Description: Dieses Projekt zielt darauf ab, das grundlegende Verständnis der physikalischen Prozesse zu verbessern, die in stratiformen Mischphasenwolken auftreten, d.h. in dünnen Schichtwolken, die durch das gleichzeitige Vorhandensein von unterkühlten Wolkentröpfchen und Eiskristallen gekennzeichnet sind. Diese Art von Wolken hat einen großen Einfluss auf Wetter und Klima. So wird zum Beispiel angenommen, dass stratiforme Mischphasenwolken in der Arktis ein Schlüsselfaktor in Bezug auf die Erwärmung der Arktis sind.Obwohl das Wissen über stratiforme Mischphasenwolken in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat, sind die relevanten mikrophysikalischen Prozesse und Wechselwirkungen immer noch schlecht verstanden und quantifiziert. Zum Beispiel sind zentrale Fragen offen, wie im Allgemeinen turbulente Temperatur- und Sättigungsschwankungen die Bildung und das diffusive Wachstum von Eiskristallen beeinflussen und wie im Speziellen die Wolkenturbulenz in stratiformen Mischphasenwolken diese mikrophysikalischen Prozesse beeinflusst.Im Rahmen des beantragten Projekts wird eine Kombination aus Laborstudien, numerischen Simulationen und atmosphärischen Beobachtungen eingesetzt, um diese Fragen zu beantworten. Die Kombination dieser drei Methoden birgt ein großes Potenzial, unser grundlegendes Verständnis über das Verhalten von stratiformen Mischphasenwolken und ihre Rolle in Wetter und Klima zu erweitern.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Bewölkung
?
Fischer-Tropsch-Verfahren
?
Arktis
?
Studie
?
Spezies
?
Wetter
?
Physikalischer Vorgang
?
Wolkenbildung
?
Bram-Verfahren
?
Temperaturanstieg
?
Region:
Nordrhein-Westfalen
Bounding boxes:
6.76339° .. 6.76339° x 51.21895° .. 51.21895°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2022-01-01 - 2025-08-17
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Influence of turbulence on ice crystal formation and diffusional growth by the example of stratiform mixed-phase clouds (TINIA)
Description: This project aims at improving the fundamental understanding of physical processes occurring in stratiform mixed-phase clouds, i.e., thin layer clouds characterized by co-existing supercooled liquid droplets and ice crystals. This type of clouds has a large impact on weather and climate. For example, Arctic stratiform mixed-phase clouds are thought to be a key factor in terms of Arctic warming.Although the knowledge about stratiform mixed-phase clouds has increased significantly during the last decades, relevant microphysical processes and interactions are still poorly understood and ill quantified. For example, crucial questions remain on how, in general, turbulent fluctuations in temperature and saturation influence the formation and diffusional growth of ice crystals and how, in particular, cloud (top) turbulence in stratiform mixed-phase clouds influences these microphysical processes.In the scope of this proposed project, a combination of laboratory studies, numerical simulations and atmospheric observations will be applied to answer these questions. The combination of these three methods comprises great potential for progressing our fundamental understanding concerning the behaviour of stratiform mixed-phase clouds and their roles in both weather and climate.
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