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Using angular and spectral shape similarity constraints to improve MISR aerosol and surface retrievals over land / D. Diner in Remote sensing of environment, vol 94 n° 2 (30/01/2005)
[article]
Titre : Using angular and spectral shape similarity constraints to improve MISR aerosol and surface retrievals over land Type de document : Article/Communication Auteurs : D. Diner, Auteur ; J.V. Martonchik, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2005 Article en page(s) : pp 155 - 171 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Traitement d'image
[Termes IGN] aérosol
[Termes IGN] image Terra-MISR
[Termes IGN] photométrie
[Termes IGN] réflectance de surface
[Termes IGN] similitudeRésumé : (Auteur) The Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) instrument on the Terra satellite has demonstrated the capability to retrieve aerosol optical depths, surface bidirectional reflectance factors, and hemispherical reflectances over a wide variety of land surface types. In particular, multiangular imaging design has enabled the application of algorithms that minimize sensitivity of the aerosol retrievals to the brightness of the underlying surface. The novel aerosol algorithm that was developed prior to launch has had notable quantitative success. Over certain types, however, the approach contained obvious spatial artifacts, so a postlaunch refinement to the algorithm was implemented. It constrains the retrieved aerosol models and optical depths such that the implied angular shape of the surface hemispherical-directional reflectance factor (HDRF) is similar among all of the MISR wavelengths. This upgrade has resulted in three tangible benefits: (1) the .occurrence of outliers has been dramatically reduced, (2) correlations with AERosol RObotic NETwork (AERONET) aerosol surnphotometer data are quantitatively improved, and (3) the quality of surface products is markedly enhanced. MISR Level 2 aerosol and surface products archived at the NASA Langley Atmospheric Sciences Data Center. Those having version numbers v0012 and higher incorporate this upgrade in the data processing software. Numéro de notice : A2005-013 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1016/j.rse.2004.09.009 En ligne : https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.09.009 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=27152
in Remote sensing of environment > vol 94 n° 2 (30/01/2005) . - pp 155 - 171[article]Etude d’une méthode de sondage de la vapeur d’eau dans la troposphère appliquée à la correction de mesures GPS pour l’altimétrie de haute précision / Jérôme Tarniewicz (2005)
Titre : Etude d’une méthode de sondage de la vapeur d’eau dans la troposphère appliquée à la correction de mesures GPS pour l’altimétrie de haute précision Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Jérôme Tarniewicz , Auteur ; Jacques Pelon, Directeur de thèse Editeur : Versailles : Université de Versailles Année de publication : 2005 Importance : 214 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : bibliographie
Thèse de doctorat en Méthodes Physiques en Télédétection, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Ecole doctorale Sciences de l’Environnement d’Ile-de-FranceLangues : Français (fre) Descripteur : [Termes IGN] correction troposphérique
[Termes IGN] données GPS
[Termes IGN] données lidar
[Termes IGN] lidar atmosphérique
[Termes IGN] lidar Raman
[Termes IGN] retard troposphérique
[Termes IGN] teneur en vapeur d'eau
[Termes IGN] troposphèreIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (auteur) Une action de recherche est menée conjointement entre l’Institut Géographique National (IGN) et le Service d’Aéronomie (SA) sur amélioration de la précision du positionnement vertical par le système GPS (Global Positioning System). Cette amélioration concerne la détermination du délai troposphérique (principalement dû à la présence de vapeur d’eau dont la distribution spatiale est très variable). Cette thèse porte sur l’étude d’une méthode de correction des mesures GPS de la propagation troposphérique et la validation du concept proposé à partir de mesures atmosphériques et de simulations numériques. L’erreur de positionnement induite par des hétérogénéités atmosphériques est estimée par simulation simplifiée de la chaîne de traitement GPS : une correction externe des mesures GPS est nécessaire, et les méthodes de traitement GPS ne sont pas adaptées à des situations présentant de fortes hétérogénéités dans la distribution de vapeur d’eau atmosphérique. L’étude se focalise ensuite sur le mode de la correction des mesures GPS. Les délais humides obtenus à partir d’une mesure résolue en distance sont comparés à ceux obtenus à partir d’une mesure intégrée : une mesure résolue, fournie par un lidar Raman à balayage, permet d’obtenir une précision verticale submillimétrique. Le développement instrumental d’un lidar Raman vapeur d’eau à balayage est ensuite abordé. Les caractéristiques d’un système lidar Raman compact sont présentées. Les premiers résultats expérimentaux obtenus en visée zénithale lors des campagnes de mesure en 2001 et 2002 sont présentés. Enfin le bénéfice d’une correction externe des mesures GPS par lidar Raman à balayage est démontré par la simulation numérique : les précisions de positionnement submillimétriques (environ 10 fois plus faibles que celles obtenues lors d’un traitement GPS classique) peuvent être obtenues sur une journée, avec un balayage séquentiel et homogène de la constellation de satellites GPS. Note de contenu : A - Choix d’une méthode de correction du délai troposphérique en GPS
1) L’effet de la vapeur d’eau sur le positionnement GPS
2) Comparaison des techniques de mesure de la vapeur d’eau atmosphérique
B - Développement instrumental d’un lidar Raman vapeur d’eau à balayage
3) Conception et simulation du système
4) Développement instrumental du système
5) Inversion des données et résultats expérimentaux
C - Simulation d’une correction externe des mesures GPS
6) La campagne IHOP 2002
7) Conclusions et perspectivesNuméro de notice : 14905 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : thèse : Méthodes Physiques en Télédétection : Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : 2005 nature-HAL : Thèse DOI : sans En ligne : https://hal.science/tel-00011934v1 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=76807
Titre : Etude de modèles prédictifs dans un réseau de stations GPS permanentes Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Jamal Asgari, Auteur ; Michel Kasser , Directeur de thèse ; Alain Harmel, Directeur de thèse Editeur : Paris, Meudon et Nançay : Observatoire de Paris Année de publication : 2005 Importance : 205 p. Format : 21 x 30 cm Note générale : Bibliographie
Thèse de doctorat de l'Observatoire de Paris en Astronomie et astrophysique, mention géodésie, école doctorale astronomie & astrophysique d'ile de FranceLangues : Français (fre) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Géodésie spatiale
[Termes IGN] collocation
[Termes IGN] erreur systématique
[Termes IGN] filtre de Kalman
[Termes IGN] krigeage
[Termes IGN] Matlab
[Termes IGN] modèle conceptuel de données spatio-temporelles
[Termes IGN] positionnement ponctuel précis
[Termes IGN] propagation ionosphérique
[Termes IGN] propagation troposphérique
[Termes IGN] retard troposphérique
[Termes IGN] teneur totale en électrons
[Termes IGN] traitement de données GNSSIndex. décimale : THESE Thèses et HDR Résumé : (Auteur) Nous avons réalisé cette thèse en deux parties. Les motivations de la première partie de l'étude sont : l'investigation de la modélisation spatiale et temporelle des erreurs du GPS et l'étude de leur validité, en mettant l'accent sur les applications temps réel de réseau et les traitements non différentiels. Dans la deuxième partie, il s'agit de la théorie des traitements non différentiels, le Positionnement Ponctuel Précis (PPP), et le développement dans l'IDE de MATLAB de GPSS, logiciel de PPP. Les réseaux GPS sont en train de se développer rapidement dans le monde. En France, le service public de l'IGN (Institut Géographique National) a établi le Réseau GPS Permanent RGP1. Ses applications touchent différents domaines à différents niveaux de précision. Les applications en temps réel (DGPS, RTK) du RGP sont l'un des objectifs principaux de l'IGN. Dans ce concept, il faut gérer ou éliminer les biais correctement. Dans cette étude l'utilisation multi-référence du réseau avec l'établissement de modèles d'interpolation des différentes erreurs affectant les mesures GPS est examinée. Les méthodes de filtrage comme le filtrage de Kalman, la collocation et le krigeage sont étudiées. L'ionosphère affecte les ondes électromagnétiques en induisant un délai de transmission additionnel. Cet effet dépend du contenu total en électrons (TEC)2 et de la fréquence des ondes. Les méthodes de modélisation de l'ionosphère, employant les données des réseaux GPS, ont été beaucoup étudiées ces dernières années. L'analyse spectrale des moindres carrés (LSSA3) est appliquée aux séries temporelles correspondant aux valeurs de TEC de quatre années. Ces données sont obtenues à partir des modèles ionosphériques calculés par le logiciel de Berne pour les stations du RGP. Nous avons écrit les codes MATLAB nécessaires pour exploiter ces données, pour leur analyse spectrale, ainsi que pour l'établissement d'un modèle de prédiction. Ces analyses montrent que le spectre des données contient des périodes de 1 jour, 12 heures et 8 heures. Pour le positionnement absolu à partir du code, la validité de plusieurs modèles ionosphériques est étudiée, en examinant leur efficacité sur les données GPS réelles. En outre une nouvelle méthode d'établissement d'une grille ionosphérique pour la prévision du TEC est présentée. Ce modèle est basé sur les résultats de l'analyse spectrale des moindres carrés d'une série de quatre ans de données ionosphériques. Les grilles prédites pourront être diffusées par Internet pour des utilisations mono-fréquence du GPS. Les essais numériques d'interpolation par collocation et krigeage sont réalisés pour la partie résiduelle du délai troposphérique. L'interpolation des autres erreurs peut être effectuée de façon similaire. GPSS4 est un logiciel de Positionnement Ponctuel Précis (PPP) qui utilise les données brutes au format RINEX5 et les éphémérides précises. Avec cette méthode, en plus du positionnement absolu, nous pouvons estimer la valeur totale du délai troposphérique. Avec l'arrivée de la nouvelle fréquence L5 et les améliorations des orbites pour le temps réel cette méthode est très prometteuse. Développer le logiciel dans l'environnement de MATLAB présente l'avantage de la rapidité des tests et de la programmation scientifique avec ce langage. Nous avons développé toutes les fonctions nécessaires `a ces calculs, plus des utilitaires de visualisation des données et des résultats. A la différence du positionnement relatif, les erreurs corrélées ne sont pas éliminées dans le PPP. Les fonctions de calcul de ces corrections (”Phase Wind Up”, excentricité de phase du satellite, correction de marée terrestre, etc. ) font partie du logiciel. Note de contenu : 1 Introduction
1ere PARTIE
2 Les signaux GPS
2.1 NAVSTAR GPS
2.2 Principe de fonctionnement
2.3 Les ondes électromagnétiques
2.4 Caractéristiques des signaux GPS
2.4.1 Les codes PRN
2.4.2 Message radiodiffusé
2.4.3 Structure détaillée du signal
2.5 Les récepteurs GPS
2.6 Les observables
3 Les réseaux permanents
3.1 Introduction
3.2 Réseau IGS
3.2.1 IGS : Structure et aspect opérationnel
3.3 Réseau Permanent Européen EUREF
3.4 Réseau GPS Permanent RGP
3.5 Réseau GPS permanent dans les alpes REGAL
4 Erreurs et biais des mesures GPS
4.1 Introduction
4.2 Les effets atmosphériques
4.3 Erreurs d'orbite et horloge des satellites
4.3.1 Les orbites précises de l'IGS
4.3.2 Interpolation de Lagrange
4.4 Effet relativiste
4.5 Décalage du centre de phase des satellites
4.6 Variation du centre de phase du récepteur
4.7 Phase wind up
4.8 Délai différentiel de groupe TGD et biais différentiel de code
4.9 Effet de marée terrestre
4.10 Effet de surcharge océanique
4.11 Bruit du récepteur
4.12 Multi-trajet
4.13 Saut de cycle
4.13.1 Combinaison des mesures pour la détection des sauts de cycle
5 Délai ionosphérique
5.1 Introduction
5.1.1 Indice de réfraction de l'ionosphère
5.1.2 Délai de groupe ionosphérique
5.2 Modélisation de l'ionosphère
5.2.1 Modèle ionosphérique radiodiffusé de Klobuchar
5.3 Calcul du retard ionosphérique `a partir des mesures GPS
5.3.1 Combinaison indépendante de la géométrie
5.3.2 Modèle ionosphérique avec simple couche
5.3.3 Modèle local
5.3.4 Modèle global
5.3.5 Modèle ionosphérique tomographique
5.3.6 Comparaison de différents modèles ionosphériques
5.3.7 Test de validité des modèles ionosphériques
5.4 Modèle prédictif ionosphérique à base d'analyse spectrale des moindres carrés
5.4.1 Analyse spectrale des moindres carrés
5.4.2 La transformation des moindres carrés
5.4.3 Spectre des moindres carrés
5.4.3.1 LSS : estimation indépendante
5.4.4 Données ionosphériques et stratégie d'analyse LSS
5.4.5 Analyse LSS des données ionosphériques
5.4.6 LSS des données sans retrait de tendance
5.4.7 LSS des données avec retrait de tendance linéaire
5.4.8 Construction du modèle harmonique
5.4.9 Prévision d'erreurs ionosphériques
5.4.10 Etablissement d'une grille de prédiction ionosphérique
6 Délai troposphérique
6.1 Introduction
6.2 Les modèles de troposphère
6.2.1 Le modèle de Saastamoinen
6.2.2 Le modèle de Hopfield
6.2.3 Le modèle troposphérique de l'OTAN
6.3 Les fonctions d'élévation
6.3.1 Fonction de Marini
6.3.2 Fonction de Chao
6.3.3 Fonction de Herring
6.3.4 Fonction de Niell
6.4 Allongement troposphérique et GPS
6.4.1 Estimation du délai troposphérique par GPS
6.5 Interpolation des erreurs de réseau
6.5.1 Krigeage
6.5.1.1 Krigeage ordinaire
6.5.1.2 Krigeage universel
2e PARTIE
7 Positionnement Ponctuel Précis
7.1 Introduction
7.2 Le modèle mathématique
7.3 Filtrage de Kalman
7.3.1 Les équations du filtre de Kalman classique
7.3.2 Filtre de Kalman étendu
7.3.3 Modèle discret de Gauss-Markov
7.3.4 Modèle dynamique
7.3.4.1 Modèle dynamique étendu
7.4 Poids des mesures
7.5 Mise en oeuvre du filtre
7.6 ITRF
7.6.1 ITRF et GPS
7.7 Corrections du positionnement non différentiel
7.7.1 Effets satellitaires
7.7.2 Effets de déplacement du site
7.8 PPP monofréquence
7.9 Présentation de la boîte à outils MATLAB
7.9.1 Le logiciel GPSS Version 1.00
7.9.2 Les fonctions de GPSS
7.10 Analyses numériques
7.10.1 Traitement journalier
7.10.2 Traitement d'une semaine
7.10.3 Estimation de la troposphère
7.10.4 Application aux mouvements de la croûte terrestre
7.10.5 Traitement mono fréquence
7.10.6 Positionnement cinématique
7.10.7 Trajectographie cinématique
8 Conclusions et perspectivesNuméro de notice : 13594 Affiliation des auteurs : LAREG (1991-2011) Thématique : POSITIONNEMENT Nature : Thèse française Note de thèse : Thèse de doctorat : Géodésie : Observatoire de Paris : 2005 Organisme de stage : LAREG (IGN) nature-HAL : Thèse DOI : sans En ligne : https://hal.science/tel-02071417 Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=45205
Titre : Geodetic mobile solar spectrometer [GEMOSS] Type de document : Thèse/HDR Auteurs : Alexander Somieski, Auteur Editeur : Zurich : Schweizerischen Geodatischen Kommission / Commission Géodésique Suisse Année de publication : 2005 Collection : Geodätisch-Geophysikalische Arbeiten in der Schweiz, ISSN 0257-1722 num. 68 Projets : Gavdos / Importance : 205 p. Format : 21 x 30 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-908440-11-6 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Rayonnement électromagnétique
[Termes IGN] campagne d'expérimentation
[Termes IGN] positionnement par GPS
[Termes IGN] propagation troposphérique
[Termes IGN] spectromètre
[Termes IGN] spectroscopie
[Termes IGN] teneur en vapeur d'eau
[Termes IGN] troposphèreIndex. décimale : 24.30 Rayonnement électromagnétique Résumé : (Auteur) The goal of this work was to develop a portable prototype of a solar spectrometer for the determination of tropospheric water vapor with a high precision as needed for geodetic applications. It was realized in the construction of the "GEodetic MObile Solar Spectrometer" (GEMOSS), which allows the simultaneous measurement of numerous single vibrational-rotational absorption lines in the wide wavelength range between 728 nm and 915 nm.
In order to achieve the wide wavelength range and the envisaged high measurement accuracy, a new optical layout of a high-resolution echelle spectrograph was applied. Furthermore, its instrumental characteristics were determined and considered in the analysis and simulation of the spectrum. Therefore, investigations were carried out concerning hardware requirements, appropriate spectral intervals, stabilization of the wavelength scale, determination of the apparatus function and stray light. In addition to the theoretical aspects of molecular absorption and emission in Earth's atmosphere, the meteorological model, ray tracing and the current state of molecular spectroscopie databases were examined. Furthermore, an algorithm for retrieving the integrated precipitable water vapor (PW) from GEMOSS spectra was developed. It is based on the "Differential Optical Absorption Spectroscopy" (DOAS) and includes the simulation of synthetic solar spectra. For the simulation the line strength parameters of H20 absorption lines were taken frorn the molecular spectroscopie database by the European Space Agency (ESA). Although the line strength parameters, which have a large impact on the accuracy of the simulated spectra and the retrieved PW, were improved during the last years, they still reveal significant errors. The wide spectral range of GEMOSS enables the accurate correction of those parameters using solar spectra measured at atmospheric conditions controlled by radiosonde soundings and a water vapor radiometer (WVR). For this purpose, a dedicated campaign was carried out at the meteorological station at Payerne (Switzerland) in May and June 2004. CEMOSS and a co-located WVR were deployed next to a Global Positioning Systern (GPS) receiver of the Automated GPS Network of Switzerland (AGNES). The acquired dataset was utilized to improve line strength parameters of 69 individual transitions of the H20 molecule between 732 mn and 906 nm.
In order to validate the performance of GEMOSS, a long-term series of PW was acquired at ETH Hönggerberg where a permanent GPS station (AGNES) is operated. With the utilization of up to 40 selected H20 absorption lines measured at the same time, an accuracy of the PW of 0.5 kg/m can be achieved. The comparison between GEMOSS and GPS revealed that GPS over-estimated the PW during the summer 2003 by about 2-3 kg/m . The same discrepancies were observed at Payerne in 2004 by comparing the GPS results with GEMOSS, WVR and radiosondes.
In the framework of the EU-project "GAVDOS", GEMOSS was operated under the track of the altimeter satellite Jason at Rethimnon (Crete, Greece) and at Fiskardo on the island of Kefalonia (Greece) in January and September in 2003. The highly precise PW measurements of GEMOSS were used to calibrate the on-board microwave radiometer of Jason (JMR). The integrated water vapor content which was simultaneously determined by GEMOSS and JMR agree at the 0.3-0.4 kg/m level. On the basis of these promising results GEMOSS can be considered as a novel portable tool for space-borne radiometer calibration and it will be deployed for further calibration of Jason in the future.Numéro de notice : 13265 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Thèse étrangère DOI : 10.3929/ethz-a-004930678 En ligne : https://www.sgc.ethz.ch/sgc-volumes/sgk-68.pdf Format de la ressource électronique : URL Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=54946 Exemplaires(2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13265-01 24.30 Livre Centre de documentation Physique Disponible 13265-02 24.30 Livre Centre de documentation Physique Disponible Maritime aerosol optical thickness measured by handheld sun photometers / K.D. Knobelspiesse in Remote sensing of environment, vol 93 n° 1 (30/10/2004)
[article]
Titre : Maritime aerosol optical thickness measured by handheld sun photometers Type de document : Article/Communication Auteurs : K.D. Knobelspiesse, Auteur ; S. Pietras, Auteur ; et al., Auteur Année de publication : 2004 Article en page(s) : pp 87 - 106 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Vedettes matières IGN] Applications de télédétection
[Termes IGN] aérosol
[Termes IGN] analyse comparative
[Termes IGN] classification barycentrique
[Termes IGN] échantillon
[Termes IGN] image optique
[Termes IGN] image Seawifs
[Termes IGN] photomètre
[Termes IGN] photométrieRésumé : (Auteur) For several years, the NASA SIMBIOS Project has collected, processed, and archived optical aerosol data from shipboard sun photometers. The calibration, processing, quality control, and archival methodology for handheld sun photometers are described here, along with their deployment statistics. Data processing has been standardized for all instruments by using identical calibration methods, ancillary data, and processing software. Statistical analysis reveals a dataset influenced by its temporal and geographic distribution, while multimodal histograms for aerosol optical thickness (AOT) and Angstrom exponent reveal varied aerosol populations. A K-means unsupervised classification technique is used to separate these populations. This separation is validated by showing individual classes are more likely to be log-normally (for AOTs) or normally (for Angstrom exponents) distributed than the dataset as a whole. Properties for each class are presented, along with the characteristics of each class by regional oceanic basin. Results also compare favorably with maritime aerosols measured by land-based AERONET Cimels in island sites, while providing data coverage in previously sparsely sampled regions. Aerosol models employed by SeaWiFS (Sea-Viewing Wide Field-of-View Sensor) also compare favorably with these ground based measurements. Numéro de notice : A2004-424 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1016/j.rse.2004.06.018 En ligne : https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.06.018 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=26951
in Remote sensing of environment > vol 93 n° 1 (30/10/2004) . - pp 87 - 106[article]Regional simulation of ecosystem CO2 and water vapor exchange for agricultural land using NOAA AVHRR and Terra MODIS satellite data: Application to Zealand, Denmark / Rasmus M. Houborg in Remote sensing of environment, vol 93 n° 1 (30/10/2004)PermalinkExtrapolation of the aerosol reflectance from the near-infrared to the visible : the single-scattering epsilon vs multiple-scattering epsilon method / M. Wang in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 25 n° 18 (September 2004)PermalinkSatellite constellation with direct radio measurements for atmospheric studies : WATS mission case / G. Alberti in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 25 n° 18 (September 2004)PermalinkSingle frequency processing of atmospheric radio occultations / M. De La Torre Juarez in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 25 n° 18 (September 2004)PermalinkNighttime polar cloud detection with MODIS / Y. Liu in Remote sensing of environment, vol 92 n° 2 (15/08/2004)PermalinkMapping the atmospheric water vapor by integrating microwave radiometer and GPS measurements / P. Basili in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 42 n° 8 (August 2004)PermalinkTwo decades of normalized difference vegetation index changes in South America: identifying the imprint of global change / J.M. Paruelo in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 25 n° 14 (July 2004)PermalinkGlobal land ice measurements from space (GLIMS) : remote sensing and GIS investigations of the Earth's cryosphere / M.P. Bishop in Geocarto international, vol 19 n° 2 (June - August 2004)PermalinkAtmospheric correction of Advanced Very High Resolution Radiometer imagery / Mhd. Suhyb Salama in International Journal of Remote Sensing IJRS, vol 25 n° 7 (April 2004)PermalinkThe determination of the atmospheric optical thickness over western Europe using SeaWiFS imagery / A.A. Kokhanovsky in IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, vol 42 n° 4 (April 2004)Permalink