Publications

Publications using data, testing methods and/or explaining phenomena in the Rofental.

2024

Schmidt, L. K., Francke, T., Grosse, P. M., & Bronstert, A. (2024). Projecting sediment export from two highly glacierized alpine catchments under climate change: exploring non-parametric regression as an analysis tool. Hydrology and Earth System Sciences, 28(1), 139–161. https://doi.org/10.5194/hess-28-139-2024

Voordendag, A., Goger, B., Prinz, R., Sauter, T., Mölg, T., Saigger, M., & Kaser, G. (2024). A novel framework to investigate wind-driven snow redistribution over an Alpine glacier: combination of high-resolution terrestrial laser scans and large-eddy simulations. The Cryosphere, 18(2), 849–868. https://doi.org/10.5194/tc-18-849-2024

2023

Braithwaite, R. J., & Hughes, P. D. (2023). Changes in surface mass balance and summer temperature from 1961–1990 to 1991–2020 for 37 glaciers with long records. Annals of Glaciology, 1–8. https://doi.org/10.1017/aog.2023.54

Dobler, T., Hagg, W., & Mayer, C. (2023). Detection of crevassed areas with minimum geometric information: Vernagtferner case study. Journal of Glaciology, 1–11. https://doi.org/10.1017/jog.2023.12

Feng, S., Cook, J. M., Onuma, Y., Naegeli, K., Tan, W., Anesio, A. M., et al. (2023). Remote sensing of ice albedo using harmonized Landsat and Sentinel 2 datasets: validation. International Journal of Remote Sensing, 1–29. https://doi.org/10.1080/01431161.2023.2291000

Horn, K., & Horn, J. (2023). Ein weiterer Fund der Einfachen Mondraute (Botrychium simplex) in den Ötztaler Alpen (Tirol, Österreich) und zugleich ein neuer Höhenrekord der Art in Europa. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, 93, 155–159. pdf

Pilø, L., Reitmaier, T., Fischer, A., Barrett, J. H., & Nesje, A. (2023). Ötzi, 30 years on: A reappraisal of the depositional and post-depositional history of the find. The Holocene, 33(1), 112–125. https://doi.org/10.1177/09596836221126133

Schmidt, L. K., Francke, T., Grosse, P. M., Mayer, C., & Bronstert, A. (2023). Reconstructing five decades of sediment export from two glacierized high-alpine catchments in Tyrol, Austria, using nonparametric regression. Hydrology and Earth System Sciences, 27(9), 1841–1863. https://doi.org/10.5194/hess-27-1841-2023

Schuster, L., Rounce, D. R., & Maussion, F. (2023). Glacier projections sensitivity to temperature-index model choices and calibration strategies. Annals of Glaciology, 1–16. https://doi.org/10.1017/aog.2023.57

Voordendag, A., Prinz, R., Schuster, L., & Kaser, G. (2023). Brief communication: The Glacier Loss Day as an indicator of a record-breaking negative glacier mass balance in 2022. The Cryosphere, 17(8), 3661–3665. https://doi.org/10.5194/tc-17-3661-2023

Voordendag, A., Goger, B., Klug, C., Prinz, R., Rutzinger, M., Sauter, T., & Kaser, G. (2023). Uncertainty assessment of a permanent long-range terrestrial laser scanning system for the quantification of snow dynamics on Hintereisferner (Austria). Frontiers in Earth Science, 11, 1085416. https://doi.org/10.3389/feart.2023.1085416

2022

Braithwaite, R. J., & Hughes, P. D. (2022). Positive degree-day sums in the Alps: a direct link between glacier melt and international climate policy. Journal of Glaciology, 68(271), 901–911. https://doi.org/10.1017/jog.2021.140

Geist, T., Geitner, C., & Heinrich, K. (2022). The Upper Ötz Valley: High Mountain Landscape Diversity and Long Research Tradition. In C. Embleton-Hamann (Ed.), Landscapes and Landforms of Austria. World Geomorphological Landscapes. (pp. 327–340). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-92815-5_22

Goger, B., Stiperski, I., Nicholson, L., & Sauter, T. (2022). Large‐eddy simulations of the atmospheric boundary layer over an Alpine glacier: Impact of synoptic flow direction and governing processes. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 148(744), 1319-1343. https://doi.org/10.1002/qj.4263

Schmidt, L. K., Francke, T., Rottler, E., Blume, T., Schöber, J., & Bronstert, A. (2022). Suspended sediment and discharge dynamics in a glaciated alpine environment: identifying crucial areas and time periods on several spatial and temporal scales in the Ötztal, Austria. Earth Surface Dynamics, 10(3), 653–669. https://doi.org/10.5194/esurf-10-653-2022

Voordendag, A. B., Goger, B., Klug, C., Prinz, R., Rutzinger, M., & Kaser, G. (2022). THE STABILITY OF A PERMANENT TERRESTRIAL LASER SCANNING SYSTEM – A CASE STUDY WITH HOURLY SCANS. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIII-B2-2, 1093–1099. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2022-1093-2022

Zekollari, H., Huss, M., Farinotti, D., & Lhermitte, S. (2022). Ice‐Dynamical Glacier Evolution Modeling—A Review. Reviews of Geophysics, 60(2). https://doi.org/10.1029/2021RG000754

2021

Chambers, J. R., Smith, M. W., Smith, T., Sailer, R., Quincey, D. J., Carrivick, J. L., et al. (2021). Correcting for Systematic Underestimation of Topographic Glacier Aerodynamic Roughness Values From Hintereisferner, Austria. Frontiers in Earth Science, 9, 691195. https://doi.org/10.3389/feart.2021.691195

Fischer, A., & Mayer, C. (2021). The History of Glaciology in the Inner Ötztal. In A. Fowler & F. Ng (Eds.), Glaciers and Ice Sheets in the Climate System. The Karthaus Summer School Lecture Notes (pp. 497–517). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42584-5_20

Geissler, J., Mayer, C., Jubanski, J., Münzer, U., & Siegert, F. (2021). Analyzing glacier retreat and mass balances using aerial and UAV photogrammetry in the Ötztal Alps, Austria. The Cryosphere, 15(8), 3699–3717. https://doi.org/10.5194/tc-15-3699-2021

Voordendag, A. B., Goger, B., Klug, C., Prinz, R., Rutzinger, M., & Kaser, G. (2021). AUTOMATED AND PERMANENT LONG-RANGE TERRESTRIAL LASER SCANNING IN A HIGH MOUNTAIN ENVIRONMENT: SETUP AND FIRST RESULTS. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, V-22021, 153–160. https://doi.org/10.5194/isprs-annals-V-2-2021-153-2021

Žebre, M., Colucci, R. R., Giorgi, F., Glasser, N. F., Racoviteanu, A. E., & Del Gobbo, C. (2021). 200 years of equilibrium-line altitude variability across the European Alps (1901−2100). Climate Dynamics, 56(3–4), 1183–1201. https://doi.org/10.1007/s00382-020-05525-7

2020

Mott, R., Stiperski, I., & Nicholson, L. (2020). Spatio-temporal flow variations driving heat exchange processes at a mountain glacier. The Cryosphere, 14(12), 4699–4718. https://doi.org/10.5194/tc-14-4699-2020

Sauter, T., Arndt, A., & Schneider, C. (2020). COSIPY v1.3 – an open-source coupled snowpack and ice surface energy and mass balance model. Geoscientific Model Development, 13(11), 5645–5662. https://doi.org/10.5194/gmd-13-5645-2020

Smith, T., Smith, M. W., Chambers, J. R., Sailer, R., Nicholson, L., Mertes, J., et al. (2020). A scale-dependent model to represent changing aerodynamic roughness of ablating glacier ice based on repeat topographic surveys. Journal of Glaciology, 66(260), 950-964. https://doi.org/10.1017/jog.2020.56

2019

Heilig, A., Wendleder, A., Schmitt, A., & Mayer, C. (2019). Discriminating Wet Snow and Firn for Alpine Glaciers Using Sentinel-1 Data: A Case Study at Rofental, Austria. Geosciences, 9(2), 69. https://doi.org/10.3390/geosciences9020069

Maussion, F., Butenko, A., Champollion, N., Dusch, M., Eis, J., Fourteau, K., et al. (2019). The Open Global Glacier Model (OGGM) v1.1. Geoscientific Model Development, 12(3), 909–931. https://doi.org/10.5194/gmd-12-909-2019

Stocker-Waldhuber, M., Fischer, A., Helfricht, K., & Kuhn, M. (2019). Long-term records of glacier surface velocities in the Ötztal Alps (Austria). Earth System Science Data, 11(2), 705–715. https://doi.org/10.5194/essd-11-705-2019

Wijngaard, R. R., Steiner, J. F., Kraaijenbrink, P. D. A., Klug, C., Adhikari, S., Banerjee, A., et al. (2019). Modeling the Response of the Langtang Glacier and the Hintereisferner to a Changing Climate Since the Little Ice Age. Frontiers in Earth Science, 7, 143. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00143

Zolles, T., Maussion, F., Galos, S. P., Gurgiser, W., & Nicholson, L. (2019). Robust uncertainty assessment of the spatio-temporal transferability of glacier mass and energy balance models. The Cryosphere, 13(2), 469–489. https://doi.org/10.5194/tc-13-469-2019

2018

Klug, C.; Bollmann, E.; Galos, S. P.; Nicholson, L.; Prinz, R.; Rieg, L.; Sailer, R.; Stötter, J.; Kaser, G. (2018): Geodetic reanalysis of annual glaciological mass balances (2001–2011) of Hintereisferner, Austria. The Cryosphere, 12(3), 833-849. https://doi.org/10.5194/tc-12-833-2018, 2018

Hanzer, F., Förster, K., Nemec, J. and Strasser, U. (2018): Projected hydrological and cryospheric impacts of 21st century climate change in the Ötztal Alps (Austria) simulated using a physically based approach, Hydrology and Earth System Sciences, 22, 1593-1614, https://dx.doi.org/10.5194/hess-22-1593-2018.

Rott, H., Shi, J., Xiong, C., Cui, Y. 2018. Snow Properties From Active Remote Sensing Instruments. In S. Liang (Ed.), Comprehensive Remote Sensing, 4, 237–257. Oxford: Elsevier. ISBN: 9780128032206.

Schmieder, J.; Marke, T. and Strasser, U. (2018): Wo kommt das Wasser her? Tracerbasierte Analysen im Rofental (Ötztaler Alpen, Österreich) Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 70, 507. https://doi.org/10.1007/s00506-018-0502-8

Schmieder, J., Garvelmann, J. , Marke, T. and Strasser, U. (2018): Spatio-temporal tracer variability in the glacier melt end-member – How does it affect hydrograph separation results?, Hydrological Processes, 32, 1828–1843, https://dx.doi.org/10.1002/hyp.11628

Strasser, U.; Marke, T.;, Braun, L.; Escher-Vetter, H.; Juen, I.; Kuhn, M.; Maussion, F.; Mayer, C.; Nicholson, L.; Niedertscheider, K.; Sailer, R.; Stötter, J.; Weber, M.; and Kaser, G. (2018): The Rofental: a high Alpine research basin (1890–3770 m a.s.l.) in the Ötztal Alps (Austria) with over 150 years of hydrometeorological and glaciological observations, Earth System Science Data, 10, 151-171, https://doi.org/10.5194/essd-10-151-2018

2017

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Roe, G. H., Baker, M. B., & Herla, F. (2017). Centennial glacier retreat as categorical evidence of regional climate change. Nature Geoscience, 10(2), 95–99. https://doi.org/10.1038/ngeo2863

2016

Schmieder, J., Hanzer, F., Marke, T., Garvelmann, J., Warscher, M., Kunstmann, H. and Strasser, U. (2016): The importance of spatio-temporal snowmelt variability for isotopic hydrograph separation in a high-elevation catchment, Hydrology and Earth System Sciences, 20, 5015-5033, https://dx.doi.org/10.5194/hess-20-5015-2016.

Hanzer, F., Helfricht, K., Marke, T. and Strasser, U. (2016): Multi-level spatiotemporal validation of snow/ice mass balance and runoff modeling in glacierized catchments, The Cryosphere, 10, 1859–1881, http://dx.doi.org/10.5194/tc-10-1859-2016.

2015

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2014

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Schöber, J.; Schneider, K.; Helfricht, K.; Schattan, P.; Achleitner, S.; Schöberl, F. and Kirnbauer, R. (2014): Snow cover characteristics in a glacierized catchment in the Tyrolean Alps - Improved spatially distributed modelling by usage of Lidar data, Journal of Hydrology, 519, Part D, 3492-3510. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.12.054

2013 

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Arneitz, P., Meurers, B., Ruess, D., Ullrich, C., Abermann, J., & Kuhn, M. (2013). Gravity effect of glacial ablation in the Eastern Alps – observation and modeling. The Cryosphere, 7(2), 491–498. https://doi.org/10.5194/tc-7-491-2013

Fischer, A. and Hartl, L. (2013): Langzeitmonitoring von Gletschermassenbilanzen und -längenänderungen in Tirol. In: Klima, Wetter, Gletscher im Wandel. Alpine Forschungsstelle Obergurgl - Band 3 (E.-M. Koch, B. Erschbamer Hg.; Innsbruck University Press), 31-48. pdf

Fischer, A. (2013): Long term monitoring of glacier mass balance and length changes in Tyrol as a base for glacier foreland succession studies. Plant Ecology & Diversity, 6, 537-547. DOI: 10.1008/17550874.2011.568529

2012

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Bollmann, E.; Sailer, R.; Briese, C.; Stötter, J. and Fritzmann, P. (2011): Potential of airborne laser scanning for geomorphologic feature and process detection and quantifications in high alpine mountains. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 55(2), 83-104.  https://doi.org/10.1127/0372-8854/2011/0055S2-0047 

Fischer, A. (2011): Comparison of direct and geodetic mass balances on a multi-annual time scale. The Cryosphere, 5, 107-124. https://doi.org/10.5194/tc-5-107-2011

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Fischer, A. (2010): Glaciers and climate change: Interpretation of 50 years of direct mass balance of Hintereisferner, Global and Planetary Change, 71, 13-26. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2009.11.014

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Paul, F.; Escher-Vetter, H. and Machguth, H. (2009): Comparison of mass balances for Vernagtferner, Oetzal Alps, as obtained from direct measurements and distributed modeling. Annals of Glaciology, 50,169-177. https://doi.org/10.3189/172756409787769582 

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2004

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