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<title>Mountain Wave Project</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Mountain Wave Project</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Das <b>Mountain Wave Project</b> (MWP) dient der globalen wissenschaftlichen Erforschung <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">atmosphärischer</a> <a href="Schwerewelle" title="Schwerewelle">Schwerewellen</a> und der induzierten Turbulenz. Neue Erkenntnisse werden für <a href="Segelflug" title="Segelflug">Rekord- und Höhensegelflüge</a> genutzt sowie im Rahmen der Pilotenfortbildung – als Beitrag zur Erhöhung der Flugsicherheit – verwendet.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Motivation">Motivation</h3></div>
<p>Mit dem Mountain Wave Project starteten 1998 die Piloten <a href="Klaus_Ohlmann" title="Klaus Ohlmann">Klaus Ohlmann</a> und Rene Heise ein Programm zur weltweiten <a href="Katalogisierung" title="Katalogisierung">Katalogisierung</a> und Untersuchung von <a href="Wind" title="Wind">Luftströmungen</a> und <a href="Turbulente_Str%C3%B6mung" title="Turbulente Strömung">Turbulenzen</a>, die starke Winde (u.&nbsp;a. <a href="F%C3%B6hn" title="Föhn">Föhn</a>, <a href="Mistral_(Wind)" title="Mistral (Wind)">Mistral</a>, <a href="Zonda_(Wind)" title="Zonda (Wind)">Zonda</a>) an und über Gebirgen auslösen. Dabei entstehen häufig Wellenbewegungen, die bis in die <a href="Stratosph%C3%A4re" title="Stratosphäre">Stratosphäre</a> reichen, so genannte <a href="Leewellen" class="mw-redirect" title="Leewellen">Lee- oder Gebirgswellen</a>, denen die Initiative ihren Namen verdankt. Das MWP ist ein eigenständiges Non-Profit-Projekt der wissenschaftlichen und <a href="Meteorologie" title="Meteorologie">meteorologischen</a> Sektion der <a href="OSTIV" title="OSTIV">Organisation Scientifique et Technique Internationale du Vol à Voile (OSTIV)</a> und wird von der <a href="F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale" title="Fédération Aéronautique Internationale">Fédération Aéronautique Internationale</a> (FAI) unterstützt.
</p><p>Ursprünglich motiviert, die komplexen <a href="Thermik" title="Thermik">thermischen</a> und dynamischen Prozesse in der Atmosphäre besser zu verstehen und dadurch dem Langstreckensegelflug neue Impulse zu geben, erkannten die beiden Piloten bald, dass die extrem starken vertikalen Luftbewegungen der Mountain Waves ein Gefahrenpotenzial für alle Bereiche der Luftfahrt darstellen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Fokus des MWP verlagerte sich damit auf eine mehr wissenschaftliche Annäherung an die Strömungsphänomene. Durch die Mitwirkung weiterer Wissenschaftler und Kooperationspartner wurde das Kernteam schlagkräftiger. Die Einbindung von Jörg Hacker vom <i>Airborne Research Australia (ARA)</i> in das Kernteam brachte zusätzliches spezifisches Fachwissen in das Projekt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flugzeuggestützte_Messkampagnen"><span id="Flugzeuggest.C3.BCtzte_Messkampagnen"></span>Flugzeuggestützte Messkampagnen</h3></div>
<p>Um zu einem besseren Verständnis der relevanten physikalischen Vorgänge in der Atmosphäre zu kommen, wurden 1999 und 2006 MWP-Expeditionen in die argentinischen <a href="Anden" title="Anden">Anden</a> durchgeführt. Als Instrumententräger für die flugzeuggestützten Messkampagnen wurde ein nach neuesten Kenntnissen für Höhenflüge modifizierter Hochleistungs-Motorsegler <a href="Stemme_S10" title="Stemme S10">S10 VT</a> der Firma Stemme aus dem brandenburgischen Strausberg eingesetzt. Unterstützung bei der flugphysiologischen Vorbereitung erhielt das Team dabei von renommierten Flugmedizinern des <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">DLR</a> und durch den Astronauten <a href="Ulf_Merbold" title="Ulf Merbold">Ulf Merbold</a>.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Ziel des MWP, die Fragestellungen mit kompetenten Wissenschaftlern und modernster Sensorik anzugehen, wurde bei der <i>Operation Mendoza</i> im Oktober 2006 eindrucksvoll umgesetzt. Dabei wurde das für seine besonders heimtückischen Turbulenzen bekannte Gebiet zwischen den Massiven von <a href="Tupungato_(Vulkan)" title="Tupungato (Vulkan)">Tupungato</a> (5.700 m) und <a href="Aconcagua" title="Aconcagua">Aconcagua</a> (6.900 m) erkundet. Als Kernstück der Messtechnik kam die so genannte <i>Best Aircraft Turbulence Probe</i> (kurz BATprobe) zum Einsatz, ein Gerät das unter der Leitung von Jörg Hacker und <i>Timothy Crawford</i> vom <a href="National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration" title="National Oceanic and Atmospheric Administration">National Oceanic and Atmospheric Administration</a> (NOAA)<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> gemeinsam entwickelt wurde. Die innovative Nutzung modernster Messelektronik und miniaturisierter Sensoren ermöglichte mit Hilfe des Motorseglers hochauflösende Turbulenz-, Temperatur- und Feuchtemessungen (bis zu 100 Messpunkte pro Sekunde). Die Kombination der BATprobe mit einem modernen <a href="GPS" class="mw-redirect" title="GPS">GPS</a>-gestützten <a href="Tr%C3%A4gheitsnavigation" class="mw-redirect" title="Trägheitsnavigation">Trägheitsnavigationssystem</a> gestattete zudem die sehr genaue Bestimmung des dreidimensionalen Windvektors (und damit der atmosphärischen Turbulenz) in Rotoren. Damit gelangen bei der MWP-Expedition die ersten wissenschaftlichen Turbulenzmessungen über den Anden bis auf eine Höhe von 12.500 m, dem unteren Rand der <a href="Stratosph%C3%A4re" title="Stratosphäre">Stratosphäre</a>.<sup id="cite_ref-amos_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-amos-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rekordflüge"><span id="Rekordfl.C3.BCge"></span>Rekordflüge</h3></div>
<p>Eine weitere Herausforderung war für das Team im Bereich Luftsport – der Rekord im Langstreckensegelflug (FAI-Kategorie freie Distanz). Der Wellenflugpionier <a href="Joachim_K%C3%BCttner" class="mw-redirect" title="Joachim Küttner">Joachim Küttner</a> stiftete im Jahr 1987 den Küttner-Preis bei der OSTIV für den ersten Flug von 2.000 km in gerader Distanz. Zahlreiche Segelflugpiloten in allen Regionen der Welt versuchten, diese neue Dimension im Segelflug zu bewältigen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass es neben der luftsportlichen und physiologischen Leistung des Piloten eine meteorologische Herausforderung gibt. Die für einen Segelflug notwendigen Aufwindsysteme sind durch die sie charakterisierenden atmosphärischen Bewegungsformen auf einer bestimmten Längen- und Zeitskala begrenzt, die bei optimalen flugmeteorologischen Bedingungen bzw. Kombinationen Flüge bis maximal 1.500 km ermöglichen.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-wmo1038_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-wmo1038-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Die Anden als längster Gebirgszug der Welt, wo starke westliche Höhenwinde ungebremst vom <a href="Pazifik" class="mw-redirect" title="Pazifik">Pazifik</a> auf die Gebirgskette treffen – strömungstechnisch ideal für die Leewellenbildung – wurden gezielt vom MWP für diesen Langstreckenflug über 2.000 km ausgewählt. Andere Pilotenteams favorisierten Startorte in den <a href="Sierra_Nevada_(Vereinigte_Staaten)" title="Sierra Nevada (Vereinigte Staaten)">Sierra Nevada</a> (USA),<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> im Tian-Shan (China)<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder den <a href="S%C3%BCdalpen" title="Südalpen">Südalpen</a>. Am 23. November 2003 gelang Klaus Ohlmann die 2.120-km-Strecke von El Calafate bis San Juan.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben Pionierflügen in Segelflugzeugen in den Wellensystemen im südlichen Teil der Andenkordillere, der entdeckten neuen Dimension dieser Aufwindsysteme und ihrer Bedeutung für die Atmosphärenphysik, entstanden auch zahlreiche Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen (DLR [20], Philipps-Universität Marburg [16], Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr/DWD [15])
</p><p>Im Jahr 2006 war Rene Heise als Reviewer der <a href="National_Science_Foundation" title="National Science Foundation">National Science Foundation</a> für das Terrain Induced Rotor Experiment (T-REX) im Owens Valley tätig und weilte in der Kernphase der Field Campaign in Bishop (USA).<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Das MWP wurde 2007 als zweiter Preisträger des Lilienthal Preises ausgezeichnet.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Mit der Vorstellung der Projektziele am Institute of Tibetan Plateau Research in Lhasa und einer Erkundungstour in Tibet begannen im Oktober 2010 die Vorbereitungen einer neuen Forschungsexpedition.<sup id="cite_ref-aero122010_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-aero122010-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-aero022011_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-aero022011-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschungsschwerpunkte">Forschungsschwerpunkte</h2></div>
<ul><li>Bestimmung und Erkennung der atmosphärenphysikalischen Prozesse sowie der zugehörigen synoptischen Charakteristika, die bei der Entstehung und Entwicklung von Mountain Waves im stark orographisch gegliederten Gelände eine Rolle spielen</li>
<li>Erforschung von Rotorbändern und Bestimmung ihrer Ausdehnung, Größenordnung bzw. Klassifizierung der vorhandenen Turbulenz</li>
<li>Hochauflösende Messungen meteorologischer Parameter (potentielle Temperatur, Vertikalgeschwindigkeit, Wind) bzw. Berechnung Impulstransport</li>
<li>Visualisierung der Rotoren auf einer Geländedatenbank und Entwicklung einer Guidance/Vorhersageverfahrens für Piloten und beratende Meteorologen</li>
<li>Untersuchung flugmedizinischer Aspekte der menschlichen Leistungsfähigkeit unter extremen Umweltbedingungen (Höhe, Kälte, Turbulenzen) mit Hilfe portabler psychophysiologische Messsysteme (HealthLab-System) sowie Untersuchung pulsoxymetrischer Daten</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Expeditionen">Expeditionen</h2></div>
<ul><li><i>Argentina’99</i>: Basisflugplatz <a href="San_Mart%C3%ADn_de_Los_Andes" class="mw-redirect" title="San Martín de Los Andes">San Martín de Los Andes</a> (Argentinien); mehrere Flüge über 1.000&nbsp;km, Rekordflug (1.550&nbsp;km) von Klaus Ohlmann bis nach <a href="Feuerland" title="Feuerland">Feuerland</a> (Rio Grande);<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Südlichster Segelflug der Welt.</li>
<li><i><a href="Serres_(Hautes-Alpes)" title="Serres (Hautes-Alpes)">Serres</a> (Frankreich) &amp; <a href="Jaca" title="Jaca">Jaca</a> (Spanien) 2003</i>: Messflüge bei Südwelle in der <a href="Provence" title="Provence">Provence</a> sowie allg. Wellenflüge bei stürmischer Nordwindsituation im Lee der <a href="Pyren%C3%A4en" title="Pyrenäen">Pyrenäen</a>.</li>
<li><i>Operation Mendoza 2006</i>: Basisflugplatz <a href="Flughafen_Mendoza" title="Flughafen Mendoza">Plumerillo</a> (Argentinien); Messkampagne auf Einladung der <a href="Fuerza_A%C3%A9rea_Argentina" title="Fuerza Aérea Argentina">Argentinischen Luftwaffe</a>, Flüge mit BATprobe über der Hochkordillere in der <a href="Tupungato_(Vulkan)" title="Tupungato (Vulkan)">Tupungato</a>-<a href="Aconcagua" title="Aconcagua">Aconcagua</a> Region bis 12.500&nbsp;m Höhe.<sup id="cite_ref-amos_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-amos-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Tibet 2010-Erkundungstour</i> Vorstellung des MWP Messkampagne in <a href="Lhasa" title="Lhasa">Lhasa</a>; Erkundung von Notlandefeldern entlang der Strecke <a href="Samzhubz%C3%AA" title="Samzhubzê">Samzhubzê</a> – <a href="Tingri" title="Tingri">Tingri</a><sup id="cite_ref-aero122010_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-aero122010-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Nepal 2013-2014 / Himalaya</i>: Pionierflüge über der <a href="Annapurna" title="Annapurna">Annapurna</a> - <a href="Mount_Everest" title="Mount Everest">Mount Everest</a> Region; Teilprojekte - Gletschermonitoring, Höhenphysiologie, Luftverschmutzung/Aerosol-Verteilung.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Projektergebnisse">Projektergebnisse</h2></div>
<ul><li>Entwicklung einer operativen Leewellenvorhersage in Kooperation mit dem <a href="Amt_f%C3%BCr_Geoinformationswesen_der_Bundeswehr" class="mw-redirect" title="Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr">Amt für Geoinformationswesen der Bundeswehr</a> und dem <a href="Deutscher_Wetterdienst" title="Deutscher Wetterdienst">Deutschen Wetterdienst</a><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-wmo1038_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-wmo1038-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Nutzung des experimentellen Vorhersagetools um Wellenaktivitäten und das Turbulenzpotential global und regional abzuschätzen. Das Modellfenster regional verschiebbarer mesoskaliger Wettervorhersagemodelle wurde in die Antarktis, Hindukusch / Tian Shan, Kamtschatka, Sierra Nevada und nach Tibet verschoben.</li>
<li>Erste wissenschaftliche Turbulenzmessflüge über den Anden,<sup id="cite_ref-amos_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-amos-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vergleich von Airborne Measurements der Parameter Wind, Temperatur, Feuchte und Druck mit Radiosondenmessungen und Satellitensondierungen (Radio-Okkultation, Remote Sensing with GPS)</li>
<li>Katalogisierung von über 200 globalen Positionen des Systems Rotor-Welle und Visualisierung in einem Geographischen Informationssystem (GIS); Analyse von Flugzwischenfällen und Abstürzen die in Verbindung mit MTW-Turbulenz stehen</li>
<li>Entwicklung eines math.-statist. Auswertealgorithmus um Wellenaufwindbänder aus GNSS-Flighrecorder Daten zu filtern, Nutzung zur Optimierung der Rekordflüge<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Luftsportliche Höhepunkte: Rekordflug bis nach Feuerland (MWP-Argentina ’99);<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weltrekordflug (FAI Category Free Distance) – 2.120&nbsp;km (OSTIV Küttner Preis)<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Höhenphysiologische Vorbereitung u. Empfehlungen für Piloten (Human Factors)<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="GEO-Dokumentationen">GEO-Dokumentationen</h2></div>
<ul><li>2003 <a href="Rundfunk_Berlin-Brandenburg" title="Rundfunk Berlin-Brandenburg">Rundfunk Berlin-Brandenburg</a> (RBB) – <a href="Rodeo_am_Himmel" title="Rodeo am Himmel">Rodeo am Himmel</a> - Forschung für mehr Flugsicherheit / Rodeo in the Sky – Research for greater flight safety (45 min; deutsch/engl.)</li>
<li>2007 <a href="ARTE" class="mw-redirect" title="ARTE">ARTE</a> – 360° GEO-Reportage Die Windreiter der Anden/Les Enragés du vol à voile (45&nbsp;min; deutsch/franz.)</li>
<li>2011 <a href="3sat" title="3sat">3sat</a> – TV-Beitrag im Zusammenhang mit der MWP-Vortragsreihe (Gefahren für die Verkehrsluftfahrt) auf dem 6. ExtremWetterKongress in Hamburg; Wellengang in der Luft- hinter Bergen entstehen gefährliche Luftwirbel (6&nbsp;min; German)<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2015 <a href="Rundfunk_Berlin-Brandenburg" title="Rundfunk Berlin-Brandenburg">Rundfunk Berlin-Brandenburg</a> (RBB) - Von Strausberg zum Mount Everest, zweiteilige Dokumentation (2 × 45 min, deutsch/englisch), Filmpremiere in den Berliner Ministergärten<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mountain-wave-project.com/">www.mountain-wave-project.com</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pa.op.dlr.de/ostiv/Projects/mwavproj.htm">Mountain Wave Project – Webseite beim MetPanel der OSTIV</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.3sat.de/page/?source=/nano/natwiss/153600/index.html">Wellengang in der Luft - TV Beitrag vom 15. April 2011 über die geplante MWP-Forschungsexpedition nach Tibet im 3sat-Wissenschaftsmagazin „nano“</a></li>
<li>Frankfurter Zeitung vom 7. April 2010: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/segelfliegen-auf-der-perfekten-welle-1636816.html">Auf der perfekten Welle</a></li>
<li>Philipp Lichterbeck: <cite style="font-style:italic">Tödliche Turbulenzen</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Tagesspiegel" title="Tagesspiegel">Tagesspiegel</a></cite>. 14.&nbsp;Mai 2007 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.tagesspiegel.de/gesundheit/todliche-turbulenzen-1491415.html">Online</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Mountain+Wave+Project&amp;rft.atitle=T%C3%B6dliche+Turbulenzen&amp;rft.au=Philipp+Lichterbeck&amp;rft.btitle=Tagesspiegel&amp;rft.date=2007-05-14&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Forschungsmission über dem Dach der Welt vom 06.02.2014 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mz.de/lokal/dessau-rosslau/forschungsmission-uberm-dach-der-welt-2107564">in Mitteldeutsche Zeitung (Online)</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-49214605.html">Spiegel vom 16. Oktober 2006</a> Expressaufwind aus Sturmwinden</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.wissenschaft-online.de/page/fe_seiten?article_id=609501">SpektrumDirekt</a> – Wissenschaft online vom 7. November 2002</li>
<li>Royal Aeronautical Society: Vortrag Rene Heise, PD Dr.Carla Ledderhos - Webseite vom 20.11.2014 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.mountain-wave-project.com/press/Royal_Aeronautical_Society_Vortrag_MWP.jpg">[1]</a></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article129653139/Geoforschung-Das-Dach-der-Welt-wird-neu-vermessen.html"><i>Das Dach der Welt wird neu vermessen.</i></a> <a href="Welt_am_Sonntag" title="Welt am Sonntag">Welt am Sonntag</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2.&nbsp;Januar 2026</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMountain+Wave+Project&amp;rft.title=Das+Dach+der+Welt+wird+neu+vermessen&amp;rft.description=Das+Dach+der+Welt+wird+neu+vermessen&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fwissenschaft%2Fumwelt%2Farticle129653139%2FGeoforschung-Das-Dach-der-Welt-wird-neu-vermessen.html&amp;rft.publisher=%5B%5BWelt+am+Sonntag%5D%5D">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Transmission – Magazin der Deutschen Flugsicherung 12/2007</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">6. ExtremWetterKongress – MWP-Vortragsreihe in der Kategorie Fliegen inkl. Beitrag Gefahren für die Verkehrsluftfahrt am 14. April 2011</span>
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