TY - CHAP A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas A1 - Pawelka, Karel A1 - Küchenmeister, Tobias A1 - Hofmann, Uwe ED - Hanke, Klaus ED - Weinold, Thomas T1 - Klimabedingte Veränderungen des Inlandeises im südlichen Grönland T2 - 19. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2017 N2 - Zwischen 2002 und 2015 wurden fünf Expeditionen in das südliche Grönland organisiert, um Veränderungen der Eiskappe zu erfassen. Im Ergebnis liegen für eine 700 km lange Traverse präzise Höhen und Höhenveränderungen vor. Sie zeigen anschaulich die dramatischen Veränderungen 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 können. Trotzdem ist zu befürchten, dass die südliche Eiskappe in den nächsten Jahrhunderten zusammenbrechen könnte. Für belastbare Aussagen sind Messungen über lange Zeit, mindestens ein Jahrzehnt, besser deutlich mehr, erforderlich. KW - Geodäsie KW - Klimawandel KW - Grönland KW - Eishöhenänderung Y1 - 2017 SN - 978-3-87907-624-6 SP - 164 EP - 173 PB - Wichmann CY - Berlin ER - TY - GEN A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas A1 - Hofmann, Uwe A1 - Pavelka, Karel T1 - Monitoring of surface ice height changes in Greenland T2 - Polar Systems under Pressure: 27th International Polar Conference, Rostock, 25 - 29 March 2018 , German Society for Polar Research N2 - 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. Y1 - 2018 U6 - https://doi.org/10.2312/BzPM_0716_2018 SN - 1866-3192 SP - S. 103 PB - Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung CY - Bremerhaven ER - TY - GEN A1 - Stempfhuber, Werner A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas A1 - Hofmann, Uwe T1 - Glacier surface and mass balance variation in Alska ans Southern Greenland T2 - Polar Systems under Pressure: 27th International Polar Conference, Rostock, 25 - 29 March 2018 , German Society for Polar Research N2 - 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. KW - Greenland KW - Juneau Icefield Research Program (JIRP) KW - GNSS Y1 - 2018 U6 - https://doi.org/10.2312/BzPM_0716_2018 SN - 1866-3192 SP - S. 176 PB - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung CY - Bremerhaven ER - TY - GEN A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas T1 - Changes of Ice Surface Heights Between 1912 and 2017 in Southern Greenland T2 - Where the Poles come together - Abstract Proceedings Open Science Conference 19 – 23 June 2018 in Davos, Switzerland N2 - 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. KW - Polar2018 KW - SCAR/IASC Y1 - 2018 UR - https://www.scar.org/library/conferences/scar-open-science-conferences/abstracts/5075-polar2018-abstracts/ SN - 978-0-948277-54-2 VL - 2018 SP - S. 1606 PB - WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF CY - Davos, Schweiz ER - TY - GEN A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas T1 - Geodätisches Monitoring des Klimawandels in Grönland T2 - Forum : Zeitschrift des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V. N2 - Die Welt verändert sich rasant. Nicht immer in eine positive Richtung. Seit Jahren werden die Prozesse und die Folgen des Klimawandels diskutiert. Unabhängig davon, welchem Einfluss man dafür die Schuld gibt, ist unumstritten, dass es noch nie in der jüngeren Erdgeschichte, also in den letzten eine Million Jahren, einen so schnellen Wandel der Lebensbedingungen auf unserem Planeten gab. Geo- däten als »Notare der Erde« können wichtige und präzise Beiträge zur Dokumentation des Wandels leisten. Dazu gehören neben den Fern- erkundungsverfahren mit verschiedenster Technik auch bodengebundene Messungen. Diese dienen als sogenannte »ground truth« für die Fernerkundung, sind wegen ihrer Genauigkeit aber auch eigenständig verwertbar. Vor 17 Jahren, im Sommer 2002, haben die Autoren ein Klimaforschungsprojekt in Grönland begonnen. Ziel war vor allem die Bestimmung von Höhen und Höhenänderungen entlang eines Profils quer über das Inlandeis Grönlands hinweg. Zwischen Tasiilaq an der Ostküste und Ilulissat an der Westküste Grönlands 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 überhaupt, der eine Grönlandüberquerung realisiert hat, kurz danach waren auch Wegener und Koch erfolgreich. Die Vermessungsarbeiten hat 1912 ein Deutscher, der Architekt Roderich Fick, durchgeführt. Auch wenn die Genauigkeit, an den heutigen Möglichkeiten gemessen, nur relativ gering war, reizt natürlich die große Zeitdifferenz von über 100 Jahren zu einem Vergleich, der insbesondere im stark veränderlichen Randbereich der Eiskappe interessant ist. KW - GNSS KW - Höhenveränderung KW - Precise-Point-Positioning-Modus (PPP) Y1 - 2019 UR - https://www.bdvi.de/application/files/9415/6578/4912/FORUM_1-2019.pdf SN - 0342-6165 VL - 45 IS - 1 SP - 28 EP - 37 ER - TY - CHAP A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas ED - Hanke, Klaus ED - Weinold, Thomas T1 - Einfluss der lokalen Eistopographie auf die Qualität von Oberflächenhöhen aus Satellitendaten N2 - Im Sommer 2017 wurde eine Feldbeobachtungskampagne zur Ableitung von Daten über die lokale Eistopographie und deren Veränderung im Einzugsgebiet des Johan Pedersen Fjords (Ostgrönland) von den Autoren durchgeführt. Das Gebiet nahe dem Rand des Inlandeises verändert sich sehr schnell. Im Jahr 2017 wurden viele neue oder größere Gletscherspalten, komplett veränderte lokale Merkmale und einige neue oder viel größere Nunataks gefunden. Mittels kinematischem GNSS war es möglich, ein Wiederholungsprofil über die Eisoberfläche nach dem Jahr 2015 zu messen. Die Höhen sind signifikant niedriger, aber die Oberflächenstruktur ist mehr oder weniger stabil. Daher kann das dichte (kinematische) Profil verwendet werden, um ältere punktuelle Messungen zu interpolieren, die seit 2002 in dieser Region durchgeführt wurden. Eine wesentliche Ausnahme bildet das lokale Oberflächenverhalten 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 größte erreicht eine Höhe von mehr als 60 Metern über der Eisfläche. Dieser Höhenunterschied ist etwa doppelt so groß wie die Höhenänderung in der Umgebung. Eishöhenänderungen in Grönland können heute sehr effektiv aus Satellitendaten, wie z.B. der Laseraltimetrie, bestimmt werden. Im Randbereich treten allerdings starke Wechsel der Oberflächenneigungen und Höhenvariationen auf, welche die Interpretation von Altimetermessungen erschweren. KW - GNSS KW - GRACE-Mission (Gravity Recovery and Climate Experiment KW - ICESat-Mission Y1 - 2019 SN - 978-3-87907-659-8 SP - 113 EP - 120 PB - VDE Verlag CY - Innsbruck ER - TY - CHAP A1 - Hofmann, Uwe A1 - Hitziger, Thomas A1 - Stempfhuber, Werner A1 - Korth, Wilfried ED - Hanke, Klaus ED - Weinold, Thomas T1 - Vergleich von Eishöhen und Oberflächenveränderungen in Alaska und Südgrönland T2 - 20. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2019 N2 - Weltweit tritt die aktuelle Klimaentwicklung, ausgelöst durch verschiedene Einflüsse der letzten Jahre, immer mehr in den Focus der Öffentlichkeit. Die von der Menschheit verursachten klimaschädlichen Emissionen, insbesondere CO2 , führen durch den Treibhauseffekt zu einem Anstieg der Temperatur der erdnahen Atmosphäre und Änderung der Niederschläge. Als Folge der Temperaturänderungen ergeben sich unter anderem: * Verringerung des Volumens der großen Eisschilde und Gletscher * Veränderung der Fließgeschwindigkeit der Gletscher * Verschiebung der Permafrostgrenzen Besonders die Gletscher und Eisschilde reagieren sehr sensibel auf diese Klimaveränderungen und sind somit wichtige Indikatoren der ablaufenden Prozesse. Um diese beurteilen zu können, ist die Datenerfassung und wissenschaftliche Analyse der Veränderungen notwendig. Dies geschieht heute u. a. mit Verfahren der Satellitenaltimetrie und GNSS, wobei in kurzer Zeit große Flächen in cm-Genauigkeit vermessen werden. In den beiden Untersuchungsgebieten wurden Punkte mit satellitengestützen Vermessungsverfahren bestimmt. Diese Vermessungen ‚in situ‘ bestätigen die weltweite Tendenz der Verringerung der Volumen. KW - Juneau Icefield Research Program (JIRP) KW - Südgrönland KW - GNSS KW - Eisfeld Y1 - 2019 UR - https://www.uibk.ac.at/geometrie-vermessung/gruppe_vermessung_und_geoinformation/geodaetische_wochen/obergurgl_2019/beitraege/po_korth_etal.pdf SN - 978-3-87907-659-8 SP - 278 EP - 283 PB - Wichmann Verlag CY - Innsbruck ER -