Geografie 2020, 125, 271-290
https://doi.org/10.37040/geografie2020125030271
Hydrological drought in the Bohemian Forest region
References
1. 2015): Changes in runoff in two neighbouring catchmenst in the Bohemian Forest related to climate and land cover changes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63, 4, 342–352.
< , J., BÄSSLER, C., ZIMMERMANN, L., LANGHAMMER, J., BEUDERT, B. (https://doi.org/10.1515/johh-2015-0037>
2. BRÁZDIL, R., TRNKA, M. et al. (2015): Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno.
3. CHÁBERA, S. et al. (1987): Příroda na Šumavě. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice.
4. 2005): A global evaluation of streamflow drought characteristics. Hydrology and Earth System Sciences, 10, 4, 535–552.
< , A.K., TALLAKSEN, L.M., HISDAL, H., DEMUTH, S. (https://doi.org/10.5194/hess-10-535-2006>
5. 1963): Statistical forecast of drought. Bulletin of the International Association of Scientific Hydrology, 8, 1, 5–23.
< , E.J. (https://doi.org/10.1080/02626666309493293>
6. 1982): Techniques of trend analysis for monthly water quality data. Water Resources Research, 18, 1, 107–121.
< , R., SLACK, J., SMITH, R. (https://doi.org/10.1029/WR018i001p00107>
7. Institute Of Hydrology (1992): Low flow estimation in the United Kingdom. Institute of Hydrology, Wallingford.
8. 2016): Hydrological drought class transtition using SPI and SRI time series by longlinear regression. Water Resource Management, 30, 2, 669–684.
, L., SHUHAN, Z., RONG, H. (
9. 2008): Runoff Changes in the Bohemian Forest Mountains and the Foothill Regions: Extent of Influence by Human Impact and Climate Change. Water Resources Management, 23, 9, 1813–1834.
< , Z., MATOUŠKOVÁ, M. (https://doi.org/10.1007/s11269-008-9353-6>
10. KLÖCKING, B. et al. (2005): Auswirkungen des Borkenkäferbefalls auf den Wasser und Stoffhaushalt zweier Gewässereinzugsgebiete im Nationalpark Bayerischer Wald. Schriftenreihe Wasserhaushalt und Stoffbilanzen im naturnahmen Einzugsgebiet Grosse Ohe. Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Grafenau.
11. 2006): On the use of Standardized Precipitation Index (SPI) for drought intensity assessment. Meteorological Applications, 16, 3, 381–389.
< , N.M., MURTHY, C.S., SESHA, M., ROY, P.S. (https://doi.org/10.1002/met.136>
12. 2017): The European 2015 drought from a hydrological perspective. Hydrology and earth systems sciences, 21, 6, 3001–3024.
< , G. et al. (https://doi.org/10.5194/hess-21-3001-2017>
13. MCKEE, T.B., DOESKEN, N., KLEIST, N.J. (1993): The relationship of drought frequency and duration to time scales, http://www.droughtmanagement.info/literature/AMS_Relationship_Drought_Frequency_DDuratio_Time_Scales_1993.pdf (10.8.2017).
14. 2010): A review of drought concepts. Journal of hydrology, 391, 1–2, 202–216.
< , A.K., SINGH, V.P. (https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.07.012>
15. 2009): Assesment of hydrological drought revisited. Water Resources Manegment, 23, 5, 881–897.
< , I., TSAKIRIS, G. (https://doi.org/10.1007/s11269-008-9305-1>
16. NIEMEYER, S. (2008): New drought indexes. In: Lopéz-Francos, A. (ed.): Drought Manegment: Scientifit and Technological Innovations. CIHEAM, Zaragoza, 267–274.
17. NOVICKÝ, O. et al. (2008): Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky. Zpráva za rok 2008. VÚV T. G. M., Praha.
18. 1989): Implication of streamflow variability and predictability for Lotic community structure: a regional analysis of streamflow patterns. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, 46, 10, 1805–1818.
< , N., WARD, J. (https://doi.org/10.1139/f89-228>
19. 2008): Use of standardized runoff index for characterising hydrological drought. Geophysical Resarch Letters, 35, 2, 1–7.
, S., WOOD, A.W. (
20. STAHL, K. (2001): Hydrological drought – a Study Across Europe. Disertation Thesis. Albert- Ludwig Universität, Freiburg.
21. ŠACHOVÁ, B. (2013): Vliv klimatické změny na hydrologické sucho v povodí horní Otavy. Diplomová práce. PřF UK, Praha.
22. TALLAKSEN, L.M., VAN LANEN, H.A., eds. (2004): Hydrological drought: Processes and estimation methods for streamflow and groundwater. Developments in water science. Elsevier Science B. V., Amsterdam.
23. 2016): Drought in anthropocene. Nature geoscience, 9, 2, 89–91.
< , A. et al. (https://doi.org/10.1038/ngeo2646>
24. 2017): Testing the use of standardised indices and GRACE satellite data to estimate the European 2015 groundwater drought in near-real time. Hydrology and earth system sciences, 21, 4, 1947–1971.
< , A., KUMAR, R., MISHRA, V. (https://doi.org/10.5194/hess-21-1947-2017>
25. 2012): Retenční potenciál a hydrologická bilance horského vrchoviště: případová studie Rokytecke slatě, povodí horní Otavy, jz. Česko. Geografie, 117, 4, 395–414.
< , L. et al. (https://doi.org/10.37040/geografie2012117040395>
26. 2016): Influence of peat soils on runoff process: case study of Vydra River headwaters, Czechia. Geografie, 121, 2. 235–253.
< , L. et al. (https://doi.org/10.37040/geografie2016121020235>
27. VLNAS, R. et al. (2010): Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha.
28. VLNAS, R. et al. (2014): Metodika pro stanovení mezních indikátorů hydrologického sucha. Závěrečná zpráva projektu Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha.
29. 2015): Pozorované změny složek hydrologické bilance z hlediska využitelných vodních zdrojů. Vodní hospodářství – Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 57, 4–5, 27–32.
, R. (
30. 2001): Changes in extreme wave heights in northern hemisphere oceans and related atmospheric circulation regimes. Journal of Climate, 14, 10, 2204–2221.
< , X.L., SWAIL, V.R. (https://doi.org/10.1175/1520-0442(2001)014<2204:COEWHI>2.0.CO;2>
31. 2015): Uncertainties in assessing hydrological drought using streamflow drought index for the upper Yangtze River basin. Stochastic Environmental Resarch and Risk Assessment, 29, 4, 1235–1247.
, H., SHENGLIAN, G., YANLAI, Z. LIHUA, X. (