@inproceedings{KorthHitzigerPawelkaetal., author = {Korth, Wilfried and Hitziger, Thomas and Pawelka, Karel and K{\"u}chenmeister, Tobias and Hofmann, Uwe}, title = {Klimabedingte Ver{\"a}nderungen des Inlandeises im s{\"u}dlichen Gr{\"o}nland}, series = {19. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2017}, booktitle = {19. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2017}, editor = {Hanke, Klaus and Weinold, Thomas}, publisher = {Wichmann}, address = {Berlin}, isbn = {978-3-87907-624-6}, pages = {164 -- 173}, abstract = {Zwischen 2002 und 2015 wurden f{\"u}nf Expeditionen in das s{\"u}dliche Gr{\"o}nland organisiert, um Ver{\"a}nderungen der Eiskappe zu erfassen. Im Ergebnis liegen f{\"u}r eine 700 km lange Traverse pr{\"a}zise H{\"o}hen und H{\"o}henver{\"a}nderungen vor. Sie zeigen anschaulich die dramatischen Ver{\"a}nderungen der Eiskappe. Die insgesamt negative Bilanz resultiert aus extremen Eisverlusten in den Randzonen, sowohl im Westen, als auch im Osten der Eiskappe von mehreren Metern pro Jahr. Allerdings zeigt sich auch, dass die Beobachtungen einzelner Jahre stark vom Trend abweichen k{\"o}nnen. Trotzdem ist zu bef{\"u}rchten, dass die s{\"u}dliche Eiskappe in den n{\"a}chsten Jahrhunderten zusammenbrechen k{\"o}nnte. F{\"u}r belastbare Aussagen sind Messungen {\"u}ber lange Zeit, mindestens ein Jahrzehnt, besser deutlich mehr, erforderlich.}, language = {de} } @misc{HitzigerNaekePavelka, author = {Hitziger, Thomas and N{\"a}ke, Luisa and Pavelka, Karel}, title = {Ice Elevation Change Based on GNSS Measurements along the Korth-Traverse in Southern Greenland}, series = {Applied Sciences}, volume = {12}, journal = {Applied Sciences}, number = {23}, issn = {1454-5101}, doi = {10.3390/app122312066}, abstract = {In 1912, a Swiss expedition led by meteorologist Alfred de Quervain crossed the Greenland ice sheet on a route from Disko Bay to Tasiilaq. Based on that, in 2002, a series of geodetic expeditions carried out by W. Korth and later by T. Hitziger began along the same traverse as in 1912, with the last measurements taken in May 2021. The statically collected GPS/GNSS data provide very accurate elevation changes at 36 points along the almost 700 km long crossing over a period of 19 years. According to this, there is a maximum increase of 2.1 m in the central area and a decrease of up to 38.7 m towards the coasts (influence Ilulissat Isbr{\ae}). By using kinematic GNSS measurements, there is a very dense profile with a spacing of a few meters. The comparison of those measurements is performed using crossing points or minimum distances and gives equivalent results for both methods. It is shown that local ice topography is preserved, and thus gaps in data sets can be caught. Areas of accumulation and ablation on the ice sheet can be identified, showing the widespread influence of outlet glaciers up to 200 km. The data can be used for direct verification of altimetry data, such as IceSat. Both IceSat elevations and their changes can be compared.}, language = {en} } @misc{BezděkKosteleckySeberaetal., author = {Bezděk, Ales and Kosteleck{\´y}, Jakub and Sebera, Josef and Hitziger, Thomas}, title = {GNSS Profile from the Greenland Korth Expeditions in the Context of Satellite Data}, series = {Applied Sciences}, volume = {11}, journal = {Applied Sciences}, number = {3}, issn = {2076-3417}, doi = {10.3390/app11031115}, pages = {1 -- 18}, abstract = {Over the last two decades, a small group of researchers repeatedly crossed the Greenland interior skiing along a 700-km long route from east to west, acquiring precise GNSS measurements at exactly the same locations. Four such elevation profiles of the ice sheet measured in 2002, 2006, 2010 and 2015 were differenced and used to analyze the surface elevation change. Our goal is to compare such locally measured GNSS data with independent satellite observations. First, we show an agreement in the rate of elevation change between the GNSS data and satellite radar altimetry (ERS, Envisat, CryoSat-2). Both datasets agree well (2002-2015), and both correctly display local features such as an elevation increase in the central part of the ice sheet and a sharp gradual decline in the surface heights above Jakobshavn Glacier. Second, we processed satellite gravimetry data (GRACE) in order for them to be comparable with local GNSS measurements. The agreement is demonstrated by a time series at one of the measurement sites. Finally, we provide our own satellite gravimetry (GRACE, GRACE-FO, Swarm) estimate of the Greenland mass balance: first a mild decrease (2002-2007: -210 ± 29 Gt/yr), then an accelerated mass loss (2007-2012: -335 ± 29 Gt/yr), which was noticeably reduced afterwards (2012-2017: -178 ± 72 Gt/yr), and nowadays it seems to increase again (2018-2019: -278 ± 67 Gt/yr).}, language = {en} } @misc{KorthHitzigerHofmannetal., author = {Korth, Wilfried and Hitziger, Thomas and Hofmann, Uwe and Pavelka, Karel}, title = {Monitoring of surface ice height changes in 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-Inst. f{\"u}r Polar- und Meeresforschung}, address = {Bremerhaven}, issn = {1866-3192}, doi = {10.2312/BzPM_0716_2018}, pages = {S. 103}, abstract = {In 2002 a long term project for geodetic monitoring of heights and height changes was started. A series of six field campaigns was realized and the project is still running. In result there are precise surface height data available representative for a traverse between Isortoq (East Greenland) and Ilulissat (West Greenland). The measurements were carried out mainly by GNSS in static mode for points close to the camp sites and in kinematic mode for the full traverse since 2015. The data are showing an increasing of the glacier volume shrinking. Close to the rims of the ice cap in 2015 the lowering of the surface was nearly 150 \% of the value of 2002. In the middle of the traverse where the height is about 2,500 m a surface rising of 0.15 m/a changed to a more or less stable surface in 2015. All together this leads to a significant speed up of the negative volume change. Results of satellite missions like GRACE are showing a negative but not increasing mass balance of the region which was investigated. This difference might be caused in refreezing of melting water within the upper snow layers. Therefore at some representative spots density profiles close to the surface were measured and compared to older data. The density data are changed to higher values close to the surface and one can find much more ice layers into the snow. This means that out of the blue ice areas above the equilibrium zone an interpretation of height changes is difficult. A direct link between height and mass is not possible or at least biased.}, language = {en} } @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} } @misc{StoberHitzigerHeimetal., author = {Stober, Manfred and Hitziger, Thomas and Heim, Johanna and N{\"a}ke, Luisa and Hepperle, J{\"o}rg}, title = {Thirty years (1991 to 2021) ice elevation changes at Swiss Camp (West Greenland)}, series = {Polar Regions, Climate Change and Society, 28th International Polar Conference, Potsdam, 01 - 05 May 2022, German Society for Polar Research}, journal = {Polar Regions, Climate Change and Society, 28th International Polar Conference, Potsdam, 01 - 05 May 2022, German Society for Polar Research}, publisher = {Alfred-Wegener-Institut f{\"u}r Polar- und Meeresforschung}, address = {Bremerhaven}, issn = {1866-3192}, doi = {10.57738/BzPM_0762_2022}, pages = {S. 145}, abstract = {Since 1991 a long-term project exists for investigation of ice elevation change, ice flow velocity and deformation.at Swiss Camp (West Greenland, inland ice, 80 km from Ilulissat). The site was measured by the author with precise geodetic GNSS measurements on ground since 1991 until 2014 by 12 campaigns, and studied in relation to climatic indicators. In spring 2012 an expedition of the HEIM group traversed the Greenlandic inland ice from East to West. They conducted GNSS measurements along their entire route in order to continue the former measurements of KORTH 2002 and later by HITZIGER. Motivated by the author the HEIM expedition could also re-measure completely the research area at Swiss Camp in end of May 2021. Here we report about the results in context of former campaigns. The 2021 GNSS measurements were performed by a Trimble R12 receiver mounted on a sledge which was transported over the snow surface to the old stake positions. Together with kinematical measurements of all path ways the current heights were used to determine the elevation changes by digital elevation models and 48 single point comparisons. Together with the old results from 1991 to 2014 by the author the current elevation changes now result in a unique long-term 30-year time series of elevation changes from precise geodetic ground measurements on the Greenlandic ice sheet. During the overall observation period from 1991 to 2021 the ice height decreased by 19.3 meter. The new results show that in the period from 2014 to 2015 until 2021 the ice height is still distinctly decreasing, but less than 2006 to 2014. The peak was reached in 2011-2014 with 1,4 m/year. Since 2014 to 2021 the decrease in height was 0.9 m/year on average. These results are discussed together with climatic indicators. Air temperature and pdd-values correlate well with these elevation changes and show lower melting rates in this period. This is agreeing with mass balance results from satellite observations (GRACE resp. GRACE-FO). So the locally derived height changes from geodetic ground measurements confirm the large-scale satellite results.}, language = {en} } @misc{NaekeHitzigerHeim, author = {N{\"a}ke, Luisa and Hitziger, Thomas and Heim, Johanna}, title = {Ice elevation change based on GNSS measurements along the Greenland Korth Expedition}, series = {Polar- und Meeresforschung, Polar Regions, Climate Change and Society 28th International Polar Conference Potsdam, 01 - 05 May 2022 German Society for Polar Research}, journal = {Polar- und Meeresforschung, Polar Regions, Climate Change and Society 28th International Polar Conference Potsdam, 01 - 05 May 2022 German Society for Polar Research}, publisher = {Alfred-Wegener-Institut f{\"u}r Polar- und Meeresforschung}, address = {Bremerhaven}, issn = {1866-3192}, doi = {https://doi.org/10.57738/BzPM_0762_2022}, pages = {S. 107}, abstract = {Since 2002, repetitive measurements have been taken on the southern Greenland ice sheet to study the change in ice elevation along a historical route defined by Alfred de Quervain. Until 2012, static GNSS measurements were carried out every 20 km under the responsibility of Wilfried Korth (Greenland Korth Expedition GKE). Since 2015, kinematic GNSS measurements have been recorded every second along the entire traverse from the East (near Tasiilaq) to the West (near Ilulissat). The kinematic repeat measurement took place in summer 2020, but it had to be ended prematurely and therefore the area of influence of Jakobshavn Isbr{\ae} could not be examined. Two comparison methods were used. On the one hand that of the crossing points and on the other hand that of the minimum distances. Both methods give similar results for the Greenland ice sheet. Another expedition took place in spring 2021, which kinematically measured the entire traverse. Based on this data, an estimate for the missing area from 2020 can be made and thus the comparability to the previous campaigns at the same season can be established. Likewise, the change in winter from the end of the thaw period to the beginning of it can be examined. Along the traverse, the influence of the two outlet glaciers Helheim in the East and Jakobshavn Isbr{\ae} in the West on the change in elevation is significant. In the accumulation area, a maximum gain of 2.1 m is recorded, whereas in the ablation area, a loss of up to 38.7 m occurs in the period from 2002 to 2021.}, language = {en} } @misc{HitzigerNaeke, author = {Hitziger, Thomas and N{\"a}ke, Luisa}, title = {Vergleich kinematischer GNSS-Daten des gr{\"o}nl{\"a}ndischen Eisschildes}, series = {21. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2021}, journal = {21. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2021}, editor = {Weinold, Thomas}, publisher = {Wichmann Verlag}, isbn = {978-3-87907-702-1}, pages = {201 -- 206}, abstract = {Gegenstand dieser Arbeit ist der Vergleich kinematischer GNSS-Daten. Dieser erfolgt teilautomatisiert mittels MATLAB Programmen. Um 2 Messreihen vergleichen zu k{\"o}nnen, wurde die Plattenkinematik ber{\"u}cksichtigt. Außerdem wurde durch Gl{\"a}ttung der Eingangsdaten mittels Gaußfilterung das Rauschen herausgefiltert. Es bieten sich aufgrund der speziellen Topographie des Messgebietes zwei M{\"o}glichkeiten des Vergleichs an. Betrachtet werden Punkte, die sich innerhalb eines vorgegebenen Abstandes befinden. Eine andere M{\"o}glichkeit besteht darin, Kreuzungspunkte zwischen den zu vergleichenden Profilen zu ermitteln. Beide Varianten wurden programmiert und sind gut anwendbar.}, 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} } @misc{HitzigerNaeke, author = {Hitziger, Thomas and N{\"a}ke, Luisa}, title = {GNSS-Messungen entlang der Gr{\"o}nland-Korth-Expeditionen - ein Langzeitprojekt in S{\"u}dgr{\"o}nland}, series = {22. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2023}, journal = {22. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2023}, editor = {Weinold, Thomas}, publisher = {Wichmann Verlag}, address = {Berlin}, isbn = {978-3-87907-738-0}, pages = {281 -- 287}, abstract = {Im Fr{\"u}hjahr 2021 durchquerte eine Expedition der HEIM-Gruppe das gr{\"o}nl{\"a}ndische Inlandeis von Ost nach West. Sie f{\"u}hrten GNSS-Messungen entlang ihrer gesamten Route durch, um die fr{\"u}heren Messungenvon Korth seit 2002 und sp{\"a}ter von Hitziger 2020 fortzusetzen. Entlang der Traverse der Gr{\"o}nland-Korth-Expeditionen (GKE) ist der EInfluss der beiden Auslassgletscher Helheim im Osten und Jakobshavn Isbr{\ae} im Westen auf die H{\"o}hen{\"a}nderung signifikant. Im Akkumulationsgebiet wird ein maximaler Gewinn von 2,1m verzeichnet, wohingegen im Ablationsgebiet im Zeitraum 2002 bis 2021 ein Verlust von bis zu 38,7m auftritt.}, language = {de} } @misc{PavelkaHitziger, author = {Pavelka, Karel and Hitziger, Thomas}, title = {Geod{\"a}tisches Monitoring des Knud-Rasmussen-Gletschers mittels DGM}, series = {22. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2023}, journal = {22. Internationale Geod{\"a}tische Woche Obergurgl 2023}, editor = {Weinold, Thomas}, publisher = {Wichmann Verlag}, address = {Berlin}, isbn = {978-3-87907-738-0}, pages = {309 -- 315}, abstract = {Im Rahmen der Expeditionen "Ocean Change 18/19 Turn the Page" des Polarforschers Arved Fuchs fanden zahlreiche Projekte zu den Themen Klimawandel, Verschmutzung der Meere und Ver{\"a}nderungen in der Arktis und Antarktis statt. Die wechselnden Besatzungen des umgebauten Fischkutters "Dagmar Aaen" des Eigners und Kapit{\"a}ns Arved Fuchs bestehen aus Seeleuten, Wissenschaftlern und Experten verschiedener Fachgebiete.Das hier vorgestellte geod{\"a}tische Forschungsprojekt untersucht den Knud-Rasmussen-Gletscher in Ostgr{\"o}nland mit photogrammetrischen Methoden. Mittels Leichtflugzeug eBee der Firma senseFly wurden {\"U}berfl{\"u}ge des ca. 2km x 500m großen Areals der Gletscherzunge realisiert. Ein Flug dauert etwa 30 Minuten und es wurden jeweils 160 Fotos pro Flug erzeugt. Die Auswertung der Daten erfolgt in zwei Schritten. Es wird eine Punktwolke erzeugt und dann mittels der Software Pix4D ein Digitales Gel{\"a}ndemodell generiert. Das geschieht f{\"u}r jeden {\"U}berflug gesondert. Durch den Vergleich der Gel{\"a}ndemodelle ist es m{\"o}glich, Verschiebungen und Geschwindigkeiten an verschiedenen Stellen des Gletschers zu ermitteln.}, language = {de} } @misc{StoberHitzigerNaekeetal., author = {Stober, Manfred and Hitziger, Thomas and N{\"a}ke, Luisa and Heim, Johanna and Hepperle, J{\"o}rg}, title = {Dreißig Jahre Eish{\"o}hen{\"a}nderungen am Swiss Camp (Gr{\"o}nland)}, series = {Polarforschung}, volume = {91}, journal = {Polarforschung}, issn = {2190-1090}, doi = {10.5194/polf-91-95-2023}, pages = {95 -- 104}, abstract = {Seit 1991 betreibt der Erstautor ein Projekt zur Untersuchung der Eish{\"o}hen{\"a}nderung, Fließgeschwindigkeit und Deformation mittels GNSS Bodenmessungen am Swiss Camp in der N{\"a}he der Gleichgewichtslinie im westlichen Randbereich des Gr{\"o}nl{\"a}ndischen Inlandeises. Die bisherigen Daten stammen aus 12 Kampagnen im Zeitraum 1991 bis 2014, also im Durchschnitt alle zwei Jahre. Neuerdings haben im Rahmen des Projektes „Spurensuche" verschiedene Gruppen mit Schlitten das Gr{\"o}nl{\"a}ndische Inlandeis von Ost nach West {\"u}berquert und dabei auch die Oberfl{\"a}chenh{\"o}hen bestimmt. In den Jahren 2015 und 2021 konnte auch das Gebiet Swiss Camp mit GNSS vermessen werden. Mit deren Ergebnissen konnten nun die H{\"o}hen{\"a}nderungen auf nunmehr 30 Jahre ausgedehnt werden und stellen somit ein einmaliges Langzeitprojekt dar Vor 2014 ergab sich eine stark beschleunigte H{\"o}henabnahme. Auch die H{\"o}hen{\"a}nderungen seit 2014 bis 2021 zeigen weiterhin eine deutliche H{\"o}henabnahme, jedoch weniger schnell als in den Jahren zuvor. Diese zeitlichen Variationen der H{\"o}henabnahmeraten stehen im Zusammenhang mit der Lufttemperatur im Sommer, die bis etwa 2012 einem ansteigenden Trend folgte, um in den anschließenden Jahren auf etwas niedrigerem Niveau zu bleiben. Ebenso war die Albedo in den Sommermonaten nach 2012 etwas h{\"o}her als zuvor, so dass beide Effekte f{\"u}r geringere Schmelzenergie gesorgt haben. Diese lokalen H{\"o}hen{\"a}nderungen stimmen {\"u}berein mit großr{\"a}umigen Befunden in ganz Gr{\"o}nland, die mit Schwerefelddaten der satellitengest{\"u}tzten Mission GRACE abgeleitet wurden. Insgesamt hat in den 30 Jahren die Eisoberfl{\"a}che am Swiss Camp um etwa 20 m abgenommen, das sind ca. 1.7 \% der dortigen Eism{\"a}chtigkeit.}, language = {de} }