Zeitschriftenartikel zum Thema „Surface mass balance modelling“
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Albrecht, Olaf, Peter Jansson und Heinz Blatter. „Modelling glacier response to measured mass-balance forcing“. Annals of Glaciology 31 (2000): 91–96. http://dx.doi.org/10.3189/172756400781819996.
Der volle Inhalt der QuelleZou, Fang, Robert Tenzer, Hok Fok und Janet Nichol. „Mass Balance of the Greenland Ice Sheet from GRACE and Surface Mass Balance Modelling“. Water 12, Nr. 7 (28.06.2020): 1847. http://dx.doi.org/10.3390/w12071847.
Der volle Inhalt der QuelleSchuler, Thomas V., Regine Hock, Miriam Jackson, Hallgeir Elvehøy, Matthias Braun, Ian Brown und Jon-Ove Hagen. „Distributed mass-balance and climate sensitivity modelling of Engabreen, Norway“. Annals of Glaciology 42 (2005): 395–401. http://dx.doi.org/10.3189/172756405781812998.
Der volle Inhalt der QuelleKneib, Marin, Amaury Dehecq, Adrien Gilbert, Auguste Basset, Evan S. Miles, Guillaume Jouvet, Bruno Jourdain et al. „Distributed surface mass balance of an avalanche-fed glacier“. Cryosphere 18, Nr. 12 (18.12.2024): 5965–83. https://doi.org/10.5194/tc-18-5965-2024.
Der volle Inhalt der QuelleHubbard, Alun, Ian Willis, Martin Sharp, Douglas Mair, Peter Nienow, Bryn Hubbard und Heinz Blatter. „Glacier mass-balance determination by remote sensing and high-resolution modelling“. Journal of Glaciology 46, Nr. 154 (2000): 491–98. http://dx.doi.org/10.3189/172756500781833016.
Der volle Inhalt der QuelleVincent, Christian, Diego Cusicanqui, Bruno Jourdain, Olivier Laarman, Delphine Six, Adrien Gilbert, Andrea Walpersdorf et al. „Geodetic point surface mass balances: a new approach to determine point surface mass balances on glaciers from remote sensing measurements“. Cryosphere 15, Nr. 3 (10.03.2021): 1259–76. http://dx.doi.org/10.5194/tc-15-1259-2021.
Der volle Inhalt der QuelleHuintjes, E., H. Li, T. Sauter, Z. Li und C. Schneider. „Degree-day modelling of the surface mass balance of Urumqi Glacier No. 1, Tian Shan, China“. Cryosphere Discussions 4, Nr. 1 (03.03.2010): 207–32. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-4-207-2010.
Der volle Inhalt der QuelleMachguth, Horst, Frank Paul, Martin Hoelzle und Wilfried Haeberli. „Distributed glacier mass-balance modelling as an important component of modern multi-level glacier monitoring“. Annals of Glaciology 43 (2006): 335–43. http://dx.doi.org/10.3189/172756406781812285.
Der volle Inhalt der QuelleKrapp, Mario, Alexander Robinson und Andrey Ganopolski. „SEMIC: an efficient surface energy and mass balance model applied to the Greenland ice sheet“. Cryosphere 11, Nr. 4 (03.07.2017): 1519–35. http://dx.doi.org/10.5194/tc-11-1519-2017.
Der volle Inhalt der QuelleWillen, Matthias O., Martin Horwath, Eric Buchta, Mirko Scheinert, Veit Helm, Bernd Uebbing und Jürgen Kusche. „Globally consistent estimates of high-resolution Antarctic ice mass balance and spatially resolved glacial isostatic adjustment“. Cryosphere 18, Nr. 2 (20.02.2024): 775–90. http://dx.doi.org/10.5194/tc-18-775-2024.
Der volle Inhalt der Quellede Kok, Remco J., Philip D. A. Kraaijenbrink, Obbe A. Tuinenburg, Pleun N. J. Bonekamp und Walter W. Immerzeel. „Towards understanding the pattern of glacier mass balances in High Mountain Asia using regional climatic modelling“. Cryosphere 14, Nr. 9 (24.09.2020): 3215–34. http://dx.doi.org/10.5194/tc-14-3215-2020.
Der volle Inhalt der QuelleHuss, Matthias, Reto Stöckli, Giovanni Kappenberger und Heinz Blatter. „Temporal and spatial changes of Laika Glacier, Canadian Arctic, since 1959, inferred from satellite remote sensing and mass-balance modelling“. Journal of Glaciology 54, Nr. 188 (2008): 857–66. http://dx.doi.org/10.3189/002214308787779979.
Der volle Inhalt der QuelleKääb, Andreas, und Martin Funk. „Modelling mass balance using photogrammetric and geophysical data: a pilot study at Griesgletscher, Swiss Alps“. Journal of Glaciology 45, Nr. 151 (1999): 575–83. http://dx.doi.org/10.3189/s0022143000001453.
Der volle Inhalt der QuelleKääb, Andreas, und Martin Funk. „Modelling mass balance using photogrammetric and geophysical data: a pilot study at Griesgletscher, Swiss Alps“. Journal of Glaciology 45, Nr. 151 (1999): 575–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0022143000001453.
Der volle Inhalt der QuellePrinz, R., L. I. Nicholson, T. Mölg, W. Gurgiser und G. Kaser. „Climatic controls and climate proxy potential of Lewis Glacier, Mt Kenya“. Cryosphere Discussions 9, Nr. 4 (28.07.2015): 3887–924. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-9-3887-2015.
Der volle Inhalt der QuelleAcharya, Anushilan, und Rijan Kayastha. „Mass and Energy Balance Estimation of Yala Glacier (2011–2017), Langtang Valley, Nepal“. Water 11, Nr. 1 (20.12.2018): 6. http://dx.doi.org/10.3390/w11010006.
Der volle Inhalt der QuelleRomero, Abelardo, Andreas Richter, Amilcar Juarez, Federico Suad Corbetta, Eric Marderwald, Pedro Granovsky, Thorben Döhne und Martin Horwath. „GRACE gravity analysis exploring climatic influences on mass changes in the Antarctic Peninsula“. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVIII-2/W6-2024 (17.12.2024): 51–58. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xlviii-2-w6-2024-51-2024.
Der volle Inhalt der QuelleMöller, Marco, Roman Finkelnburg, Matthias Braun, Dieter Scherer und Christoph Schneider. „Variability of the climatic mass balance of Vestfonna ice cap, northeastern Svalbard, 1979-2011“. Annals of Glaciology 54, Nr. 63 (2013): 254–64. http://dx.doi.org/10.3189/2013aog63a407.
Der volle Inhalt der QuelleButler, T. M., I. Simmonds und P. J. Rayner. „Mass balance inverse modelling of methane in the 1990s using a Chemistry Transport Model“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 4, Nr. 3 (22.06.2004): 3419–83. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-4-3419-2004.
Der volle Inhalt der QuelleButler, T. M., I. Simmonds und P. J. Rayner. „Mass balance inverse modelling of methane in the 1990s using a Chemistry Transport Model“. Atmospheric Chemistry and Physics 4, Nr. 11/12 (16.12.2004): 2561–80. http://dx.doi.org/10.5194/acp-4-2561-2004.
Der volle Inhalt der QuelleHulton, Nicholas R. J., und David E. Sugden. „Modelling mass balance on former maritime ice caps: a Patagonian example“. Annals of Glaciology 21 (1995): 304–10. http://dx.doi.org/10.3189/s0260305500015986.
Der volle Inhalt der QuelleHulton, Nicholas R. J., und David E. Sugden. „Modelling mass balance on former maritime ice caps: a Patagonian example“. Annals of Glaciology 21 (1995): 304–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500015986.
Der volle Inhalt der QuellePrinz, R., L. I. Nicholson, T. Mölg, W. Gurgiser und G. Kaser. „Climatic controls and climate proxy potential of Lewis Glacier, Mt. Kenya“. Cryosphere 10, Nr. 1 (18.01.2016): 133–48. http://dx.doi.org/10.5194/tc-10-133-2016.
Der volle Inhalt der QuelleElliott, Alexander Hewgill, Channa Rajanayaka und Jing Yang. „Simplified Modelling of Coupled Surface-Groundwater Transport Using a Subcatchment Mass Balance Approach“. Water 14, Nr. 3 (25.01.2022): 350. http://dx.doi.org/10.3390/w14030350.
Der volle Inhalt der QuelleMölg, Thomas, Nicolas J. Cullen und Georg Kaser. „Solar radiation, cloudiness and longwave radiation over low-latitude glaciers: implications for mass-balance modelling“. Journal of Glaciology 55, Nr. 190 (2009): 292–302. http://dx.doi.org/10.3189/002214309788608822.
Der volle Inhalt der QuelleJarosch, Alexander H., Eyjólfur Magnússon, Krista Hannesdóttir, Joaquín M. C. Belart und Finnur Pálsson. „Geothermal heat source estimations through ice flow modelling at Mýrdalsjökull, Iceland“. Cryosphere 18, Nr. 5 (17.05.2024): 2443–54. http://dx.doi.org/10.5194/tc-18-2443-2024.
Der volle Inhalt der QuelleRadić, Valentina, Regine Hock und Johannes Oerlemans. „Volume–area scaling vs flowline modelling in glacier volume projections“. Annals of Glaciology 46 (2007): 234–40. http://dx.doi.org/10.3189/172756407782871288.
Der volle Inhalt der QuelleTrachsel, M., und A. Nesje. „Modelling annual mass balances of eight Scandinavian glaciers using statistical models“. Cryosphere Discussions 9, Nr. 1 (15.01.2015): 383–415. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-9-383-2015.
Der volle Inhalt der QuelleBraithwaite, Roger J., Sarah C. B. Raper und Romain Candela. „Recent changes (1991–2010) in glacier mass balance and air temperature in the European Alps“. Annals of Glaciology 54, Nr. 63 (2013): 139–46. http://dx.doi.org/10.3189/2013aog63a285.
Der volle Inhalt der QuelleEckert, N., H. Baya, E. Thibert und C. Vincent. „Extracting the temporal signal from a winter and summer mass-balance series: application to a six-decade record at Glacier de Sarennes, French Alps“. Journal of Glaciology 57, Nr. 201 (2011): 134–50. http://dx.doi.org/10.3189/002214311795306673.
Der volle Inhalt der QuelleHuss, M. „Extrapolating glacier mass balance to the mountain range scale: the European Alps 1900–2100“. Cryosphere Discussions 6, Nr. 2 (15.03.2012): 1117–56. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-6-1117-2012.
Der volle Inhalt der QuelleHuss, M. „Extrapolating glacier mass balance to the mountain-range scale: the European Alps 1900–2100“. Cryosphere 6, Nr. 4 (06.07.2012): 713–27. http://dx.doi.org/10.5194/tc-6-713-2012.
Der volle Inhalt der QuelleDe Smedt, Bert, und Frank Pattyn. „Numerical modelling of historical front variations and dynamic response of Sofiyskiy glacier, Altai mountains, Russia“. Annals of Glaciology 37 (2003): 143–49. http://dx.doi.org/10.3189/172756403781815654.
Der volle Inhalt der QuelleMarsiat, I. „The waxing and waning of the Northern Hemisphere ice sheets“. Annals of Glaciology 21 (1995): 96–102. http://dx.doi.org/10.3189/s0260305500015664.
Der volle Inhalt der QuelleMarsiat, I. „The waxing and waning of the Northern Hemisphere ice sheets“. Annals of Glaciology 21 (1995): 96–102. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500015664.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Z., und J. Oerlemans. „Modelling albedo and specific balance of the Greenland ice sheet: calculations for the Søndre Strømfjord transect“. Journal of Glaciology 42, Nr. 141 (1996): 305–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0022143000004160.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Z., und J. Oerlemans. „Modelling albedo and specific balance of the Greenland ice sheet: calculations for the Søndre Strømfjord transect“. Journal of Glaciology 42, Nr. 141 (1996): 305–17. http://dx.doi.org/10.3189/s0022143000004160.
Der volle Inhalt der QuelleFalk, Ulrike, Damián A. López und Adrián Silva-Busso. „Multi-year analysis of distributed glacier mass balance modelling and equilibrium line altitude on King George Island, Antarctic Peninsula“. Cryosphere 12, Nr. 4 (10.04.2018): 1211–32. http://dx.doi.org/10.5194/tc-12-1211-2018.
Der volle Inhalt der QuelleMachguth, H., R. S. Purves, J. Oerlemans, M. Hoelzle und F. Paul. „Exploring uncertainty in glacier mass balance modelling with Monte Carlo simulation“. Cryosphere Discussions 2, Nr. 3 (30.06.2008): 447–85. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-2-447-2008.
Der volle Inhalt der QuelleMachguth, H., R. S. Purves, J. Oerlemans, M. Hoelzle und F. Paul. „Exploring uncertainty in glacier mass balance modelling with Monte Carlo simulation“. Cryosphere 2, Nr. 2 (08.12.2008): 191–204. http://dx.doi.org/10.5194/tc-2-191-2008.
Der volle Inhalt der QuellePelt, Ward Van, und Jack Kohler. „Modelling the long-term mass balance and firn evolution of glaciers around Kongsfjorden, Svalbard“. Journal of Glaciology 61, Nr. 228 (2015): 731–44. http://dx.doi.org/10.3189/2015jog14j223.
Der volle Inhalt der QuelleAðalgeirsdóttir, G., S. Guðmundsson, H. Björnsson, F. Pálsson, T. Jóhannesson, H. Hannesdóttir, S. Þ. Sigurðsson und E. Berthier. „Modelling the 20th and 21st century evolution of Hoffellsjökull glacier, SE-Vatnajökull, Iceland“. Cryosphere Discussions 5, Nr. 2 (06.04.2011): 1055–88. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-5-1055-2011.
Der volle Inhalt der QuelleAðalgeirsdóttir, G., S. Guðmundsson, H. Björnsson, F. Pálsson, T. Jóhannesson, H. Hannesdóttir, S. Þ. Sigurðsson und E. Berthier. „Modelling the 20th and 21st century evolution of Hoffellsjökull glacier, SE-Vatnajökull, Iceland“. Cryosphere 5, Nr. 4 (02.11.2011): 961–75. http://dx.doi.org/10.5194/tc-5-961-2011.
Der volle Inhalt der QuelleSugiyama, Shin, Andreas Bauder, Conradin Zahno und Martin Funk. „Evolution of Rhonegletscher, Switzerland, over the past 125 years and in the future: application of an improved flowline model“. Annals of Glaciology 46 (2007): 268–74. http://dx.doi.org/10.3189/172756407782871143.
Der volle Inhalt der QuelleDelcourt, C., F. Pattyn und M. Nolan. „Modelling historical and recent mass loss of McCall Glacier, Alaska, USA“. Cryosphere Discussions 1, Nr. 2 (05.11.2007): 385–409. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-1-385-2007.
Der volle Inhalt der QuelleDelcourt, C., F. Pattyn und M. Nolan. „Modelling historical and recent mass loss of McCall Glacier, Alaska, USA“. Cryosphere 2, Nr. 1 (18.03.2008): 23–31. http://dx.doi.org/10.5194/tc-2-23-2008.
Der volle Inhalt der QuelleVincent, Christian, Patrick Wagnon, Joseph M. Shea, Walter W. Immerzeel, Philip Kraaijenbrink, Dibas Shrestha, Alvaro Soruco et al. „Reduced melt on debris-covered glaciers: investigations from Changri Nup Glacier, Nepal“. Cryosphere 10, Nr. 4 (22.08.2016): 1845–58. http://dx.doi.org/10.5194/tc-10-1845-2016.
Der volle Inhalt der QuelleCogley, J. Graham, W. P. Adams, M. A. Ecclestone, F. Jung-Rothenhäusler und C. S. L. Ommanney. „Mass balance of White Glacier, Axel Heiberg Island, N.W.T., Canada, 1960–91“. Journal of Glaciology 42, Nr. 142 (1996): 548–63. http://dx.doi.org/10.3189/s0022143000003531.
Der volle Inhalt der QuelleFierz, Charles, Christian Plüss und Eric Martin. „Modelling the snow cover in a complex Alpine topography“. Annals of Glaciology 25 (1997): 312–16. http://dx.doi.org/10.3189/s0260305500014208.
Der volle Inhalt der QuelleFierz, Charles, Christian PlÜss und Eric Martin. „Modelling the snow cover in a complex Alpine topography“. Annals of Glaciology 25 (1997): 312–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500014208.
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