<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Environmental Dynamics and Global Climate Change</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Environmental Dynamics and Global Climate Change</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2218-4422</issn><issn publication-format="electronic">2541-9307</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Yugra State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">6327</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/edgcc7226-37</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Thesis of N.A. Shnyrev: I. Micrometeorology and other notes</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>О диссертации Н.А. Шнырева: I. Микрометеорология и другие замечания</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sabrekov</surname><given-names>A F</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сабреков</surname><given-names>А Ф</given-names></name></name-alternatives><email>sabrekovaf@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff6"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Glagolev</surname><given-names>M V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Глаголев</surname><given-names>М В</given-names></name></name-alternatives><email>m_glagolev@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff4"/><xref ref-type="aff" rid="aff5"/><xref ref-type="aff" rid="aff6"/><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт лесоведения РАН, с. Успенское Московской обл</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="ru">Югорский государственный университет</institution></aff><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff></aff-alternatives><aff id="aff3"><institution>Томский государственный университет</institution></aff><aff id="aff4"><institution>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова</institution></aff><aff id="aff5"><institution>Институт лесоведения РАН, с. Успенское Московской обл</institution></aff><aff id="aff6"><institution>Югорский государственный университет</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2016-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><volume>7</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 7, NO2 (2016)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 7, №2 (2016)</issue-title><fpage>26</fpage><lpage>37</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-05-18"><day>18</day><month>05</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2016, Sabrekov A.F., Glagolev M.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2016, Сабреков А.Ф., Глаголев М.В.</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Sabrekov A.F., Glagolev M.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Сабреков А.Ф., Глаголев М.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/6327">https://edgccjournal.org/EDGCC/article/view/6327</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>This paper discusses several controversial points from dissertation of Nikolai Andreevich Shnyrev «Regime investigations and estimate of gas exchange on the soil-atmosphere interface (methane fluxes from “Muhrino” wetland, West Siberia». Since methodological questions arised in the thesis are of special importance for greenhouse gas balance estimates from terrestrial ecosystems, correctness of their interpretation is required. In this regard, crucial question discussed in the thesis concerns applicability and accuracy of micrometeorological methods as an alternative to the classical chamber approach. It is shown that N.A. Shnyrev’s criticism of state-of-art eddy covariance technique is neither fundamental nor consistent; it disagrees with worldwide consensus riched by scientific community. The new classification scheme of gas exchange estimates on soil-atmosphere interface proposed by the author is quite pointless and not suitable for classifying some methods such as eddy covariance. Several issues of previous methane emission investigations in West Siberia and peculiarities of different flux measurement methods are also raised. Namely insufficient attention to methane emission studies conducted in West Siberian wetlands by automated chambers is pointed out.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Настоящая работа посвящена разбору некоторых на наш взгляд спорных и дискуссионных положений, высказанных в диссертации Николая Андреевича Шнырева «Режимные наблюдения и оценка газообмена на границе почвы и атмосферы (на примере потоков метана болотного стационара среднетаежной зоны Западной Сибири “Мухрино”)». Поскольку затронутые в диссертации методологические вопросы являются чрезвычайно важными для такой актуальной темы как оценка баланса парниковых газовых для наземных экосистем, корректности их трактовки необходимо уделять повышенное внимание. Ключевыми поднятыми в диссертации в этом контексте являются вопросы о применимости и работе микрометеорологических методов как альтернативных по отношению к классическим камерным. Рассмотрены критика этих методов Н.А. Шныревым, введённая диссертантом новая кассификация методов измерения газообмена на границе почвы и атмосферы, а также ряд вопросов, связанных с историей изучения эмиссии метана болотами Западной Сибири и методологией работы различных методов.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>eddy covariance technique</kwd><kwd>automatic chambers method</kwd><kwd>methane emission from mires</kwd><kwd>West Siberia</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>метод турбулентных пульсаций</kwd><kwd>метод автоматических камер</kwd><kwd>эмиссия</kwd><kwd>метан</kwd><kwd>болот</kwd><kwd>Западная Сибирь</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бурба Г.Г., Курбатова Ю.А., Куричева О.А., Авилов В.К., Мамкин В.В. 2016. Метод турбулентных пульсаций. Краткое практическое руководство. Москва: ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С. 2011. Эмиссия метана из почв Ростовской области // Аридные экосистемы. Т. 17. № 4 (49). С. 44-52.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Глаголев М.В. 2010. К методу «обратной задачи» для определения поверхностной плотности потока газа из почвы // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 1. № 1. С. 17-36.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Клепцова И.Е. 2009. Эмиссия метана в лесотундре: к созданию «стандартной модели» (Аа2) для Западной Сибири // Вестник Томского государственного педагогического университета. № 3. С. 77-81.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Сабреков А.Ф. 2014. Ответ А.В. Смагину: II. Углеродный баланс России // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 5. № 2. С. 50-70.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Сабреков А.Ф., Казанцев В.С. 2010. Физикохимия и биология торфа. Методы измерения газообмена на границе почва-атмосфера. Томск: Изд-во ТГПУ. 104 с.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Суворов Г.Г. 2007. Эмиссия метана болотными почвами средней тайги Западной Сибири (на примере Ханты-Мансийского автономного округа) // Доклады по экологическому почвоведению. Вып. 6. № 2. С. 90-162.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Глаголев М.В., Шнырев Н.А. 2007. Динамика летне-осенней эмиссии СН4 естественными болотами (на примере юга Томской области) // Вестник МГУ. Серия 17: Почвоведение. №1. С. 8-14.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Евдокимов И.В., Ларионова А.А. 2015. Соображения к дискуссии, предложенной А.В. Смагиным // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 6. № 1. С. 36-38.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Инишева Л.И., Головченко А.В., Сергеева М.А., Шайдак Л. 2014. Динамика газового режима в эвтрофном болоте // Труды Инсторфа. № 9(62). С. 3-10.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Казанцев В.С. 2013. Эмиссия метана из болотных экосистем северной части Западной Сибири: дис. … канд. биол. наук. М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ).</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Калиткин Н.Н., Карпенко Н.В., Михайлов А.П., Тишкин В.Ф., Черненков М.В. 2005. Математические модели природы и общества. М.: Физматлит. 360 с.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Константинов А.Р. 1968. Испарение в природе. Л.: Гидрометеоиздат.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Краснов О.А., Надеев А.И., Шелевой В.Д., Maksyutov S., Inoue G. 2010. Мониторинг потоков природного метана и диоксида углерода в атмосферу из Васюганских болот (Томская область) // Контроль окружающей среды и климата «КОСК-2010»: VII Всероссийский симпозиум с привлечением иностранных ученых (Томск, 5-7 июля 2010 г.) / Мат-лы симпоз под ред. М.В. Кабанова, А.А. Тихомирова. Томск: Аграф-Пресс. С. 112-113.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Краснов О.А., Maksyutov S., Глаголев М.В., Катаев М.Ю., Inoue G., Надеев А.И., Шелевой В.Д. 2013. Автоматизированный комплекс «FLUX-NIES» для измерения потоков метана и диоксида углерода // Оптика атмосферы и океана. Т. 26. № 12. С. 1090-1097.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Краснов О.А., Maksutov Sh.Sh., Давыдов Д.К., Фофонов А.В., Глаголев М.В., Inoue G. 2015. Мониторинг эмиссии метана и двуокиси углерода из почвы в атмосферу и параметры почвы. Бакчарское болото Томской области (2014 г.) // Оптика атмосферы и океана. Т. 28. № 7. С. 644-654.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Курганова И.Н., Кудеяров В.Н. 2015. Возможен ли значительный положительный дисбаланс круговорота углерода (сток) на территории России? // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 6. № 1. С. 32-35.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Минаева Т.Ю., Курбатова Ю.А., Татаринов Ф.А., Русанович Н.Р. 2003. Сезонная динамика растительности как фактор формирования газообмена СО2 между поверхностью и атмосферой на верховом болоте // Вторая Международная конференция «Эмиссия и сток парниковых газов на территории северной Евразии», 16-20 июня 2003: Тезисы докладов. Пущино. C. 80-81.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Низовцев В.В. 2000. Время и место физики ХХ века. М.: Эдиториал УРСС. 208 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Паников Н.С., Семенов А.М., Тарасов А.Л., Беляев А.С., Кравченко И.К., Смагина М.В., Палеева М.В., Зеленев В.В., Скупченко И.В. 1992. Образование и потребление метана в почвах европейской части СССР // Ж. Эколог. химии. №1. С. 9-26.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Паников Н.С., Титлянова А.А., Палеева М.В., Семенов А.М., Миронычева-Токарева Н.П., Макаров В.И., Дубинин Е.В., Ефремов С.П. 1993. Эмиссия метана из болот юга Западной Сибири // ДАН. T. 330. №3. С. 388-390.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Порохина Е.В., Голубина О.А. 2014. Активность оксидоредуктаз в эвтрофных торфяных болотах Западной Сибири и Горного Алтая // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 5. № 1 (9). С. 1-9.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Слободкин А.И., Паников Н.С., Заварзин Г.А. 1992. Образование и потребление метана микроорганизмами в болотах тундры и средней тайги // Микробиология. Т. 61. № 4. С. 683-691.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Смагин А.В. 2014. Спорные вопросы количественной оценки газовых потоков между почвой и атмосферой (к дискуссии М.В. Глаголева и А.В. Наумова) // Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 5. № 2. C. 10-25.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Фёдоров Ю.А., Гарькуша Д.Н., Шипкова Г.В. 2015. Эмиссия метана торфяными залежами верховых болот Псковской области // География и природные ресурсы. № 1. С. 88-97.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Филиппов Л.П. 1986. Явления переноса. М.: Изд-во МГУ. 120 с.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Шнырев Н.А. 2016. Режимные наблюдения и оценка газообмена на границе почвы и атмосферы (на примере потоков метана болотного стационара средне-таежной зоны Западной Сибири «Мухрино»): дис. … канд. биол. наук. М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). URL: https://istina.msu.ru/dissertations/18838290/ (дата обращения 22.03.2016).</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Abao E.B., Bronson K.F., Wassmann R., Singh U. 2000. Simultaneous records of methane and nitrous oxide emissions in rice-based cropping systems under rainfed conditions // Nutrient Cycling in Agroecosystems. V. 58. № 1. Р. 131-139.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Aubinet M., Feigenwinter C., Heinesch B., Bernhofer C., Canepa E., Lindroth A., Montagnani L., Rebmann C., Sedlak P., Van Gorsel E. 2010. Direct advection measurements do not help to solve the night-time CO2 closure problem: evidence from three different forests // Agricultural and forest meteorology. V. 150. № 5. P. 655-664.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Aubinet M., Vesala T., Papale D. (Eds.) 2012. Eddy covariance: a practical guide to measurement and data analysis. Springer Science &amp; Business Media. 438 pp.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Baldocchi D.D. 2003. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems: past, present and future // Global Change Biology. V. 9. № 4. P. 479-492.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Baldocchi D. 2014. Measuring fluxes of trace gases and energy between ecosystems and the atmosphere - the state and future of the eddy covariance method // Global Change Biology. V. 20. № 12. P. 3600-3609.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Baldocchi D.D., Hincks B.B., Meyers T.P. 1988. Measuring biosphere-atmosphere exchanges of biologically related gases with micrometeorological methods // Ecology. V. 69. № 5. P. 1331-1340.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Berchet A., Pison I., Chevallier F., Paris J.-D., Bousquet P., Bonne J.-L., Arshinov M.Yu., Belan B.D., Cressot C., Davydov D.K., Dlugokencky E.J., Fofonov A.V., Galanin A., Lavric J., Machida T., Parker R., Sasakawa M., Spahni R., Stocker B.D., Winderlich J. 2014. Natural and anthropogenic methane fluxes in Eurasia: a meso-scale quantification by generalized atmospheric inversion // Biogeosciences Discuss. V. 11. P. 14587-14637.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Businger J. 1986. Evaluation of the accuracy with which dry deposition can be measured with current micrometeorological techniques // Journal of Climate and Applied Meteorology. V. 25. № 8. P. 1100-1124.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Chan A.S.K., Prueger J.H., Parkin T.B. 1998. Comparison of closed-chamber and Bowen-ratio methods for determining methane flux from peatland surfaces // Journal of environmental quality. V. 27. № 1. P. 232-239.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Edwards N.T., Riggs J.S. 2003. Automated monitoring of soil respiration: A moving chamber design // Soil Sci. Soc. Am. J. V. 67. № 4. Р. 1266-1271.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Finnigan J. 2008. An introduction to flux measurements in difficult conditions // Ecological Applications. V. 18 № 6. P. 1340-1350.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Foken T., Nappo C.J. 2008. Micrometeorology. Springer Science &amp; Business Media. 306 pp.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Kaimal J.C., Finnigan J.J. 1994. Atmospheric boundary layer flows: their structure and measurement. Oxford University Press, New York. 289 pp.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Lee X., Massman W., Law B. (Eds.). 2006. Handbook of micrometeorology: a guide for surface flux measurement and analysis (Vol. 29). Springer Science &amp; Business Media. 250 pp.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Maksyutov S., Inoue G., Sorokin M., Nakano T., Krasnov O., Kosykh N., Mironycheva-Tokareva N., Vasiliev S. 1999. Methane fluxes from wetland in west Siberia during April-October 1998 // Proceedings of the Seventh Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1998. Tsukuba: Isebu. Р. 115-124.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Mastepanov M., Sigsgaard Ch., Dlugokencky E.J., Houweling S., Strom L., Tamstorf M.P., Christensen T.R. 2008. Large tundra methane burst during onset of freezing // Nature. V. 456(7222). Р. 628-631.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>McMillen R.T. 1988. An eddy correlation technique with extended applicability to non-simple terrain // Bound. Layer Meteorol. V. 43. P. 231-245.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Nakano T., Inoue G., Maksyutov S., Sorokin M. 1998. Automatic Measurements of Methane Flux in West Siberian Wetlands in 1997 Summer // Proceedings of the Seventh Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1998. Tsukuba: Isebu. P. 211-215.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Postnov A., Stulov E., Strunin M., Khattatov V., Tolchinsky Yu., Inoue G., Tohjima Y., Maksyutov S., Machida M. 1994. Vertical Turbulent Transport of Methane in the Atmospheric Boundary Layer over the Central Western Siberia - Airborne Measurements of Greenhouse Gases over Siberia VI // Proceedings of the International Symposium on Global Cycles of Atmospheric Greenhouse Gases (March 7-10, 1994, Sendai, Japan). Sendai. P. 30-33.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Sabrekov A.F., Glagolev M.V., Alekseychik P.K., Smolentsev B.A., Terentieva I.E., Krivenok L.A., Maksyutov S.S. 2016. A process-based model of methane consumption by upland soils // Environmental Research Letters. V. 11. № 7. P. 75001-75022.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Sabrekov A.F., Runkle B.R.K., Glagolev M.V., Kleptsova I.E., Maksyutov S.S. 2014. Seasonal variability as a source of uncertainty in the West Siberian regional CH4 flux upscaling // Environmental Research Letters. V. 9. № 4. P. 045008</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Sabrekov A.F., Kleptsova I.E., Glagolev M.V., Maksyutov Sh.Sh., Machida T. 2011. Methane emission from middle taiga oligotrophic hollows of Western Siberia // Вестник Томского государственного педагогического ниверситета. № 5. С. 135-143.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Schmid H.P. 2002. Footprint modeling for vegetation atmosphere exchange studies: a review and perspective // Agricultural and Forest Meteorology. V. 113. № 1. P. 159-183.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Smith K.A., Clayton H., Arah J.R.M., Christensen S., Ambus P., Fowler D., Hargreaves K.J., Skiba U., Harris G.W., Wienhold F.G., Klemedtsson L., Galle B. 1994. Micrometeorological and chamber methods for measurement of nitrous oxide fluxes between soils and the atmosphere: overview and conclusions // J. Geophys. Res. V. 99. P. 16541-16548.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Sorokin M., Maksyutov S., Inoue G., Nakano T. 1998. Fully Automatic Methane Flux Measurement System by a Static Chamber Method // Proceedings of the Sixth Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1998. Tsukuba: Isebu. P. 207-210.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Tchebakova N.M., Vygodskaya N.N., Arneth A., Marchesini L.B., Kurbatova Y.A., Parfenova E.I., Valentini R., Verkhovets S.V., Vaganov E.A., Schulze E.D. 2015. Energy and mass exchange and the productivity of main Siberian ecosystems (from Eddy covariance measurements). 2. carbon exchange and productivity // Biology Bulletin. V. 42. № 6. P. 579-588.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Tohjima Y., Maksyutov S., Machida T., Inoue G. 1995. Airborne measurement of atmospheric CH4 over the west Siberian lowland during the 1994 Siberian-Terrestrial Ecosystem-Atmosphere-Cryosphere Experiment (STEACE) // Proceedings of the Third Symposium on the Joint Siberian Permafrost Studies between Japan and Russia in 1994. - Sapporo: iWORD. P. 50-57.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Wilczak J.M., Oncley S.P., Stage S.A. 2001. Sonic anemometer tilt correction algorithms // Bound. Layer Meteorol. V. 99. № 1. P. 127-150.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
