12
Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabi l Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Eiszeit

mono-stabil

S1 < S2

Süd Äquator Nord

heute

bistabil

S1 > S2

bistabil

Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation

Hysterese für die THC

Page 2: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

„Der Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit ist die Gegenwart“

aber auch:

„Der Schlüssel zum Verständnis derGegenwart/ Zukunft ist die Vergangenheit“

Page 3: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Vorhergesagte Änderung der thermohalinen ZirkulationErgebnisse verschiedener Klimamodelle

after IPCC

Page 4: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Nachweis von THC - Änderungen über Oberflächeneigenschaften

Lufttemperatur

Interhemisphärischer Gradient

Niederschlag

Südwärtige Verlagerung der ITCZ

Hohes Rauschniveau

Projektion auf andere Phänomene

Lohmann 2003

Page 5: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

M35003-4

ODP1078

Rühlemann et al. 2004

GISP2

Ein Blick auf Paläoklimadaten

time

M35003-4(1299 m)

ODP 1078C(426 m)

GISP2

Page 6: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

0.03 Sv

Page 7: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

mid-depth warming

Page 8: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Äq Nordatlantik N

Diffusion Advektion

Konzeptmodell

Page 9: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Äq Nordatlantik N

Diffusion Advektion

Lohmann et al. in prep.

Analytisches Modell

Umwälzrate Temperatur in mittlerer Tiefe

T1 T2

frühe Vorhersage einer THC Abschwächung

vorgeschriebene THC Abschwächung

Page 10: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Gekoppeltes Atmosphäre-Ozean-Meereis Modell

ECHAM5/MPI-OM

N

N

Umwälzrate

zonal gemittelte Temperatur Atlantik

Page 11: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Wie verfolgt man moderate Abschwächungen der ozeanischen Tiefenzirkulation?

Temperaturänderung

2

Sv

*

*

N

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Jahre

Signal-to-Noise Ratio

Stärke der Umwälzrate

0.05 Sv Süßwassereintrag in den Arktischen Ozean

+2

-2

Kontrollsimulation

mid-depth warming

Page 12: Eiszeit mono-stabil S 1 < S 2 Süd Äquator Nord heute bistabil S 1 > S 2 bistabil Konzeptmodell der atlantischen Zirkulation Hysterese für die THC

Die Hockeyschläger-Diskussion

Thermometer-Messungen

Te

mp

era

tura

no

ma

lie (

°C)

Jahr (n. Chr.)