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Core dynamics on millennial timescales

Projektbeschreibung

Schutz der Erde durch Entschlüsselung der magnetischen Vergangenheit und Zukunft

Das Magnetfeld der Erde ist ein wichtiger Schutz vor kosmischer Strahlung, nimmt jedoch stetig ab, sodass die Bewohnbarkeit des Planeten in Gefahr ist. Aus neuen Satellitendaten und Simulationen gehen zwar Erkenntnisse zu den kurzfristigen Vorgängen im Kern hervor, doch die langfristige Dynamik ist aufgrund fehlender historischer Aufzeichnungen ein Rätsel. Die Stärke des Dipolfelds der Erde hat im vergangenen Jahrhundert abgenommen, was auf tieferliegende Kerninstabilitäten hinweist. Finanziert über den Europäischen Forschungsrat sollen im Projekt PALEOCORE die ersten umfassenden Beobachtungsdaten zur Dynamik des Erdkerns über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg bereitgestellt werden. Mit diesen können kommende Veränderungen vorhergesagt und die Ursachen für die Abschwächung erkannt werden. Dabei werden konkret modernste paläomagnetische Beobachtungen mit innovativen Modellierungsverfahren integriert.

Ziel

PALEOCORE will provide the first comprehensive observational constraints on the dynamics of Earths core on multi-centennial to millennial timescales. Such constraints are essential to understand the core processes responsible for the rapid decay of Earths dipole field strength over the past century and to forecast future field changes.

Generated through convective motions in the liquid iron core, Earths magnetic field acts as a shield against harmful cosmic radiation and plays a crucial role for the habitability of our planet. The past two decades of satellite monitoring of the magnetic field, in combination with major advancements in numerical simulations of the geodynamo, have generated a wealth of knowledge on relatively rapid processes in the core. However, due to the lack of reference data with adequate resolution, the dynamics of the core on timescales longer than the convective overturn time (~130 years) are still poorly understood. Observational constraints of core dynamics on these timescales are crucial to evaluate proposed driving mechanisms of the geodynamo.

Through recent technical innovations, models based on indirect paleomagnetic observations of Earths magnetic field are providing information on past field changes with unprecedented resolution. These models suggest that the recent dipole decay is part of a millennial-scale recurrent pattern associated with weak field anomalies, like the present-day South Atlantic Anomaly. The aim of PALEOCORE is to construct the first ever integrated core-field core-flow model over millennial timescales to study such ancient analogues and reveal the underlying core dynamics responsible for driving these changes. This will be achieved through a combination of (i) strategic paleomagnetic data acquisition and key modelling innovations (solving bottlenecks in the current approach), (ii) incorporation of independent radionuclide data and (iii) adaptation of data assimilation algorithms for paleomagnetic data.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

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Programm/Programme

Gastgebende Einrichtung

LUNDS UNIVERSITET
Netto-EU-Beitrag
€ 1 999 854,00
Adresse
Paradisgatan 5c
22100 Lund
Schweden

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Region
Södra Sverige Sydsverige Skåne län
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten
€ 1 999 854,00

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