Dissertationen zum Thema „Emisividad“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-33 Dissertationen für die Forschung zum Thema "Emisividad" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Dissertationen für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Niclòs, Corts Raquel. „Determinación de la emisividad y de la temperatura de la superficie del mar mediante radiometría térmica“. Doctoral thesis, Universitat de València, 2005. http://hdl.handle.net/10803/10338.
Der volle Inhalt der QuelleSea Surface Temperature (SST) measurement from satellite seems to be solved. However, a higher accuracy in the SST is required nowadays to study the interchange processes produced in the sea-atmosphere interface. This Thesis, in the framework of the Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) Mission of the European Space Agency, deals with two pending issues in the development of algorithms for an accurate SST retrieval from space. First, an operational and autonomous methodology is proposed for the in situ SST measurement, which could be a reference for the development and validation of these algorithms. Most of the previous works have been using values measured by contact probes in depth, but there is a significant difference between both temperatures due to the surface thermal stratification and so a SST determination by thermal radiometry is required. The methodology development begins with an analysis of each term of the sea radiative model to establish the best measurement strategy to obtain the maximum SST accuracy. This methodology permitted us to determine SST with an uncertainty of ±0.15K during the WInd and Salinity Experiment (WISE) 2000 and 2001, carried out within the SMOS Mission. Secondly, the Sea Surface Emissivity (SSE), which is necessary for the SST retrieval from radiometric observations, shows physical dependences that need an accurate characterization. Thus, angular SSE measurements were carried out under a wide range of sea surface roughness conditions, which allowed us to study these dependences and to analyse the soundness of the theoretical models for SSE estimate. The model proposed by Masuda et al. (1988) works only for observation angles up to 50º, but the Wu and Smith model (1997) reproduces accurately SSE for any viewing geometry and surface roughness. Once the soundness of this last model was checked as well as its mathematical complexity, the final step was the development of a simple parametrization to obtain the SSE as a function of the observation angle and the surface wind speed. This operational algorithm is provided for several current satellite sensors: AATSR-ENVISAT, AVHRR-NOAA, MODIS-EOS Aqua/Terra and SEVIRI-MSG; and permits the SSE determination with an uncertainty lower than ±0.1%.
Jiménez, Muñoz Juan Carlos. „Estimación de la temperatura y la emisividad de la superficie terrestre a partir de datos suministrados por sensores de alta resolución“. Doctoral thesis, Universitat de València, 2005. http://hdl.handle.net/10803/10337.
Der volle Inhalt der QuelleExcept for solar irradiance components, most of the fluxes at thesurface/atmosphere interface can only be parameterized through the use of surfacetemperature. Land surface temperature (LST) can play either a direct role, such as whenestimating long waves fluxes, or indirectly as when estimating latent and sensible heatfluxes. Moreover, many other applications rely on the knowledge of LST (geology,hydrology, vegetation monitoring, global circulation models, evapotranspiration, etc.).However, thermal infrared data provided by satellites requires mainly three correctionsin order to obtain accurate values of LST, namely, i) atmospheric correction, ii)emissivity correction and iii) directional effects. Atmospheric correction is needed inorder to remove the atmospheric perturbation from the electromagnetic signal measuredby the sensor, whereas the emissivity correction is needed due to natural surfaces arenot black or even grey bodies (i. e. the emissivity is not unity and may also bewavelength dependent). In addition, all these corrections depend on the observationangle (directional effects).This work focuses on the land surface temperature and emissivity retrieval frommultispectral thermal data provided by high resolution sensors, overall in the thermalinfrared region between 8 and 13 mm. The algorithms and methods developed in thismemory have been validated and applied to DAIS and ASTER images. The resultsshow that land surface temperature and emissivity can be obtained with an accuracylower than 2 and lower than 2%, respectively.
Torres, Quezada Jefferson Eloy. „Comportamiento térmico de la cubierta en un clima cálido húmedo : repercusión energética en el edificio“. Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2018. http://hdl.handle.net/10803/664053.
Der volle Inhalt der QuelleEl eje central de esta tesis es el elemento arquitectónico CUBIERTA contextualizado en regiones con climas cálido húmedo cercanas al Ecuador. El aumento de la población urbana en el mundo se ha reflejado, en estas regiones, en una expansión horizontal de la ciudad, donde la tipología urbana predominante son las edificaciones de baja altura. Este hecho sumado a la alta y constante radiación solar determina que la cubierta es la principal fuente de ganancias de calor en el interior de las viviendas. En las últimas décadas la Región Costa del Ecuador ha experimentado un cambio significativo en el uso de los materiales de cubiertas, con una tendencia general al aumento de las cubiertas pesadas de hormigón en detrimento de las cubiertas ligeras metálicas. Existe una creencia general de que las cubiertas de hormigón, dadas sus características materiales, ofrecen mejores condiciones ambientales que las cubiertas metálicas, y por ende una menor demanda energética. Por lo tanto, el incremento del uso de las cubiertas pesadas de hormigón “parece tener” un propósito térmico. Sin embargo, estas cubiertas tienen un mayor costo de inversión para el usuario, y, además, y muy importante, tienen una mayor energía incorporada. En base a lo expuesto, el objetivo general de esta investigación es analizar y comparar el comportamiento térmico de estas dos cubiertas, a través de mediciones y simulaciones, con el fin de responder a la pregunta: ¿QUÉ TIPOLOGÍA DE CUBIERTA OFRECE UN MENOR SOBRECALENTAMIENTO DEL ESPACIO INTERIOR EN EL CLIMA DE ESTA REGIÓN, LA CUBIERTA LIGERA METÁLICA O LA CUBIERTA PESADA DE HORMIGÓN? Tras las mediciones de las condiciones climáticas de esta región realizadas in situ, se ha determinado que la NUBOSIDAD DEL CIELO juega un papel fundamental en la cantidad y tipo de radiación solar recibida en las cubiertas, así como en la capacidad de enfriamiento del cielo. En consecuencia, la nubosidad del cielo es el factor climático que tiene mayor influencia en desempeño térmico de las cubiertas en esta región. La consideración de dicho aspecto en el análisis energético de las cubiertas ha dado como resultado que variables que en otros climas tienen repercusión en el comportamiento térmico de las cubiertas, como la inclinación, la orientación o la resistencia térmica, puedan llegar a quedar anuladas en este clima. Por otra parte, este análisis resalta la importancia que tienen las propiedades radiativas sobre la reducción de la temperatura superficial interior de las cubiertas analizadas, la emisividad al infrarrojo térmico en el caso de la cubierta ligera metálica y la reflectividad al visible para la cubierta pesada de hormigón. La temperatura superficial interior de la cubierta ligera desciende más que la de la pesada durante el periodo nocturno, pero, a pesar de lo que comúnmente se cree, durante el día la temperatura interior de la cubierta metálica mantiene un desempeño térmico casi igual al de la cubierta de hormigón, dado el incremento de reflectividad al visible y en especial al incremento de emisividad al infrarrojo térmico aportado por el uso de pinturas adecuadas. Por lo tanto, una cubierta ligera metálica con valores de emisividad al infrarrojo térmico y reflectividad al visible por arriba de 0.70 tiene un mejor desempeño térmico que la cubierta pesada de hormigón con las mismas propiedades radiativas y con una mayor resistencia térmica.
Kotrba, Martin. „Emisivita a výsledek bezdotykového měření teploty“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229695.
Der volle Inhalt der QuelleGančev, Jan. „Emisivita a její vliv na odvod tepla“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-241160.
Der volle Inhalt der QuelleRejžek, Jan. „Využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojů“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-230753.
Der volle Inhalt der QuelleTrojan, Jiří. „Bezkontaktní měření povrchových teplot při obrábění kovových materiálů“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-231757.
Der volle Inhalt der QuelleStránský, Marek. „Měření povrchových teplot ve strojírenství“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-231656.
Der volle Inhalt der QuelleFrňka, Tomáš. „Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228826.
Der volle Inhalt der QuelleUrbanovský, Jan. „Využití žárového nástřiku Al pro absorpční vrstvy solárních absorbérů“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-231676.
Der volle Inhalt der QuelleKoten, Jakub. „Termografie ve strojírenství“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-240956.
Der volle Inhalt der QuelleStrnad, Karel. „Využití termovizních systémů v silnoproudé elektrotechnice“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-219173.
Der volle Inhalt der QuelleHorák, Ladislav. „Přesnost bezdotykového měření teploty“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229440.
Der volle Inhalt der QuelleBrzobohatý, Tomáš. „Měření emisivity vlhkých a suchých povrchů“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-230398.
Der volle Inhalt der QuelleŠimonová, Lucie. „SELEKTIVNÍ EMITOR PRO TERMOFOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY“. Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-445179.
Der volle Inhalt der QuelleHousírek, Jiří. „Výpočtové postupy příčně obtékaného svazku trubek“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-230361.
Der volle Inhalt der QuelleDostálek, Martin. „Měření teplotních polí v elektrických strojích“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-218817.
Der volle Inhalt der QuelleGuzej, Michal. „Metody prostorové a spektrální charakterizace světelných zdrojů používaných v automobilové technice“. Doctoral thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2018. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-376779.
Der volle Inhalt der QuellePelikán, Jakub. „Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-241686.
Der volle Inhalt der QuelleDobesch, Aleš. „IR teploměr s automatickou korekcí emisivity“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-220257.
Der volle Inhalt der QuelleMikula, Martin. „Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-231525.
Der volle Inhalt der QuelleVaníček, Jan. „Termomechanický model pneumatiky“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-445170.
Der volle Inhalt der QuelleŽidek, Ondřej. „Analýza účinku koncentrace slunečního záření na degradaci tepelných izolací ve skladbách plochých střech“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2016. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-240331.
Der volle Inhalt der QuelleRauchfussová, Karolína. „Studium užitných vlastností tepelně-reflexních izolací pro stavebnictví“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295661.
Der volle Inhalt der QuelleHoleček, Dominik. „Studium užitných vlastností termoreflexních izolací pro stavebnictví“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392345.
Der volle Inhalt der QuelleHorsák, Jan. „Verifikace modelu pro predikci vlastností spalovacího procesu“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-231498.
Der volle Inhalt der QuelleLíbal, Jan. „Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-217964.
Der volle Inhalt der QuelleZajíček, Václav. „Vytápění bytového domu“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-392215.
Der volle Inhalt der QuelleŠot, Petr. „Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-226729.
Der volle Inhalt der QuellePasaperas, Gonzales José Jesús. „Validación de la emisividad y temperatura de la superficie del suelo usando datos del Satélite LANDSAT 8“. Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/11086/10757.
Der volle Inhalt der QuellePasapera, Gonzales José Jesús. „Validación de la emisividad y temperatura de la superficie del suelo usando datos del satélite LANDSAT 8“. Master's thesis, 2014. http://hdl.handle.net/11086/4126.
Der volle Inhalt der QuelleMaestría conjunta con el Instituto de Altos Estudios Espaciales "Mario Gulich"-CONAE.
El objetivo de la presente tesis es la validación de la emisividad y temperatura de la superficie para parcelas agrícolas de Argentina y Perú usando datos del satélite Landsat 8. Para lograrlo se ha construido instrumento casero para estimar la ESS “caja de emisividad” para obtener la información en campo, se ha estimado a partir de librerías espectrales las constantes de emisividad de vegetación y suelo que permite obtener la ecuación general de emisividad con el satelite Landsat 8 con el método de umbrales NDVI. La validación se realiza con los datos medidos con la caja de emisividad y por Intercomparación con el sensor MODIS banda 31. Para TSS se ha utilizado la información obtenida por el grupo de Teledetección del Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) e información de áreas de prueba adicionales con temperatura de ruido mínimas (aprox. 0.5 K) según lo requerido por el instrumento Landsat 8. Los resultados para ESS mostraron una correlación de 0.88 entre la banda 31 MODIS y banda 10 TIRS y debido a la falta de información con la caja de emisividad se estimó solo diferencias, lográndose tener desvío para vegetación de 0.0291±0.01456, suelo mixto 0.0691±0.0086 y suelo 0.1439±0.0075. Para TSS la correlación de la información en campo con el algoritmo de la inversa de la ecuación de transferencia radiativa da un valor de 0.73, con el algoritmo generalizado de Jiménez-Muñoz una correlación de 0.73 (usando la función filtro de 1 μm de espesor) y 0.77 (usando la función filtro de la banda 10 TIRS). Cuando se prueba el algoritmo Split window presentado por Jiménez-Muñoz et al. 2014 se tiene una correlación de 0.88.
Pasapera, Gonzales José Jesús. „Validación de la emisividad y temperatura de la superficie del suelo usando datos del satélite LANDSAT 8“. Master's thesis, 2016. http://hdl.handle.net/11086/5789.
Der volle Inhalt der QuelleHofrajtr, Martin. „Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu“. Master's thesis, 2019. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405560.
Der volle Inhalt der Quelle