Publikationen

Hier können Sie alle Publikationen unserer Wissenschaftler finden seit dem Beginn von CliSAP-1. Ebenfalls bieten wir für eine speziellere Suche nachfolgende Genres an:

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Welche Publikationen werden für die CliSAP-Webseite aufgenommen?

Publikationen, die für die CliSAP-Webseite aufgenommen werden, müssen im thematischen Zusammenhang zu CliSAP stehen und/oder von CliSAP finanziert sein.

Das sind:

  • Zeitschriftenartikel
  • Bücher / Buchkapitel
  • Reports
  • Konferenzbeiträge (außer nur Teilnahme)
  • Working Paper
  • Masterarbeiten oder Dissertationen (Gutachter Tätigkeiten erscheinen nicht auf der persönlichen Seite)

Wie fügt man eine Publikation der Liste hinzu?

Bitte schicken Sie Ihre vollständige Publikationsreferenz (inklusive Topiczuordnung, Titel, Autoren, Jahr, Journal und doi) per Email an das BIS für Erdsystemforschung und an die CliSAP/CEN Forschungskoordination.

Bibliothek: bis.erdsystemdummy@mpimet.mpgdummy2.de (Kontaktperson: Alexandra Nebert, Carola Kauhs, MPI-M)
Forschungskoordination: foko.cendummy@uni-hamburgdummy2.de

Danksagung/Acknowledgements

Der Standard für Publikationen am Exzellenzcluster CliSAP ist:

  • Experiment/work was supported through the Cluster of Excellence 'CliSAP' (EXC177), Universität Hamburg, funded through the German Science Foundation (DFG).
  • Bitte beachten Sie: KlimaCampus wird nicht mehr genannt.

Alle CliSAP Publikationen

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  • Callies, U., Gaslikova, L., Kapitza, H., & Scharfe, M. (2017). German Bight residual current variability on a daily basis: principal components of multi-decadal barotropic simulations. Geo-Marine Letters, 37, 151-162. doi:10.1007/s00367-016-0466-2.
  • Ivanova, N., Pedersen, L. T., Tonboe, R. T., Kern, S., Heygster, G., Lavergne, T., Sorensen, A., Saldo, R., Dybkjaer, G., Brucker, L., & Shokr, M. (2015). Inter-comparison and evaluation of sea ice algorithms: towards further identification of challenges and optimal approach using passive microwave observations. Cryosphere, 9, 1797-1817. doi:10.5194/tc-9-1797-2015.
  • Düsterhus, A., Rovere, A., Carlson, A. E., Horton, B. P., Klemann, V., Tarasov, L., Barlow, N. L. M., Bradwell, T., Clark, J., Dutton, A., Gehrels, W. R., Hibbert, F. D., Hijma, M. P., Khan, N., Kopp, R. E., Sivan, D., & Tornqvist, T. E. (2016). Palaeo-sea-level and palaeo-ice-sheet databases: problems, strategies, and perspectives. Climate of the Past, 12, 911-921. doi:10.5194/cp-12-911-2016.
  • Röber, N., Adamidis, P., & Behrens, J. (2015). Visualization and Analysis of Climate Simulation Performance Data. Geophysical Research Abstracts, 17: EGU2015-15318.
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  • Hasson, S., Lucarini, V., & Pascale, S. (2013). Hydrological cycle over South and Southeast Asian river basins as simulated by PCMDI/CMIP3 experiments. Earth System Dynamics, 4(2), 199-217. doi:10.5194/esd-4-199-2013.
  • Feser, F., Barcikowska, M., Haeseler, S., Levebvre, C., Schubert-Frisius, M., Stendel, M., von Storch, H., & Zahn, M. (2015). Hurricane Gonzalo and its Extratropical Transition to a Strong European Storm. Bulletin of the American Meteorological Society, 96(2012), 51-55. doi:10.1175/BAMS-D-15-00122.1.
  • Lauerwald, R., Hartmann, J., Moosdorf, N., Kempe, S., & Raymond, P. A. (2013). What controls the spatial patterns of the riverine carbonate system? - A case study for North America. Chemical Geology, 337, 114-127. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.11.011.
  • Meier-Fleischer, K., Böttinger, M., Röber, N., & Pohlmann, H. (2016). Visual Analysis of time-dependent 2D Uncertainties in Decadal Climate Predictions. Geophysical Research Abstracts, 18: EGU2016-8227.
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  • Raith, F., Scheuermann, G., & Röber, N. (2017). Visual Eddy Analysis for the Agulhas Stream Using ICON Climate Simulation Data. Geophysical Research Abstracts, 19: EGU2017-19162.
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  • Wang, C., Engels, A., & Wang, Z. (2017). Overview of research on China's transition to low-carbon development: The role of cities, technologies, industries and the energy system. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1350-1364. doi:10.1016/j.rser.2017.05.099.
  • Ho-Hagemann, H. T. M., Groeger, M., Rockel, B., Zahn, M., Geyer, B., & Meier, H. E. M. (2017). Effects of air-sea coupling over the North Sea and the Baltic Sea on simulated summer precipitation over Central Europe. Climate Dynamics, 49, 3851-3876. doi:10.1007/s00382-017-3546-8.
  • Burgdorf, M., Buehler, S. A., Lang, T., Michel, S., & Hans, I. (2016). The Moon as a photometric calibration standard for microwave sensors. Atmospheric Measurement Techniques, 9, 3467-3475. doi:10.5194/amt-9-3467-2016.
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  • Romero Mujalli, G., Hartmann, J., & Börker, J. (in press). Temperature and CO2 dependency of global carbonate weathering fluxes – Implications for future carbonate weathering research. Chemical Geology. doi:10.1016/j.chemgeo.2018.08.010.
  • Ries, H., Schluenzen, K. H., Bruemmer, B., Claussen, M., & Mueller, G. (2010). Impact of surface parameter uncertainties on the development of a trough in the Fram Strait region. Tellus - A, 62, 377-392. doi:10.1111/j.1600-0870.2010.00451.x.
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  • Berger, A., Claussen, M., & Yin, Q. (2011). Factor separation methodology and paleoclimates. In Factor separation in the atmosphere (pp. 28-52). Cambridge: Cambridge University Press.
  • Naipal, V., Reick, C. H., Van Oost, K., Hoffmann, T., & Pongratz, J. (2016). Modeling long-term, large-scale sediment storage using a simple sediment budget approach. Earth Surface Dynamics, 4, 407-423. doi:10.5194/esurf-4-407-2016.
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  • Scheffold, M. (2016). The Influence of Cyanobacteria Blooms on the Ecosystem Functioning of the Baltic Sea Ecosystem. Master Thesis, Universität Hamburg, Hamburg.
  • Gazovic, M., Kutzbach, L., Schreiber, P., Wille, C., & Wilmking, M. (2010). Diurnal dynamics of CH4 from a boreal peatland during snowmelt. Tellus, Series B - Chemical and Physical Meteorology, 62(3), 133-139. doi:10.1111/j.1600-0889.2010.00455.x.
  • Methmann, C., & Stephan, B. (2015). Carbon. In M. B. Salter (Ed.), Making things international 1: Circuits and Motion (pp. 282-297). Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • Gerlitz, L., Conrad, O., Thomas, A., & Böhner, J. (2014). Warming patterns over the Tibetan Plateau and adjacent lowlands derived from elevation- and bias-corrected ERA-Interim data. Climate Research, 58, 235-246. doi:10.3354/cr01193.