악셀 티머만

Axel Timmermann

악셀 팀머만은 독일의 기후 물리학자 겸 해양학자로서 기후 역학, 인간 이동, 역동적 시스템 분석, 빙상 모델링 및 해수면에 관심이 있다. IPCC 제3차 평가보고서[1] 공동저자 및 IPCC 제5차 평가보고서 주저자를 지냈다.[2] 그의 연구는 18,000번 이상 인용되었고 h-지수 70과 i10-지수 161을 가지고 있다.[3] 2017년에는 부산대학교 유공 교수, 기후물리학 기초과학원 설립 소장이 되었다. 2018년 12월 센터에서는 기후물리학 연구에 알렉이라는 이름의 1.43페타플롭 크레이 XC50 슈퍼컴퓨터를 활용하기 시작했다.[4][5][6][7]

교육

1992년과 1995년 각각 독일 마르부르크 대학에서 물리학 학사, 이론 물리학 석사 학위를 받았다. 그는 1999년 함부르크 대학교에서 기상학 박사 학위를 취득하기 전까지 막스 플랑크 기상학 연구소에서 몇 년 동안 연구 보조로 일했다.

경력

Timmermann은 네덜란드와 하와이에서 박사후 연구원으로 일하다가 Kiel의 Meerskunde 연구소에서 DFG 연구 그룹의 주임 연구원이 되었다. 2004년에 그는 하와이로 이주하여 부교수 그리고 후에 하와이 대학교 해양학부 해양학부 풀 교수로 일했다. 2017년 그는 부산으로 이주하여 부산대학교에 새로운 IBS 기후물리학센터장을 맡았다. 2018년과[8][9] 2019년에는[10][11] 크로스 필드 부문, 2020년에는 환경과 생태 분야에서 클라리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics) 고인용 연구원으로 활동했다.

영예와 상

출판물

  1. 변화하는 기후에서의 ENSO: Challenges, Paleo-Perspectives, and Outlook, Christina Karamperidou, Malte F Stuecker, Axel Timmermann, Kyung-Sook Yun, Sun-Seon Lee, Fei‐Fei Jin, Agus Santoso, Michael J McPhaden, Wenju Cai, El Niño Southern Oscillation in a Changing Climate 253, 473, ISBN978-119-54812-6, doi: 10.1002/9781119548164.ch21, 2020
  2. ENSO Response to Greenhouse Forcing, Wenju Cai, Agus Santoso, Guojian Wang, Lixin Wu, Mat Collins, Matthieu Lengaigne, Scott Power, Axel Timmermann, El Niño Southern Oscillation in a Changing Climate 253, 289, ISBN 978-1-119-54812-6, doi: 10.1002/9781119548164.ch13, 2020
  3. 결선 예측성에 대한 낮은 순서의 동적 모델, 로만 올슨, 악셀 팀머만, 6월 이, 순일 안, 기후 다이나믹스, 도이: 10.1007/s00382-020-05479-w, 2020
  4. 엘니뇨-남부 진동, 순일안, 숭기김, 액셀 팀머만, 과학보고, 10, 16283, 도이: 10.1038/s41598-020-73449-7, 2020
  5. 지난 2천년 동안 100년 동안 대기 중의 아산화질소 변화, Y. 류, J. 안, J.W. 양, E. J. 브룩, A. Timmermann, T. Blunier, S. 허, S.▲J. Kim, Global Biogehomical Cycles, 34(9), e20GB006568, doi: 10.1029/20GB006568, 2020
  6. 결합된 기후-아이스 시트 모델로 시뮬레이션하는 해양 동위원소 7단계, 디파얀 처드허리, 악셀 팀머만, 파비안 슐로서, 말테 하인만, 데이비드 폴라드, 과거의 기후, 도이: 10.5194/cp-20-20-46, 2020
  7. 지표면 해양 연간 pCO2 변동성의 인공강화, Angeles Gallego, Axel Timmermann, Tobias Friedrich, Richard E. Zeebe, Geophysical Research Letters, 47(13), e20GL087104, doi: 10.1029/20GL087104, 2020, 2020
  8. 네안데르탈인 멸종의 잠재적 원인: 갑작스러운 기후 변화경쟁과 이종 교배, 악셀 티머만, 쿼터너리 과학 리뷰, doi: 10.1016/j.quascirev.106331, 2020
  9. CMIP6 시뮬레이션, Kyung-Ja Ha, Suyon Moon, Axel Timmermann, Daeha Kim, Geophysical Research Letters, 47(8), e20GL087492, doi: 10.1029/20GL087492, 2020.
  10. 남해 바다 얼음/탄소 사이클 피드백의 타이밍과 크기, 칼 스타인, 악셀 티머만, 은영 권, 토바이어스 프리드리히, 미국 국립과학원 의사록, 117 (9), 4498-4504, doi: 10.1073/pnas.08670117, 2020
  11. 후기 플리스토세 해수면 온도 재구성을 사용하여 미래의 온실 온난화를 억제하는 토비아스 프리드리히, 액셀 팀머만, 지구 및 행성 과학 편지, 530, doi: 10.1016/j.epsl.2019.115911, 2020
  12. 비등분 강제력에 의한 미래 적도온난화의 강력한 리모컨, 말테 F 슈테커, 액셀 팀머만, 페이 진, 크리스티안 프로이스토세스쿠, 사라 M. 강, 도연 김, 경숙 윤, 정의석, 정은 추, 세실리아 M. 비트, 카일 C. 아머, 미치야 하야시, 자연 기후 변화, 10, 124-129, 도이: 10.1038/s41558-019-0667-6, 2020
  13. 남동부 오스트레일리아의 거대동물 멸종 패턴, 프레데릭 살트레, 조엘 차도우프, 카타리나 J. 피터스, 매튜 C와 관련된 기후-인간 상호작용. 맥도웰, 토비아스 프리드리히, 악셀 팀머만, 숀 울름 & 코리 J. A. 브래드쇼, 네이처 커뮤니케이션 10, 5311, 도이: 10.1038/s41467-019-13277-0, 2019
  14. 아프리카 남부의 팔레오-웨틀랜드에서 인류 기원이며 최초의 이주자인 에바 K. F. Chan, Axel Timmermann, Benedetta F. 발디, 앤디 E. 무어, 루스 J. 라이온스, 선선 리, 안톤 M. F. 칼스벡, 데지레 C. 피터슨, 하네스 라우텐바흐, 하겐 E. A. Förtsch, M. S. Riana Bornman, 바네사 M. 헤이스, 네이처, 575 (7781), 185-159, 도이: 10.1038/s41586-019-1714-1, 2019
  15. 남극 대륙 빙상의 늦은 쿼터나리 해수면기후 강제력에 대한 비선형 반응, 미셸 티그샤르, 악셀 팀머만, 토비아스 프리드리히, 말테 하인만, 데이비드 폴라드, 극저층, 도이: 10.5194/tc-13-2615-2019, 2019
  16. Mediterranean winter rainfall in phase with African monsoons during the past 1.36 million years, Bernd Wagner, Hendrik Vogel, Alexander Francke, Tobias Friedrich, Timme Donders, Jack H. Lacey, Melanie J. Leng, Eleonora Regattieri, Laura Sadori, Thomas Wilke, Giovanni Zanchetta, Christian Albrecht, Adele Bertini, Nathalie Combourieu-Nebout, Aleksandra 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. 머큐리, 세바스티안 노마데, 노르베르트 노왁지크, 콘스탄티노스 파나기오토풀로스, 오딜 페이론, 제인 M. Reed, Leonardo Sagnotti, Gaia Sinopoli, Björn Stelbrink, Roberto Sulpizio, Axel Timmermann, Slavica Tofilovska, Paola Torri, Friederike Wagner-Cremer, Thomas Wonik, Xiaosen Zhang, Nature, 573 (7773), 256-260, doi: 10.1038/s41586-019-1529-0, 2019
  17. 후기 플레이스토세 인간 생존분산: 에이전트 기반 모델링 머신러닝 접근 방식, 알리 R. 바흐다티, 존 데이비드 바이스만, 악셀 팀머만, 마르시아 S.크리스토프 체육관 폰세 데 레온졸리코퍼, 쿼터너리 사이언스 리뷰, 221, doi: 10.1016/j.quascirev.2019.105867, 2019
  18. 지구 해수면 온도 이상과 관련된 북미 4월 토네이도 발생, 정은 추, 액셀 팀머만, 준이 리, 사이언스 어드밴스, 도이: 10.1126/sciadv.aaw9950, 2019
  19. 남극 빙산이 미래의 남반구 기후에 미치는 영향, 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. 커뮤니티 어스 시스템 모델의 표류 없는 퇴폐적 기후 예측 시스템, 요시미쓰 치카모토, 악셀 팀머만, 매튜 위들란스키, 샤오칭 장, 막달레나 A. Balmaseda, Journal of Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-18-0788.1, 2019
  21. Saharan green corridors and Middle Pleistocene hominin dispersals across the Eastern Desert, Sudan, M. Masojć, A. Nassr, J. Y. Kim, J. Krupa-Kurzynowska, Y. K. Sohn, M. Szmit, J. C. Kim, J. S. Kim, H. W. Choi, M. 윅조렉, A. Timmermann, Journal of Human Evolution, 130, 141-150, doi: 10.1016/j.Jhevol.2019.01.004, 2019
  22. 라스트 밀레니엄, K.-S에 걸친 열대 태평양 기후 재구성의 교정 불확실성. 윤, A. Timmermann, Journal of Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-18-0524.1, 2019
  23. 관찰모델 투영에서 Walker의 반대되는 순환 추세를 조정, E.-S. 정 씨, A 씨. Timmermann, B. J. Soden, K.J. 하, L, 시, V, O. 존, 자연 기후 변화, 도이: 10.1038/s41558-019-0446-4, 2019
  24. 빙하 단스가드-오에스흐거 기후 주기, H. 사다츠키, T. M. 도켄, S. M. P. 베르벤, F. 무스키티엘로, R. 스타인, K. Fahl, L. Menviel, A. Timmermann, E. Jansen, Science Advance, 5(3), doi:10.1126/sciadv.aau6174, 2019
  25. 인도양 P. N. DiNezio, J. E.에 의해 증폭된 열대 기후의 빙하 변화. 티어니, B. L. 오토-블리즈너, A. Timmermann, T. Bhattacharya, N. Rosenbloom, E. Brady, Science Advance, 4(12) 도이: 10.1126/sciadv.aat9658, 2018
  26. 해양 pCO2, M. A Gallego, A Timmermann, T Friedrich, R E. Zeebe, Biogeoscience, 15, 5315-5327, doi: 10.5194/bg-15-5315-2018, 2018, 2018.
  27. 동적 및 열역학적 구성요소가 동아시아 하절기 강우 이상에 미치는 영향, H. Oh, K.-J Ha, A Timmermann, 지구물리학 연구 저널: 대기, 0(0), 1-11, doi: 10.1029/2018JD028652, 2018
  28. El Niño–Southern Oscillation complexity, A Timmermann, S-I An, J-S Kug, F-F Jin, W Cai, A Capotondi, K Cobb, M Lengaigne, M J. McPhaden, M F. Stuecker, K Stein, A T. Wittenberg, K-S Yun, T Bayr, H-C Chen, Y Chikamoto, B Dewitte, D Dommenget, P Grothe, E Guilyardi, Y-G Ham, M Hayashi, S Ineson, D Kang, S Kim, WM Kim, J-Y Lee, T Li, J-J Luo, S McGregor, Y Planton, S Power, H Rashid, H-L Ren, A Santoso, K Takahashi, A Todd, G Wang, G Wang, R Xie, W-H Yang, S-W Yeh, J Yoon, E Zeller, X Zhang, Nature, 559, 535-545, doi: 10.1038/s41586-018-0252-6, 2018
  29. Did our species evolve in subdivided populations across Africa, and why does it matter?, E M.L. 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. Brooks, R. W. Dennell, R. Dennell, R. Durbin, B. M. Henn, J L-Thorp, P deMenocal, M. D. Petraglia, J C. 톰슨, A Scally, L Chickhi, 생태와 진화의 동향, doi: 10.1016/j.tree.2018.05.005, 2018
  30. 국지적인 오만의 변화는 남극의 간빙을 강화한다. 일시적인 기후 강제력을 가진 80만년 빙상 시뮬레이션에서 얻은 통찰력, M Tigchelaar, A Timmermann, D Pollard, T Friedrich, M Heinemann, Earth and Planet Science Letters, 495, 69-78, doi: 10.1016/j.epsl.004, 2018.004
  31. Precession and atmospheric CO2 modulated variability of sea ice in the central Okhotsk Sea since 130,000 years ago, L Lo, S T. Belt, J Lattaud, T Friedrich, C Zeeden, S Schouten, L Smik, A Timmermann, P Cabedo-Sanz, J-J Huang, L Zhou, T-H Ou, Y-P Chang, L-C Wang, Y-M Chou, C-C Shen, M-T Chen, K-Y Wei, S-R Song, T-H Fang, S A. Gorbarenko, W-L Wang, T-Q Lee, H Elderfield, D. A. Hodell, Earth and Planet Science Letters, doi: 10.1016/j.epsl.2018.02.005, 2018.
  32. 퇴폐적인 몬순-ENSO 관계 재조사, KS윤, A Timmermann, 지구물리학적 연구서, 45(4), doi: 10.1002/2017GL076912, 2018
  33. (Un)강력한 엘니뇨 이벤트 예측 가능성, J Guckenheimer, A Timmermann, H Dijkstra, A Roberts, Dynamics and Statistics of the Climate System, doiii: 10.1093/climsses/dzx004, 2017
  34. 북아메리카 남서부의 기후, 가뭄, 산불의 다년간 예측가능성, Y 치카모토, A Timmermann, M Widlansky, MA Balmadeda, L Stott, Scientific Reports, 7, 6568, doi: 10.1038/s41598-017-06869-7, 2017
  35. ENSO/인도양 쌍극상 관계 재방문, M Stuecker, A Timmermann, FF Jin, Y Chickamoto, W Zhang, 지구물리학 연구서, 44, doi: 10.1002/2016GL072308, 2017
  36. 비선형 기후 민감도 및 향후 온실 온난화에 대한 영향, T 프리드리히, A Timmermann, M Tigchelaar, O Elison Timm, A Ganopolski, Science Advance, 2 (11), doi: 10.1126/sciadv.1501923, 2016
  37. 엘니뇨가 동아시아 몬순·양쯔강 여름철 범람에 미치는 영향 풀림 W장·FFF진·MF 슈테커·AT 위튼버그·A Timmermann·HL렌·지질물리학 연구서 43(21) doi 10.1002/2016GL071190, 2016.
  38. 최근 남극해빙 트렌드의 열대 태평양 SST 드라이버, A Purich, M England, W Cai, Y Chickamoto, A Timmermann, J Fyfe, JFyfe, doi: 10.1175 JCLI-D-16, 2016
  39. 하인리히 1과 리니어 드라이라스, S 웰디브, T 프리드리히, A Timmermann, R Schneider Polyoceanography 31, doi: 10.1002/2016PA002957, 2016
  40. 태평양 퇴폐 기후 트렌드에 대한 잠재적 열대 대서양 영향, Y 치카모토, T 모치즈키, A Timmermann, M Kimoto, M Wan타나베, 지구 물리학 연구 편지 43, 10.1002/2016 GL069544, 2016
  41. 빙하 해수면에 대한 인도 태평양 온난 풀의 기후 반응, PN Di Nezio, A Timmermann, JE Tierney, FF Jin, B Ottto–Bliesner, Polyoceanography, doi: 10.1002/2015PA002890, 2016
  42. "변칙적인 북서 태평양 고기압의 조합 모드 역학 검토", MF Stuecker, FF Jin, A Timmermann, S McGregor J. Climate, doi: 10.1175/JCLI-D-15-0558, 2016"에 대한 응답
  43. 후기 플리스토세 기후변화운동가 A Timmermann, To. 프리드리히, 네이처, 538 (92-95), 도이: 10.1038/네이처19365, 2016
  44. El Nikenhimer, J Guckenhimer, E Widiash, A Timmermann, CKRT Jones Journal of the Aircient Science 73, 1755-1766, 2016
  45. 화산 폭발로 열대 태평양 생물 생산성이 증대됨 MO 치카모토, A Timmermann, M Yoshimori, L F, A Laurian, Geophysical Research Letter 43, 10.1002/2015GL067359, 2016
  46. 밀레니얼궤도 규모의 동부 지중해 M 스톡헤크, A Timmermann, R Kipfer, GH Hug, O Kwiecien Quaternary Science Reviews 133, 77-95, 2016.
  47. El Ni뇨 충전 서풍 이벤트 S McGregor, A Timmermann, FF Jin, WS Kessler Climate Dynamics 45, doi: 10.1007/s00382-015-2891, 2015
  48. 엘니뇨-남부 진동 주파수 캐스케이드, MF 스테커 F -F Jin, A Timmermann, 국립과학원 절차 112, doi:10.1073/pnas.1508622112 2015
  49. 남양의 아라곤산 과소화 사건의 갑작스러운 시작과 연장, C Hauri, T Friedrich, A Timmermann, Nature Climate Change, 5, doi:10.1038/NCLEMENT2844, 2015
  50. 열대 태평양의 미래 극한 해수면 시소, M 위들란스키, A Timmermann, W Cai, Science Advance, 1 (8) 도이:10.1126/sciadv.15560, 2015
  51. 마지막 탈색, E Freeman, LC Skinner, A Tisserand, T Dokken, A Timmermann, A Earth and Planet Science Letters 424, 237-244, 2015를 가로지르는 대서양-태평양 환기 시소
  52. 열대성 트랜스바진 기후 변동성에 대한 다년간 능숙한 예측, Y 치카모토, A Timmermann, JJ Luo, T Mochizuki, M Kimoto, Nature Communications, doi: 10.1038/ncomms7869, 2015.
  53. 홀로세 중간 기후에 대한 ENSO 맛의 반응: 대리 해석에 대한 시사점, C Karamperidou, PM Di Nezio, A Timmermann, FF Jin, KM Cobb, Polyoceanography, 30, doi, 10.1002/2014PA002742, 2015
  54. 변칙적인 북서 태평양 고기압, MF Stuecker, FF Jin, A Timmermann, S McGregor, Journal of Climate 28(3), 1093-1111, 3, 2015의 조합 모드 역학
  55. 북미 전역의 토양수, 초목산불 발생 빈도의 퇴폐적 예측성, Y 치카모토, A Timmermann, S Stevenson, P DiNezio, S Langford, Climate Dynamics, 5, doi: 10.1007/s00382-015-2469-5, 2015
  56. 북대서양 딥워터 남방 지역에서 단스고드-오에스처거 행사 중 갑작스런 변화, J 고트샬크, LC 스키너, S 미스라, C 와엘브룩, L 멘비엘, A. Timmermann, Nature Geoscience, doi:10.1038/ngeo2558, 2015
  57. 열대 대서양 강우의 연간 평균 반응을 사전 강제력에 대한 수정 메커니즘, M Tigchelaar, A Timmermann, Climate Dynamics, doi: 10.1007/s00382-015-2835-3, 2015
  58. 대류권 비엔날레 진동(TBO)백색 노이즈와 구분할 수 없는 M Stuecker, A Timmermann, J윤, FF Jin, 지구물리학 연구서, doi:10.1002/2015GL065878, 2015
  59. ENSO and greenhouse warming, 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. Increased frequency of extreme La Niña events under greenhouse warming, 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 and E Guilyardi, Nature Climate Change, doi: 10.1038/NCLIMATE2492, 2014
  61. 홀로세 온도 문제, Z 류, J 주, Y 로젠탈, X 장, BL 오토 블리에스너, A Timmermann, 국립과학아카데미 111(34), E3501-E3505, 2014
  62. 지난 21,000년에 걸친 엘니뇨의 진화강제 메커니즘, Z 류, Z 루, X Wen, BL 오토 블리즈너, A Timmermann, K. M. Cobb, Nature, 515, 550-553, 2014.
  63. 밀레니얼 규모의 대서양/동태평양 해수면 온도 링크, 최근 10만년 동안의 N 두부아, M 키나스트, SS 키나스트, A Timmermann, Earth and Planet Science Letters 396, 134-142, 2014
  64. 적도 태평양의 알케논과 G. 루버 Mg/Ca에서 파생된 마지막 21 ka 동안의 상이한 SST 행동 평가, A Timmermann, J Sachs, O Elison Timm, Paloneoceanography, DOI: 10.1002/20132014년 PA002598
  65. 마지막 탈색 동안 남극 대륙 빙하 방류의 밀레니얼 스케일의 가변성, ME Weber, PU Clark, G Kuhn, A Timmermann, D Sprenk, R Gladstone, Nature 510, 134-138, 2014
  66. Δ18O 지상 기후 대리점, LC Kanner, NH Buenning, LD Stott, A Timmermann, D Noone, Global Biological Cycles 28(3), 239-252, 2014년
  67. 최근 태평양에서 바람으로 인한 순환의 강화와 계속되는 온난화 공백, MH England, S McGregor, P Spence, GA Mehl, A Timmermann, W Cai, Nature Climate Change 4(3), 222-227, 2014
  68. 과거 408 ka, A Timmermann, T Friedrich, OE Timm, MO 치카모토, A Abe-Ouchi, A Journal of Climate 27 (5) 1863-1875, 2014년 남반구 기후에 대한 ObliquityCO2 영향 모델링
  69. CO2 복사 강제력과 아열대간 융합 구역이 과거 400 ka, K 타치카와, A Timmermann, L Vidal, C Sonzogni, OE Timm, Quaternary Science Reviews 86, 24-34, 2014년 동안 서태평양 따뜻한 수영장 기후에 영향을 미쳤다.
  70. Using palaeo-climate comparisons to constrain future projections in 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, and P Yiou, Climate of the Past 10 (1), 221-250, 2014
  71. 데글라스틱 얼음/시트 용융: 궤도 속도 조절CO2 효과, M Heinemann, A Timmermann, OE Timm, F Sito, A A A Abe-Ouchi, 과거 10, 1567–1579, 2014
  72. 엘니뇨 타이마사, MJ 위들란스키, A Timmermann, S McGregor, MF Stuecker, W Cai, Journal of Climate 27(3), 1070-1081, 2014로 인한 대기권열대 해수면 시소
  73. 순환을 뒤집는 대서양 경맥의 역학. 제2부: 바람과 부력에 의한 강제, F Schloesser, R Furue, JP McCreary, A Timmermann, Oceanography 120, 154-176, 2014
  74. 온실 온난화로 인한 극단적인 엘니뇨 발생 빈도 증가, W Cai, S Borlace, M Lengaigne, P Van Rensch, M Collins, G Vecchi, A Timmermann, Nature Climate Change 4, 111-116, 2014
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  95. 북태평양 할로 라인 제거: 지구 기후, 해양 순환 탄소 순환에 미치는 영향, L 멘비엘, A Timmermann, O Elison Timm, A Mouchet, A A A Abe-Ouchi, MO Chakamoto , Deep Sea Research Part II: 해양학 61, 106-113, 2012
  96. 빙하 이산화탄소 감소에 있어 바다의 역할을 수치화, MO 치카모토, A 아베-우치, A 오카, R 오하이토, A Timmermann, 과거 8(2), 545-563, 2012
  97. 열대 인도-태평양 기후변화의 지역적 패턴: Walker Circulation 약화, H Tokinaga, SP Xie, A Timmermann, S McGregor, T Ogata, H Kubota, YM Okumura, Journal of Climate 25(5), 1689-1710, 2012의 증거
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  104. 푸에르토리코 스피레오템, A Winter, T Miller, Y Kushnir, A Sinha, A Timmermann, MR 쥬리, C 갤럽, H , 지구 및 행성 과학 서신 308(1), 23-28, 2011년)에서 800년 동안 북대서양 다극성 변동에 대한 증거
  105. 마지막 빙하 종단 해체: 밀레니얼과 궤도 규모의 포킹, L 멘비엘, A Timmermann, OE Timm, A Mouchet, Quaternary Science Reviews 30(9), 1155-1172, 2011
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  107. 해양생물학과 ENSO의 상호작용 : 개념모델 분석, M Heinemann, A Timmermann, U Innexel, 지구물리학 18 (1, 29-40, 2011)
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  110. 간빙기 동안 서남극 빙상이 급속하게 녹고 미래 기후에 미치는 영향에 대한 기후생물화학 반응, L 멘비엘, A Timmermann, OE Timm, A Mouchet, Polyoceanography 25 (4), 2010
  111. 하와이 홀로세네 건조화에 대한 지질학적기후 모델링 증거: 약해지는 적도 냉동에 대한 동적 반응, J 우치카와, BN 포프, JE 쿤메이커, A Timmermann, SJ Lorenz, Quaternary Science Reviews 29(23), 3057-3066, 2010
  112. 선형 확률적 모델, K Stein, N Schneider, A Timmermann, FF Jin, Journal of Climate 23, 5629-5643, 2010에서 ENSO 사건의 계절적 동기화
  113. 산호 삼각지 온난화 바다: 산호초 취약성관리 영향, E McLeod, R Mofitt, A Timmermann, R Salm, L Menviel, MJ Palmer, ER Selig , Coast Management 38(5), 518-539, 2010
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  116. 마지막 빙하가 종식하는 동안 북태평양의 깊은형성 Y 오카자키, A Timmermann, L Menviel, N Harada, Abe-Ouchi, MO 치카모토, A , Science 329 (5988), 200-204, 2010
  117. 초기 플라오칼린 전복의 증가: 현대 적도 태평양 냉언 S 스테프, R 타이만, M 프랑게, J 그로네벨드, M 슐츠, A Timmermann, D , Polyoceanography 25(2), 2010년
  118. 지구 온난화가 열대 태평양과 엘니뇨, M 콜린스, SI An, W Cai, A Ganachaud, E Guilyardi, FF Jin, M Jochum, M Lengaigne, S Power, A Timmermann, Nature Geoscience 3(6), 391-397, 2010.
  119. 데이터 동화, H Goosse, E Crespin, A de Montety, ME Mann, H Renssen, A Timmermann, Journal of Geophysical Research 115(D9), D09108, 2010을 사용한 기후 모델 시뮬레이션을 사용하여 지난 600년간 표면 온도 변화 재구성
  120. 아프리카 습기의 시작과 사하라 그린닝 14.5-11 ka BP, Timm, P Koehler, A Timmermann, L Menviel, Journal of Climate 23, 2612-2633, 2010을 위한 메커니즘
  121. 복합 GCM, YG 햄, JS Kug, IS Kang, FF Jin, A Timmermann, Climate Dynamics 34(6), 905-917, 2010을 사용한 주간 대기-해양 결합이 열대 기후 시뮬레이션에 미치는 영향
  122. 연간 평균 상태연간 주기 변경이 ENSO, SI An, YG Ham, JS Kug, A Timmermann, J Choi, IS Kang, Journal of Climate 23(5), 1095-1110, 2010에 미치는 역효과
  123. 밀레니얼 규모의 남극 온난화 사건에 대한 양적 이해를 위해, A Timmermann, L Menviel, Y Okumura, A Schilla, U Merkel, O Timm, A Hu, B, Quaternary Science Reviews 29(1), 74-85, 2010.
  124. 1650년 이후 ENSO PDO 가변성을 위한 통합 프록시, S McGregor, A Timmermann, O Timm, 과거 6(1), 1-17, 2010년 이후 기후 변화
  125. 중간 복잡성의 지구 시스템 모델에서 밀레니얼 규모의 기후 변동성의 궤도 변조, T 프리드리히, A Timmermann, O Timm, A Mouchet, DM Roche, 과거 논의의 기후 5(4), 2019-2051, 2009
  126. 기후 변화 추진 요소, Timmermann, L Menviel, Science 325(5938), 273-274, 2009
  127. 에디/허용 결합 해양-생태계 모델, U 롭티엔, C 에덴, A Timmermann, H Dietze, Journal of Geophysical Research: Oceans (1978-2012) 114 (C6) , 2009.
  128. 마지막 탈수 동안 태평양 중간 수심에서의 방사성탄소 연령 이상, L Stott, J Southon, A Timmermann, A Koutavas, Polyoceanography 24(2), doi: 10.1029/2008PA001690, 2009년
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  130. 아북극 북대서양에서 민물 강제력에 대한 북태평양 기후 대응: 해양대기 경로, YM Okumura, C Deser, A Hu, A Timmermann, SP Xie, Journal of Climate 22(6), 1424-1445, 2009
  131. 서 적도 태평양의 질소 역학에서의 홀로세 중간 변화: 열선 심화의 증거? M Kienast, MF Lehmann, A Timmermann, E Galbraith, T Bolliet, A Holbourn, C , Geophysical Research Letters 35 (23), L23610, 2008
  132. 남반구 서풍, L 멘비엘, A Timmermann, A Mouchet, O Timm, Palodoceanography 23 (4), 2008년 기후 해양 탄소 순환 반응
  133. 중앙아메리카 이스무스, SP Xie, Y Okumura, T Miyama, A Timmermann, Journal of Climate 21, 3914-3928, 2008을 통한 대서양 기후변화가 열대 태평양에 미치는 영향
  134. 궤도 강제력을 이용한 편도선 시뮬레이션에서 계절의 정의에 관하여, Timm, A Timmermann, A A A A Abe-Ouchi, F Sito, T Segago, PA2221, 2008.
  135. 하인리히 행사 해양지상 생산성의 메리디온 재구조화, L 멘비엘, A Timmermann, A Mouchet, O Timm, Palodoceanography 23 (1), 2008
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  137. 동부 열대 태평양 수문학은 지난 27,000년 동안 알케논, K Phanke, JP 삭스, L Keigwin, A Timmermann, SP Xie, Paleoceanography 22 (4), 2007년의 D/H 비율에서 변화하였다.
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  139. 열대 공해 상호작용은 대서양 경맥 전복 순환의 회복을 가속화하는데, U Krebs, A Timmermann, Journal of Climate 20 (19), 4940-4956 , 2007.
  140. 대서양 경맥 전복 순환의 약화가 ENSO, A Timmermann, Y Okumura, SI An, A Clement, B Dong, E Guilyardi, A Hu, JH , Journal of Climate 20 (19), 4899-49-19, 2007에 미치는 영향
  141. 가속 과도경계 조건을 이용한 최근 21,000년 시뮬레이션, Timm, A Timmermann, Journal of Climate 20, 4377-4401, 2007
  142. 궤도 강제력이 열대 태평양의 평균 기후와 변동성에 미치는 영향, A Timmermann, SJ Lorenz, SI An, A Clement, SP Xie, Journal of Climate 20 (16), 4147-4159, 2007
  143. 터미네이션 1, F Lamy, J Kaiser, HW Arz, D Hebbeln, U Ninnem, O Timm, A Timmermann , JR , Earth and Planet Science Letters 259(3), 400-413, 2007년 말기 중 동남태평양 조울성 시소의 변조
  144. 하인리히 사건대서양 경맥 전복 순환의 빠른 회복, U Krebs, A Timmermann, Paleoceanography 22(1) 도이: 10.1029/2005PA001259, 2007
  145. ENSO가 북태평양 퇴폐변동성 생성에 미치는 영향, SI An, JS Kug, A Timmermann, IS Kang, O Timm, 기후 20 저널 (4), 667-680, 2007
  146. 국가 의존적 확률적 강제력을 받는 ENSO 충전 오실레이터의 앙상블-평균 역학, FF Jin, L Lin, A Timmermann, JZo, 지구물리학 연구서 34(3), 2007
  147. 지난 천년의 기후에 대한 시뮬레이션 앙상블에서 최적의 실현을 선택하기 위해 창백림산염 대리 데이터를 사용하는 H Goosse, H Renssen, A Timmermann, RS Bradley, ME Mann, Climate Dynamics 27(2-3), 165-184, 2006.
  148. 초기 Pliosene Great Bahama Bank, L Reunning, JJG Reijmer, C Betzler, A Timmermann, S Steph, Paleoceanography 21 (1, 2006)에서 나온 Periiplatform의 하위 Milankovitch 사이클
  149. 결합 공정의 예측 가능성, A Timmermann, FF Jin, 기상 및 기후 예측 가능성, 251-274, 2006
  150. LGM의 ICE-5G와 ICE-4G 모델의 대양기후학 초기 비교, F Justino, A Timmermann, U Merkel, WR Peltier, Journal of Climate 19(1), 3-14, 2006
  151. '유럽 중세 온난기'의 기원, H구스, 오 아르젤, J 루터바허, ME Mann, H 렌센, N Redewyl, A Timmermann, E Xopplaki, H Wanner, 지난 2, 99-113, 2006년 기후
  152. 마지막 빙하 기간 동안 밀레니얼 규모의 글로벌 동기화를 위한 메커니즘, A Timmermann, U Krebs, F Justino, H Goosse, T Ivanochko, Polyoceanography 20(4), doi: 10.1029/2004PA0010902005, 2005
  153. 마지막 빙하 최대치 동안 대기 흐름의 시놉틱 재구성, F Justino, A Timmermann, U Merkelan, EP Souza, Journal of climate 18 (15), 2826-2846, 2005
  154. 북대서양 서모할린 순환의 약화로 인한 ENSO 억제, A Timmermann, SI An, U Krebs, H Goosse, Journal of Climate 18 (16), 3122-3139, 2005
  155. 지난 천년 동안의 내부 및 강제 기후 변동성: 앙상블 시뮬레이션, H 구스, H 렌센, A Timmermann, RS Bradley, Quaternary Science Reviews 24 (12), 1345-1360, 2005
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  157. 열수할린 흥분성을 위한 조직 센터, J Abshagen, A Timmermann, Journal of Physical Oceanography 34 (12), 2756-2760, 2004
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  159. 100년에서 밀리년 사이의 시간 계산에서 기후 변동성의 빙하-간빙 대조: 관측개념 모델, M Schulz, A Paul, A Timmermann, Quaternary Science Reviews 23(20), 2219-2230, 2004
  160. 기후 데이터의 비선형 치수 감소, AJ Gamz, CS Zoo, A Timmermann, J Kurths, 지구물리학 11(3), 393-398, 2004
  161. 마지막 빙하 최대치 동안 북부와 열대 태평양의 표면 온도 제어, A Timmermann, F Justino, FF Jin, U Krebs, H Goosse, Climate Dynamics 23(3-4), 353-370, 2004
  162. 민물 방류 해양 순환을 통한 빙하 기후의 강력한 반구 결합, R Knutti, J Fluecker, TF Stocker, A Timmermann, Nature 430 (7002, 851-856, 2004)
  163. 갈라파고스 섬이 열대 온도, 조류열대 불안정 파동의 발생에 미치는 영향, C Eden, A Timmermann, Geophysical Research Letters 31 (15), 2004
  164. 온실 온난화에 따른 열대 태평양의 연간 주기 강화, A Timmermann, FF Jin, M Collins, Geophysical Research Letters 31 (12), 2004
  165. 풍응력 강제력이 경맥 전복 순환에 필수적인가?, A Timmermann, H Goosse, Geophysical Research Letters 31 (4), 2004.
  166. 대규모 용해물 펄스에 의해 촉발된 일관성 있는 공명 밀레니얼 스케일 기후 진동, A Timmermann, H Gildor, M Schulz, E Tziperman, Journal of Climate 16 (15), 2569-2585, 2003
  167. 퇴폐 ENSO 진폭 변조: 비선형 패러다임 A Timmermann, Global and Planet Change 37(1), 135-156, 2003
  168. Potential feedbacks between Pacific Ocean ecosystems and interdecadal climate variations, AJ Miller, MA Alexander, GJ Boer, F Chai, K Denman, DJ Erickson III, R Frouin, A. Gabruc, EA Laws, MR Lewis, Z Liu, R Murtugudde, S Nakamoto, DJ Neilson, JR Norris, JC Ohlmann, RI Perry, N Schneider, KM Shell, A Timmermann, Bulletin of the American Meteorologi칼 소사이어티 84(5), 617-633, 2003
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  171. 엘니뇨 폭발에 대한 비선형 이론, A Timmermann, FF Jin, J Abshagen, J Journal of their Science Sciences 60 (1), 152-165, 2003
  172. 이완 오실레이터 협주: 플리스토세, M 슐츠, A Paul, A Timmermann, Geophysical Research Letters 29 (24), 2193, 2002년 동안 밀레니얼 시대의 기후 변화에 대한 프레임워크
  173. 식물성 플랑크톤이 열대 기후에 미치는 영향, A Timmermann, FF Jin, Geophysical Research Letters 29 (23), 2104, 2002
  174. "열체질 순환의 단순화된 모델에서의 소음 유발 전환"에 대한 의견 AH Monhanhan, A Timmermann, G Lohmann, Journal of Physical Oceanography 32(3), 1112-1116, 2002
  175. 퇴폐 엘니뇨 진폭 변화를 위한 비선형 메커니즘, A Timmermann, FF Jin, Geophysical Research Letters 29 (1, 1003, 2002)
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참조

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외부 링크