Doktorand/in in Polarer Dynamischer Meteorologie 100%
Bern
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:22 Januar 2026
- Pensum:100%
- Arbeitsort:Bern
Job-Zusammenfassung
Das Institut für Geographie (GIUB) und das Oeschger Zentrum für Klimaforschung (OCCR) der Universität Bern bieten eine PhD-Stelle an. Diese Position ermöglicht spannende Forschung zur Niederschlagsbildung.
Aufgaben
- Untersuchung von Niederschlagsbildungsprozessen in tiefen Wolkensystemen.
- Quantifizierung der Umwandlungseffizienz von Niederschlägen in der Antarktis.
- Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Durchführung von Feldkampagnen.
Fähigkeiten
- Ein Masterabschluss in Atmosphären- und Klimawissenschaften ist erforderlich.
- Grundkenntnisse in Programmierung, vorzugsweise in Python und Bash.
- Interesse an dynamischer Meteorologie und Feldforschung.
Ist das hilfreich?
Institut für Geographie (GIUB) und das Oeschger-Zentrum für Klimaforschung (OCCR) an der Universität Bern
Beschäftigungsbeginn: 01.05.2026 oder nach Vereinbarung
Die Anstellung ist befristet auf 3 Jahre.
Die Cloud Dynamics Gruppe, die dem Institut für Geographie (GIUB) und dem Oeschger-Zentrum für Klimaforschung (OCCR) an der Universität Bern angegliedert ist, lädt Bewerbungen für eine Doktorandenstelle zur Einschränkung der Niederschlagseffizienz großskaliger tiefer Wolkensysteme mittels Wasserisotopenbeobachtungen ein. Diese Stelle ist Teil des vom SNF geförderten Starting Grant Projekts PERISCOPE (https://data.snf.ch/grants/grant/218303).
Der/die Doktorand/in wird Niederschlagsbildungsprozesse in mittleren Breiten und polaren tiefen Wolkensystemen untersuchen, wie z.B. warme Förderbänder (WCBs) und atmosphärische Flüsse (ARs), die mit den warmen Sektoren extratropischer Zyklone verbunden sind. Das Hauptziel ist die Bewertung der Umwandlungseffizienz (d.h. der in-Wolken-Komponente der Niederschlagseffizienz), welche eine Schlüsselvariable zur Regulierung des Oberflächenniederschlags darstellt. Die Umwandlungseffizienz ist ein zusammenfassendes Maß für alle mikrophysikalischen Prozesse in Wolken, die bestimmen, wie viel des in Wolken gebildeten Kondensats groß genug wächst, um als sedimentierende Hydrometeore auszufallen.
Die Umwandlungseffizienz wird für verschiedene großskalige tiefe Wolkensysteme auf der Südhalbkugel quantifiziert. Ein Katalog von WCBs und ARs der letzten 5–10 Jahre, der eine breite Palette von Umwandlungseffizienzen abdeckt, wird verwendet, um die mikrophysikalischen und dynamischen Prozesse zu identifizieren, die diese Unterschiede steuern. Wasserisotope dienen als integraler Tracer der in-Wolken-Umwandlungseffizienz. Das Projekt kombiniert bestehende bodengestützte in-situ Wasserisotopenmessungen von der antarktischen Ostküste mit satellitengestützten Beobachtungen des IASI-Instruments an Bord der Metop-Satelliten. Zusätzliche in-situ Messungen werden im Rahmen der Promotion durchgeführt. Ein besonderer Fokus liegt auf Wolkensystemen, die die Schneeakkumulation (d.h. die Oberflächenmassenbilanz) in der Antarktis beeinflussen. Zur Interpretation der Beobachtungen wird eine Hierarchie von Modellierungswerkzeugen verwendet, die von einfachen feuchtadiabatischen Luftpaketaufstiegsmodellen, die in der Isotopenmeteorologie weit verbreitet sind, über trajektorienbasierte Box-Modelle bis hin zu komplexen hochauflösenden numerischen Wettermodellsimulationen reicht.
Der/die Doktorand/in wird eng mit Mitgliedern des Cloud Dynamics Teams zusammenarbeiten, die komplementäre Aspekte der Niederschlagseffizienz untersuchen. Das Projekt ist eingebettet in das Swiss Polar Institute Flagship Projekt DOMINO (https://swisspolar.ch/spi-funding-instruments/spi-flagship-initiatives/), das sich auf Schlüsselprozesse des Wasserkreislaufs konzentriert, die die antarktische Oberflächenmassenbilanz beeinflussen. Umfangreiche Feldkampagnen sind an der Neumayer III Station geplant, die vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in der Antarktis betrieben wird, in Zusammenarbeit mit Schweizer und internationalen Partnern. Weitere Zusammenarbeit mit AWI-Wissenschaftlern erfolgt über die Antarctica InSync Initiative (https://www.antarctica-insync.org/).
Wir suchen eine motivierte, qualifizierte, kreative, engagierte und zuverlässige Person mit starkem Interesse an dynamischer Meteorologie. Motivation und Interesse an Feldarbeit in einer extremen Umgebung sowie das Erlernen der notwendigen Fähigkeiten zur Durchführung trajektorienbasierter Analysen mit Reanalyse-Daten und zur Analyse numerischer Modellsimulationen eines regionalen isotopenfähigen numerischen Modells (COSMOiso) sind unerlässlich. Die Grundprinzipien der Wasserisotopenphysik müssen erworben werden, und Offenheit/Neugier für Schnephysik und Eisbohrkernwissenschaft ist erforderlich, um Verbindungen zu anderen Forschungsgruppen in DOMINO herzustellen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Wasserisotopensignale einzelner meteorologischer (extremer) Ereignisse im antarktischen Schnee und Firn archiviert werden. Vorkenntnisse in tracerbasierter meteorologischer Diagnostik sind von Vorteil.
Grundlegende Programmierkenntnisse oder starkes Interesse am Erlernen von Python und Bash sowie die Bereitschaft, mit großen atmosphärischen Datensätzen (ERA5-Reanalyse und numerische Wettervorhersagemodell-Ausgaben) zu arbeiten, sind erforderlich. Ein Masterabschluss in Atmosphären- und Klimawissenschaften oder einem gleichwertigen Fach ist unabdingbar; Ausnahmen sind möglich, wenn der Abschluss aus einem eng verwandten Fachgebiet stammt. Der Besuch von Kursen in Atmosphärendynamik ist ein großer Vorteil. Bewerber sollten fließend in schriftlichem und mündlichem Englisch sein. Von der/dem Doktorand/in wird erwartet, dass sie/er zur Mitbetreuung von BSc- und MSc-Projekten im thematischen Forschungsfeld beiträgt. Erfahrung als Assistent/in bei Vorlesungen oder Seminaren ist daher von Vorteil.
Für fachliche Fragen und Informationen zur Stelle wenden Sie sich bitte an franziska.aemisegger@unibe.ch
Bitte reichen Sie ein Anschreiben (max. 1 Seite) mit einer persönlichen Erklärung ein, die Ihre Masterarbeit zusammenfasst und Ihre Motivation für die Promotion im ausgeschriebenen Projekt darlegt, einen Lebenslauf sowie eine Kopie des MSc-Abschlusszeugnisses (sofern bereits vorhanden) als eine einzige PDF-Datei an jobs.giub@unibe.ch ein. Bitte nennen Sie im Anschreiben mindestens zwei Kontakte, die Referenzschreiben ausstellen können. Referenzpersonen werden nur für Kandidaten kontaktiert, die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden.
Die Bewerbungsfrist endet am 20. Februar 2026, Vorstellungsgespräche finden zwischen Ende Februar und Mitte März statt, mit geplantem Stellenbeginn am 1. Mai 2026.