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Atmosphärische CO2 Rekonstruktion während der letzten Eiszeit |
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Ein neuer hochauflösender CO2 Datensatz, der einen Grossteil der letzten Eiszeit (von 115'000 bis 35'000 Jahren vor heute) abdeckt und an der Abteilung für Klima- und Umweltphysik an Antarktischem Eis gemessen wurde, ist im renommierten Wissenschaftsjournal Proceedings of the National Academy of Sciences am 6. Juni 2012 publiziert worden.
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Dank bisher höchster Auflösung und kleinster Unsicherheit des CO2-Datensatzes für den entsprechenden Zeitraum gelang es Bernhard Bereiter, im Rahmen seiner Doktorarbeit bisher unbekannte Phänomene des Kohlenstoffkreislaufes während der letzten Eiszeit zu beobachten.
Er zeigte, dass die atmosphärische CO2 Konzentration zwei unterschiedliche Verhalten im Zusammenhang mit schnellen Änderungen der Ozeanzirkulation im Atlantik aufweist. Zudem liefert der Datensatz detaillierten Einblick, wie die langsame globale Abkühlung am Anfang der letzten Eiszeit mit dem Abfall der CO2 Konzentration einher ging.
Die neue Beobachtung des unterschiedlichen Verhaltens während aufeinanderfolgenden abrupten Klimawechseln der letzten Eiszeit, sowie einen Mechanismus, der von den Autoren als mögliche Erklärung dafür beschrieben wird, zeigen einen bisher unbekannten Aspekt
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des Zusammenspiels zwischen Ozeanzirkulation und atmosphärischem CO2 während schnellen Zirkulationsänderungen auf.
Diese Erkenntnisse bilden einen wichtigen Beitrag zum Verständnis vom natürlichen Kohlenstoffkreislauf während schnellen klimatischen Änderungen sowie für den Zusammenhang von Eiszeiten und CO2 Konzentration.
Originalarbeit:
Bereiter, B., et al., 2012, Mode change of millennial CO2 variability during the last glacial cycle associated with a bipolar marine carbon seesaw. Proc. Natl. Acad. Sci. PDF (2.2 MB), Suppl. Information PDF (0.6 MB).
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Atmosphärische CO2 Rekonstruktion während der letzten Eiszeit
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Mode change of millennial CO2 variability during the last glacial cycle associated with a bipolar marine carbon seesaw |
Supporting Information |
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Bernhard Bereiter, Dieter Lüthi, Michael Siegrist, Simon Schüpbach, Thomas F. Stocker and Hubertus Fischer |
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316 KB |
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