@misc{StempfhuberKorthHitzigeretal., author = {Stempfhuber, Werner and Korth, Wilfried and Hitziger, Thomas and Hofmann, Uwe}, title = {Glacier surface and mass balance variation in Alska ans Southern Greenland}, series = {Polar Systems under Pressure: 27th International Polar Conference, Rostock, 25 - 29 March 2018 , German Society for Polar Research}, journal = {Polar Systems under Pressure: 27th International Polar Conference, Rostock, 25 - 29 March 2018 , German Society for Polar Research}, publisher = {Alfred-Wegener-Institut f{\"u}r Polar- und Meeresforschung}, address = {Bremerhaven}, issn = {1866-3192}, doi = {10.2312/BzPM_0716_2018}, pages = {S. 176}, abstract = {The Juneau Icefield Research Program (JIRP) in Alaska is a long-term glacier monitoring project with unique records in the area of biology, meteorology, resource and environmental studies, geology, geomorphology and geophysics, terrestrial photogrammetry, remote sensing and land surveying. The Juneau Icefield is one of several icefield regions and glaciated areas stretching from southern British Columbia to the Alaska Peninsula and across the Canada border with approximately 40 main- and 140 sub-glaciers. The first data sets have been recorded in the year 1946. Annual GNSS profile measurements over approximately 4.400 square kilometers have been measured since 1992. These unique records in combination with geotechnical data sets represent a detailed report of weather conditions in northern regions. A low cost based L1 GNSS monitoring will be installed in the next field session 2018 to determine glacier velocity and elevation. Terrestrial laser scanning and SfM-methodes will be used to supplement the terrasat X tandem DGM. The second glacier research region of our institute is Greenland. GNSS profiles from coast to coast have been observed over the last 15 years. The paper will describe similarities and differences of the total mass balance and global effects. Both glacier regions are indicating elevation changes related to temperature plus rain- or snowfall. Remote sensing datasets provide additional measurement result to discuss this research approach.}, language = {en} } @misc{KorthHitziger, author = {Korth, Wilfried and Hitziger, Thomas}, title = {Changes of Ice Surface Heights Between 1912 and 2017 in Southern Greenland}, series = {Where the Poles come together - Abstract Proceedings Open Science Conference 19 - 23 June 2018 in Davos, Switzerland}, volume = {2018}, journal = {Where the Poles come together - Abstract Proceedings Open Science Conference 19 - 23 June 2018 in Davos, Switzerland}, publisher = {WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF}, address = {Davos, Schweiz}, isbn = {978-0-948277-54-2}, pages = {S. 1606}, abstract = {In 1912 a Swiss expedition, leaded by the meteorologist Alfred de Quervain, crossed the inland ice of Greenland on a track from Disko Bay to Tasiilaq. It was the second successful crossing of the ice cap after Nansens expedition in 1888. De Quervain provided first good height data of the glacier surface. The accuracy of the heights is in the range of 2 m about 10 m. There are only a few such data sets available which are measured more than 100 years ago. In 2002 a series of six geodetic expeditions started on the same traverse as 1912. The last measurements were made in August 2017. In result there are a lot of information available: - very precise height changes for the last 15 years along a 700 km profile, - height differences measured on more than 20 camp sites of the 1912 expedition - very dense (spacing of some meters) profiles of heights of the rim of the inland ice. The results can be used to answer different questions: Are there significant differences in the height changes and mass loss resp. between the 100 years after 1912 and the last decade? Is the speed of mass loss more or less stable or increasing? How the surface topography is changing (an analysis of remote sensing data is included)? An observed height change is mainly a mass change or a change of snow density? And last but not least the data are usable for direct verification of altimetry data such as IceSat. Both the IceSat heights and the height changes can be compared.}, language = {en} } @misc{KorthHitziger, author = {Korth, Wilfried and Hitziger, Thomas}, title = {Geod{\"a}tisches Monitoring des Klimawandels in Gr{\"o}nland}, series = {Forum : Zeitschrift des Bundes der {\"O}ffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V.}, volume = {45}, journal = {Forum : Zeitschrift des Bundes der {\"O}ffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V.}, number = {1}, issn = {0342-6165}, pages = {28 -- 37}, abstract = {Die Welt ver{\"a}ndert sich rasant. Nicht immer in eine positive Richtung. Seit Jahren werden die Prozesse und die Folgen des Klimawandels diskutiert. Unabh{\"a}ngig davon, welchem Einfluss man daf{\"u}r die Schuld gibt, ist unumstritten, dass es noch nie in der j{\"u}ngeren Erdgeschichte, also in den letzten eine Million Jahren, einen so schnellen Wandel der Lebensbedingungen auf unserem Planeten gab. Geo- d{\"a}ten als »Notare der Erde« k{\"o}nnen wichtige und pr{\"a}zise Beitr{\"a}ge zur Dokumentation des Wandels leisten. Dazu geh{\"o}ren neben den Fern- erkundungsverfahren mit verschiedenster Technik auch bodengebundene Messungen. Diese dienen als sogenannte »ground truth« f{\"u}r die Fernerkundung, sind wegen ihrer Genauigkeit aber auch eigenst{\"a}ndig verwertbar. Vor 17 Jahren, im Sommer 2002, haben die Autoren ein Klimaforschungsprojekt in Gr{\"o}nland begonnen. Ziel war vor allem die Bestimmung von H{\"o}hen und H{\"o}hen{\"a}nderungen entlang eines Profils quer {\"u}ber das Inlandeis Gr{\"o}nlands hinweg. Zwischen Tasiilaq an der Ostk{\"u}ste und Ilulissat an der Westk{\"u}ste Gr{\"o}nlands wurde eine 700 km lange Traverse vermessen. Diese Route wurde erstmals vom Schweizer Alfred de Quervain 1912 erfolgreich begangen. De Quervain, von Hause aus Meteorologe, war der erste Geowissenschaftler {\"u}berhaupt, der eine Gr{\"o}nland{\"u}berquerung realisiert hat, kurz danach waren auch Wegener und Koch erfolgreich. Die Vermessungsarbeiten hat 1912 ein Deutscher, der Architekt Roderich Fick, durchgef{\"u}hrt. Auch wenn die Genauigkeit, an den heutigen M{\"o}glichkeiten gemessen, nur relativ gering war, reizt nat{\"u}rlich die große Zeitdifferenz von {\"u}ber 100 Jahren zu einem Vergleich, der insbesondere im stark ver{\"a}nderlichen Randbereich der Eiskappe interessant ist.}, language = {de} } @incollection{KorthHitziger, author = {Korth, Wilfried and Hitziger, Thomas}, title = {Einfluss der lokalen Eistopographie auf die Qualit{\"a}t von Oberfl{\"a}chenh{\"o}hen aus Satellitendaten}, editor = {Hanke, Klaus and Weinold, Thomas}, publisher = {VDE Verlag}, address = {Innsbruck}, isbn = {978-3-87907-659-8}, pages = {113 -- 120}, abstract = {Im Sommer 2017 wurde eine Feldbeobachtungskampagne zur Ableitung von Daten {\"u}ber die lokale Eistopographie und deren Ver{\"a}nderung im Einzugsgebiet des Johan Pedersen Fjords (Ostgr{\"o}nland) von den Autoren durchgef{\"u}hrt. Das Gebiet nahe dem Rand des Inlandeises ver{\"a}ndert sich sehr schnell. Im Jahr 2017 wurden viele neue oder gr{\"o}ßere Gletscherspalten, komplett ver{\"a}nderte lokale Merkmale und einige neue oder viel gr{\"o}ßere Nunataks gefunden. Mittels kinematischem GNSS war es m{\"o}glich, ein Wiederholungsprofil {\"u}ber die Eisoberfl{\"a}che nach dem Jahr 2015 zu messen. Die H{\"o}hen sind signifikant niedriger, aber die Oberfl{\"a}chenstruktur ist mehr oder weniger stabil. Daher kann das dichte (kinematische) Profil verwendet werden, um {\"a}ltere punktuelle Messungen zu interpolieren, die seit 2002 in dieser Region durchgef{\"u}hrt wurden. Eine wesentliche Ausnahme bildet das lokale Oberfl{\"a}chenverhalten um eine Gruppe von Nunataks, die 2002 erstmals von der Expeditionsmannschaft erreicht wurde. Damals war es mehr oder weniger ein einziger Felsvorsprung an einem Gletscherhang. Heute kann man drei markante Nunataks finden. Die gr{\"o}ßte erreicht eine H{\"o}he von mehr als 60 Metern {\"u}ber der Eisfl{\"a}che. Dieser H{\"o}henunterschied ist etwa doppelt so groß wie die H{\"o}hen{\"a}nderung in der Umgebung. Eish{\"o}hen{\"a}nderungen in Gr{\"o}nland k{\"o}nnen heute sehr effektiv aus Satellitendaten, wie z.B. der Laseraltimetrie, bestimmt werden. Im Randbereich treten allerdings starke Wechsel der Oberfl{\"a}chenneigungen und H{\"o}henvariationen auf, welche die Interpretation von Altimetermessungen erschweren.}, language = {de} } @incollection{HofmannHitzigerStempfhuberetal., author = {Hofmann, Uwe and Hitziger, Thomas and Stempfhuber, Werner and Korth, Wilfried}, title = {Vergleich von Eish{\"o}hen und Oberfl{\"a}chenver{\"a}nderungen in Alaska und S{\"u}dgr{\"o}nland}, series = {20. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2019}, booktitle = {20. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2019}, editor = {Hanke, Klaus and Weinold, Thomas}, publisher = {Wichmann Verlag}, address = {Innsbruck}, isbn = {978-3-87907-659-8}, pages = {278 -- 283}, abstract = {Weltweit tritt die aktuelle Klimaentwicklung, ausgel{\"o}st durch verschiedene Einfl{\"u}sse der letzten Jahre, immer mehr in den Focus der {\"O}ffentlichkeit. Die von der Menschheit verursachten klimasch{\"a}dlichen Emissionen, insbesondere CO2 , f{\"u}hren durch den Treibhauseffekt zu einem Anstieg der Temperatur der erdnahen Atmosph{\"a}re und {\"A}nderung der Niederschl{\"a}ge. Als Folge der Temperatur{\"a}nderungen ergeben sich unter anderem: * Verringerung des Volumens der großen Eisschilde und Gletscher * Ver{\"a}nderung der Fließgeschwindigkeit der Gletscher * Verschiebung der Permafrostgrenzen Besonders die Gletscher und Eisschilde reagieren sehr sensibel auf diese Klimaver{\"a}nderungen und sind somit wichtige Indikatoren der ablaufenden Prozesse. Um diese beurteilen zu k{\"o}nnen, ist die Datenerfassung und wissenschaftliche Analyse der Ver{\"a}nderungen notwendig. Dies geschieht heute u. a. mit Verfahren der Satellitenaltimetrie und GNSS, wobei in kurzer Zeit große Fl{\"a}chen in cm-Genauigkeit vermessen werden. In den beiden Untersuchungsgebieten wurden Punkte mit satellitengest{\"u}tzen Vermessungsverfahren bestimmt. Diese Vermessungen ‚in situ' best{\"a}tigen die weltweite Tendenz der Verringerung der Volumen.}, language = {de} }