TY - THES A1 - Myers, Parker T1 - Exploring Transboundary Water Dependencies: Identifying the Berlin–Brandenburg Precipitationshed N2 - Developing a deeper understanding of the interconnected atmospheric systems distributing the Earth's water resources is critical for managing scarce water supplies and maintaining water security in a changing climate. This study identifies and analyzes Berlin–Brandenburg’s precipitationshed, the primary evaporative moisture sources contributing to regional rainfall, using the WAM2layers moisture tracking model with ERA5 reanalysis data for the period 2000–2024. By analyzing both seasonal patterns and interannual variability, including anomalous years marked by droughts and excessive rainfall, the study explores shifts in the balance between oceanic and terrestrial sources of moisture. Findings reveal a seasonally dynamic but stable precipitationshed: the North Atlantic Ocean dominates in winter, while terrestrial contributions from Germany, France, Poland, and the United Kingdom intensify during warmer months. Hydroclimatic extremes disrupt seasonal norms by reshaping the spatial distribution and relative intensity of key moisture sources, at times amplifying marine influence or reinforcing terrestrial recycling, depending on the nature and timing of the event. This is the first study to explicitly map Berlin–Brandenburg’s precipitationshed and assess the spatio-temporal consistency of its sources. The results highlight the need to embed atmospheric moisture transport considerations into transboundary water governance frameworks, recognizing that land-use decisions and ecosystem management in both local and distant source regions directly influence regional water availability. As climate variability intensifies, coordinated action across these spatially connected landscapes will be essential to safeguard long-term water security. N2 - Die Entwicklung eines tieferen Verständnisses der verbundenen atmosphärischen Systeme, die die Wasserressourcen der Erde verteilen, ist entscheidend für das Management begrenzter Wasservorräte und die Aufrechterhaltung der Wassersicherheit in einem sich wandelnden Klima. Diese Studie identifiziert und analysiert das Precipitationshed von Berlin–Brandenburg, die wichtigsten Verdunstungs Quellen, die zu den regionalen Niederschlägen beitragen, unter Verwendung des Feuchtigkeitsverfolgungsmodells WAM2layers mit ERA5 Reanalysedaten für den Zeitraum 2000–2024. Durch die Analyse sowohl saisonaler Muster als auch interannueller Variabilität, einschließlich anomaler Jahre, die durch Dürren und übermäßige Niederschläge gekennzeichnet sind, untersucht die Studie Verschiebungen im Gleichgewicht zwischen ozeanischen und terrestrischen Feuchtigkeitsquellen. Die Ergebnisse zeigen ein saisonal dynamisches, aber insgesamt stabiles Precipitationshed: Der Nordatlantik dominiert im Winter, während in den wärmeren Monaten die terrestrischen Beiträge aus Deutschland, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich zunehmen. Hydroklimatische Extreme stören die saisonalen Normen, indem sie die räumliche Verteilung und relative Intensität wichtiger Feuchtigkeitsquellen verändern und je nach Art und Zeitpunkt des Ereignisses entweder den marinen Einfluss verstärken oder die terrestrische Wiederverwertung intensivieren. Dies ist die erste Studie, die die Niederschlagsverteilung in Berlin-Brandenburg explizit kartiert und die räumlich-zeitliche Konsistenz ihrer Quellen bewertet. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Überlegungen zum atmosphärischen Feuchtigkeitstransport in grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftungsrahmen einzubetten, wobei anerkannt wird, dass Landnutzungsentscheidungen und das Ökosystemmanagement sowohl in lokalen als auch in entfernten Quellregionen direkten Einfluss auf die regionale Wasserverfügbarkeit haben. Mit zunehmender klimatischer Variabilität wird eine koordinierte Zusammenarbeit über diese räumlich verbundenen Landschaften hinweg entscheidend sein, um die langfristige Wassersicherheit zu gewährleisten. KW - Precipitationshed KW - Atmospheric moisture transport KW - WAM2layers model KW - ERA5 reanalysis data KW - Berlin–Brandenburg region Y1 - 2025 U6 - http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:kobv:eb1-opus-10121 ER -