{"id":538,"date":"2016-10-31T09:06:15","date_gmt":"2016-10-31T07:06:15","guid":{"rendered":"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/?p=538"},"modified":"2022-01-24T16:50:42","modified_gmt":"2022-01-24T14:50:42","slug":"fernerkundung-der-meeresoberflaeche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/en\/fernerkundung-der-meeresoberflaeche\/","title":{"rendered":"Fernerkundung der Meeresoberfl\u00e4che"},"content":{"rendered":"\n<p>(Dieser Blog wurde von Sophia Brumer geschrieben. Die aus Deutschland stammende Doktorandin arbeitet zur Zeit am Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University)&#8230;vielen Dank Sophia!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignnone is-resized\"><a href=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S1a.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S1a-300x183.png\" alt=\"s1a\" class=\"wp-image-540\" width=\"382\" height=\"233\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S1a-300x183.png 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S1a.png 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 382px) 100vw, 382px\" \/><\/a><figcaption>Polarimeter und Infrarot Kameras auf dem \u201cMonkey deck\u201d der FS Falkor. Auch im linken Bild zu sehen ist der CAT und SNIFFLE der ICBM Gruppe.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>W\u00e4hrend die ICBM Gruppe Seewasser sch\u00f6pft um Proben zu sammeln, studieren wir, bzw. die Gruppe vom Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, die Meeresoberfl\u00e4che aus der Ferne mit Hilfe von Kameras. Es handelt sich dabei um eine Infrarot Kamera und einem Polarimeter.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Das Polarimeter besteht aus vier monochromatischen Kameras, die Bilder von 4 verschieden Orientationen der Lichtwellen aufnehmen. Diese Bilder erm\u00f6glichen uns die Meeresoberfl\u00e4che zu messen und dadurch Kapillarwellen zu studieren.&nbsp;Kapillarwellen sind Zentimeter lang und&nbsp;machen die Oberfl\u00e4chenrauheit aus. Diese kann durch Mikrowellen-Fernerkundungssensoren von Satelliten gemessen werden und wird dann f\u00fcr die Bestimmung von ozeanographischen und meteorologischen Eigenschaften wie z.B. Wind benutzt. Die Oberfl\u00e4chenrauheit spielt auch eine wichtige Rolle in Prozessen an der Schnittstelle zwischen Wasser und Luft, welche das Wachstum und den Zerfall von Windwellen kontrollieren, sowie den Transfer von Gasen und Energie. Die Dynamik von Kapillarwellen ist von der Oberfl\u00e4chenspannung abh\u00e4ngig. Da die Oberfl\u00e4chenspannung durch die chemische und biologische Zusammensetzung der Meeresoberfl\u00e4che bestimmt wird, ist es wichtig die Analysen der Proben mit den Daten des Polarimeters gemeinsam zu studieren. So k\u00f6nnen wir verstehen wie organische Filme Kapillarwellen beeinflussen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignnone\"><a href=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"68\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S2-300x68.jpg\" alt=\"s2\" class=\"wp-image-541\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S2-300x68.jpg 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S2-1024x233.jpg 1024w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S2.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption>Kommandozentrale der Gruppe vom Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University (im Photo: Sophia Brumer und Carson Witte, nicht im Bild: Dr. Christopher Zappa und Scott Brown).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Infrarotkamera wird erg\u00e4nzend genutzt um die Temperatur in der Meeresoberfl\u00e4che zu messen. Diese Temperatur ist durch den W\u00e4rmefluss zwischen der Atmosph\u00e4re und dem Wasser &nbsp;gek\u00fchlt. Sie ist deshalb typischerweise ein paar hundertstel eines Grades k\u00fchler als die gemischte Schicht im oberen Teil der Wassers\u00e4ule. Weil das k\u00e4ltere Meeresoberfl\u00e4chenwasser mehr dicht ist sinkt es und w\u00e4rmeres Wasser wird durch Konvektion zur Meeresoberfl\u00e4che gebracht.&nbsp; Das Umwelzen an der Meeresoberfl\u00e4che kann auch durch Wellenbrechen geschehen und erzeugt St\u00f6rungen in der Temperatur der Meeresoberfl\u00e4che, und diese sind in Infrarotbildern deutlich erkennbar. Somit ist eine Str\u00f6rung in den Infrarotdaten mit der Turbulenz an der Oberfl\u00e4che verbunden. Durch diesen Zusammenhang k\u00f6nnen wir studieren wie die Turbulenz von organischen Filmen ged\u00e4mpft wird.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignnone\"><a href=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S3.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"http:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S3-300x225.jpg\" alt=\"OLYMPUS DIGITAL CAMERA\" class=\"wp-image-542\" srcset=\"https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S3-300x225.jpg 300w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S3-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/icbm-auf-see.uni-oldenburg.de\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/S3.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption>Die Gruppe vom Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University (von Links: Sophia Brumer, Carson Witte, Scott Brown und Christopher Zappa)<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Dieser Blog wurde von Sophia Brumer geschrieben. 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