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Grabowski, Wojciech W., Hugh Morrison, Shin-Ichiro Shima, Gustavo C. Abade, Piotr Dziekan et Hanna Pawlowska. « Modeling of Cloud Microphysics : Can We Do Better ? » Bulletin of the American Meteorological Society 100, no 4 (1 avril 2019) : 655–72. http://dx.doi.org/10.1175/bams-d-18-0005.1.
Texte intégralRussell, Lynn M., Armin Sorooshian, John H. Seinfeld, Bruce A. Albrecht, Athanasios Nenes, Lars Ahlm, Yi-Chun Chen et al. « Eastern Pacific Emitted Aerosol Cloud Experiment ». Bulletin of the American Meteorological Society 94, no 5 (1 mai 2013) : 709–29. http://dx.doi.org/10.1175/bams-d-12-00015.1.
Texte intégralTwohy, C. H., J. R. Anderson, D. W. Toohey, M. Andrejczuk, A. Adams, M. Lytle, R. C. George et al. « Impacts of aerosol particles on the microphysical and radiative properties of stratocumulus clouds over the Southeast Pacific ocean ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, no 8 (9 août 2012) : 19715–67. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-19715-2012.
Texte intégralAnnamalai, K., S. Ramalingam, T. Dahdah et D. Chi. « Group Combustion of a Cylindrical Cloud of Char/Carbon Particles ». Journal of Heat Transfer 110, no 1 (1 février 1988) : 190–200. http://dx.doi.org/10.1115/1.3250451.
Texte intégralTwohy, C. H., J. R. Anderson, D. W. Toohey, M. Andrejczuk, A. Adams, M. Lytle, R. C. George et al. « Impacts of aerosol particles on the microphysical and radiative properties of stratocumulus clouds over the southeast Pacific Ocean ». Atmospheric Chemistry and Physics 13, no 5 (5 mars 2013) : 2541–62. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-2541-2013.
Texte intégralMoharreri, A., L. Craig, P. Dubey, D. C. Rogers et S. Dhaniyala. « Aircraft testing of the new Blunt-body Aerosol Sampler (BASE) ». Atmospheric Measurement Techniques 7, no 9 (23 septembre 2014) : 3085–93. http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-3085-2014.
Texte intégralAbdelmonem, A., M. Schnaiter, P. Amsler, E. Hesse, J. Meyer et T. Leisner. « First correlated measurements of the shape and light scattering properties of cloud particles using the new Particle Habit Imaging and Polar Scattering (PHIPS) probe ». Atmospheric Measurement Techniques 4, no 10 (12 octobre 2011) : 2125–42. http://dx.doi.org/10.5194/amt-4-2125-2011.
Texte intégralChen, Huajun, Yitung Chen, Hsuan-Tsung Hsieh et Nathan Siegel. « Computational Fluid Dynamics Modeling of Gas-Particle Flow Within a Solid-Particle Solar Receiver ». Journal of Solar Energy Engineering 129, no 2 (25 août 2006) : 160–70. http://dx.doi.org/10.1115/1.2716418.
Texte intégralLuo, Qing, Bingqi Yi et Lei Bi. « Sensitivity of Mixed-Phase Cloud Optical Properties to Cloud Particle Model and Microphysical Factors at Wavelengths from 0.2 to 100 µm ». Remote Sensing 13, no 12 (14 juin 2021) : 2330. http://dx.doi.org/10.3390/rs13122330.
Texte intégralAbdelmonem, A., M. Schnaiter, P. Amsler, E. Hesse, J. Meyer et T. Leisner. « First correlated measurements of the shape and scattering properties of cloud particles using the new Particle Habit Imaging and Polar Scattering (PHIPS) probe ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 4, no 3 (17 mai 2011) : 2883–930. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-4-2883-2011.
Texte intégralSun, Jiming, Parisa A. Ariya, Henry G. Leighton et Man Kong Yau. « Modeling Study of Ice Formation in Warm-Based Precipitating Shallow Cumulus Clouds ». Journal of the Atmospheric Sciences 69, no 11 (1 novembre 2012) : 3315–35. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-11-0344.1.
Texte intégralWaquet, F., C. Cornet, J. L. Deuzé, O. Dubovik, F. Ducos, P. Goloub, M. Herman et al. « Retrieval of aerosol microphysical and optical properties above liquid clouds from POLDER/PARASOL polarization measurements ». Atmospheric Measurement Techniques 6, no 4 (15 avril 2013) : 991–1016. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-991-2013.
Texte intégralMoharreri, A., L. Craig, P. Dubey, D. C. Rogers et S. Dhaniyala. « Aircraft testing of the new Blunt-body Aerosol Sampler (BASE) ». Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, no 3 (18 mars 2014) : 2663–88. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-2663-2014.
Texte intégralShima, Shin-ichiro, Yousuke Sato, Akihiro Hashimoto et Ryohei Misumi. « Predicting the morphology of ice particles in deep convection using the super-droplet method : development and evaluation of SCALE-SDM 0.2.5-2.2.0, -2.2.1, and -2.2.2 ». Geoscientific Model Development 13, no 9 (8 septembre 2020) : 4107–57. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-13-4107-2020.
Texte intégralKiliani, J., G. Baumgarten, F. J. Lübken et U. Berger. « Impact of particle shape on the morphology of noctilucent clouds ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, no 11 (15 juin 2015) : 16019–48. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-16019-2015.
Texte intégralFierce, Laura, Nicole Riemer et Tami C. Bond. « Toward Reduced Representation of Mixing State for Simulating Aerosol Effects on Climate ». Bulletin of the American Meteorological Society 98, no 5 (1 mai 2017) : 971–80. http://dx.doi.org/10.1175/bams-d-16-0028.1.
Texte intégralMehdizadeh, Ghazal, Ehsan Erfani, Frank McDonough et Farnaz Hosseinpour. « Quantifying the Influence of Cloud Seeding on Ice Particle Growth and Snowfall Through Idealized Microphysical Modeling ». Atmosphere 15, no 12 (6 décembre 2024) : 1460. https://doi.org/10.3390/atmos15121460.
Texte intégralLacher, Larissa, Hans-Christian Clemen, Xiaoli Shen, Stephan Mertes, Martin Gysel-Beer, Alireza Moallemi, Martin Steinbacher et al. « Sources and nature of ice-nucleating particles in the free troposphere at Jungfraujoch in winter 2017 ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 22 (23 novembre 2021) : 16925–53. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-16925-2021.
Texte intégralKalesse, H., W. Szyrmer, S. Kneifel, P. Kollias et E. Luke. « Fingerprints of a riming event on cloud radar Doppler spectra : observations and modeling ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, no 20 (22 octobre 2015) : 28619–58. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-28619-2015.
Texte intégralHong, Gang, Ping Yang, Bryan A. Baum, Andrew J. Heymsfield et Kuan-Man Xu. « Parameterization of Shortwave and Longwave Radiative Properties of Ice Clouds for Use in Climate Models ». Journal of Climate 22, no 23 (1 décembre 2009) : 6287–312. http://dx.doi.org/10.1175/2009jcli2844.1.
Texte intégralKou, Leilei, Zhengjian Lin, Haiyang Gao, Shujun Liao et Piman Ding. « Simulation and sensitivity analysis for cloud and precipitation measurements via spaceborne millimeter-wave radar ». Atmospheric Measurement Techniques 16, no 6 (31 mars 2023) : 1723–44. http://dx.doi.org/10.5194/amt-16-1723-2023.
Texte intégralKalesse, Heike, Wanda Szyrmer, Stefan Kneifel, Pavlos Kollias et Edward Luke. « Fingerprints of a riming event on cloud radar Doppler spectra : observations and modeling ». Atmospheric Chemistry and Physics 16, no 5 (9 mars 2016) : 2997–3012. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-2997-2016.
Texte intégralBaumgarten, G., J. Fiedler et M. Rapp. « On microphysical processes of noctilucent clouds (NLC) : observations and modeling of mean and width of the particle size-distribution ». Atmospheric Chemistry and Physics 10, no 14 (21 juillet 2010) : 6661–68. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-6661-2010.
Texte intégralLasher-Trapp, Sonia, David C. Leon, Paul J. DeMott, Cecille M. Villanueva-Birriel, Alexandria V. Johnson, Daniel H. Moser, Colin S. Tully et Wei Wu. « A Multisensor Investigation of Rime Splintering in Tropical Maritime Cumuli ». Journal of the Atmospheric Sciences 73, no 6 (1 juin 2016) : 2547–64. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-15-0285.1.
Texte intégralVahidinia, Sanaz, Sarah E. Moran, Mark S. Marley et Jeffrey N. Cuzzi. « Aggregate Cloud Particle Effects in Exoplanet Atmospheres ». Publications of the Astronomical Society of the Pacific 136, no 8 (1 août 2024) : 084404. http://dx.doi.org/10.1088/1538-3873/ad6cf2.
Texte intégralLiu, Yangang, Man-Kong Yau, Shin-ichiro Shima, Chunsong Lu et Sisi Chen. « Parameterization and Explicit Modeling of Cloud Microphysics : Approaches, Challenges, and Future Directions ». Advances in Atmospheric Sciences 40, no 5 (4 avril 2023) : 747–90. http://dx.doi.org/10.1007/s00376-022-2077-3.
Texte intégralKiliani, J., G. Baumgarten, F. J. Lübken et U. Berger. « Impact of particle shape on the morphology of noctilucent clouds ». Atmospheric Chemistry and Physics 15, no 22 (19 novembre 2015) : 12897–907. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-12897-2015.
Texte intégralBraga, Ramon Campos, Barbara Ervens, Daniel Rosenfeld, Meinrat O. Andreae, Jan-David Förster, Daniel Fütterer, Lianet Hernández Pardo et al. « Cloud droplet formation at the base of tropical convective clouds : closure between modeling and measurement results of ACRIDICON–CHUVA ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 23 (2 décembre 2021) : 17513–28. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-17513-2021.
Texte intégralSolomos, S., G. Kallos, J. Kushta, M. Astitha, C. Tremback, A. Nenes et Z. Levin. « An integrated modeling study on the effects of mineral dust and sea salt particles on clouds and precipitation ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, no 10 (14 octobre 2010) : 23959–4014. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-23959-2010.
Texte intégralArreaga-García, Guillermo, et Julio Saucedo-Morales. « Hydrodynamic Modeling of the Interaction of Winds within a Collapsing Turbulent Gas Cloud ». Advances in Astronomy 2015 (2015) : 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2015/196304.
Texte intégralRose, Clémence, Nadine Chaumerliac, Laurent Deguillaume, Hélène Perroux, Camille Mouchel-Vallon, Maud Leriche, Luc Patryl et Patrick Armand. « Modeling the partitioning of organic chemical species in cloud phases with CLEPS (1.1) ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 3 (15 février 2018) : 2225–42. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-2225-2018.
Texte intégralMatrosov, Sergey Y. « Evaluations of the Spheroidal Particle Model for Describing Cloud Radar Depolarization Ratios of Ice Hydrometeors ». Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 32, no 5 (mai 2015) : 865–79. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-14-00115.1.
Texte intégralDing, Han, et Liping Liu. « Establishment and Preliminary Application of the Forward Modeling Method for Doppler Spectral Density of Ice Particles ». Remote Sensing 12, no 20 (15 octobre 2020) : 3378. http://dx.doi.org/10.3390/rs12203378.
Texte intégralCirisan, A., B. P. Luo, I. Engel, F. G. Wienhold, M. Sprenger, U. K. Krieger, U. Weers et al. « Balloon-borne match measurements of midlatitude cirrus clouds ». Atmospheric Chemistry and Physics 14, no 14 (18 juillet 2014) : 7341–65. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-7341-2014.
Texte intégralAndreae, Meinrat O., Armin Afchine, Rachel Albrecht, Bruna Amorim Holanda, Paulo Artaxo, Henrique M. J. Barbosa, Stephan Borrmann et al. « Aerosol characteristics and particle production in the upper troposphere over the Amazon Basin ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 2 (25 janvier 2018) : 921–61. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-921-2018.
Texte intégralZhang, Zhi Chun, Song Wei Li, Song Yan Lu, Wen Xu et Yun He. « 3D Cloud Simulation Technology in Flight Visual System ». Advanced Materials Research 909 (mars 2014) : 418–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.909.418.
Texte intégralPfreundschuh, Simon, Stuart Fox, Patrick Eriksson, David Duncan, Stefan A. Buehler, Manfred Brath, Richard Cotton et Florian Ewald. « Synergistic radar and sub-millimeter radiometer retrievals of ice hydrometeors in mid-latitude frontal cloud systems ». Atmospheric Measurement Techniques 15, no 3 (9 février 2022) : 677–99. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-677-2022.
Texte intégralDedekind, Zane, Ulrike Proske, Sylvaine Ferrachat, Ulrike Lohmann et David Neubauer. « Simulating the seeder–feeder impacts on cloud ice and precipitation over the Alps ». Atmospheric Chemistry and Physics 24, no 9 (8 mai 2024) : 5389–404. http://dx.doi.org/10.5194/acp-24-5389-2024.
Texte intégralOzernoy, Leonid M. « Physical Modeling of the Zodiacal Dust Cloud ». Symposium - International Astronomical Union 204 (2001) : 17–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900225850.
Texte intégralSkrotzki, J., P. Connolly, M. Schnaiter, H. Saathoff, O. Möhler, R. Wagner, M. Niemand, V. Ebert et T. Leisner. « The accommodation coefficient of water molecules on ice-cirrus cloud studies at the AIDA simulation chamber ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, no 9 (18 septembre 2012) : 24351–93. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-24351-2012.
Texte intégralSkrotzki, J., P. Connolly, M. Schnaiter, H. Saathoff, O. Möhler, R. Wagner, M. Niemand, V. Ebert et T. Leisner. « The accommodation coefficient of water molecules on ice – cirrus cloud studies at the AIDA simulation chamber ». Atmospheric Chemistry and Physics 13, no 8 (29 avril 2013) : 4451–66. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-4451-2013.
Texte intégralEngel, I., B. P. Luo, S. M. Khaykin, F. G. Wienhold, H. Vömel, R. Kivi, C. R. Hoyle, J. U. Grooß, M. C. Pitts et T. Peter. « Arctic stratospheric dehydration – Part 2 : Microphysical modeling ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, no 10 (18 octobre 2013) : 27163–200. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-27163-2013.
Texte intégralGrythe, Henrik, Nina I. Kristiansen, Christine D. Groot Zwaaftink, Sabine Eckhardt, Johan Ström, Peter Tunved, Radovan Krejci et Andreas Stohl. « A new aerosol wet removal scheme for the Lagrangian particle model FLEXPART v10 ». Geoscientific Model Development 10, no 4 (7 avril 2017) : 1447–66. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-1447-2017.
Texte intégralDeeter, Merritt N., et K. Franklin Evans. « A Novel Ice-Cloud Retrieval Algorithm Based on the Millimeter-Wave Imaging Radiometer (MIR) 150- and 220-GHz Channels ». Journal of Applied Meteorology 39, no 5 (1 mai 2000) : 623–33. http://dx.doi.org/10.1175/1520-0450-39.5.623.
Texte intégralWehbe, Youssef, Sarah A. Tessendorf, Courtney Weeks, Roelof Bruintjes, Lulin Xue, Roy Rasmussen, Paul Lawson, Sarah Woods et Marouane Temimi. « Analysis of aerosol–cloud interactions and their implications for precipitation formation using aircraft observations over the United Arab Emirates ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 16 (23 août 2021) : 12543–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-12543-2021.
Texte intégralKong, Weimeng, Stavros Amanatidis, Huajun Mai, Changhyuk Kim, Benjamin C. Schulze, Yuanlong Huang, Gregory S. Lewis, Susanne V. Hering, John H. Seinfeld et Richard C. Flagan. « The nano-scanning electrical mobility spectrometer (nSEMS) and its application to size distribution measurements of 1.5–25 nm particles ». Atmospheric Measurement Techniques 14, no 8 (9 août 2021) : 5429–45. http://dx.doi.org/10.5194/amt-14-5429-2021.
Texte intégralvan Pinxteren, Manuela, Khanneh Wadinga Fomba, Nadja Triesch, Christian Stolle, Oliver Wurl, Enno Bahlmann, Xianda Gong et al. « Marine organic matter in the remote environment of the Cape Verde islands – an introduction and overview to the MarParCloud campaign ». Atmospheric Chemistry and Physics 20, no 11 (12 juin 2020) : 6921–51. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-6921-2020.
Texte intégralNguyen, Cuong M., Mengistu Wolde, Alessandro Battaglia, Leonid Nichman, Natalia Bliankinshtein, Samuel Haimov, Kenny Bala et Dirk Schuettemeyer. « Coincident in situ and triple-frequency radar airborne observations in the Arctic ». Atmospheric Measurement Techniques 15, no 3 (10 février 2022) : 775–95. http://dx.doi.org/10.5194/amt-15-775-2022.
Texte intégralMena, Francisco, Tami C. Bond et Nicole Riemer. « Plume-exit modeling to determine cloud condensation nuclei activity of aerosols from residential biofuel combustion ». Atmospheric Chemistry and Physics 17, no 15 (7 août 2017) : 9399–415. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-9399-2017.
Texte intégralLi, Li Hua, Yi Tang et Jie Liu. « Application of Hierarchical Structured Particle System in Driving Simulation System ». Applied Mechanics and Materials 513-517 (février 2014) : 1890–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.513-517.1890.
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