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Badie, J. M., G. Flamant, T. Guillard et D. Laplaze. « Solar-induced fluorescence (SIF) of C2 radical ». Chemical Physics Letters 358, no 3-4 (mai 2002) : 199–206. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(02)00445-1.
Texte intégralZhou, Y., X. Lu, Y. Huang, Z. Gao et Y. Zheng. « NEW SOLAR-INDUCED CHLOROPHYLL FLUORESCENCE RETRIEVAL ALGORITHM BASED ON TANSAT SATELLITE DATA ». ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences V-3-2020 (3 août 2020) : 209–14. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-v-3-2020-209-2020.
Texte intégralJoiner, Joanna, Yasuko Yoshida, Philipp Köehler, Petya Campbell, Christian Frankenberg, Christiaan van der Tol, Peiqi Yang, Nicholas Parazoo, Luis Guanter et Ying Sun. « Systematic Orbital Geometry-Dependent Variations in Satellite Solar-Induced Fluorescence (SIF) Retrievals ». Remote Sensing 12, no 15 (22 juillet 2020) : 2346. http://dx.doi.org/10.3390/rs12152346.
Texte intégralDoughty, Russell, Thomas P. Kurosu, Nicholas Parazoo, Philipp Köhler, Yujie Wang, Ying Sun et Christian Frankenberg. « Global GOSAT, OCO-2, and OCO-3 solar-induced chlorophyll fluorescence datasets ». Earth System Science Data 14, no 4 (5 avril 2022) : 1513–29. http://dx.doi.org/10.5194/essd-14-1513-2022.
Texte intégralZhang, Yao, Joanna Joiner, Seyed Hamed Alemohammad, Sha Zhou et Pierre Gentine. « A global spatially contiguous solar-induced fluorescence (CSIF) dataset using neural networks ». Biogeosciences 15, no 19 (2 octobre 2018) : 5779–800. http://dx.doi.org/10.5194/bg-15-5779-2018.
Texte intégralDu, Shanshan, Liangyun Liu, Xinjie Liu, Jian Guo, Jiaochan Hu, Shaoqiang Wang et Yongguang Zhang. « SIFSpec : Measuring Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Observations for Remote Sensing of Photosynthesis ». Sensors 19, no 13 (8 juillet 2019) : 3009. http://dx.doi.org/10.3390/s19133009.
Texte intégralZhang, Lifu, Na Qiao, Changping Huang et Siheng Wang. « Monitoring Drought Effects on Vegetation Productivity Using Satellite Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence ». Remote Sensing 11, no 4 (13 février 2019) : 378. http://dx.doi.org/10.3390/rs11040378.
Texte intégralXu, Shan, Zhigang Liu, Shuai Han, Zhuang Chen, Xue He, Huarong Zhao et Sanxue Ren. « Exploring the Sensitivity of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence at Different Wavelengths in Response to Drought ». Remote Sensing 15, no 4 (16 février 2023) : 1077. http://dx.doi.org/10.3390/rs15041077.
Texte intégralHe, Katherine, Wenhong Li et Ruoying He. « Variability of Remotely Sensed Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence in Relation to Climate Indices ». Environments 9, no 9 (19 septembre 2022) : 121. http://dx.doi.org/10.3390/environments9090121.
Texte intégralPaynter, Ian, Bruce Cook, Lawrence Corp, Jyoteshwar Nagol et Joel McCorkel. « Characterization of FIREFLY, an Imaging Spectrometer Designed for Remote Sensing of Solar Induced Fluorescence ». Sensors 20, no 17 (19 août 2020) : 4682. http://dx.doi.org/10.3390/s20174682.
Texte intégralGuo, Meng, Jing Li, Jianuo Li, Chao Zhong et Fenfen Zhou. « Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Trends and Mechanisms in Different Ecosystems in Northeastern China ». Remote Sensing 14, no 6 (9 mars 2022) : 1329. http://dx.doi.org/10.3390/rs14061329.
Texte intégralSakai, Yuma, Hideki Kobayashi et Tomomichi Kato. « FLiES-SIF version 1.0 : three-dimensional radiative transfer model for estimating solar induced fluorescence ». Geoscientific Model Development 13, no 9 (4 septembre 2020) : 4041–66. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-13-4041-2020.
Texte intégralNichol, Caroline, Guillaume Drolet, Albert Porcar-Castell, Tom Wade, Neus Sabater, Elizabeth Middleton, Chris MacLellan et al. « Diurnal and Seasonal Solar Induced Chlorophyll Fluorescence and Photosynthesis in a Boreal Scots Pine Canopy ». Remote Sensing 11, no 3 (30 janvier 2019) : 273. http://dx.doi.org/10.3390/rs11030273.
Texte intégralLiu, Leizhen, Wenhui Zhao, Qiu Shen, Jianjun Wu, Yanguo Teng, Jianhua Yang, Xinyi Han et Feng Tian. « Nonlinear Relationship Between the Yield of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence and Photosynthetic Efficiency in Senescent Crops ». Remote Sensing 12, no 9 (9 mai 2020) : 1518. http://dx.doi.org/10.3390/rs12091518.
Texte intégralHong, Zhiming, Yijie Hu, Changlu Cui, Xining Yang, Chongxin Tao, Weiran Luo, Wen Zhang, Linyi Li et Lingkui Meng. « An Operational Downscaling Method of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence (SIF) for Regional Drought Monitoring ». Agriculture 12, no 4 (12 avril 2022) : 547. http://dx.doi.org/10.3390/agriculture12040547.
Texte intégralWang, X., et S. Lu. « THE REGIONAL DIFFERENCES OF GPP ESTIMATION BY SOLAR INDUCED FLUORESCENCE ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-3 (30 avril 2018) : 1805–7. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-3-1805-2018.
Texte intégralFu, Dongjie, Fenzhen Su, Juan Wang et Yijie Sui. « Patterns of Arctic Tundra Greenness Based on Spatially Downscaled Solar-Induced Fluorescence ». Remote Sensing 11, no 12 (20 juin 2019) : 1460. http://dx.doi.org/10.3390/rs11121460.
Texte intégralMa, Yan, Liangyun Liu, Ruonan Chen, Shanshan Du et Xinjie Liu. « Generation of a Global Spatially Continuous TanSat Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Product by Considering the Impact of the Solar Radiation Intensity ». Remote Sensing 12, no 13 (7 juillet 2020) : 2167. http://dx.doi.org/10.3390/rs12132167.
Texte intégralSun, Xiaofang, Meng Wang, Guicai Li, Junbang Wang et Zemeng Fan. « Divergent Sensitivities of Spaceborne Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence to Drought among Different Seasons and Regions ». ISPRS International Journal of Geo-Information 9, no 9 (9 septembre 2020) : 542. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9090542.
Texte intégralLiu, Zhunqiao, Chenhui Guo, Yanwen Bai, Nina Zhang, Qiang Yu, Feng Zhao et Xiaoliang Lu. « Far-Red Chlorophyll Fluorescence Radiance Tracks Photosynthetic Carbon Assimilation Efficiency of Dark Reactions ». Applied Sciences 11, no 22 (16 novembre 2021) : 10821. http://dx.doi.org/10.3390/app112210821.
Texte intégralLiu, Xinjie, Jian Guo, Jiaochan Hu et Liangyun Liu. « Atmospheric Correction for Tower-Based Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Observations at O2-A Band ». Remote Sensing 11, no 3 (11 février 2019) : 355. http://dx.doi.org/10.3390/rs11030355.
Texte intégralDoughty, Russell, Philipp Köhler, Christian Frankenberg, Troy S. Magney, Xiangming Xiao, Yuanwei Qin, Xiaocui Wu et Berrien Moore. « TROPOMI reveals dry-season increase of solar-induced chlorophyll fluorescence in the Amazon forest ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 44 (14 octobre 2019) : 22393–98. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1908157116.
Texte intégralMerrick, Pau, Jorge, Bennartz et Silva. « Spatiotemporal Patterns and Phenology of Tropical Vegetation Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence across Brazilian Biomes Using Satellite Observations ». Remote Sensing 11, no 15 (24 juillet 2019) : 1746. http://dx.doi.org/10.3390/rs11151746.
Texte intégralLiu, W., J. Atherton, M. Mõttus, A. MacArthur, H. Teemu, K. Maseyk, I. Robinson, E. Honkavaara et A. Porcar-Castell. « UPSCALING OF SOLAR INDUCED CHLOROPHYLL FLUORESCENCE FROM LEAF TO CANOPY USING THE DART MODEL AND A REALISTIC 3D FOREST SCENE ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-3/W3 (19 octobre 2017) : 107–11. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlii-3-w3-107-2017.
Texte intégralChen, Jinghua, Shaoqiang Wang, Bin Chen, Yue Li, Muhammad Amir, Li Ma, Kai Zhu et al. « Comparative Analysis on the Estimation of Diurnal Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Dynamics for a Subtropical Evergreen Coniferous Forest ». Remote Sensing 13, no 16 (9 août 2021) : 3143. http://dx.doi.org/10.3390/rs13163143.
Texte intégralWei, Jin, Xuguang Tang, Qing Gu, Min Wang, Mingguo Ma et Xujun Han. « Using Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Observed by OCO-2 to Predict Autumn Crop Production in China ». Remote Sensing 11, no 14 (19 juillet 2019) : 1715. http://dx.doi.org/10.3390/rs11141715.
Texte intégralPadalia, H., S. Kumari, S. K. Sinha, S. Nandy et P. Chauhan. « INTRA- AND INTER-ANNUAL TRENDS OF SUN-INDUCED FLUORESCENCE (SIF) FOR CONTRASTING VEGETATION TYPES OF INDIA ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B3-2020 (21 août 2020) : 1047–53. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b3-2020-1047-2020.
Texte intégralZhang, Zhang, Li, Wu et Zhang. « Comparison of Bi-Hemispherical and Hemispherical-Conical Configurations for In Situ Measurements of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence ». Remote Sensing 11, no 22 (12 novembre 2019) : 2642. http://dx.doi.org/10.3390/rs11222642.
Texte intégralGensheimer, Johannes, Alexander J. Turner, Philipp Köhler, Christian Frankenberg et Jia Chen. « A convolutional neural network for spatial downscaling of satellite-based solar-induced chlorophyll fluorescence (SIFnet) ». Biogeosciences 19, no 6 (31 mars 2022) : 1777–93. http://dx.doi.org/10.5194/bg-19-1777-2022.
Texte intégralSong, Yang, Jing Wang et Lixin Wang. « Satellite Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Reveals Heat Stress Impacts on Wheat Yield in India ». Remote Sensing 12, no 20 (9 octobre 2020) : 3277. http://dx.doi.org/10.3390/rs12203277.
Texte intégralLiu, Leizhen, Wenhui Zhao, Jianjun Wu, Shasha Liu, Yanguo Teng, Jianhua Yang et Xinyi Han. « The Impacts of Growth and Environmental Parameters on Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence at Seasonal and Diurnal Scales ». Remote Sensing 11, no 17 (24 août 2019) : 2002. http://dx.doi.org/10.3390/rs11172002.
Texte intégralPagán, Brianna, Wouter Maes, Pierre Gentine, Brecht Martens et Diego Miralles. « Exploring the Potential of Satellite Solar-Induced Fluorescence to Constrain Global Transpiration Estimates ». Remote Sensing 11, no 4 (18 février 2019) : 413. http://dx.doi.org/10.3390/rs11040413.
Texte intégralLiu, Weiwei, Shezhou Luo, Xiaoliang Lu, Jon Atherton et Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry. « Simulation-Based Evaluation of the Estimation Methods of Far-Red Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Escape Probability in Discontinuous Forest Canopies ». Remote Sensing 12, no 23 (3 décembre 2020) : 3962. http://dx.doi.org/10.3390/rs12233962.
Texte intégralTong, Chiming, Yunfei Bao, Feng Zhao, Chongrui Fan, Zhenjiang Li et Qiaolin Huang. « Evaluation of the FluorWPS Model and Study of the Parameter Sensitivity for Simulating Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence ». Remote Sensing 13, no 6 (12 mars 2021) : 1091. http://dx.doi.org/10.3390/rs13061091.
Texte intégralSun, Zhongqiu, Songxi Yang, Shuo Shi et Jian Yang. « The Effect of Principal Component Analysis Parameters on Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Signal Extraction ». Applied Sciences 11, no 11 (26 mai 2021) : 4883. http://dx.doi.org/10.3390/app11114883.
Texte intégralYao, Lu, Yi Liu, Dongxu Yang, Zhaonan Cai, Jing Wang, Chao Lin, Naimeng Lu et al. « Retrieval of solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF) from satellite measurements : comparison of SIF between TanSat and OCO-2 ». Atmospheric Measurement Techniques 15, no 7 (7 avril 2022) : 2125–37. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-2125-2022.
Texte intégralLeng, Song, Alfredo Huete, Jamie Cleverly, Sicong Gao, Qiang Yu, Xianyong Meng, Junyu Qi, Rongrong Zhang et Qianfeng Wang. « Assessing the Impact of Extreme Droughts on Dryland Vegetation by Multi-Satellite Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence ». Remote Sensing 14, no 7 (25 mars 2022) : 1581. http://dx.doi.org/10.3390/rs14071581.
Texte intégralDu, Shanshan, Xinjie Liu, Jidai Chen et Liangyun Liu. « Prospects for Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Remote Sensing from the SIFIS Payload Onboard the TECIS-1 Satellite ». Journal of Remote Sensing 2022 (23 septembre 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9845432.
Texte intégralYang, Peiqi, Christiaan van der Tol, Petya K. E. Campbell et Elizabeth M. Middleton. « Unraveling the physical and physiological basis for the solar- induced chlorophyll fluorescence and photosynthesis relationship using continuous leaf and canopy measurements of a corn crop ». Biogeosciences 18, no 2 (20 janvier 2021) : 441–65. http://dx.doi.org/10.5194/bg-18-441-2021.
Texte intégralIslam, Mohammad Imrul, SM Ahsan Habib, SAM Arif Ul Haque, Nasrin Sultana, BM Refat Faisal, Hafizur Rahman et Mohammad Nur Hossain Sharifee. « Applicability of OCO-2 Solar Induced Chlorophyll Fluorescence (SIF) Data for the Estimation of Photosynthetic Activity in Bangladesh ». Journal of Engineering Science 11, no 2 (22 décembre 2020) : 133–40. http://dx.doi.org/10.3329/jes.v11i2.50905.
Texte intégralLiu, Guihua, Yisong Wang, Yanan Chen, Xingqing Tong, Yuandong Wang, Jing Xie et Xuguang Tang. « Remotely Monitoring Vegetation Productivity in Two Contrasting Subtropical Forest Ecosystems Using Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence ». Remote Sensing 14, no 6 (9 mars 2022) : 1328. http://dx.doi.org/10.3390/rs14061328.
Texte intégralQiu, Ruonan, Ge Han, Xin Ma, Zongyao Sha, Tianqi Shi, Hao Xu et Miao Zhang. « CO2 Concentration, A Critical Factor Influencing the Relationship between Solar-induced Chlorophyll Fluorescence and Gross Primary Productivity ». Remote Sensing 12, no 9 (27 avril 2020) : 1377. http://dx.doi.org/10.3390/rs12091377.
Texte intégralGuo, Meng, Jing Li, Fangbing Yu, Shuai Yin, Shubo Huang et Lixiang Wen. « Estimation of post-fire vegetation recovery in boreal forests using solar-induced chlorophyll fluorescence (SIF) data ». International Journal of Wildland Fire 30, no 5 (2021) : 365. http://dx.doi.org/10.1071/wf20162.
Texte intégralPeng, Huaiyue, Maria Pilar Cendrero-Mateo, Juliane Bendig, Bastian Siegmann, Kelvin Acebron, Caspar Kneer, Kari Kataja, Onno Muller et Uwe Rascher. « HyScreen : A Ground-Based Imaging System for High-Resolution Red and Far-Red Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence ». Sensors 22, no 23 (2 décembre 2022) : 9443. http://dx.doi.org/10.3390/s22239443.
Texte intégralLi, Xing, et Jingfeng Xiao. « A Global, 0.05-Degree Product of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence Derived from OCO-2, MODIS, and Reanalysis Data ». Remote Sensing 11, no 5 (4 mars 2019) : 517. http://dx.doi.org/10.3390/rs11050517.
Texte intégralZhao, Wenhui, Jianjun Wu, Qiu Shen, Jianhua Yang et Xinyi Han. « Exploring the Ability of Solar-Induced Chlorophyll Fluorescence for Drought Monitoring Based on an Intelligent Irrigation Control System ». Remote Sensing 14, no 23 (5 décembre 2022) : 6157. http://dx.doi.org/10.3390/rs14236157.
Texte intégralShekhar, Ankit, Jia Chen, Shrutilipi Bhattacharjee, Allan Buras, Antony Oswaldo Castro, Christian S. Zang et Anja Rammig. « Capturing the Impact of the 2018 European Drought and Heat across Different Vegetation Types Using OCO-2 Solar-Induced Fluorescence ». Remote Sensing 12, no 19 (6 octobre 2020) : 3249. http://dx.doi.org/10.3390/rs12193249.
Texte intégralWang, Haibo, et Jingfeng Xiao. « Improving the Capability of the SCOPE Model for Simulating Solar-Induced Fluorescence and Gross Primary Production Using Data from OCO-2 and Flux Towers ». Remote Sensing 13, no 4 (21 février 2021) : 794. http://dx.doi.org/10.3390/rs13040794.
Texte intégralIrteza, S. M., et J. E. Nichol. « MEASUREMENT OF SUN INDUCED CHLOROPHYLL FLUORESCENCE USING HYPERSPECTRAL SATELLITE IMAGERY ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B8 (23 juin 2016) : 911–13. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xli-b8-911-2016.
Texte intégralIrteza, S. M., et J. E. Nichol. « MEASUREMENT OF SUN INDUCED CHLOROPHYLL FLUORESCENCE USING HYPERSPECTRAL SATELLITE IMAGERY ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B8 (23 juin 2016) : 911–13. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xli-b8-911-2016.
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