Кафедра физики атмосферы. Физический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет
+7 (812) 363-60-00 (доб. 9356)

Новости

nophoto

Коваль Андрей Владиславович, доктор физико-математических наук, доцент кафедры физики атмосферы СПбГУ. 
Область научных интересов – численное моделирование циркуляции средней и верхней атмосферы, анализ данных спутниковых и наземных наблюдений с целью изучения различных аспектов волновых взаимодействий между атмосферными движениями. 
Рецензирует научные статьи для журналов Journal of Geophysical Research, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Atmospheric and Climate Sciences, Геомагнетизм и Аэрономия и др. Осуществляет экспертную деятельность в рамках сотрудничества с российскими научными организациями. Участник рабочих групп в рамках программ CAWSES и VarSITI. Член Европейского геофизического общества.
Обладатель премий ученого совета СПбГУ за публикационную активность и научные достижения для молодых сотрудников. Опубликовал более 40 работ в научных журналах, включая ряд статей в журналах первого квартиля.
Имеет опыт руководства научными проектами в рамках грантов РФФИ, РНФ, а также Минобрнауки России.

 

Список основных публикаций

На английском языке:

Efimov, M.M., Gavrilov, N.M., Kshevetskii, S.P., Koval, A.V. Numerical simulation of the spectrum of secondary acoustic-gravity waves in the middle and upper atmosphere // Proc. SPIE 12780, 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 127807C; doi: 10.1117/12.2690531 pdf

Didenko, K. A., Koval, A. V., Ermakova, T. S. (2023) Investigation of stationary planetary waves interactions at different stages of SSW using reanalysis data // Proc. SPIE 12780, 29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1278079; doi: 10.1117/12.2690456 pdf

Eswaraiah, S.; Seo, K.-H.; Kumar, K.N.; Koval, A.V.; Ratnam, M.V.; Mengist, C.K.; Chalapathi, G.V.; Liu, H.; Kwak, Y.-S.; Merzlyakov, E.; Jacobi, Ch.; Kim, Y.H.; Rao, S.; Mitchell, N.M. Intriguing Aspects of Polar-to-Tropical Mesospheric Teleconnections during the 2018 SSW: A Meteor Radar Network Study. Atmosphere 2023, 14, 1302. DOI: 10.3390/atmos14081302  pdf

Vargin P, Kostrykin S, Koval A, Rozanov E, Egorova T, Smyshlyaev S and Tsvetkova N (2023), Arctic stratosphere changes in the 21st century in the Earth system model SOCOLv4. Front. Earth Sci. 11:1214418. doi: 10.3389/feart.2023.1214418 pdf

Koval, A.V., Toptunova, O.N., Motsakov, M.A., Didenko, K.A., Ermakova, T.S., Gavrilov, N.M., Rozanov, E.V. Numerical modelling of relative contribution of planetary waves to the atmospheric circulation // Atmospheric Chemistry and Physics, 23, 4105–4114, 2023. DOI: 10.5194/acp-23-4105-2023 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Kandieva, K.K. Ermakova, T.S., Didenko, K.A. (2022) Numerical simulation of stratospheric QBO impact on the planetary waves up to the thermosphere // Scientific Reports, 12, 21701. DOI: 10.1038/s41598-022-26311-x pdf

Ermakova, T.S.; Koval, A.V.; Smyshlyaev, S.P.; Didenko, K.A.; Aniskina, O.G.; Savenkova, E.N.; Vinokurova, E.V. (2022) Manifestations of Different El Niño Types in the Dynamics of the Extratropical Stratosphere // Atmosphere, 13, 2111. DOI: 10.3390/atmos13122111 pdf

Koval, A.V., Didenko, K.A., Ermakova, T.S., Gavrilov, N.M., Kandieva, K.K. (2022) Simulation of changes in the meridional circulation of the middle and upper atmosphere during transitional QBO phases // Proc. SPIE 12341, 28th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1234170; doi: 10.1117/12.2643046 pdf

Didenko, K.A., Koval, A.V., Ermakova, T.S., Lifar, V.D. (2022) Interactions of stationary planetary waves during winter 2008-2009 and 2018-2019 sudden stratospheric warmings // Proc. SPIE 12341, 28th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1234175; doi: 10.1117/12.2644458 pdf

Gavrilov, N.M., Kshevetskii, S.P., Koval, A.V. (2022) Decay times of atmospheric acoustic–gravity waves after deactivation of wave forcing // Atmos. Chem. Phys., 22, 13713–13724. DOI 10.5194/acp-22-13713-2022 pdf

Vargin, P.N.; Koval, A.V.; Guryanov, V.V. Arctic Stratosphere Dynamical Processes in the Winter 2021–2022. Atmosphere 2022, 13, 1550.DOI: 10.3390/atmos13101550 pdf

Eswaraiah, S.; Seo, K.-H.; Kumar, K.N.; Ratnam, M.V.; Koval, A.V.; Jeong, J.-Y.; Mengist, C.K.; Lee, Y.-S.; Greer, K.; Hwang, J.-Y.; et al. Anthropogenic Influence on the Antarctic Mesospheric Cooling Observed during the Southern Hemisphere Minor Sudden Stratospheric Warming. Atmosphere 2022, 13, 1475. doi: 10.3390/atmos13091475 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Didenko, K.A., Ermakova, T.S., Savenkova, E.N. Sensitivity of the 4–10-Day Planetary Wave Structures in the Middle Atmosphere to the Solar Activity Effects in the Thermosphere. Atmosphere 2022, 13, 1325. DOI: 10.3390/atmos13081325 pdf

Cai, Q., Ma, T., Chen, W., Wei, K. Pogoreltsev, A.I., Koval, A.V. (2022) The observed connection between the Quasi-Biennial Oscillation and the persistence of the North Atlantic Oscillation in boreal winter // International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.7769 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Efimov, M.M. (2022) Modeling Residual Meridional Circulation at Different Phases of the Quasi-Biennial Oscillation // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, Vol. 58, No. 1, pp. 22–29. DOI: 10.1134/S0001433822010054 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Kandieva, K.K. (2022) Dynamical impacts of stratospheric QBO on the global circulation up to the lower thermosphere // Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127, e2021JD036095. DOI 10.1029/2021JD036095 pdf

Didenko K.A., Pogoreltsev A.I., Koval A.V., Ermakova T.S. (2021) Investigation of solar thermal tides using model data // Proc. SPIE 11916, 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1191687. doi: 10.1117/12.2603432 pdf

Gavrilov, N.M., Koval A.V. (2021) Spectra of tides and planetary waves from the data of ionosonde measurements near Saint Petersburg // Proc. SPIE 11916, 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 119167R. doi: 10.1117/12.2603285 pdf

Koval, A.V., Chen, W., Didenko, K.A., Ermakova, T.S., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Toptunova, O.N., Wei, K., Yarusova, A.N., Zarubin, A.S. (2021) Modelling the residual mean meridional circulation at different stages of sudden stratospheric warming events // Ann. Geophys., 39, 357–368, DOI: 10.5194/angeo-39-357-2021 pdf

Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. (2020). Thermal effects of nonlinear acoustic-gravity waves propagating at thermospheric temperatures matching high and low solar activity. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 208,105381 doi: 10.1016/j.jastp.2020.105381 pdf

Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., & Shevchuk, N. O. (2019). Reactions of the middle atmosphere circulation and stationary planetary waves on the solar activity effects in the thermosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124, 10645-10658 doi: 10.1029/2019JA027392 pdf

Koval A.V. Numerical simulations of the orographic waves impact on the vertical ozone fluxes in the middle atmosphere during stratospheric warming. Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112088O. doi: 10.1117/12.2538293  pdf

Koval A.V. Statistically significant estimates of influence of solar activity on planetary waves in the middle atmosphere of the Northern Hemisphere as derived from MUAM model data. Solar-Terrestrial Physics. 2019. Vol. 5. I. 4. P. 53–59. DOI: 10.12737/stp-54201907 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I. 2019. Sensitivity of Meridional Mean Circulation to the Impact of Orographic Waves at Different Phases of Quasi-Biennial Oscillations in a Numerical Model of the Middle Atmosphere // Russian Journal of Physical Chemistry B, V. 13(4), P. 674–680. Doi: 10.1134/S1990793119040092 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Drobashevskaya, E.A. 2019. Numerical simulation of the mean meridional circulation in the middle atmosphere at different phases of stratospheric warmings and mountain wave scenarios // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. V. 183, P. 11-18. Doi: 10.1016/j.jastp.2018.12.012 pdf

Koval, A. V., Gavrilov, N. M., Pogoreltsev, A. I., & Shevchuk, N. O. (2018). Influence of solar activity on penetration of traveling planetary-scale waves from the troposphere into the thermosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 123. (8), 6888-6903, doi: 10.1029/2018JA025680 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Shevchuk, N.O. 2018. Propagation of stationary planetary waves to the thermosphere at different levels of solar activity // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. V. 173, P. 140-149. Doi 10.1016/j.jastp.2018.03.012 pdf

Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. 2018. Propagation of non-stationary acoustic-gravity waves at thermospheric temperatures corresponding to different solar activity // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. V. 172, P. 100-106. DOI 10.1016/j.jastp.2018.03.021 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2018. Comparisons of planetary wave propagation to the upper atmosphere during stratospheric warming events at different QBO phases // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. V. 171, P. 201-209. Doi 10.1016/j.jastp.2017.04.013 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Shevchuk, N.O., Propagation of Stationary Planetary Waves in the Upper Atmosphere under Different Solar Activity // ISSN 0016-7932, Geomagnetism and Aeronomy, 2018, Vol. 58, No. 2, pp. 281–289 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2018. Simulating planetary wave propagation to the upper atmosphere during stratospheric warming events at different mountain wave scenarios // Advances in Space Research. V. 61, I. 7, p. 1819–1836 doi 10.1016/j.asr.2017.08.022 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2017. The influence of orographic waves and quasi-biennial oscillations on vertical ozone flux in the model of general atmospheric circulation. Proc. SPIE 10466, 23rd International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1046651; doi: 10.1117/12.2284689.  pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2017. Numerical Simulation of Wave Interactions during Sudden Stratospheric Warming. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 53(6), 592-602. Doi 10.1134/S0001433817060044 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2015. Simulating influences of QBO phases and orographic gravity wave forcing on planetary waves in the middle atmosphere. Earth Planets Space, 67:86 OI 10.1186/s40623-015-0259-2 pdf

Gavrilov, N.M., Kshevetskii S. P., Koval A. V. 2015. Verifications of the high-resolution numerical model and polarization relations of atmospheric acoustic-gravity waves // Geoscientific Model Development, V. 8, I. 6, P. 1831-1838, DOI 10.5194/gmd-8-1831-2015 pdf

Koval, A.V., Gavrilov, N.M., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2015. Experiments on sensitivity of meridional circulation and ozone flux to parameterizations of orographic gravity waves and QBO phases in a general circulation model of the middle atmosphere Geoscientific Model Development Discussions 8(7), 5643-5670, DOI: 10.5194/gmdd-8-5643-2015 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N., 2014. Numerical simulation of the influence of stationary mesoscale orographic waves on the meridional circulation and ozone fluxes in the middle atmosphere. Geomagnetism and Aeronomy, V. 54, I. 3, pp. 381-387 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N., 2013. Numerical simulation of the response of general circulation of the middle atmosphere to spatial inhomogeneities of orographic waves. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 49(4), 367-374 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N. 2013. Numerical modeling influence of inhomogeneous orographic wave influence on planetary waves in the middle atmosphere // Advances in Space Research. V. 51, I. 11, P. 2145-2154, doi 10.1016/j.asr.2012.12.024 pdf

Gavrilov, N.M., Koval, A.V., 2013. Parameterization of mesoscale stationary orographic wave forcing for use in numerical models of atmospheric dynamics. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, V.49, I. 3, pp. 244-251 pdf

На русском языке:

Лифарь В. Д., Диденко К. А., Коваль А. В., Ермакова Т. С. Численное моделирование влияния фаз КДК и ЭНЮК на распространение планетарных волн и формирование внезапного стратосферного потепления. // Оптика атмосферы и океана. 2024. Т. 37. № 02. С. 138–144. DOI: 10.15372/AOO20240208. pdf

Коваль А. В., Гаврилов Н. М., Погорельцев А. И., Ефимов М. М., (2022) Моделирование остаточной меридиональной циркуляции в разные фазы квазидвухлетнего колебания // Известия РАН. Физика атмосферы и океана, Т. 58, № 1, с. 27-36. DOI: 10.31857/S0002351522010059 pdf

Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Шевчук Н.О. Моделирование чувствительности общей циркуляции атмосферы к изменению солнечной активности в термосфере. Сборник статей всероссийской научной конференции с международным участием «Земля и космос» к столетию академика РАН К.Я. Кондратьева. ISBN 978-5-6044977-3-9, СПб, 2020. С. 218-223. pdf

Коваль А.В. Статистически значимые оценки влияния солнечной активности на планетарные волны в средней атмосфере Северного полушария по данным модели МСВА. Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 4. С. 64–72. DOI: 10.12737/szf-54201907 pdf

Диденко К.А., Ермакова Т.С., Коваль А.В., Погорельцев А.И. Диагностика нелинейных взаимодействий стационарных планетарных волн //«Ученые записки РГГМУ», 2019, № 56. стр. 19 – 29. doi: 10.33933/2074-2762-2019-56-19-29 pdf

Коваль А.В., Расчет остаточной меридиональной циркуляции по данным модели средней и верхней атмосферы //«Ученые записки РГГМУ», 2019, № 55. стр. 25 – 32. doi: 10.33933/2074-2762-2019-55-25-32 pdf

Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Чувствительность средней меридиональной циркуляции к воздействию орографических волн при различных фазах квазидвухлетних колебаний в численной модели средней атмосферы // ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2019, том 38, № 7, с. 37–43. DOI: 10.1134/S0207401X19070094 pdf

Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Погорельцев А.И., Шевчук Н.О., Распространение стационарных планетарных волн в верхней атмосфере при разных уровнях солнечной активности // Геомагнетизм и аэрономия, 2018, том 58, № 2,  с.  295-303. Doi: 10.7868/S0016794018020165 pdf

Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное моделирование волновых взаимодействий во время внезапного стратосферного потепления // Известия РАН, «Физика атмосферы и океана», 2017, Т.53., №6, с. 674-685. Doi: 10.7868/S0003351517060022 pdf

Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное моделирование влияния стационарных мезомасштабных орографических волн на меридиональную циркуляцию и потоки озона в средней атмосфере // Геомагнетизм и аэрономия., 2014, Т.54, № 3, С. 412-419. pdf

Гаврилов Н.М., Коваль А.В. Параметризация воздействия мезомасштабных стационарных орографических волн для использования в численных моделях динамики атмосферы // Известия РАН, «Физика атмосферы и океана», 2013, Т.49., №3, с. 271-278. pdf

Гаврилов Н.М., Коваль А.В., Погорельцев А.И., Савенкова Е.Н. Численное моделирование реакции общей циркуляции средней атмосферы на пространственные неоднородности орографических волн. // Известия РАН, «Физика атмосферы и океана», 2013, Т.49, №4, с. 401-408 pdf

Коваль А.В., Гаврилов Н.М., Параметризация воздействия орографических волн на общую циркуляцию средней и верхней атмосферы //«Ученые записки РГГМУ», 2011, № 20. стр. 85 – 89. pdf