[
Anonymus, 2015. Altes Holz - Geschichte im tiefen Schotter. Geschnatter (Nationalparkzeitung Neusiedlersee-Seewinkel), 3, 4.
]Search in Google Scholar
[
Árvai M., Antalfi E., Sebe K., Mihály E., Fehér S., Kern Z., 2018. A Dráva durvaszemcsés folyóvízi üledékéből előkerült szubfosszilis usz- adékfák dendrokronológiai és faanatómiai vizsgálata (Wood anatomy and dendrochronology of subfossil driftwood in alluvial deposits of the Drava River). A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, 5, 5–14. https://doi.org/10.26080/krrmkozl.2018.5.5
]Search in Google Scholar
[
Becker B., 1978. Beiträge zur postglazialen Landschaftsentwicklung des Donautales. In: Nagl, H. (Hrsg.) Beiträge zur Quartär- und Land- schaftsforschung (Festschrift zum 60. Geburtstag von Julius Fink), 23–35, Hirt, Wien.
]Search in Google Scholar
[
Bronk Ramsey C., 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radio- carbon, 51/1, 337–360.
]Search in Google Scholar
[
Fink J., 1960. Leitlinien der österreichischen Quartärstratigraphie. Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 53, 249–266.
]Search in Google Scholar
[
Fink J., Banu A.C., Brunnacker K., Fotakiewa E., Graul H., Kohl H., Krippel E., Riedl H., Pécsi M., 1966. Die Paläogeographie der Donau. In: Liepold, R. (Hrsg.) Limnologie der Donau, III+IV, Lieferung 2, Stuttgart, 50 pp.
]Search in Google Scholar
[
Fischer I., 1993. Dokumentation der österreichischen Ramsar-Gebiete. Gebiete gemäß dem “Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbe- sondere als Lebensraum für Wasserund Watvogel, von internationaler Bedeutung” (Ramsar-Konvention), UBA-93-076, Umweltbundesamt, Wien, 44 pp.
]Search in Google Scholar
[
Franz H., Husz G., 1961. d) Hackelsberg - Neusiedl a. See - Podersdorf - llmitz. In: Franz H., Husz G., Das Neusiedlerseebecken (Exkursion C). Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, 6, 57–62.
]Search in Google Scholar
[
Fuchs W., 1985. Geologische Karte der Republik Österreich 1:50.000, Blatt 79 Neusiedl am See, 80 Ungarisch Altenburg, 109 Pamhagen, Geologische Bundesanstalt, Wien.
]Search in Google Scholar
[
Grosser D., 1977. Die Hölzer Mitteleuropas. Ein mikrophotographischer Lehratlas. Reprint der 1. Auflage von 1972, Verlag Kessel, Remagen, 218 pp.
]Search in Google Scholar
[
Halouzka R., 1998. Neotectonic Map 1: 200 000 of the Danube Regional Environmental Geology Program, Geological Institute of Hungary, Budapest.
]Search in Google Scholar
[
Harzhauser M., Landau B., Mandic O., Neubauer T.A., 2024. The Central Paratethys Sea – rise and demise of a Miocene European marine diversity hotspot. Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-024-67370-6
]Search in Google Scholar
[
Harzhauser M., Piller W.E., 2005. Neogen des Wiener Beckens. 75. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Graz, 42 pp.
]Search in Google Scholar
[
Häusler H. (ed.), 2007. Erläuterungen zur geologischen Karte der Republik Österreich 1:50 000, Blatt 79 Neusiedl am See, 80 Ungarisch- Altenburg, 109 Pamhagen. Geologische Bundesanstalt, Wien, 88 pp.
]Search in Google Scholar
[
Häusler H., 2017. Elephas antiquus - Sensationsfund eines quartären Waldelefanten im Seewinkel. Geschnatter (Nationalparkzeitung Neusiedlersee-Seewinkel), 60/1, 1–2.
]Search in Google Scholar
[
Häusler H., 2023. Zur Hydrogeologie der schwebenden Grundwasser- körper unter den Salzlacken des Seewinkels (Nördliches Burgenland, Österreich). Berichte der GeoSphere Austria, 145, 152 pp.
]Search in Google Scholar
[
Häusler H., Kovács G., Wild E.M., Steier P., Heil B., 2021a. The Osli Formation - a Holocene lithostratigraphic unit in the Danube/Kisalföld Basin, eastern Austria and northwestern Hungary. Austrian Journal of Earth Sciences, 114, 69–87. https://doi.org/10.17738/ajes.2021.0005
]Search in Google Scholar
[
Häusler H., Wild E.M., Steier P., 2021b. Alter und Fazies der quartären Ablagerungen in der Umgebung des Neusiedler Sees (Nördliches Burgenland, Österreich). Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 161, 5–28.
]Search in Google Scholar
[
Hodits B., 2006. Interpretation hochfrequenter Seeseismik und 3-D Strukturmodellierung im Neusiedler See (Österreich). Master Thesis, Universität Wien, Austria, 69 pp. https://www.academia.edu/114287849/Diplomarbeit_B_Hodits
]Search in Google Scholar
[
Hošek J., Pokorný P., Storch D., Kvaček J., Havig J., Novák J., Hájková P., Jamrichová E., Brengman L., Radoměřský T., Křižek M., Magna T., Rapprich V., Laufek F., Hamilton T., Pack A., Di Rocco T., Horáček I., 2024. Hot spring oases in the periglacial desert as the Last Glacial Maximum refugia for temperate trees in Central Europe. Science Advances, 10/22, 1–14. https://doi.org/10.1126/sciadv.ado6611
]Search in Google Scholar
[
Irmler R., Scholz H., 2005. Belegt der Fund einer “Schieferkohle” die spätglaziale Vergletscherung der Immenstädter Nagelfluhberge? Eiszeitalter und Gegenwart, 55, 88–101. https://doi.org/10.3285/eg.55.1.05
]Search in Google Scholar
[
Jackson J.A. (ed.), 1997. Glossary of Geology. Fourth edition, American Geological Institute, Alexandria, Virginia, 769 pp.
]Search in Google Scholar
[
Jánossy D., Krolopp E., 1994. Lower Pleistocene mollusc and vertebrate fauna from the gravel pit of Győrújfalu (NW Hungary). Földtani Közlöny, 124/4, 403–440.
]Search in Google Scholar
[
Kern Z., Árvai M., Urdea P., Timofte F., Antalfi E., Fehér S., Bartyik T., Sipos G., 2022: First report on dendrochronological and radiocarbon studies of subfossil driftwood recovered across the Mureş/Maros Alluvial Fan. Central European Geology, 65, 40–48. https://doi.org/10.1556/24.2021.00120
]Search in Google Scholar
[
Kolář T., Rybníček, M., 2011. Dendrochronological and radiocarbon dating of subfossil wood from the Morava River basin. Geochronometria, 38/2, 155–161. https://doi.org/10.2478/s13386-011-0021-x
]Search in Google Scholar
[
Kúdela J., Reinprecht L., 1990. Einfluß der Holzfeuchte auf die Druck festigkeit von rezentem und subfossilem Eichenholz (Quercus robur L.). Holzforschung, 44/3, 211–215. https://doi.org/10.1515/hfsg.1990.44.3.211
]Search in Google Scholar
[
Lisiecki L.E., Raymo M.E., 2005. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography, 20, 1–17. https://doi.org/10.1029/2004pa001071
]Search in Google Scholar
[
Magyar I., Radivojević D., Szantó O., Synak R., Ujszászi K., Pócsik M., 2013. Progradation of the paleo-Danube shelf margin across the Pannonian Basin during the Late Miocene and Early Pliocene. Global and Planetary Change, 103, 168–173. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.06.007
]Search in Google Scholar
[
Mangerud J., Andersen S.T., Berglund B.E., Donner J.J., 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. Boreas, 3, 109–128. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.1974.tb00669.x
]Search in Google Scholar
[
Nelhiebl P., 1986. Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000 Kartierungs- bereich Neusiedl am See-Süd (KB 139). Bundesanstalt für Boden- wirtschaft, Wien, 227 pp.
]Search in Google Scholar
[
Piffl L., 1971. Zur Gliederung des Tullner Feldes. Annalen des Natur historischen Museums in Wien, 75, 292–310.
]Search in Google Scholar
[
Reimer P.J., Austin W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hajdas I., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B., Manning S.W., Muscheler R., Palmer J.G., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S.M., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon, 62/4, 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41
]Search in Google Scholar
[
Reimer P.J., Brown T.A., Reimer R.W., 2004. Discussion: Reporting and calibration of post-bomb 14C data. Radiocarbon, 46/3, 1299–1304. https://doi.org/10.1017/S0033822200033154
]Search in Google Scholar
[
Rohatsch A., Häusler H., 2017. Bovis schoetensaki – ein eiszeitlicher Steppenbison aus dem Seewinkel. Geschnatter (Nationalparkzeitung Neusiedlersee-Seewinkel), 60/2, 1.
]Search in Google Scholar
[
Rozanski K., Stichler W., Gonfiantini R., Scott E.M., Beukens R.P., Kromer B., van der Plicht J., 1992. The IAEA 14C Intercomparison Exercise 1990. Radiocarbon, 34/3, 506–519. https://doi.org/10.1017/S0033822200063761
]Search in Google Scholar
[
Scharek P. (ed.), 2000. Neotectonic Map. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 142 (Danube Region Environmental Geology Programme DANREG - Explanatory notes), 483–492.
]Search in Google Scholar
[
Schweingruber F.H., 1990. Anatomie europäischer Hölzer: ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und Zwergstrauchhölzer (Anatomy of European woods: an atlas for the identification of European trees, shrubs and dwarf shrubs), Haupt, Bern, 800 pp.
]Search in Google Scholar
[
Scott E.M., Naysmith P., Cook G.T., 2017. Should archaeologists care about 14C intercomparisons? Why? A summary report on SIRI. Radio carbon, 59/5, 1589–1596. https://doi.org/10.1017/RDC.2017.12
]Search in Google Scholar
[
Steier P., Dellinger F., Kutschera W., Priller A., Rom W., Wild E.M., 2004. Pushing the precision limit of 14C AMS. Radiocarbon, 46/1, 5–16. https://doi.org/10.1017/S0033822200039291
]Search in Google Scholar
[
Stojakowits P., Mayr C., Ivy-Ochs S., Preusser F., Reitner J.-M., Spötl C., 2021. Environments at the MIS 3/2 transition in the northern Alps and their foreland. Quaternary International, 581–582, 99–113. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.08.003
]Search in Google Scholar
[
Szadecky-Kardoss E., 1938. Geologie der rumpfungarländischen Kleinen Tiefebene mit Berücksichtigung der Donaugoldfrage. Sopron, 444 pp.
]Search in Google Scholar
[
Tauber A.F., 1959. Geologische Stratigraphie und Geschichte des Neusiedlerseegebietes. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 23 (Landschaft Neusiedlersee), 18–24.
]Search in Google Scholar
[
Teichmüller M., 1989. The genesis of coal from the viewpoint of coal petrology. In: Lyons P.C., Alpern B., (eds.) Peat and coal: origin, facies, and depositional models. Reprint from the International Journal of Coal Geology, 12, Elsevier, Amsterdam, 87 pp.
]Search in Google Scholar
[
Teichmüller, M., Teichmüller, R., 1954. Die stoffliche und strukturelle Metamorphose der Kohle. Geologische Rundschau, 42, 265–296. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01773966
]Search in Google Scholar
[
Van Husen D., 1981. Geologisch-sedimentologische Aspekte im Quartär von Österreich. Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, 74/75, 197–230.
]Search in Google Scholar
[
Wild E.M., Neugebauer-Maresch C., Einwögerer Th., Stadler P., Steier P., Brock F., 2008. 14C-Dating of the Upper Paleolithic Site at Krems- Hundssteig in Lower Austria. Radiocarbon, 50/1, 1–10. https://doi.org/10.1017/S0033822200043332
]Search in Google Scholar
[
Willis J., Rudner E., Sümegi P., 2000. The full-glacial forests of Central and Southeastern Europe. Quaternary Research, 53, 203–213. https://doi.org/10.1006/qres.1999.2119
]Search in Google Scholar
[
Zámolyi A., Salcher B., Draganits E., Exner U., Wagreich M., Gier S., Fiebig M., Lomax J., Surányi G., Diel M., Zámolyi F., 2017. Latest Pannonian and Quaternary evolution at the transition between Eastern Alps and Pannonian Basin: new insights from geophysical, sedimentological and geochronological data. International Journal of Earth Sciences, 106, 1695-1721. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1383-3
]Search in Google Scholar