемую область аврорального овала. Для подтверждения этой гипотезы был выполнен анализ данных космического аппарата DMSP-F18. Установлено, что в период наблюдения возмущений авроральный овал проходил непосредственно через рассматриваемую область и отмечалась высокая интенсивность возмущений. Определено, что в процессе прохождения аврорального возмущения вариабельность вертикального полного электронного содержания повышается в среднем в 4,9 раза.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The paper considers local modeling of the ionosphere in the polar region based on GNSS observations at permanent FAGS and IGS stations. The methodology of joint use of stations belonging to different networks for local monitoring of complete electronic content is presented. The results of monitoring in the area from 10° to 50° in longitude and from 65° to 75° in latitude for the time period 07/9/2020 to 07/16/2020 are presented. 8 GNSS observation stations located inside and in the vicinity of this area were used for monitoring. Local models of the spatial distribution of the vertical total electronic content in the form of Taylor series expansion parameters are obtained. The average square error for the central point of the model averaged 0.12 TECU, and the maximum value was 0.16 TECU. During the time period under review, intense ionospheric disturbances were observed, expressed in a sharp change in the total electronic content, which was previously associated with the passage of an auroral oval through the region under consideration. To confirm this hypothesis, data from the DMSP-F18 spacecraft was analyzed and it was found that during the observation period of the disturbances, the auroral oval passed directly through the region under consideration and a high intensity of disturbances was observed. It is determined that during the passage of an auroral disturbance, the variability of the vertical total electronic content increases by an average of 4.9 times.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>мониторинг параметров ионосферы</kwd>
    <kwd>локальная модель ионосферы</kwd>
    <kwd>полярная ионосфера</kwd>
    <kwd>полное электронное содержание</kwd>
    <kwd>ионосферные сцинтилляции</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>ionospheric parameter monitoring</kwd>
    <kwd>local ionospheric model</kwd>
    <kwd>polar ionosphere</kwd>
    <kwd>total electron content</kwd>
    <kwd>ionospheric scintillation</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Соловьев К.В., Шайдулин З.Ф. Усовершенствованный алгоритм расчета параметров ионосферы Арктической зоны // Научная мысль. 2018. Т. 4, № 2 (28). С. 135–140.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Solov'ev K.V., Shaydulin Z.F. Usovershenstvovannyy algoritm rascheta parametrov ionosfery Arkticheskoy zony // Nauchnaya mysl'. 2018. T. 4, № 2 (28). S. 135–140.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Демьянов В.В., Ясюкевич Ю.В., Кашкина Т.В. и др. Экспериментальные наблюдения ускорения фазы несущей в условиях полярной ионосферы // Радиотехника и электроника. 2016. Т. 61, № 10. С. 946–951. DOI:10.7868/S0033849416100089. https://doi.org/10.7868/S0033849416100089</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dem'yanov V.V., Yasyukevich Yu.V., Kashkina T.V. i dr. Eksperimental'nye nablyudeniya uskoreniya fazy nesuschey v usloviyah polyarnoy ionosfery // Radiotehnika i elektronika. 2016. T. 61, № 10. S. 946–951. DOI:10.7868/S0033849416100089. https://doi.org/10.7868/S0033849416100089</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Папырин В.В., Сидоров В.К. Проблемы организации коротковолновой радиосвязи в Арктике и возможные пути их решения // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2020. № 1. С. 1–4.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Papyrin V.V., Sidorov V.K. Problemy organizacii korotkovolnovoy radiosvyazi v Arktike i vozmozhnye puti ih resheniya // Nauchno-analiticheskiy zhurnal «Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta Gosudarstvennoy protivopozharnoy sluzhby MChS Rossii». 2020. № 1. S. 1–4.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кулешов И.А., Солозобов С.А., Шевченко В.В. Проблемы радиосвязи в Арктике // Техника средств связи. 2018. № 3 (143). С. 21–31.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuleshov I.A., Solozobov S.A., Shevchenko V.V. Problemy radiosvyazi v Arktike // Tehnika sredstv svyazi. 2018. № 3 (143). S. 21–31.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кузьмичев А.П. Проблемы организации связи с труднодоступными и полярными станциями // Российские полярные исследования. 2014. № 3 (17). С. 24–27.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kuz'michev A.P. Problemy organizacii svyazi s trudnodostupnymi i polyarnymi stanciyami // Rossiyskie polyarnye issledovaniya. 2014. № 3 (17). S. 24–27.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Hernández-Pajares M., Juan J.M., Sanz J., et al. The IGS VTEC Maps: A Reliable Source of Ionospheric Information since 1998 // Journal of Geodesy. 2009. Vol. 83. P. 263–275. DOI:10.1007/s00190-008-0266-1. https://doi.org/10.1007/s00190-008-0266-1</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hernández-Pajares M., Juan J.M., Sanz J., et al. The IGS VTEC Maps: A Reliable Source of Ionospheric Information since 1998 // Journal of Geodesy. 2009. Vol. 83. P. 263–275. DOI:10.1007/s00190-008-0266-1. https://doi.org/10.1007/s00190-008-0266-1</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Abdelazeem M., Celik R.N., El-Rabbany A. An Enhanced Real-Time Regional Ionospheric Model Using IGS Real-Time Service (IGS-RTS) Products // Journal of Navigation. 2016. Vol. 69. Iss. 3. P. 521–530. DOI:10.1017/S0373463315000740. https://doi.org/10.1017/S0373463315000740</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Abdelazeem M., Celik R.N., El-Rabbany A. An Enhanced Real-Time Regional Ionospheric Model Using IGS Real-Time Service (IGS-RTS) Products // Journal of Navigation. 2016. Vol. 69. Iss. 3. P. 521–530. DOI:10.1017/S0373463315000740. https://doi.org/10.1017/S0373463315000740</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Liu H., Ren X., Xu G. Investigating the Performance of IGS Real-Time Global Ionospheric Maps under Different Solar Conditions // Remote Sensing. 2023. Vol. 15. Iss. 19. P. 4661. DOI:10.3390/rs15194661. https://doi.org/10.3390/rs15194661</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Liu H., Ren X., Xu G. Investigating the Performance of IGS Real-Time Global Ionospheric Maps under Different Solar Conditions // Remote Sensing. 2023. Vol. 15. Iss. 19. P. 4661. DOI:10.3390/rs15194661. https://doi.org/10.3390/rs15194661</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шепель В.И., Ергалиев Д.С., Тулегулов А.Д. Сравнительный анализ глобальных навигационных спутниковых систем // Надежность и качество: труды Международного симпозиума: в 2 т. Пенза: ПГУ, 2012. Т. 1. С. 469–470.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shepel' V.I., Ergaliev D.S., Tulegulov A.D. Sravnitel'nyy analiz global'nyh navigacionnyh sputnikovyh sistem // Nadezhnost' i kachestvo: trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma: v 2 t. Penza: PGU, 2012. T. 1. S. 469–470.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wu Q., Zhang P., Sun M., et al. Performance Evaluation of Gims Released by Different IGS Ionosphere Associate Analysis Centers in Ionospheric Constrained Single-Frequency Precise Point Positioning // Advances in Space Research. 2021. Vol. 68. Iss. 12. P. 4834–4856. DOI:10.1016/j.asr.2020.12.006. https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.12.006</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wu Q., Zhang P., Sun M., et al. Performance Evaluation of Gims Released by Different IGS Ionosphere Associate Analysis Centers in Ionospheric Constrained Single-Frequency Precise Point Positioning // Advances in Space Research. 2021. Vol. 68. Iss. 12. P. 4834–4856. DOI:10.1016/j.asr.2020.12.006. https://doi.org/10.1016/j.asr.2020.12.006</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Montenbruck O., Hauschild A., Steigenberger P. Differential Code Bias Estimation Using Multi-GNSS Observations and Global Ionosphere Maps // Navigation. 2014. Vol. 61. No. 3. P. 191–201.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Montenbruck O., Hauschild A., Steigenberger P. Differential Code Bias Estimation Using Multi-GNSS Observations and Global Ionosphere Maps // Navigation. 2014. Vol. 61. No. 3. P. 191–201.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Gulyaeva T.L., Arikan F., Hernandez-Pajares M., et al. GIM-TEC Adaptive Ionospheric Weather Assessment and Forecast System // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2013. Vol. 102. P. 329–340.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gulyaeva T.L., Arikan F., Hernandez-Pajares M., et al. GIM-TEC Adaptive Ionospheric Weather Assessment and Forecast System // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2013. Vol. 102. P. 329–340.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ajello J.M., Evans J.S., Veibell V., et al. The UV Spectrum of the Lyman-Birge-Hopfield Band System of N2 Induced by Cascading from Electron Impact // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2020. Vol. 125. Iss. 3. P. e2019JA027546. DOI:10.1029/2019JA027546. https://doi.org/10.1029/2019JA027546</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ajello J.M., Evans J.S., Veibell V., et al. The UV Spectrum of the Lyman-Birge-Hopfield Band System of N2 Induced by Cascading from Electron Impact // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2020. Vol. 125. Iss. 3. P. e2019JA027546. DOI:10.1029/2019JA027546. https://doi.org/10.1029/2019JA027546</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Нестеров И.А., Падохин А.М., Андреева Е.С. и др. Моделирование задачи низкоорбитальной спутниковой УФ-томографии ионосферы // Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. 2016. № 3. C. 90–99.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nesterov I.A., Padohin A.M., Andreeva E.S. i dr. Modelirovanie zadachi nizkoorbital'noy sputnikovoy UF-tomografii ionosfery // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 3. Fizika. Astronomiya. 2016. № 3. C. 90–99.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Павлов И.А., Падохин А.М. Реконструкция региональных распределений электронной концентрации в ионосфере по разнородным данным дистанционного зондирования // Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 2023. Т. 45, № 4. C. 95–108. DOI:10.26117/2079-6641-2023-45-4-95-108. https://doi.org/10.26117/2079-6641-2023-45-4-95-108</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pavlov I.A., Padohin A.M. Rekonstrukciya regional'nyh raspredeleniy elektronnoy koncentracii v ionosfere po raznorodnym dannym distancionnogo zondirovaniya // Vestnik KRAUNC. Fiziko-matematicheskie nauki. 2023. T. 45, № 4. C. 95–108. DOI:10.26117/2079-6641-2023-45-4-95-108. https://doi.org/10.26117/2079-6641-2023-45-4-95-108</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
