Zeitschriftenartikel zum Thema „Oceanographic radars“
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Emery, Brian, Anthony Kirincich und Libe Washburn. „Direction Finding and Likelihood Ratio Detection for Oceanographic HF Radars“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 39, Nr. 2 (Februar 2022): 223–35. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-21-0110.1.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Langfeng, Fan Yang, Yufan Yang, Zhaomin Xiong und Jun Wei. „Designing Theoretical Shipborne ADCP Survey Trajectories for High-Frequency Radar Based on a Machine Learning Neural Network“. Applied Sciences 13, Nr. 12 (16.06.2023): 7208. http://dx.doi.org/10.3390/app13127208.
Der volle Inhalt der QuelleWashburn, Libe, Eduardo Romero, Cyril Johnson, Brian Emery und Chris Gotschalk. „Measurement of Antenna Patterns for Oceanographic Radars Using Aerial Drones“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 34, Nr. 5 (Mai 2017): 971–81. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-16-0180.1.
Der volle Inhalt der QuelleIlcev, Dimov Stojce. „Introduction to Coastal HF Maritime Surveillance Radars“. Polish Maritime Research 26, Nr. 3 (01.09.2019): 153–62. http://dx.doi.org/10.2478/pomr-2019-0056.
Der volle Inhalt der QuelleEmery, Brian, und Libe Washburn. „Uncertainty Estimates for SeaSonde HF Radar Ocean Current Observations“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 36, Nr. 2 (01.02.2019): 231–47. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-18-0104.1.
Der volle Inhalt der QuelleChernyshov, Pavel, Katrin Hessner, Andrey Zavadsky und Yaron Toledo. „On the Effect of Interferences on X-Band Radar Wave Measurements“. Sensors 22, Nr. 10 (18.05.2022): 3818. http://dx.doi.org/10.3390/s22103818.
Der volle Inhalt der QuelleHorstmann, Jochen, Jan Bödewadt, Ruben Carrasco, Marius Cysewski, Jörg Seemann und Michael Streβer. „A Coherent on Receive X-Band Marine Radar for Ocean Observations“. Sensors 21, Nr. 23 (25.11.2021): 7828. http://dx.doi.org/10.3390/s21237828.
Der volle Inhalt der QuelleKaeppler, Stephen R., Ethan S. Miller, Daniel Cole und Teresa Updyke. „On the use of high-frequency surface wave oceanographic research radars as bistatic single-frequency oblique ionospheric sounders“. Atmospheric Measurement Techniques 15, Nr. 15 (10.08.2022): 4531–45. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-4531-2022.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Shuqin, Hao Zhou, Yingwei Tian und Wei Shen. „Ionospheric Clutter Suppression with an Auxiliary Crossed-Loop Antenna in a High-Frequency Radar for Sea Surface Remote Sensing“. Journal of Marine Science and Engineering 9, Nr. 11 (23.10.2021): 1165. http://dx.doi.org/10.3390/jmse9111165.
Der volle Inhalt der QuelleEmery, Brian M. „Evaluation of Alternative Direction-of-Arrival Methods for Oceanographic HF Radars“. IEEE Journal of Oceanic Engineering 45, Nr. 3 (Juli 2020): 990–1003. http://dx.doi.org/10.1109/joe.2019.2914537.
Der volle Inhalt der QuelleRoarty, Hugh, Scott Glenn, Josh Kohut, Donglai Gong, Ethan Handel, Erick Rivera, Teresa Garner et al. „Operation and Application of a Regional High-Frequency Radar Network in the Mid-Atlantic Bight“. Marine Technology Society Journal 44, Nr. 6 (01.11.2010): 133–45. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.44.6.5.
Der volle Inhalt der QuelleHardman, Rachael L., Lucy R. Wyatt und Charles C. Engleback. „Measuring the Directional Ocean Spectrum from Simulated Bistatic HF Radar Data“. Remote Sensing 12, Nr. 2 (18.01.2020): 313. http://dx.doi.org/10.3390/rs12020313.
Der volle Inhalt der QuelleFlores-Vidal, X., P. Flament, R. Durazo, C. Chavanne und K. W. Gurgel. „High-Frequency Radars: Beamforming Calibrations Using Ships as Reflectors*“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 30, Nr. 3 (01.03.2013): 638–48. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-12-00105.1.
Der volle Inhalt der QuelleKantha, Lakshmi, und Hubert Luce. „Mixing Coefficient in Stably Stratified Flows“. Journal of Physical Oceanography 48, Nr. 11 (November 2018): 2649–65. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-18-0139.1.
Der volle Inhalt der QuelleGeorges, T. M., und G. D. Thome. „An Opportunity for Long-Distance Oceanographic and Meteorological Monitoring Using Over-the-Horizon Defense Radars“. Bulletin of the American Meteorological Society 71, Nr. 12 (Dezember 1990): 1739–45. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0477(1990)071<1739:aofldo>2.0.co;2.
Der volle Inhalt der QuelleCook, Thomas M., Eric J. Terrill, Carlos Garcia-Moreno und Sophia T. Merrifield. „Observations of Ionospheric Clutter at Near Equatorial High Frequency Radar Stations“. Remote Sensing 15, Nr. 3 (19.01.2023): 603. http://dx.doi.org/10.3390/rs15030603.
Der volle Inhalt der QuelleKohut, Josh, Kim Bernard, William Fraser, Matthew J. Oliver, Hank Statscewich, Peter Winsor und Travis Miles. „Studying the Impacts of Local Oceanographic Processes on Adélie Penguin Foraging Ecology“. Marine Technology Society Journal 48, Nr. 5 (01.09.2014): 25–34. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.48.5.10.
Der volle Inhalt der QuelleMartinez-Pedraja, J., L. K. Shay, B. K. Haus und C. Whelan. „Interoperability of SeaSondes and Wellen Radars in Mapping Radial Surface Currents“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 30, Nr. 11 (01.11.2013): 2662–75. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-13-00022.1.
Der volle Inhalt der QuelleBentz, Cristina Maria, und Josemá Oliveira de Barros. „A MULTI-SENSOR APPROACH FOR OIL SPILL AND SEA SURFACE MONITORING, IN SOUTHEASTERN BRAZIL“. International Oil Spill Conference Proceedings 2005, Nr. 1 (01.05.2005): 703–6. http://dx.doi.org/10.7901/2169-3358-2005-1-703.
Der volle Inhalt der QuelleCosoli, Simone. „Implementation of the Listen-Before-Talk Mode for SeaSonde High-Frequency Ocean Radars“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 1 (19.01.2020): 57. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8010057.
Der volle Inhalt der QuelleSpecht, Mariusz, Cezary Specht, Oktawia Lewicka, Artur Makar, Paweł Burdziakowski und Paweł Dąbrowski. „Study on the Coastline Evolution in Sopot (2008–2018) Based on Landsat Satellite Imagery“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 6 (24.06.2020): 464. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8060464.
Der volle Inhalt der QuelleWeissman, D. E., B. W. Stiles, S. M. Hristova-Veleva, D. G. Long, D. K. Smith, K. A. Hilburn und W. L. Jones. „Challenges to Satellite Sensors of Ocean Winds: Addressing Precipitation Effects“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 29, Nr. 3 (01.03.2012): 356–74. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-11-00054.1.
Der volle Inhalt der QuelleGilmore, Grant R., Andrew M. Clark und John Cooke. „Technologies for Sustained Biological Resource Observations with Potential Applications in Coastal Homeland Security“. Marine Technology Society Journal 37, Nr. 3 (01.09.2003): 134–41. http://dx.doi.org/10.4031/002533203787537159.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Murilo Teixeira, Weimin Huang und Eric W. Gill. „Bistatic High-Frequency Radar Cross-Section of the Ocean Surface with Arbitrary Wave Heights“. Remote Sensing 12, Nr. 4 (18.02.2020): 667. http://dx.doi.org/10.3390/rs12040667.
Der volle Inhalt der QuelleVivekanandan, J., W. C. Lee, E. Loew, J. L. Salazar, V. Grubišić, J. Moore und P. Tsai. „The next generation airborne polarimetric Doppler weather radar“. Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems 3, Nr. 2 (21.07.2014): 111–26. http://dx.doi.org/10.5194/gi-3-111-2014.
Der volle Inhalt der QuelleSvilicic, Boris, Igor Rudan, Vlado Frančić und Djani Mohović. „Towards a Cyber Secure Shipboard Radar“. Journal of Navigation 73, Nr. 3 (07.11.2019): 547–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463319000808.
Der volle Inhalt der QuelleAnderson, Stuart. „Remote Sensing of the Polar Ice Zones with HF Radar“. Remote Sensing 13, Nr. 21 (31.10.2021): 4398. http://dx.doi.org/10.3390/rs13214398.
Der volle Inhalt der QuelleRoarty, Hugh J., Erick Rivera Lemus, Ethan Handel, Scott M. Glenn, Donald E. Barrick und James Isaacson. „Performance Evaluation of SeaSonde High-Frequency Radar for Vessel Detection“. Marine Technology Society Journal 45, Nr. 3 (01.05.2011): 14–24. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.45.3.2.
Der volle Inhalt der QuelleLAMY, JÉRÔME. „THE BIRTH OF SPACE OCEANOGRAPHY: TECHNOLOGICAL QUESTIONS AND CLIMATOLOGICAL OPPORTUNITY (UNITED STATES, FRANCE, 1950–1980)“. Earth Sciences History 38, Nr. 1 (01.04.2019): 124–36. http://dx.doi.org/10.17704/1944-6178-38.1.124.
Der volle Inhalt der QuelleWard, N. „The Future of Radar Beacons“. Journal of Navigation 50, Nr. 2 (Mai 1997): 242–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463300023845.
Der volle Inhalt der QuelleGorbunov, Igor G., Vladimir I. Veremyev, Vadim D. Shestak, Gleb V. Komarov, Stanislav A. Myslenkov und Ksenia P. Silvestrova. „Verifying Measurements of Surface Current Velocities by X-Band Coherent Radar Using Drifter Data“. Journal of the Russian Universities. Radioelectronics 26, Nr. 3 (06.07.2023): 99–110. http://dx.doi.org/10.32603/1993-8985-2023-26-3-99-110.
Der volle Inhalt der QuelleKirincich, Anthony. „Toward Real-Time, Remote Observations of the Coastal Wind Resource Using High-Frequency Radar“. Marine Technology Society Journal 47, Nr. 4 (01.07.2013): 206–17. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.47.4.22.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei, Naoto Ebuchi, Yasushi Fukamachi, Feng Cheng, Kay I. Ohshima, Brian M. Emery, Takenobu Toyota, Hiroto Abe und Kunio Shirasawa. „Sea Ice Observation With Oceanographic HF Radar“. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 58, Nr. 1 (Januar 2020): 378–90. http://dx.doi.org/10.1109/tgrs.2019.2936576.
Der volle Inhalt der QuelleStatscewich, Hank, Hugh Roarty, Michael Smith, Ed Page, Scott Glenn und Tom Weingartner. „Enhancing Arctic Maritime Domain Awareness Through an Off-Grid Multi-sensor Instrument Platform“. Marine Technology Society Journal 48, Nr. 5 (01.09.2014): 97–109. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.48.5.1.
Der volle Inhalt der QuelleBriggs, John N. „Detection of Marine Radar Targets“. Journal of Navigation 49, Nr. 3 (September 1996): 394–409. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463300013618.
Der volle Inhalt der QuelleMurata, Yasuhiro, Toshiro Nagakura und Takahiro Kokai. „TSUNAMI EARLY DETECTION:ENHANCED RESOLUTION OF HF OCEANOGRAPHIC RADAR“. Coastal Engineering Proceedings 1, Nr. 32 (23.01.2011): 4. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v32.currents.4.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Langfeng, Tianyi Lu, Fan Yang, Bin Liu, Lunyu Wu und Jun Wei. „Comparisons of Tidal Currents in the Pearl River Estuary between High-Frequency Radar Data and Model Simulations“. Applied Sciences 12, Nr. 13 (27.06.2022): 6509. http://dx.doi.org/10.3390/app12136509.
Der volle Inhalt der QuelleLuther, Mark E., Sherryl A. Gilbert und Mario Tamburri. „Status of Sensors for Physical Oceanographic Measurements“. Marine Technology Society Journal 42, Nr. 1 (01.03.2008): 84–92. http://dx.doi.org/10.4031/002533208786861227.
Der volle Inhalt der QuelleShrira, Victor I., und Philippe Forget. „On the Nature of Near-Inertial Oscillations in the Uppermost Part of the Ocean and a Possible Route toward HF Radar Probing of Stratification“. Journal of Physical Oceanography 45, Nr. 10 (Oktober 2015): 2660–78. http://dx.doi.org/10.1175/jpo-d-14-0247.1.
Der volle Inhalt der QuelleHansford, R. F. „The Development of Shipborne Navigational Radar“. Journal of Navigation 50, Nr. 3 (September 1997): 390–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463300019019.
Der volle Inhalt der QuelleHarlan, Jack, Eric Terrill, Lisa Hazard, Carolyn Keen, Donald Barrick, Chad Whelan, Stephan Howden und Josh Kohut. „The Integrated Ocean Observing System High-Frequency Radar Network: Status and Local, Regional, and National Applications“. Marine Technology Society Journal 44, Nr. 6 (01.11.2010): 122–32. http://dx.doi.org/10.4031/mtsj.44.6.6.
Der volle Inhalt der QuelleGuerrero, José Miguel, Andreas Muñoz, Matilde Santos und Gonzalo Pajares. „A new Concentric Circles Detection method for Object Detection applied to Radar Images“. Journal of Navigation 72, Nr. 04 (27.02.2019): 1070–88. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463318001169.
Der volle Inhalt der QuelleChen, L., G. H. Wang, Y. He und I. Progri. „Analysis of Mobile 3-D Radar Error Registration when Radar Sways with Platform“. Journal of Navigation 67, Nr. 3 (16.12.2013): 451–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463313000799.
Der volle Inhalt der QuelleCurtis, Robert G., Elisabeth M. Goodwin und Mark Konyn. „The Automatic Detection of Real-Life Ship Encounters“. Journal of Navigation 40, Nr. 3 (September 1987): 355–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463300000618.
Der volle Inhalt der QuelleHwang, Ji-Hwan, Duk-jin Kim und Ki-Mook Kang. „Multifunctional Scatterometer System for Measuring Physical Oceanographic Parameters Using Range-Doppler FMCW Radar“. Sensors 22, Nr. 8 (09.04.2022): 2890. http://dx.doi.org/10.3390/s22082890.
Der volle Inhalt der QuelleOgata, Kohei, Shuji Seto, Ryotaro Fuji, Tomoyuki Takahashi und Hirofumi Hinata. „Real-Time Tsunami Detection with Oceanographic Radar Based on Virtual Tsunami Observation Experiments“. Remote Sensing 10, Nr. 7 (17.07.2018): 1126. http://dx.doi.org/10.3390/rs10071126.
Der volle Inhalt der QuelleTokashiki, Yudai, und Satoshi Fujii. „Cause of Double-Peak Spectrum in Hyuga-Nada by the HF Radar“. Journal of Marine Science and Engineering 11, Nr. 3 (25.02.2023): 503. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11030503.
Der volle Inhalt der QuellePopstefanija, I., D. S. McQueen und R. E. McIntosh. „A stepped-frequency delta-K microwave radar for oceanographic studies“. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 31, Nr. 3 (Mai 1993): 681–91. http://dx.doi.org/10.1109/36.225534.
Der volle Inhalt der QuelleStawell, W. B. „A Note on the use of the Global Positioning System (GPS) for the Identification of Marine Radar Contacts“. Journal of Navigation 46, Nr. 3 (September 1993): 437–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0373463300011887.
Der volle Inhalt der QuelleVišnjević, Vjeran, Reinhard Drews, Clemens Schannwell, Inka Koch, Steven Franke, Daniela Jansen und Olaf Eisen. „Predicting the steady-state isochronal stratigraphy of ice shelves using observations and modeling“. Cryosphere 16, Nr. 11 (23.11.2022): 4763–77. http://dx.doi.org/10.5194/tc-16-4763-2022.
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