OZON.ru
Москва- Ozon для бизнеса
- Мобильное приложение
- Продавайте на Ozon
- Зарабатывай с Ozon
- Подарочные сертификаты
- Помощь
- Пункты выдачи
- TOP Fashion
- Premium
- Ozon Travel
- Ozon fresh
- Ozon Счёт
- LIVE
- SALE
- Бренды
- Магазины
- Электроника
- Одежда и обувь
- Детские товары
- Дом и сад
- Зона лучших цен
Такой страницы не существует
Вернуться на главную Зарабатывайте с OzonВаши товары на OzonПродавайте на OzonУстановите постамат Ozon BoxОткройте пункт выдачи OzonСтать Поставщиком OzonЧто продавать на OzonSelling on OzonО компанииОб Ozon / About OzonВакансииКонтакты для прессыРеквизитыАрт-проект Ozon BallonБренд OzonГорячая линия комплаенсУстойчивое развитиеOzon ЗаботаПомощьКак сделать заказДоставкаОплатаКонтактыБезопасностьOzon для бизнесаДобавить компаниюМои компанииПодарочные сертификаты © 1998 – 2022 ООО «Интернет Решения». Все права защищены. Версия для слабовидящихOzonИнтернет-магазинOzon ВакансииРабота в OzonOZON TravelАвиабилетыRoute 256Бесплатные IT курсыLITRES.ruЭлектронные книгиМагнитотерапевтический аппарат «Магнитер» АМТ 02 — принцип работы
Магнитотерапия является одним из самых эффективных направлений современной медицины. Данное направление представляет собой лечение с помощью специальной аппаратуры. Аппарат Магнитер АМТ 02 показывает отличные результаты, он наиболее эффективен в следующих направлениях:
• кардиология;
• неврология;
• хирургия;
• ортопедия;
• эндокринология;
• травматология;
• стоматология;
Стоит особо отметить следующий факт: аппарат Магнитер АМТ 02 позволяет эффективно лечить заболевания гастроэнтерологической группы. Этот аппарат зарекомендовал себя, как одно из самых эффективных средств низкочастотной магнитотерапии. Данный аппарат универсален – он применяется для лечения детей и взрослых. Продолжительность курса лечения индивидуальна в каждом конкретном случае. Первые улучшения проявляются через 2 или 3 дня с момента начала лечения.
Принцип работы:
Магнитер АМТ 02 воздействует на организм пульсирующим магнитным полем, которое оказывает противовоспалительное действие, снимает отек, усиливает регенерацию тканей. Кроме того, дозируемое магнитное поле производит обезболивающий эффект. Аппарат может работать в 4-х различных режимах с индивидуальной интенсивностью поля. Все режимы настраиваются вручную.Магнитотерапевтический
Прибор отличается компактными размерами, его можно взять с собой, чтобы не прерывать курс лечения в командировке или туристической поездке. Продолжительность одного терапевтического сеанса составляет примерно 15 минут. В разработке этой аппаратуры участвовали специалисты Нижегородской государственной медицинской академии. Использование этого аппарата замедляет процесс старения и позволяет бороться с широким спектром различных заболеваний. Аппарат Магнитер АМТ 02 активно применяется в государственных учреждениях здравоохранения с 2002 года.
Скачать инструкцию по применению Магнитер» АМТ-02
Ваш домашний доктор – «Магнитер» поможет расстаться с недугами | Здоровье | ЗДОРОВЬЕ
Если у вас появляются проблемы с суставами и позвоночником, скованность в пояснице, в шее, в конечностях, вы можете помочь себе уже сегодня, используя аппарат магнитотерапии «Магнитер». Аппарат оказывает противовоспалительное, противоотёчное, иммунорегулирующее, регенераторное, обезболивающее воздействие на организм человека.
Магнитер АМТ-02 |
Аппарат магнитотерапии «Магнитер» используется при лечении широкого спектра заболеваний:
- ушибов, переломов, растяжений, ран, ожогов
- заболеваний суставов и позвоночника
- заболеваний дыхательных путей
- ЛОР-заболеваний, аллергических и кожных заболеваний
- гипертонической болезни и вегетативной дистонии
- заболеваний пищеварительной системы
Аппарат «Магнитер» компактен и конструктивно прост, в отличие от аналогичных магнитных аппаратов, оснащён удобной ручкой. Каждый аппарат снабжается подробными методическими рекомендациями по применению, что значительно упрощает проведение процедур в домашних условиях самим пациентом. Крайне важно, использовать аппарат после ознакомления с методическими рекомендациями и консультации с врачом-физиотерапевтом, который поможет вам использовать оптимальный режим, определит продолжительность лечебного курса.
Возможности аппарата «Магнитер» очень широки, его могут использовать люди разных возрастов — и взрослые, и дети, начиная с 3-х лет, для лечения широкого круга заболеваний. Для детей предусмотрен уникальный режим малой интенсивности магнитного поля 10 мТл, подобная функция отсутствует в аналогичных аппаратах других производителей.
Для низкочастотной магнитотерапии, осуществляемой с помощью аппарата «Магнитер», характерно постепенное развитие лечебных эффектов (в течение 2-3 дней от начала лечения) и длительный характер лечебного последействия (до 3-6 месяцев после окончания курсового лечения).
Регулярное применение аппарата «Магнитер» поможет без дорогостоящих лекарств избавиться от многих недугов и надолго сохранить молодость и здоровье всей вашей семьи. «Магнитер» станет незаменимым помощником и эффективным инструментом для домашнего лечения.
Аппарат магнитотерапии «Магнитер» разработан совместно с Нижегородской государственной медицинской академией, серийно выпускается с 1984 года, надёжен и прост в применении. Аппарат «Магнитер» — это качество, проверенное временем.
Адреса продаж:
г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, 1, т. 245-24-60, ул. М. Горького, д. 165, т. 419-30-39,
ул. Варварская, д. 14, ул. Родионова, д.192/79, площадь Маршала Жукова, д.5, ул. Литвинова, д.74б, Московское шоссе, д. 155, ул. Коминтерна, д. 258, проспект Ленина, д. 100, т. 413-33-33;
г. Заволжье, проспект Дзержинского, 3, т. 7-01-64;
г. Городец, ул. Республиканская, 96 , т. 9-07-60.
Рег.Уд.№ ФС 022А2003/4191-06. Реклама
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом
Аппарат низкочастотной магнитотерапии магнитер амт-02 (Полет нпп ао)
Выберите районКалининскийКурчатовскийЛенинскийМеталлургическийСеверо-западСоветскийТракторозаводскийЦентральныйКазанцево д.
Выберите аптекуул.Сталеваров;д.11ул.масленникова;д.2ул.60-летия Октября;д.6ул.Салютная;д.14ул.Курчатова;д.24ул.50-летия ВЛКСМ;д.33ул.Доватора;д.42ул.Цвиллинга;д.41, корп.Апр-кт Ленина;д.34ул.40-летия Победы;д.35пр-кт Победы;д.171пр-кт Ленина;д.47-49ул.Гагарина;д.10пр-кт Ленина;д.20ул.Южный Бульвар;д.2 Аул.Чайковского;д.16ул.Российская;д.194ул.Кузнецова;д.8/Аул.Воровского;д.77ул.Братьев Кашириных;д.91, корп.Аул.Красного Урала;д.4ул.Гагарина;д.48ул.Марченко;д.13ул.Салютная;д.27пр.Краснопольский;д.17 Бул.Хохрякова;д.21ул.Мамина;д.15ул.40-летия Победы;д.3ул.Гагарина;д.40ул.Гагарина;д.2ул.Гагарина;д.24ул.Новороссийская;д.47ул.Героев Танкограда;д.100ул.Молодогвардейцев;д.54пр-кт Победы;д.166ул.Дзержинского;д.3ул.Молодогвардейцев;д.7ул.Молодогвардейцев;д.41ул.Бурденюка;д.4ул.Шагольская 1-й квартал;д.6ул.Чичерина;д.29ул.Дарвина;д.18ул.Сталеваров;д.5ул.Бр.Кашириных;д.133ул.Энергетиков;д.21/бул.Воровского;д.55ул.Энгельса;д.34ул.Краснознаменная; д.3ул.Цвиллинга; д.36пр-кт Свердловский;д.16ул.Косарева; д.71ул.Краснознаменная; д.29пр-кт Комсомольский; д.88пр-кт Комсомольский;д.22ул.брат. Кашириных; д.105ул.брат. Кашириных; д.102ул.брат. Кашириных; д.107ул.брат. Кашириных;д.110 пр-кт. Победы; д.328ул.Косарева; д.8 ул.Марченко;д.16 ул.Труда; д.161 ул.Молодогвардейцев; д.62 ул.бр. Кашириных; д.95 А пр-кт. Победы; д.315ул.250-летия Челябинска; д.17 пр-кт Комсомольский; д.37ул.Калинина; д.34ул.Хохрякова;д.4ул.брат.Кашириных;д.134пр-кт. Победы; д.324пр-кт Комсомольский; д.85ул.Румянцева; д.28 БШоссе Металлургов; д.41ул.50 лет ВЛКСМ; д.35ул.Сталеваров;д.30ул.БогданаХмельницкого;д.35ул.Дзержинского; д.91пр-кт Комсомольский; д.105ул.Горького; д.19ул.Профессора Благих; д.79ул.Чоппа; д.2пр-кт Комсомольский;д.48ул.Кирова; д.4ул.брат. Кашириных;д.93ул.брат. Кашириных;д.101ул.Дзержинского; д.128ул.Горького; д.81Шоссе Копейское;д.7ул.Разина; д.2ул.Воровского; д.40ул.Гагарина; д.24 Аул.250-летияЧелябинска;д.28ул.Шагольская;д.39ул.СкульпГоловницкого;д.16ул.Сони Кривой;д.32ул.Сулимова; д.96ул.Каслинская; д.22 пр-кт. Победы; д.346ул.Свободы; д.84ул.Молодогвардейцев; д.24ул.Горького; д.57ул.Энгельса;д.44ул.Горького; д.67ул.Сталеваров;д.39пр-кт Свердловский;д.86пр-кт Победы; д.323ул.Красного Урала;д.8ул.Чичерина; д.5ул.Солнечная;д.28ул.Гагарина;д.17ул.Героев Танкограда;д.114ул.Комарова;д.135ул.Кузнецова;д.8ул.Каслинская; д.19ул. Артиллерийская, д.65ул. Б. Хмельницкого;д.14пр-кт Комсомольский;д.128ул.Цвиллинга; д.79 40-летия Октября ул, д.15/1Лермонтова ул,30Овчинникова ул, д.3Комарова ул, д.110пр-кт Родионова , д.11, стр1Красное поле Солнечная ул, д 7 Трашутина ул, д 34, стр.1п.Западный;Изумрудная д.7Володарского ул, д.28Победы пр-кт, д.113 г.Казанцево; Взлетная ул, дом № 2Гагарина ул, д.52Блюхера ул, д.51Зальцмана ул, д30
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Бортовые измерения концентрации кислорода от поверхности до нижней стратосферы и от полюса до полюса неравномерно распределенные точки данных, ACM T. Math. Программное обеспечение., 4, 148–159, https://doi.org/10.1145/355780.355786, 1978. a
Армбрустер, М. Х. и Остин, Дж. Б.: Адсорбция газов на гладких поверхностях стали, J. Am. хим. соц., 66, 159–171, https://doi.org/10.1021/ja01230a001, 1944 г.a
Ашер Э., Хорнбрук Р.С., Стивенс Б.Б., Киннисон Д., Морган Э.Дж., Килинг Р.Ф., Атлас Э.Л., Шауфлер С.М., Тилмес С., Корт Э.А., Хёккер-Мартинес, М.С., Лонг, М.С., Ламарк, Ж.-Ф., Саиз-Лопес, А., Маккейн, К., Суини, К., Хиллс, А.Дж., и Апель, Е.К.: Новые подходы к улучшению оценок содержания короткоживущего галоидоуглерода выбросов в летний период из Южного океана по данным бортовых наблюдений, Atmos. хим. Phys., 19, 14071–14090, https://doi.org/10.5194/acp-19-14071-2019, 2019.a, b
Баттл М., Бендер М., Хендрикс М. Б., Хо Д. Т., Мика Р., МакКинли Г., Фан С.-М., Блейн Т. и Килинг Р. Ф.: Измерения и модели отношение Ar/N2 в атмосфере // Геофиз. Рез. Летт., 30, 1786, https://doi.org/10.1029/2003GL017411, 2003. a
Баттл, М., Микалофф Флетчер, С. Э., Бендер, М. Л., Килинг, Р. Ф., Мэннинг, А. К., Грубер, Н., Танс, П. П., Хендрикс, М. Б., Хо, Д. Т., Саймондс, К., Мика Р. и Паплавски Б.: Потенциал кислорода в атмосфере: новые наблюдения. и их последствия для некоторых атмосферных и океанических моделей, Global Биогеохим.Cy., 20, GB1010, https://doi.org/10.1029/2005GB002534, 2006. a
Battle, MO, Munger, JW, Conley, M., Sofen, E., Perry, R., Hart, R. ., Дэвис З., Шекман Дж., Вугерд Дж., Гретер К., Сикинс С., Дэвид С. и Карпентер Дж.: Атмосферные измерения наземного отношения обмена O2 : CO2 лес средних широт, Атмос. хим. Phys., 19, 8687–8701, https://doi.org/10.5194/acp-19-8687-2019, 2019. a, b
Беляев С., Левин Л.: Методы сбора репрезентативных аэрозолей образцы, Дж.Aerosol Sci., 5, 325–338, https://doi.org/10.1016/0021-8502(74)
-X, 1974. aБендер М.Л., Танс П.П., Эллис Дж.Т. и Орчардо Дж. .: Высокая точность метод масс-спектрометрии отношения изотопов для измерения отношения O2/N2 в воздухе, Геохим. Космохим. Ак., 58, 4751–4758, https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)
-4, 1994. a
Бент, Дж.: Измерения кислорода в воздухе над Южным океаном как комплексное ограничение сезонных биогеохимических процессов, докторская диссертация, Калифорнийский университет, Сан-Диего, США, 2014 г.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q
Birner, B., Chipperfield, MP, Morgan, EJ, Stephens, BB, Linz, M., Feng, W., Wilson, C., Bent, JD, Wofsy, SC, Severinghaus, J., and Keeling, RF: Гравитационное разделение Ar/N2 и возраст воздуха в самой нижней стратосфере в бортовые наблюдения и модель химического переноса, Atmos. хим. Phys., 20, 12391–12408, https://doi.org/10.5194/acp-20-12391-2020, 2020. a, b, c, d
Blaine, T.W., Keeling, R.F.и Паплавски, В. Дж.: Усовершенствованный вход для точного измерения атмосферного отношения Ar / N2, Atmos. хим. Phys., 6, 1181–1184, https://doi.org/10.5194/acp-6-1181-2006, 2006. a
Бакли, Д. Х.: Влияние хемосорбированных пленок на адгезию и трение чистое железо, тех. Представитель NASA-TN-D-4775, NASA Lewis Research Center, Cleveland, OH, United States, Washington, DC, 1968. a, b
Cleveland, W. S. and Devlin, S. J.: Локально взвешенная регрессия : Подход к регрессионному анализу путем локальной подгонки, Дж.Являюсь. Стат. Assoc., 83, 596–610, https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478639, 1988. a
Десаи, А. Р., Мур, DJ П., Ахью, В.К. М., Уилкс, П.Т. В., Де Веккер, С. Ф. Дж., Брукс, Б. Г., Кампос, Т. Л., Стивенс, Б. Б., Монсон, Р. К., Бернс, С. П., Куэйф Т., Ауленбах С. М. и Шимель Д. С.: Сезонная картина регионального баланса углерода в центральной части Скалистых гор с поверхности и бортовые измерения // J. Geophys. Рез., 116, G04009, https://doi.org/10.1029/2011JG001655, 2011 г.a
Гобер, Б., Стивенс, Б.Б., Басу, С., Шевалье, Ф., Денг, Ф., Корт, Э.А., Патра, П.К., Петерс, В., Рёденбек, К., Саеки, Т., Шимель, Д., Ван дер Лаан-Луиккс, И., Вофси, С., и Инь, Ю.: глобальные атмосферные CO 2 обратные модели, сходящиеся к нейтральному тропическому обмену землей, но расходящиеся по ископаемому топливу и скорости роста атмосферы, Biogeosciences, 16, 117–134, https://doi.org/10.5194/bg-16-117-2019, 2019. a
Gerbig, C., Lin, J. C., Wofsy, S. C., Даубе, Б.К., Эндрюс, А. Э., Стивенс, Б. Б., Баквин П. С. и Грейнджер К. А.: На пути к ограничению потоков CO 2 в региональном масштабе с помощью атмосферных наблюдений над континентом: 2. Анализ данных COBRA с использованием структуры, ориентированной на рецепторы. , Дж. Геофиз. Res., 108, 4757, https://doi.org/10.1029/2003JD003770, 2003. a
Graven, H. D., Keeling, R. F., Piper, S. C., Patra, P. K. ., Стивенс, Б. Б., Вофси, С. К., Уэлп, Л. Р., Суини, К., Танс, П. П., Келли, Дж. Дж., Доб, B. C., Корт, Э.А., Сантони, Г. В., и Бент, Дж. Д.: Расширенный сезонный анализ Обмен CO 2 северными экосистемами с 1960 г., Наука, 341, 1085–1089, https://doi.org/10.1126/science.1239207, 2013. a
Guenther, P. R., Bollenbacher, A. F., Keeling, C. D., Stewart, E. F. , а также Вален, М.: Методология калибровки Scripps 13 C / 12 C и 18 O / 16 O Программа стабильных изотопов 1969–2000 гг. Отчет, подготовленный для Глобальной программы мониторинга окружающей среды Всемирной метеорологической Организация, Тех.представитель, Институт океанографии Скриппса, Ла-Хойя, Калифорния 92093-0244, 2001. a
Го, Х., Кампусано-Йост, П., Нолт, Б.А., Дэй, Д.А., Шредер, Дж.К., Дибб, Дж.Е., Долльнер, М., Вайнцирль, Б., и Хименес, JL: Важность диапазонов размеров в сравнении аэрозольных приборов: тематическое исследование для миссии ATom, Atmos. Изм. Тех. Обсуждать. [препринт], https://doi.org/10.5194/amt-2020-224, в обзоре, 2020 г. a
Исидоя С., Сугавара С., Моримото С., Аоки С. и Наказава , Т.: Гравитационное разделение основных атмосферных компонентов азота и кислород в стратосфере // Геофиз. Рез. Лет., 35, Л03811, https://doi.org/10.1029/2007gl030456, 2008. a
Исидоя С., Аоки С., Гото Д., Наказава Т., Тагучи С. и Патра П. К.: Временные и пространственные вариации отношения O2/N2 в тропосфере над Японией и оценка глобального бюджета CO 2 за период 2000–2010 гг., Tellus B, 64, 18964, https://doi.org/10.3402/tellusb .v64i0.18964, 2012 г.a
Исидоя С., Мураяма С., Такамура С., Кондо Х., Сайгуса Н., Гото Д., Моримото С., Аоки Н., Аоки С. и Наказава Т.: O 2 :CO 2 обмен соотношения, наблюдаемые в прохладной умеренно-лиственной лесной экосистеме центральной Япония, Теллус Б, 65, 21120, https://doi.org/10.3402/tellusb.v65i0.21120, 2013a. a
Исидоя С., Сугавара С., Моримото С., Аоки С., Наказава Т., Хонда Х. и Мураяма С.: Гравитационное разделение в стратосфере – новый индикатор атмосферного тираж, атм.Chem. Phys., 13, 8787–8796, https://doi.org/10.5194/acp-13-8787-2013, 2013b. a
Ishidoya, S., Tsuboi, K., Matsueda, H., Murayama, S., Taguchi, S., Sawa, Y., Niwa, Y., Saito, K., Tsuji, K., Nishi, H., Baba, Y., Takatsuji, S., Dehara, K., and Fujiwara, H.: New atmospheric O2/N2 ratio measurements over the Western North Pacific using a cargo aircraft C-130H, SOLA, 10, 23–28, https://doi.org/10.2151/sola.2014-006, 2014. a, b
Jin, Y., Keeling, R. F., Morgan, E. J., Ray, E., Parazoo, N.C. и Stephens, B.B.: Изэнтропическая координата, взвешенная по массе, для картирования химических индикаторов и расчета атмосферных запасов, Atmos. хим. Phys., 21, 217–238, https://doi.org/10.5194/acp-21-217-2021, 2021. a
Килинг Р. и Мэннинг А.: Исследования недавних изменений в атмосферном O 2 содержание, в: Трактат о геохимии (второе издание), под редакцией: Холланд, Х. Д. и Турекян К. К., Elsevier, Оксфорд, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-095975-7.00420-4, 385–404, 2014 г.a, b, c
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-1 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Колба Данные. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/J0VT-J67P-330R, 2021a. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Устройство с несколькими корпусами HIPPO-1 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные ядра. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/4NM6-3MPG-WC14, 2021b.
Килинг, Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-2 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные фляги. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/30T9-FZ21-4G04, 2021c. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-2 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные ядра. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/P4PE-KKYS-FZ07, 2021d. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Ватт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-3 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные фляги. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/MYW6-DQQ6-PZ0R, 2021е. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-3 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные ядра. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/GA02-K0FR-C10M, 2021f. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-4 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные фляги. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/XQW5-YHPP-XG0M, 2021г. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Устройство с несколькими корпусами HIPPO-4 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные ядра. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/FF65-2RZM-ZB00, 2021h. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С.и Паплавски В.: Многокорпусное устройство HIPPO-5 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные фляги. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/R8JN-Z3TG-2E0N, 2021i. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Устройство с несколькими корпусами HIPPO-5 для нефракционированного отбора проб воздуха (MEDUSA) Данные ядра. Версия 2.0, https://doi.org/10.26023/X9KY-CK34-VR10, 2021j. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство СТАРТ-08 для нефракционированного отбора проб воздуха (МЕДУЗА) Фляга Данные. Версия 1.0, https://doi.org/10.26023/AWHD-19RV-GC14, 2021k. a
Килинг Р., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Многокорпусное устройство СТАРТ-08 для нефракционированного отбора проб воздуха (МЕДУЗА) Данные ядра. Версия 1.0, https://doi.org/10.26023/CS11-P31Q-V713, 2021l. a
Килинг, Р. Ф.: Разработка интерферометрического анализатора кислорода для точного измерение атмосферной мольной доли O 2 , докторская диссертация, Гарвард Университет, США, 1988 г.a, b, c
Килинг Р. Ф. и Шерц С. Р. Сезонные и межгодовые вариации атмосферный кислород и последствия для глобального углеродного цикла, Nature, 358, 723–727, https://doi.org/10.1038/358723a0, 1992. a, b
Килинг, Р. Ф., Мэннинг, А. С. , МакЭвой, Э. М., и Шерц, С. Р.: Методы измерение изменений концентрации O 2 в атмосфере и их применение в воздухе Южного полушария, J. Geophys. рез., 103, 3381–3397, https://doi.org/10.1029/97JD02537, 1998 г.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l
Килинг Р. Ф., Блейн Т., Паплавски Б., Кац Л., Этвуд К. ., и Броквелл, Т.: Измерение изменений отношения Ar/N 2 в атмосфере с использованием однокапиллярная масс-спектрометрическая система с быстрым переключением, Tellus B, 56, 322–338, https://doi.org/10.3402/tellusb.v56i4.16453, 2004. a, b, c, d, e, f, g, h
Килинг Р. Ф., Мэннинг А. К., Паплавски В. Дж. и Кокс А. К.: О долговременная стабильность эталонных газов для атмосферы O 2 /N 2 и CO 2 измерения, Tellus B, 59, 3–14, https://doi.орг/10.1111/j.1600-0889.2006.00228.x, 2007. a, b, c, d, e
Корт, Э. А., Элушкевич, Дж., Стивенс, Б. Б., Миллер, Дж. Б., Гербиг, К., Неркорн Т., Даубе Б. К., Каплан Дж. О., Хаувелинг С. и Вофси С. К.: Выбросы CH 4 и N 2 O над США и Канадой на основе структура моделирования, ориентированная на рецепторы, и наблюдения за атмосферой COBRA-NA, Геофиз. Рез. Lett., 35, https://doi.org/10.1029/2008GL034031, 2008. а, б, в
Козлова Е. А., Мэннинг А.К., Кисиляхов Ю., Зайферт Т. и Хейманн М.: Сезонная, синоптическая и суточная изменчивость биогеохимических газовых примесей и O 2 с башни высотой 300 м в центральной Сибири, Global Биогеохим. Cy., 22, https://doi.org/10.1029/2008GB003209, 2008. a
Лангенфельдс, Р. Л.: Исследования глобального углеродного цикла с использованием атмосферного кислорода и связанных с ним индикаторов, докторская диссертация, Университет Тасмании, Хобарт, Австралия, 2002 г. a, b, c, d
Мэннинг, А. С., Килинг , Р.Ф., и Северингхаус, Дж. П.: Точные атмосферные измерения кислорода с помощью парамагнитного анализатора кислорода, Global Биогеохим. Cy., 13, 1107–1115, https://doi.org/10.1029/1999GB
4, 1999. a
Морган, Э. Дж., Стивенс, Б. Б., Лонг, М. С., Килинг, Р. Ф., Бент, Дж. Д., Маккейн, К., Суини, К., Хокер-Мартинес, М. С., и Корт, Э. А.: Летние градиенты атмосферного пограничного слоя O 2 и CO 2 над Южным океаном, J. Geophys. Рез., 124, 13439–13456, https://дои.org/10.1029/2019JD031479, 2019. a, b, c
Морган Э., Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Афшар С., Паплавски В. и Килинг, Р.: ATom: Измерения L2 с помощью пробоотборника всего воздуха Medusa (Medusa), Версия 2, ORNL DAAC, Ок-Ридж, Теннесси, США, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1881, 2021.
Nevison, CD, Manizza, M., Keeling, RF, Kahru, M., Bopp , Л., Данн Дж., Типутра Дж., Ильина Т. и Митчелл Б.Г.: Оценка биогеохимических компонентов океана в моделях земной системы с использованием данных о кислородном потенциале атмосферы и цвете океана, Биогеонауки, 12, 193–208, https://дои.org/10.5194/bg-12-193-2015, 2015. a, b
Невисон, К. Д., Маница, М., Килинг, Р. Ф., Стивенс, Б. Б., Бент, Дж. Д. ., Данн Дж., Ильина Т., Лонг М., Респланди Л., Чипутра Дж., Юкимото, S.: Оценка биогеохимии океана CMIP5 и поглощения углерода Южным океаном с использованием потенциального атмосферного кислорода: сегодняшняя производительность и будущее проекция, геофиз. Рез. Летт., 43, 2077–2085, https://doi.org/10.1002/2015GL067584, 2016. a
Окабе, Х.: Интенсивные резонансные линейные источники для фотохимической работы в области вакуумного ультрафиолета, Дж.Опц. соц. Ам., 54, 478–481, https://doi.org/10.1364/JOSA.54.000478, 1964. a
Пан, Л. Л., Боуман, К. П., Атлас, Э. Л., Вофси, С. К., Чжан, Ф. ., Бреш, Дж. Ф., Ридли Б. А., Питтман Дж. В., Хомейер К. Р., Ромашкин П., и Купер, В. А.: Стратосферно-тропосферный анализ регионального транспорта. Эксперимент 2008 г., Б. Ам. Метеор. Соц., 91, с. 327–342, https://doi.org/10.1175/2009BAMS2865.1, 2010. a
Респланди, Л., Килинг, Р. Ф., Стивенс, Б. Б., Бент, Дж. Д., Якобсон , А., Роденбек, С.и Хативала, С.: Ограничения океанического меридионального тепла. транспорта по комбинированным измерениям кислорода и углерода, Клим. Dyn., 47, 3335–3357, https://doi.org/10.1007/s00382-016-3029-3, 2016. a, b, c
Santoni, GW, Daube, BC, Kort, EA, Jiménez, Р., Парк, С., Питтман, Дж.В., Готлиб, Э., Сян, Б., Захнисер, М.С., Нельсон, Д.Д., Макманус, Дж.Б., Пейшл, Дж., Райерсон, Т.Б., Холлоуэй, Дж.С., Эндрюс, А.Е. , Суини, К., Холл, Б., Хинца, Э.Дж., Мур, Ф.Л., Элкинс, Дж.В., Херст, Д.Ф., Стивенс, Б.Б., Бент, Дж., и Вофси, С.К.: Оценка измерений углерода и парниковых газов с помощью бортового квантово-каскадного лазерного спектрометра (QCLS) – CO 2 , CH 4 , N 2 O и CO – во время кампаний CalNex и HIPPO, Atmos. Изм. Тех., 7, 1509–1526, https://doi.org/10.5194/amt-7-1509-2014, 2014. а, б
Штейнбах, Дж.: Повышение удобства использования измерений кислорода в атмосфере. путем определения характеристик источников выбросов и измерений в воздухе, к.т.н. диссертация, Фридрих-Шиллер-Университет, Йена, Германия, 2010.a, b, c, d, e, f
Steinbach, J., Gerbig, C., Rödenbeck, C., Karstens, U., Minejima, C., and Mukai, H.: Выпуск CO 2 и поглощение кислорода из набора данных оценки выбросов ископаемого топлива (COFFEE): эффекты от различных окислительных коэффициентов, Atmos. хим. Phys., 11, 6855–6870, https://doi.org/10.5194/acp-11-6855-2011, 2011. a
Stephens, B.: ORCAS Merge Products. Версия 1.0, https://doi.org/10.5065/D6SB445X, 2017. a
Стивенс Б., Килинг Р. и Паплавски В.: Судовые измерения атмосферный кислород с использованием метода вакуумно-ультрафиолетового поглощения, Tellus B, 55, 857–878, https://doi.org/10.3402/tellusb.v55i4.16386, 2003. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
Стивенс, Б., Бент, Дж., Ватт А., Килинг Р., Морган Э. и Афшар С.: ARISTO-2015 Бортовой кислородный прибор. Версия 1.0, https://doi.org/10.26023/PPR2-97CQ-N106, 2021a. a
Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Килинг Р., Морган Э. и Афшар С.: ORCAS Бортовой кислородный прибор.Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D6N29VC6, 2021b. a
Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Килинг Р., Морган Э., Афшар С. и Паплавски, В.: Данные колбы для пробоотборника ORCAS Medusa Flask. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D6h230FW, 2021c. a
Стивенс Б., Бент Дж., Уотт А., Килинг Р., Морган Э., Афшар С. и Паплавски, В.: Данные ядра сэмплера ORCAS Medusa Flask. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D6MS3R6C, 2021d. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Ватт А., Морган Э., Афшар С. и Паплавски, В.: Многокорпусное устройство ARISTO-2015 для нефракционированных Отбор проб воздуха (MEDUSA) Колба Данные. Версия 1.0, https://doi.org/10.26023/PV4Q-2XBJ-670C, 2021e. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Уотт А., Морган Э., Афшар С. и Паплавски, В.: Многокорпусное устройство ARISTO-2015 для нефракционированных Отбор проб воздуха (MEDUSA) Данные ядра. Версия 1.0, https://doi.org/10.26023/2H6N-AZ1Y-N04, 2021f. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Ватт А., Шерц С. и Паплавски В.: HIPPO-1 Бортовой кислородный прибор. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D6J38QVV, 2021г. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Кислородный прибор HIPPO-2. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D65Q4TF0, 2021h. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: HIPPO-3 Бортовой кислородный прибор. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D67h2GXJ, 2021i.a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: HIPPO-4 Бортовой кислородный прибор. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D679431D, 2021j. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: Кислородный прибор HIPPO-5. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D6WW7G0D, 2021k. a
Стивенс Б., Килинг Р., Бент Дж., Уотт А., Шерц С. и Паплавски В.: СТАРТ-08 Бортовой кислородный прибор. Версия 2.0, https://doi.org/10.5065/D6DJ5CZ5, 2021l. a
Стивенс Б., Морган Э., Уотт А., Бент Дж., Афшар С., Килинг Р. и Паплавски, В .: ATom: L2 In Situ Измерения кислорода в воздухе NCAR Инструмент (AO2), V2, ORNL DAAC, Ок-Ридж, Теннесси, США, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1880, 2021m. а
Стивенс, Б. Б.: Полевые измерения кислорода в атмосфере и океан углеродный цикл, докторская диссертация, Калифорнийский университет, Сан-Диего, 1999 г. a, b, c
Stephens, B.Б., Килинг Р. Ф., Хейманн М., Сикс К. Д., Мурнан Р. и Калдейра, К.: Тестирование моделей глобального углеродного цикла океана с использованием измерений атмосферная концентрация O 2 и CO 2 , Global Biogeochem. Ц., 12, с. 213–230, https://doi.org/10.1029/97gb03500, 1998. a, b
Stephens, B. B., Wofsy, S. C., Keeling, R. F., Tans, P. P. , и Потоснак, M. J.: Бюджетное исследование CO 2 и исправление в воздухе: Стратегии для измерение выпрямителей и региональных потоков, в: Обратные методы в глобальных биогеохимических циклах, серия геофизических монографий, Американский геофизический союз, 114, 311–324, https://doi.org/10.1029/GM114p0311, 2000. a
Стивенс Б. Б., Баквин П. С., Танс П. П., Теклоу Р. М. и Бауманн Д. Д.: Применение дифференциальный анализатор топливных элементов для измерения изменений содержания кислорода в атмосфере, J. Atmos. Океан. Тех., 24, 82–94, https://doi.org/10.1175/JTECh2959.1, 2007а. a, b, c
Стивенс Б. Б., Герни К. Р., Танс П. П., Суини К., Питерс В., Брювилер Л., Сиаис П., Рамоне М., Буске П., Наказава Т., Аоки С., Мачида Т., Иноуэ Г., Винниченко Н., Ллойд Дж., Джордан А., Хейманн М., Шибистова О., Лангенфельдс Р. Л., Стил Л. П., Фрэнси Р. Дж. и Деннинг, А. С.: Слабое поглощение углерода северными и сильными тропическими землями из вертикальные профили атмосферного CO 2 , Наука, 316, 1732–1735, https://doi.org/10.1126/science.1137004, 2007b. a
Стивенс Б. Б., Лонг М. К., Килинг Р. Ф., Корт Э. А., Суини К., Апель, Э. К., Атлас, Э. Л., Битон, С., Бент, Дж. Д., Блейк, Н. Дж., Бреш, Дж. Ф., Кейси, Дж., Даубе, Б. К., Диао, М.Х., Диаз Э., Дирсен Х., Донец В., Гао, Б. К., Гирак, М., Грин, Р., Хааг, Дж., Хейман, М., Хиллз, А. Дж., Хекер-Мартинес, М. С., Хономихл, С. Б., Хорнбрук, Р. С., Дженсен, Дж. Б., Ли Р. Р., МакКаббин И., МакКейн К., Морган Э. Дж., Нолти С., Пауэрс Дж. Г., Рейнуотер Б., Рэндольф К., Ривз М., Шауфлер С. М., Смит К., Смит, М., Стит Дж., Штоссмейстер Г., Тухи Д. В. и Ватт А. С.: Соотношение O2/N2 и CO 2 Исследование Южного океана с воздуха, B. Являюсь. Метеор. Soc., 99, 381–402, https://doi.org/10.1175/bams-d-16-0206.1, 2018. a, b, c
Штурм П., Лойенбергер М., Монкрифф Дж. и Рамонет М.: Атмосферный O 2 , CO 2 и δ 13 Измерения C, полученные с самолета, над Гриффин-Форест, Пертшир, Великобритания, Rapid Commun. Mass Sp., 19, 2399–2406, https://doi.org/10.1002/rcm.2071, 2005. a
Sun, J., Oncley, S. P., Burns, S. P., Stephens, Б. Б., Леншоу, Д. Х., Кампос, Т., Монсон Р. К., Шимель Д. С., Сакс У. Дж., Де Веккер С.Ф. Дж., Лай, К.-Т., Лэмб Б., Одзима Д., Эллсворт П. З., Штернберг Л. С. Л., Чжун С., Клементс, К., Мур, Д. Дж. П., Андерсон, Д. Э., Ватт, А. С., Ху, Дж., Чуди, М., Ауленбах С., Оллвайн Э. и Кунс Т.: Многомасштабное и междисциплинарное исследование обмена CO 2 между экосистемой и атмосферой над Скалистыми горами Колорадо, Б. Ам. Метеор. Soc., 91, 209–230, https://doi.org/10.1175/2009BAMS2733.1, 2010. a
Sweeney, C., Karion, A., Wolter, S., Newberger, T., Guenther, Д., Хиггс, Дж. А., Эндрюс А. Э., Ланг П. М., Нефф Д., Длугокенски Э., Миллер Дж. Б., Монцка С. А., Миллер Б. Р., Масари К. А., Биро С. К., Новелли П. К., Кротвелл М., Кротвелл А. М., Тонинг К. ., и Танс, П. П.: Сезонная климатология CO 2 в Северной Америке на основе авиационных измерений в Глобальной справочной сети по парниковым газам NOAA/ESRL, J. Geophys. Res., 120, 5155–5190, https://doi.org/10.1002/2014jd022591, 2015. a
Tohjima, Y.: Метод измерения изменений отношения O2/N2 в атмосфере газовым хроматографом с детектором по теплопроводности J.Геофиз. рез., 105, 14575–14584, https://doi.org/10.1029/2000JD
7, 2000. a
UCAR/NCAR – Лаборатория наблюдения Земли: Самолет NSF/NCAR Hercules C130, UCAR/NCAR – Лаборатория наблюдения Земли, https://doi.org/10.5065/D6WM1BG0, 1994. a
UCAR/NCAR – Лаборатория наблюдения Земли: NSF/NCAR GV HIAPER Aircraft, UCAR/NCAR – Лаборатория наблюдения Земли, https://doi.org/10.5065/D6DR2SJP, 2005. a
UCAR/NCAR – Лаборатория наблюдения за Землей: объединены выбранные GV, низкая скорость Эшелоны полета и приборные данные, а также интерполированные переменные анализа GFS.Версия 1.0, https://doi.org/10.5065/D61834TJ (последний доступ: 13 июля 2020 г.), 2013 г. a
ван дер Лаан, С., ван дер Лаан-Луйкс, И. Т., Роденбек, К. , Варлагин А., Широнья И., Нойберт Р. Э. М., Рамонет М. и Мейер Х. А. Дж.: Атмосферный CO 2 , δ (O2/N2), APO и коэффициенты окисления из образцы авиационных баллонов над Федоровским, Западная Россия, Атмос. Окружающая среда., 97, 174–181, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.08.022, 2014. a
Вэй, С. А., Андерсон, Б.Э., Торнхилл, К. Л., и Хаджинс, К. Х.: оценка авиационного загрязнения следовыми газами на месте измерения: Определения на основе эмпирических данных, полученных в воздухе, Дж. Атмос. Океан. Тех., 20, 1478–1487, https://doi.org/10.1175/1520-0426(2003)020<1478:aaoaco>2.0.co;2, 2003. a, b
Wofsy, SC, Fisher, J., Pickett-Heaps, C. , Ван Х., Вехт К., Ван К., Стивенс Б., Шерц С., Уотт А., Ромашкин П., Кампос Т., Хаггерти Дж., Купер В. , Роджерс Д., Битон С., Хендершот Р., Элкинс Дж., Фэйи Д., Гао Р., Шварц Дж., Мур Ф., Монцка С., Перринг А., Херст Д., Миллер Б., Суини С. , Олтманс С., Хинца Э., Нэнси Д., Даттон Г., Уоттс Л., Спакман Дж., Розенлоф К., Рэй Э., Холл Б., Зондло М. , Диао, М., Килинг, Р., Бент, Дж., Атлас, Э., Люб, Р. и Махони, М.Дж.: HIPPO объединил 10 секунд Метеорология, химия атмосферы и данные об аэрозолях. Версия 1.0, https://doi.org/10.3334/CDIAC/HIPPO_010, 2017a. a
Вофси, С., Фишер, Дж., Пикетт-Хипс, К., Ван Х., Вехт К., Ван К., Стивенс Б., Шерц С., Уотт А., Ромашкин П., Кампос Т., Хаггерти Дж., Купер В. , Роджерс Д., Битон С., Хендершот Р., Элкинс Дж., Фэи Д., Гао Р., Мур Ф., Монцка С., Шварц Дж., Перринг А. , Херст Д., Миллер Б., Суини К., Олтманс С., Нэнси Д., Хинца Э., Даттон Г., Уоттс Л., Спакман Дж., Розенлоф К. , Рэй, Э., Холл, Б., Зондло, М., Диао, М., Килинг, Р., Бент, Дж., Атлас, Э., Люб, Р. и Махони, М.Дж.: Образец колбы HIPPO MEDUSA Трассовые данные по газам и изотопам.Версия 1.0, https://doi.org/10.3334/CDIAC/HIPPO_014, 2017b. a
Вофси, С.К., Афшар, С., Аллен, Х.М., Апель, В.К., Ашер, В.К., Барлетта, Б., Бент, Дж., Биан, Х., Биггс, Б.К., Блейк, Д.Р., Блейк, Н. ., Буржуа, И., Брок, К.А., Брюн, В.Х., Бадни, Дж.В., Буи, Т.П., Батлер, А., Кампусано-Йост, П., Чанг, К.С., Чин, М., Комман, Р., Корреа , Г., Краунс, Д.Д., Каллис, П.Д., Даубе, Б.К., Дэй, Д.А., Дин-Дэй, Дж.М., Дибб, Дж.Э., ДиГанги, Д.П., Дискин, Г.С., Долльнер, М., Элкинс, Дж.В., Эрдес, Ф., Фиоре, А.М., Флинн, К.М., Фройд, К.Д., Геслер, Д.В., Холл, С.Р., Ханиско, Т.Ф., Ханнун, Р.А., Хиллз, А.Дж., Хинца, Э.Дж., Хоффман, А., Хорнбрук , RS, Huey, LG, Hughes, S., Jimenez, JL, Johnson, BJ, Katich, JM, Keeling, RF, Kim, MJ, Kupc, A., Lait, LR, Lamarque, J.-F., Liu , Дж., Маккейн, К., Маклафлин, Р.Дж., Мейнарди, С., Миллер, Д.О., Монцка, С.А., Мур, Флорида, Морган, Э.Дж., Мерфи, Д.М., Мюррей, Л.Т., Нолт, Б.А., Нойман, Дж.А., Ньюман, П.А., Найсли, Дж.М., Пан, X., Паплавски, В., Пейшл, Дж., Пратер, М.Дж., Прайс, Д.Дж., Рэй, Э.А., Ривз, Дж.М., Ричардсон, М., Роллинз, А.В., Розенлоф, К.Х. , Райерсон, Т.Б., Шойер, Э., Шилл, Г.П., Шредер, Дж.К., Шварц, Дж.П., Сен-Клер, Дж.М., Стинрод, С.Д., Стивенс, Б.Б., Строде, С.А., Суини, К., Таннер, Д., Тенг А.П., Темз А.Б., Томпсон Ч.Р., Ульманн К., Верес П.Р., Визнор Н., Вагнер Н.Л., Ватт А., Вебер Р., Вайнцирль Б., Веннберг П.О., Уильямсон , СиДжей, Уилсон, Дж. К., Вулф, Г. М., Вудс, К. Т., и Зенг, Л. Х.: ATom: Объединенный атмосферный анализ. Химия, следовые газы и аэрозоли, ORNL DAAC, Ок-Ридж, Теннесси, США, https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1581, 2018 г. a
Wofsy et al.: HIAPER Межполюсные наблюдения (HIPPO): мелкозернистый, глобальные измерения климатически важных атмосферных газов и аэрозоли, филос. Т. Рой. соц. А, 369, 2073–2086, https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0313, 2011. a
%PDF-1.5 % 15450 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 15450 315 0000000016 00000 н 0000022161 00000 н 0000022300 00000 н 0000022557 00000 н 0000006738 00000 н 0000022604 00000 н 0000022737 00000 н 0000027661 00000 н 0000027817 00000 н 0000027967 00000 н 0000028122 00000 н 0000028271 00000 н 0000028382 00000 н 0000053744 00000 н 0000075915 00000 н 0000096287 00000 н 0000113661 00000 н 0000129953 00000 н 0000148812 00000 н 0000148928 00000 н 0000170632 00000 н 0000192098 00000 н 0000192207 00000 н 0000192278 00000 н 0000194581 00000 н 0000194799 00000 н 0000195074 00000 н 0000195104 00000 н 0000195494 00000 н 0000195565 00000 н 0000197099 00000 н 0000197309 00000 н 0000197551 00000 н 0000197581 00000 н 0000197948 00000 н 0000198019 00000 н 0000200391 00000 н 0000200606 00000 н 0000200911 00000 н 0000200941 00000 н 0000201353 00000 н 0000202439 00000 н 0000202561 00000 н 0000202639 00000 н 0000202942 00000 н 0000204006 00000 н 0000205011 00000 н 0000205970 00000 н 0000211443 00000 н 0000212379 00000 н 0000218302 00000 н 0000219077 00000 н 0000219852 00000 н 0000220632 00000 н 0000221420 00000 н 0000222200 00000 н 0000223096 00000 н 0000223875 00000 н 0000224654 00000 н 0000225428 00000 н 0000226223 00000 н 0000227005 00000 н 0000227803 00000 н 0000228577 00000 н 0000229352 00000 н 0000230150 00000 н 0000230960 00000 н 0000231847 00000 н 0000232635 00000 н 0000233413 00000 н 0000234265 00000 н 0000235045 00000 н 0000235819 00000 н 0000236600 00000 н 0000237376 00000 н 0000238150 00000 н 0000238931 00000 н 0000239743 00000 н 0000240526 00000 н 0000241306 00000 н 0000242080 00000 н 0000242858 00000 н 0000243632 00000 н 0000244424 00000 н 0000245198 00000 н 0000245981 00000 н 0000246762 00000 н 0000248620 00000 н 0000249461 00000 н 0000250317 00000 н 0000251103 00000 н 0000251886 00000 н 0000252730 00000 н 0000253532 00000 н 0000258468 00000 н 0000259244 00000 н 0000260029 00000 н 0000260810 00000 н 0000261591 00000 н 0000262372 00000 н 0000263152 00000 н 0000263964 00000 н 0000266645 00000 н 0000267435 00000 н 0000268225 00000 н 0000269010 00000 н 0000269799 00000 н 0000270594 00000 н 0000271480 00000 н 0000272255 00000 н 0000273030 00000 н 0000273825 00000 н 0000274608 00000 н 0000275613 00000 н 0000276398 00000 н 0000277201 00000 н 0000277983 00000 н 0000279212 00000 н 0000279997 00000 н 0000280773 00000 н 0000281576 00000 н 0000282360 00000 н 0000283206 00000 н 0000284167 00000 н 0000284943 00000 н 0000285817 00000 н 0000286638 00000 н 0000287427 00000 н 0000288210 00000 н 0000289016 00000 н 0000289800 00000 н 0000290712 00000 н 0000291503 00000 н 0000297920 00000 н 0000298710 00000 н 0000299485 00000 н 0000300267 00000 н 0000301086 00000 н 0000304880 00000 н 0000305663 00000 н 0000306455 00000 н 0000307230 00000 н 0000308042 00000 н 0000308824 00000 н 0000309600 00000 н 0000310690 00000 н 0000311473 00000 н 0000312249 00000 н 0000313033 00000 н 0000313815 00000 н 0000314596 00000 н 0000315856 00000 н 0000316631 00000 н 0000317406 00000 н 0000318182 00000 н 0000318985 00000 н 0000319780 00000 н 0000320575 00000 н 0000321369 00000 н 0000322173 00000 н 0000322982 00000 н 0000324078 00000 н 0000324867 00000 н 0000325643 00000 н 0000326424 00000 н 0000327200 00000 н 0000327982 00000 н 0000329403 00000 н 0000330187 00000 н 0000330971 00000 н 0000331755 00000 н 0000332548 00000 н 0000333340 00000 н 0000334149 00000 н 0000335322 00000 н 0000336130 00000 н 0000336935 00000 н 0000337763 00000 н 0000339107 00000 н 0000339911 00000 н 0000340716 00000 н 0000341513 00000 н 0000342304 00000 н 0000343100 00000 н 0000344037 00000 н 0000344823 00000 н 0000345604 00000 н 0000346387 00000 н 0000347167 00000 н 0000347956 00000 н 0000348837 00000 н 0000349622 00000 н 0000350404 00000 н 0000351196 00000 н 0000351998 00000 н 0000352805 00000 н 0000353598 00000 н 0000354386 00000 н 0000355168 00000 н 0000356131 00000 н 0000356930 00000 н 0000357720 00000 н 0000358503 00000 н 0000359281 00000 н 0000360069 00000 н 0000360847 00000 н 0000361642 00000 н 0000362422 00000 н 0000363212 00000 н 0000363989 00000 н 0000364790 00000 н 0000365570 00000 н 0000366352 00000 н 0000367143 00000 н 0000367921 00000 н 0000368715 00000 н 0000369505 00000 н 0000370283 00000 н 0000371089 00000 н 0000371872 00000 н 0000372653 00000 н 0000373434 00000 н 0000374214 00000 н 0000375000 00000 н 0000375776 00000 н 0000376580 00000 н 0000377359 00000 н 0000378158 00000 н 0000378938 00000 н 0000379726 00000 н 0000380502 00000 н 0000381289 00000 н 0000382068 00000 н 0000382853 00000 н 0000383631 00000 н 0000384642 00000 н 0000385433 00000 н 0000386224 00000 н 0000387017 00000 н 0000387800 00000 н 0000388818 00000 н 0000389608 00000 н 00003
00000 н 0000391420 00000 н 0000392203 00000 н 0000392984 00000 н 0000396457 00000 н 0000397241 00000 н 0000398020 00000 н 0000398808 00000 н 0000399694 00000 н 0000400470 00000 н 0000401897 00000 н 0000402695 00000 н 0000403492 00000 н 0000404289 00000 н 0000407138 00000 н 0000407922 00000 н 0000408704 00000 н 0000409482 00000 н 0000410273 00000 н 0000411071 00000 н 0000411853 00000 н 0000412630 00000 н 0000414339 00000 н 0000415138 00000 н 0000415931 00000 н 0000416726 00000 н 0000417527 00000 н 0000418337 00000 н 0000419115 00000 н 0000419892 00000 н 0000420672 00000 н 0000421450 00000 н 0000422237 00000 н 0000423014 00000 н 0000423931 00000 н 0000424710 00000 н 0000425502 00000 н 0000426286 00000 н 0000427073 00000 н 0000427863 00000 н 0000428645 00000 н 0000429433 00000 н 0000430235 00000 н 0000431021 00000 н 0000433501 00000 н 0000434277 00000 н 0000435645 00000 н 0000436439 00000 н 0000437990 00000 н 0000438783 00000 н 0000439575 00000 н 0000440357 00000 н 0000441134 00000 н 0000441927 00000 н 0000444033 00000 н 0000444833 00000 н 0000445616 00000 н 0000446411 00000 н 0000447253 00000 н 0000448083 00000 н 0000448911 00000 н 0000449744 00000 н 0000450608 00000 н 0000451490 00000 н 0000452826 00000 н 0000503145 00000 н 0000503256 00000 н 0000512980 00000 н 0000513058 00000 н 0000513367 00000 н 0000513393 00000 н 0000513464 00000 н 0000513577 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 15454 0 объект >поток OuXN|C.gcwBut NZB|4\w.A>DTV{v3n.4[>n.]ANڄ
6NXi[uv4F?.k i\di!ٺ5k =﯀%S{sFw|u)\9ry#$i`[pTۘ&Om+ @>8. `XvmuqGR!dCk4£żi%edDd蒬»5\K8 H’!_xcq| ;./X)Bx
Сборка и обслуживание лежачего RBK 800-й серии …
Страница 330 a 34: Установка консоли 31Подключение
доктора incorporated20031 142nd Aven
Монежественная информация и MA
4 Операция и обслуживание P30
6 Операция и поддержание P30
8 Эксплуатация и техническое обслуживание P30
10 Эксплуатация
12 Эксплуатация и обслуживание P3
14 Эксплуатация и обслуживание P3
18 Операция и обслуживание P3
20 Page 74 и 75:
20 Работа и обслуживание P3
22 Работа и поддержание P3
24 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
26 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
Эксплуатация и техническое обслуживание P3
32 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
34 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
36 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
38 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
40 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
42 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
44 Эксплуатация и техническое обслуживание P3
Precor Incorporated 20031 142nd Aven