Zeitschriftenartikel zum Thema „Cloud level“
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Sedlar, Joseph. „Implications of Limited Liquid Water Path on Static Mixing within Arctic Low-Level Clouds“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 53, Nr. 12 (Dezember 2014): 2775–89. http://dx.doi.org/10.1175/jamc-d-14-0065.1.
Der volle Inhalt der QuelleLi, J., Z. Wu, Z. Hu, Y. Zhang und M. Molinier. „AUTOMATIC CLOUD DETECTION METHOD BASED ON GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS IN REMOTE SENSING IMAGES“. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences V-2-2020 (03.08.2020): 885–92. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-v-2-2020-885-2020.
Der volle Inhalt der QuellePangaud, Thomas, Nadia Fourrie, Vincent Guidard, Mohamed Dahoui und Florence Rabier. „Assimilation of AIRS Radiances Affected by Mid- to Low-Level Clouds“. Monthly Weather Review 137, Nr. 12 (01.12.2009): 4276–92. http://dx.doi.org/10.1175/2009mwr3020.1.
Der volle Inhalt der QuelleShikwambana, Lerato, und Venkataraman Sivakumar. „Observation of Clouds Using the CSIR Transportable LIDAR: A Case Study over Durban, South Africa“. Advances in Meteorology 2016 (2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4184512.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, X., M. J. Newchurch und J. H. Kim. „Occurrence of ozone anomalies over cloudy areas in TOMS version-7 level-2 data“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 3, Nr. 1 (13.01.2003): 187–223. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-3-187-2003.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, X., M. J. Newchurch und J. H. Kim. „Occurrence of ozone anomalies over cloudy areas in TOMS version-7 level-2 data“. Atmospheric Chemistry and Physics 3, Nr. 4 (01.08.2003): 1113–29. http://dx.doi.org/10.5194/acp-3-1113-2003.
Der volle Inhalt der QuelleAdebiyi, Adeyemi A., Paquita Zuidema, Ian Chang, Sharon P. Burton und Brian Cairns. „Mid-level clouds are frequent above the southeast Atlantic stratocumulus clouds“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 18 (25.09.2020): 11025–43. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-11025-2020.
Der volle Inhalt der QuelleAdler, Bianca, Norbert Kalthoff und Leonhard Gantner. „Nocturnal low-level clouds over southern West Africa analysed using high-resolution simulations“. Atmospheric Chemistry and Physics 17, Nr. 2 (20.01.2017): 899–910. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-899-2017.
Der volle Inhalt der QuelleSirch, Tobias, Luca Bugliaro, Tobias Zinner, Matthias Möhrlein und Margarita Vazquez-Navarro. „Cloud and DNI nowcasting with MSG/SEVIRI for the optimized operation of concentrating solar power plants“. Atmospheric Measurement Techniques 10, Nr. 2 (02.02.2017): 409–29. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-409-2017.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, L., P. van Oosterom und H. Liu. „VISUALIZATION OF POINT CLOUD MODELS IN MOBILE AUGMENTED REALITY USING CONTINUOUS LEVEL OF DETAIL METHOD“. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIV-4/W1-2020 (03.09.2020): 167–70. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliv-4-w1-2020-167-2020.
Der volle Inhalt der QuelleKarlsson, Linn, Radovan Krejci, Makoto Koike, Kerstin Ebell und Paul Zieger. „A long-term study of cloud residuals from low-level Arctic clouds“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 11 (14.06.2021): 8933–59. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-8933-2021.
Der volle Inhalt der QuelleCarbajal Henken, C. K., R. Lindstrot, R. Preusker und J. Fischer. „FAME-C: cloud property retrieval using synergistic AATSR and MERIS observations“. Atmospheric Measurement Techniques 7, Nr. 11 (25.11.2014): 3873–90. http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-3873-2014.
Der volle Inhalt der QuelleDawe, J. T., und P. H. Austin. „Statistical analysis of a LES shallow cumulus cloud ensemble using a cloud tracking algorithm“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, Nr. 8 (17.08.2011): 23231–73. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-23231-2011.
Der volle Inhalt der QuelleDawe, J. T., und P. H. Austin. „Statistical analysis of an LES shallow cumulus cloud ensemble using a cloud tracking algorithm“. Atmospheric Chemistry and Physics 12, Nr. 2 (26.01.2012): 1101–19. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-1101-2012.
Der volle Inhalt der QuelleTaylor, Jonathan W., Sophie L. Haslett, Keith Bower, Michael Flynn, Ian Crawford, James Dorsey, Tom Choularton et al. „Aerosol influences on low-level clouds in the West African monsoon“. Atmospheric Chemistry and Physics 19, Nr. 13 (04.07.2019): 8503–22. http://dx.doi.org/10.5194/acp-19-8503-2019.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wenjing, und Daren Lyu. „Evaluation of Cloud Mask and Cloud Top Height from Fengyun-4A with MODIS Cloud Retrievals over the Tibetan Plateau“. Remote Sensing 13, Nr. 8 (07.04.2021): 1418. http://dx.doi.org/10.3390/rs13081418.
Der volle Inhalt der QuelleEhrlich, A., E. Bierwirth, M. Wendisch, J. F. Gayet, G. Mioche, A. Lampert und J. Heintzenberg. „Cloud phase identification of low-level Arctic clouds from airborne spectral radiation measurements: test of three approaches“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 8, Nr. 4 (20.08.2008): 15901–39. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-8-15901-2008.
Der volle Inhalt der QuelleEguchi, Nawo, und Yukio Yoshida. „A high-level cloud detection method utilizing the GOSAT TANSO-FTS water vapor saturated band“. Atmospheric Measurement Techniques 12, Nr. 1 (18.01.2019): 389–403. http://dx.doi.org/10.5194/amt-12-389-2019.
Der volle Inhalt der QuelleZouzoua, Maurin, Fabienne Lohou, Paul Assamoi, Marie Lothon, Véronique Yoboue, Cheikh Dione, Norbert Kalthoff et al. „Breakup of nocturnal low-level stratiform clouds during the southern West African monsoon season“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 3 (10.02.2021): 2027–51. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-2027-2021.
Der volle Inhalt der QuelleStengel, Martin, Cornelia Schlundt, Stefan Stapelberg, Oliver Sus, Salomon Eliasson, Ulrika Willén und Jan Fokke Meirink. „Comparing ERA-Interim clouds with satellite observations using a simplified satellite simulator“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 23 (12.12.2018): 17601–14. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-17601-2018.
Der volle Inhalt der QuelleRosenfeld, Daniel, Yannian Zhu, Minghuai Wang, Youtong Zheng, Tom Goren und Shaocai Yu. „Aerosol-driven droplet concentrations dominate coverage and water of oceanic low-level clouds“. Science 363, Nr. 6427 (17.01.2019): eaav0566. http://dx.doi.org/10.1126/science.aav0566.
Der volle Inhalt der QuelleMiles, Natasha L., Johannes Verlinde und Eugene E. Clothiaux. „Cloud Droplet Size Distributions in Low-Level Stratiform Clouds“. Journal of the Atmospheric Sciences 57, Nr. 2 (Januar 2000): 295–311. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0469(2000)057<0295:cdsdil>2.0.co;2.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Peiyu, Shunping Ji und Yongjun Zhang. „Gated Convolutional Networks for Cloud Removal From Bi-Temporal Remote Sensing Images“. Remote Sensing 12, Nr. 20 (19.10.2020): 3427. http://dx.doi.org/10.3390/rs12203427.
Der volle Inhalt der QuelleStubenrauch, C. J., S. Cros, A. Guignard und N. Lamquin. „A 6-year global cloud climatology from the Atmospheric InfraRed Sounder AIRS and a statistical analysis in synergy with CALIPSO and CloudSat“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, Nr. 3 (30.03.2010): 8247–96. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-8247-2010.
Der volle Inhalt der QuelleStubenrauch, C. J., S. Cros, A. Guignard und N. Lamquin. „A 6-year global cloud climatology from the Atmospheric InfraRed Sounder AIRS and a statistical analysis in synergy with CALIPSO and CloudSat“. Atmospheric Chemistry and Physics 10, Nr. 15 (06.08.2010): 7197–214. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-7197-2010.
Der volle Inhalt der QuelleSchreiner, Anthony J., Steven A. Ackerman, Bryan A. Baum und Andrew K. Heidinger. „A Multispectral Technique for Detecting Low-Level Cloudiness near Sunrise“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 24, Nr. 10 (01.10.2007): 1800–1810. http://dx.doi.org/10.1175/jtech2092.1.
Der volle Inhalt der QuelleNarendra Reddy, Nelli, Madineni Venkat Ratnam, Ghouse Basha und Varaha Ravikiran. „Cloud vertical structure over a tropical station obtained using long-term high-resolution radiosonde measurements“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 16 (17.08.2018): 11709–27. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-11709-2018.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Brijesh, und Amrita Saraswat. „Security on Cloud using High Level Encryption Techniques“. International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-1, Issue-6 (31.10.2017): 915–18. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd4712.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Hua, Wuyin Lin, Yanluan Lin, Audrey B. Wolf, Leo J. Donner, Anthony D. Del Genio, Roel Neggers, Satoshi Endo und Yangang Liu. „Evaluation of Cloud Fraction Simulated by Seven SCMs against the ARM Observations at the SGP Site*“. Journal of Climate 27, Nr. 17 (28.08.2014): 6698–719. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-13-00555.1.
Der volle Inhalt der QuelleMarchant, Benjamin, Steven Platnick, Kerry Meyer, G. Thomas Arnold und Jérôme Riedi. „MODIS Collection 6 shortwave-derived cloud phase classification algorithm and comparisons with CALIOP“. Atmospheric Measurement Techniques 9, Nr. 4 (11.04.2016): 1587–99. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-1587-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMarchant, B., S. Platnick, K. Meyer, G. T. Arnold und J. Riedi. „MODIS Collection 6 shortwave-derived cloud phase classification algorithm and comparisons with CALIOP“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, Nr. 11 (16.11.2015): 11893–924. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-11893-2015.
Der volle Inhalt der QuelleRossow, William B., und Yuanchong Zhang. „Evaluation of a Statistical Model of Cloud Vertical Structure Using Combined CloudSat and CALIPSO Cloud Layer Profiles“. Journal of Climate 23, Nr. 24 (15.12.2010): 6641–53. http://dx.doi.org/10.1175/2010jcli3734.1.
Der volle Inhalt der QuelleCesana, G., D. E. Waliser, D. Henderson, T. S. L’Ecuyer, X. Jiang und J. L. F. Li. „The Vertical Structure of Radiative Heating Rates: A Multimodel Evaluation Using A-Train Satellite Observations“. Journal of Climate 32, Nr. 5 (07.02.2019): 1573–90. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-17-0136.1.
Der volle Inhalt der QuelleSporre, M. K., E. Swietlicki, P. Glantz und M. Kulmala. „Aerosol indirect effects on continental low-level clouds over Sweden and Finland“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 14, Nr. 9 (21.05.2014): 12931–66. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-14-12931-2014.
Der volle Inhalt der QuelleSporre, M. K., E. Swietlicki, P. Glantz und M. Kulmala. „Aerosol indirect effects on continental low-level clouds over Sweden and Finland“. Atmospheric Chemistry and Physics 14, Nr. 22 (19.11.2014): 12167–79. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-12167-2014.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Fu-Lung, und James A. Coakley. „Relationships between Marine Stratus Cloud Optical Depth and Temperature: Inferences from AVHRR Observations“. Journal of Climate 20, Nr. 10 (15.05.2007): 2022–36. http://dx.doi.org/10.1175/jcli4115.1.
Der volle Inhalt der QuelleWind, Galina, Steven Platnick, Michael D. King, Paul A. Hubanks, Michael J. Pavolonis, Andrew K. Heidinger, Ping Yang und Bryan A. Baum. „Multilayer Cloud Detection with the MODIS Near-Infrared Water Vapor Absorption Band“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 49, Nr. 11 (01.11.2010): 2315–33. http://dx.doi.org/10.1175/2010jamc2364.1.
Der volle Inhalt der QuelleWang, P., und P. Stammes. „Evaluation of SCIAMACHY Oxygen A band cloud heights using Cloudnet measurements“. Atmospheric Measurement Techniques 7, Nr. 5 (19.05.2014): 1331–50. http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-1331-2014.
Der volle Inhalt der QuelleJammalamadaka, Sastry Kodanda Rama, Kamesh Bala Krishna Duvvuri, Devi Anusha CH, Padmini P und Siva Anjaneyulu G. „Building Fault Tollrence within Clouds at Network Level“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 6, Nr. 4 (01.08.2016): 1560. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v6i4.10676.
Der volle Inhalt der QuelleJammalamadaka, Sastry Kodanda Rama, Kamesh Bala Krishna Duvvuri, Devi Anusha CH, Padmini P und Siva Anjaneyulu G. „Building Fault Tollrence within Clouds at Network Level“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 6, Nr. 4 (01.08.2016): 1560. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v6i4.pp1560-1569.
Der volle Inhalt der QuelleAebi, Christine, Julian Gröbner, Niklaus Kämpfer und Laurent Vuilleumier. „Cloud radiative effect, cloud fraction and cloud type at two stations in Switzerland using hemispherical sky cameras“. Atmospheric Measurement Techniques 10, Nr. 12 (30.11.2017): 4587–600. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-4587-2017.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, T. „Cloud macroscopic organization: order emerging from randomness“. Atmospheric Chemistry and Physics 11, Nr. 15 (01.08.2011): 7483–90. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-7483-2011.
Der volle Inhalt der QuelleNaud, C. M., J. P. Muller, E. E. Clothiaux, B. A. Baum und W. P. Menzel. „Intercomparison of multiple years of MODIS, MISR and radar cloud-top heights“. Annales Geophysicae 23, Nr. 7 (14.10.2005): 2415–24. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-23-2415-2005.
Der volle Inhalt der QuelleHuo, Juan, und Daren Lu. „Physical Properties of High-Level Cloud over Land and Ocean from CloudSat–CALIPSO Data“. Journal of Climate 27, Nr. 23 (01.12.2014): 8966–78. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-14-00329.1.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Prijith, Sesha Sai, Rao, Niranjan und Ramana. „Retrieval and Validation of Cloud Top Temperature from the Geostationary Satellite INSAT-3D“. Remote Sensing 11, Nr. 23 (27.11.2019): 2811. http://dx.doi.org/10.3390/rs11232811.
Der volle Inhalt der QuelleDearden, Christopher, Adrian Hill, Hugh Coe und Tom Choularton. „The role of droplet sedimentation in the evolution of low-level clouds over southern West Africa“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 19 (09.10.2018): 14253–69. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-14253-2018.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Jihoon, und Sungsu Park. „The relationship between low-level cloud amount and its proxies over the globe by cloud type“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 5 (13.03.2020): 3041–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-3041-2020.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Zhiguo, Daniel Rosenfeld, Guihua Liu, Jin Dai, Xing Yu, Yannian Zhu, Eyal Hashimshoni, Xiaohong Xu, Ying Hui und Oliver Lauer. „Automated Mapping of Convective Clouds (AMCC) Thermodynamical, Microphysical, and CCN Properties from SNPP/VIIRS Satellite Data“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 58, Nr. 4 (April 2019): 887–902. http://dx.doi.org/10.1175/jamc-d-18-0144.1.
Der volle Inhalt der QuelleLihavainen, H., V. M. Kerminen, M. Komppula, A. P. Hyvärinen, J. Laakia, S. Saarikoski, U. Makkonen et al. „Measurements of the relation between aerosol properties and microphysics and chemistry of low level liquid water clouds in Northern Finland“. Atmospheric Chemistry and Physics 8, Nr. 23 (01.12.2008): 6925–38. http://dx.doi.org/10.5194/acp-8-6925-2008.
Der volle Inhalt der QuelleBlythe, Kurt. „A Faceted Catalogue Aids Doctoral-Level Searchers“. Evidence Based Library and Information Practice 3, Nr. 3 (03.09.2008): 80. http://dx.doi.org/10.18438/b8jk6v.
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