Meteorologie (WE 3)
Meteorologische Spezialthemen (STO 2008, 2013, 2019)
E18g-
Meteorologische Spezialthemen für Studierende des M.Sc. Meteorologie
E18gA1.1-
24304130
Praktikum
P - Angewandte Programmierung für die Wettermodellierung (Ingo Kirchner)
Zeit: Do 16:00-18:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details (Erster Termin: 16.10.2025)
Ort: 059 PC-Pool 1 (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragter Dr. Ingo Kirchner: ingo.kirchner@fu-berlin.de
Zugangsvoraussetzungen: Mindestens ein Modul aus dem Studienbereich „Numerische Modellierung“ wurde erfolgreich absolviert.Qualifikationsziele: Die Studierenden erlernen eine höhere Programmiersprache (z. B. FORTRAN) und bekommen einen tiefen Einblick in den Aufbau eines atmosphärischen Zirkulationsmodells.
Inhalte: Eine höhere Programmiersprache (z. B. FORTRAN, was für die meisten numerischen Zirkulationsmodelle verwendet wird) wird trainiert und für die Anpassung eines Zirkulationsmodells angewendet. Am Beispiel idealisierter Experimente werden Modifikationen an dem Modell implementiert. Gleichzeitig wird der Umgang mit verschiedenen Entwicklungswerkzeugen wie Versionierung eines Softwareprojektes geübt.
-
24304201
Vorlesung
V - Luftchemie (Martijn Schaap, Timothy Butler)
Zeit: Blockkurs (V+Ü+S) vom 23.02.-04.03.2026, 10-17 Uhr inkl. Pausen. (Erster Termin: 23.02.2026)
Ort: 041 Alter Hörsaal + 059 PC-Pool 1 (Carl-Heinr.-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Dr. Martijn Schaap: martijn.schaap@met.fu-berlin.de
- Blockkurs (V+Ü+S) vom 23.02.-04.03.2026, 10-17 Uhr inkl. Pausen.
- Studierende der Master-Studienordnung 2008 müssen Übung + Seminar absolvieren.
Zugangsvoraussetzungen: Keine.
Qualifikationsziele: Die Studierenden besitzen grundlegendes Wissen über die chemische Zusammensetzung der Stratosphäre und der Troposphäre. Sie kennen die Rolle der Luftchemie für die Luftqualität und für Klimaänderungen und sind in der Lage, Literatur auf diesem Gebiet zu verstehen und zu bewerten bzw. zu beurteilen. Sie kennen die Grundlagen der meteorologisch-chemischen numerischen Modellierung und können diese anwenden.
Inhalte:
– Einblick in die chemische Zusammensetzung der natürlichen Erdatmosphäre im Verhältnis zu der anderer Planeten,– Gestörte chemische Zusammensetzung der Stratosphäre,
– Gestörte chemische Zusammensetzung der Troposphäre: Gasphasenchemie und Aerosole,
– Messungen, deren Interpretation und speziell die Modellierung von Luftchemie/Meteorologie,
– Beispiele von Untersuchungen auf diesem Gebiet in Europa und auch in globaler Sicht.
-
24304202
Übung
Ü - Luftchemie (Martijn Schaap, Timothy Butler)
Zeit: Blockkurs (V+Ü+S) vom 23.02.-04.03.2026, 10-17 Uhr inkl. Pausen. (Erster Termin: 23.02.2026)
Ort: 041 Alter Hörsaal + 059 PC-Pool 1 (Carl-Heinr.-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Dr. Martijn Schaap: martijn.schaap@met.fu-berlin.de
- Blockkurs (V+Ü+S) vom 23.02.-04.03.2026, 10-17 Uhr inkl. Pausen.
- Studierende der Master-Studienordnung 2008 müssen Übung + Seminar absolvieren.
Zugangsvoraussetzungen: Keine.
Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten besitzen grundlegendes Wissen über die chemische Zusammensetzung der Stratosphäre und der Troposphäre. Sie kennen die Rolle der Luftchemie für die Luftqualität und für Klimaänderungen und sind in der Lage, Literatur auf diesem Gebiet zu verstehen und zu bewerten bzw. zu beurteilen. Sie kennen die Grundlagen der meteorologisch-chemischen numerischen Modellierung und können diese anwenden.
Inhalte:
– Einblick in die chemische Zusammensetzung der natürlichen Erdatmosphäre im Verhältnis zu der anderer Planeten,– Gestörte chemische Zusammensetzung der Stratosphäre,
– Gestörte chemische Zusammensetzung der Troposphäre: Gasphasenchemie und Aerosole,
– Messungen, deren Interpretation und speziell die Modellierung von Luftchemie/Meteorologie,
– Beispiele von Untersuchungen auf diesem Gebiet in Europa und auch in globaler Sicht.
-
24304211
Seminar
S - Luftchemie (Martijn Schaap, Timothy Butler)
Zeit: Blockkurs (V+Ü+S) vom 23.02.-04.03.2026, 10-17 Uhr inkl. Pausen. (Erster Termin: 02.03.2026)
Ort: 041 Alter Hörsaal + 059 PC-Pool 1 (Carl-Heinr.-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Dr. Martijn Schaap: martijn.schaap@met.fu-berlin.de
- Blockkurs (V+Ü+S) vom 23.02.-04.03.2026, 10-17 Uhr inkl. Pausen.
- Studierende der Master-Studienordnung 2008 müssen Übung + Seminar absolvieren.
Zugangsvoraussetzungen: Keine.
Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten besitzen grundlegendes Wissen über die chemische Zusammensetzung der Stratosphäre und der Troposphäre. Sie kennen die Rolle der Luftchemie für die Luftqualität und für Klimaänderungen und sind in der Lage, Literatur auf diesem Gebiet zu verstehen und zu bewerten bzw. zu beurteilen. Sie kennen die Grundlagen der meteorologisch-chemischen numerischen Modellierung und können diese anwenden.
Inhalte:
– Einblick in die chemische Zusammensetzung der natürlichen Erdatmosphäre im Verhältnis zu der anderer Planeten,– Gestörte chemische Zusammensetzung der Stratosphäre,
– Gestörte chemische Zusammensetzung der Troposphäre: Gasphasenchemie und Aerosole,
– Messungen, deren Interpretation und speziell die Modellierung von Luftchemie/Meteorologie,
– Beispiele von Untersuchungen auf diesem Gebiet in Europa und auch in globaler Sicht.
-
24304701
Vorlesung
V - Atmosphärischer Wasserkreislauf (Stephan Pfahl)
Zeit: Mo 12:00-14:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details (Erster Termin: 13.10.2025)
Ort: 194 Seminarraum II (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Stephan Pfahl: stephan.pfahl@met.fu-berlin.de
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind mit dem aktuellen Wissenstand auf dem Gebiet des atmosphärischen Wasserkreislaufs vertraut und können die zu Grunde liegenden physikalischen Prozesse erklären. Außerdem sind sie in der Lage, den Einfluss des anthropogenen Klimawandels auf den Wasserkreislauf zu beschreiben und entsprechende Ergebnisse von Klimamodellen kritisch zu analysieren.
Inhalte: Verschiedene Aspekte des atmosphärischen Wasserkreislaufs werden diskutiert:
– Quellen und Verteilung des atmosphärischen Wasserdampfs,
– Transport von Wasser in der Atmosphäre, z. B. in „atmospheric rivers“,
– Niederschlagsbildung,
– Wechselwirkung des Wasserdampfs mit der Dynamik synoptischer Wettersysteme (z. B. Einfluss von latentem Heizen auf die potentielle vorticity),
– Einfluss von Feuchteprozessen auf konvektive Systeme und deren Organisation (z. B. in tropischen Wirbelstürmen),
– stabile Wasserisotope als diagnostische Tracer des Wasserkreislaufs,
– Änderungen der Verdunstung, des atmosphärischen Wassergehalts und des Niederschlags in einem wärmeren Klima,
– Wechselwirkungen dieser Änderungen mit der atmosphärischen Dynamik.
-
24304702
Übung
Ü - Atmosphärischer Wasserkreislauf (Stephan Pfahl, Kalpana Hamal)
Zeit: Di 16:00-18:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details (Erster Termin: 14.10.2025)
Ort: 059 PC-Pool 1 (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Stephan Pfahl: stephan.pfahl@met.fu-berlin.de
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten sind mit dem aktuellen Wissenstand auf dem Gebiet des atmosphärischen Wasserkreislaufs vertraut und können die zu Grunde liegenden physikalischen Prozesse erklären. Außerdem sind sie in der Lage, den Einfluss des anthropogenen Klimawandels auf den Wasserkreislauf zu beschreiben und entsprechende Ergebnisse von Klimamodellen kritisch zu analysieren.Inhalte:
Verschiedene Aspekte des atmosphärischen Wasserkreislaufs werden diskutiert:– Quellen und Verteilung des atmosphärischen Wasserdampfs,
– Transport von Wasser in der Atmosphäre, z. B. in „atmospheric rivers“,
– Niederschlagsbildung,
– Wechselwirkung des Wasserdampfs mit der Dynamik synoptischer Wettersysteme (z. B. Einfluss von latentem Heizen auf die potentielle vorticity),
– Einfluss von Feuchteprozessen auf konvektive Systeme und deren Organisation (z. B. in tropischen Wirbelstürmen),
– stabile Wasserisotope als diagnostische Tracer des Wasserkreislaufs,
– Änderungen der Verdunstung, des atmosphärischen Wassergehalts und des Niederschlags in einem wärmeren Klima,
– Wechselwirkungen dieser Änderungen mit der atmosphärischen Dynamik.
-
24304911
Seminar
S - Physikalische Ozeanographie (Maik Thomas)
Zeit: Beginn am 22.10.25! 14-täg., Termine gibt der Dozent zu Beginn bekannt! (Erster Termin: 22.10.2025)
Ort: 189 Neuer Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragter: Prof. Maik Thomas (mthomas@gfz-potsdam.de).
- Das Modul besteht aus Vorlesung + Übung (war bereits im Sommersemester) und Seminar (Wintersemester), jeweils 14-tägig, die Termine gibt der Dozent zu Beginn bekannt. Beginnt erst am 22.10.25!
Zugangsvoraussetzungen: keine.
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind mit der großskaligen dynamischen Ozeanographie einschließlich ihrer Beziehungen zur beschreibenden (synoptischen) Ozeanographie vertraut. Sie besitzen grundlegende Kenntnisse hinsichtlich der mit der allgemeinen Zirkulation und den Gezeiten im Zusammenhang stehenden physikalischen Prozesse im Ozean unter besonderer Berücksichtigung der Wechselwirkungen mit der Atmosphäre. Die Studentinnen und Studenten sind in der Lage, typische ozeanische Phänomene hinsichtlich ihrer physikalischen Ursachen zu deuten.
Inhalte:
- Grundlagen der dynamischen Ozeanographie:
- physikalische Basisgleichungen und Klassifikation von Kräften und Bewegungen,
- reibungsfreie Strömungen; Geostrophie,
- reibungsbehaftete Strömungen; windgetriebene Zirkulation,
- thermohaline Effekte,
- Wellen,
- Gezeiten.
-
24305401
Vorlesung
V - Interdisziplinäre Naturrisikoforschung (Henning Rust, Martin Göber, Martin Voß)
Zeit: Fr 10:00-12:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details (Erster Termin: 17.10.2025)
Ort: 189 Neuer Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Zugangsvoraussetzungen: keine.Für Nebenfachstudierende geeignet.
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Dr. Henning Rust: henning.rust@fu-berlin.de
- Das Modul besteht aus Vorlesung, Übung und Seminar.
Qualifikationsziele: Die Studierenden sind mit zentralen Fragestellungen und Begriffen der Risikoforschung aus der Perspektive von Geo-, Sozial-, und Verhaltenswissenschaften vertraut. Sie kennen grundlegende Methoden der geowissenschaftlichen Einschätzung von Naturgefahren und der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung und können deren Möglichkeiten und Grenzen einschätzen. Sie sind in der Lage, im Rahmen der Veranstaltung eingeführte vorgestellte Konzepte zur Bearbeitung einer Projektaufgabe anzuwenden, Untersuchungen fachgerecht durchzuführen sowie die Resultate hinsichtlich ihrer Aussagekraft einzuschätzen und zu interpretieren. Sie können in einem Umfeld von Geowissenschaften, Sozial- und Verhaltenswissenschaften interdisziplinär kommunizieren und arbeiten.
Inhalte: Es werden Methoden der Impaktmodellierung, der Vorhersageverifikation, der empirischen Sozialforschung (Fragebogenmethode, problemzentrierte Interviews) und experimentelle Modelle der Psychologie und Entscheidungsforschung (Prospekt Theorie, Signalerkennungstheorie, Entscheidungsbäume), Risiko- und Katastrophenbegriff, hydrometeorologische Gefahren und Schäden, Vorhersagbarkeit hydrometeorologischer Gefahren, Konzepte der Vulnerabilität und Resilienz, Technologische Warnsysteme, Psychologie der Risikowahrnehmung, Risiko- und Krisenkommunikation, Grundlagen interdisziplinärer Projektarbeit vermittelt. Im Modul werden Projektarbeiten durchgeführt und die Ergebnisse präsentiert.
-
24305402
Übung
Ü - Interdisziplinäre Naturrisikoforschung (Henning Rust, Martin Göber, Martin Voß)
Zeit: Fr 13:00-14:00 (Erster Termin: 17.10.2025)
Ort: 213 PC-Pool 2 (Turm) (Schmitt-Ott-Str. 13)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Dr. Henning Rust: henning.rust@fu-berlin.de
- Das Modul besteht aus Vorlesung, Übung und Seminar.
Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten sind mit zentralen Fragestellungen und Begriffen der Risikoforschung aus der Perspektive von Geo-, Sozial-, und Verhaltenswissenschaften vertraut. Sie kennen grundlegende Methoden der geowissenschaftlichen Einschätzung von Naturgefahren und der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung und können deren Möglichkeiten und Grenzen einschätzen. Sie sind in der Lage, im Rahmen der Veranstaltung eingeführte vorgestellte Konzepte zur Bearbeitung einer Projektaufgabe anzuwenden, Untersuchungen fachgerecht durchzuführen sowie die Resultate hinsichtlich ihrer Aussagekraft einzuschätzen und zu interpretieren. Sie können in einem Umfeld von Geowissenschaften, Sozial- und Verhaltenswissenschaften interdisziplinär kommunizieren und arbeiten.
Inhalte: Es werden Methoden der Impaktmodellierung, der Vorhersageverifikation, der empirischen Sozialforschung (Fragebogenmethode, problemzentrierte Interviews) und experimentelle Modelle der Psychologie und Entscheidungsforschung (Prospekt Theorie, Signalerkennungstheorie, Entscheidungsbäume), Risiko- und Katastrophenbegriff, hydrometeorologische Gefahren und Schäden, Vorhersagbarkeit hydrometeorologischer Gefahren, Konzepte der Vulnerabilität und Resilienz, Technologische Warnsysteme, Psychologie der Risikowahrnehmung, Risiko- und Krisenkommunikation, Grundlagen interdisziplinärer Projektarbeit vermittelt. Im Modul werden Projektarbeiten durchgeführt und die Ergebnisse präsentiert. -
24305411
Seminar
S - Interdisziplinäre Naturrisikoforschung (Henning Rust, Martin Göber, Martin Voß)
Zeit: Fr 12:00-13:00 (Erster Termin: 17.10.2025)
Ort: 194 Seminarraum II (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragter Prof. Dr. Henning Rust: henning.rust@fu-berlin.de
- Das Modul besteht aus Vorlesung, Übung und Seminar.
Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten sind mit zentralen Fragestellungen und Begriffen der Risikoforschung aus der Perspektive von Geo-, Sozial-, und Verhaltenswissenschaften vertraut. Sie kennen grundlegende Methoden der geowissenschaftlichen Einschätzung von Naturgefahren und der qualitativen und quantitativen empirischen Sozialforschung und können deren Möglichkeiten und Grenzen einschätzen. Sie sind in der Lage, im Rahmen der Veranstaltung eingeführte vorgestellte Konzepte zur Bearbeitung einer Projektaufgabe anzuwenden, Untersuchungen fachgerecht durchzuführen sowie die Resultate hinsichtlich ihrer Aussagekraft einzuschätzen und zu interpretieren. Sie können in einem Umfeld von Geowissenschaften, Sozial- und Verhaltenswissenschaften interdisziplinär kommunizieren und arbeiten.
Inhalte: Es werden Methoden der Impaktmodellierung, der Vorhersageverifikation, der empirischen Sozialforschung (Fragebogenmethode, problemzentrierte Interviews) und experimentelle Modelle der Psychologie und Entscheidungsforschung (Prospekt Theorie, Signalerkennungstheorie, Entscheidungsbäume), Risiko- und Katastrophenbegriff, hydrometeorologische Gefahren und Schäden, Vorhersagbarkeit hydrometeorologischer Gefahren, Konzepte der Vulnerabilität und Resilienz, Technologische Warnsysteme, Psychologie der Risikowahrnehmung, Risiko- und Krisenkommunikation, Grundlagen interdisziplinärer Projektarbeit vermittelt. Im Modul werden Projektarbeiten durchgeführt und die Ergebnisse präsentiert. -
24305501
Vorlesung
V - Staub in der Atmosphäre (Spezielle Themen der Meteorologie) (Kerstin Schepanski)
Zeit: Blockkurs: 09.-18.03.26, 9-16 Uhr inkl. Mittagspause. (Erster Termin: 09.03.2026)
Ort: 041 Alter Hörsaal (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragte Prof. Dr. Kerstin Schepanski: kerstin.schepanski@fu-berlin.de.
- Für Studierende des Masterstudiengangs "Meteorologie" erfolgt keine differenzierte Prüfungsbewertung.
- Studierende des Masterstudiengangs "Planetary Sciences and Space Exploration" belegen die Vorlesung und Lernwerkstatt (=Übung), es erfolgt eine differenzierte Prüfungsbewertung.
Zugangsvoraussetzungen: keine.
Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten besitzen grundlegendes Wissen über den atmosphärischen Lebenszyklus von Mineralstaub und seinen Wechselwirkungen im System Atmosphäre. Sie sind in der Lage ihr Wissen selbständig auf aktuelle Forschungsfragen anzuwenden und resultierende Ergebnisse zu synthetisieren.
Inhalte: Atmosphärischer Staub-Lebenszyklus, Staubquellen, Prozesse der Emission und dem Eintrag von Staub in die Atmosphäre, Staubtransport und atmosphärische Verweildauer, Meteorologie der Wüstenregionen, Wechselwirkungen mit dem System Atmosphäre, gesellschaftliche Relevanz der regionalen und globalen Mineralstaubverteilung.
-
24305575
Lernwerkstatt
LW - Staub in der Atmosphäre (Spezielle Themen der Meteorologie) (Kerstin Schepanski)
Zeit: Blockkurs: 09.-18.03.26, 9-16 Uhr inkl. Mittagspause. (Erster Termin: 09.03.2026)
Ort: 059 PC-Pool 1 (Carl-Heinr.Becker Weg 6-10)
Kommentar
- Modulbeauftragte Prof. Dr. Kerstin Schepanski: kerstin.schepanski@fu-berlin.de.
- Für Studierende des Masterstudiengangs "Meteorologie" erfolgt keine differenzierte Prüfungsbewertung.
- Studierende des Masterstudiengangs "Planetary Sciences and Space Exploration" belegen die Vorlesung und Lernwerkstatt (=Übung), es erfolgt eine differenzierte Prüfungsbewertung.
Zugangsvoraussetzungen: Keine.
Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten verfügen über vertiefende Kenntnisse in ausgewählten Themen der Meteorologie. Sie besitzen die methodische Fertigkeit zum Verständnis der Thematik, sowie die fachliche Fähigkeit, Erlerntes sicher und selbstständig anzuwenden.
Inhalte: Aktuelle Themen der Meteorologie unter besonderer Berücksichtigung laufender Forschungsprojekte.
-
24304130
Praktikum
