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1 Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001 Becker 11/01 Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München Erde und Atmosphäre in Bewegung durch GPS zum Bild unseres dynamischen Planeten Matthias Becker Institut für Geodäsie Universität der Bundeswehr München

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1Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Erde und Atmosphäre in Bewegung

durch GPS zum

Bild unseres dynamischen Planeten

Matthias BeckerInstitut für Geodäsie

Universität der Bundeswehr München

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2Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

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3Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

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4Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

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6Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Pantha Rhei

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7Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Nuvel-PlattenGeologisches Modell NUVEL 1A NNR

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8Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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ITRF2000

Erdfestes Referenzsystem: ITRF2000

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9Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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IGS/ITRF

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10Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-Pol

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11Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-Pol

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12Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-Pol

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13Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-PolB, L, omega

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18Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

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19Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

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Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

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28Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-PolB, L, omega

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Euler-PolB, L, omega

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30Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-PolB, L, omega

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31Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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GPS-Vel: Globales Modell aus geodätischen Daten: 0

Earth

Nuvel NNR v r dA : ( ( ) ) 0Earth

GPSVel W r r r dA

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32Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Plattengrenzen und ErdbebenPlattengrenzen und Erdbeben:

aust/eura

pcfc/eura

phil/eura

aust/pcfc

Pcfc/phil

10 cm /yr

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Geodyssea Total Vectors

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34Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Geodyssea vs-Eurasia

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35Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Euler-Pol

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36Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Myanmar glob + loc

5 mm / yr

MYANMAR 98-00 – RRF 94-00, ITRF2000

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39Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Modellierung desder Bewegung und der Folgen ermanentnetze

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GPS-Week

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GPS-Week

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Regionale Stationskorrelationen bei GPSHöhenkomponente WTZR-ONSA-PERT

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GPS-Week

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1004

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1036

1044

GPS-Week

mm

Regionale Stationskorrelationen bei GPSOstkomponente WTZR-ONSA-PERT

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43Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

EUREF_Poutanen Scale

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44Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Geologische Effekte bei „stabilen Stationen“

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45Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Permanent-Equipment

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46Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Troposphäre und Atmosphäre

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47Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Troposphärische Refraktion Totaler Delay

TD = Dm - Dg

= ( ns -1 ) ds + Ds - Dg

Dm= beobachtete elektromagnetische WeglängeDg= geometrische WeglängeDs= Weglänge entlang s (Strahlkrümmung)ns = Refraktionsindex entlang des Weges s

N = Nh + Nw Refraktivität Nh = f (P) Nw= f (T, F)

Abhängig von der Zenitdistanz TD = f() (Mapping Funktion)In den Zenit abgebildeter Delay ZTD= fh Nh ds90+ fw Nw ds 90

TD ZTD

ZHD

ZWD

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48Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Wofür Wasserdampfbestimmung ?

• Fehlerquelle bei GPS Messungen

• bessere GPS Höhengenauigkeit

• Korrekturmodelle bei RTK-GPS

• Korrekturen für Altimeter- Satelliten / INSAR; SAR

• GPS – Meteorologie

Nutzung von GPS Daten zur Wettervorhersage und Klimamodellierung

Wasserdampf ist ein Treibhausgas, entscheidend für die Vorhersagen und sehr variabel.

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50Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Vergleich der Techniken

C Radiometrics

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51Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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Wasserdampfradiometer WVR1100

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52Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Wasserdampfradiometer WVR1100

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53Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Theorie zum Retrieval

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54Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Wasserdampfradiometer WVR1100

Messung der Strahlung des Wasserdampfes (22 GHz)

Kontinuierliches Scannen des Horizontes

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55Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Vergleich Radiosonde GPS-WVR WTZR

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56Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

Mapping Funktionen

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57Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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LOS – Line of Sight

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58Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

3DVar

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59Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

Becker 11/01Institut für Geodäsie, Universität der Bundeswehr München

3DVarOnsala Exp

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61Geodätisches Kolloquium, UniBw, 29.11.2001

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LEO-Satelliten zur Atmosphärenforschung

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Seismische Wellen und GPS ???

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Seismische Wellen und GPS ???

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Seismische Wellen und GPS ???

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Integration der Techniken

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