กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 22 นาที

แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์

Axel Timmermann เป็นนักฟิสิกส์ภูมิอากาศและ นักสมุทรศาสตร์ ชาวเยอรมัน ที่มีความสนใจในพลวัตของภูมิอากาศ การอพยพของมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบพลวัต การสร้างแบบจำลองแผ่นน้ำแข็ง...

แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์

แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์
สัญชาติเยอรมนี
อัลมา มัธยฐานมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กมหาวิทยาลัยฟิลิปป์แห่งมาร์บูร์ก
เส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
ฟิลด์พลวัตภูมิอากาศ , สมุทรศาสตร์เชิงกายภาพ , การวิเคราะห์ระบบพลวัต , ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี
สถาบันต่างๆสถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซานมหาวิทยาลัยฮาวาย
เว็บไซต์ศูนย์ฟิสิกส์ภูมิอากาศ IBS

Axel Timmermannเป็นนักฟิสิกส์ภูมิอากาศและนักสมุทรศาสตร์ ชาวเยอรมัน ที่มีความสนใจในพลวัตของภูมิอากาศ การอพยพของมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบพลวัต การสร้างแบบจำลองแผ่นน้ำแข็ง และระดับน้ำทะเล เขาเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการประเมินครั้งที่สามของ IPCC [ 1 ]และเป็นผู้เขียนหลักของรายงานการประเมินครั้งที่ห้าของ IPCC [ 2 ] งานวิจัยของเขาได้รับการอ้างอิงมากกว่า 18,000 ครั้ง และมีดัชนี hเท่ากับ 70 และดัชนี i10เท่ากับ 161 [ 3 ]ในปี 2017 เขาได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซานและเป็นผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบัน ศูนย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศ ในเดือนธันวาคม 2018 ศูนย์ฯ เริ่มใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์Cray XC50 ขนาด 1.43 เพตาฟล อป ชื่อ Aleph สำหรับการวิจัยฟิสิกส์ภูมิอากาศ[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

การศึกษา

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์และปริญญาโทสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีในปี 1992 และ 1995 ตามลำดับ จากมหาวิทยาลัยมาร์บูร์กประเทศเยอรมนี เขาทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นเวลาหลายปีที่สถาบันอุตุนิยมวิทยาแม็กซ์พลังค์ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาอุตุนิยมวิทยาในปี 1999 จากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์

อาชีพ

ทิมเมอร์มันน์ทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกในเนเธอร์แลนด์และฮาวาย ก่อนที่จะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของกลุ่มวิจัย DFG ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในเมืองคีลในปี 2547 เขาย้ายไปฮาวายและทำงานเป็นรองศาสตราจารย์ และต่อมาเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสมุทรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาสมุทรและโลก มหาวิทยาลัยฮาวาย ในปี 2560 เขาย้ายไปปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์ฟิสิกส์ภูมิอากาศ IBS แห่งใหม่ที่มหาวิทยาลัยปูซาน เขาได้รับการยกย่องให้เป็น นักวิจัยที่มีการอ้างอิงสูง จาก Clarivate Analyticsในหมวดหมู่ข้ามสาขาในปี 2561 [ 8 ] [ 9 ] 2562 [ 10 ] [ 11 ]และ 2566 และยังรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาในปี 2563 และ 2564 ด้วย

เกียรติยศและรางวัล

สิ่งพิมพ์

  1. Karamperidou, Christina; Stuecker, Malte F.; Timmermann, Axel; Yun, Kyung-Sook; Lee, Sun-Seon; Jin, Fei-Fei; Santoso, Agus; McPhaden, Michael J.; Cai, Wenju (4 พฤศจิกายน 2020). "ENSO ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง: ความท้าทาย มุมมองในอดีต และแนวโน้ม". ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันผวนทางใต้ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง . ชุดเอกสารทางธรณีฟิสิกส์. หน้า  471–484 . doi : 10.1002/9781119548164.ch21 . hdl : 1959.4/unsworks_73141 . ISBN 978-1-119-54812-6S2CID 226353817 ​
  2. การตอบสนองของ ENSO ต่อแรงผลักดันจากก๊าซเรือนกระจก, Wenju Cai, Agus Santoso, Guojian Wang, Lixin Wu, Mat Collins, Matthieu Lengaigne, Scott Power, Axel Timmermann, ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันผวนทางใต้ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 253, 289, ISBN 978-1-119-54812-6, ดอย: 10.1002/9781119548164.ch13, 2020
  3. แบบจำลองพลวัตลำดับต่ำสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลบ่า , โรมัน โอลสัน, แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์, จูน-ยี ลี , ซูน-อิล อัน, พลวัตภูมิอากาศ, doi: 10.1007/s00382-020-05479-w, 2020
  4. พลศาสตร์ฟอกเกอร์-พลังค์ของปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันผวนทางใต้ , ซูน-อิล อัน, ซูง-กี คิม, แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์, รายงานทางวิทยาศาสตร์, 10, 16283, doi: 10.1038/s41598-020-73449-7, 2020
  5. การเปลี่ยนแปลงของ ไนตรัสออกไซด์ ใน บรรยากาศในช่วงเวลาหลายศตวรรษในช่วงสองพันปีที่ผ่านมา , Y. Ryu, J. Ahn, J.-W. Yang, EJ Brook, A. Timmermann, T. Blunier, S. Hur, S.-J. Kim, Global Biogeochemical Cycles, 34(9), e2020GB006568, doi: 10.1029/2020GB006568, 2020
  6. การจำลอง Marine Isotope Stage 7 ด้วยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ-แผ่นน้ำแข็งแบบเชื่อมโยง , Dipayan Choudhury, Axel Timmermann, Fabian Schloesser, Malte Heinemann, David Pollard, Climate of the Past, doi: 10.5194/cp-2020-46, 2020
  7. Gallego, M. Angeles; Timmermann, Axel; Friedrich, Tobias; Zeebe, Richard E. (16 กรกฎาคม 2020). "การเพิ่มความรุนแรงของความแปรปรวนของ pCO2 ในมหาสมุทรผิวน้ำระหว่างปีที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์" Geophysical Research Letters . 47 (13). doi : 10.1029/2020GL087104 . S2CID  219518685 .
  8. การหาปริมาณสาเหตุที่เป็นไปได้ของการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ทาล: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน เทียบกับ การแข่งขันและการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ , Axel Timmermann, Quaternary Science Reviews, doi: 10.1016/j.quascirev.2020.106331, 2020
  9. การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของลักษณะมรสุมฤดูร้อนและความต้องการการระเหยเหนือเอเชียในการจำลอง CMIP6 , Kyung-Ja Ha , Suyeon Moon, Axel Timmermann, Daeha Kim, Geophysical Research Letters, 47 (8), e2020GL087492, doi: 10.1029/2020GL087492, 2020
  10. Stein, Karl; Timmermann, Axel; Kwon, Eun Young; Friedrich, Tobias (3 มีนาคม 2020). "จังหวะเวลาและขนาดของปฏิกิริยาตอบกลับของน้ำแข็งทะเล/วัฏจักรคาร์บอนในมหาสมุทรใต้" Proceedings of the National Academy of Sciences . 117 (9): 4498– 4504. Bibcode : 2020PNAS..117.4498S . doi : 10.1073/pnas.1908670117 . PMC  7060729 . PMID  32071218 .
  11. Friedrich, Tobias; Timmermann, Axel (มกราคม 2020). "การใช้การสร้างแบบจำลองอุณหภูมิพื้นผิวทะเลในช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกในอนาคต" . Earth and Planetary Science Letters . 530 115911. Bibcode : 2020E&PSL.53015911F . doi : 10.1016/j.epsl.2019.115911 .
  12. Stuecker, Malte F.; Timmermann, Axel; Jin, Fei-Fei; Proistosescu, Cristian; Kang, Sarah M.; Kim, Doyeon; Yun, Kyung-Sook; Chung, Eui-Seok; Chu, Jung-Eun; Bitz, Cecilia M.; Armour, Kyle C.; Hayashi, Michiya (กุมภาพันธ์ 2020). "การควบคุมระยะไกลที่แข็งแกร่งของภาวะโลกร้อนในอนาคตบริเวณเส้นศูนย์สูตรโดยแรงกระทำจากนอกเส้นศูนย์สูตร" Nature Climate Change . 10 (2): 124– 129. Bibcode : 2020NatCC..10..124S . doi : 10.1038/s41558-019-0667-6 . S2CID  210166454 .
  13. Saltré, Frédérik; Chadoeuf, Joël; Peters, Katharina J.; McDowell, Matthew C.; Friedrich, Tobias; Timmermann, Axel; Ulm, Sean; Bradshaw, Corey JA (22 พฤศจิกายน 2019). "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้" Nature Communications . 10 (1): 5311. Bibcode : 2019NatCo..10.5311S . doi : 10.1038/s41467-019-13277-0 . PMC  6876570 . PMID  31757942 .
  14. ชาน, อีวา เคเอฟ; ทิมเมอร์มันน์, แอ็กเซล; บัลดี, เบเนเดตต้า เอฟ.; มัวร์, แอนดี้ อี.; ลียงส์, รูธ เจ.; ลี, ซุนซอน; คัลสบีค, แอนตัน MF; ปีเตอร์เสน, เดซิรี ซี.; เราเทนบัค, ฮันเนส; เฟิร์ตช, ฮาเก้น อีเอ; บอร์นแมน, MS Riana; Hayes, Vanessa M. (7 พฤศจิกายน 2019) "ต้นกำเนิดของมนุษย์ในพื้นที่ชุ่มน้ำปาเลโอทางตอนใต้ของแอฟริกา และการอพยพครั้งแรก" ธรรมชาติ . 575 (7781): 185– 189. รหัสสินค้า : 2019Natur.575..185C . ดอย : 10.1038/s41586-019-1714-1 . PMID31659339  .​ S2CID  204946938 .
  15. การตอบสนองแบบไม่เชิงเส้นของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาต่อระดับน้ำทะเลในช่วงปลายยุคควอเทอร์นารีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Michelle Tigchelaar, Axel Timmermann, Tobias Friedrich, Malte Heinemann, David Pollard, The Cryosphere, doi: 10.5194/tc-13-2615-2019, 2019
  16. ปริมาณน้ำฝนฤดูหนาวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในระยะที่มีมรสุมแอฟริกาในช่วง 1.36 ล้านปีที่ผ่านมาแบร์นด์ วากเนอร์, เฮนดริก โวเกล, อเล็กซานเดอร์ ฟรังค์, โทเบียส ฟรีดริช, ทิมม์ ดอนเดอร์ส, แจ็ค เอช. ลาเซย์, เมลานี เจ. เล้ง, เอเลโนรา เรกัตติเอรี, ลอร่า ซาโดริ, โธมัส วิลค์, จิโอวานนี ซานเชตตา, คริสเตียน อัลเบรชท์, อเดล แบร์ตินี, นาตาลี Combourieu-Nebout, อเล็กซานดรา Cvetkoska, Biagio Giaccio, Andon Grazhdani, Torsten Hauffe, Jens Holtvoeth, Sebastien Joannin, Elena Jovanovska, Janna Just, Katerina Kouli, Ilias Kousis, Andreas Koutsodendris, Sebastian Krastel, Markus Lagos, Niklas Leicher, Zlatko Levkov, Katja Lindhorst, Alessia Masi, Martin Melles, Anna M. เมอร์คูรี, เซบาสเตียน โนมาเด, นอร์เบิร์ต โนวัซซิก, คอนสแตนติโนส พานาจิโอโทปูลอส, โอดิล เพย์รอน, เจน เอ็ม. รีด, ลีโอนาร์โด ซาญอตติ, ไกอา ซิโนโปลี, บียอร์น สเตลบริง, โรแบร์โต ซุลปิซิโอ, แอ็กเซล ทิมเมอร์มันน์, สลาวิก้า โทฟิลอฟสกา, เปาลา ทอร์รี, ฟรีเดอริค วากเนอร์-เครเมอร์, โธมัส โวนิก, เซียวเซน จาง, ธรรมชาติ , 573 (7773), 256-260, ดอย: 10.1038/s41586-019-1529-0, 2019
  17. ปัจจัยขับเคลื่อนการอยู่รอดและการแพร่กระจายของมนุษย์ในยุคไพลสโตซีนตอนปลาย: แนวทางการสร้างแบบจำลองโดยใช้ตัวแทนและการเรียนรู้ของเครื่องจักร, Ali R. Vahdati, John David Weissmann, Axel Timmermann, Marcia S.Ponce de León, Christoph PEZollikofer, Quaternary Science Reviews, 221, doi: 10.1016/j.quascirev.2019.105867, 2019
  18. การเกิดพายุทอร์นาโดในเดือนเมษายนในทวีปอเมริกาเหนือมีความเชื่อมโยงกับความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลก Jung-Eun Chu, Axel Timmermann, June-Yi Lee , Science Advances , doi: 10.1126/sciadv.aaw9950, 2019
  19. ผลกระทบของภูเขาน้ำแข็งแอนตาร์กติกาต่อสภาพภูมิอากาศซีกโลกใต้ในอนาคต Fabian Schloesser, Tobias Friedrich, Axel Timmermann, Robert M. DeConto, David Pollard, Nature Climate Change , 9(9), 672-677, doi: 10.1038/s41558-019-0546-1, 2019
  20. ระบบพยากรณ์สภาพภูมิอากาศระยะทศวรรษแบบปราศจากการเคลื่อนตัวสำหรับแบบจำลองระบบโลกชุมชน (Community Earth System Model)โดย Yoshimitsu Chikamoto, Axel Timmermann, Matthew J. Widlansky, Shaoqing Zhang และ Magdalena A. Balmaseda, วารสาร Journal of Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-18-0788.1, 2019
  21. ทางเดินสีเขียวของทะเลทรายซาฮาราและโฮมินินในยุคไพลสโตซีนตอนกลางกระจายไปทั่วทะเลทรายตะวันออก , ซูดาน, M. Masojć, A. Nassr, JY Kim, J. Krupa-Kurzynowska, YK Sohn, M. Szmit, JC Kim, JS Kim, HW Choi, M. Wieczorek, A. Timmermann, วารสารวิวัฒนาการของมนุษย์, 130, 141-150, ดอย: 10.1016/j.jhevol.2019.01.004, 2019
  22. ความไม่แน่นอนในการสอบเทียบของการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนในช่วงพันปีที่ผ่านมา , K.-S. Yun, A. Timmermann, Journal of Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-18-0524.1, 2019
  23. การประสานแนวโน้มการหมุนเวียนของวอล์คเกอร์ที่ขัดแย้งกันระหว่างการสังเกตการณ์และการคาดการณ์จากแบบจำลอง E.-S. Chung, A. Timmermann, BJ Soden, K.-J. Ha, L, Shi, V, O. John, Nature Climate Change , doi: 10.1038/s41558-019-0446-4, 2019
  24. ความแปรปรวนของน้ำแข็งในทะเลในทะเลนอร์เวย์ตอนใต้ระหว่างวงจรภูมิอากาศ Dansgaard-Oeschger ซึ่งเป็นน้ำแข็ง , H. Sadatzki, TM Dokken, SMP Berben, F. Muschitiello, R. Stein, K. Fahl, L. Menviel, A. Timmermann, E. Jansen, Science Advances, 5(3), doi:10.1126/sciadv.aau6174, 2019
  25. การเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งในภูมิอากาศเขตร้อนขยายวงกว้างโดยมหาสมุทรอินเดีย , PN DiNezio, JE Tierney, BL Otto-Bliesner, A. Timmermann, T. Bhattacharya, N. Rosenbloom, E. Brady, Science Advances , 4(12), doi: 10.1126/sciadv.aat9658, 2018
  26. ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรตามฤดูกาลในอนาคตของ pCO2 ในมหาสมุทร, M. A Gallego, A Timmermann, T Friedrich, R E. Zeebe, Biogeosciences, 15, 5315-5327, doi: 10.5194/bg-15-5315-2018, 2018
  27. การแยกแยะผลกระทบขององค์ประกอบไดนามิกและอุณหพลศาสตร์ต่อความผิดปกติของปริมาณน้ำฝนในช่วงปลายฤดูร้อนในเอเชียตะวันออก , H Oh, K.-J Ha, A Timmermann, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 0(0), 1-11, doi: 10.1029/2018JD028652, 2018
  28. ความซับซ้อนของการสั่นของเอลนีโญ–เซาเทิร์น, A Timmermann, SI An, JS Kug, FF Jin, W Cai, A Capotondi, K Cobb, M Lengaigne, M J. McPhaden, M F. Stuecker, K Stein, A T. Wittenberg, KS Yun, T Bayr, HC Chen, Y Chikamoto, B Dewitte, D Dommenget, P Grothe, E Guilyardi, YG Ham, เอ็ม ฮายาชิ, S Ineson, D Kang, S Kim, WM Kim, JY Lee, T Li, JJ Luo, S McGregor, Y Planton, S Power, H Rashid, HL Ren, A Santoso, K Takahashi, A Todd, G Wang, G Wang, R Xie, WH Yang, SW Yeh, J Yoon, E Zeller, X Zhang, ธรรมชาติ , 559, 535-545, ดอย: 10.1038/s41586-018-0252-6, 2018
  29. เผ่าพันธุ์ของเราวิวัฒนาการมาจากการแบ่งกลุ่มประชากรย่อยๆ ทั่วทวีปแอฟริกาหรือไม่ และทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ? (E ML Scerri, M G. Thomas, A Manica, P Gunz, J T. Stock, C Stringer, M Grove, H S. Groucutt, A Timmermann, G. P Rightmire, F d'Errico, C A. Tryon, N A. Drake, A S. Brooks, R W. Dennell, R W. Dennell, R Durbin, B M. Henn, J L-Thorp, P deMenocal, M D. Petraglia, J C. Thompson, A Scally, L Chikhi, Trends in Ecology and Evolution, doi: 10.1016/j.tree.2018.05.005, 2018)
  30. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงอาทิตย์ในท้องถิ่นช่วยส่งเสริมยุคระหว่างยุคน้ำแข็งในแอนตาร์กติกา: ข้อมูลเชิงลึกจากการจำลองแผ่นน้ำแข็ง 800,000 ปี พร้อมแรงกระตุ้นสภาพภูมิอากาศชั่วคราว, M Tigchelaar, A Timmermann, D Pollard, T Friedrich, M Heinemann, Earth and Planetary Science Letters, 495, 69-78, doi: 10.1016/j.epsl.2018.05.004, 2018
  31. การเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งทะเลในทะเลโอคอตสค์ตอนกลางโดยการหมุนรอบแกนโลกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศตั้งแต่ 130,000 ปีที่แล้ว, L Lo, S T. Belt, J Lattaud, T Friedrich, C Zeeden, S Schouten, L Smik, A Timmermann, P Cabedo-Sanz, JJ Huang, L Zhou, TH Ou, YP Chang, LC Wang, YM Chou, CC Shen, MT Chen, KY Wei, SR Song, TH Fang, S A. Gorbarenko, WL Wang, TQ Lee, H Elderfield, D A. Hodell, Earth and Planetary Science Letters, doi: 10.1016/j.epsl.2018.02.005, 2018
  32. ความสัมพันธ์ระหว่างมรสุมทศวรรษและ ENSO ได้รับการตรวจสอบอีกครั้ง KS Yun, A Timmermann, Geophysical Research Letters, 45 (4), doi: 10.1002/2017GL076912, 2018
  33. ความ (ไม่) สามารถคาดการณ์เหตุการณ์เอลนีโญที่รุนแรงได้ , J Guckenheimer, A Timmermann, H Dijkstra, A Roberts, พลวัตและสถิติของระบบภูมิอากาศ, doi: 10.1093/climsys/dzx004, 2017
  34. การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง และไฟป่าในระยะหลายปีในอเมริกาเหนือตะวันตกเฉียงใต้ , Y Chikamoto, A Timmermann, M Widlansky, MA Balmaseda, L Stott, Scientific Reports, 7, 6568, doi: 10.1038/s41598-017-06869-7, 2017
  35. การทบทวนความสัมพันธ์ของเฟส ENSO/Indian Ocean Dipole , M Stuecker, A Timmermann, FF Jin, Y Chikamoto, W Zhang, Geophysical Research Letters, 44, doi: 10.1002/2016GL072308, 2017
  36. ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบไม่เชิงเส้นและผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนในอนาคต T Friedrich, A Timmermann, M Tigchelaar, O Elison Timm, A Ganopolski, Science Advances , 2 (11), doi: 10.1126/sciadv.1501923, 2016
  37. การไขปริศนาผลกระทบของเอลนีโญต่อมรสุมเอเชียตะวันออกและน้ำท่วมฤดูร้อนของแม่น้ำแยงซี W Zhang, FF Jin, MF Stuecker, AT Wittenberg, A Timmermann, HL Ren, Geophysical Research Letters, 43 (21), doi 10.1002/2016GL071190, 2016
  38. ปัจจัยขับเคลื่อนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนที่มีผลต่อแนวโน้มน้ำแข็งทะเลแอนตาร์กติกาในช่วงไม่นานมานี้ , A Purich, M England, W Cai, Y Chikamoto, A Timmermann, J Fyfe, Journal of Climate, doi: 10.1175 JCLI-D-16, 2016
  39. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระดับกลางอย่างชัดเจนและร่องรอยคาร์บอนกัมมันตรังสีที่อ่อนแอในมหาสมุทรแอตแลนติกเขตร้อนในช่วงยุคไฮน์ริชที่ 1 และยุคยังเกอร์ ไดรยาส , S Weldeab, T Friedrich, A Timmermann, R Schneider Paleoceanography 31, doi: 10.1002/2016PA002957, 2016
  40. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมหาสมุทรแอตแลนติกเขตร้อนต่อแนวโน้มสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบทศวรรษ Y Chikamoto, T Mochizuki, A Timmermann, M Kimoto, M Watanabe, Geophysical Research Letters 43, 10.1002/2016GL069544, 2016
  41. การตอบสนองของสภาพภูมิอากาศของแอ่งน้ำอุ่นอินโด-แปซิฟิกต่อระดับน้ำทะเลในยุคน้ำแข็ง PN Di Nezio, A Timmermann, JE Tierney, FF Jin, B Otto-Bliesner, Paleoceanography, doi: 10.1002/2015PA002890, 2016
  42. ตอบบทความ "ความคิดเห็นเกี่ยวกับพลวัตโหมดผสมของระบบความกดอากาศสูงผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ" โดย MF Stuecker, FF Jin, A Timmermann และ S McGregor ในวารสาร Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-15-0558, 2016
  43. ปัจจัยทางภูมิอากาศในช่วงปลายสมัยไพลสโตซีนที่มีผลต่อการอพยพของมนุษย์ยุคแรก A Timmermann, To. Friedrich, Nature , 538 (92-95), doi: 10.1038/nature19365, 2016
  44. การสั่นแบบโหมดผสมของ El Niño–การสั่นแบบใต้ A Roberts, J Guckenheimer, E Widiasih, A Timmermann, CKRT Jones Journal of the Atmospheric Sciences 73, 1755-1766, 2016
  45. การปะทุของภูเขาไฟช่วยเพิ่มผลผลิตทางชีวภาพในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน MO Chikamoto, A Timmermann, M Yoshimori, L F., A Laurian, Geophysical Research Letter 43, 10.1002/2015GL067359, 2016
  46. การเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของภัยแล้งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ตั้งแต่ระดับพันปีจนถึงระดับวงโคจร M Stockhecke, A Timmermann, R Kipfer, GH Haug, O Kwiecien Quaternary Science Reviews 133, 77-95, 2016
  47. การกระตุ้นปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยเหตุการณ์ลมตะวันตกนอกเส้นศูนย์สูตร S McGregor, A Timmermann, FF Jin, WS Kessler Climate Dynamics 45, doi: 10.1007/s00382-015-2891-8, 2015
  48. การเรียงลำดับความถี่ของปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันแปรทางใต้, MF Stuecker F -F Jin และ A Timmermann, Proceedings of the National Academy of Sciences , 112, doi:10.1073/pnas.1508622112 2015
  49. การเริ่มต้นอย่างฉับพลันและการยืดเยื้อของเหตุการณ์การขาดแคลนอะราโกไนต์ในมหาสมุทรใต้ , C Hauri, T Friedrich, A Timmermann, Nature Climate Change , 5, doi:10.1038/NCLIMATE2844, 2015
  50. กระดานหกระดับน้ำทะเลสุดขั้วในอนาคตในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน , M Widlansky, A Timmermann, W Cai, Science Advances , 1 (8), doi:10.1126/sciadv.1500560, 2015
  51. การหมุนเวียนของอากาศระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงการละลายของธารน้ำแข็งครั้งล่าสุด , E Freeman, LC Skinner, A Tisserand, T Dokken, A Timmermann, Earth and Planetary Science Letters 424, 237-244, 2015
  52. การพยากรณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศข้ามแอ่งในเขตร้อนอย่างแม่นยำหลายปี , Y Chikamoto, A Timmermann, JJ Luo, T Mochizuki, M Kimoto, Nature Communications , doi: 10.1038/ncomms7869, 2015
  53. การตอบสนองของรูปแบบ ENSO ต่อสภาพภูมิอากาศช่วงกลางยุคโฮโลซีน: นัยสำคัญสำหรับการตีความตัวแทน C Karamperidou, PM Di Nezio, A Timmermann, FF Jin, KM Cobb, Paleoceanography, 30, doi, 10.1002/2014PA002742, 2015
  54. พลวัตโหมดผสมของความกดอากาศสูงผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ MF Stuecker, FF Jin, A Timmermann, S McGregor, Journal of Climate 28 (3), 1093-1111, 3, 2015
  55. การพยากรณ์ความชื้นในดิน พืชพรรณ และความถี่ของการเกิดไฟป่าในทวีปอเมริกาเหนือในรอบทศวรรษ , Y Chikamoto, A Timmermann, S Stevenson, P DiNezio, S Langford, Climate Dynamics, 5, doi: 10.1007/s00382-015-2469-5, 2015
  56. การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในขอบเขตทางใต้ของน้ำลึกในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในช่วงเหตุการณ์ Dansgaard-Oeschger , J Gottschalk, LC Skinner, S Misra, C Waelbroeck, L Menviel, A. Timmermann, Nature Geoscience , doi:10.1038/ngeo2558, 2015
  57. กลไกการปรับแก้การตอบสนองเฉลี่ยรายปีของปริมาณน้ำฝนในมหาสมุทรแอตแลนติกเขตร้อนต่อแรงกระทำจากการหมุนรอบแกนโลก , M Tigchelaar, A Timmermann, Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-015-2835-3, 2015
  58. การแกว่งตัวสองปีของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (TBO) ไม่สามารถแยกแยะได้จากสัญญาณรบกวนสีขาว , M Stuecker, A Timmermann, J Yoon, FF Jin, Geophysical Research Letters, doi:10.1002/2015GL065878, 2015
  59. ENSO และภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก , Wenju Cai, Agus Santoso, Guojian Wang, Sang-Wook Yeh, Soon-Il An, Kim M. Cobb, Mat Collins, Eric Guilyardi, Fei-Fei Jin, Jong-Seong Kug, Matthieu Lengaigne, Michael J. McPhaden, Ken Takahashi, Axel Timmermann, Gabriel Vecchi, Masahiro Watanabe, Lixin Wu, Nature Climate Change 5, 849-859, 2015
  60. ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของปรากฏการณ์ลานีญาขั้นรุนแรงภายใต้ภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก W Cai, G Wang, A Santoso, MJ McPhaden, L Wu, FF Jin, A Timmermann, M Collins, G Vecchi, M Lengaigne, MH England, D Dommenget, K Takahashi และ E Guilyardi, Nature Climate Change , doi: 10.1038/NCLIMATE2492, 2014
  61. ปริศนาอุณหภูมิโฮโลซีน, Z Liu, J Zhu, Y Rosenthal, X Zhang, BL Otto-Bliesner, A Timmermann, การดำเนินการของ National Academy of Sciences 111 (34), E3501-E3505, 2014
  62. วิวัฒนาการและกลไกการกระตุ้นของเอลนีโญในช่วง 21,000 ปีที่ผ่านมา , Z Liu, Z Lu, X Wen, BL Otto-Bliesner, A Timmermann, KM Cobb, Nature , 515, 550-553, 2014
  63. ความเชื่อมโยงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลแอตแลนติก/แปซิฟิกตะวันออกในระดับพันปีในช่วง 100,000 ปีที่ผ่านมา , N Dubois, M Kienast, SS Kienast, A Timmermann, Earth and Planetary Science Letters 396, 134-142, 2014
  64. การประเมินพฤติกรรมอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่แตกต่างกันในช่วง 21,000 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัยอัลเคนโอนและอัตราส่วนแมกนีเซียมต่อแคลเซียมของ G. ruber ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน A Timmermann, J Sachs, O Elison Timm, Paleoceanography, DOI: 10.1002/2013PA002598, 2014
  65. ความแปรปรวนในระดับพันปีของการไหลของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาในช่วงการละลายของธารน้ำแข็งครั้งล่าสุด , ME Weber, PU Clark, G Kuhn, A Timmermann, D Sprenk, R Gladstone, Nature 510, 134-138, 2014
  66. บทบาทของกระบวนการในดินใน ตัวบ่งชี้สภาพภูมิอากาศบนบก δ 18O , LC Kanner, NH Buenning, LD Stott, A Timmermann, D Noone, Global Biogeochemical Cycles 28 (3), 239-252, 2014
  67. การหมุนเวียนของอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยลมในมหาสมุทรแปซิฟิกที่รุนแรงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และภาวะหยุดการอุ่นขึ้นที่ยังคงดำเนินอยู่ MH England, S McGregor, P Spence, GA Meehl, A Timmermann, W Cai, Nature Climate Change 4 (3), 222-227, 2014
  68. การจำลองผลกระทบของความเอียงของแกนโลกและ CO2 ต่อสภาพภูมิอากาศของซีกโลกใต้ในช่วง 408,000 ปีที่ผ่านมา , A Timmermann, T Friedrich, OE Timm, MO Chikamoto, A Abe-Ouchi, Journal of Climate 27 (5), 1863-1875, 2014
  69. อิทธิพลของการแผ่รังสีของ CO2 และเขตบรรจบกันของเขตร้อนต่อสภาพภูมิอากาศของแอ่งน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในช่วง 400,000 ปีที่ผ่านมา , K Tachikawa, A Timmermann, L Vidal, C Sonzogni, OE Timm, Quaternary Science Reviews 86, 24-34, 2014
  70. การใช้การเปรียบเทียบสภาพภูมิอากาศในอดีตเพื่อจำกัดการคาดการณ์ในอนาคตใน CMIP5 GA Schmidt, JD Annan, PJ Bartlein, BI Cook, E Guilyardi, JC Hargreaves, SP Harrison, M Kageyama, AN LeGrande, B Konecky, S Lovejoy, ME Mann, V Masson-Delmotte, C Risi, D Thompson, A Timmermann, LB Tremblay และ P Yiou, Climate of the Past 10 (1), 221-250, 2014
  71. การละลายของแผ่นน้ำแข็งในช่วงยุคน้ำแข็ง: การควบคุมจังหวะวงโคจรและผลกระทบของ CO2 , M Heinemann, A Timmermann, OE Timm, F Saito, A Abe-Ouchi, Climate of the Past 10, 1567–1579, 2014
  72. กระดานหกระดับน้ำทะเลเขตร้อนระหว่างซีกโลกเนื่องจาก El Niño Taimasa , MJ Widlansky, A Timmermann, S McGregor, MF Stuecker, W Cai, วารสารสภาพภูมิอากาศ 27 (3), 1070-1081, 2014
  73. พลวัตของการหมุนเวียนน้ำในแนวดิ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ตอนที่ 2: แรงกระทำจากลมและแรงลอยตัว , F Schloesser, R Furue, JP McCreary, A Timmermann, Progress in Oceanography 120, 154-176, 2014
  74. ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงเนื่องจากภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก W Cai, S Borlace, M Lengaigne, P Van Rensch, M Collins, G Vecchi, A Timmermann, Nature Climate Change 4, 111-116, 2014
  75. การพยากรณ์ย้อนหลังถึงความต่อเนื่องของความแปรปรวนของ Dansgaard/Oeschger: กลไก รูปแบบ และจังหวะเวลา L Menviel, A Timmermann, T Friedrich, MH England, Climate of the Past 10 (1), 63-77, 2014
  76. การหมุนเวียนของวอล์คเกอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และการเย็นตัวลงของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ถูกขยายผลโดยภาวะโลกร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติก , S McGregor, A Timmermann, MF Stuecker, MH England, M Merrifield, Nature Climate Change 4, doi:10.1038/nclimate2330, 2014
  77. ทฤษฎีการซิงโครไนซ์ตามฤดูกาลของ ENSO , K Stein, A Timmermann, N Schneider, FF Jin, MF Stuecker, Journal of Climate, 27, 5285–5310, 2014
  78. การปรับปรุงการแสดงพลวัตของมหาสมุทร/บรรยากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนในแบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่มีความซับซ้อนปานกลาง RL Sriver, A Timmermann, ME Mann, K Keller, H Goosse, Journal of Climate 27 (1), 168-185, 2014
  79. การยุบตัวเกือบสมบูรณ์ของความชัน SST ตามแนวเส้นเมริเดียนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรในช่วง Heinrich Stadial 1 , SS Kienast, T Friedrich, N Dubois, PS Hill, A Timmermann, AC Mix, Paleoceanography 28 (4), 663-674, 2013
  80. การแพร่กระจายเฟสโซนัลของความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล ENSO: ทบทวนใหม่ , J Boucharel, A Timmermann, FF Jin Geophysical Research Letters 40 (15), 4048-4053, 2013
  81. ข้อมูลจากคลังข้อมูลภูมิอากาศโบราณใน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2013: พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ การมีส่วนร่วมของคณะทำงานที่ 1 ในรายงานการประเมินครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ V Masson-Delmotte , M Schulz, A Abe-Ouchi, J Beer, A Ganopolski, JF González Rouco, E Jansen, K Lambeck, J Luterbacher, T Naish, T Osborn, B Otto-Bliesner, T Quinn, R Ramesh, M Rojas, X Shao และ A Timmermann, 2013: TF Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, SK Allen, J. Doschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex และ PM Midgley, บรรณาธิการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 383-464, doi::10.1017/CBO9781107415324.013.
  82. การเปลี่ยนแปลงที่อนุมานได้ในความแปรปรวนของปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันผวนทางใต้ในช่วงหกศตวรรษที่ผ่านมา , S McGregor, A Timmermann, MH England, O Elison Timm, AT Wittenberg, Climate of the Past 9 2269-2284, 2013
  83. รูปแบบผสมผสานของวัฏจักรประจำปีและปรากฏการณ์เอลนีโญ/ความผันผวนทางใต้ MF Stuecker, A Timmermann, FF Jin, S McGregor, HL Ren, Nature Geoscience , 6, 540–544, 2013
  84. 37. การประเมินความแรงของการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงการละลายของธารน้ำแข็งครั้งล่าสุด , SP Ritz, TF Stocker, JO Grimalt, L Menviel, A Timmermann, Nature Geoscience , 6, 208–212, 2013
  85. ความเชื่อมโยงระหว่างปริมาณน้ำฝนในเขตร้อนและสภาพภูมิอากาศของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย , G Deplazes, A Lueckge, LC Peterson, A Timmermann, Y Hamann, KA Hughen, Nature Geoscience , 6, 213–217, 2013
  86. การเปลี่ยนแปลงของแถบปริมาณน้ำฝนในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น , MJ Widlansky, A Timmermann, K Stein, S McGregor, N Schneider, MH England, Nature Climate Change , 3, 417–423, 2012
  87. การไหลของน้ำละลายจากธารน้ำแข็งในระดับพันปีและผลกระทบต่อความแปรปรวนของ d18O ในบริเวณพื้นทะเลตามพื้นที่และเวลา T Friedrich, A Timmermann, Paleoceanography 27 (3), doi: 10.1029/2012PA002330, 2012
  88. พลวัตของการไหลเวียนแบบพลิกกลับตามแนวเส้นเมริเดียนของมหาสมุทรแอตแลนติก ตอนที่ 1: การตอบสนองที่ถูกบังคับโดยแรงลอยตัว , F Schloesser, R Furue, JP McCreary Jr, A Timmermann, Progress in Oceanography 101 (1), 33-62, 2012
  89. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากขึ้นของเขตบรรจบกันของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้เนื่องจากภาวะโลกร้อน W Cai, M Lengaigne, S Borlace, M Collins, T Cowan, MJ McPhaden, A Timmermann, Nature 488 (7411), 365-369, 2012
  90. ผลกระทบของเขตบรรจบกันของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ต่อการสิ้นสุดของปรากฏการณ์เอลนีโญและความไม่สมมาตรตามแนวเส้นเมริเดียนของ ENSO , S McGregor, A Timmermann, N Schneider, MF Stuecker, MH England, Journal of Climate 25 (16), 5566-5586, 2012
  91. บทบาทของช่องแคบบีริงต่อภาวะฮิสเทอรีซิสของการไหลเวียนของสายพานลำเลียงในมหาสมุทรและความเสถียรของสภาพภูมิอากาศในยุคน้ำแข็ง A Hu, GA Meehl, W Han, A Timmermann, B Otto-Bliesner, Z Liu, WM Washington, Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (17), 6417-6422, 2012
  92. พลวัตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอดีตในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและทะเลชายขอบทางเหนือ N Harada, K Takahashi, A Timmermann, T Sakamoto, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 61, 1-3, 2012
  93. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในทะเลโอคอตสก์และมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือที่อยู่ติดกันในช่วงยุคน้ำแข็งสูงสุดครั้งสุดท้ายและการละลายของธารน้ำแข็ง N Harada, M Sato, O Seki, A Timmermann, H Moossen, J Bendle, Y Nakamura, K, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 61, 93-105, 2012
  94. ความแปรปรวนของการระบายอากาศในระดับน้ำปานกลางและน้ำลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือในช่วงเหตุการณ์ไฮน์ริชในแบบจำลองสภาพภูมิอากาศแบบเชื่อมโยงสองแบบ , MO Chikamoto, L Menviel, A Abe-Ouchi, R Ohgaito, A Timmermann, Y Okazaki, N, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 61, 114-126, 2012
  95. การกำจัดชั้นความเค็มในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ: ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลก การไหลเวียนของมหาสมุทร และวัฏจักรคาร์บอน L Menviel, A Timmermann, O Elison Timm, A Mouchet, A Abe-Ouchi, MO Chikamoto, Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 61, 106-113, 2012
  96. การหาปริมาณบทบาทของมหาสมุทรในการลด CO2 ในยุคน้ำแข็ง MO Chikamoto, A Abe-Ouchi, A Oka, R Ohgaito, A Timmermann, Climate of the Past 8 (2), 545-563, 2012
  97. รูปแบบระดับภูมิภาคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขตร้อนอินโด-แปซิฟิก: หลักฐานของการอ่อนตัวลงของกระแสหมุนเวียนวอล์กเกอร์ H Tokinaga, SP Xie, A Timmermann, S McGregor, T Ogata, H Kubota, YM Okumura, Journal of Climate 25 (5), 1689-1710, 2012
  98. ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นเหนือกระแสน้ำชายแดนตะวันตกกึ่งเขตร้อนทั่วโลก L Wu, W Cai, L Zhang, H Nakamura, A Timmermann, T Joyce, MJ McPhaden, M Nature Climate Change 2 (3), 161-166, 2012
  99. การตรวจจับแนวโน้มระดับภูมิภาคที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในการเกิดภาวะกรดในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับความแปรปรวนตามธรรมชาติ T Friedrich, A Timmermann, A Abe-Ouchi, NR Bates, MO Chikamoto, MJ Church, Nature Climate Change 2 (3), 167-171, 2012
  100. ผลกระทบของช่องทางมหาสมุทรและความกว้างของแอ่งน้ำต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเขตร้อนในยุคเทอร์เชียรีในแบบจำลองต้นแบบ SI An, JH Park, BM Kim, A Timmermann, FF Jin, Theoretical and Applied Climatology 107 (1-2), 155-164, 2012
  101. ผลกระทบของการผสมไดอะพิคนัลที่เพิ่มขึ้นจากภูมิประเทศต่อการไหลเวียนของมหาสมุทรและบรรยากาศและชีวธรณีเคมีทางทะเล T Friedrich, A Timmermann, T Decloedt, DS Luther, A Mouchet, Ocean Modelling 39 (3), 262-274, 2011
  102. การซิงโครไนซ์เฟสของปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันผวนทางใต้กับวัฏจักรประจำปี , K Stein, A Timmermann, N Schneider, Physical Review Letters 107 (12), 128501, 2011
  103. ความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนระหว่างปีที่ลดลงในแอฟริกาตะวันออกในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย , C Wolff, GH Haug, A Timmermann, JSS Damst_, A Brauer, DM Sigman, MA Cane, D, Science 333 (6043), 743-747, 2011
  104. หลักฐานสำหรับความแปรปรวนหลายทศวรรษของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเป็นเวลา 800 ปีจากหินงอกหินย้อยของเปอร์โตริโก , A Winter, T Miller, Y Kushnir, A Sinha, A Timmermann, MR Jury, C Gallup, H, Earth and Planetary Science Letters 308 (1), 23-28, 2011
  105. การวิเคราะห์การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย: บทบาทของแรงผลักดันระดับพันปีและระดับวงโคจร L Menviel, A Timmermann, OE Timm, A Mouchet, Quaternary Science Reviews 30 (9), 1155-1172, 2011
  106. ผลกระทบของการระเบิดของภูเขาไฟเขตร้อนต่อ ENSO , S McGregor, A Timmermann, Journal of Climate 24 (8), 2178-2191, 2011
  107. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลและ ENSO: การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงแนวคิด , M Heinemann, A Timmermann, U Feudel, กระบวนการไม่เชิงเส้นในธรณีฟิสิกส์ 18 (1), 29-40, 2011
  108. ความเชื่อมโยงที่ตั้งสมมติฐานไว้ระหว่างวัฏจักร CO2 ในบรรยากาศช่วงยุคน้ำแข็ง/ยุคอบอุ่น และการกักเก็บ/การปล่อยของเหลวที่อุดมด้วย CO2 จากตะกอนใต้ทะเลลึก L Stott, A Timmermann, Geophysical Monograph Series 193, 123-138, 2011
  109. การส่งเสริมการก่อตัวของแผ่นน้ำแข็งธารน้ำแข็ง 60–115 กิโลปีก่อนโดยพัลส์น้ำละลายซีกโลกเหนือที่ควบคุมด้วยการหมุนรอบแกนโลก , A Timmermann, J Knies, OE Timm, A Abe-Ouchi, T Friedrich, Paleoceanography 25 (4), 2010
  110. การตอบสนองของสภาพภูมิอากาศและชีวธรณีเคมีต่อการละลายอย่างรวดเร็วของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกในช่วงยุคน้ำแข็งคั่นกลางและนัยยะต่อสภาพภูมิอากาศในอนาคต L Menviel, A Timmermann, OE Timm, A Mouchet, Paleoceanography 25 (4), 2010
  111. หลักฐานทางธรณีเคมีและการจำลองสภาพภูมิอากาศสำหรับภาวะแห้งแล้งในยุคโฮโลซีนในฮาวาย: การตอบสนองแบบไดนามิกต่อลิ้นเย็นบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่อ่อนกำลังลง , J Uchikawa, BN Popp, JE Schoonmaker, A Timmermann, SJ Lorenz, Quaternary Science Reviews 29 (23), 3057-3066, 2010
  112. การซิงโครไนซ์ตามฤดูกาลของเหตุการณ์ ENSO ในแบบจำลองสุ่มเชิงเส้น , K Stein, N Schneider, A Timmermann, FF Jin, Journal of Climate 23 (21), 5629-5643, 2010
  113. ทะเลที่อุ่นขึ้นในสามเหลี่ยมปะการัง: ความเปราะบางของแนวปะการังและผลกระทบต่อการจัดการ E McLeod, R Moffitt, A Timmermann, R Salm, L Menviel, MJ Palmer, ER Selig, Coastal Management 38 (5), 518-539, 2010
  114. กลไกเบื้องหลังความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศระดับศตวรรษถึงพันปีที่เกิดขึ้นภายในในแบบจำลองระบบโลกที่มีความซับซ้อนปานกลาง T Friedrich, A Timmermann, L Menviel, O Elison Timm, A Mouchet, DM Roche, Geoscientific Model Development 3 (2), 377-389, 2010
  115. ผลกระทบของลมต่อแนวโน้มระดับน้ำทะเลในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกตอนใต้ในอดีตและอนาคต , A Timmermann, S McGregor, FF Jin, Journal of Climate 23 (16), 4429-4437, 2010
  116. การก่อตัวของน้ำลึกในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือระหว่างการยุติน้ำแข็งครั้งสุดท้าย , Y Okazaki, A Timmermann, L Menviel, N Harada, A Abe-Ouchi, MO Chikamoto, A, วิทยาศาสตร์ 329 (5988), 200-204, 2010
  117. การเพิ่มขึ้นของการหมุนเวียนของอุณหภูมิและความเค็มในช่วงต้นไพลโอซีน: เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาของลิ้นน้ำเย็นแปซิฟิกเขตร้อนสมัยใหม่ S Steph, R Tiedemann, M Prange, J Groeneveld, M Schulz, A Timmermann, D, Paleoceanography 25 (2), 2010
  118. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและ El Niño , M Collins, SI An, W Cai, A Ganachaud, E Guilyardi, FF Jin, M Jochum, M Lengaigne, S Power, A Timmermann, ธรณีศาสตร์ธรรมชาติ 3 (6), 391-397, 2010
  119. การสร้างภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวในช่วง 600 ปีที่ผ่านมาโดยใช้การจำลองแบบจำลองสภาพภูมิอากาศร่วมกับการบูรณาการข้อมูล , H Goosse, E Crespin, A de Montety, ME Mann, H Renssen, A Timmermann, Journal of Geophysical Research 115 (D9), D09108, 2010
  120. กลไกสำหรับการเริ่มต้นของช่วงเวลาชื้นในแอฟริกาและการเกิดสีเขียวในทะเลทรายซาฮารา 14.5-11 ka BP , Timm, P Koehler, A Timmermann, L Menviel, Journal of Climate 23 (10), 2612-2633, 2010
  121. ผลกระทบของการเชื่อมโยงบรรยากาศ-มหาสมุทรรายวันต่อการจำลองสภาพภูมิอากาศเขตร้อนโดยใช้ GCM ที่เชื่อมโยงกัน YG Ham, JS Kug, IS Kang, FF Jin, A Timmermann, Climate Dynamics 34 (6), 905-917, 2010
  122. ผลผกผันของการเปลี่ยนแปลงสถานะเฉลี่ยรายปีและวัฏจักรรายปีต่อ ENS O, SI An, YG Ham, JS Kug, A Timmermann, J Choi, IS Kang, Journal of Climate 23 (5), 1095-1110, 2010
  123. เพื่อความเข้าใจเชิงปริมาณเกี่ยวกับเหตุการณ์ภาวะโลกร้อนในแอนตาร์กติกาในระดับพันปี A Timmermann, L Menviel, Y Okumura, A Schilla, U Merkel, O Timm, A Hu, B, Quaternary Science Reviews 29 (1), 74-85, 2010
  124. ตัวแทนรวมสำหรับความแปรปรวนของ ENSO และ PDO ตั้งแต่ปี 1650 , S McGregor, A Timmermann, O Timm, สภาพภูมิอากาศในอดีต 6 (1), 1-17, 2010
  125. การปรับเปลี่ยนวงโคจรของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในระดับพันปีในแบบจำลองระบบโลกที่มีความซับซ้อนปานกลาง T Friedrich, A Timmermann, O Timm, A Mouchet, DM Roche, Climate of the Past Discussions 5 (4), 2019-2051, 2009
  126. อะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลัน?, A Timmermann, L Menviel, Science 325 (5938), 273-274, 2009
  127. ผลกระทบของการให้ความร้อนที่แตกต่างกันที่เกิดจากชีวภาพในแบบจำลองระบบนิเวศมหาสมุทรแบบเชื่อมโยงกระแสน้ำวน/การอนุญาต , U Loeptien, C Eden, A Timmermann, H Dietze, Journal of Geophysical Research: Oceans (1978-2012) 114 (C6), 2009
  128. ความผิดปกติของอายุคาร์บอนกัมมันตรังสีที่ระดับความลึกน้ำปานกลางในมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงการละลายของธารน้ำแข็งครั้งสุดท้าย L Stott, J Southon, A Timmermann, A Koutavas, Paleoceanography 24 (2), doi: 10.1029/2008PA001690, 2009
  129. บทบาทของ CO2 และแรงผลักดันจากวงโคจรในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในซีกโลกใต้ในช่วง 21,000 ปีที่ผ่านมา , A Timmermann, O Timm, L Stott, L Menviel, Journal of Climate 22 (7), 1626-1640, 2009
  130. การตอบสนองของสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือต่อแรงผลักดันจากน้ำจืดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือตอนกึ่งอาร์กติก: เส้นทางมหาสมุทรและบรรยากาศ YM Okumura, C Deser, A Hu, A Timmermann, SP Xie, Journal of Climate 22 (6), 1424-1445, 2009
  131. การเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางยุคโฮโลซีนในพลวัตของไนโตรเจนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกบริเวณเส้นศูนย์สูตร: หลักฐานของเทอร์โมไคลน์ที่ลึกขึ้น ? M Kienast, MF Lehmann, A Timmermann, E Galbraith, T Bolliet, A Holbourn, C, Geophysical Research Letters 35 (23), L23610, 2008
  132. การตอบสนองของสภาพภูมิอากาศและวัฏจักรคาร์บอนทางทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงความแรงของลมตะวันตกในซีกโลกใต้ L Menviel, A Timmermann, A Mouchet, O Timm, Paleoceanography 23 (4), 2008
  133. อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมหาสมุทรแอตแลนติกต่อมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนผ่านทางคอคอดอเมริกากลาง SP Xie, Y Okumura, T Miyama, A Timmermann, Journal of Climate 21 (15), 3914-3928, 2008
  134. ในการกำหนดฤดูกาลในการจำลองภูมิอากาศโบราณด้วยแรงบังคับจากวงโคจร Timm, A Timmermann, A Abe-Ouchi, F Saito, T Segawa, Paleoceanography 23 (2), PA2221, 2008
  135. การจัดระเบียบใหม่ตามแนวเส้นเมริเดียนของผลผลิตทางทะเลและบนบกในช่วงเหตุการณ์ไฮน์ริช , L Menviel, A Timmermann, A Mouchet, O Timm, Paleoceanography 23 (1), 2008
  136. ผลกระทบของการชดเชยเกลือต่อการตอบสนองของแบบจำลองสภาพภูมิอากาศในการจำลองการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ TF Stocker, A Timmermann, M Renold, O Timm, Journal of Climate 20 (24), 5912-5928, 2007
  137. การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกในช่วง 27,000 ปีที่ผ่านมาจากอัตราส่วน D/H ในอัลเคนโอน K Pahnke, JP Sachs, L Keigwin, A Timmermann, SP Xie, Paleoceanography 22 (4), 2007
  138. ภาวะโลกร้อนในซีกโลกใต้และทะเลลึกนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ CO2 ในบรรยากาศในช่วงการละลายของธารน้ำแข็งและภาวะโลกร้อนในเขตร้อน L Stott, A Timmermann, R Thunell, Science 318 (5849), 435-438, 2007
  139. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอากาศและทะเลในเขตร้อนเร่งการฟื้นตัวของการไหลเวียนแบบพลิกกลับตามแนวเส้นเมริเดียนของมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากการหยุดชะงักครั้งใหญ่ U Krebs, A Timmermann, Journal of Climate 20 (19), 4940-4956, 2007
  140. อิทธิพลของการอ่อนตัวลงของการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือต่อ ENSO , A Timmermann, Y Okumura, SI An, A Clement, B Dong, E Guilyardi, A Hu, JH, Journal of Climate 20 (19), 4899-4919, 2007
  141. การจำลอง 21,000 ปีที่ผ่านมาโดยใช้เงื่อนไขขอบเขตชั่วคราวแบบเร่งความเร็ว Timm, A Timmermann, Journal of Climate 20 (17), 4377-4401, 2007
  142. ผลกระทบของแรงผลักดันวงโคจรต่อสภาพภูมิอากาศเฉลี่ยและความแปรปรวนของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน A Timmermann, SJ Lorenz, SI An, A Clement, SP Xie, Journal of Climate 20 (16), 4147-4159, 2007
  143. การปรับกระดานหกขั้วสองขั้วในแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการสิ้นสุด 1 , F Lamy, J Kaiser, HW Arz, D Hebbeln, U Ninnemann, O Timm, A Timmermann, JR, Earth and Planetary Science Letters 259 (3), 400-413, 2007
  144. การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการไหลเวียนแบบพาความร้อนของกระแสน้ำวนในมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากเหตุการณ์ไฮน์ริช , U Krebs, A Timmermann, Paleoceanography 22 (1), doi: 10.1029/2005PA001259, 2007
  145. อิทธิพลของ ENSO ต่อการสร้างความผันผวนในรอบทศวรรษในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ SI An, JS Kug, A Timmermann, IS Kang, O Timm, Journal of Climate 20 (4), 667-680, 2007
  146. พลวัตเฉลี่ยของกลุ่มออสซิลเลเตอร์การเติม ENSO ภายใต้แรงกระตุ้นแบบสุ่มที่ขึ้นอยู่กับสถานะ FF Jin, L Lin, A Timmermann, J Zhao, Geophysical Research Letters 34 (3), 2007
  147. การใช้ข้อมูลตัวแทนภูมิอากาศโบราณเพื่อเลือกการจำลองที่เหมาะสมที่สุดในชุดการจำลองสภาพภูมิอากาศของสหัสวรรษที่ผ่านมา H Goosse, H Renssen, A Timmermann, RS Bradley, ME Mann, Climate Dynamics 27 (2-3), 165-184, 2006
  148. วัฏจักรย่อย Milankovitch ในคาร์บอเนตบริเวณรอบแพลตฟอร์มจาก Great Bahama Bank ในยุคไพลโอซีนตอนต้น L Reuning, JJG Reijmer, C Betzler, A Timmermann, S Steph, Paleoceanography 21 (1), 2006
  149. ความสามารถในการทำนายของกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน , A Timmermann, FF Jin, ความสามารถในการทำนายสภาพอากาศและภูมิอากาศ, 251-274, 2006
  150. การเปรียบเทียบเบื้องต้นของภูมิอากาศวิทยาบรรยากาศและมหาสมุทรสำหรับแบบจำลอง ICE-5G และ ICE-4G ของภูมิประเทศโบราณในยุคน้ำแข็งสูงสุด (LGM) F Justino, A Timmermann, U Merkel, WR Peltier, Journal of Climate 19 (1), 3-14, 2006
  151. ที่มาของ "ยุคอบอุ่นสมัยกลางของยุโรป" โดย H Goosse, O Arzel, J Luterbacher, ME Mann, H Renssen, N Riedwyl, A Timmermann, E Xoplaki, H Wanner, วารสาร Climate of the Past เล่ม 2 หน้า 99-113 ปี 2006
  152. กลไกสำหรับการประสานกันทั่วโลกในระดับพันปีในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย , A Timmermann, U Krebs, F Justino, H Goosse, T Ivanochko, Paleoceanography 20 (4), doi: 10.1029/2004PA0010902005, 2005
  153. การจัดระเบียบใหม่ของกระแสลมในบรรยากาศในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย , F Justino, A Timmermann, U Merkel, EP Souza, Journal of climate 18 (15), 2826-2846, 2005
  154. การระงับ ENSO เนื่องจากการอ่อนตัวลงของการไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลน์ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ , A Timmermann, SI An, U Krebs, H Goosse, Journal of Climate 18 (16), 3122-3139, 2005
  155. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศภายในและที่ถูกบังคับในช่วงพันปีที่ผ่านมา: การเปรียบเทียบแบบจำลองกับข้อมูลโดยใช้การจำลองแบบกลุ่ม H Goosse, H Renssen, A Timmermann, RS Bradley, Quaternary Science Reviews 24 (12), 1345-1360, 2005
  156. ผลตอบรับทางชีวฟิสิกส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน , B Marzeion, A Timmermann, R Murtugudde, FF Jin, วารสาร Climate 18 (1), 58-70, 2005
  157. ศูนย์จัดระเบียบสำหรับการกระตุ้นเทอร์โมฮาไลน์ , J Abshagen, A Timmermann, Journal of Physical Oceanography 34 (12), 2756-2760, 2004
  158. หลักฐานการสร้างแบบจำลองสำหรับแอมพลิจูดของปรากฏการณ์เอลนีโญ-ความผันผวนทางใต้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งสูงสุดครั้งสุดท้าย SI An, A Timmermann, L Bejarano, FF Jin, F Justino, Z Liu, AW Tudhope, Paleoceanography 19 (4), 2004
  159. ความแตกต่างระหว่างยุคน้ำแข็งและยุคระหว่างน้ำแข็งในความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาหลายศตวรรษถึงหลายพันปี: การสังเกตและแบบจำลองเชิงแนวคิด , M Schulz, A Paul, A Timmermann, Quaternary Science Reviews 23 (20), 2219-2230, 2004
  160. การลดมิติแบบไม่เชิงเส้นในข้อมูลสภาพภูมิอากาศ , AJ Gamez, CS Zhou, A Timmermann, J Kurths, กระบวนการไม่เชิงเส้นในธรณีฟิสิกส์ 11 (3), 393-398, 2004
  161. การควบคุมอุณหภูมิพื้นผิวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและเขตร้อนในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย , A Timmermann, F Justino, FF Jin, U Krebs, H Goosse, Climate dynamics 23 (3-4), 353-370, 2004
  162. การเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นระหว่างซีกโลกของสภาพภูมิอากาศยุคน้ำแข็งผ่านการปล่อยน้ำจืดและการไหลเวียนของมหาสมุทร , R Knutti, J Flueckiger, TF Stocker, A Timmermann, Nature 430 (7002), 851-856, 2004
  163. อิทธิพลของหมู่เกาะกาลาปากอสต่ออุณหภูมิเขตร้อน กระแสน้ำ และการเกิดคลื่นความไม่เสถียรในเขตร้อน C Eden, A Timmermann, Geophysical Research Letters 31 (15), 2004
  164. การเพิ่มความเข้มข้นของวัฏจักรประจำปีในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเนื่องจากภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก , A Timmermann, FF Jin, M Collins, Geophysical Research Letters 31 (12), 2004
  165. แรงกดดันจากลมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการไหลเวียนแบบพลิกกลับตามแนวเส้นเมริเดียนหรือไม่?, A Timmermann, H Goosse, Geophysical Research Letters 31 (4), 2004
  166. การแกว่งตัวของสภาพภูมิอากาศระดับพันปีที่สอดคล้องกันซึ่งถูกกระตุ้นโดยพัลส์น้ำละลายขนาดใหญ่ , A Timmermann, H Gildor, M Schulz, E Tziperman, Journal of Climate 16 (15), 2569-2585, 2003
  167. การปรับเปลี่ยนแอมพลิจูด ENSO ในรอบทศวรรษ: กระบวนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น , A Timmermann, การเปลี่ยนแปลงระดับโลกและดาวเคราะห์ 37 (1), 135-156, 2003
  168. ผลตอบรับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างระบบนิเวศในมหาสมุทรแปซิฟิกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างทศวรรษ , AJ Miller, MA Alexander, GJ Boer, F Chai, K Denman, DJ Erickson III, R Frouin, A. Gabruc, กฎหมาย EA, MR Lewis, Z Liu, R Murtugudde, S Nakamoto, DJ Neilson, JR Norris, JC Ohlmann, RI Perry, N Schneider, KM Shell, A Timmermann, กระดานข่าวของ สมาคมอุตุนิยมวิทยาอเมริกัน 84 (5), 617-633, 2003
  169. เหตุการณ์เอลนีโญที่รุนแรงและการให้ความร้อนทางพลศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น FF Jin, SI An, A Timmermann, J Zhao, จดหมายวิจัยทางธรณีฟิสิกส์ 30 (3), 20-1-20-1, 2003
  170. ห่วงโซ่มาร์คอฟแบบวัฏจักรกับการประยุกต์ใช้ในการทำนาย ENSO , R. Pasmanter, A. Timmermann, กระบวนการไม่เชิงเส้นทางธรณีฟิสิกส์, 201-214, 2003
  171. ทฤษฎีที่ไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับการระเบิดของเอลนีโญ , A Timmermann, FF Jin, J Abshagen, Journal of the Atmospheric Sciences 60 (1), 152-165, 2003
  172. ตัวสั่นผ่อนคลายที่ประสานกัน: กรอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาหลายพันปีในช่วงปลายยุคไพลสโตซีน M Schulz, A Paul, A Timmermann, Geophysical Research Letters 29 (24), 2193, 2002
  173. อิทธิพลของแพลงก์ตอนพืชต่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อน , A Timmermann, FF Jin, Geophysical Research Letters 29 (23), 2104, 2002
  174. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเสียงรบกวนในแบบจำลองการไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลน์แบบง่าย" AH Monahan, A Timmermann, G Lohmann, Journal of Physical Oceanography 32 (3), 1112-1116, 2002
  175. กลไกที่ไม่เป็นเชิงเส้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดของเอลนีโญในรอบทศวรรษ, A Timmermann, FF Jin, Geophysical Research Letters 29 (1), 1003, 2002
  176. การสร้างแบบจำลองระบบพลวัตเชิงประจักษ์ของ ENSO โดยใช้เทคนิคผกผันแบบไม่เชิงเส้น , A Timmermann, HU Voss, R Pasmanter, Journal of Physical Oceanography 31 (6), 1579-1598, 2001
  177. การเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของ ENSO เนื่องจากภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก , A Timmermann, Geophysical Research Letters 28 (10), 2061-2064, 2001
  178. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเสียงรบกวนในแบบจำลองการไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลน์แบบง่าย , A Timmermann, G Lohmann, Journal of Physical Oceanography 30 (8), 1891-1900, 2000
  179. รูปแบบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่จำลองโดยแบบจำลองการหมุนเวียนทั่วไปแบบเชื่อมโยง ตอนที่ 1: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศคล้าย ENSO และการปรับเปลี่ยนความถี่ต่ำ A Timmermann, M Latif, A Groetzner, R Voss, Climate Dynamics 15 (8), 605-618, 1999
  180. ความสามารถในการพยากรณ์ระหว่างปีถึงทศวรรษในแบบจำลองการหมุนเวียนทั่วไปของมหาสมุทรและบรรยากาศที่เชื่อมโยงกัน A Groetzner, M Latif, A Timmermann, R Voss, Journal of Climate 12 (8), 2607-2624, 1999
  181. การตรวจจับการตอบสนองที่ไม่คงที่ของ ENSO ต่อภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก, A Timmermann , Journal of the Atmospheric Sciences 56 (14), 2313-2325, 1999
  182. ความถี่ของปรากฏการณ์เอลนีโญที่เพิ่มขึ้นในแบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่ถูกบังคับโดยภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกในอนาคต , A Timmermann, J Oberhuber, A Bacher, M Esch, M Latif, E Roeckner, Nature 398 (6729), 694-697, 1999
  183. ความแปรปรวนระหว่างทศวรรษของซีกโลกเหนือ: รูปแบบอากาศ-ทะเลที่เชื่อมโยงกัน , A Timmermann, M Latif, R Voss, A Groetzner, Journal of Climate 11 (8), 1906-1931, 1998
  184. การผลิตโฟตอนความร้อนในการชนกันของไอออนหนัก N Arbex, U Ornik, M Pluemer, A Timmermann, RM Weiner, Physics Letters B 345 (3), 307-312, 1995
  185. การทบทวนพลศาสตร์ของควาร์ก-กลูออนด้วยวิธีการแทรกสอดของโฟตอน , A Timmermann, M Pluemer, L Razumov, RM Weiner, Physical Review C 5

[ 26 ]

  • ศูนย์วิจัยแปซิฟิกนานาชาติ - แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์
  • ศูนย์ฟิสิกส์ภูมิอากาศ IBS - แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์
  • สถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (IBS)
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Axel_Timmermann&oldid=1328143467 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ แอ็กเซล ทิมเมอร์แมนน์

Axel Timmermann เป็นนักฟิสิกส์ภูมิอากาศและ นักสมุทรศาสตร์ ชาวเยอรมัน ที่มีความสนใจในพลวัตของภูมิอากาศ การอพยพของมนุษย์ การวิเคราะห์ระบบพลวัต การสร้างแบบจำลองแผ่นน้ำแข็ง...

การศึกษา

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา ฟิสิกส์ และปริญญาโทสาขา ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ในปี 1992 และ 1995 ตามลำดับ จาก มหาวิทยาลัยมาร์บูร์ก ประเทศเยอรมนี เขาทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นเวลาหลายปีที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยาแม็กซ์พลังค์...

อาชีพ

ทิมเมอร์มันน์ทำงานเป็น นักวิจัยหลังปริญญาเอก ในเนเธอร์แลนด์และฮาวาย ก่อนที่จะเป็น หัวหน้าโครงการ วิจัยของกลุ่มวิจัย DFG ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลใน เมืองคีล ในปี 2547 เขาย้ายไปฮาวายและทำงานเป็นรองศาสตราจารย์ และต่อมาเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสมุทรศาสตร์...

เกียรติยศและรางวัล

2025: พลเมืองกิตติมศักดิ์ของปูซาน [ 12 ] [ 13 ] 2022: รางวัลผลงานวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 14 ] 2020: การยกย่องศูนย์ฟิสิกส์ภูมิอากาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนอนาคต [ 15 ] [ 16 ] 2018:...