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Assessing Urban canopies 3D radiative and Energy Budgets with remote sensing and DART model., , , , , , , , und . JURSE, Seite 1-4. IEEE, (2017)DART: Recent Advances in Remote Sensing Data Modeling With Atmosphere, Polarization, and Chlorophyll Fluorescence., , , , , , , , , und 7 andere Autor(en). IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote. Sens., 10 (6): 2640-2649 (2017)Why To Model Remote Sensing Measurements In 3d? Recent Advances In Dart: Atmosphere, Topography, Large Landscape, Chlorophyll Fluorescence And Satellite Image Inversion., , , , , , , , , und 11 andere Autor(en). ATSIP, Seite 1-6. IEEE, (2020)3D modeling of radiative transfer and energy balance in urban canopies combined to remote sensing acquisitions., , , , , , , , , und 3 andere Autor(en). IGARSS, Seite 6738-6741. IEEE, (2016)Modeling specular reflectance and polarization in DART model for simulating remote sensing images of natural and urban landscapes., , , , , , , , , und . ATSIP, Seite 517-522. IEEE, (2016)Time series of urban radiative budget maps derived from EO satellites using a physical remote sensing model., , , , , , , , , und 1 andere Autor(en). ATSIP, Seite 1-4. IEEE, (2018)DART: a 3D radiative transfer model for urban studies., , , , , , , , , und 3 andere Autor(en). JURSE, Seite 1-4. IEEE, (2023)Atmospheric correction of ground-based thermal infrared camera through dart model., , , , , , , , , und . IGARSS, Seite 5885-5888. IEEE, (2017)Assessment of the Performance of the Atmospheric Correction Algorithm MAJA for Sentinel-2 Surface Reflectance Estimates., , , , , , , und . Remote. Sens., 15 (10): 2665 (2023)Dart: Radiative Transfer modeling for simulating terrain, airborne and satellite spectroradiometer and LIDAR acquisitions and 3D radiative budget of natural and urban landscapes., , , , , , , , und . IGARSS, Seite 3632-3635. IEEE, (2016)