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Farah, Ashraf. « Single-Frequency Ionospheric-Delay Correction from BeiDou & ; GPS Systems for Northern Hemisphere ». Artificial Satellites 54, no 1 (1 mars 2019) : 1–15. http://dx.doi.org/10.2478/arsa-2019-0002.
Texte intégralTsunomura, S. « Numerical analysis of global ionospheric current system including the effect of equatorial enhancement ». Annales Geophysicae 17, no 5 (31 mai 1999) : 692–706. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-999-0692-2.
Texte intégralWang, Chen, Zhang, Meng et Wang. « Performance of Selected Ionospheric Models in Multi-Global Navigation Satellite System Single-Frequency Positioning over China ». Remote Sensing 11, no 17 (3 septembre 2019) : 2070. http://dx.doi.org/10.3390/rs11172070.
Texte intégralChen, Zhou, Bokun An, Wenti Liao, Yungang Wang, Rongxin Tang, Jingsong Wang et Xiaohua Deng. « Ionospheric Electron Density Model by Electron Density Grid Deep Neural Network (EDG-DNN) ». Atmosphere 14, no 5 (29 avril 2023) : 810. http://dx.doi.org/10.3390/atmos14050810.
Texte intégralYasyukevich, Yury V., Artem M. Vesnin, Alexander V. Kiselev, Anna A. Mylnikova, Alexey V. Oinats, Vera A. Ivanova et Vladislav V. Demyanov. « MITIGATOR : GNSS-Based System for Remote Sensing of Ionospheric Absolute Total Electron Content ». Universe 8, no 2 (4 février 2022) : 98. http://dx.doi.org/10.3390/universe8020098.
Texte intégralKim, Mingyu, et Jeongrae Kim. « SBAS-Aided GPS Positioning with an Extended Ionosphere Map at the Boundaries of WAAS Service Area ». Remote Sensing 13, no 1 (5 janvier 2021) : 151. http://dx.doi.org/10.3390/rs13010151.
Texte intégralLe Roux, Y. M., J. Ménard, J. P. Jolivet et P. J. Davy. « <i>Letter to the Editor:</i> ; SCIPION, a new flexible ionospheric sounder in Senegal ». Annales Geophysicae 16, no 6 (30 juin 1998) : 738–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-0738-x.
Texte intégralHåkansson, Martin. « Nadir-Dependent GNSS Code Biases and Their Effect on 2D and 3D Ionosphere Modeling ». Remote Sensing 12, no 6 (19 mars 2020) : 995. http://dx.doi.org/10.3390/rs12060995.
Texte intégralHayes, Laura A., et Peter T. Gallagher. « A Significant Sudden Ionospheric Disturbance Associated with Gamma-Ray Burst GRB 221009A ». Research Notes of the AAS 6, no 10 (26 octobre 2022) : 222. http://dx.doi.org/10.3847/2515-5172/ac9d2f.
Texte intégralPeng, YuXiang, et Wayne A. Scales. « Ionospheric Remote Sensing with GNSS ». Encyclopedia 1, no 4 (22 novembre 2021) : 1246–56. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia1040094.
Texte intégralDumbrava, Zinaida F., Vladimir P. Sivokon, Yuriy A. Teslyuk et Sergey Y. Khomutov. « Ionosphere disturbance during cosmodrome “Vostochniy” launches ». E3S Web of Conferences 62 (2018) : 01008. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20186201008.
Texte intégralSu, Ke, et Shuanggen Jin. « Three Dual-Frequency Precise Point Positioning Models for the Ionospheric Modeling and Satellite Pseudorange Observable-Specific Signal Bias Estimation ». Remote Sensing 13, no 24 (15 décembre 2021) : 5093. http://dx.doi.org/10.3390/rs13245093.
Texte intégralVadakke Veettil, Sreeja, Claudio Cesaroni, Marcio Aquino, Giorgiana De Franceschi, Francesco Berrili, Filippo Rodriguez, Luca Spogli et al. « The ionosphere prediction service prototype for GNSS users ». Journal of Space Weather and Space Climate 9 (2019) : A41. http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2019038.
Texte intégralPokhotelov, D., W. Lotko et A. V. Streltsov. « Simulations of resonant Alfvén waves generated by artificial HF heating of the auroral ionosphere ». Annales Geophysicae 22, no 8 (7 septembre 2004) : 2943–49. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-2943-2004.
Texte intégralMochalov, Vladimir, et Anastasia Mochalova. « Application of deep learning methods to predict ionosphere parameters in real time ». E3S Web of Conferences 196 (2020) : 02007. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202019602007.
Texte intégralParker, James A. D., S. Eleri Pryse, Natasha Jackson-Booth et Rachel A. Buckland. « Modelling the main ionospheric trough using the Electron Density Assimilative Model (EDAM) with assimilated GPS TEC ». Annales Geophysicae 36, no 1 (25 janvier 2018) : 125–38. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-36-125-2018.
Texte intégralDanzer, J., S. B. Healy et I. D. Culverwell. « A simulation study with a new residual ionospheric error model for GPS radio occultation climatologies ». Atmospheric Measurement Techniques 8, no 8 (21 août 2015) : 3395–404. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-3395-2015.
Texte intégralDanzer, J., S. B. Healy et I. D. Culverwell. « A simulation study with a new residual ionospheric error model for GPS radio occultation climatologies ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, no 1 (27 janvier 2015) : 1151–76. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-1151-2015.
Texte intégralRahayu, R. W., M. N. Cahyadi, B. Muslim, I. M. Anjasmara, E. Y. Handoko et I. N. Muafiry. « Three-dimensional Tomography of Coseismic Ionospheric Disturbances from the 2016 West Sumatera Earthquake ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 936, no 1 (1 décembre 2021) : 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/936/1/012022.
Texte intégralZhang, Yixin, Yang Liu, Junlei Mei, Chunxi Zhang et Jinling Wang. « A Study on the Characteristics of the Ionospheric Gradient under Geomagnetic Perturbations ». Sensors 20, no 7 (25 mars 2020) : 1805. http://dx.doi.org/10.3390/s20071805.
Texte intégralOkoh, D. I., L. A. McKinnell et P. J. Cilliers. « Developing an ionospheric map for South Africa ». Annales Geophysicae 28, no 7 (12 juillet 2010) : 1431–39. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-28-1431-2010.
Texte intégralMaterassi, Massimo, Tommaso Alberti, Yenca Migoya-Orué, Sandro Maria Radicella et Giuseppe Consolini. « Chaos and Predictability in Ionospheric Time Series ». Entropy 25, no 2 (17 février 2023) : 368. http://dx.doi.org/10.3390/e25020368.
Texte intégralKaloshin, Ivan, Vladimir Skripachev, Irina Surovceva, Vladimir Kuznetsov et Alexander Kharlamov. « Application of satellites system based on different heights for ionospheric disturbances monitoring ». MATEC Web of Conferences 158 (2018) : 01015. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201815801015.
Texte intégralManaswini, R., et G. Raju. « Effect of Ionosphere on Global Navigation Satellite System and Analysis of the Effects with Real Time Indian Regional Navigation Satellite System Data Positioned at Jain University ». Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 17, no 9 (1 juillet 2020) : 4061–69. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2020.9020.
Texte intégralJee, Geonhwa, Eun-Young Ji, Eunsol Kim, Young-Sil Kwak, Changsup Lee, Hyuck-Jin Kwon, Ji-Eun Kim et al. « Observations for the Ionosphere Using European Incoherent Scatter (EISCAT) in the Dayside Polar Cap/Cusp and Auroral Region ». Journal of Astronomy and Space Sciences 40, no 1 (mars 2023) : 1–10. http://dx.doi.org/10.5140/jass.2023.40.1.1.
Texte intégralStumpo, Mirko, Giuseppe Consolini, Tommaso Alberti et Virgilio Quattrociocchi. « Measuring Information Coupling between the Solar Wind and the Magnetosphere–Ionosphere System ». Entropy 22, no 3 (28 février 2020) : 276. http://dx.doi.org/10.3390/e22030276.
Texte intégralSafi’i, A. N., Susilo, D. Ramdani et B. Muslim. « Utilization of Indonesia’s regional ionosphere model to improve the accuracy of GPS measurements to support disaster mitigation studies ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 950, no 1 (1 janvier 2022) : 012097. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012097.
Texte intégralStreltsov, A. V., et T. R. Pedersen. « Excitation of zero-frequency magnetic field-aligned currents by ionospheric heating ». Annales Geophysicae 29, no 6 (27 juin 2011) : 1147–52. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-1147-2011.
Texte intégralSavastano, Giorgio, Attila Komjathy, Esayas Shume, Panagiotis Vergados, Michela Ravanelli, Olga Verkhoglyadova, Xing Meng et Mattia Crespi. « Advantages of Geostationary Satellites for Ionospheric Anomaly Studies : Ionospheric Plasma Depletion Following a Rocket Launch ». Remote Sensing 11, no 14 (23 juillet 2019) : 1734. http://dx.doi.org/10.3390/rs11141734.
Texte intégralCoates, Andrew J. « Interaction of Titan's ionosphere with Saturn's magnetosphere ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 367, no 1889 (20 novembre 2008) : 773–88. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2008.0248.
Texte intégralVelichko, E. N., A. Yu. Grishentsev et A. G. Korobeynikov. « Inverse problem of radiofrequency sounding of ionosphere ». International Journal of Modern Physics A 31, no 02n03 (20 janvier 2016) : 1641033. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x16410335.
Texte intégralLiu, Tongxin, Guobin Yang, Zhengyu Zhao, Yi Liu, Chen Zhou, Chunhua Jiang, Binbin Ni, Yaogai Hu et Peng Zhu. « Design of Multifunctional Mesosphere-Ionosphere Sounding System and Preliminary Results ». Sensors 20, no 9 (7 mai 2020) : 2664. http://dx.doi.org/10.3390/s20092664.
Texte intégralPolozov, Yuryi, et Nadezhda Fetisova. « Algorithms of ionospheric anomalies detection in “Aurora” system of operational data analysis ». E3S Web of Conferences 62 (2018) : 02002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20186202002.
Texte intégralLiu, Tong, Zhibin Yu, Zonghua Ding, Wenfeng Nie et Guochang Xu. « Observation of Ionospheric Gravity Waves Introduced by Thunderstorms in Low Latitudes China by GNSS ». Remote Sensing 13, no 20 (15 octobre 2021) : 4131. http://dx.doi.org/10.3390/rs13204131.
Texte intégralZhang, Ruicheng, Chengfa Gao, Zhibin Wang, Qing Zhao, Rui Shang, Zihan Peng et Qi Liu. « Ambiguity Resolution for Long Baseline in a Network with BDS-3 Quad-Frequency Ionosphere-Weighted Model ». Remote Sensing 14, no 7 (30 mars 2022) : 1654. http://dx.doi.org/10.3390/rs14071654.
Texte intégralChen, Zhuo, Yang Liu, Kai Guo et Jinling Wang. « Study of the Ionospheric Scintillation Radio Propagation Characteristics with Cosmic Observations ». Remote Sensing 14, no 3 (26 janvier 2022) : 578. http://dx.doi.org/10.3390/rs14030578.
Texte intégralLiu, J. Y., Y. J. Chuo, S. J. Shan, Y. B. Tsai, Y. I. Chen, S. A. Pulinets et S. B. Yu. « Pre-earthquake ionospheric anomalies registered by continuous GPS TEC measurements ». Annales Geophysicae 22, no 5 (8 avril 2004) : 1585–93. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-1585-2004.
Texte intégralPryse, S. E., L. Kersley, M. J. Williams et I. K. Walker. « The spatial structure of the dayside ionospheric trough ». Annales Geophysicae 16, no 10 (31 octobre 1998) : 1169–79. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-1169-4.
Texte intégralWang, Jin, Gang Chen, Tao Yu, Zhongxin Deng, Xiangxiang Yan et Na Yang. « Middle-Scale Ionospheric Disturbances Observed by the Oblique-Incidence Ionosonde Detection Network in North China after the 2011 Tohoku Tsunamigenic Earthquake ». Sensors 21, no 3 (2 février 2021) : 1000. http://dx.doi.org/10.3390/s21031000.
Texte intégralBlagoveshchenskaya, N. F., T. D. Borisova, V. A. Kornienko, B. Thidé, M. T. Rietveld, M. J. Kosch et T. Bösinger. « Phenomena in the ionosphere-magnetosphere system induced by injection of powerful HF radio waves into nightside auroral ionosphere ». Annales Geophysicae 23, no 1 (31 janvier 2005) : 87–100. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-23-87-2005.
Texte intégralde Gasperin, F., M. Mevius, D. A. Rafferty, H. T. Intema et R. A. Fallows. « The effect of the ionosphere on ultra-low-frequency radio-interferometric observations ». Astronomy & ; Astrophysics 615 (juillet 2018) : A179. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833012.
Texte intégralBai, Weihua, Guojun Wang, Yueqiang Sun, Jiankui Shi, Guanglin Yang, Xiangguang Meng, Dongwei Wang et al. « Application of the Fengyun 3 C GNSS occultation sounder for assessing the global ionospheric response to a magnetic storm event ». Atmospheric Measurement Techniques 12, no 3 (7 mars 2019) : 1483–93. http://dx.doi.org/10.5194/amt-12-1483-2019.
Texte intégralKolarski, Aleksandra, Vladimir A. Srećković et Zoran R. Mijić. « Response of the Earth’s Lower Ionosphere to Solar Flares and Lightning-Induced Electron Precipitation Events by Analysis of VLF Signals : Similarities and Differences ». Applied Sciences 12, no 2 (7 janvier 2022) : 582. http://dx.doi.org/10.3390/app12020582.
Texte intégralStocker, A. J., N. F. Arnold et T. B. Jones. « The synthesis of travelling ionospheric disturbance (TID) signatures in HF radar observations using ray tracing ». Annales Geophysicae 18, no 1 (31 janvier 2000) : 56–64. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-000-0056-4.
Texte intégralGoryachkin O. V. et Maslov I. V. « Determination of statistical parameters of fluctuations in the refractive index of the ionosphere according to the data of the space-earth information transmission radio line ». Technical Physics Letters 48, no 11 (2022) : 26. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2022.11.54884.19303.
Texte intégralFarah, Ashraf. « Behavior of Broadcast Ionospheric-Delay Models from GPS, Beidou, and Galileo Systems ». Artificial Satellites 55, no 2 (1 juin 2020) : 61–76. http://dx.doi.org/10.2478/arsa-2020-0005.
Texte intégralJakowski, N., et H. D. Bettac. « Proposal for an ionosphere/plasmasphere monitoring system ». Annales Geophysicae 12, no 5 (30 avril 1994) : 431–37. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-994-0431-7.
Texte intégralPalmroth, M., P. Janhunen, T. I. Pulkkinen et H. E. J. Koskinen. « Ionospheric energy input as a function of solar wind parameters : global MHD simulation results ». Annales Geophysicae 22, no 2 (1 janvier 2004) : 549–66. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-22-549-2004.
Texte intégralHam, Young-Bae, Geonhwa Jee, Changsup Lee, Hyuk-Jin Kwon, Jeong-Han Kim, Nikolay Zabotin et Terence Bullett. « Observations of the Polar Ionosphere by the Vertical Incidence Pulsed Ionospheric Radar at Jang Bogo Station, Antarctica ». Journal of Astronomy and Space Sciences 37, no 2 (juin 2020) : 143–56. http://dx.doi.org/10.5140/jass.2020.37.2.143.
Texte intégralLi, Mei, Handong Tan et Meng Cao. « Ionospheric influence on the seismo-telluric current related to electromagnetic signals observed before the Wenchuan <i>M</i><sub><i>S</i></sub> ; 8.0 earthquake ». Solid Earth 7, no 5 (19 octobre 2016) : 1405–15. http://dx.doi.org/10.5194/se-7-1405-2016.
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