1. AMAP Assessment 2015: Black carbon and ozone as Arctic climate forcers. Oslo, Norway, 2015. 116 p. ISBN: 978-82-7971-092-9
2. Bond T.C., Doherty S.J., Fahey D.W., Forster P.M., Berntsen T., DeAngelo B.J., Flanner M.G., Ghan S., Kärcher B., Koch D., Kinne S., Kondo Y., Quinn P.K., Sarofim M.C., Schultz M.G., Schulz M., Venkataraman C., Zhang H., Zhang S., Bellouin N., Guttikunda S.K., Hopke P.K., Jacobson M.Z., Kaiser J.W., Klimont Z., Lohmann U., Schwarz J.P., Shindell D., Storelvmo T., Warren S.G., Zender C.S. Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment // J. Geophys. Res.: Atmos. 2013. V. 118, N 11. P. 5380-5552. EDN: FOSIIA
3. Stohl A., Klimont Z., Eckhardt S., Kupiainen K., Shevchenko V.P., Kopeikin V.M., Novigatsky A.N. Black carbon in the Arctic: The underestimated role of gas flaring and residential combustion emissions // Atmos. Chem. Phys. 2013. V. 13, N 17. P. 8833-8855. EDN: RFPNSV
4. Алексеев Г.В. Арктическое измерение глобального потепления // Лед и Снег. 2014. Т. 54, № 2. С. 53-68. EDN: SGPNXJ
5. Макштас А.П., Уттал Т., Лаурилла Т., Парамонова Н.А. Гидрометеорологическая обсерватория Тикси (к пятилетию открытия) // Проблемы Арктики и Антарктики. 2015. № 2 (104). С. 5-12. EDN: UYASIJ
6. Schmeisser L., Backman J., Ogren J.A., Andrews E., Asmi E., Starkweather S., Uttal T., Fiebig M., Sharma S., Eleftheriadis K., Vratolis S., Bergin M., Tunved P., Jefferson A. Seasonality of aerosol optical properties in the Arctic // Atmos. Chem. Phys. 2018. V. 18, N 17. P. 11599-11622. EDN: YKHIFN
7. Tomasi C., Kokhanovsky A., Lupi A., Ritter C., Smirnov A., O’Neill N.T., Stone R.S., Holben B.N., Nyeki S., Wehrli C., Stohl A., Mazzola M., Lanconelli C., Vitale V., Stebel K., Aaltonen V., de Leeuw G., Rodriguez E., Herber A.B., Radionov V.F., Zielinski T., Petelski T., Sakerin S.M., Kabanov D.M., Xue Y., Mei L., Istomina L., Wagener R., McArthur B., Sobolewski P.S., Kivi R., Courcoux Y., Larouche P., Broccardo S., Piketh S.J. Aerosol remote sensing in polar region // Earth-Sci. Rev. 2015. V. 140. P. 108-115. EDN: UEGMLV
8. Popovicheva O., Diapouli E., Makshtas A., Shonija N., Manousakas M., Saraga D., Uttal T., Eleftheriadis K. East Siberian Arctic background and black carbon polluted aerosols at HMO Tiksi // Sci. Total Environ. 2019. V. 655. P. 924-938. EDN: WQOARJ
9. Lee W.-L., Liou K.N., He C., Liang H.-C., Wang T.-C., Li Q., Liu Z., Yue Q. Impact of absorbing aerosol deposition on snow albedo reduction over the southern Tibetan plateau based on satellite observations // Theor. Appl. Climatol. 2017. V. 129, N 3-4. P. 1373-1382. DOI: 10.1007/s00704-016-1860-4 EDN: SJVXDN
10. Quinn P.K., Bates T.S., Baum E., Doubleday N., Fiore A.M., Flanner M., Fridlind A., Garrett T.J., Koch D. Short-lived pollutants in the Arctic: Their climate impact and possible mitigation strategies // Atmos. Chem. Phys. 2008. V. 8. P. 1723-1735. EDN: MMBLSZ
11. Виноградова А.А., Васильева А.В. Модельные оценки концентрации черного углерода в приземном воздухе северных районов России // Оптика атмосф. и океана. 2017. Т. 30, № 6. С. 467-475. EDN: YTZDIP
12. Виноградова В.В., Золотокрылин А.Н., Кренке А.Н. Районирование территории Российской Федерации по природно-климатическим условиям // Изв. РАН. Сер. географическая. 2008. № 5. С. 106-117. EDN: JSJZGH
13. Access NASA Earth Science Data [Electronic resource]. URL: https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/ (last access: 27.10.2019).
14. Global Modeling and Assimilation Office (GMAO) (2015), MERRA-2 tavg1_2d_aer_Nx: 2d,1-Hourly, Time-averaged, Single-Level,Assimilation, Aerosol Diagnostics V5.12.4, Greenbelt, MD, USA, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) [Electronic resource]. URL: https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/M2T1NXAER_5.12.4/summary (last access: 27.08.2019).
15. MODIS BRDF/Albedo Product: Algorithm Theoretical Basis Document Version 5.0 [Electronic resource]. URL: https://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod12.pdf (last access: 27.08.2019).
16. Виноградова А.А., Титкова Т.Б., Васильева А.В., Иванова Ю.А. Влияние летних природных пожаров в России на содержание черного углерода в атмосфере над арктическим побережьем Евразии // Междунар. симпоз. “Атмосферная радиация и динамика”: тезисы. СПб, 2019. С. 134-135. URL: http://www.rrc.phys. spbu.ru/msard19/thesis.pdf (дата обращения: 16.08.2019).
17. Harding R., Best M., Blyth E., Hagemann S., Kabat P., Tallaksen L.M., Warnaars T., Wiberg D., Weedon G.P., Lanen H.A.J., Ludwig F., Haddeland I. WATCH: Current knowledge of the terrestrial global water cycle // J. Hydrometeorol. 2011. V. 12, N 6. P. 1149-1156. 10.1175/ JHM-D-11-024.1. DOI: 10.1175/JHM-D-11-024.1 EDN: PGWBKP
18. Water and Global Change [Electronic resource]. URL: http://www.eu-watch.org/ (last access: 27.08.2019).
19. Титкова Т.Б., Виноградова В.В. Сроки залегания снежного покрова на территории России в начале ХХI века по спутниковым данным // Лед и снег. 2017. № 1. С. 25-33. EDN: YIXTOV
20. Пановский Г.А., Брайер Г.В. Статистические методы в метеорологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 209 с.
21. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет. 2014. 1009 с. EDN: UKLXXH
22. Виноградова А.А., Титкова Т.Б. Температура воздуха и концентрация черного углерода в приземной атмосфере в районе Тикси, Якутия // Геофиз. процессы и биосфера. 2019. Т. 18, № 4. С. 15-21. EDN: ZFZRFH