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  • 2000-2004  (358,954)
  • 1965-1969  (135,947)
  • 1955-1959  (45)
  • 1945-1949  (22)
  • 2004  (358,951)
  • 1967  (135,947)
Collection
Language
Years
Year
  • 1
    Publication Date: 2024-06-28
    Description: The presentwork describes fields of UV-radiances at ground level from the simulation of a Monte-Carlo radiative transfer model as well as the differences of these to observed values. The optical properties of the atmosphere, like the albedo, the single scattering albedo and the Aerosol Optical Depth, were varried, in order to minimize the differences compared with the obbserved radiances. Maximum differences occure with viewing angles towards the sun, which did not become balanced also by the variation of the initial parameters into the model. These are partially due to the smoothing of the measured data in this direction. It could be obtained a optimal agreement without the the sun direction by taking absorbing aerosol particles into account. The difference with viewing angles in the direction of the sun bcomes recognizable in the strewing diagram. The use of observed atmosphere profiles of the huminty, ozone and the aerosols in the radiative transfer model do not supply th most optimal agreement with the measured radiances. It is an agreement with inconsistent behavior, since no uniform atmosphere condition for each wavelength could be found.
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Publication Date: 2024-06-28
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 3
    Publication Date: 2024-06-28
    Description: Die Analyse der chemischen Mikrostruktur von Fisch-Otolithen ist eine verhältnismäßig moderne Methode, die die Rekonstruktion der Lebensgeschichte gefangener Fische ermöglicht und Informationen über Wanderverhalten und Verbreitung der Fische liefert. Voraussetzung dafür ist allerdings die genaue Kenntnis der Einflüsse sämtlicher Umweltfaktoren auf die Elementzusammensetzung der Otolithen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Einflüsse von Salinität und Temperatur auf das Sr/Ca-Verhältnis der Flunder (Platichthys flesus) erstmals untersucht. Hierzu wurden die Sr/Ca-Verhältnisse der Otolithen von Flundern aus drei verschiedenen konstanten Salinitäten (22, 17, 12 psu) verglichen. Ein entsprechender Versuch erfolgte mit drei verschiedenen Temperaturen (22°, 19°, 15°C). In beiden Versuchen war kein signifikanter Einfluss des jeweiligen Umweltfaktors auf das Sr/Ca-Verhältnis nachweisbar. Einen deutlich größeren Effekt hatten die individuellen Unterschiede zwischen den Sr/Ca-Verhältnissen einzelner Fische aus identischen Bedingungen. In zwei weiteren Versuchen erfuhr die Salinität, bzw. die Temperatur in einem ähnlich kleinskaligen Wertebereich eine stetige Veränderung. Die Ergebnisse der Versuche zeigten für beide Umweltfaktoren einen positiv korrelierten Zusammenhang zum Sr/Ca-Verhältnis. Der beobachtete Einfluss der Salinität war jedoch eindeutiger zu erkennen. Die Ergebnisse zeigen, dass Flundern sich sehr effektiv in ihrer Osmoregulation an längerfristige Änderungen in den Umweltbedingungen anpassen können. Für ergänzende Untersuchungen wurden Flundern aus der Ostsee in Süßwasser gehalten. Dieser Versuch zeigte, dass großskalige Salinitätsunterschiede auch von der Flunder nicht kompensiert werden können, so dass die Analyse des Sr/Ca-Verhältnisses von Flunder-Otolithen zumindest der Rekonstruktion von Wanderungen entlang eines starken Salinitätsgradienten dienen kann. Zusätzlich wurden juvenile Sprotten ( Sprattus sprattus) veränderten Salinitäten ausgesetzt und ein positiv korrelierter Bezug zwischen der Salinität und dem Sr/Ca-Verhältnis der Sprott-Otolithen gefunden. Weiterhin konnten Wanderungen zwischen Gewässern stark unterschiedlicher Salinität, anhand der Sr/Ca-Verhältnisse der Otolithen, für mehrere Aale (Anguilla anguilla) und Flussbarsche (Perca fluviatilis) rekonstruiert werden. Otolithenbereiche, die in Süß-, Ostsee- oder Atlantikwasser gebildet wurden, konnten dabei sicher unterschieden werden. Es wurden außerdem deutliche artspezifische Unterschiede in den Sr/Ca-Verhältnissen der untersuchten Fischarten gefunden. Dies bedeutet für zukünftige Freiland-Studien, dass für jede zu untersuchende Fischart eine eigene Kalibration der Zusammenhänge zwischen Umweltfaktoren und Elementzusammensetzung der Otolithen, unter Laborbedingungen durchzuführen ist.
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 4
    Publication Date: 2024-06-28
    Description: The current work investigates the effect of small-scale cloud structures on the solar radiative fluxes. To this end a scaling algorithm has been developed, which constructs small scale cloud structures from predefined three-dimensional clouds. Domain averaged solare radiative fluxes have been calculated by means of a Monte-Carlo radiative transfer model as a function of the resolved cloud scale. lt turned out that the initial horizontal resolution of 1000 m already provides quite accurate results. Higher resolutions only lead to small changes in the radiative fluxes. This finding consolidates the results of previous work which made use of a 1000 m resolution. Largest influence of cloud scale was found at absorbing wavelengths and for large solar zenith angles. A further investigation considered the influence of the variability of cloud microphysical properties ( droplet sizes) on the radiative fluxes. To this end, the microphysics of spatially high resolved clouds have been homogenized for each layer and the resulting radiative properties have been compared to those of the original clouds. Also this part shows that the original horizontal variation of the cloud microphysics has little effect on the radiative flux densities. However, it is shown that the stratification leads to a slight underestimation of absorption.
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
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  • 5
    Publication Date: 2024-06-28
    Description: Der Golf von Aqaba ist ein meso-oligotrophes Meeresgebiet mit einer saisonalen Durchmischung der Wassersäule im Winter. Mit acht VerdünnungsreihenExperimenten wurde zwischen Oktober und Dezember 2003 die Herbivorie des Mikrozooplanktons in den Gewässern vor der Marine Science Station in Aqaba untersucht. Mikroskopische Analysen ergänzten die Chlorophyll-basierten Experimente neben exemplarischen Untersuchungen der Bakterivorie durch das Mikrozooplankton. Im eindeutig identifizierbaren Phytoplankton dominierten die Diatomeen. Es wird aber davon ausgegangen, dass auch kleine Falgellaten einen großen Teil der Primärproduktion leisteten. Die Ausgangskonzentrationen des Cholorphyll a betrugen 0,34 - 0,62 μg/1. Im Mikrozooplankton, das 1 - 2% der gefundenen Individuen und 40 - 68% der Biomasse ausmachte, dominierten T intinnen und nackte Ciliaten, aber auch Sarcodina und Crustaceen traten kontinuierlich auf. Die Wachstumsraten des Phytoplanktons lagen zwischen 0,13 und 0,35 d-1 (für die Experimente, die dem Konzept entsprechend ausgewertet werden konnten) und standen einem Fraßdruck durch das Mikrozooplankton von 0,16 - 0,85 d-1 gegenüber. Dies entspricht einem Verlust von 60 - 100% der potentiellen Produktion oder 20 - 30% des Chlorophyll-Bestandes durch das Mikrozooplankton. Durch Bakterivorie gingen 95 - 96% der potentiellen bakteriellen Produktion verloren. Drei der Experimente ergaben einen dem Konzept widersprechenden negativen Fraßdruck. Dieser wird auf methodische Unzulänglichkeiten und auf die mit dieser Methodik kaum zu erfassenden Komplexität mikrobieller Nahrungsnetze oligotropher Gebiete zurückgeführt. Im untersuchten Größenspektrum bis 200 μm waren mit Bakterien und phototrophen Flagellaten, heterotrophen Flagellaten, größeren Protisten und Metazoen bereits drei oder vier trophische Ebenen vertreten. Die Unterschiede in den Zusammensetzungen der Proben deuten auf einen sukzessionsartigen Zusammenhang im Verlaufe des Untersuchungszeitraumes hin, der den beginnenden hydrographischen Übergang von einer sommerlichen zu einer winterlichen Situation wiederzuspiegeln scheint.
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
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  • 6
    Publication Date: 2024-06-28
    Description: Das Verhalten sowohl adulter Weibchen als auch juveniler Karettschildkröten (Eretmochelys imbricata) auf See wurde aufgezeichnet und die Tauchgänge in Abhängigkeit von unterschiedlichen extrensischen und intrensischen Bedingungen analysiert. In den zwei Karibischen Untersuchungsgebieten wurden an den freilebenden Karettschildkröten Geräte befestigt, die Wassertemperatur, Lichtintensität, Schwimmgeschwindigkeit, Tiefe, Himmelsrichtung und Lage im Raum in Messintervallen zwischen 0.25 und 30 sek aufzeichneten. Während der Reproduktionsphase führten adulte Weibchen Ruhetauchgänge durch, die unabhängig vom Tagesrhythmus waren. Lediglich kurz vor der Eiablage zeigte sich ein nachtaktiver Rhythmus. Während eines Hurrikans war das Verhalten des betroffenen Weibchens kurzfristig verändert und die Wassertemperatur mittelfristig erniedrigt. Immature Karettschildkröten zeigten einen deutlich tagaktiven Rhythmus mit kürzeren, aktiven Tauchgängen am Tag und langen Ruhetauchgängen in der Nacht. Nach Beendigung der Nistsaison suchten die untersuchten Weibchen Nahrungsgründe in verschiedenen Himmelsrichtungen und Entfernungen zwischen 70 und 360 km auf. Im grundsätzlichen Tauchverhalten adulter Weibchen ausserhalb der Reproduktionsphase wurde Tagaktivität nachgewiesen. Die erhobenen Daten zeigen eine Abhängigkeit der Tauchdauer von der saisonal schwankenden Wassertemperatur und von der Körpermasse des Tieres.
    Type: Thesis , NonPeerReviewed
    Format: text
    Location Call Number Expected Availability
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  • 7
    facet.materialart.
    Unknown
    PANGAEA
    In:  Supplement to: Seiter, Katherina; Hensen, Christian; Schröter, Jürgen; Zabel, Matthias (2004): Organic carbon content in surface sediments-defining regional provinces. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 51(12), 2001-2026, https://doi.org/10.1016/j.dsr.2004.06.014
    Publication Date: 2024-06-28
    Description: Approaches to quantify the organic carbon accumulation on a global scale generally do not consider the small-scale variability of sedimentary and oceanographic boundary conditions along continental margins. In this study, we present a new approach to regionalize the total organic carbon (TOC) content in surface sediments (〈5 cm sediment depth). It is based on a compilation of more than 5500 single measurements from various sources. Global TOC distribution was determined by the application of a combined qualitative and quantitative-geostatistical method. Overall, 33 benthic TOC-based provinces were defined and used to process the global distribution pattern of the TOC content in surface sediments in a 1°x1° grid resolution. Regional dependencies of data points within each single province are expressed by modeled semi-variograms. Measured and estimated TOC values show good correlation, emphasizing the reasonable applicability of the method. The accumulation of organic carbon in marine surface sediments is a key parameter in the control of mineralization processes and the material exchange between the sediment and the ocean water. Our approach will help to improve global budgets of nutrient and carbon cycles.
    Keywords: 0010PG; 0029PG; 0036PG; 0038PG; 01_BC1; 01BOX; 01BOXC; 01BOXG; 02_BC5; 02BOX; 02BOXC; 02BOXG; 03_BC4; 03BOX; 03BOXG; 03MULC; 04_BC4; 04BOX; 04BOXG; 04MULC; 05_BC5; 05BOX; 05BOXG; 05MULC; 06_BC5; 06BOX; 06BOXG; 06MT28_2; 06MULC; 07_BC4; 07BOX; 07BOXG; 07MULC; 08_BC5; 08BOX; 08BOXG; 08MULC; 09_BC1; 09BOX; 09BOXG; 09MULC; 10_BC4; 10103-1B; 10103-8K; 108-663; 108-663A; 108-664; 108-664B; 10BOX; 11_BC8; 110#1, M31/3-110.1_MC2; 11B; 11BC39; 11BOX; 12B; 12BC47-2; 12BOX; 13B; 13BCP56; 13BOX; 14B; 14BOX; 159-959; 159-959C; 159-962; 159-962B; 15B; 167-1011; 167-1018; 167-1019; 167-1020; 167-1021; 16B; 179KG; 17B; 17 m-Lake; 185KG; 186KG; 188KG; 193KG; 194KG; 1BC1-2; 200227; 200228; 200229; 200230; 200231; 201MX; 202KG; 204KG; 209KG; 210MX; 212KG; 215KG; 216KG; 234KG; 236KG; 24#1; 243K; 252KG; 255KG; 26-258A; 264KG; 27#2; 280K; 290KG; 292KG; 2BC5-1; 30#3, SAST; 30#4; 3-14; 371; 373; 375; 376; 377; 379; 380; 381; 382; 383; 386; 388; 39#1; 4#2; 403; 406; 41; 414; 415; 416; 423; 424; 428; 429; 431; 432; 433; 434; 4399-1; 440; 4403-1; 4411-1; 4414-1; 4418-1; 442; 443; 444; 449; 451; 452; 453; 455; 460; 49-407; 4B; 4BC14-2; 4IMP11; 50#4; 53#1; 58#3, CAST; 581, NAST; 5B; 6#2; 603; 637; 641; 655; 655, EAST; 661, EAST; 669; 67#2; 6B; 6BC20-2; 70#1; 76#2; 76#3; 7B; 8-73; 88#1; 8B; 8BC27-3; 92#1; 92#3; 9B; 9BC26; A_EN179-BC1; A_EN179-BC2; A_EN179-BC3; A_EN179-BC4; A_EN179-BC5; A_EN179-BC7; A_EN187-BC1; A_EN187-BC10; A_EN187-BC11; A_EN187-BC3; A_EN187-BC4; A_EN187-BC5; A_EN187-BC6; A_EN187-BC8; A_EN187-BC9; A-10-VG; A-15-VG; A-16-BG; A-17-BG; A-19-VG; A-1-VG; A-20-BG; A-21; A-23-VG; A-24; A-25-BG; A-262; A-27-VG; A-28-BG; A-29-BG; A-30; A-31-VG; A-32; A-33-BG; A-34-BG; A-36-BG; A-37-BG; A-38; A-39; A-40-BG; A-41-BG; A-6-BG; A-7-BG; A84-01; A84-02; A84-03; A84-04; A84-05; A84-06; A84-07; A84-08; A84-09; A84-11; A84-12; A84-13; A84-14; A84-15; A84-17; A84-18; A84-19; A84-21; A84-22; A84-23; A84-24; A84-25; A84-26; A84-27; A84-28; A-8-BG; A-9; Achterwasser; ADEPDCruises; ADS; Agadir Canyon; Agulhas Basin; AK1-10; AK1-12; AK11-880; AK11-882; AK11-918; AK11-927; AK11-928; AK11-929; AK11-981; AK1-2; AK1-3; AK1-5; AK3-100; AK3-101,2; AK3-108; AK3-130; AK3-136; AK3-137; AK3-138; AK3-140; AK3-141; AK3-142; AK3-143; AK3-144; AK3-145; AK3-147; AK3-150,3; AK3-151; AK3-152; AK3-153; AK3-157; AK3-158; AK3-159; AK3-160; AK3-161; AK3-163; AK3-166; AK3-167; AK3-168; AK3-170,2; AK3-171; AK3-175; AK3-185; AK3-203; AK3-205; AK3-208; AK3-209; AK3-210; AK3-51; AK3-52; AK3-53,2; AK3-53,3; AK3-54; AK3-55; AK3-56; AK3-59,2; AK3-87,2; AK3-95; AK3-97; AK3-98; AK3-99; AK40-4306; AK40-4323; AK40-4324; AK40-4333; AK40-4334; AK43-4834; AK43-4877; AK43-4878; AK43-4879; AK43-4880; AK43-4881; AK43-4882; AK43-4889; AK43-4890; AK43-4891; AK43-4896; AK43-4898; AK43-4899; AK43-4900; AK43-4901; AK43-4902; AK43-4903; AK43-4904; AK43-4905; AK43-4907; AK43-4910; AK43-4912; AK43-4923; AK43-4925; AK43-4926; AK43-4928; AK43-4929; AK43-4931; AK43-4933; AK43-4934; AK43-4935; AK43-4936; AK43-4938; AK43-4940; AK43-4943; AK43-4945; AK43-4946; AK43-4949; AK43-4952; AK43-4955; AK43-4956; AK5-327,1; AK5-328,2; AK5-332,2; AK5-333,2; AK5-337,2; AK5-340,2; AK5-345; AK5-351; AK5-352,2; AK5-356; AK5-362; AK5-366,2; AK5-375; AK5-376,2; AK5-377,2; AK5-378; AK5-400,2; AK5-402; AK5-403; AK5-405; AK5-414; AK5-416,2; AK5-419; AK5-421,2; AK6-431-1; AK6-431-2; AK6-435; AK6-436; AK6-439; AK6-440; AK6-441-1; AK6-441-3; AK6-441-6a; AK6-441-7; AK6-441-9; AK6-443-9; Akademik Boris Petrov; Akademik Kurchatov; Akademik Nikolaj Strakhov; Akademik Sergey Vavilov; AKU1; AKU11; AKU3; AKU40; AKU43; AKU5; AKU6; AL63; Alexander von Humboldt; Alkor (1990); ALV76; Alv-ADS; Alv-DOS-1; Alv-DOS-2; Alv-DS-1; Alv-DWD; Alvin; Amazon Fan; Amazon Shelf/Fan; Amundsen Basin; Amundsen Sea; Andromeda; Angola Basin; Angola Benguela Front; Angola Diapir Field; ANIRO; ANIRO-611; ANIRO-613; ANIRO-636; ANIRO-641; ANIRO-645; ANIRO-654; ANIRO-657; ANS2; ANS2-1; ANS2-10; ANS2-11; ANS2-12; ANS2-13; ANS2-14; ANS2-15; ANS2-18; ANS2-19; ANS2-2; ANS2-22; ANS2-23; ANS2-24; ANS2-26; ANS2-27; ANS2-3; ANS2-4; ANS2-5; ANS2-6; ANS2-7; ANS2-8; ANS2-9; Antarctic Ocean; ANT-I/2; ANT-II/3; ANT-II/4; ANT-III/3; ANTIPROD; ANT-IV/1c; ANT-IV/3; ANT-IV/4; ANT-IX/3; ANT-IX/4; ANT-V/4; ANT-VI/3; ANT-VIII/3; ANT-VIII/5; ANT-VIII/6; ANT-X/2; ANT-X/4; ANT-XI/2; ANT-XI/3; ANT-XIV/3; AOS94_1; AOS94_12; AOS94_13; AOS94_16; AOS94_17; AOS94_19; AOS94_21; AOS94_23; AOS94_24; AOS94_25; AOS94_26; AOS94_28; AOS94_30; AOS94_31; AOS94_32; AOS94_33; AOS94_6; AOS94_7; AOS94_8; APSARA4; Arabian Sea; Arctic Ocean; Argentine Basin; Argentine Islands; Argentinian Basin; Argo; ARIES; ARIES-040PG; ARIES-045PG; ARIES-048G; ARK-I/3; ARK-II/5; ARK-III/3; ARK-IV/3; ARK-IX/3; ARK-IX/4; Arkona Basin; ARK-V/2; ARK-V/3b; ARK-VI/2; ARK-VII/1; ARK-VII/3b; ARK-VIII/2; ARK-VIII/3; ARK-XI/1; Arlis Plateau; ASV11; ASV11-1006; ASV11-1006.1; ASV11-1024; ASV11-1026; ASV11-1054; ASV11-829; ASV11-830; ASV11-831; ASV11-833; ASV11-835; ASV11-837; ASV11-838; ASV11-841; ASV11-842; ASV11-844; ASV11-847; ASV11-850; 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  • 8
    Publication Date: 2024-06-28
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    PANGAEA
    Publication Date: 2024-06-28
    Keywords: Age, comment; Age model; ANT-IV/1c; Depth, composite; DEPTH, sediment/rock; Equatorial Atlantic; GIK/IfG; GIK16458-1; Gravity corer (Kiel type); Institute for Geosciences, Christian Albrechts University, Kiel; Intercore correlation; Polarstern; PS08; SL
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 21 data points
    Location Call Number Expected Availability
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    facet.materialart.
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    PANGAEA
    Publication Date: 2024-06-28
    Keywords: ANT-IV/1c; Calculated; Density, dry bulk; DEPTH, sediment/rock; Equatorial Atlantic; Giant box corer; GIK/IfG; GIK16455-1; GKG; Institute for Geosciences, Christian Albrechts University, Kiel; Paleoproductivity as carbon; Polarstern; PP calculated (Sarnthein et al. 1992 in Summeshayes, Geol Soc Spec Pub 63); Productivity of carbon; PS08; Sedimentation rate
    Type: Dataset
    Format: text/tab-separated-values, 55 data points
    Location Call Number Expected Availability
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