Zeitschriftenartikel zum Thema „Optical properties of snow“
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Pomeroy, J. W., und D. H. Male. „Optical Properties of Blowing Snow“. Journal of Glaciology 34, Nr. 116 (1988): 3–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0022143000008996.
Der volle Inhalt der QuellePomeroy, J. W., und D. H. Male. „Optical Properties of Blowing Snow“. Journal of Glaciology 34, Nr. 116 (1988): 3–10. http://dx.doi.org/10.3189/s0022143000008996.
Der volle Inhalt der QuelleSergent, Claude, Evelyne Pougatch, Marcel Sudul und Barbara Bourdelles. „Experimental investigation of optical snow properties“. Annals of Glaciology 17 (1993): 281–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500012970.
Der volle Inhalt der QuelleSergent, Claude, Evelyne Pougatch, Marcel Sudul und Barbara Bourdelles. „Experimental investigation of optical snow properties“. Annals of Glaciology 17 (1993): 281–87. http://dx.doi.org/10.3189/s0260305500012970.
Der volle Inhalt der QuelleWarren, Stephen G. „Optical properties of ice and snow“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, Nr. 2146 (15.04.2019): 20180161. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0161.
Der volle Inhalt der QuelleKaasalainen, S., M. Kaasalainen, T. Mielonen, J. Suomalainen, J. I. Peltoniemi und J. Näränen. „Optical properties of snow in backscatter“. Journal of Glaciology 52, Nr. 179 (2006): 574–84. http://dx.doi.org/10.3189/172756506781828421.
Der volle Inhalt der QuelleSaito, Masanori, Ping Yang, Norman G. Loeb und Seiji Kato. „A Novel Parameterization of Snow Albedo Based on a Two-Layer Snow Model with a Mixture of Grain Habits“. Journal of the Atmospheric Sciences 76, Nr. 5 (01.05.2019): 1419–36. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-18-0308.1.
Der volle Inhalt der QuelleBeres, Nicholas D., Deep Sengupta, Vera Samburova, Andrey Y. Khlystov und Hans Moosmüller. „Deposition of brown carbon onto snow: changes in snow optical and radiative properties“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 10 (26.05.2020): 6095–114. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-6095-2020.
Der volle Inhalt der QuelleLamare, M. L., J. Lee-Taylor und M. D. King. „The impact of atmospheric mineral aerosol deposition on the albedo of snow and sea ice: are snow and sea ice optical properties more important than mineral aerosol optical properties?“ Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 16 (27.08.2015): 23131–72. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-23131-2015.
Der volle Inhalt der QuelleFrance, J. L., M. D. King, M. M. Frey, J. Erbland, G. Picard, A. MacArthur und J. Savarino. „Snow optical properties at Dome C, Antarctica – implications for snow emissions and snow chemistry of reactive nitrogen“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, Nr. 4 (18.04.2011): 11959–93. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-11959-2011.
Der volle Inhalt der QuelleDomine, F., M. Albert, T. Huthwelker, H. W. Jacobi, A. A. Kokhanovsky, M. Lehning, G. Picard und W. R. Simpson. „Snow physics as relevant to snow photochemistry“. Atmospheric Chemistry and Physics 8, Nr. 2 (16.01.2008): 171–208. http://dx.doi.org/10.5194/acp-8-171-2008.
Der volle Inhalt der QuelleDomine, F., M. Albert, T. Huthwelker, H. W. Jacobi, A. A. Kokhanovsky, M. Lehning, G. Picard und W. R. Simpson. „Snow physics as relevant to snow photochemistry“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 7, Nr. 3 (08.05.2007): 5941–6036. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-7-5941-2007.
Der volle Inhalt der QuelleLamare, M. L., J. Lee-Taylor und M. D. King. „The impact of atmospheric mineral aerosol deposition on the albedo of snow & sea ice: are snow and sea ice optical properties more important than mineral aerosol optical properties?“ Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 2 (25.01.2016): 843–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-843-2016.
Der volle Inhalt der QuelleZdorovennova, G., R. Zdorovennov, N. Palshin und A. Terzhevik. „Optical properties of the ice cover on Vendyurskoe lake, Russian Karelia (1995–2012)“. Annals of Glaciology 54, Nr. 62 (2013): 121–24. http://dx.doi.org/10.3189/2013aog62a179.
Der volle Inhalt der QuelleFrance, J. L., M. D. King, M. M. Frey, J. Erbland, G. Picard, S. Preunkert, A. MacArthur und J. Savarino. „Snow optical properties at Dome C (Concordia), Antarctica; implications for snow emissions and snow chemistry of reactive nitrogen“. Atmospheric Chemistry and Physics 11, Nr. 18 (21.09.2011): 9787–801. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-9787-2011.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Cenlin, Yoshi Takano, Kuo-Nan Liou, Ping Yang, Qinbin Li und Fei Chen. „Impact of Snow Grain Shape and Black Carbon–Snow Internal Mixing on Snow Optical Properties: Parameterizations for Climate Models“. Journal of Climate 30, Nr. 24 (Dezember 2017): 10019–36. http://dx.doi.org/10.1175/jcli-d-17-0300.1.
Der volle Inhalt der QuellePirazzini, R., P. Räisänen, T. Vihma, M. Johansson und E. M. Tastula. „Measurements and modelling of snow particle size and shortwave infrared albedo over a melting Antarctic ice sheet“. Cryosphere 9, Nr. 6 (15.12.2015): 2357–81. http://dx.doi.org/10.5194/tc-9-2357-2015.
Der volle Inhalt der QuellePirazzini, R., P. Räisänen, T. Vihma, M. Johansson und E. M. Tastula. „Measurements and modelling of snow particle size and shortwave infrared albedo over a melting Antarctic ice sheet“. Cryosphere Discussions 9, Nr. 3 (30.06.2015): 3405–74. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-9-3405-2015.
Der volle Inhalt der QuelleDumont, Marie, Frederic Flin, Aleksey Malinka, Olivier Brissaud, Pascal Hagenmuller, Philippe Lapalus, Bernard Lesaffre et al. „Experimental and model-based investigation of the links between snow bidirectional reflectance and snow microstructure“. Cryosphere 15, Nr. 8 (20.08.2021): 3921–48. http://dx.doi.org/10.5194/tc-15-3921-2021.
Der volle Inhalt der QuelleSKILES, S. McKENZIE, THOMAS PAINTER und GREGORY S. OKIN. „A method to retrieve the spectral complex refractive index and single scattering optical properties of dust deposited in mountain snow“. Journal of Glaciology 63, Nr. 237 (14.12.2016): 133–47. http://dx.doi.org/10.1017/jog.2016.126.
Der volle Inhalt der QuelleMalinka, Aleksey, Eleonora Zege, Georg Heygster und Larysa Istomina. „Reflective properties of white sea ice and snow“. Cryosphere 10, Nr. 6 (02.11.2016): 2541–57. http://dx.doi.org/10.5194/tc-10-2541-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMei, Linlu, Vladimir Rozanov, Christine Pohl, Marco Vountas und John P. Burrows. „The retrieval of snow properties from SLSTR Sentinel-3 – Part 1: Method description and sensitivity study“. Cryosphere 15, Nr. 6 (18.06.2021): 2757–80. http://dx.doi.org/10.5194/tc-15-2757-2021.
Der volle Inhalt der QuelleHodson, A. J., A. Nowak, J. Cook, M. Sabacka, E. S. Wharfe, D. A. Pearce, P. Convey und G. Vieira. „Microbes influence the biogeochemical and optical properties of maritime Antarctic snow“. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 122, Nr. 6 (Juni 2017): 1456–70. http://dx.doi.org/10.1002/2016jg003694.
Der volle Inhalt der QuelleGerland, Sebastian, Jan-Gunnar Winther, Jon Børre Ørbæk, Glen E. Liston, Nils Are Øritsland, Alberto Blanco und Boris Ivanov. „Physical and optical properties of snow covering Arctic tundra on Svalbard“. Hydrological Processes 13, Nr. 14-15 (Oktober 1999): 2331–43. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1099-1085(199910)13:14/15<2331::aid-hyp855>3.0.co;2-w.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Robert E., Anne W. Nolin, Rachel Jordan und Jeff Dozier. „Towards predicting temporal changes of the spectral signature of snow in visible and near-infrared wavelengths“. Annals of Glaciology 17 (1993): 143–48. http://dx.doi.org/10.1017/s026030550001274x.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Robert E., Anne W. Nolin, Rachel Jordan und Jeff Dozier. „Towards predicting temporal changes of the spectral signature of snow in visible and near-infrared wavelengths“. Annals of Glaciology 17 (1993): 143–48. http://dx.doi.org/10.3189/s026030550001274x.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Cenlin, Kuo-Nan Liou und Yoshi Takano. „Resolving Size Distribution of Black Carbon Internally Mixed With Snow: Impact on Snow Optical Properties and Albedo“. Geophysical Research Letters 45, Nr. 6 (25.03.2018): 2697–705. http://dx.doi.org/10.1002/2018gl077062.
Der volle Inhalt der QuelleLeppänen, L., A. Kontu, J. Vehviläinen, J. Lemmetyinen und J. Pulliainen. „Comparison of traditional and optical grain-size field measurements with SNOWPACK simulations in a taiga snowpack“. Journal of Glaciology 61, Nr. 225 (2015): 151–62. http://dx.doi.org/10.3189/2015jog14j026.
Der volle Inhalt der QuelleEhrlich, André, Eike Bierwirth, Larysa Istomina und Manfred Wendisch. „Combined retrieval of Arctic liquid water cloud and surface snow properties using airborne spectral solar remote sensing“. Atmospheric Measurement Techniques 10, Nr. 9 (04.09.2017): 3215–30. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-3215-2017.
Der volle Inhalt der QuelleCook, Joseph M., Andrew J. Hodson, Alex S. Gardner, Mark Flanner, Andrew J. Tedstone, Christopher Williamson, Tristram D. L. Irvine-Fynn, Johan Nilsson, Robert Bryant und Martyn Tranter. „Quantifying bioalbedo: a new physically based model and discussion of empirical methods for characterising biological influence on ice and snow albedo“. Cryosphere 11, Nr. 6 (17.11.2017): 2611–32. http://dx.doi.org/10.5194/tc-11-2611-2017.
Der volle Inhalt der QuelleIstomina, L. G., W. von Hoyningen-Huene, A. A. Kokhanovsky und J. P. Burrows. „The detection of cloud free snow covered areas using AATSR measurements“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 3, Nr. 2 (24.03.2010): 1099–132. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-3-1099-2010.
Der volle Inhalt der QuelleGallet, J. C., F. Domine und M. Dumont. „Measuring the specific surface area of wet snow using 1310 nm reflectance“. Cryosphere Discussions 7, Nr. 5 (31.10.2013): 5255–79. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-7-5255-2013.
Der volle Inhalt der QuelleSeidel, Felix C., Karl Rittger, S. McKenzie Skiles, Noah P. Molotch und Thomas H. Painter. „Case study of spatial and temporal variability of snow cover, grain size, albedo and radiative forcing in the Sierra Nevada and Rocky Mountain snowpack derived from imaging spectroscopy“. Cryosphere 10, Nr. 3 (15.06.2016): 1229–44. http://dx.doi.org/10.5194/tc-10-1229-2016.
Der volle Inhalt der QuelleIstomina, L. G., W. von Hoyningen-Huene, A. A. Kokhanovsky und J. P. Burrows. „The detection of cloud-free snow-covered areas using AATSR measurements“. Atmospheric Measurement Techniques 3, Nr. 4 (03.08.2010): 1005–17. http://dx.doi.org/10.5194/amt-3-1005-2010.
Der volle Inhalt der QuelleLamare, Maxim, Marie Dumont, Ghislain Picard, Fanny Larue, François Tuzet, Clément Delcourt und Laurent Arnaud. „Simulating optical top-of-atmosphere radiance satellite images over snow-covered rugged terrain“. Cryosphere 14, Nr. 11 (14.11.2020): 3995–4020. http://dx.doi.org/10.5194/tc-14-3995-2020.
Der volle Inhalt der QuelleEl Oufir, Mohamed Karim, Karem Chokmani, Anas El Alem, Hachem Agili und Monique Bernier. „Seasonal Snowpack Classification Based on Physical Properties Using Near-Infrared Proximal Hyperspectral Data“. Sensors 21, Nr. 16 (04.08.2021): 5259. http://dx.doi.org/10.3390/s21165259.
Der volle Inhalt der QuelleHORTON, SIMON, und BRUCE JAMIESON. „Spectral measurements of surface hoar crystals“. Journal of Glaciology 63, Nr. 239 (08.03.2017): 477–86. http://dx.doi.org/10.1017/jog.2017.6.
Der volle Inhalt der QuelleDi Mauro, Biagio, Giovanni Baccolo, Roberto Garzonio, Claudia Giardino, Dario Massabò, Andrea Piazzalunga, Micol Rossini und Roberto Colombo. „Impact of impurities and cryoconite on the optical properties of the Morteratsch Glacier (Swiss Alps)“. Cryosphere 11, Nr. 6 (01.11.2017): 2393–409. http://dx.doi.org/10.5194/tc-11-2393-2017.
Der volle Inhalt der QuelleGreen, Robert O., Jeff Dozier, Dar Roberts und Tom Painter. „Spectral snow-reflectance models for grain-size and liquid-water fraction in melting snow for the solar-reflected spectrum“. Annals of Glaciology 34 (2002): 71–73. http://dx.doi.org/10.3189/172756402781817987.
Der volle Inhalt der QuelleGallet, J. C., F. Domine und M. Dumont. „Measuring the specific surface area of wet snow using 1310 nm reflectance“. Cryosphere 8, Nr. 4 (03.07.2014): 1139–48. http://dx.doi.org/10.5194/tc-8-1139-2014.
Der volle Inhalt der QuelleZatko, Maria, Joseph Erbland, Joel Savarino, Lei Geng, Lauren Easley, Andrew Schauer, Timothy Bates et al. „The magnitude of the snow-sourced reactive nitrogen flux to the boundary layer in the Uintah Basin, Utah, USA“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 21 (09.11.2016): 13837–51. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-13837-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMarks, A. A., und M. D. King. „The effect of snow/sea ice type on the response of albedo and light penetration depth (<i>e</i>-folding depth) to increasing black carbon“. Cryosphere Discussions 8, Nr. 1 (07.02.2014): 1023–56. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-8-1023-2014.
Der volle Inhalt der QuelleLibois, Quentin, Ghislain Picard, Marie Dumont, Laurent Arnaud, Claude Sergent, Evelyne Pougatch, Marcel Sudul und David Vial. „Experimental determination of the absorption enhancement parameter of snow“. Journal of Glaciology 60, Nr. 222 (2014): 714–24. http://dx.doi.org/10.3189/2014j0g14j015.
Der volle Inhalt der QuelleLibois, Quentin, Ghislain Picard, Marie Dumont, Laurent Arnaud, Claude Sergent, Evelyne Pougatch, Marcel Sudul und David Vial. „Experimental determination of the absorption enhancement parameter of snow“. Journal of Glaciology 60, Nr. 222 (2014): 714–24. http://dx.doi.org/10.3189/2014jog14j015.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jun Fa, Xiao Xia Li, Ya Qin Li und Teng Fei Zhuang. „Experimental Analysis on Fracture Characteristics and Material Properties of Compacted Ice and Snow“. Applied Mechanics and Materials 540 (April 2014): 43–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.540.43.
Der volle Inhalt der QuelleWilleit, Matteo, und Andrey Ganopolski. „The importance of snow albedo for ice sheet evolution over the last glacial cycle“. Climate of the Past 14, Nr. 5 (31.05.2018): 697–707. http://dx.doi.org/10.5194/cp-14-697-2018.
Der volle Inhalt der QuelleKrol, Quirine, und Henning Löwe. „Relating optical and microwave grain metrics of snow: the relevance of grain shape“. Cryosphere 10, Nr. 6 (21.11.2016): 2847–63. http://dx.doi.org/10.5194/tc-10-2847-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMcdonald, Shaun, Theodoro Koulis, Jens Ehn, Karley Campbell, Michel Gosselin und C. J. Mundy. „A functional regression model for predicting optical depth and estimating attenuation coefficients in sea-ice covers near Resolute Passage, Canada“. Annals of Glaciology 56, Nr. 69 (2015): 147–54. http://dx.doi.org/10.3189/2015aog69a004.
Der volle Inhalt der QuelleMarks, A. A., und M. D. King. „The effect of snow/sea ice type on the response of albedo and light penetration depth (<i>e</i>-folding depth) to increasing black carbon“. Cryosphere 8, Nr. 5 (03.09.2014): 1625–38. http://dx.doi.org/10.5194/tc-8-1625-2014.
Der volle Inhalt der QuelleCarlsen, Tim, Gerit Birnbaum, André Ehrlich, Veit Helm, Evelyn Jäkel, Michael Schäfer und Manfred Wendisch. „Parameterizing anisotropic reflectance of snow surfaces from airborne digital camera observations in Antarctica“. Cryosphere 14, Nr. 11 (12.11.2020): 3959–78. http://dx.doi.org/10.5194/tc-14-3959-2020.
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