<strong>Institut</strong>e of Applied Physics (Russ. Acad. Sci.), Nizhny Novgorod, Russland <strong>Institut</strong>e of Experimental Meteorology, Obninsk, Russland Central Aerological Observatory, Moscow region, Russland A.M. Feigin Y. Portnyagin P. Vargin, E. Jadin Forsvaret Forskningsinstitutt, Kjeller, Norwegen T. Blix, U.-P. Hoppe Andøya Rakettskytefelt, Andenes, Norwegen K. Adolfsen und Mitarbeiter Auroral Observatory, University of Tromsø, Tromsø, Norwegen O. Havnes, T. Hansen, C. Hall Norsk <strong>Institut</strong>t for Luftforskning, Tromsø, Norwegen G. Hansen, K. Stebel Department of Physics, University of Oslo, Norwegen E. Thrane Department of Electric & Electrical Engineering, University of Bath, Bath, UK N.J. Mitchell University of East Anglia, Norwich, UK J. M. Plane Hovemere Ltd., UK D. Rees und Mitarbeiter London School of Economics, Department of Statistics, London, UK F. Kwasniok EISCAT Scientific Association, Kiruna, Schweden M. Rietveld Swedish <strong>Institut</strong>e for Space Physics, Kiruna, Schweden S. Kirkwood, P. Dalin Department of Meteorology, Stockholm University, Schweden Centre for Research in Earth and Space Science, York University, Toronto, Ontario, Canada Department of Physics and Astronomy, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada <strong>Institut</strong>e of Space and Atmospheric Studies, University of Saskatchewan, Saskatchewan, Canada Department of Mathematical Physics, University of Adelaide, Adelaide, Australien Atmospheric and Space Physics Group, Australian Antarctic Division, Kingston, Tasmania, Australien 144 J. Gumbel M. und G. Shepherd W.K. Hocking A.H. Manson, C.E. Meek R.A. Vincent, I.M. Reid D.J. Murphy
<strong>Institut</strong>o Nazionale di Geofisica, Rom, Italien B. Zolesi International Centre for Theoretical Physics, Triest, Italien <strong>Institut</strong>e for Space Applications and Remote Sensing, National Observatory of Athens, Griechenland S.M. Radicella A. Belehaki Service d’Aéronomie, CNRS, Frankreich A. Hauchecorne, Ph. Keckut, J.P. Marcovici <strong>Institut</strong>e of Atmospheric Physics, Prag, Tschechien J. Laˇstovicka Technische Universität Graz, Österreich M. Friedrich Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, DeBilt, Niederlande J.D. Opsteegh Communication Research Laboratories, Tokyo, Japan K. Igarashi, Y. Murayama, K. Sakanoi 145
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LEIBNIZ-INSTITUT FÜR ATMOSPHÄRENP
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Inhaltsverzeichnis Liste der verwen
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44 Der Einfluss stationärer Wellen
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Vorwort Hiermit legt das IAP seinen
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Einleitung Gründungsgeschichte Auf
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Generelle Arbeitsmittel Als generel
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Drittmittelprojekte Laut seiner Ver
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Organisation des IAP (Stand: 31. 12
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Kopplung der atmosphärischen Schic
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Am IAP werden außerdem theoretisch
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1 Übersichtsartikel: Aerosole in d
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daß es eine solche Schicht erhöht
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der Troposphäre und unteren Strato
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In den Extratropen der Stratosphär
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3 Übersichtsartikel: Trends in der
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4 Übersichtsartikel: Das IAP und d
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Für diese wichtigen Prozess-Studie
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Metallschichten (z.B. Kalium oder N
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• Das Rückstreusignal bei 532 nm
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7 Erste Messungen mit dem neuen Eis
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8 Lidarmessungen und Modellierung v
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9 NLC-Messungen auf Spitzbergen (78
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10 Temperaturen und Kaliumdichten a
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11 Temperaturen, NLC und PMSE auf S
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12 Beobachtungen leuchtender Nachtw
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13 Form und Größe von Teilchen le
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14 Lidar-Messungen von Temperaturen
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15 Tägliche Temperatur-Variationen
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16 Windmessungen mit fallenden Kuge
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17 Erste in situ Turbulenzmessung i
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18 Die MIDAS/MaCWAVE Kampagne im So
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echen, in niedrigeren Höhen erreic
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Dadurch motiviert haben wir die Ele
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Die zusammenhängende Eiswolke besi
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die polaren Breiten, die im Sommer
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Aerosol-Rückstreukoeffizient @ 532
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Abb. 23.3: Oben: Prinzipielle Meß-
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Abb. 24.2: Mittlere radiale Geschwi
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25 Radaranlagen am IAP in mittleren
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26 Langzeitige Variationen von PMSE
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27 Erste simultane Beobachtungen vo
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28 Mehrfachschichten in PMSE (P. Ho
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29 Einfluss von Wind und Wellen auf
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30 Näherungsverfahren zur Ableitun
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31 Vergleiche von Turbulenzparamete
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- Seite 108 und 109: 38 Die ganztägige Gezeit in der St
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