Georgiy L. Stenchikov
Georgiy L. Stenchikov | |
---|---|
Национальность | Русский , Американский |
Род занятий | Прикладной математик , климатолог, физик-атмосферник , исследователь, автор и академик. |
Награды | за разработку многозадачного программного обеспечения Премия Совета Министров СССР (1986). Соавтор отчета IPCC AR4, получившего Нобелевскую премию (2007 г.). Премия «Будущее жизни» за новаторские исследования климатических последствий ядерной войны (2022 г.) |
Академическое образование | |
Образование | магистратура, Физико - математические науки , Асимптотическое исследование влияния теплового излучения на поток газа при сильном взрыве в атмосфере Кандидат технических наук, численное и аналитическое исследование АБИЛИТАЦИИ слабой плазменной турбулентности, моделирование крупномасштабных антропогенных воздействий на климат |
Альма-матер | Московский физико-технический институт |
Диссертация | (1977) |
Академическая работа | |
Учреждения | Московский физико-технический институт Вычислительный центр Академии наук СССР Университет Мэриленда Университет Рутгерса Лаборатория геофизической гидродинамики Университет науки и технологий короля Абдаллы |
Георгий Стенчиков — математик-прикладник и учёный-климатолог, занимающийся изучением физических процессов, управляющих климатом Земли. Он является профессором кафедры наук о Земле и инженерии Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии . [1]
Исследования Стенчикова сосредоточены на физике атмосферы , моделировании климата , аэрозолях , переносе излучения , гидродинамике , климатическом воздействии извержений вулканов и минеральной пыли . Он является автором двух книг: «Математическое моделирование климата» (на русском языке) и Gotterdämmerung Globale Folgen eines atomaren Konflikts (на немецком языке). Он является автором более 300 статей в журналах, включая Science , [2] Журнал геофизических исследований: Атмосфера , [3] и химия и физика атмосферы . [4] (IPCC-AR4) 2007 года , получившего Нобелевскую премию Он участвовал в подготовке доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата , и был удостоен премии Совета Министров Советского Союза за свою работу по моделированию воздействия климата. [5] В 2022 году он получил премию Future of Life за исследования Nuclear Winter. [6]
Образование и ранняя карьера
[ редактировать ]Стенчиков получил степень магистра физико - математических наук в Московском физико-техническом институте в 1973 году, а затем защитил кандидатскую диссертацию. Получил степень магистра численного и аналитического исследования слабой плазменной турбулентности в том же университете в 1977 году. Затем в 1989 году он получил степень магистра по моделированию крупномасштабных антропогенных воздействий на климат в Компьютерном центре Академии наук СССР в Москве , Россия . С 1976 по 1992 год работал в Вычислительном центре АН СССР младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделением математического моделирования антропогенных воздействий. За это время его команда провела вычислительный анализ, изучавший влияние человеческой деятельности на климат Земли. В 1980-х годах вместе с Владимиром Александровым он руководил исследованиями климатических последствий Ядерной войны, проведя первое 3-D моделирование реакции климата на массовые выбросы сажи в лесу и городские пожары, тушенные ядерными взрывами , эффект, названный Ядерная зима . [7]
Карьера
[ редактировать ]С 1992 года Стенчиков работал с Аланом Робоком над изучением влияния эксплозивного вулканизма на климат Земли на факультете метеорологии Университета Мэриленда, Колледж-Парк , США. В 1998 году он стал профессором-исследователем на факультете экологических наук Университета Рутгерса и проработал там десять лет. С 2009 по 2021 год он был профессором-основателем и заведующим программой наук о Земле и инженерии в Университете науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии. [8]
Исследовать
[ редактировать ]Стенчиков внес вклад в моделирование климата. Его работа, которая включала разработку численных моделей для моделирования сложных взаимодействий между аэрозолями, облаками и радиацией, улучшила понимание роли стратосферных и тропосферных аэрозолей в формировании регионального и глобального климата, включая их влияние на температуру, атмосферный и климатический климат. циркуляция океана и экстремальные погодные явления. Среди нескольких наград он получил премию Highlight Award от Американского геофизического союза за свою исследовательскую публикацию под названием «Влияние аэрозолей на моделируемую температуру и теплосодержание океана в 20 веке». [9]
Влияние вулкана на климат
[ редактировать ]После первых исследований влияния на климат дыма от городских пожаров, возникших в результате ядерных взрывов, исследования Стенчикова были сосредоточены на понимании воздействия вулканических взрывов на климат. Вулканическое облако после сильного взрывного извержения вулкана может на несколько лет накрыть всю Землю, отражая солнечную радиацию и вызывая длительный охлаждающий эффект. [10] С 1850 года извержения вулканов компенсировали около 30% поглощения тепла океаном, вызванного потеплением парниковых газов. [11] Он обнаружил, что наряду с глобальным похолоданием вулканические воздействия могут вызвать крупномасштабные изменения в циркуляции атмосферы и океана, вызывая положительную фазу арктического колебания, ускоряя Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию, увеличивая протяженность полярного морского льда. [12] и продление Эль-Ниньо. [13] [14] Несмотря на глобальный характер вулканического воздействия, климатические реакции имеют ярко выраженные региональные особенности, такие как зимнее потепление в Сибири и морозные зимы на Ближнем Востоке. [15] Он провел новое моделирование суперизвержения Тоба, особенно разрушительного события, произошедшего на Суматре около 75 000 лет назад и выбросившего в атмосферу около 2 миллиардов тонн диоксида серы. [16] [17] [18] Он модифицировал региональную модель химии атмосферы WRF-Chem, чтобы отразить начальную стадию вулканического облака, образовавшегося после извержения Пинатубо в 1991 году. Моделирование показало, что в первую неделю после извержения вулканическое облако поднималось в стратосферу со скоростью 1 км/день, что было вызвано сначала поглощением солнечной энергии пеплом, а затем сульфатным аэрозольным поглощением солнечной и земной радиации. Это глубоко повлияло на долгосрочную эволюцию и радиационное воздействие вулканического облака. [18]
Региональное климатическое моделирование
[ редактировать ]Для изучения изменения и изменчивости климата Стенчиков рассчитал прогнозы климата на будущее, используя глобальную модель атмосферы высокого разрешения (HiRAM) с пространственным разрешением 25x25 км2, и выполнил даунскейлинг климата с использованием вложенной региональной модели WRF-Chem с мелким шагом сетки до 3. км. [19] [20] Чтобы обеспечить физическую последовательность моделирования климата Ближнего Востока, он объединил региональную модель атмосферы (WRF-Chem) с региональной системой моделирования океана (ROMS), учитывающей аэрозольные и химические процессы атмосферы, и провел первое объединенное региональное моделирование климата. воздействие тропосферной пыли и стратосферных вулканических аэрозолей на Ближний Восток и Красное море. [21] Его исследование показало, что сочетание совместного моделирования атмосферы и океана и наземных измерений аэрозолей [22] [23] [24] являются лучшими инструментами для информирования правительств, когда им приходится принимать важные решения, касающиеся качества воздуха и изменения климата. Его недавнее исследование показало, что облесение арабской прибрежной равнины Красного моря вряд ли приведет к увеличению количества осадков в зоне бризов. Однако уменьшение альбедо поверхности земли за счет установки солнечных панелей потенциально может генерировать 1,5 Гт дождевой воды ежегодно для удовлетворения потребностей 5 миллионов человек. [24]
Изучите влияние пыли на климат Ближнего Востока.
[ редактировать ]В пустынных регионах, таких как Ближний Восток, пыль оказывает серьезное воздействие на окружающую среду, климат, качество воздуха и здоровье человека. Кроме того, пыль влияет на эффективность устройств солнечной энергетики, уменьшая нисходящий солнечный поток и оседая на их оптически активных поверхностях. Стенчиков продемонстрировал, что климат пустыни чрезвычайно чувствителен к радиационному воздействию. [25] изменение энергетического баланса Земли, связанное с выбросами парниковых газов, опустыниванием, урбанизацией и сокращением растительного покрова. На этот эффект влияет обилие твердых частиц, включая песок, пыль и антропогенные загрязнители, взвешенных в воздухе, которые вместе называются аэрозолями. [26] [27] На Ближний Восток и Северную Африку (MENA) приходится более половины мировых выбросов пыли. [28] пыль существенно влияет на региональный радиационный баланс и атмосферную циркуляцию. [29] [30] [31] Длительная засуха и социальные конфликты привели к росту оптической толщины пылевых аэрозолей, характеризующей радиационное действие аэрозолей. [32] За последние три десятилетия наблюдения и компьютерное моделирование показали, что средняя температура на Аравийском полуострове увеличивается примерно на 0,5 °C за десятилетие, что почти вдвое превышает тенденцию, наблюдаемую в северном полушарии. [33] Анализ показывает, что нагрев атмосферы в средней тропосфере, вызванный пылью Сахары, изменяет циркуляцию Хэдли и Уокера, перемещая пояс дождей на север летом и увеличивая количество осадков в Сахеле. [34] Он подчеркнул, что радиационное охлаждение поверхности южной части Красного моря из-за накопленных слоев пыли достигает 40 Вт/м2, влияя на циркуляцию и энергетический баланс моря – эффект, который ранее не признавался. [35] В недавнем исследовании он заявил, что смесь природных и антропогенных аэрозолей может серьезно повлиять на качество воздуха. [36] Взаимодействие между пылью и антропогенными аэрозолями изменяет оптические свойства аэрозолей, радиационное воздействие и их взаимодействие с облаками. [37] [38] Прямое радиационное воздействие аэрозолей снижает темпы регионального потепления, но его будущие прогнозы в значительной степени неизвестны. [27]
Награды и почести
[ редактировать ]- 1985 – Золотая медаль Всероссийской выставки достижений народного хозяйства СССР. [9]
- за разработку многозадачного программного обеспечения. 1986 – Премия Совета Министров СССР
- 2003 – Премия за групповые достижения, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
- 2004 – Премия за выдающуюся научную работу, Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
- 2007 - Соавтор отчета IPCC AR4, получившего Нобелевскую премию, The Noble Foundation. [39]
- 2022 – Премия за исследования ядерной зимы, Институт премии будущего жизни, США. [6]
Библиография
[ редактировать ]Книги
[ редактировать ]- Математическое моделирование климата (1986)
- Gotterdammerung Глобальные последствия ядерного конфликта (1990)
Избранные статьи
[ редактировать ]- Александров В.В., Стенчиков Г.Л. (1975). Исследование влияния теплового излучения на течение газа при сильном взрыве на больших временах. Прикладная математика и механика (перевод - Журнал прикладной математики и механики), 39(2), 246–252.
- Александров В.В., Стенчиков Г.Л. (1984). Численное моделирование климатических последствий ядерной войны. Журнал Вычислительной Математики и Математической Физики (перевод - Вычислительная математика и математическая физика СССР), 24(1), 140–144.
- Стенчиков, Г.Л. (1986). Численное моделирование ядерной зимы с учетом распространения аэрозолей. Доклады Академии наук СССР (пер. - Труды АН СССР, Секции наук о Земле), 287(3), 598–602.
- Стенчиков Г.Л., Киршнер И., Робок А., Граф Х.Ф., Антуна Дж.К., Грейнджер Р.Г., Ламберт А. и Томасон Л. (1998). Радиационное воздействие в результате извержения вулкана Пинатубо в 1991 году. Журнал геофизических исследований: Атмосфера, 103 (D12), 13837–13857. Радиационное воздействие в результате извержения вулкана Пинатубо в 1991 году.
- Йип, CMA, Гунтуру, UB, и Стенчиков, GL (2017). Ресурсы высотного ветра на Ближнем Востоке. Научные отчеты, 7(1), 9885.
- Осипов С. и Стенчиков Г. (2018). Моделирование регионального воздействия пыли на климат Ближнего Востока и Красного моря. Журнал геофизических исследований: Oceans, 123 (2), 1032–1047.
- Параджули С.П., Стенчиков Г.Л., Ухов А. и Ким Х. (2019). Моделирование выбросов пыли с использованием новой функции источника пыли высокого разрешения в WRF-Chem с учетом качества воздуха. Журнал геофизических исследований: Атмосфера, 124 (17-18), 10109–10133.
- Ухов А., Мостаманди С., Кротков Н., Флемминг Дж., Да Силва А., Ли К., ... и Стенчиков Г. (2020). Исследование загрязнения SO на Ближнем Востоке с использованием MERRA-2, продуктов ассимиляции данных CAMS и моделирования WRF-Chem с высоким разрешением. Журнал геофизических исследований: Атмосфера, 125 (6), e2019JD031993.
- Ухов А., Мостаманди С., Да Силва А., Флемминг Дж., Альшехри Ю., Шевченко И. и Стенчиков Г. (2020). Оценка естественного и антропогенного аэрозольного загрязнения воздуха на Ближнем Востоке с использованием MERRA-2, продуктов ассимиляции данных CAMS и моделирования модели WRF-Chem с высоким разрешением. Химия и физика атмосферы, 20 (15), 9281–9310.
- Стенчиков, Г. (2021). Роль вулканической активности в климате и глобальных изменениях. В «Изменении климата» (стр. 607–643). Эльзевир.
- Стенчиков Г., Ухов А., Осипов С., Ахмадов Р., Грелл Г., Кэди-Перейра К., ... и Яконо М. (2021). Как вулканическое облако размером с Пинатубо достигает средней стратосферы? Журнал геофизических исследований: Атмосфера, 126 (10), e2020JD033829.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Факультет | Университет короля Абдаллы» . КАУСТ .
- ^ "Георгий Львович Стенчиков-Научный профиль" .
- ^ «Георгий Львович Стенчиков-Журнал геофизических исследований: профиль атмосферы» .
- ^ «АКП – Поиск» . acp.copernicus.org .
- ^ «Георгий Стенчиков - Университет науки и технологий имени короля Абдаллы (КАУСТ)» .
- ^ Перейти обратно: а б Премия «Будущее жизни» .
- ^ Александров В.В.; Стенчиков Г.Л. (1 января 1984 г.). «Численное моделирование климатических последствий ядерной войны» . Вычислительная математика и математическая физика СССР . 24 (1): 87–90. doi : 10.1016/0041-5553(84)90121-6 – через ScienceDirect.
- ^ "О" . Моделирование атмосферы и климата .
- ^ Перейти обратно: а б «Награда журнала Американского геофизического союза (AGU) за выдающиеся достижения» . ПОРТАЛ КАУСТ ДЛЯ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ .
- ^ Дэн, Л.; Стенчиков Г.Л.; Маккейб, МФ; Бангалат, Гонконг (1 декабря 2014 г.). «Модуляция сильных дождей на Ближнем Востоке и в Северной Африке с помощью колебаний Мэддена-Джулиана с использованием модели общей циркуляции атмосферы высокого разрешения» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 2014 : GC33A–0477. Бибкод : 2014AGUFMGC33A0477D – через NASA ADS.
- ^ Делворт, Томас Л.; Рамасвами, В.; Стенчиков, Георгий Леонидович (11 июля 2005 г.). «Влияние аэрозолей на смоделированную температуру и теплосодержание океана в 20 веке» . Письма о геофизических исследованиях . 32 (24). Бибкод : 2005GeoRL..3224709D . дои : 10.1029/2005GL024457 . S2CID 9493202 .
- ^ Стенчиков, Георгий; Делворт, Томас Л.; Рамасвами, В.; Стоуффер, Рональд Дж.; Виттенберг, Эндрю; Цзэн, Фаньжун (22 августа 2009 г.). «Вулканические сигналы в океанах» . Журнал геофизических исследований . 114 (Д16). Бибкод : 2009JGRD..11416104S . дои : 10.1029/2008JD011673 . hdl : 10754/552199 – через CrossRef.
- ^ Предыбайло, Евгения; Стенчиков, Георгий; Виттенберг, Эндрю Т.; Осипов, Сергей (2 сентября 2020 г.). «Реакция Эль-Ниньо/Южного колебания на извержения вулканов в низких широтах зависит от предварительных условий океана и времени извержения» . Связь Земля и окружающая среда . 1 (1): 12. Бибкод : 2020ComEE...1...12P . дои : 10.1038/s43247-020-0013-y . hdl : 10754/665015 . S2CID 221401577 – через www.nature.com.
- ^ Предыбайло, Евгения; Стенчиков, Георгий; Виттенберг, Эндрю (1 апреля 2017 г.). «Чувствительность ENSO к величине и сезону извержений вулканов» . Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу : 3921. Бибкод : 2017EGUGA..19.3921P – через NASA ADS.
- ^ Осипов, Сергей; Стенчиков Георгий (11 ноября 2017 г.). «Региональные последствия извержения горы Пинатубо на Ближний Восток и Красное море: ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИНАТУБО НА КРАСНОЕ МОРЕ» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 122 (11): 8894–8912. дои : 10.1002/2017JC013182 . hdl : 10754/625975 – через CrossRef.
- ^ Осипов, Сергей; Стенчиков, Георгий; Цигаридис, Костас; ЛеГранде, Аллегра Н.; Бауэр, Сюзанна Э.; Фнаис, Мохаммед; Леливельд, Джос (12 апреля 2021 г.). «Извержение супервулкана Тоба вызвало серьезное истощение озонового слоя в тропической стратосфере» . Связь Земля и окружающая среда . 2 (1): 71. Бибкод : 2021ComEE...2...71O . дои : 10.1038/s43247-021-00141-7 . hdl : 10754/669747 . S2CID 233206873 – через www.nature.com.
- ^ Осипов, Сергей; Стенчиков, Георгий; Цигаридис, Костас; ЛеГранде, Аллегра Н.; Бауэр, Сюзанна Э. (27 января 2020 г.). «Роль радиационного воздействия SO в поддержании вулканической зимы и смягчении воздействия Тобы на климат» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 125 (2). Бибкод : 2020JGRD..12531726O . дои : 10.1029/2019JD031726 . hdl : 10754/661117 . S2CID 213867825 – через CrossRef.
- ^ Перейти обратно: а б Стенчиков, Георгий; Ухов, Александр; Осипов, Сергей; Ахмедов, Раван; Грелль, Георг; Кади-Перейра, Карен; Млавер, Эли; Яконо, Майкл (27 мая 2021 г.). «Как вулканическое облако размером с Пинатубо достигает средней стратосферы?» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 126 (10). Бибкод : 2021JGRD..12633829S . дои : 10.1029/2020JD033829 . hdl : 10754/669490 . S2CID 235529582 – через CrossRef.
- ^ Бангалат, Хамза Кунху; Стенчиков, Георгий (1 октября 2016 г.). «Чувствительность тропического пояса дождей Ближнего Востока и Северной Африки к поглощению коротких волн пылью: эксперимент AGCM высокого разрешения» . Журнал климата . 29 (19): 7103–7126. Бибкод : 2016JCli...29.7103B . дои : 10.1175/JCLI-D-15-0827.1 . hdl : 10754/619770 . S2CID 132415805 – через журналы.ametsoc.org.
- ^ Радж, Джерри; Бангалат, Хамза Кунху; Стенчиков Георгий (1 июня 2019 г.). «Западноафриканский муссон: текущее состояние и будущие прогнозы в AGCM высокого разрешения» . Климатическая динамика . 52 (11): 6441–6461. Бибкод : 2019ClDy...52.6441R . дои : 10.1007/s00382-018-4522-7 . hdl : 10754/629595 . S2CID 134630488 — через Springer Link.
- ^ Осипов, Сергей; Стенчиков Георгий (1 апреля 2017 г.). «Моделирование регионального воздействия пыли на климат Ближнего Востока и Красного моря» . Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу : 2403. Бибкод : 2017EGUGA..19.2403O – через NASA ADS.
- ^ Энгельбрехт, Иоганн П.; Стенчиков, Георгий; Пракаш, П. Джиш; Лерш, Трейси; Анисимов Анатолий; Шевченко Илья (27 сентября 2017 г.). «Физические и химические свойства частиц, выпавших из воздуха над прибрежной равниной Аравийского Красного моря» . Химия и физика атмосферы . 17 (18): 11467–11490. Бибкод : 2017ACP....1711467E . дои : 10.5194/acp-17-11467-2017 . hdl : 10754/625839 – через Интернет-журналы Copernicus.
- ^ Лопатин Антон; Дубовик Олег; Фуэртес, Дэвид; Стенчиков, Георгий; Лапёнок, Татьяна; Веселовский Игорь; Винхольд, Фрэнк Г.; Шевченко Илья; Ху, Цяоюнь; Параджули, Сагар (1 апреля 2021 г.). «Синергическая обработка разнообразных данных наземного дистанционного зондирования и натурных данных с использованием алгоритма GRASP: приложения для радиометрических, лидарных и радиозондовых наблюдений» . Методы измерения атмосферы . 14 (3): 2575–2614. Бибкод : 2021AMT....14.2575L . дои : 10.5194/amt-14-2575-2021 . hdl : 20.500.11850/478130 . S2CID 242507936 – через Интернет-журналы Copernicus.
- ^ Перейти обратно: а б Мостаманди, Сулейман; Предыбайло, Евгения; Осипов, Сергей; Золина, Ольга; Гулев, Сергей; Параджули, Сагар; Стенчиков Георгий (1 января 2022 г.). «Геоинженерия морского бриза для увеличения количества осадков на прибрежных равнинах Аравийского Красного моря» . Журнал гидрометеорологии . 23 (1): 3–24. Бибкод : 2022JHyMe..23....3M . дои : 10.1175/JHM-D-20-0266.1 . hdl : 10754/673311 . S2CID 244017159 – через журналы.ametsoc.org.
- ^ «Радиационное воздействие на климат: историческая эволюция концепции радиационного воздействия, воздействующие агенты, их количественная оценка и применение» .
- ^ Календерский, Стоичко; Стенчиков Георгий (16 июня 2016 г.). «Региональное моделирование летнего переноса и воздействия африканской пыли на Красное море и Аравийский полуостров» в высоком разрешении . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 121 (11): 6435–6458. Бибкод : 2016JGRD..121.6435K . дои : 10.1002/2015JD024480 . hdl : 10754/611214 . S2CID 133027881 – через CrossRef.
- ^ Перейти обратно: а б Джиш Пракаш, П.; Стенчиков Г.; Календерски, С.; Осипов С.; Бангалат, Х. (12 января 2015 г.). «Воздействие пыльных бурь на Аравийский полуостров и Красное море» . Химия и физика атмосферы . 15 (1): 199–222. Бибкод : 2015ACP....15..199J . дои : 10.5194/acp-15-199-2015 . hdl : 10754/338576 – через Интернет-журналы Copernicus.
- ^ Ухов, Александр; Мостаманди, Сулейман; Флемминг, Йоханнес; ДаСильва, Арлиндо; Кротков, Ник; Ли, Джан; Альшехри, Ясир; Анисимов Анатолий; Фиолетов, Виталий; Маклинден, Крис; Шевченко Илья; Стенчиков, Георгий (1 мая 2020 г.). «Оценка загрязнения воздуха на Ближнем Востоке с использованием продуктов повторного анализа и моделирования WRF-Chem с высоким разрешением» . Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу : 3472. Бибкод : 2020EGUGA..22.3472U . doi : 10.5194/egusphere-egu2020-3472 . hdl : 10754/662591 . S2CID 229598482 .
- ^ Бриндли, Х.; Осипов С.; Бантес, Р.; Смирнов А.; Бэнкс, Дж.; Леви, Р.; Джиш Пракаш, П.; Стенчиков Г. (27 октября 2015 г.). «Оценка качества переноса аэрозолей над Красным морем и оценка климатологического безоблачного пылевого прямого радиационного воздействия в регионе: АЭРОЗОЛЬНОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАД КРАСНЫМ МОРЕ» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 120 (20): 10, 862–10, 878. doi : 10.1002/2015JD023282 . hdl : 10754/592898 . S2CID 128578288 – через CrossRef.
- ^ Осипов С.; Стенчиков Г.; Бриндли, Х.; Бэнкс, Дж. (27 августа 2015 г.). «Суточный цикл мгновенного прямого радиационного воздействия пыли над Аравийским полуостровом» . Химия и физика атмосферы . 15 (16): 9537–9553. Бибкод : 2015ACP....15.9537O . дои : 10.5194/acp-15-9537-2015 . hdl : 10754/577019 – через Интернет-журналы Copernicus.
- ^ Осипов, Сергей; Стенчиков, Георгий; Бриндли, Хелен; Бэнкс, Джейми (1 апреля 2015 г.). «Радиационное закрытие и суточный цикл мгновенного прямого радиационного воздействия пыли ясного неба над Аравийским полуостровом» . Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу : 4149. Бибкод : 2015EGUGA..17.4149O – через NASA ADS.
- ^ Клингмюллер, Клаус; Поззер, Андреа; Мецгер, Свен; Стенчиков Георгий Л.; Леливельд, Джос (2016). «Тенденция оптической толщины аэрозоля на Ближнем Востоке» . Химия и физика атмосферы . 16 (8): 5063–5073. Бибкод : 2016ACP....16.5063K . дои : 10.5194/acp-16-5063-2016 . hdl : 10754/610582 .
- ^ Зиттис, Джордж; Хаджиниколау, Панос; Алмазруи, Мансур; Буччиньяни, Эдоардо; Дриуеш, Фатима; Эль Раз, Халид; Курназ, Левент; Никулин, Григорий; Нтумос, Афанасий; Озтюрк, Тугба; Проестос, Яннис; Стенчиков, Георгий; Заабул, Рашид; Леливельд, Джос (23 марта 2021 г.). «Сохранение привычного состояния приведет к супер- и ультра-экстремальным волнам тепла на Ближнем Востоке и в Северной Африке» . npj Наука о климате и атмосфере . 4 (1): 20. Бибкод : 2021npCAS...4...20Z . дои : 10.1038/s41612-021-00178-7 . hdl : 11729/3106 . S2CID 232315537 – через www.nature.com.
- ^ Бангалат, Хамза Кунху; Стенчиков Георгий (27 мая 2015 г.). «Роль прямого радиационного воздействия пыли на пояс тропических дождей над Ближним Востоком и Северной Африкой: исследование AGCM с высоким разрешением: РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЫЛИ НАД Ближним Востоком и Северной Африкой» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 120 (10): 4564–4584. дои : 10.1002/2015JD023122 . hdl : 10754/551009 . S2CID 55705858 – через CrossRef.
- ^ Осипов, Сергей; Стенчиков Георгий (11 февраля 2018 г.). «Моделирование регионального воздействия пыли на климат Ближнего Востока и Красного моря» . Журнал геофизических исследований: Океаны . 123 (2): 1032–1047. Бибкод : 2018JGRC..123.1032O . дои : 10.1002/2017JC013335 . hdl : 10754/626884 – через CrossRef.
- ^ Ухов, Александр; Мостаманди, Сулейман; да Силва, Арлиндо; Флемминг, Йоханнес; Альшехри, Ясир; Шевченко Илья; Стенчиков Георгий (6 августа 2020 г.). «Оценка естественного и антропогенного аэрозольного загрязнения воздуха на Ближнем Востоке с использованием MERRA-2, продуктов ассимиляции данных CAMS и моделирования модели WRF-Chem с высоким разрешением» . Химия и физика атмосферы . 20 (15): 9281–9310. Бибкод : 2020ACP....20.9281U . дои : 10.5194/acp-20-9281-2020 . hdl : 10754/664566 – через Интернет-журналы Copernicus.
- ^ Клингмюллер, Клаус; Мецгер, Свен; Абделькадер, Мохамед; Каридис, Влассис А.; Стенчиков Георгий Л.; Поззер, Андреа; Леливельд, Джос (16 марта 2018 г.). «Пересмотренные выбросы минеральной пыли в химико-климатической модели атмосферы EMAC (патч MESSy 2.52 DU_Astitha1 KKDU2017)» . Разработка геонаучной модели . 11 (3): 989–1008. Бибкод : 2018GMD....11..989K . doi : 10.5194/gmd-11-989-2018 . hdl : 10754/627368 – через Интернет-журналы Copernicus.
- ^ Параджули, Сагар Прасад; Стенчиков Георгий Леонидович (1 декабря 2022 г.). «Прямое и косвенное влияние пыли на количество осадков» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 2022 : A15J–1364. Бибкод : 2022AGUFM.A15J1364P – через НАСА ADS.
- ^ «Соавтор доклада IPCC AR4, получившего Нобелевскую премию» . ПОРТАЛ КАУСТ ДЛЯ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ .