Zeitschriftenartikel zum Thema „Picarro“
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Yang, Mingxi, John Prytherch, Elena Kozlova, Margaret J. Yelland, Deepulal Parenkat Mony und Thomas G. Bell. „Comparison of two closed-path cavity-based spectrometers for measuring air–water CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> fluxes by eddy covariance“. Atmospheric Measurement Techniques 9, Nr. 11 (18.11.2016): 5509–22. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-5509-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMouat, Asher P., Zelda A. Siegel und Jennifer Kaiser. „Evaluation of Aeris mid-infrared absorption (MIRA), Picarro CRDS (cavity ring-down spectroscopy) G2307, and dinitrophenylhydrazine (DNPH)-based sampling for long-term formaldehyde monitoring efforts“. Atmospheric Measurement Techniques 17, Nr. 7 (08.04.2024): 1979–94. http://dx.doi.org/10.5194/amt-17-1979-2024.
Der volle Inhalt der QuelleSchneider, M., Y. González, C. Dyroff, E. Christner, A. Wiegele, S. Barthlott, O. E. García et al. „Empirical validation and proof of added value of MUSICA's tropospheric δD remote sensing products“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, Nr. 7 (14.07.2014): 6917–69. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-6917-2014.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Shasha, Kexin Zu, Huabin Dong, Limin Zeng, Keding Lu und Qi Chen. „Colorimetric derivatization of ambient ammonia (NH3) for detection by long-path absorption photometry“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 22 (18.11.2023): 5525–35. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-5525-2023.
Der volle Inhalt der QuelleNemuc, Anca, Andreea Boscornea, Livio Belegante, Jeni Vasilescu, Sorin Vajaiac, Dragos Ene, Luminita Marmureanu und Simona Andrei. „Ground based and airborne atmospheric measurements near bucharest“. EPJ Web of Conferences 176 (2018): 08009. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201817608009.
Der volle Inhalt der QuelleZhuang, Shaojie, Eva Brusselman, Bart Sonck und Peter Demeyer. „Validation of Five Gas Analysers for Application in Ammonia Emission Measurements at Livestock Houses According to the VERA Test Protocol“. Applied Sciences 10, Nr. 15 (22.07.2020): 5034. http://dx.doi.org/10.3390/app10155034.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Tracy R., Kendrick Du und Bill Stavropoulos. „New system for detecting, mapping, monitoring, quantifying and reporting fugitive gas emissions“. APPEA Journal 57, Nr. 2 (2017): 561. http://dx.doi.org/10.1071/aj16098.
Der volle Inhalt der QuelleDickinson, Dane, Samuel Bodé und Pascal Boeckx. „System for <i>δ</i><sup>13</sup>C–CO<sub>2</sub> and <i>x</i>CO<sub>2</sub> analysis of discrete gas samples by cavity ring-down spectroscopy“. Atmospheric Measurement Techniques 10, Nr. 11 (22.11.2017): 4507–19. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-4507-2017.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Qixiang, Pengfei Han, Guang Pan, Chi Xu, Xiaoyu Yang, Honghui Xu, Dongde Ruan und Ning Zeng. „Evaluation of Low-Cost CO2 Sensors Using Reference Instruments and Standard Gases for Indoor Use“. Sensors 24, Nr. 9 (23.04.2024): 2680. http://dx.doi.org/10.3390/s24092680.
Der volle Inhalt der QuelleSchneider, M., Y. González, C. Dyroff, E. Christner, A. Wiegele, S. Barthlott, O. E. García et al. „Empirical validation and proof of added value of MUSICA's tropospheric δD remote sensing products“. Atmospheric Measurement Techniques 8, Nr. 1 (30.01.2015): 483–503. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-483-2015.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Haiwei, Christoph Spötl, Ye Tian, Youfeng Ning, Baoyun Zong, Yuri V. Dublyansky, Pengzhen Duan, Hai Cheng, Yanjun Cai und Hubert B. Vonhof. „Measurement of oxygen and hydrogen isotopic ratios of speleothem fluid inclusion water using Picarro“. Chinese Science Bulletin 65, Nr. 32 (03.08.2020): 3626–34. http://dx.doi.org/10.1360/tb-2020-0201.
Der volle Inhalt der QuelleReum, Friedemann, Christoph Gerbig, Jost V. Lavric, Chris W. Rella und Mathias Göckede. „Correcting atmospheric CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> mole fractions obtained with Picarro analyzers for sensitivity of cavity pressure to water vapor“. Atmospheric Measurement Techniques 12, Nr. 2 (15.02.2019): 1013–27. http://dx.doi.org/10.5194/amt-12-1013-2019.
Der volle Inhalt der QuelleDefratyka, Sara M., Jean-Daniel Paris, Camille Yver-Kwok, Daniel Loeb, James France, Jon Helmore, Nigel Yarrow, Valérie Gros und Philippe Bousquet. „Ethane measurement by Picarro CRDS G2201-i in laboratory and field conditions: potential and limitations“. Atmospheric Measurement Techniques 14, Nr. 7 (27.07.2021): 5049–69. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-5049-2021.
Der volle Inhalt der QuelleGrodowski, Jarosław. „Optymalizacja planowania wymiany sieci dystrybucyjnej i metody kwantyfikacji emisji gazu ziemnego z zastosowaniem metodologii PICARRO“. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 1, Nr. 4 (26.04.2023): 13–20. http://dx.doi.org/10.15199/17.2023.4.2.
Der volle Inhalt der QuelleHutchings, Jack A., und Bronwen L. Konecky. „Optimization of a Picarro L2140-i cavity ring-down spectrometer for routine measurement of triple oxygen isotope ratios in meteoric waters“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 6 (29.03.2023): 1663–82. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-1663-2023.
Der volle Inhalt der QuelleCourtois, Elodie Alice, Clément Stahl, Benoit Burban, Joke Van den Berge, Daniel Berveiller, Laëtitia Bréchet, Jennifer Larned Soong, Nicola Arriga, Josep Peñuelas und Ivan August Janssens. „Automatic high-frequency measurements of full soil greenhouse gas fluxes in a tropical forest“. Biogeosciences 16, Nr. 3 (12.02.2019): 785–96. http://dx.doi.org/10.5194/bg-16-785-2019.
Der volle Inhalt der QuelleДолгих, Г. И., М. А. Бовсун, С. Г. Долгих, В. А. Чупин und А. В. Яцук. „Аппаратно-программный комплекс для исследования мелкомасштабных вариаций парниковых газов“. PHOTONICS Russia 17, Nr. 4 (28.06.2023): 294–306. http://dx.doi.org/10.22184/1993-7296.fros.2023.17.4.294.306.
Der volle Inhalt der QuelleTolodo, D. D., I. N. Manyoe und Y. I. Arifin. „Geochemistry characteristics of the hungayono geothermal area for the development of clean energy in gorontalo province“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1089, Nr. 1 (01.11.2022): 012020. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1089/1/012020.
Der volle Inhalt der QuellePeltola, O., A. Hensen, C. Helfter, L. Belelli Marchesini, F. C. Bosveld, W. C. M. van den Bulk, J. A. Elbers et al. „Evaluating the performance of commonly used gas analysers for methane eddy covariance flux measurements: the InGOS inter-comparison field experiment“. Biogeosciences 11, Nr. 12 (17.06.2014): 3163–86. http://dx.doi.org/10.5194/bg-11-3163-2014.
Der volle Inhalt der QuellePeltola, O., A. Hensen, C. Helfter, L. Belelli Marchesini, F. C. Bosveld, W. C. M. van den Bulk, J. A. Elbers et al. „Evaluating the performance of commonly used gas analysers for methane eddy covariance flux measurements: the InGOS inter-comparison field experiment“. Biogeosciences Discussions 11, Nr. 1 (13.01.2014): 797–852. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-11-797-2014.
Der volle Inhalt der QuelleYURKOV, I. A., S. K. DZHOLUMBETOV und E. A. GULYAEV. „ESTIMATION OF NOCTURNAL GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN YEKATERINBURG IN 2018-2019“. Meteorologiya i Gidrologiya, Nr. 11 (November 2021): 64–72. http://dx.doi.org/10.52002/0130-2906-2021-11-64-72.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, B., D. D. Nelson, J. B. McManus, M. S. Zahniser, R. Wehr und S. C. Wofsy. „Development and field testing of a rapid and ultra-stable atmospheric carbon dioxide spectrometer“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, Nr. 8 (05.08.2014): 8101–23. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-8101-2014.
Der volle Inhalt der QuelleAichner, Bernhard, David Dubbert, Christine Kiel, Katrin Kohnert, Igor Ogashawara, Andreas Jechow, Sarah-Faye Harpenslager et al. „Spatial and seasonal patterns of water isotopes in northeastern German lakes“. Earth System Science Data 14, Nr. 4 (19.04.2022): 1857–67. http://dx.doi.org/10.5194/essd-14-1857-2022.
Der volle Inhalt der QuellePanov, Alexey, Anatoly Prokushkin, Karl Robert Kübler, Mikhail Korets, Anastasiya Urban, Mikhail Bondar und Martin Heimann. „Continuous CO2 and CH4 Observations in the Coastal Arctic Atmosphere of the Western Taimyr Peninsula, Siberia: The First Results from a New Measurement Station in Dikson“. Atmosphere 12, Nr. 7 (06.07.2021): 876. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12070876.
Der volle Inhalt der QuelleHita, Luis González, Miguel Angel Mejía-González, Blanca Carteño Martinez, Juan Carlos Aparicio-González und Dustin Mañón Flores. „Isotopic composition of rainfall in Baja California Sur, México“. International Journal of Hydrology 5, Nr. 3 (01.06.2021): 93–100. http://dx.doi.org/10.15406/ijh.2021.05.00271.
Der volle Inhalt der QuelleGribanov, K., J. Jouzel, V. Bastrikov, J. L. Bonne, F. M. Breon, M. Butzin, O. Cattani et al. „Developing a western Siberia reference site for tropospheric water vapour isotopologue observations obtained by different techniques (in situ and remote sensing)“. Atmospheric Chemistry and Physics 14, Nr. 12 (16.06.2014): 5943–57. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-5943-2014.
Der volle Inhalt der QuelleFleming, Leigh S., Andrew C. Manning, Penelope A. Pickers, Grant L. Forster und Alex J. Etchells. „Evaluating the performance of a Picarro G2207-i analyser for high-precision atmospheric O2 measurements“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 2 (24.01.2023): 387–401. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-387-2023.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, B., D. D. Nelson, J. B. McManus, M. S. Zahniser, R. A. Wehr und S. C. Wofsy. „Development and field testing of a rapid and ultra-stable atmospheric carbon dioxide spectrometer“. Atmospheric Measurement Techniques 7, Nr. 12 (15.12.2014): 4445–53. http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-4445-2014.
Der volle Inhalt der QuellePapina, Tatyana, Alla Eirikh und Tatiana Noskova. „Factors Influencing Changes of the Initial Stable Water Isotopes Composition in the Seasonal Snowpack of the South of Western Siberia, Russia“. Applied Sciences 12, Nr. 2 (10.01.2022): 625. http://dx.doi.org/10.3390/app12020625.
Der volle Inhalt der QuelleGribanov, K., J. Jouzel, V. Bastrikov, J. L. Bonne, F. M. Breon, M. Butzin, O. Cattani et al. „ECHAM5-wiso water vapour isotopologues simulation and its comparison with WS-CRDS measurements and retrievals from GOSAT and ground-based FTIR spectra in the atmosphere of Western Siberia“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, Nr. 1 (24.01.2013): 2599–640. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-2599-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMüller, Max, Stefan Weigl, Jennifer Müller-Williams, Matthias Lindauer, Thomas Rück, Simon Jobst, Rudolf Bierl und Frank-Michael Matysik. „Comparison of photoacoustic spectroscopy and cavity ring-down spectroscopy for ambient methane monitoring at Hohenpeißenberg“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 18 (25.09.2023): 4263–70. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-4263-2023.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Changhua, Xuefa Wen, Jingyuan Wang und Qingjun Guo. „Continuous Measurements of Temporal and Vertical Variations in Atmospheric CO2 and Its δ13C in and above a Subtropical Plantation“. Forests 12, Nr. 5 (07.05.2021): 584. http://dx.doi.org/10.3390/f12050584.
Der volle Inhalt der QuelleBerhanu, T. A., E. Satar, R. Schanda, P. Nyfeler, H. Moret, D. Brunner, B. Oney und M. Leuenberger. „Measurements of greenhouse gases at Beromünster tall tower station in Switzerland“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, Nr. 10 (21.10.2015): 10793–822. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-10793-2015.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yunsong, Jean-Daniel Paris, Mihalis Vrekoussis, Panayiota Antoniou, Christos Constantinides, Maximilien Desservettaz, Christos Keleshis et al. „Improvements of a low-cost CO2 commercial nondispersive near-infrared (NDIR) sensor for unmanned aerial vehicle (UAV) atmospheric mapping applications“. Atmospheric Measurement Techniques 15, Nr. 15 (02.08.2022): 4431–42. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-4431-2022.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Jennifer E., und Chris W. Rella. „Effects of variation in background mixing ratios of N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, and Ar on the measurement of <i>δ</i><sup>18</sup>O–H<sub>2</sub>O and <i>δ</i><sup>2</sup>H–H<sub>2</sub>O values by cavity ring-down spectroscopy“. Atmospheric Measurement Techniques 10, Nr. 8 (24.08.2017): 3073–91. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-3073-2017.
Der volle Inhalt der QuelleKamp, Jesper Nørlem, Albarune Chowdhury, Anders Peter S. Adamsen und Anders Feilberg. „Negligible influence of livestock contaminants and sampling system on ammonia measurements with cavity ring-down spectroscopy“. Atmospheric Measurement Techniques 12, Nr. 5 (17.05.2019): 2837–50. http://dx.doi.org/10.5194/amt-12-2837-2019.
Der volle Inhalt der QuelleKolesnikova, Yulia, Viktoriia Semal, Оlga Nesterova, Simona Castaldi, Mariya Bovsun, Аnastasia Brikmans, Аnastasia Popova und Еlena Suvorova. „The effect on nitrogen oxide emission from agricultural soils“. E3S Web of Conferences 175 (2020): 09014. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202017509014.
Der volle Inhalt der QuelleGonzález-Hita, Luis, Miguel A. Mejía-González, Blanca Carteño-Martinez, Juan C. Aparicio-González und Dustin S. Mañon-Flores. „Composición isotópica de la precipitación en el Valle de Querétaro, México“. Tecnología y ciencias del agua 14, Nr. 3 (01.05.2023): 56–88. http://dx.doi.org/10.24850/j-tyca-14-03-02.
Der volle Inhalt der QuelleAggarwal, Shubham, Kevin J. Kuehner und Joe Magner. „Estimating Riparian Water Movement in an Incipient Karst Landscape—Minnesota, USA“. Geographies 4, Nr. 1 (01.02.2024): 83–94. http://dx.doi.org/10.3390/geographies4010006.
Der volle Inhalt der QuelleMalowany, K., J. Stix, A. Van Pelt und G. Lucic. „H<sub>2</sub>S interference on CO<sub>2</sub> isotopic measurements using a Picarro G1101-i cavity ring-down spectrometer“. Atmospheric Measurement Techniques 8, Nr. 10 (06.10.2015): 4075–82. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-4075-2015.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Zhujun, Qing He, Zhongqi Lu, Quanwei Zhao und Jianlin Wang. „Analysis of Atmospheric CO2 and CO at Akedala Atmospheric Background Observation Station, a Regional Station in Northwestern China“. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, Nr. 11 (06.06.2022): 6948. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19116948.
Der volle Inhalt der QuelleKakareka, S. V., T. I. Kukharchyk, A. A. Ekaykin und Yu G. Giginyak. „Stable isotopes in the snow of the coastal areas of Antarctica“. Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus 65, Nr. 4 (02.09.2021): 495–502. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8323-2021-65-4-495-502.
Der volle Inhalt der QuelleMathuthu, Joseph, Naomi Dikeledi Mokhine, Namhla Mkiva, Samuel Che Nde, Ingrid Dennis, Johan Hendriks, Lobina Palamuleni, Tebogo Gilbert Kupi und Manny Mathuthu. „Determining Water Isotope Compositions for the IAEA WICO and North West Villages, South Africa“. Water 13, Nr. 20 (09.10.2021): 2801. http://dx.doi.org/10.3390/w13202801.
Der volle Inhalt der QuellePeltola, O., I. Mammarella, S. Haapanala, G. Burba und T. Vesala. „Field intercomparison of four methane gas analysers suitable for eddy covariance flux measurements“. Biogeosciences Discussions 9, Nr. 12 (12.12.2012): 17651–706. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-9-17651-2012.
Der volle Inhalt der QuelleHerbstritt, Barbara, Benjamin Gralher und Markus Weiler. „Continuous, near-real-time observations of water stable isotope ratios during rainfall and throughfall events“. Hydrology and Earth System Sciences 23, Nr. 7 (17.07.2019): 3007–19. http://dx.doi.org/10.5194/hess-23-3007-2019.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Yang, Minqiang Zhou, Ting Wang, Bo Yao, Pengfei Han, Denghui Ji, Wei Zhou, Yele Sun, Gengchen Wang und Pucai Wang. „Spatial and temporal variations of CO<sub>2</sub> mole fractions observed at Beijing, Xianghe, and Xinglong in North China“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 15 (06.08.2021): 11741–57. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-11741-2021.
Der volle Inhalt der QuelleMalowany, K., J. Stix, A. Van Pelt und G. Lucic. „H<sub>2</sub>S interference on CO<sub>2</sub> isotopic measurements using a Picarro G1101-i cavity ring-down spectrometer“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, Nr. 6 (05.06.2015): 5651–75. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-5651-2015.
Der volle Inhalt der QuelleTAVARES, Flavia A., Jefferson C. SIMÕES, Ronaldo T. BERNARDO, Nicoli P. GERHARD, Gino CASASSA und Luciano MARQUETTO. „Razões de isótopos estáveis em um testemunho de firn do manto de gelo da Antártica Oriental“. Pesquisas em Geociências 47, Nr. 2 (22.10.2020): e094026. http://dx.doi.org/10.22456/1807-9806.108585.
Der volle Inhalt der QuelleLnglada, Rafael. „Picasso y el escudo de la ciudad de Málaga“. Boletín de Arte, Nr. 17 (09.06.2022): 481–84. http://dx.doi.org/10.24310/bolarte.1996.vi17.14884.
Der volle Inhalt der QuelleWelp, L. R., R. F. Keeling, R. F. Weiss, W. Paplawsky und S. Heckman. „Design and performance of a Nafion dryer for continuous operation at CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> air monitoring sites“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 5, Nr. 4 (07.08.2012): 5449–68. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-5-5449-2012.
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