Integrated Ground-Based Observing Systems : Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection
" The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contri...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Cimini, Domenico [verfasserIn] |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Englisch |
Erschienen: |
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg ; 2011 |
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Schlagwörter: | |
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Formangabe: |
Konferenzschrift |
Anmerkung: |
Includes bibliographical references and index |
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Umfang: |
Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital) |
Weitere Ausgabe: |
Buchausg. u.d.T.: Integrated ground-based observing systems - Heidelberg : Springer, 2010 |
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Reihe: |
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Links: | |
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ISBN: |
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500 | |a Includes bibliographical references and index | ||
505 | 8 | 0 | |a Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers |
505 | 8 | 0 | |a 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme |
505 | 8 | 0 | |a 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter |
505 | 8 | 0 | |a 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations |
505 | 8 | 0 | |a 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details |
505 | 8 | 0 | |a 1.2.2 Particle Size Distribution |
520 | |a " The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings." | ||
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Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution |
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Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution Cimini, Domenico misc GA102.4.R44 misc G70.4 bkl 38.03 bkl 38.80 misc Geography misc Meteorology misc Remote sensing misc Geographical information systems misc Earth Sciences gnd Atmosphäre gnd Fernerkundung 2027 ebook Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection |
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GA102.4.R44 G70.39-70.6 G70.4 38.03 bkl 38.80 bkl 2027 01 DE-105 00 s ebook Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection edited by Domenico Cimini, Guido Visconti, Frank S. Marzano Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Earth Sciences s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd DE-101 (DE-627) |
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Marzano Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier SpringerLink Bücher Includes bibliographical references and index Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution " The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings." Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Earth Sciences Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Konferenzschrift 2007 L'Aquila (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd DE-101 s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd (DE-627) Visconti, Guido oth Marzano, Frank S. oth 9783642129674 Buchausg. u.d.T. Integrated ground-based observing systems Heidelberg : Springer, 2010 XIII, 309 S. (DE-627)62378890X (DE-576)333764277 9783642129674 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 Verlag Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz33093130Xinh.htm B:DE-576;springer application/pdf 20110330111051 Verlag Inhaltsverzeichnis (DE-627)635988976 ZDB-2-EES 2011 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22_i05715 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef 38.03 Methoden und Techniken der Geowissenschaften SEPA (DE-627)106411284 38.80 Meteorologie: Allgemeines SEPA (DE-627)106407198 BO 045F 910.285 045F 551.50287 045F 621.36/78 22 01 0018 1266755403 00 --%%-- --%%-- s --%%-- h57-ees Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. zi05715 26-08-11 60 01 0705 4304953761 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 07-04-23 62 01 0028 1229173501 OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-02-11 65 01 0003 1655663496 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-SEB-ZDB-2-EES Vervielfältigungen (z.B. 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Marzano Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier SpringerLink Bücher Includes bibliographical references and index Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution " The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings." Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Earth Sciences Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Konferenzschrift 2007 L'Aquila (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd DE-101 s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd (DE-627) Visconti, Guido oth Marzano, Frank S. oth 9783642129674 Buchausg. u.d.T. Integrated ground-based observing systems Heidelberg : Springer, 2010 XIII, 309 S. (DE-627)62378890X (DE-576)333764277 9783642129674 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 Verlag Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz33093130Xinh.htm B:DE-576;springer application/pdf 20110330111051 Verlag Inhaltsverzeichnis (DE-627)635988976 ZDB-2-EES 2011 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22_i05715 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef 38.03 Methoden und Techniken der Geowissenschaften SEPA (DE-627)106411284 38.80 Meteorologie: Allgemeines SEPA (DE-627)106407198 BO 045F 910.285 045F 551.50287 045F 621.36/78 22 01 0018 1266755403 00 --%%-- --%%-- s --%%-- h57-ees Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. zi05715 26-08-11 60 01 0705 4304953761 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 07-04-23 62 01 0028 1229173501 OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-02-11 65 01 0003 1655663496 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-SEB-ZDB-2-EES Vervielfältigungen (z.B. 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Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden. z 13-01-19 120 02 0715 3578131083 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 21-01-20 285 01 0517 1186618310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-ESP-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 11-10-10 370 01 4370 1186571594 olr-springer Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-10-10 2027 01 DE-105 3336224039 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Campuslizenz l01 17-09-10 2050 01 DE-Zi4 3336224055 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 17-09-10 2061 01 DE-520 3336224063 00 --%%-- eBook Springer n --%%-- eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 17-09-10 2148 01 DE-950 3336224071 00 --%%-- eBook Springer --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-10-10 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 62 01 0028 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 69 01 0009 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 120 01 0715 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991016136942903501 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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9783642129681 978-3-642-12968-1 10.1007/978-3-642-12968-1 doi (DE-627)1650234309 (DE-576)33093130X (DE-599)BSZ33093130X (OCoLC)699827210 (OCoLC)699827210 (DE-He213)978-3-642-12968-1 DE-627 ger DE-627 rakwb eng XA-DE GA102.4.R44 G70.39-70.6 G70.4 RGW bicssc TEC036000 bisacsh 38.03 bkl 38.80 bkl Cimini, Domenico verfasserin aut Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection edited by Domenico Cimini, Guido Visconti, Frank S. Marzano Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier SpringerLink Bücher Includes bibliographical references and index Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution " The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings." Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Earth Sciences Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Konferenzschrift 2007 L'Aquila (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd DE-101 s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd (DE-627) Visconti, Guido oth Marzano, Frank S. oth 9783642129674 Buchausg. u.d.T. Integrated ground-based observing systems Heidelberg : Springer, 2010 XIII, 309 S. 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Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden. z 13-01-19 120 02 0715 3578131083 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 21-01-20 285 01 0517 1186618310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-ESP-EES Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 11-10-10 370 01 4370 1186571594 olr-springer Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-10-10 2027 01 DE-105 3336224039 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Campuslizenz l01 17-09-10 2050 01 DE-Zi4 3336224055 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 17-09-10 2061 01 DE-520 3336224063 00 --%%-- eBook Springer n --%%-- eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 17-09-10 2148 01 DE-950 3336224071 00 --%%-- eBook Springer --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-10-10 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 62 01 0028 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 69 01 0009 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 120 01 0715 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991016136942903501 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 2050 01 DE-Zi4 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 2061 01 DE-520 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 2148 01 DE-950 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 2027 01 DE-105 00 s ebook 120 00 DE-715 99 ww 120 01 0715 YH 2020 22 01 0018 h57-ees 60 01 0705 SpringerLink 62 01 0028 OLR-SEB 62 01 0028 OLR-EES 65 01 0003 OLR-SEB-ZDB-2-EES 69 01 0009 OLR-SEB-ZDB-2-EES 110 01 3110 OLR-SEB 120 01 0715 OLR-ESP 120 02 0715 alma 285 01 0517 OLR-ESP-EES 370 01 4370 olr-springer |
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9783642129681 978-3-642-12968-1 10.1007/978-3-642-12968-1 doi (DE-627)1650234309 (DE-576)33093130X (DE-599)BSZ33093130X (OCoLC)699827210 (OCoLC)699827210 (DE-He213)978-3-642-12968-1 DE-627 ger DE-627 rakwb eng XA-DE GA102.4.R44 G70.39-70.6 G70.4 RGW bicssc TEC036000 bisacsh 38.03 bkl 38.80 bkl Cimini, Domenico verfasserin aut Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection edited by Domenico Cimini, Guido Visconti, Frank S. Marzano Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier SpringerLink Bücher Includes bibliographical references and index Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution " The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings." Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Earth Sciences Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Konferenzschrift 2007 L'Aquila (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd DE-101 s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd (DE-627) Visconti, Guido oth Marzano, Frank S. oth 9783642129674 Buchausg. u.d.T. Integrated ground-based observing systems Heidelberg : Springer, 2010 XIII, 309 S. (DE-627)62378890X (DE-576)333764277 9783642129674 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 Verlag Volltext http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://swbplus.bsz-bw.de/bsz33093130Xinh.htm B:DE-576;springer application/pdf 20110330111051 Verlag Inhaltsverzeichnis (DE-627)635988976 ZDB-2-EES 2011 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22_i05715 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV ExPruef 38.03 Methoden und Techniken der Geowissenschaften SEPA (DE-627)106411284 38.80 Meteorologie: Allgemeines SEPA (DE-627)106407198 BO 045F 910.285 045F 551.50287 045F 621.36/78 22 01 0018 1266755403 00 --%%-- --%%-- s --%%-- h57-ees Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. zi05715 26-08-11 60 01 0705 4304953761 SpringerLink Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 07-04-23 62 01 0028 1229173501 OLR-SEB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-02-11 65 01 0003 1655663496 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-SEB-ZDB-2-EES Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-10-10 2027 01 DE-105 3336224039 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Campuslizenz l01 17-09-10 2050 01 DE-Zi4 3336224055 00 --%%-- --%%-- n --%%-- Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 17-09-10 2061 01 DE-520 3336224063 00 --%%-- eBook Springer n --%%-- eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 17-09-10 2148 01 DE-950 3336224071 00 --%%-- eBook Springer --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-10-10 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/SpringerEbooks/doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 60 01 0705 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 62 01 0028 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 69 01 0009 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 110 01 3110 https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 120 01 0715 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991016136942903501 285 01 0517 E-books (Springer) https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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9783642129681 978-3-642-12968-1 10.1007/978-3-642-12968-1 doi (DE-627)1650234309 (DE-576)33093130X (DE-599)BSZ33093130X (OCoLC)699827210 (OCoLC)699827210 (DE-He213)978-3-642-12968-1 DE-627 ger DE-627 rakwb eng XA-DE GA102.4.R44 G70.39-70.6 G70.4 RGW bicssc TEC036000 bisacsh 38.03 bkl 38.80 bkl Cimini, Domenico verfasserin aut Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection edited by Domenico Cimini, Guido Visconti, Frank S. Marzano Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011 Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier SpringerLink Bücher Includes bibliographical references and index Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers 3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme 2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter 2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations 7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details 1.2.2 Particle Size Distribution " The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings." Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Earth Sciences Geography Meteorology Remote sensing Geographical information systems Konferenzschrift 2007 L'Aquila (DE-588)1071861417 (DE-627)826484824 (DE-576)433375485 gnd-content s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd DE-101 s (DE-588)4003397-1 (DE-627)10638967X (DE-576)208851461 Atmosphäre gnd s (DE-588)4016796-3 (DE-627)104213418 (DE-576)208917411 Fernerkundung gnd (DE-627) Visconti, Guido oth Marzano, Frank S. oth 9783642129674 Buchausg. u.d.T. Integrated ground-based observing systems Heidelberg : Springer, 2010 XIII, 309 S. 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Marzano</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin, Heidelberg</subfield><subfield code="b">Springer-Verlag Berlin Heidelberg</subfield><subfield code="c">2011</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">SpringerLink</subfield><subfield code="a">Bücher</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references and index</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">1.2.2 Particle Size Distribution</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">" The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings."</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geography</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Meteorology</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Remote sensing</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geographical information systems</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Earth Sciences</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geography</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Meteorology</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Remote sensing</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" 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code="a">Marzano, Frank S.</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="1" ind2=" "><subfield code="z">9783642129674</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Buchausg. u.d.T.</subfield><subfield code="t">Integrated ground-based observing systems</subfield><subfield code="d">Heidelberg : Springer, 2010</subfield><subfield code="h">XIII, 309 S.</subfield><subfield code="w">(DE-627)62378890X</subfield><subfield code="w">(DE-576)333764277</subfield><subfield code="z">9783642129674</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12968-1</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield><subfield 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Contents Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques I. … Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere … Domenico Cimini and Ed R. Westwater I. … Meteorological Radar Systems … Mario Montopoli and Frank S. Marzano I. … Principles of Aerosol LIDAR Systems … Vincenzo Rizi and Marco Iarlori I. … Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems … Laura Bianco I. … An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers … Mario Montopoli and Frank S. Marzano I. … An Introduction to Measurements of Atmospheric Composition … Piero Di Carlo I. … Concepts for Integration of Measurements and Methods … Domenico Cimini Part II Applications II. … Observing Microphysical Properties of Cloud and Rain … Herman Russchenberg II. … Understanding Aviation Meteorology and Weather Hazards with Ground-Based Observations … Christian Pagé II. … Ground-Based Observing Systems for Atmospheric Aerosol Chemistry and Composition … Stefano Decesari II. … Weather Radar Remote Sensing of Volcanic Ash Clouds for Aviation Hazard and Civil Protection Applications … Frank S. Marzano vii viii Contents II. … An Integrated Observing System for Boundary Layer Monitoring at Concordia Station, Antarctica … S. Argentini and I. Pietroni II. … Use of Remote Sensors in Air Quality Monitoring and Prediction … James M. Wilczak, Jian-Wen Bao, Irina Djalalova, Laura Bianco, Sara Michelson, Ola Persson, Christoph Senff, Bob Banta, and Lisa Darby II. … Validation of Satellite Rain Rate Estimation with Ground-Based Observing Systems … P. Antonelli, S. Puca, F. Zauli, R. Bennartz, L. de Leonibus, W. Feltz, and H. Woolf II. … Observations of the Lower Atmosphere Over West Africa Using Ground-Based Remote Sensing Instruments … Bernhard Pospichal and Susanne Crewell II. … Technology Transfer to Business and Industry … George L. Frederick Index … |
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Marzano</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin, Heidelberg</subfield><subfield code="b">Springer-Verlag Berlin Heidelberg</subfield><subfield code="c">2011</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource (XIII, 309p. 14 illus, digital)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">SpringerLink</subfield><subfield code="a">Bücher</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references and index</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Preface; Contents; Contributors; List of Acronyms; Part I Basic Instrumentation and Integration Techniques; I.1 Principles of Radiometric Remote Sensing of the Troposphere; 1 Introduction; 2 Physical Principles; 2.1 Radiation Quantities; 2.2 Extinction, Transmission, and Emission; 2.2.1 Atmospheric Extinction; 2.2.2 Atmospheric Transmission; 2.2.3 Atmospheric Emission; 2.2.4 Radiative Transfer with Scattering; 3 Instrumentation; 3.1 Calibration; 3.2 Pyrometers; 3.2.1 Pyrgeometer; 3.2.2 Pyranometer; 3.2.3 Pyrheliometer; 3.2.4 Infrared Thermometers; 3.2.5 Examples; 3.3 Microwave Radiometers</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3.3.1 Single-Channel Temperature Profiler3.3.2 Multi-Channel Temperature and Humidity Profilers; 3.3.3 Examples; 3.4 Infrared Interferometers; 3.4.1 Examples; 4 Retrieval Techniques; 5 Radiometric Sensing of Atmospheric Variables; 5.1 Energy Balance; 5.2 Integrated Contents of Water Vapor and Cloud Liquid Water; 5.3 Boundary Layer Temperature Profiling from Scanning Observations; 5.4 Temperature and Humidity Profiling by Multi-Frequency Observations; 6 Conclusions; References; I.2 Meteorological Radar Systems; 1 Introduction; 2 Radar Systems; 2.1 Radar Scheme</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2.2 Radar Equation for Single Target2.3 Radar Equation for Distributed Target; 2.3.1 Microwave Backscattering Models; 2.4 Radar Polarimetry; 2.4.1 The Polarization State; 2.4.2 The Scattering Matrix; 2.5 Scattering from Spherical Particles; 2.6 Scattering from Spheroidal Particles; 2.7 Radar Observables; 2.7.1 Reflectivity Factor; 2.7.2 Differential Reflectivity; 2.7.3 Linear Depolarization Ratio; 2.7.4 Correlation Coefficients; 2.7.5 Differential and Specific Differential Phase Shift; References; I.3 Principles of Aerosol LIDAR Systems; 1 Introduction; 2 Lidar Architecture; 2.1 Transmitter</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2.2 Receiver2.3 System Control and Data Acquisition; 2.4 Lidar Return; 3 Lidar Equation; 3.1 Transmitter Laser Photons; 3.2 Transmission; 3.3 Backscattering; 3.4 Geometrical Collecting Efficiency; 3.5 Optical Collecting Efficiencies; 3.6 Noise; 4 Different Forms of Lidar Equation; 4.1 A Physics-ological Drama; 5 Lidar Physical Processes; 5.1 Rayleigh Scattering; 5.2 Raman Scattering; 5.3 Mie Scattering for the Other Object (Aerosol) in the Atmosphere; 5.4 Lidar Backscattering and Extinction; 6 Aerosol-Devoted Lidar; 6.1 Aerosol Raman Lidar; 6.2 Lidar Setup; 7 Raman Lidar Aerosol Observations</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">7.1 Backscatter and Extinction7.2 Sulfate Aerosols and Cloud Droplets; 8 Lidar Signal Simulator; 9 Lidar Signal Analysis; 10 Aerosol Observation; References; I.4 Introduction to SODAR and RASS-Wind Profiler Radar Systems; 1 Introduction; 2 Basic Theory of Doppler Radars; 2.1 Radar Principles; 2.2 The Radar Equation; 2.3 Method of Wind Measurement; 2.4 Data Processing and Averaging; 3 RASS; 4 SODAR; 4.1 Data Processing and Averaging; References; I.5 An Introduction to Rain Gauges and Disdrometers; 1 Introduction; 1.1 Rain Gauge; 1.2 Disdrometer; 1.2.1 Instrument Details</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">1.2.2 Particle Size Distribution</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">" The book is a collection of the lectures delivered during the 7th International Summer School on Atmospheric and Oceanic Sciences (ISSAOS) titled ""Integrated Ground-Based Observing Systems Applications for Climate, Meteorology, and Civil Protection"". Its aim is to contribute to the scientific understanding of basic concepts and applications of integrated ground-based observing systems. The first part describes the most common instrumentations showing their strengths and limitations. Furthermore, strategic plans for the deployment of an observation site are discussed along with an overview of techniques for integrating heterogeneous data. The second part introduces cutting-edge applications, including assimilation in numerical weather prediction, climate benchmarking, air quality monitoring and meteo/hydrological warnings."</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geography</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Meteorology</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Remote sensing</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geographical information systems</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Earth Sciences</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Geography</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Meteorology</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Remote sensing</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-04-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">1229173501</subfield><subfield code="h">OLR-SEB</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">23-02-11</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">1655663496</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-SEB-ZDB-2-EES</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">02-01-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">1186596317</subfield><subfield code="h">OLR-SEB-ZDB-2-EES</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">11-10-10</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">4305024942</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-SEB</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-04-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">1840112891</subfield><subfield code="h">OLR-ESP</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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