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2 Gr<strong>und</strong>lagenTrofimovas Untersuchungen liefern die besten Ergebnisse <strong>für</strong> 0.40 ≤ b ≤ 0.48, aber leidersind die zugehörigen Werte <strong>für</strong> die Konstante c in ihrer Arbeit nicht dokumentiert (Siemer,1988). Also müssen die Konstanten b <strong>und</strong> c aus Messungen, bei denen Energiebilanz <strong>und</strong>Albedo gleichzeitig ermittelt wurden, abgeleitet werden.In Blöschl et al. (1987) wird der folgende Ansatz unter Berücksichtigung der EinflussgrößenSchneedichte, Schneealter, Sonnenhöhe <strong>für</strong> die Albedo verwendet. Dabei entsprichtder Faktor f Schneealter dem aging curve approach.a = a 0 · f Dichte · f Schneealter · f Sonnenhöhe (2.21)a 0 = 0.9f Dichte = 1.06 − 0.0006 · ρ sf Schneealter ={0.7 + 0, 3 · e −0,1·ts1.0 ρ < 0, 4 oder B ≥ 0.8f Sonnenhöhe =0.85 + 0.4 · e −0.03·ψ ρ ≥ 0.4 <strong>und</strong> B < 0.8a Albedo der Schneedecke [-]a 0 Albedo bei bestimmten Bedingungen [-]B Bewölkung [-]t s Alter der Schneeoberfläche [d]ρ s Dichte des Schneepakets [kg/m 3 ]ψ Winkel zwischen Sonne <strong>und</strong> Schneeoberfläche [°]Segal et al. (1991) geben eine Parametrisierung der Albedo in Abhängigkeit des Einfallswinkelsder Sonne an. Durch die Betrachtung von nur kurzen Zeiträumen (wenigeSt<strong>und</strong>en) werden keine Einflüsse aus Schneealter, Veränderung der Korngröße oder Dichteberücksichtigt.a = 0.5 · (a vo + a io ) + 0.32 · f(θ z ) (2.22)mitf(θ z ) = 1 ()b · b + 1− 11 + 2 · b · cosθ z(2.23)b ={20 wenn cosθz > 0.5f(θ z ) =f(θ z = 80°) wenn θ z > 80 °a Albedo von Schnee [-]a vo Albedo bei ≤ 0.7 µm Wellenlänge [-]a io Albedo bei > 0.7 µm Wellenlänge [-]θ z Zenitwinkel [°]26

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