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Astrogeodäsie
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Unter Astrogeodäsie bzw. Geodätische Astronomie, genannt auch Astronomische Geodäsie,cite-ref-1[1] versteht man jene Methoden der Geodäsie und Astrometrie, bei denen Messungen zu Gestirnen und anderen extraterrestrischen Zielen vorgenommen und die Koordinatensysteme der Sphärischen Astronomie verwendet werden.
Zentrale Aufgabe ist dabei die Bestimmung von Lotrichtungen (Lotabweichungen) und anderen Richtungen des Erdraums in einem erdfesten Bezugssystem. Die Positionen („Örter“) der Himmelskörper sind in einem zälestischen oder Himmelskoordinatensystem festgelegt oder zu bestimmen. Die Beziehung der beiden Systeme hängt mit der Stellung der Erde im Weltraum zusammen, vor allem der Erdrotation.
Contents
• Messinstrumente
• Literatur
• Einzelnachweise
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In Frage kommenden Gestirne
• Fixsterne, vor allem präzise vermessene Fundamentalsterne, und für die praktische Geodäsie
• insbesondere der Polarstern (Polaris, Pole Star)
• die Sonne (u. a. zur genauen Orientierung von Vermessungsnetzen)
Ergänzend werden auch Messungen zu künstlichen Erdsatelliten (Satellitengeodäsie) und zu Quasaren (Kosmische Geodäsie) verwendet, weil sich astronomische Geodäsie und Astrometrie etwas überschneiden.
Dabei werden auch verschiedene Methoden der Entfernungsmessung und präzisester Zeitmessung eingesetzt.
Bedeutung astro-geodätischer Verfahren
Die Ziele dieser Messungen sind sehr vielfältig:
• Verfeinerung der terrestrischen Bezugssysteme
• Bestimmung von Strukturen und Dichte in der oberen Erdkruste
• Versteifung und bessere Genauigkeit von Vermessungsnetzen
• Orientierung von Polygonzügen in der Ingenieurgeodäsie
• Überwindung von Sichthindernissen (Bauwerke, Wald, verlorene Festpunkte)
• Unabhängige Navigation durch Astronomische Standlinien
• Beiträge zum raumfesten Koordinatensystem und zur
• laufenden Bestimmung von Parametern der Erdrotation.
Messinstrumente
Die verwendeten Messinstrumente sind – wie in anderen Teilgebieten der Geodäsie – hauptsächlich Theodolite, Tachymeter und Quarzuhren, früher auch Vakuum-Pendeluhren und präzise Chronometer.
DarĂĽber hinaus auch kleinere bis mittelgroĂźe Spezialinstrumente aus dem Bereich der Astronomie und Astrometrie, die entweder visuell, fotografisch oder optoelektronisch arbeiten:
• Zenitkameras von 20 bis 100 cm Brennweite und kleinere Zenitteleskope
• Passageninstrumente (bis etwa 1980) und Meridiankreise
• Neu entwickelte CCD-Instrumente,
• Stereokomparatoren zur Auswertung von Fotoplatten und Filmen; Geräte der Photogrammetrie
sowie (überschneidend mit der Satellitengeodäsie und der Geophysik) einige von deren Messverfahren, z. B. mit
• Richtungs- und Mikrowellen-Bahnvermessungen in der Raumfahrt
• Gezeitenpendel für Erdgezeiten und Lotrichtungsschwankungen
• Astrogravimetrische Lotabweichungs-Bestimmung (siehe Schwereanomalie).
Bekannte Wissenschaftler
Wichtige Entwicklungen verdankt die Astrogeodäsie u. a. folgenden Forschern (in annähernd zeitlicher Abfolge):
• Tycho Brahe, James Bradley,
Literatur
• Karl Ramsayer: Geodätische Astronomie (= Handbuch der Vermessungskunde. Bd. 2a). 10., völlig neu bearbeitete und neu gegliederte Ausgabe. J. B. Metzler-Verlag, Stuttgart 1970.
• Gottfried Gerstbach: Optimierung von Astrolab-Beobachtungen. In: Geowissenschaftliche Mitteilungen. Bd. 7, 1975, ISSN 1811-8380, S. 102–140.
• Albert Schödlbauer: Geodätische Astronomie. de Gruyter, Berlin u. a. 2000, ISBN 3-11-015148-0.
• Bobby Schenk: Astronavigation. Ohne Formeln – praxisnah. 10., überarbeitete Auflage. Delius Klasing, Bielefeld 2000, ISBN 3-7688-0259-0.
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ Vgl. Groten, Erwin. [Professor für Astronomische Geodäsie und Satellitengeodäsie an der TH Darmstadt] In: Walter Habel (Hrsg.): Wer ist wer? Das deutsche Who’s who. 24. Ausgabe. Schmidt-Römhild, Lübeck 1985, ISBN 3-7950-2005-0, S. 414.