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Klimawandel der Oberfläche und der Atmosphäre
Klimawandel der Oberfläche und der Atmosphäre
IPCC Report IV Anhang 3.B:
Techniken, Fehler Abschätzung und Messsysteme
IPCC Report IV Anhang 3.B:
Techniken, Fehler Abschätzung und Messsysteme
ÜberblickÜberblick
Methoden der Temperatur Analyse Homogenisierung von Temperaturmessungen
an Land Homogenisierung von Temperaturmessungen
auf dem Meer Homogenisierung von Niederschlagsdaten Klima der freien Atmosphäre und Reanalyse
von Datensätzen
Methoden der Temperatur Analyse Homogenisierung von Temperaturmessungen
an Land Homogenisierung von Temperaturmessungen
auf dem Meer Homogenisierung von Niederschlagsdaten Klima der freien Atmosphäre und Reanalyse
von Datensätzen
Methoden der Temperatur AnalyseMethoden der Temperatur Analyse
Erstellen eines globalen Gitters Zuverlässigkeit der Beobachtungen Mittlungen
RSOI – Reduced-Space Optimal Interpolation OA – Optimal averaging
Fehlerquellen
Erstellen eines globalen Gitters Zuverlässigkeit der Beobachtungen Mittlungen
RSOI – Reduced-Space Optimal Interpolation OA – Optimal averaging
Fehlerquellen
Homogenisierung von Temperaturmessungen an Land
Homogenisierung von Temperaturmessungen an Land
Fehlerquellen Auffinden von Diskontinuitäten in Datenreihen
Zeitpunkt bekannt Zeitpunkt unbekannt
Einfluss der Urbanisierung Zuverlässigkeit von Messreihen
Fehlerquellen Auffinden von Diskontinuitäten in Datenreihen
Zeitpunkt bekannt Zeitpunkt unbekannt
Einfluss der Urbanisierung Zuverlässigkeit von Messreihen
Homogenisierung von Temperaturmessungen auf dem Meer
Homogenisierung von Temperaturmessungen auf dem Meer
Methoden der Temperaturmessung Eimer, Bojen, Schiffssensoren Fehlerquellen
Satelliten Infrarot Mikrowellen Fehlerquellen
Meereslufttemperaturmessungen
Methoden der Temperaturmessung Eimer, Bojen, Schiffssensoren Fehlerquellen
Satelliten Infrarot Mikrowellen Fehlerquellen
Meereslufttemperaturmessungen
Homogenisierung von Niederschlagsdaten
Homogenisierung von Niederschlagsdaten
Fehlerquellen Wind Verluste und Übertreibung
Anpassungen Korrekturfaktoren und Parameter
Flüssiger und fester Niederschlag Homogenisierung
Fehlerquellen Wind Verluste und Übertreibung
Anpassungen Korrekturfaktoren und Parameter
Flüssiger und fester Niederschlag Homogenisierung
Radiosonden Entwicklung der Beobachtungssysteme Analyse der Temperatur der Tropo- und
Stratosphäre mit Mikrowellen Reanalyse und Bias Korrektur
Radiosonden Entwicklung der Beobachtungssysteme Analyse der Temperatur der Tropo- und
Stratosphäre mit Mikrowellen Reanalyse und Bias Korrektur
Klima der freien Atmosphäre und Reanalysen von BeobachtungenKlima der freien Atmosphäre und Reanalysen von Beobachtungen
RadiosondenRadiosonden
Fehlerquellen Homogenisierung: Temperatur
LKS HadAT2
Homogenisierung: Feuchte noch komplexer
Fehlerquellen Homogenisierung: Temperatur
LKS HadAT2
Homogenisierung: Feuchte noch komplexer
Entwicklung der BeobachtungssystemeEntwicklung der Beobachtungssysteme
Bojen, Flugzeuge und Satelliten Kompensieren Radiosonden Satelliten seit 1979 Earth Radiation Budget Experiment (ab 1984)
Bojen, Flugzeuge und Satelliten Kompensieren Radiosonden Satelliten seit 1979 Earth Radiation Budget Experiment (ab 1984)
Analyse der Temperatur der Tropo- und Stratosphäre mit Mikrowellen
Analyse der Temperatur der Tropo- und Stratosphäre mit Mikrowellen
MSU (Microwave Sounding Unit) 2 Kanäle (T2 und T4) Fehlerquellen Korrekturen
UAH RSS
MSU (Microwave Sounding Unit) 2 Kanäle (T2 und T4) Fehlerquellen Korrekturen
UAH RSS
Reanalyse und Bias Korrektur Reanalyse und Bias Korrektur
Neuere Analysen Hintergrundinformationen Beobachtungen Fehlerquellen
Klimatrends unzuverlässig Autokorrelation Bias Korrektur
Neuere Analysen Hintergrundinformationen Beobachtungen Fehlerquellen
Klimatrends unzuverlässig Autokorrelation Bias Korrektur
EGU General Assembly 5-8 April 2011
Trends of LS (MSU4) equivalentunadjusted Radiosonde temperatures
Trends of LS (MSU4) equivalentunadjusted Radiosonde temperatures
1979-2006 TLS
EGU General Assembly 5-8 April 2011
Example: RS-Wind direction biasesExample: RS-Wind direction biases
Gruber & Haimberger, 2008, MetZ
Wrong north direction
y-H(xb)
100 hPa
EGU General Assembly 5-8 April 2011
RAOBCORE MethodRAOBCORE Method
EGU General Assembly 5-8 April 2011
Trends TLS adjusted with RAOBCORETrends TLS adjusted with RAOBCORE
1979-2006 TLS
EGU General Assembly 5-8 April 2011
Station Yap, MSU equivalent anomaly differences with respect to RSS
Station Yap, MSU equivalent anomaly differences with respect to RSS
Haimberger et al. 2008, J. Climate
EGU General Assembly 5-8 April 2011
Shift at Yap (Western Pacific)Shift at Yap (Western Pacific)
Composite of innovations yields smaller varianceComposite of innovations yields smaller variance
RICH-OBS RICH-t
RICH Ensemble Tropics 79-06RICH Ensemble Tropics 79-06
• Adjustments lead to robust shift towards warming
• Weak upper tropospheric maximum (weaker than ERA-Interim, RAOBCORE)
• Adjustments lead to robust shift towards warming
• Weak upper tropospheric maximum (weaker than ERA-Interim, RAOBCORE) EGU General Assembly 5-8
April 2011
Trendvergleich mit SatellitendatenTrendvergleich mit Satellitendaten
QuellenQuellen
IPCC Fourth Assessment Report Chapter 3: Supplementary material
Wigley, T.M.L., Temperature Trends in the Lower Atmosphere. Appendix A: Statistical Issues Regarding Trends
ECMWF Newsletter No. 110 & 115
IPCC Fourth Assessment Report Chapter 3: Supplementary material
Wigley, T.M.L., Temperature Trends in the Lower Atmosphere. Appendix A: Statistical Issues Regarding Trends
ECMWF Newsletter No. 110 & 115
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
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