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<title>GGOS</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">GGOS</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Das <b>Global Geodetic Observing System</b> (<b>GGOS</b>) ist ein 1999 gestartetes internationales Projekt der <a href="Geod%C3%A4sie" title="Geodäsie">Geodäsie</a>, das auf ein konsistentes <a href="Erdmodell" title="Erdmodell">Erdmodell</a> der Geometrie und des Schwerefeldes und eine Vernetzung verschiedener satellitengestützter Methoden der <a href="Erdbeobachtung" title="Erdbeobachtung">Erdbeobachtung</a> hinzielt. GGOS ist seit 2007 eine Komponente der <a href="International_Association_of_Geodesy" title="International Association of Geodesy">Internationalen Assoziation für Geodäsie (IAG)</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zielsetzung">Zielsetzung</h2></div>
<p>Die internationale und interdisziplinäre Vernetzung erdbezogener Daten stellt eine zunehmend drängende Aufgabe dar, die seit einigen Jahren durch die immer detaillierteren Mess- und Analysemethoden der Geowissenschaften erforderlich wird. Aus erdwissenschaftlicher Sicht stellt die Erde ein <a href="Physikalisches_System" title="Physikalisches System">physikalisches System</a> dar, zu dessen Definition die klassischen <a href="Geometrisch" class="mw-redirect" title="Geometrisch">geometrischen</a> Daten (<a href="Erdellipsoid" class="mw-redirect" title="Erdellipsoid">Erdellipsoid</a>, Erdrotation, <a href="Festpunkt" title="Festpunkt">Festpunkte</a>, geografische Koordinaten, terrestrische Basisgrößen) und Definitionen nicht mehr ausreichen. Die Ausweitung zu einem komplexen Modell des <a href="Erde" title="Erde">Erdkörpers</a> erfordert neben den <a href="Potentialfeld" class="mw-redirect" title="Potentialfeld">Potentialfeldern</a> (Magnet-, <a href="Erdschwerefeld" class="mw-redirect" title="Erdschwerefeld">Erdschwerefeld</a>) auch die zeitliche Dimension (<a href="Geodynamik" title="Geodynamik">Geodynamik</a>, Kontinental- und Erdkrustenbewegungen, <a href="Geoseismik" class="mw-redirect" title="Geoseismik">Geoseismik</a>) und die Integration von Modellen der <a href="Hydrografie" class="mw-redirect" title="Hydrografie">Hydro-</a> und <a href="Ozeanografie" class="mw-redirect" title="Ozeanografie">Ozeanografie</a> sowie der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> (Druck- und Auflastmodelle, Strömungen, genauere Reduktion der Messdaten) und der <a href="Fernerkundung" title="Fernerkundung">Fernerkundung</a> der Erdoberfläche.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beiträge_der_Geodäsie"><span id="Beitr.C3.A4ge_der_Geod.C3.A4sie"></span>Beiträge der Geodäsie</h2></div>
<p>Da die Initiatoren des Projektes aus der <a href="H%C3%B6here_Geod%C3%A4sie" title="Höhere Geodäsie">Höheren Geodäsie</a> und verwandten Teilgebieten der <a href="International_Association_of_Geodesy" title="International Association of Geodesy">International Association of Geodesy</a> (IAG) kommen, sei zunächst deren Intention dargestellt.
</p><p>Mit den geodätischen Forschungsarbeiten – siehe 1. Literaturangabe – soll <i>ein Beitrag geleistet werden zur Bereitstellung eines konsistenten und genauen Systems von Bezugsrahmen, einerseits als Grundlage für alle <a href="Geoinformationssystem" title="Geoinformationssystem">Geoinformationssysteme</a> und andererseits als <a href="Metrologie" title="Metrologie">metrologische</a> Grundlage der Prozesse des globalen Wandels. Der geodätische Beitrag zur Erfassung und Erforschung des "Systems Erde" und zum Aufbau des "Global Geodetic Observing Systems" der IAG ist ein Angelpunkt der [deutschen Anteile am] Forschungsprogramm.</i> Die erste (inzwischen weitgehend erfüllte) Teilaufgabe dazu ist ein hochpräzises <a href="Weltnetz_der_Satellitentriangulation" title="Weltnetz der Satellitentriangulation">Weltnetz</a> und seine Korrelation mit geophysikalischen Modellen u.&nbsp;a. der <a href="Plattentektonik" title="Plattentektonik">Plattentektonik</a> und großräumigen <a href="Geodynamik" title="Geodynamik">Geodynamik</a>.
</p><p>Als <a href="Geometrische_Satellitengeod%C3%A4sie" title="Geometrische Satellitengeodäsie">geometrische</a> Basis eines <i>GGOS</i> dienen die modernen Weltraum-Beobachtungstechniken wie <a href="Globales_Navigationssatellitensystem" title="Globales Navigationssatellitensystem">GNSS</a> (Global Navigation Satellite Systems), insbesondere die Online-Messsysteme <a href="Global_Positioning_System" title="Global Positioning System">Global Positioning System</a> (GPS), <a href="Galileo_(Satellitennavigation)" title="Galileo (Satellitennavigation)">Galileo</a> und <a href="GLONASS" title="GLONASS">GLONASS</a>, die weltweiten Netze des <a href="Doppler_Orbitography_and_Radiopositioning_Integrated_by_Satellite" title="Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite">DORIS</a>-Systems und der <a href="Very_Long_Baseline_Interferometry" title="Very Long Baseline Interferometry">VLBI</a>-Radioteleskope (Very Long Baseline Interferometry). Sie werden unterstützt durch Lasertechniken <a href="Satellite_Laser_Ranging" title="Satellite Laser Ranging">SLR</a> und <a href="Lunar_Laser_Ranging" title="Lunar Laser Ranging">LLR</a> (Satellite und Lunar Laser Ranging), die <a href="Satellitenaltimetrie" title="Satellitenaltimetrie">Satellitenaltimetrie</a> und die satellitengestützte <a href="Geoidbestimmung" title="Geoidbestimmung">Geoidbestimmung</a> (Messkampagnen von <a href="CHAMP" title="CHAMP">CHAMP</a> und <a href="Gravity_Recovery_and_Climate_Experiment" class="mw-redirect" title="Gravity Recovery and Climate Experiment">GRACE</a>, laufende Gradiometrie mit <a href="Gravity_field_and_steady-state_ocean_circulation_explorer" title="Gravity field and steady-state ocean circulation explorer">GOCE</a>). Diese Methoden und deren fachübergreifende Analysen erlauben inzwischen, das System Erde aus dem Weltraum mit einer bisher unerreichten Genauigkeit (<a href="Millimeter" class="mw-redirect" title="Millimeter">mm</a> … <a href="Dezimeter" class="mw-redirect" title="Dezimeter">dm</a>) zu beobachten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geophysik_und_Geodynamik">Geophysik und Geodynamik</h2></div>
<p>Seit Ende des 20. Jahrhunderts kann z.&nbsp;B. die plattentektonische <a href="Kontinentalverschiebung" class="mw-redirect" title="Kontinentalverschiebung">Kontinentalverschiebung</a> weltweit mit einer Auflösung von etwa mm/Jahr bestimmt werden. In diesem Genauigkeitsbereich sind äußerst genaue <a href="Terrestrisch" title="Terrestrisch">terrestrische</a> <a href="Referenzsystem" class="mw-redirect" title="Referenzsystem">Referenzsysteme</a> für alle Erdbeobachtungen erforderlich, die bereits im periodisch verbesserten Referenzrahmen des <a href="International_Terrestrial_Reference_Frame" title="International Terrestrial Reference Frame">ITRF</a> bzw. europaweit des <a href="ETRF" title="ETRF">ETRF</a> zur Verfügung stehen. Sie lassen Schlüsse über die sich dauernd verändernde Geometrie des Erdkörpers hinsichtlich <a href="Erdgezeiten" title="Erdgezeiten">Erdgezeiten</a>, Schwerefeld und <a href="Geoid" title="Geoid">Geoid</a> und über Variationen der <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a> zu und erlauben zunehmend Einblicke in die Massenverlagerungen und Strömungen im Erdinnern.
</p><p>Ein weiterer Zweck von GGOS ist die vertiefte geowissenschaftliche Kooperation mit Physik, Mathematik und Technik, um die theoretischen Modelle der terrestrischen und astronomischen <a href="Wechselwirkung" class="mw-disambig" title="Wechselwirkung">Wechselwirkungen</a> zu verfeinern sowie die Messmethoden und adäquaten <a href="Datenbank" title="Datenbank">Datenbanken</a> weiterzuentwickeln.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ggos.org">Offizielle GGOS Webseite</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iag-aig.org/">IAG Webseite</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Literatur">Literatur</h3></div>
<ul><li>R.Rummel, H.Drewes, W.Bosch, H.Hornik: <i>Towards an Integrated Global Geodetic Observing System (IGGOS)</i>. IAG Symposia, Vol.120, Springer, ISBN 3-540-67079-3, Springer-Verlag, Berlin 2000</li>
<li>M.Rothacher, H.Drewes, A.Nothnagel, B.Richter: <i>Integration of space geodetic techniques as the basis for a Global Geodetic-geophysical Observing System (GGOS-D)</i>, Springer 2010</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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