150 8 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 2. Der allgemein postulierte starke Zusammenhang zwischen 18 O im Jahrring <strong>und</strong> im Nie<strong>der</strong>schlag konnte aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> mangelnden Datenbasis hier nicht genauer untersucht werden. Darüber lassen sich jedoch möglicherweise paläoklimatische Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> atmosphärischen Zirkulationsbedingungen erfassen. Die bereits begonnene Sammlung von Nie<strong>der</strong>schlagsproben im Untersuchungsgebiet <strong>und</strong> erste Auswertungen zur Abschätzung räumlich-zeitlicher Differenzen in den Nie<strong>der</strong>schlagsisotopenwerten müssen weitergeführt werden. 3. Der Methodenverb<strong>und</strong> <strong>der</strong> verschiedenen Jahrringparameter <strong>und</strong> <strong>der</strong> Vergleich mit an<strong>der</strong>en Proxidaten kann genauere Kenntnisse über <strong>die</strong> klimatische Steuerung <strong>der</strong> einzelnen Parameter liefern. Einen Vorschlag hierzu bietet Abbildung 8.1: Hier sind <strong>die</strong> 13 C- <strong>und</strong> <strong>Jahrringbreiten</strong>-Chronologien <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit <strong>der</strong> in Kapitel 1, Abbildung 1.2 gezeigten nordhemisphärischen Temperaturrekonstruktion von ESPER et al. (2002a) gegenübergestellt. Auf den ersten Blick zeigt sich eine hohe Ähnlichkeit im säkularen Bereich <strong>und</strong> hier vor allem in <strong>der</strong> Phase des „Mittelalterlichen Optimums“ <strong>und</strong> im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert. Offensichtlich besteht in einer über <strong>die</strong> vorliegende Arbeit hinausführenden Kombination <strong>der</strong> Jahrringparameter <strong>der</strong> Schlüssel zu einem verbesserten Verständnis <strong>der</strong> klimatischen Zusammenhänge. Auch <strong>die</strong>se Untersuchungen werden in naher Zukunft weitergeführt. Jahrringparameter (z-transformiert) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 JRB-PAK/hoch ECS-Chrono 13C-MOR/hoch 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Jahre AD Abb. 8.1: 13 C-Chronologie MOR/hoch (rot), <strong>Jahrringbreiten</strong> PAK/hoch (schwarz) <strong>und</strong> Nordhemisphärische Temperaturrekonstruktion (grau; Quelle: ESPER et al. 2002a)
LITERATURVERZEICHNIS LITERATURVERZEICHNIS AHMED, M. (1989). Tree-ring chronologies of Abies pindrow (Royle) spach, from the Himalayan Region of Pakistan. Pakistan Journal of Botany 21: 347-354. AHMED, M. & SARANGEZAI, A.T. (1991). <strong>Dendro</strong>chronological approach to estimate age and growth rate of various species from Himalayan region of Pakistan. Pakistan Journal of Botany 23: 78-89. AMANO, K. & TAIRA, A. (1992). Two-phase uplift of higher Himalayas since 17 Ma. Geology 20: 391-394. ANDERSON, W.T., BERNASCONI, S.M., MCKENZIE, J.A. & SAURER, M. (1998). Oxygen and carbon isotopic record of climate variability in tree ring cellulose (Picea abies): An example from central Switzerland (1913-1995). Journal of Geophysical Research 103 (D24): 31,625-31,636. ANDERSON, W.T., BERNASCONI, S.M., MCKENZIE, J.A., SAURER, M. & SCHWEINGRUBER, F.H. (2002). Model evaluation for reconstructing the oxygen isotopic composition in precipitation from tree ring cellulose over the last century. Chemical Geology 182: 121- 137. ANDRES, R.J., MARLAND, G., BODEN, T. & BISCHOF, S. (1996). Carbon dioxide emissions from fossil fuel consumption and cement manufacture, 1751-1991, and an estimate of their isotopic composition and latitudinal distribution. In: WIGLEY, T. & SCHIMEL, S. (Eds.): 1993 Global Change Institute. Cambridge University Press, Vol., Cambridge, New York. AYKROYD, R.G., LUCY, D., POLLARD, A.M., CARTER, A.H.C. & ROBERTSON, I. (2001). Temporal variability in the strength of proxy-climate correlations. Geophysical Research Letters 28 (8): 1559-1562. BAHRENBERG, G., GIESE, E. & NIPPER, J. (1990). Statistische Methoden in <strong>der</strong> Geographie. Bd. 1, Univariate <strong>und</strong> bivariate Statistik. Teubner Verlag,, Stuttgart, 3. Aufl., 233 S. BARRON, E.J. (1996). Climatic variation in earth history, University science books, Sausalito, Aufl., 25 S. BECKER, B. (1980). Tree-ring dating and radiocarbon calibration in South-Central Europe. Radiocarbon 22 (2): 219-226. BEERLING, D.J. & WOODWARD, F.I. (1995). Leaf stable carbon isotope composition records increased water-use efficiency of C3 plants in response to atmospheric CO2 enrichment. Functional Ecology 9: 394-401. BENDER, M., LABEYRIE, L.D. & RAYNAUD, D. (1985). Isotopic composition of atmospheric O2 in ice linked with deglaciation and global primary productivity. Nature 318: 349-352. BENDER, M.M. (1971). Variations in the 13 C/ 12 C ratios of plants in relation to the pathway of photosynthetic carbon dioxide fixation. Phytochemistry 10: 1239-1244. BERNINGER, F., SONNINEN, E., AALTO, T. & LLOYD, J. (2000). Modelling 13 C discrimination in tree rings. Global Biogeochemical Cycles 14 (1): 213-223. BERT, D., LEAVITT, S.W. & DUPOUEY, J.-L. (1997). Variations of wood 13 C and water-use efficiency of Abies Alba during the last century. Ecology 78 (5): 1588-1596. BHATTACHARYYA, A., LAMARCHE, V.C. & TELEWSKI, F.W. (1988). <strong>Dendro</strong>chronological reconaissance of the conifers of Northwestern India. Tree Ring Bulletin 48: 21-30. 151
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Dendro-Isotope und die Jahrringbrei
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Forschungszentrum Jülich GmbH Inst
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VORWORT VORWORT Die vorliegende Arb
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INHALT INHALT Vorwort III Abbildung
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INHALT 6.6 Rekonstruktion von Tempe
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 5.1 (a)
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ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 6.33 Zus
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1 EINLEITUNG 1.1 PROBLEMSTELLUNG Ab
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1 EINLEITUNG produzieren. Mit zuneh
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1.2 ZIELSETZUNG UND KONZEPTION 1 EI
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2 NATURRAUM Das Lokalklima der einz
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2.3 VEGETATION 2 NATURRAUM Großrä
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2.4 ANTHROPOGENE FAKTOREN 2 NATURRA
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4.3 KLIMADATEN 38 4 MATERIAL Die Qu
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5 METHODEN 5.1 DATENERHEBUNG 5.1.1
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