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By Thomas Foken

Gegenstand des Buches sind die hundert bis tausend Vorgänge im unmittelbaren Lebensraum des Menschen, additionally in den unteren hundert bis tausend Metern der Atmosphäre und in räumlichen Einheiten von nur einigen Kilometern Ausdehnung. Dieser mikrometeorologische Raum wird in Büchern der allgemeinen Meteorologie nur wenig berücksichtigt. Damit bietet das Buch Grundlagen insbesondere für angewandte meteorologische Fachgebiete wie Biometeorologie, Agrarmeteorologie, Hydrometeorologie, Umweltmeteorologie und technische Meteorologie sowie für die Biogeochemie. Ein wichtiger Schwerpunkt sind die Transportprozesse und Stoffflüsse zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche, wobei bewachsene und heterogene Unterlagen besondere Beachtung finden.

Der Autor behandelt die Teilgebiete Theorie, Messtechnik, experimentelle Verfahren und Modellierung so, dass sie jeweils auch eigenständig für Lehre, Forschung und Praxis genutzt werden können.
Neuerungen gegenüber der zweiten Auflage sind Aktualisierungen und kleinere Ergänzungen in allen Kapiteln sowie inhaltliche Erweiterungen bei hoher crops, Windenergie, Stadtmeteorologie, Landnutzungsänderungen und Bedeutung der Mikrometeorologie bei Fragen des Klimawandels.

Thomas Foken ist Professor im Ruhestand für Mikrometeorologie an der Universität Bayreuth.

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Springer Fachmedien, Wiesbaden Oke TR (1987) Boundary layer climates. Methuen, New York Oncley SP, Foken T, Vogt R, Kohsiek W, DeBruin HAR, Bernhofer C, Christen A, van Gorsel E, Grantz D, Feigenwinter C, Lehner I, Liebethal C, Liu H, Mauder M, Pitacco A, Ribeiro L, Weidinger T (2007) The energy balance experiment EBEX-2000, part I: Overview and energy balance. Bound-Lay Meteorol 123:1–28 Orlanski I (1975) A rational subdivision of scales for atmospheric processes. Bull Am Meteorol Soc 56:527–530 Persson POG, Fairall CW, Andreas EL, Guest PS, Perovich DK (2002) Measurements near the atmospheric surface flux group tower at sheba: Near-surface conditions and surface energy budget.

0,0001 bis 10 Hz (Abb. 12). Der Transport von Energie und Beimengungen ist Gegenstand der Mikrometeorologie. Von besonderer Bedeutung ist der Tra¨gheitsbereich, in dem isotrope Turbulenz vorherrscht und ein konstanter Abfall der Energiedichte mit der Frequenz vorhanden ist. In diesem Bereich von ca. 0,01 bis 5 Hz gibt es keine bevorzugte Richtung fu¨r die Bewegung der Turbulenzelemente. Die Energieabnahme durch den Zerfall großer Turbulenzelemente in kleinere erfolgt in wohl definierter Weise nach dem Kolmogorov’schen „–5/3-Gesetz“ (Kolmogorov 1941b), das aussagt, dass die Energiedichte um 5 Gro¨ßenordnungen abnimmt, wenn die Frequenz um 3 Gro¨ßenordnungen zunimmt.

Der fu¨hlbare Wa¨rmestrom ist die Ursache fu¨r die Erwa¨rmung der Luft, die somit beginnend an der Unterlage von unten nach oben stattfindet und insgesamt eine Schicht von wenigen 100 m an einem Tag erreicht. a. Abschn. 8) am Erdboden ausgeglichen: ÀQ*s ¼ QH þ QE þ QG þ ΔQs ð1:1Þ Die Energiebilanzgro¨ßen werden als Strahlungs- bzw. Energieflussdichten (Bird et al. 1). Es wird dabei folgende Konvention angewandt: Strahlungs- und Energiestro¨me werden positiv angesetzt, wenn sie von der Erdoberfla¨che Energie abfu¨hren (in die Atmospha¨re oder in den Boden), anderenfalls sind sie negativ.

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