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Markus Reinert, M.Sc.

Portrait von Markus Reinert
vor dem Leuchtturm Warnemünde (2020)
Doktorand in physikalischer Ozeanographie und Gastwissenschaftler in der Arbeitsgruppe Prozesse in Ästuaren und Küstenmeeren
 
Anschrift:
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Physikalische Ozeanographie
Seestr. 15
18119 Rostock
 
E-Mail:

Meine Publikationen am IOW

2025

  • Kanzow, T., A. Humbert, T. Mölg, M. Scheinert, M. Braun, H. Burchard, F. Doglioni, P. Hochreuther, M. Horwath, O. Huhn, M. Kappelsberger, J. Kusche, E. Loebel, K. Lutz, B. Marzeion, R. McPherson, M. Mohammadi-Aragh, M. Möller, C. Pickler, M. Reinert, M. Rhein, M. Rückamp, J. Schaffer, M. Shafeeque, S. Stolzenberger, R. Timmermann, J. Turton, C. Wekerle and O. Zeising (2025). The system of atmosphere, land, ice and ocean in the region near the 79N Glacier in northeast Greenland: synthesis and key findings from the Greenland Ice Sheet–Ocean Interaction (GROCE) experiment. The Cryosphere 19: 1789-1824, doi: 10.5194/tc-19-1789-2025
  • Mohammadi-Aragh, M., O. Zeising, M. Reinert, K. Klingbeil, A. Humbert, R. McPherson, M. Morlighem, R. Timmermann, C. Wekerle and H. Burchard (2025). Impact of Ice Topography, Basal Channels and Subglacial Discharge on Basal Melting Under the Floating Ice Tongue of 79N Glacier, Northeast Greenland. J. Adv. Model. Earth Syst. 17: e2024MS004735, doi: 10.1029/2024MS004735

2023

  • Reinert, M., M. Lorenz, K. Klingbeil, B. Büchmann and H. Burchard (2023). High-resolution simulations of the plume dynamics in an idealized 79°N Glacier Cavity using adaptive vertical coordinates. J. Adv. Model. Earth Syst. 15: e2023MS003721, doi: 10.1029/2023MS003721

2022

  • Burchard, H., K. Bolding, A. Jenkins, M. Losch, M. Reinert and L. Umlauf (2022). The vertical structure and entrainment of subglacial melt water plumes. J. Adv. Model. Earth Syst. 14: e2021MS002925, doi: 10.1029/2021MS002925
  • Roustan, J.-B., L. Pineau-Guillou, B. Chapron, N. Raillard and M. Reinert (2022). Shift of the storm surge season in Europe due to climate variability. Sci. Rep. 12: 8210, doi: 10.1038/s41598-022-12356-5

2021

  • L’Her, A., M. Reinert, S. Prants, X. Carton and M. Morvan (2021). Eddy formation in the bays of Kamchatka and fluxes to the open ocean. Ocean Dyn. 71: 601-612, doi: 10.1007/s10236-021-01449-w
  • Reinert, M., L. Pineau-Guillou, N. Raillard and B. Chapron (2021). Seasonal shift in storm surges at Brest revealed by extreme value analysis. J. Geophys. Res. Oceans 126: e2021JC017794, doi: 10.1029/2021JC017794

Meine Präsentationen am IOW

  • 2023
    • Reinert M., Lorenz M., Klingbeil K., Büchmann B., Burchard H.: Plume dynamics and melting at Greenland’s largest glacier tongue (Vortrag)
      VEPOSSSS Meeting 2023, Menai Bridge, United Kingdom, 12./13.09.2023 GROCE II; SFB-TRR
    • Reinert M., Lorenz M., Klingbeil K., Büchmann B., Burchard H.: Studying ice–ocean interactions in the 79°N Glacier fjord (Greenland) with adaptive coordinate models (Poster)
      GRC - Gordon Research Conference on Coastal Ocean Dynamics 2023, Smithfield, RI, USA, 18.-23.06.2023 GROCE II; SFB-TRR
  • 2022
    • Reinert M., Lorenz M., Klingbeil K., Burchard H.: Understanding the melting of Greenland's largest glacial ice tongue with high-resolution modelling and adaptive coordinates (Vortrag)
      EGU 2022 - European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 23.-27.05.2022 GROCE II
  • 2021
    • Reinert M., Lorenz M., Klingbeil K., Burchard H.: High-resolution modelling of ice-covered glacier fjords in Greenland (Vortrag)
      WTD - 10th Warnemünde Turbulence Days, online, 06.-09.12.2021 GROCE II

Meine Projekte am IOW

Während meiner Zeit als Doktorand am IOW war ich an den Projekten GROCE und TRR 181 beteiligt.

GROCE: Greenland ice sheet–ocean interaction

Akronym: GROCE II
Titel: Grönland Eisschild / Ozean Wechselwirkung - Vom Prozessverständnis zur Beurteilung eines gekoppelten, regionalen Systems im Wandel; Teilprojekt 9: Prozessbasierte Quantifizierung von subglazialen Schmelzraten
Webseite: https://groce.de/
Laufzeit: 01.07.2020 - 31.08.2023
Finanzierung: BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung
Kooperation: Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)
University of Bremen
Technische Universität Dresden
Universität Bonn
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Abstract:

Die Motivation dieses Verbundvorhabens besteht darin, verbesserte Vorhersagen von Klima- und Meeresspiegeländerungen zu erreichen, um dadurch politischen Entscheidungsträgern und der Gesellschaft als Ganzes das bestmögliche Fachwissen als Basis für ihr Handeln zur Verfügung zu stellen.

Diese zweite Projektphase baut auf dem Fachwissen, den Ergebnissen und den Kooperationen auf, die während der ersten Phase des Verbundvorhabens entwickelt und etabliert wurden. Das Gesamtziel besteht darin, sowohl das Verständnis der Dynamik des sich wandelnden grönländischen Systems zu verbessern als auch den gegenwärtigen und zukünftigen Verlust an Eismasse mit höherer Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu quantifizieren.

Um diese Ziele zu erreichen, bündelt das Verbundvorhaben die exzellente Expertise deutscher Forschungseinrichtungen in den Bereichen Ozeanographie, Glaziologie, Geodäsie und Atmosphärenphysik, und kombiniert in-situ Beobachtungen, Fernerkundungsdaten, Modellierung der Ozean- und Gletscherdynamik, sowie Prozesse in der Atmosphäre und der Lithosphäre über einem großen Bereich von Zeitskalen (von intrasaisonal bis zu einem Jahrhundert) und Raumskalen (wenige hundert Meter bis weniger tausend Kilometer).

Das Ziel von Teilprojekt 9 ist es, mit Hilfe idealisierter und räumlich-zeitlich hochaufgelöster Modellsimulationen Schmelzraten an der Wasser-Eis-Grenzfläche unterhalb der Eiszunge des 79°N-Gletschers (79NG) abzuschätzen. Da die dazu nötige Auflösung in realistischen gekoppelten Ozean-Eisschild-Modellen nicht erreicht werden kann, sollen physikalische Parametrisierungen und numerische Verfahren abgeleitet werden, die dann in das gekoppelte Modell von TP2 (Eisschild-Ozean-Wechselwirkung – Die Zukunft des 79°N-Gletschers) integriert werden sollen.  

TRR 181: Energy Transfers in Atmosphere and Ocean

Abstract: SFB/TRR 181 Energietransfer in der Atmosphäre und im Ozean
Webseite: http://www.trr-energytransfers.de/
Laufzeit: 01.07.2016 - 30.06.2028
Finanzierung: DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft
Kooperation: Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)
Universität Hamburg, Institut für Meereskunde
Helmholtz-Zentrum Hereon
Max-Planck-Institut für Meteorologie e.V.
Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP)
Marum - Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen
Jacobs University Bremen
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Abstract:

The energy transfers between the three dynamical regimes (small-scale turbulence, internal gravity waves and geostrophically balanced motion) are fundamental to the energy cycle of both the atmosphere and the ocean. Nonetheless, they are poorly understood and quanti fied, and their representation in state-of-the-art Earth system models is unsatisfactory. Since the interactions of the dynamical regimes ultimately link the smallest scales to the largest scales by a variety of complex processes, understanding these interactions is mandatory to construct atmosphere and ocean models and to predict climate. The current lack of understanding is refl ected by energetically inconsistent models with relatively large biases, but also paralleled by inconsistencies of a numerical and mathematical nature. We believe that it is now time to combine recent e fforts to overcome these de ficiencies, to foster new activities to understand the dynamical interactions, and to improve the consistency of ocean and atmosphere models. Through the knowledge gained in the CRC, we hope to reduce the biases and to increase the skill of atmosphere and ocean models, and ultimately to improve climate models and climate predictions. The main aims of this CRC are
i) to develop the necessary understanding of the energy transfers between the di fferent dynamical regimes of the atmosphere and the ocean,
ii) to develop, test and implement with this understanding new and consistent parameterisations in models, and
iii) to develop numerical methods featuring consistent energetics.
It is our vision to subsequently establish an energetically consistent framework of energy conversions in the climate system, and to develop physically, mathematically and numerically consistent models for both the atmosphere and the ocean.

Einführung in Python-Programmierung

Im Sommersemester 2022 habe ich während der Projektwoche des Instituts für Physik der Universität Rostock eine zweieinhalb-stündige Einführung in Python-Programmierung gegeben. Das Material dazu kann hier heruntergeladen werden:

Vortragsfolien zum Kurs

Einführung in Python (846,6 KiB)