[досмотренная версия][досмотренная версия]
Строка 51: Строка 51:
 
В 1974 г. в совете при [[Томский государственный университет|ТГУ]] [[:Категория: Защитившие кандидатские диссертации в Томском университете|защитил диссертацию]] «Модель сезонно-циклических изменений F обл. ионосферы» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель доктор физико-математических наук [[Лихачев, Александр Иванович|А.И. Лихачев]]; официальные оппоненты доктор физико-математических наук [[Хмелевцов, Сергей Стефанович|С.С. Хмелевцов]] и кандидат физико-математических наук М.Н. Фаткуллин; утвержден ВАК 28 ноября 1974 г.).  
 
В 1974 г. в совете при [[Томский государственный университет|ТГУ]] [[:Категория: Защитившие кандидатские диссертации в Томском университете|защитил диссертацию]] «Модель сезонно-циклических изменений F обл. ионосферы» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель доктор физико-математических наук [[Лихачев, Александр Иванович|А.И. Лихачев]]; официальные оппоненты доктор физико-математических наук [[Хмелевцов, Сергей Стефанович|С.С. Хмелевцов]] и кандидат физико-математических наук М.Н. Фаткуллин; утвержден ВАК 28 ноября 1974 г.).  
  
В дальнейшем им была предложена иерархия математических моделей ионосферной плазмы, основанных на принципе самосогласованного описания состава, динамики и энергетики заряженных, нейтральных и метастабильных компонент плазмы в трехмерном нестационарном случае. Для численной реализации этих моделей были разработаны эффективные алгоритмы интегрирования многомерных систем уравнений на основе метода расщепления по физическим и геометрическим факторам. А.Г. Колесник впервые выявил ряд новых явлений и отдельных физ. механизмов, отвечающих за формирование крупномасштабных структур ионосферной плазмы. В частности, было установлено, что при суточном вращении Земли в результате несовпадения геогр. и геомагнитного полюсов возникает явление «полной тени», характеризующееся образованием в верхней атмосфере серпообразной зоны, в которую не проникает ни прямое солнечное излучение, ни авроральная ионизация с конвекцией плазмы в течение всей полярной ночи. Одним из следствий этого является механизм образования гл. ионосферного провала в электронной концентрации обл. F ионосферы. Установлено, что ионосферная плазма обладает свойством «памяти», заключающимся в длительном (около 1 ч.) сохранении крупномасштабных модифицированных структур ионосферы после воздействия на обл. F мощной радиоволной накачки. Выяснилось, что явление температурной инверсии в нижней термосфере в 11-летнем цикле солнечной активности, наблюдавшееся экспериментально, обусловлено усилением турбулентного выхолаживания за счет теплопроводности. Роль конвективного переноса тепла при этом значительно слабее и заключается в противодействии развитию инверсионной обл.  
+
В дальнейшем им была предложена иерархия математических моделей ионосферной плазмы, основанных на принципе самосогласованного описания состава, динамики и энергетики заряженных, нейтральных и метастабильных компонент плазмы в трехмерном нестационарном случае. Для численной реализации этих моделей были разработаны эффективные алгоритмы интегрирования многомерных систем уравнений на основе метода расщепления по физическим и геометрическим факторам. А.Г. Колесник впервые выявил ряд новых явлений и отдельных физических механизмов, отвечающих за формирование крупномасштабных структур ионосферной плазмы. В частности, было установлено, что при суточном вращении Земли в результате несовпадения геогр. и геомагнитного полюсов возникает явление «полной тени», характеризующееся образованием в верхней атмосфере серпообразной зоны, в которую не проникает ни прямое солнечное излучение, ни авроральная ионизация с конвекцией плазмы в течение всей полярной ночи. Одним из следствий этого является механизм образования главного ионосферного провала в электронной концентрации области F ионосферы. Установлено, что ионосферная плазма обладает свойством «памяти», заключающимся в длительном (около 1 ч.) сохранении крупномасштабных модифицированных структур ионосферы после воздействия на области F мощной радиоволной накачки. Выяснилось, что явление температурной инверсии в нижней термосфере в 11-летнем цикле солнечной активности, наблюдавшееся экспериментально, обусловлено усилением турбулентного выхолаживания за счет теплопроводности. Роль конвективного переноса тепла при этом значительно слабее и заключается в противодействии развитию инверсионной области.  
  
В 1984 в совете при Ин-те земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (Москва) К. защитил дис. «Самосогласованная модель ионосферы» на соиск. учен. ст. д-ра физ.-мат. наук (офиц. оппоненты д-ра физ.-мат. наук Н.П. Бенькова, А.И. Ивановский и И.А. Кринберг; утв. ВАК 18 янв. 1985).  
+
В 1984 г. в совете при Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (Москва) А.Г. Колесник защитил диссертацию «Самосогласованная модель ионосферы» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук (официальные оппоненты доктора физико-математических наук Н.П. Бенькова, А.И. Ивановский и И.А. Кринберг; утвержден ВАК 18 января 1985 г.).  
  
В дальнейшем круг его науч. интересов сместился в обл. электромагнитной экологии и гелио-геофиз. факторов, ее определяющих. Результатом исследований явилось создание уникального комплекса для синхронного мониторинга электромагнитных полей радиодиапазона (от долей герц до 100 МГц) в окружающей среде, выяснение основных психофизиологических характеристик состояния организма чел. и характеристик гелио-геофиз. обстановки. Было установлено пространственно-временное распределение характеристик электромагнитного поля в окружающей среде в различных радиочастотных диапазонах в зависимости от гелио-геофиз. обстановки. Показано, что при определенных условиях электромагнитное излучение в коротковолновом радиодиапазоне в результате распространения в окружающей среде подвергается крайне низкочастотной модуляции, а основная роль в пространственно-временном распределении электромагнитного фона в радиодиапазоне принадлежит ионосферной плазме. Экспериментально установлена сопряженность биоритмической активности сердечно-сосудистой системы чел. с резонансными колебаниями естеств. альвеновского резонатора электромагнитного поля окружающей среды. То же самое установлено между биоритмической активностью головного мозга чел. и резонансными колебаниями естеств. шумановского резонатора электромагнитного фона окружающей среды. Показано, что ст. этих сопряженностей в значительной мере (до 50%) определяется уровнем солнечной и магнитной активности. В итоге был выявлен резонансный механизм солнечно-земных связей.  
+
В дальнейшем круг его научных интересов сместился в область электромагнитной экологии и гелио-геофизических факторов, ее определяющих. Результатом исследований явилось создание уникального комплекса для синхронного мониторинга электромагнитных полей радиодиапазона (от долей герц до 100 МГц) в окружающей среде, выяснение основных психофизиологических характеристик состояния организма человека и характеристик гелио-геофизических обстановки. Было установлено пространственно-временное распределение характеристик электромагнитного поля в окружающей среде в различных радиочастотных диапазонах в зависимости от гелио-геофизических обстановки. Показано, что при определенных условиях электромагнитное излучение в коротковолновом радиодиапазоне в результате распространения в окружающей среде подвергается крайне низкочастотной модуляции, а основная роль в пространственно-временном распределении электромагнитного фона в радиодиапазоне принадлежит ионосферной плазме. Экспериментально установлена сопряженность биоритмической активности сердечно-сосудистой системы человека с резонансными колебаниями естественного альвеновского резонатора электромагнитного поля окружающей среды. То же самое установлено между биоритмической активностью головного мозга человека и резонансными колебаниями естественного шумановского резонатора электромагнитного фона окружающей среды. Показано, что степень этих сопряженностей в значительной мере (до 50%) определяется уровнем солнечной и магнитной активности. В итоге был выявлен резонансный механизм солнечно-земных связей.  
  
Автор более 180 работ, в т. ч. 4 монографий.  
+
Автор более 180 работ, в т.ч. 4 монографий.  
  
  
К возглавляет науч. школу по физике ионосферной плазмы и электромагнитной экологии в [[Томский государственный университет|ТГУ]]. Среди ее представителей д-ра физ.-мат. наук И.А. Голиков (в н. в. директор физ.-техн. ин-та ЯГУ), П.М. Нагорский (в н. в. проф. каф. космической физики и экологии [[Томский государственный университет|ТГУ]]), В.Г. Спицин (в н. в. проф. ТПУ), канд. наук В.А. Белов, М.В. Белов, А.С. Бородин, С.А. Колесник, С.С. Королев, С.В. Побаченко, В.И. Чернышев (все - СФТИ) и др.  
+
А.Г. Колесник возглавлял научную школу по физике ионосферной плазмы и электромагнитной экологии в [[Томский государственный университет|ТГУ]]. Среди ее представителей доктора физико-математических наук И.А. Голиков (директор физико-технического института ЯГУ), [[Нагорский, Петр Михайлович|П.М. Нагорский]] (профессор кафедры космической физики и экологии [[Томский государственный университет|ТГУ]]), В.Г. Спицин (профессор ТПУ), кандидат наук В.А. Белов, М.В. Белов, А.С. Бородин, С.А. Колесник, С.С. Королев, С.В. Побаченко, В.И. Чернышев (все СФТИ) и др.  
  
В СФТИ ведутся исследования в обл. физики конденсированных состояний многокомпонентных систем и науч. основ создания новых металлических и полупроводниковых материалов со спец. свойствами, разрабатываются фундаментальные проблемы распространения радиоволн в неоднородных средах и взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. В науч. отделах СФТИ работает более 200 сотр., в т. ч. 27 д-ров, около 80 канд. наук. Науч. работники ин-та принимают активное участие в учеб. процессе на ф-тах [[Томский государственный университет|ТГУ]].  
+
В СФТИ ведутся исследования в области физики конденсированных состояний многокомпонентных систем и научных основ создания новых металлических и полупроводниковых материалов со специальными свойствами, разрабатываются фундаментальные проблемы распространения радиоволн в неоднородных средах и взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. В научных отделах СФТИ работает более 200 сотрудников, в т.ч. 27 докторов, около 80 кандидатов наук. Научные работники института принимают активное участие в учебном процессе на факультетах [[Томский государственный университет|ТГУ]].  
  
 
=='''Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и международная деятельность'''==
 
=='''Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и международная деятельность'''==
Участвовал в работе многих междунар., всесоюзн., республ. и регион. науч. конф., симпозиумов и совещ. Важнейшие из них: Всесоюзн. конф. по физике ионосферы (Львов, 1970; Ростов, 1974); International Wroclaw Simposium on electromagnetic compatibility, 1994, Wroclaw; Progress in Electromagnetic Research Symposium. Innsbruck, Austria, 1996; XXVI General Assembly of URSI, Canada, 1999; III Всерос. конф. «Физ. проблемы экологии: экол. физика» (Москва, 2001).  
+
Участвовал в работе многих международных, всесоюзных, республиканских и региональных научных конференций, симпозиумов и совещаний. Важнейшие из них: Всесоюзная конференция по физике ионосферы (Львов, 1970; Ростов, 1974); International Wroclaw Simposium on electromagnetic compatibility, 1994, Wroclaw; Progress in Electromagnetic Research Symposium. Innsbruck, Austria, 1996; XXVI General Assembly of URSI, Canada, 1999; III Всероссийская конференция «Физические проблемы экологии: экологическая физика» (Москва, 2001).  
  
 
=='''Научно-организационная и экспертная деятельность'''==
 
=='''Научно-организационная и экспертная деятельность'''==
К. являлся председателем докт. дис. советов (охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) и (радиофизика; физ. электроника) в [[Томский государственный университет|ТГУ]], чл. докт. дис. совета в ИОА СО РАН. С 2001 - чл. докт. дис. советов (радиофизика; оптика) и (радиофизика; физ. электроника; приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий) в [[Томский государственный университет|ТГУ]], докт. дис. совета (оптика; физика атмосферы и гидросферы) в ИОА СО РАН. Входил в совет по комплексной проблеме распространения радиоволн при Президиуме АН СССР, в совет по распространению радиоволн Минвуза РСФСР. В 1979–1984 гг. – заместитель председателя Томской области совета молодых ученых.
+
А.Г. Колесник являлся председателем докторских диссертационных советов (охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) и (радиофизика; физическая электроника) в [[Томский государственный университет|ТГУ]], член докторского диссертационного совета в ИОА СО РАН. С 2001 г. – член докторских диссертационных советов (радиофизика; оптика) и (радиофизика; физическая электроника; приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий) в [[Томский государственный университет|ТГУ]], докторского диссиртационного совета (оптика; физика атмосферы и гидросферы) в ИОА СО РАН. Входил в совет по комплексной проблеме распространения радиоволн при Президиуме АН СССР, в совет по распространению радиоволн Минвуза РСФСР. В 1979–1984 гг. – заместитель председателя Томской области совета молодых ученых.
  
 
=='''Общественная деятельность'''==
 
=='''Общественная деятельность'''==
В кон. 80-х - председатель совета общественности микрорайона «Южный». Состоял в КПСС (1981-1991). В 1984-1986 - член и секретарь партбюро СФТИ, чл. Кировского райкома КПСС.  
+
В кон. 80-х председатель совета общественности микрорайона «Южный». Состоял в КПСС (1981–1991). В 1984–1986 – член и секретарь партбюро СФТИ, чл. Кировского райкома КПСС.  
  
 
=='''Увлечения'''==
 
=='''Увлечения'''==

Версия 16:42, 12 декабря 2025

Колесник Анатолий Григорьевич
КолесникАГ.png
Дата рождения:

1 января 1947 г.

Место рождения:

село Павлоградка Павлоградского района Омской области

Дата смерти:

8 февраля 2012 г.

Место смерти:

Томск

Научный руководитель:

А.И. Лихачев


КОЛЕСНИК Анатолий Григорьевич (р. 1 января 1947 г., село Павлоградка Павлоградского района Омской области – 8 февраля 2012 г., Томск) – профессор кафедры космической физики и экологии.

Семья

Отец А.Г. Колесника, Григорий Захарович (1923–1973), из крестьян. Принимал участие в Великой Отечественной войне, демобилизовался в звании старшего лейтенанта. Окончил несколько курсов физико-математического факультета Омского педагогического института. Преподавал физику, был директором Милоградовской 8-летней школы (Павлоградский район Омской области). Мать, Анна Павловна (дев. Канцур, 1927–1999), из крестьян, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей (сестра А.Г. Колесника, Людмила, в замужестве Полтавцева, р. 1952, окончила экономический факультет ТГУ, возглавляла комитет по защите прав потребителей Таврического района Омской области).

Был женат на Людмиле Ивановне (дев. Сардак, р. 1947). Она окончила историко-филологический факультет ТГУ, научный сотрудник СФТИ. Их дети: Сергей (р. 1970), окончил радиофизический факультет ТГУ, заведующий лабораторией СФТИ; Оксана (р. 1975), окончила Международный факультет сельского хозяйства ТГУ, предпринимательница.

Школьные и студенческие годы

А.Г. Колесник окончил с золотой медалью Павлоградскую среднюю школу (1965). В период учебы в школе был секретарем комитета ВЛКСМ, занимался спортом (выполнил нормативы I разряда по лыжным гонкам и волейболу). Проявил способности к математике и физике, участвовал в заочной Сибирской математической олимпиаде и занял 2-е место в областной олимпиаде по физике. После окончания школы поступил на радиофизический факультет ТГУ.

Среди его университетских преподавателей В.Н. Кессених, В.Ф. Конусов, А.Б. Сапожников, Ю.В. Чистяков, Н.Г. Щеглов и др.

Избирался председателем профбюро факультета. Занимался в ионосферной лаборатории СФТИ и проявил интерес к изучению процессов нагрева и передачи тепла в ионизированной плазме. Окончил с отличием университет (1970) по специальности «радиофизика и электроника» с квалификацией «физик-радиоэлектроник», защитив дипломную работу «Вечерняя аномалия слоя F2 ионосферы» (научные руководители научный сотрудник В.И. Чернышев и доктор физико-математических наук А.И. Лихачев).

Научно-организационная и преподавательская деятельность

С 1 октября 1970 г. по 1 октября 1972 г. и с 23 ноября 1973 г. по 1 декабря 1974 г. – аспирант кафедры радиофизики радиофизического факультета ТГУ (научный руководитель доктор физико-математических наук А.И. Лихачев). С 1 октября 1972 г. по 1 октября 1973 г. – инженер лаборатории радиофизики, с декабря 1974 г. – младший, с июля 1975 г. – старший научный сотрудник ионосферной лаборатории СФТИ при ТГУ. С июня 1985 г. – заведующий лаборатории космической геофизики. С 1994 г. – заведующий отделом геофизики и экологии СФТИ. С сентября 1985 г. – заместитель директора по научно-исследовательской работе, с 23 марта 1992 г. – директор СФТИ ТГУ.

По совместительству с 1 сентября 1987 г. – доцент, со 2 ноября 1988 г. – профессор кафедры радиофизики, с 10 мая 1996 г. – заведующий кафедрой космической физики и экологии радиофизического факультета ТГУ, открытой, как и специализация «радиофизические методы в экологии», по инициативе А.Г. Колесника.

Ученое звание старшего научного сотрудника по специальности «радиофизика, включая квантовую радиофизику» присвоено ВАК 10 сентября 1980 г. Ученое звание профессора по кафедре радиофизики присвоено Госкомитетом СССР по народному образованию 26 июля 1990 г.

Читал курс астрофизики, спецкурсы: «Физика плазмы», «Физика ионосферы», «Ионосферное распространение радиоволн».

Научно-исследовательская деятельность

Область научных исследований А.Г. Колесника – физика ионосферы и верхней атмосферы, математическое моделирование ионосферной плазмы и солнечно-земных связей. Разрабатывал математическую модель ионосферы с использованием реалистических краевых условий и с учетом долгопериодических вариаций.

В 1974 г. в совете при ТГУ защитил диссертацию «Модель сезонно-циклических изменений F обл. ионосферы» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель доктор физико-математических наук А.И. Лихачев; официальные оппоненты доктор физико-математических наук С.С. Хмелевцов и кандидат физико-математических наук М.Н. Фаткуллин; утвержден ВАК 28 ноября 1974 г.).

В дальнейшем им была предложена иерархия математических моделей ионосферной плазмы, основанных на принципе самосогласованного описания состава, динамики и энергетики заряженных, нейтральных и метастабильных компонент плазмы в трехмерном нестационарном случае. Для численной реализации этих моделей были разработаны эффективные алгоритмы интегрирования многомерных систем уравнений на основе метода расщепления по физическим и геометрическим факторам. А.Г. Колесник впервые выявил ряд новых явлений и отдельных физических механизмов, отвечающих за формирование крупномасштабных структур ионосферной плазмы. В частности, было установлено, что при суточном вращении Земли в результате несовпадения геогр. и геомагнитного полюсов возникает явление «полной тени», характеризующееся образованием в верхней атмосфере серпообразной зоны, в которую не проникает ни прямое солнечное излучение, ни авроральная ионизация с конвекцией плазмы в течение всей полярной ночи. Одним из следствий этого является механизм образования главного ионосферного провала в электронной концентрации области F ионосферы. Установлено, что ионосферная плазма обладает свойством «памяти», заключающимся в длительном (около 1 ч.) сохранении крупномасштабных модифицированных структур ионосферы после воздействия на области F мощной радиоволной накачки. Выяснилось, что явление температурной инверсии в нижней термосфере в 11-летнем цикле солнечной активности, наблюдавшееся экспериментально, обусловлено усилением турбулентного выхолаживания за счет теплопроводности. Роль конвективного переноса тепла при этом значительно слабее и заключается в противодействии развитию инверсионной области.

В 1984 г. в совете при Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР (Москва) А.Г. Колесник защитил диссертацию «Самосогласованная модель ионосферы» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук (официальные оппоненты доктора физико-математических наук Н.П. Бенькова, А.И. Ивановский и И.А. Кринберг; утвержден ВАК 18 января 1985 г.).

В дальнейшем круг его научных интересов сместился в область электромагнитной экологии и гелио-геофизических факторов, ее определяющих. Результатом исследований явилось создание уникального комплекса для синхронного мониторинга электромагнитных полей радиодиапазона (от долей герц до 100 МГц) в окружающей среде, выяснение основных психофизиологических характеристик состояния организма человека и характеристик гелио-геофизических обстановки. Было установлено пространственно-временное распределение характеристик электромагнитного поля в окружающей среде в различных радиочастотных диапазонах в зависимости от гелио-геофизических обстановки. Показано, что при определенных условиях электромагнитное излучение в коротковолновом радиодиапазоне в результате распространения в окружающей среде подвергается крайне низкочастотной модуляции, а основная роль в пространственно-временном распределении электромагнитного фона в радиодиапазоне принадлежит ионосферной плазме. Экспериментально установлена сопряженность биоритмической активности сердечно-сосудистой системы человека с резонансными колебаниями естественного альвеновского резонатора электромагнитного поля окружающей среды. То же самое установлено между биоритмической активностью головного мозга человека и резонансными колебаниями естественного шумановского резонатора электромагнитного фона окружающей среды. Показано, что степень этих сопряженностей в значительной мере (до 50%) определяется уровнем солнечной и магнитной активности. В итоге был выявлен резонансный механизм солнечно-земных связей.

Автор более 180 работ, в т.ч. 4 монографий.


А.Г. Колесник возглавлял научную школу по физике ионосферной плазмы и электромагнитной экологии в ТГУ. Среди ее представителей доктора физико-математических наук И.А. Голиков (директор физико-технического института ЯГУ), П.М. Нагорский (профессор кафедры космической физики и экологии ТГУ), В.Г. Спицин (профессор ТПУ), кандидат наук В.А. Белов, М.В. Белов, А.С. Бородин, С.А. Колесник, С.С. Королев, С.В. Побаченко, В.И. Чернышев (все – СФТИ) и др.

В СФТИ ведутся исследования в области физики конденсированных состояний многокомпонентных систем и научных основ создания новых металлических и полупроводниковых материалов со специальными свойствами, разрабатываются фундаментальные проблемы распространения радиоволн в неоднородных средах и взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. В научных отделах СФТИ работает более 200 сотрудников, в т.ч. 27 докторов, около 80 кандидатов наук. Научные работники института принимают активное участие в учебном процессе на факультетах ТГУ.

Участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах и международная деятельность

Участвовал в работе многих международных, всесоюзных, республиканских и региональных научных конференций, симпозиумов и совещаний. Важнейшие из них: Всесоюзная конференция по физике ионосферы (Львов, 1970; Ростов, 1974); International Wroclaw Simposium on electromagnetic compatibility, 1994, Wroclaw; Progress in Electromagnetic Research Symposium. Innsbruck, Austria, 1996; XXVI General Assembly of URSI, Canada, 1999; III Всероссийская конференция «Физические проблемы экологии: экологическая физика» (Москва, 2001).

Научно-организационная и экспертная деятельность

А.Г. Колесник являлся председателем докторских диссертационных советов (охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) и (радиофизика; физическая электроника) в ТГУ, член докторского диссертационного совета в ИОА СО РАН. С 2001 г. – член докторских диссертационных советов (радиофизика; оптика) и (радиофизика; физическая электроника; приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий) в ТГУ, докторского диссиртационного совета (оптика; физика атмосферы и гидросферы) в ИОА СО РАН. Входил в совет по комплексной проблеме распространения радиоволн при Президиуме АН СССР, в совет по распространению радиоволн Минвуза РСФСР. В 1979–1984 гг. – заместитель председателя Томской области совета молодых ученых.

Общественная деятельность

В кон. 80-х – председатель совета общественности микрорайона «Южный». Состоял в КПСС (1981–1991). В 1984–1986 – член и секретарь партбюро СФТИ, чл. Кировского райкома КПСС.

Увлечения

В числе его увлечений автотуризм, рыбалка, чтение художественной литературы. Любит отдыхать на даче и на базе отдыха СФТИ в Киреевском.

Награды

Действительный член МАНВШ (1993). Государственная научная стипендия (с 2000). Награжден медалью им. С.П. Королева Федерации космонавтики России (1995), медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998). Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1998) Премия ТГУ: для молодых ученых (70-е); (совм. с И.А. Голиковым и В.И. Чернышевым) за монографию «Мат. модели ионосферы» (1997). Гос. науч. стипендия (с 2000). Награжден медалью им. С.П. Королева Федерации космонавтики России (1995), медалью «За заслуги перед Том. гос. ун-том» (1998). Д. чл. МАНВШ (1993). В 1974-1979 - председатель совета молодых ученых и специалистов СФТИ. В 1979-1984 - зам. председателя Том. обл. совета молодых ученых.

Труды

  • Совм. с В.И. Чернышевым. Временные характеристики вечернего максимума ионизации // Геомагнетизм и аэрономия. 1971. Т. 11, № 2;
  • Совм. с С.С. Королевым, С.Г. Пасынковым. О температурной инверсии термосферы // Там же. 1982. Т. 22, № 3;
  • Возмущение обл. F ионосферы под действием мощной радиоволны // Изв. вузов. Радиофизика. 1982. № 2;
  • Совм. с И.А. Голиковым. Механизм формирования гл. ионосферного провала обл. F // Геомагнетизм и аэрономия. 1983. Т. 23, № 6;
  • Совм. с И.А. Голиковым. Явление «полной тени» в верхней атмосфере Земли // ДАН СССР. 1984. Т. 279, № 4;
  • Совм. с Э.Л. Гинзбургом, В.Т. Гуляевым и др. Принципы построения динамических моделей верхней атмосферы. М., 1989;
  • Совм. с И.А. Голиковым, В.И. Чернышевым. Мат. модели ионосферы. Томск, 1993;
  • Совм. с S.S. Korolev, M.D. Kaminskaya. Development and analysis of a mathematical model of the Earths upper atmosphere // Computational and Mathematical Physics. 1995. Vol. 6, № 4;
  • Совм. с С.А. Колесником, П.М. Нагорским. Роль ионосферной плазмы в формировании электромагнитного поля КВ-диапазона в окружающей среде // Изв. вузов. Физика. 1996. № 10;
  • Электромагнитный фон и его роль в проблеме охраны окружающей среды и экологии чел. // Там же. 1998. № 8;
  • Региональный мониторинг атмосферы. Ч. 3: Уникальные измерительные комплексы. Новосибирск, 1998 (в соавт.); Ч. 5: Электромагнитный фон Сибири. Новосибирск, 2001 (в соавт).

Источники и литература