Zeitschriftenartikel zum Thema „Spinning Satellites“
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Shang, Yuting, Yifan Deng, Yuanli Cai, Yu Chen, Sirui He, Xuanchong Liao und Haonan Jiang. „Modeling and Disturbance Analysis of Spinning Satellites with Inflatable Protective Structures“. Aerospace 10, Nr. 11 (18.11.2023): 971. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10110971.
Der volle Inhalt der QuelleAslanov, Vladimir S., und Dmitry A. Sizov. „Attitude Dynamics of Spinning Magnetic LEO/VLEO Satellites“. Aerospace 10, Nr. 2 (17.02.2023): 192. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10020192.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Guotong, Fengchen Fan, Yuanqing Miao, Tianyu Zhang und Yushu Bian. „Modeling and analysis of tethered satellite systems based on spinning deployment“. Journal of Physics: Conference Series 2882, Nr. 1 (01.11.2024): 012076. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2882/1/012076.
Der volle Inhalt der QuelleJanssens, Frank L., und Jozef C. van der Ha. „On the stability of spinning satellites“. Acta Astronautica 68, Nr. 7-8 (April 2011): 778–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2010.08.008.
Der volle Inhalt der QuelleKoch, B. P., und B. Bruhn. „Chaotic and Periodic Motions of Satellites in Elliptic Orbits“. Zeitschrift für Naturforschung A 44, Nr. 12 (01.12.1989): 1155–62. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1989-1204.
Der volle Inhalt der QuelleTautz, Maurice, und Shu T. Lai. „Charging of fast spinning spheroidal satellites in sunlight“. Journal of Applied Physics 102, Nr. 2 (15.07.2007): 024905. http://dx.doi.org/10.1063/1.2756076.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Bingkun, und Peter J. Minnett. „Comparison of SLSTR Thermal Emissive Bands Clear-Sky Measurements with Those of Geostationary Imagers“. Remote Sensing 12, Nr. 20 (09.10.2020): 3279. http://dx.doi.org/10.3390/rs12203279.
Der volle Inhalt der QuelleBarbieux, Kévin, Olivier Hautecoeur, Maurizio De Bartolomei, Manuel Carranza und Régis Borde. „The Sentinel-3 SLSTR Atmospheric Motion Vectors Product at EUMETSAT“. Remote Sensing 13, Nr. 9 (28.04.2021): 1702. http://dx.doi.org/10.3390/rs13091702.
Der volle Inhalt der QuelleLyu, Jiang-Tao, Wei-Jun Zhong, Hong Liu, Yan Geng und De Ben. „Novel Approach to Determine Spinning Satellites’ Attitude by RCS Measurements“. Journal of Aerospace Engineering 34, Nr. 4 (Juli 2021): 04021023. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)as.1943-5525.0001253.
Der volle Inhalt der QuelleJanssens, Frank L., und Jozef C. van der Ha. „Flat-spin recovery of spinning satellites by an equatorial torque“. Acta Astronautica 116 (November 2015): 355–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2015.05.011.
Der volle Inhalt der QuelleAxelrad, Penina, und Charles P. Behre. „Attitude Estimation Algorithms for Spinning Satellites Using Global Positioning System Phase Data“. Journal of Guidance, Control, and Dynamics 20, Nr. 1 (Januar 1997): 164–69. http://dx.doi.org/10.2514/2.4011.
Der volle Inhalt der QuelleCarrer, Dominique, Suman Moparthy, Gabriel Lellouch, Xavier Ceamanos, Florian Pinault, Sandra Freitas und Isabel Trigo. „Land Surface Albedo Derived on a Ten Daily Basis from Meteosat Second Generation Observations: The NRT and Climate Data Record Collections from the EUMETSAT LSA SAF“. Remote Sensing 10, Nr. 8 (10.08.2018): 1262. http://dx.doi.org/10.3390/rs10081262.
Der volle Inhalt der QuelleIorio, Lorenzo. „Using the Difference of the Inclinations of a Pair of Counter-Orbiting Satellites to Measure the Lense–Thirring Effect“. Universe 10, Nr. 12 (05.12.2024): 447. https://doi.org/10.3390/universe10120447.
Der volle Inhalt der QuelleMasiello, G., C. Serio, I. De Feis, M. Amoroso, S. Venafra, I. F. Trigo und P. Watts. „Kalman filter physical retrieval of geophysical parameters from high temporal resolution geostationary infrared radiances: the case of surface emissivity and temperature“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 6, Nr. 4 (26.07.2013): 6873–933. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-6-6873-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMasiello, G., C. Serio, I. De Feis, M. Amoroso, S. Venafra, I. F. Trigo und P. Watts. „Kalman filter physical retrieval of surface emissivity and temperature from geostationary infrared radiances“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 12 (20.12.2013): 3613–34. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-3613-2013.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Weiren, Lin Zhu, Jun Li und Hongfu Sun. „Retrieving Volcanic Ash Top Height through Combined Polar Orbit Active and Geostationary Passive Remote Sensing Data“. Remote Sensing 12, Nr. 6 (16.03.2020): 953. http://dx.doi.org/10.3390/rs12060953.
Der volle Inhalt der QuelleBenas, Nikos, Irina Solodovnik, Martin Stengel, Imke Hüser, Karl-Göran Karlsson, Nina Håkansson, Erik Johansson et al. „CLAAS-3: the third edition of the CM SAF cloud data record based on SEVIRI observations“. Earth System Science Data 15, Nr. 11 (27.11.2023): 5153–70. http://dx.doi.org/10.5194/essd-15-5153-2023.
Der volle Inhalt der QuellePei, Chen. „Attitude determination algorithms for spinning satellites using single antenna GPS receiver and MEMS gyro“. Aerospace Science and Technology 26, Nr. 1 (April 2013): 10–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2012.02.009.
Der volle Inhalt der QuelleGenkova, I., J. Robaidek, R. Roebling, M. Sneep und P. Veefkind. „Temporal co-registration for TROPOMI cloud clearing“. Atmospheric Measurement Techniques 5, Nr. 3 (15.03.2012): 595–602. http://dx.doi.org/10.5194/amt-5-595-2012.
Der volle Inhalt der QuelleCeamanos, Xavier, Bruno Six, Suman Moparthy, Dominique Carrer, Adèle Georgeot, Josef Gasteiger, Jérôme Riedi, Jean-Luc Attié, Alexei Lyapustin und Iosif Katsev. „Instantaneous aerosol and surface retrieval using satellites in geostationary orbit (iAERUS-GEO) – estimation of 15 min aerosol optical depth from MSG/SEVIRI and evaluation with reference data“. Atmospheric Measurement Techniques 16, Nr. 10 (26.05.2023): 2575–99. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-2575-2023.
Der volle Inhalt der QuelleSaisutjarit, Phongsatorn, und Takaya Inamori. „Trajectory optimization of a multi-tethered space robot on large spinning net structures“. Aircraft Engineering and Aerospace Technology 90, Nr. 5 (02.07.2018): 727–33. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-05-2015-0141.
Der volle Inhalt der QuelleVázquez-Navarro, M., H. Mannstein und S. Kox. „Contrail life cycle and properties from one year of MSG/SEVIRI rapid-scan images“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 5 (10.03.2015): 7019–55. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-7019-2015.
Der volle Inhalt der QuellePayez, Alexandre, Steven Dewitte und Nicolas Clerbaux. „Dual View on Clear-Sky Top-of-Atmosphere Albedos from Meteosat Second Generation Satellites“. Remote Sensing 13, Nr. 9 (23.04.2021): 1655. http://dx.doi.org/10.3390/rs13091655.
Der volle Inhalt der QuelleVázquez-Navarro, M., H. Mannstein und S. Kox. „Contrail life cycle and properties from 1 year of MSG/SEVIRI rapid-scan images“. Atmospheric Chemistry and Physics 15, Nr. 15 (10.08.2015): 8739–49. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-8739-2015.
Der volle Inhalt der QuelleJoro, Sauli, Otto Hyvärinen und Janne Kotro. „Comparison of Satellite Cloud Masks with Ceilometer Sky Conditions in Southern Finland“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 49, Nr. 12 (01.12.2010): 2508–26. http://dx.doi.org/10.1175/2010jamc2442.1.
Der volle Inhalt der QuelleBenas, Nikos, Stephan Finkensieper, Martin Stengel, Gerd-Jan van Zadelhoff, Timo Hanschmann, Rainer Hollmann und Jan Fokke Meirink. „The MSG-SEVIRI-based cloud property data record CLAAS-2“. Earth System Science Data 9, Nr. 2 (10.07.2017): 415–34. http://dx.doi.org/10.5194/essd-9-415-2017.
Der volle Inhalt der QuelleBehrangi, Ali, Kuo-lin Hsu, Bisher Imam, Soroosh Sorooshian, George J. Huffman und Robert J. Kuligowski. „PERSIANN-MSA: A Precipitation Estimation Method from Satellite-Based Multispectral Analysis“. Journal of Hydrometeorology 10, Nr. 6 (01.12.2009): 1414–29. http://dx.doi.org/10.1175/2009jhm1139.1.
Der volle Inhalt der QuelleStebel, Kerstin, Iwona S. Stachlewska, Anca Nemuc, Jan Horálek, Philipp Schneider, Nicolae Ajtai, Andrei Diamandi et al. „SAMIRA-SAtellite Based Monitoring Initiative for Regional Air Quality“. Remote Sensing 13, Nr. 11 (05.06.2021): 2219. http://dx.doi.org/10.3390/rs13112219.
Der volle Inhalt der QuelleMeirink, J. F., R. A. Roebeling und P. Stammes. „Inter-calibration of polar imager solar channels using SEVIRI“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 9 (26.09.2013): 2495–508. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-2495-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMeirink, J. F., R. A. Roebeling und P. Stammes. „Inter-calibration of polar imager solar channels using SEVIRI“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 6, Nr. 2 (03.04.2013): 3215–47. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-6-3215-2013.
Der volle Inhalt der QuelleQuast, Ralf, Ralf Giering, Yves Govaerts, Frank Rüthrich und Rob Roebeling. „Climate Data Records from Meteosat First Generation Part II: Retrieval of the In-Flight Visible Spectral Response“. Remote Sensing 11, Nr. 5 (26.02.2019): 480. http://dx.doi.org/10.3390/rs11050480.
Der volle Inhalt der QuelleBerndt, Emily, Nicholas Elmer, Lori Schultz und Andrew Molthan. „A Methodology to Determine Recipe Adjustments for Multispectral Composites Derived from Next-Generation Advanced Satellite Imagers“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 35, Nr. 3 (März 2018): 643–64. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-17-0047.1.
Der volle Inhalt der QuelleGeiss, Stefan, Leonhard Scheck, Alberto de Lozar und Martin Weissmann. „Understanding the model representation of clouds based on visible and infrared satellite observations“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 16 (17.08.2021): 12273–90. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-12273-2021.
Der volle Inhalt der QuelleEwald, F., L. Bugliaro, H. Mannstein und B. Mayer. „An improved cirrus detection algorithm MeCiDA2 for SEVIRI and its validation with MODIS“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 5, Nr. 4 (01.08.2012): 5271–311. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-5-5271-2012.
Der volle Inhalt der QuelleKrebs, W., H. Mannstein, L. Bugliaro und B. Mayer. „Technical note: a new day- and night-time Meteosat Second Generation Cirrus Detection Algorithm MeCiDA“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 7, Nr. 4 (26.07.2007): 10933–69. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-7-10933-2007.
Der volle Inhalt der QuelleZhou 周, Wen-Han 文翰, David Vokrouhlický, Masanori Kanamaru, Harrison Agrusa, Petr Pravec, Marco Delbo und Patrick Michel. „The Yarkovsky Effect on the Long-term Evolution of Binary Asteroids“. Astrophysical Journal Letters 968, Nr. 1 (01.06.2024): L3. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad4f7f.
Der volle Inhalt der QuellePradhan, Madhusmita, P. R. Dash, Mrunal Kanti Mishra und Prasanta Kumar Pradhan. „Stability Analysis of a Tapered Symmetric Sandwich Beam Resting on a Variable Pasternak Foundation“. June 2019 24, Nr. 2 (Juni 2019): 228–40. http://dx.doi.org/10.20855/ijav.2019.24.21178.
Der volle Inhalt der QuelleGenkova, I., J. Robaidek, R. Roebeling, M. Sneep und P. Veefkind. „Temporal co-registration for TROPOMI cloud clearing“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 4, Nr. 5 (07.10.2011): 6249–72. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-4-6249-2011.
Der volle Inhalt der QuelleDürr, B., M. Schröder, R. Stöckli und R. Posselt. „HelioFTH: combining cloud index principles and aggregated rating for cloud masking using infrared observations from geostationary satellites“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 6, Nr. 1 (18.02.2013): 1859–98. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-6-1859-2013.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía-Haro, Francisco Javier, Fernando Camacho, Beatriz Martínez, Manuel Campos-Taberner, Beatriz Fuster, Jorge Sánchez-Zapero und María Amparo Gilabert. „Climate Data Records of Vegetation Variables from Geostationary SEVIRI/MSG Data: Products, Algorithms and Applications“. Remote Sensing 11, Nr. 18 (09.09.2019): 2103. http://dx.doi.org/10.3390/rs11182103.
Der volle Inhalt der QuelleEwald, F., L. Bugliaro, H. Mannstein und B. Mayer. „An improved cirrus detection algorithm MeCiDA2 for SEVIRI and its evaluation with MODIS“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 2 (11.02.2013): 309–22. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-309-2013.
Der volle Inhalt der QuelleGolubovic, Leonardo, und Steven Knudsen. „Rotating Space Elevators: A New Venue in Space Elevator Physics“. Applied Physics Research 9, Nr. 1 (31.12.2017): 56. http://dx.doi.org/10.5539/apr.v9n1p56.
Der volle Inhalt der QuelleDürr, B., M. Schröder, R. Stöckli und R. Posselt. „HelioFTH: combining cloud index principles and aggregated rating for cloud masking using infrared observations from geostationary satellites“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 8 (06.08.2013): 1883–901. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-1883-2013.
Der volle Inhalt der QuelleWitthuhn, Jonas, Anja Hünerbein und Hartwig Deneke. „Evaluation of satellite-based aerosol datasets and the CAMS reanalysis over the ocean utilizing shipborne reference observations“. Atmospheric Measurement Techniques 13, Nr. 3 (27.03.2020): 1387–412. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-1387-2020.
Der volle Inhalt der QuelleKrebs, W., H. Mannstein, L. Bugliaro und B. Mayer. „Technical note: A new day- and night-time Meteosat Second Generation Cirrus Detection Algorithm MeCiDA“. Atmospheric Chemistry and Physics 7, Nr. 24 (18.12.2007): 6145–59. http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-6145-2007.
Der volle Inhalt der QuellePatou, Maximilien, Jérôme Vidot, Jérôme Riédi, Guillaume Penide und Timothy J. Garrett. „Prediction of the Onset of Heavy Rain Using SEVIRI Cloud Observations“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 57, Nr. 10 (Oktober 2018): 2343–61. http://dx.doi.org/10.1175/jamc-d-17-0352.1.
Der volle Inhalt der QuelleCzerwińska, Agnieszka, und Janusz Krzyścin. „Modeling of Biologically Effective Daily Radiant Exposures over Europe from Space Using SEVIRI Measurements and MERRA-2 Reanalysis“. Remote Sensing 16, Nr. 20 (12.10.2024): 3797. http://dx.doi.org/10.3390/rs16203797.
Der volle Inhalt der QuelleKylling, A., N. Kristiansen, A. Stohl, R. Buras-Schnell, C. Emde und J. Gasteiger. „A model sensitivity study of the impact of clouds on satellite detection and retrieval of volcanic ash“. Atmospheric Measurement Techniques 8, Nr. 5 (06.05.2015): 1935–49. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-1935-2015.
Der volle Inhalt der QuelleCorradini, Stefano, Lorenzo Guerrieri, Dario Stelitano, Giuseppe Salerno, Simona Scollo, Luca Merucci, Michele Prestifilippo et al. „Near Real-Time Monitoring of the Christmas 2018 Etna Eruption Using SEVIRI and Products Validation“. Remote Sensing 12, Nr. 8 (23.04.2020): 1336. http://dx.doi.org/10.3390/rs12081336.
Der volle Inhalt der QuelleRoberts, G., M. J. Wooster und E. Lagoudakis. „Annual and diurnal african biomass burning temporal dynamics“. Biogeosciences 6, Nr. 5 (15.05.2009): 849–66. http://dx.doi.org/10.5194/bg-6-849-2009.
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