Zeitschriftenartikel zum Thema „Particle cloud modeling“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Particle cloud modeling" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Grabowski, Wojciech W., Hugh Morrison, Shin-Ichiro Shima, Gustavo C. Abade, Piotr Dziekan und Hanna Pawlowska. „Modeling of Cloud Microphysics: Can We Do Better?“ Bulletin of the American Meteorological Society 100, Nr. 4 (01.04.2019): 655–72. http://dx.doi.org/10.1175/bams-d-18-0005.1.
Der volle Inhalt der QuelleRussell, Lynn M., Armin Sorooshian, John H. Seinfeld, Bruce A. Albrecht, Athanasios Nenes, Lars Ahlm, Yi-Chun Chen et al. „Eastern Pacific Emitted Aerosol Cloud Experiment“. Bulletin of the American Meteorological Society 94, Nr. 5 (01.05.2013): 709–29. http://dx.doi.org/10.1175/bams-d-12-00015.1.
Der volle Inhalt der QuelleTwohy, C. H., J. R. Anderson, D. W. Toohey, M. Andrejczuk, A. Adams, M. Lytle, R. C. George et al. „Impacts of aerosol particles on the microphysical and radiative properties of stratocumulus clouds over the Southeast Pacific ocean“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, Nr. 8 (09.08.2012): 19715–67. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-19715-2012.
Der volle Inhalt der QuelleAnnamalai, K., S. Ramalingam, T. Dahdah und D. Chi. „Group Combustion of a Cylindrical Cloud of Char/Carbon Particles“. Journal of Heat Transfer 110, Nr. 1 (01.02.1988): 190–200. http://dx.doi.org/10.1115/1.3250451.
Der volle Inhalt der QuelleTwohy, C. H., J. R. Anderson, D. W. Toohey, M. Andrejczuk, A. Adams, M. Lytle, R. C. George et al. „Impacts of aerosol particles on the microphysical and radiative properties of stratocumulus clouds over the southeast Pacific Ocean“. Atmospheric Chemistry and Physics 13, Nr. 5 (05.03.2013): 2541–62. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-2541-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMoharreri, A., L. Craig, P. Dubey, D. C. Rogers und S. Dhaniyala. „Aircraft testing of the new Blunt-body Aerosol Sampler (BASE)“. Atmospheric Measurement Techniques 7, Nr. 9 (23.09.2014): 3085–93. http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-3085-2014.
Der volle Inhalt der QuelleAbdelmonem, A., M. Schnaiter, P. Amsler, E. Hesse, J. Meyer und T. Leisner. „First correlated measurements of the shape and light scattering properties of cloud particles using the new Particle Habit Imaging and Polar Scattering (PHIPS) probe“. Atmospheric Measurement Techniques 4, Nr. 10 (12.10.2011): 2125–42. http://dx.doi.org/10.5194/amt-4-2125-2011.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Huajun, Yitung Chen, Hsuan-Tsung Hsieh und Nathan Siegel. „Computational Fluid Dynamics Modeling of Gas-Particle Flow Within a Solid-Particle Solar Receiver“. Journal of Solar Energy Engineering 129, Nr. 2 (25.08.2006): 160–70. http://dx.doi.org/10.1115/1.2716418.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Qing, Bingqi Yi und Lei Bi. „Sensitivity of Mixed-Phase Cloud Optical Properties to Cloud Particle Model and Microphysical Factors at Wavelengths from 0.2 to 100 µm“. Remote Sensing 13, Nr. 12 (14.06.2021): 2330. http://dx.doi.org/10.3390/rs13122330.
Der volle Inhalt der QuelleAbdelmonem, A., M. Schnaiter, P. Amsler, E. Hesse, J. Meyer und T. Leisner. „First correlated measurements of the shape and scattering properties of cloud particles using the new Particle Habit Imaging and Polar Scattering (PHIPS) probe“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 4, Nr. 3 (17.05.2011): 2883–930. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-4-2883-2011.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jiming, Parisa A. Ariya, Henry G. Leighton und Man Kong Yau. „Modeling Study of Ice Formation in Warm-Based Precipitating Shallow Cumulus Clouds“. Journal of the Atmospheric Sciences 69, Nr. 11 (01.11.2012): 3315–35. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-11-0344.1.
Der volle Inhalt der QuelleWaquet, F., C. Cornet, J. L. Deuzé, O. Dubovik, F. Ducos, P. Goloub, M. Herman et al. „Retrieval of aerosol microphysical and optical properties above liquid clouds from POLDER/PARASOL polarization measurements“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 4 (15.04.2013): 991–1016. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-991-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMoharreri, A., L. Craig, P. Dubey, D. C. Rogers und S. Dhaniyala. „Aircraft testing of the new Blunt-body Aerosol Sampler (BASE)“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, Nr. 3 (18.03.2014): 2663–88. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-2663-2014.
Der volle Inhalt der QuelleShima, Shin-ichiro, Yousuke Sato, Akihiro Hashimoto und Ryohei Misumi. „Predicting the morphology of ice particles in deep convection using the super-droplet method: development and evaluation of SCALE-SDM 0.2.5-2.2.0, -2.2.1, and -2.2.2“. Geoscientific Model Development 13, Nr. 9 (08.09.2020): 4107–57. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-13-4107-2020.
Der volle Inhalt der QuelleKiliani, J., G. Baumgarten, F. J. Lübken und U. Berger. „Impact of particle shape on the morphology of noctilucent clouds“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 11 (15.06.2015): 16019–48. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-16019-2015.
Der volle Inhalt der QuelleFierce, Laura, Nicole Riemer und Tami C. Bond. „Toward Reduced Representation of Mixing State for Simulating Aerosol Effects on Climate“. Bulletin of the American Meteorological Society 98, Nr. 5 (01.05.2017): 971–80. http://dx.doi.org/10.1175/bams-d-16-0028.1.
Der volle Inhalt der QuelleMehdizadeh, Ghazal, Ehsan Erfani, Frank McDonough und Farnaz Hosseinpour. „Quantifying the Influence of Cloud Seeding on Ice Particle Growth and Snowfall Through Idealized Microphysical Modeling“. Atmosphere 15, Nr. 12 (06.12.2024): 1460. https://doi.org/10.3390/atmos15121460.
Der volle Inhalt der QuelleLacher, Larissa, Hans-Christian Clemen, Xiaoli Shen, Stephan Mertes, Martin Gysel-Beer, Alireza Moallemi, Martin Steinbacher et al. „Sources and nature of ice-nucleating particles in the free troposphere at Jungfraujoch in winter 2017“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 22 (23.11.2021): 16925–53. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-16925-2021.
Der volle Inhalt der QuelleKalesse, H., W. Szyrmer, S. Kneifel, P. Kollias und E. Luke. „Fingerprints of a riming event on cloud radar Doppler spectra: observations and modeling“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 20 (22.10.2015): 28619–58. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-28619-2015.
Der volle Inhalt der QuelleHong, Gang, Ping Yang, Bryan A. Baum, Andrew J. Heymsfield und Kuan-Man Xu. „Parameterization of Shortwave and Longwave Radiative Properties of Ice Clouds for Use in Climate Models“. Journal of Climate 22, Nr. 23 (01.12.2009): 6287–312. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2844.1.
Der volle Inhalt der QuelleKou, Leilei, Zhengjian Lin, Haiyang Gao, Shujun Liao und Piman Ding. „Simulation and sensitivity analysis for cloud and precipitation measurements via spaceborne millimeter-wave radar“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 6 (31.03.2023): 1723–44. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-1723-2023.
Der volle Inhalt der QuelleKalesse, Heike, Wanda Szyrmer, Stefan Kneifel, Pavlos Kollias und Edward Luke. „Fingerprints of a riming event on cloud radar Doppler spectra: observations and modeling“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 5 (09.03.2016): 2997–3012. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-2997-2016.
Der volle Inhalt der QuelleBaumgarten, G., J. Fiedler und M. Rapp. „On microphysical processes of noctilucent clouds (NLC): observations and modeling of mean and width of the particle size-distribution“. Atmospheric Chemistry and Physics 10, Nr. 14 (21.07.2010): 6661–68. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-6661-2010.
Der volle Inhalt der QuelleLasher-Trapp, Sonia, David C. Leon, Paul J. DeMott, Cecille M. Villanueva-Birriel, Alexandria V. Johnson, Daniel H. Moser, Colin S. Tully und Wei Wu. „A Multisensor Investigation of Rime Splintering in Tropical Maritime Cumuli“. Journal of the Atmospheric Sciences 73, Nr. 6 (01.06.2016): 2547–64. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-15-0285.1.
Der volle Inhalt der QuelleVahidinia, Sanaz, Sarah E. Moran, Mark S. Marley und Jeffrey N. Cuzzi. „Aggregate Cloud Particle Effects in Exoplanet Atmospheres“. Publications of the Astronomical Society of the Pacific 136, Nr. 8 (01.08.2024): 084404. http://dx.doi.org/10.1088/1538-3873/ad6cf2.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yangang, Man-Kong Yau, Shin-ichiro Shima, Chunsong Lu und Sisi Chen. „Parameterization and Explicit Modeling of Cloud Microphysics: Approaches, Challenges, and Future Directions“. Advances in Atmospheric Sciences 40, Nr. 5 (04.04.2023): 747–90. http://dx.doi.org/10.1007/s00376-022-2077-3.
Der volle Inhalt der QuelleKiliani, J., G. Baumgarten, F. J. Lübken und U. Berger. „Impact of particle shape on the morphology of noctilucent clouds“. Atmospheric Chemistry and Physics 15, Nr. 22 (19.11.2015): 12897–907. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-12897-2015.
Der volle Inhalt der QuelleBraga, Ramon Campos, Barbara Ervens, Daniel Rosenfeld, Meinrat O. Andreae, Jan-David Förster, Daniel Fütterer, Lianet Hernández Pardo et al. „Cloud droplet formation at the base of tropical convective clouds: closure between modeling and measurement results of ACRIDICON–CHUVA“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 23 (02.12.2021): 17513–28. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-17513-2021.
Der volle Inhalt der QuelleSolomos, S., G. Kallos, J. Kushta, M. Astitha, C. Tremback, A. Nenes und Z. Levin. „An integrated modeling study on the effects of mineral dust and sea salt particles on clouds and precipitation“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, Nr. 10 (14.10.2010): 23959–4014. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-23959-2010.
Der volle Inhalt der QuelleArreaga-García, Guillermo, und Julio Saucedo-Morales. „Hydrodynamic Modeling of the Interaction of Winds within a Collapsing Turbulent Gas Cloud“. Advances in Astronomy 2015 (2015): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2015/196304.
Der volle Inhalt der QuelleRose, Clémence, Nadine Chaumerliac, Laurent Deguillaume, Hélène Perroux, Camille Mouchel-Vallon, Maud Leriche, Luc Patryl und Patrick Armand. „Modeling the partitioning of organic chemical species in cloud phases with CLEPS (1.1)“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 3 (15.02.2018): 2225–42. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-2225-2018.
Der volle Inhalt der QuelleMatrosov, Sergey Y. „Evaluations of the Spheroidal Particle Model for Describing Cloud Radar Depolarization Ratios of Ice Hydrometeors“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 32, Nr. 5 (Mai 2015): 865–79. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-14-00115.1.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Han, und Liping Liu. „Establishment and Preliminary Application of the Forward Modeling Method for Doppler Spectral Density of Ice Particles“. Remote Sensing 12, Nr. 20 (15.10.2020): 3378. http://dx.doi.org/10.3390/rs12203378.
Der volle Inhalt der QuelleCirisan, A., B. P. Luo, I. Engel, F. G. Wienhold, M. Sprenger, U. K. Krieger, U. Weers et al. „Balloon-borne match measurements of midlatitude cirrus clouds“. Atmospheric Chemistry and Physics 14, Nr. 14 (18.07.2014): 7341–65. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-7341-2014.
Der volle Inhalt der QuelleAndreae, Meinrat O., Armin Afchine, Rachel Albrecht, Bruna Amorim Holanda, Paulo Artaxo, Henrique M. J. Barbosa, Stephan Borrmann et al. „Aerosol characteristics and particle production in the upper troposphere over the Amazon Basin“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 2 (25.01.2018): 921–61. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-921-2018.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhi Chun, Song Wei Li, Song Yan Lu, Wen Xu und Yun He. „3D Cloud Simulation Technology in Flight Visual System“. Advanced Materials Research 909 (März 2014): 418–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.909.418.
Der volle Inhalt der QuellePfreundschuh, Simon, Stuart Fox, Patrick Eriksson, David Duncan, Stefan A. Buehler, Manfred Brath, Richard Cotton und Florian Ewald. „Synergistic radar and sub-millimeter radiometer retrievals of ice hydrometeors in mid-latitude frontal cloud systems“. Atmospheric Measurement Techniques 15, Nr. 3 (09.02.2022): 677–99. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-677-2022.
Der volle Inhalt der QuelleDedekind, Zane, Ulrike Proske, Sylvaine Ferrachat, Ulrike Lohmann und David Neubauer. „Simulating the seeder–feeder impacts on cloud ice and precipitation over the Alps“. Atmospheric Chemistry and Physics 24, Nr. 9 (08.05.2024): 5389–404. http://dx.doi.org/10.5194/acp-24-5389-2024.
Der volle Inhalt der QuelleOzernoy, Leonid M. „Physical Modeling of the Zodiacal Dust Cloud“. Symposium - International Astronomical Union 204 (2001): 17–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900225850.
Der volle Inhalt der QuelleSkrotzki, J., P. Connolly, M. Schnaiter, H. Saathoff, O. Möhler, R. Wagner, M. Niemand, V. Ebert und T. Leisner. „The accommodation coefficient of water molecules on ice-cirrus cloud studies at the AIDA simulation chamber“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, Nr. 9 (18.09.2012): 24351–93. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-24351-2012.
Der volle Inhalt der QuelleSkrotzki, J., P. Connolly, M. Schnaiter, H. Saathoff, O. Möhler, R. Wagner, M. Niemand, V. Ebert und T. Leisner. „The accommodation coefficient of water molecules on ice – cirrus cloud studies at the AIDA simulation chamber“. Atmospheric Chemistry and Physics 13, Nr. 8 (29.04.2013): 4451–66. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-4451-2013.
Der volle Inhalt der QuelleEngel, I., B. P. Luo, S. M. Khaykin, F. G. Wienhold, H. Vömel, R. Kivi, C. R. Hoyle, J. U. Grooß, M. C. Pitts und T. Peter. „Arctic stratospheric dehydration – Part 2: Microphysical modeling“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, Nr. 10 (18.10.2013): 27163–200. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-27163-2013.
Der volle Inhalt der QuelleGrythe, Henrik, Nina I. Kristiansen, Christine D. Groot Zwaaftink, Sabine Eckhardt, Johan Ström, Peter Tunved, Radovan Krejci und Andreas Stohl. „A new aerosol wet removal scheme for the Lagrangian particle model FLEXPART v10“. Geoscientific Model Development 10, Nr. 4 (07.04.2017): 1447–66. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-1447-2017.
Der volle Inhalt der QuelleDeeter, Merritt N., und K. Franklin Evans. „A Novel Ice-Cloud Retrieval Algorithm Based on the Millimeter-Wave Imaging Radiometer (MIR) 150- and 220-GHz Channels“. Journal of Applied Meteorology 39, Nr. 5 (01.05.2000): 623–33. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0450-39.5.623.
Der volle Inhalt der QuelleWehbe, Youssef, Sarah A. Tessendorf, Courtney Weeks, Roelof Bruintjes, Lulin Xue, Roy Rasmussen, Paul Lawson, Sarah Woods und Marouane Temimi. „Analysis of aerosol–cloud interactions and their implications for precipitation formation using aircraft observations over the United Arab Emirates“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 16 (23.08.2021): 12543–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-12543-2021.
Der volle Inhalt der QuelleKong, Weimeng, Stavros Amanatidis, Huajun Mai, Changhyuk Kim, Benjamin C. Schulze, Yuanlong Huang, Gregory S. Lewis, Susanne V. Hering, John H. Seinfeld und Richard C. Flagan. „The nano-scanning electrical mobility spectrometer (nSEMS) and its application to size distribution measurements of 1.5–25 nm particles“. Atmospheric Measurement Techniques 14, Nr. 8 (09.08.2021): 5429–45. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-5429-2021.
Der volle Inhalt der Quellevan Pinxteren, Manuela, Khanneh Wadinga Fomba, Nadja Triesch, Christian Stolle, Oliver Wurl, Enno Bahlmann, Xianda Gong et al. „Marine organic matter in the remote environment of the Cape Verde islands – an introduction and overview to the MarParCloud campaign“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 11 (12.06.2020): 6921–51. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-6921-2020.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Cuong M., Mengistu Wolde, Alessandro Battaglia, Leonid Nichman, Natalia Bliankinshtein, Samuel Haimov, Kenny Bala und Dirk Schuettemeyer. „Coincident in situ and triple-frequency radar airborne observations in the Arctic“. Atmospheric Measurement Techniques 15, Nr. 3 (10.02.2022): 775–95. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-775-2022.
Der volle Inhalt der QuelleMena, Francisco, Tami C. Bond und Nicole Riemer. „Plume-exit modeling to determine cloud condensation nuclei activity of aerosols from residential biofuel combustion“. Atmospheric Chemistry and Physics 17, Nr. 15 (07.08.2017): 9399–415. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-9399-2017.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Li Hua, Yi Tang und Jie Liu. „Application of Hierarchical Structured Particle System in Driving Simulation System“. Applied Mechanics and Materials 513-517 (Februar 2014): 1890–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.513-517.1890.
Der volle Inhalt der Quelle