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Der `!International Terrestrial Reference Frame`! (`!ITRF`!) ist die jeweils gültige, zentimetergenaue Realisierung des `F33f`_`[terrestrischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Terrestrisch]`_`f `F33f`_`[Bezugssystems`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bezugssystem]`_`f `F33f`_`[ITRS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=IERS_Terrestrial_Reference_System]`_`f. Der ITRF besteht aus einem `F33f`_`[Verzeichnis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Verzeichnis]`_`f der `F33f`_`[dreidimensionalen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dreidimensional]`_`f `F33f`_`[kartesischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kartesische_Koordinaten]`_`f Positions-`F33f`_`[Koordinaten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Koordinate]`_`f und `F33f`_`[plattentektonischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Plattentektonik]`_`f Geschwindigkeiten von etwa 400 weltweit verteilten, hochpräzisen `F33f`_`[Vermessungspunkten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vermessungspunkt]`_`f.
Anders ausgedrückt:
• das Bezugssystem ITRS beschreibt die `F33f`_`[Geometrie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geometrie]`_`f und `F33f`_`[Dynamik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geodynamik]`_`f des `F33f`_`[Erdkörpers`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdkörper]`_`f; es enthält die `F33f`_`[Theorie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Theorie]`_`f und die zugehörigen `F33f`_`[Konstanten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Physikalische_Konstante]`_`f
• der globale Koordinatenrahmen ITRF ist das Verzeichnis der konkreten Koordinaten und Geschwindigkeiten, die das ITRS zahlenmäßig festlegen. Anders als bei `F33f`_`[geophysikalischen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geophysik]`_`f und dynamischen `F33f`_`[Erdmodellen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdmodell]`_`f werden im ITRF die verursachenden Kräfte der `F33f`_`[Kontinentaldrift`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kontinentaldrift]`_`f `*nicht`* betrachtet, weshalb es zu den Modellen der `F33f`_`[Plattenkinematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Plattenkinematik]`_`f zählt.
Der ITRF ist das Ergebnis zahlreicher internationaler `F33f`_`[Messkampagnen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Messkampagne]`_`f und einer laufenden Kooperation von Institutionen aus der `F33f`_`[Geodäsie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geodäsie]`_`f, `F33f`_`[Raumfahrt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Raumfahrt]`_`f und `F33f`_`[Astronomie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astronomie]`_`f. Die ITRF-Punkte sind auch präzise in die jeweilige (regionale) `F33f`_`[Landesvermessung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Landesvermessung]`_`f eingebunden.
>>Contents
• `F0af`_`[Bezugssystem des Erdkörpers`#bezugssystem-des-erdk-rpers]`_`f
• `F0af`_`[Messungen für ITRF`#messungen-f-r-itrf]`_`f
• `F0af`_`[ITRF97 und ITRF2005`#itrf97-und-itrf2005]`_`f
• `F0af`_`[Ähnliche Systeme`#hnliche-systeme]`_`f
• `F0af`_`[Siehe auch`#siehe-auch]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
-─
>>Bezugssystem des Erdkörpers
Um die Lage von Punkten auf der `F33f`_`[Erdoberfläche`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdoberfläche]`_`f bestimmen zu können, benötigt die Geodäsie und Astronomie ein genau definiertes Koordinatensystem.
Da in der Natur weder der `F33f`_`[Ursprung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Koordinatenursprung]`_`f noch die `F33f`_`[Achsen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Koordinatenachse]`_`f eines solchen Koordinatenrahmens (engl. „Reference Frame“) realisiert und zugänglich gemacht werden können, erfolgt dessen `F33f`_`[Definition`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Definition]`_`f `*indirekt`* – durch eine größere Anzahl von `F33f`_`[Festpunkten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Festpunkt]`_`f. Deren konkrete Koordinatenwerte machen aus einem theoretisch modellierten `*Reference System`* (IT`!RS`!) einen praktisch nutzbaren Bezugsrahmen (IT`!RF`!), der die Achsen des Systems fixiert.
Sein Ursprung ist das `F33f`_`[Geozentrum`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geozentrum]`_`f, der `F33f`_`[Schwerpunkt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Massenmittelpunkt]`_`f aller Massen der Erde. Er stellt das Zentrum der `F33f`_`[Gravitation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gravitation]`_`f für alle `F33f`_`[künstlichen Erdsatelliten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellit_(Raumfahrt)]`_`f dar, weshalb man seine Lage bezüglich der Erdoberfläche aus beobachteten `F33f`_`[Satellitenbahnen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellitenbahn]`_`f bestimmen kann.
Die Z-Achse ist die mittlere `F33f`_`[Rotationsachse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdrotation]`_`f der Erde (Referenzpol des `F33f`_`[IERS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationaler_Dienst_für_Erdrotation_und_Referenzsysteme]`_`f), die X-Achse steht senkrecht zur Z-Achse und durchsticht den `F33f`_`[Nullmeridian`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nullmeridian]`_`f. Die Y-Achse steht wiederum senkrecht zu X- und Z-Achse und vervollständigt damit das `F33f`_`[Rechte-Hand-System`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Drei-Finger-Regel]`_`f. Zugleich spannen X- und Y-Achse die `F33f`_`[Äquatorebene`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Äquatorebene]`_`f auf.
>>>Messungen für ITRF
Die Bestimmung der Koordinaten der `F33f`_`[Satellitenstationen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellitenstation]`_`f und ihrer längerfristigen Änderungen (z. B. durch die Plattentektonik) erfolgt mit verschiedenen Verfahren der `F33f`_`[Satellitengeodäsie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellitengeodäsie]`_`f:
• `F33f`_`[Distanzmessungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Distanzmessung]`_`f
• per `F33f`_`[Mikrowellen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mikrowellen]`_`f zu den hohen `F33f`_`[Navigationssatelliten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Navigationssatellit]`_`f verschiedener `F33f`_`[GNSS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=GNSS]`_`f
• `F33f`_`[Global Positioning System`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Global_Positioning_System]`_`f (GPS)
• `F33f`_`[GLONASS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=GLONASS]`_`f
• `F33f`_`[Galileo`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Galileo_(Satellitennavigation)]`_`f (seit 2009)
• per Laser
• zu mittelhohen `F33f`_`[geodätischen Satelliten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geodätischer_Satellit]`_`f (`F33f`_`[Satellite Laser Ranging`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellite_Laser_Ranging]`_`f SLR)
• zum Mond (`F33f`_`[Lunar Laser Ranging`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lunar_Laser_Ranging]`_`f LLR)
• das `F33f`_`[Doppler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Doppler-Effekt]`_`f-Funksystem `F33f`_`[DORIS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Doppler_Orbitography_and_Radiopositioning_Integrated_by_Satellite]`_`f
und mit `F33f`_`[Radioteleskopen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Radioteleskop]`_`f:
• `F33f`_`[VLBI`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Very_Long_Baseline_Interferometry]`_`f (`F33f`_`[Radio-Interferenzmessung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Radiointerferometrie]`_`f zu `F33f`_`[Quasaren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quasar]`_`f)
• und ihre Verknüpfung mit dem `F33f`_`[astrometrischen System`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astrometrie]`_`f des derzeit genauesten `F33f`_`[Sternkatalogs`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sternkatalog]`_`f `F33f`_`[FK6`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=FK6]`_`f.
>>>ITRF97 und ITRF2005
Die `F33f`_`[Erde`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erde]`_`f ist kein ganz starrer Körper, sondern etwas verformbar. Beispielsweise gibt sie den `F33f`_`[Gezeitenkräften`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gezeitenkraft]`_`f, die der `F33f`_`[Mond`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mond]`_`f auf sie ausübt, um etwa einen halben Meter nach. Darüber hinaus führt die Plattentektonik zu dauernden Verschiebungen der `F33f`_`[Kontinente`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kontinent]`_`f um ein bis zehn `F33f`_`[Zentimeter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zentimeter]`_`f pro Jahr.
Diese Verschiebungen der `F33f`_`[Erdkruste`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdkruste]`_`f konnte man bis vor etwa 10 Jahren nur indirekt nachweisen. Nun ist die `F33f`_`[Genauigkeit`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Genauigkeit]`_`f der `F33f`_`[geowissenschaftlichen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geowissenschaft]`_`f Messungen so weit gestiegen, dass sie schon innerhalb Jahresfrist feststellbar sind.
Daher ist es notwendig, das terrestrische Bezugssystem laufend durch Messungen und durch Weiterentwicklung der Modelle zu verbessern. Seit den `F33f`_`[1990ern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=1990]`_`f werden die genauesten Messverfahren teilweise zu „Jahreslösungen“ kombiniert – in `F33f`_`[internationaler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=International]`_`f Kooperation von Institutionen der `F33f`_`[Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationale_Union_für_Geodäsie_und_Geophysik]`_`f (IUGG) und dem IERS. Der größte regelmäßige Beitrag aus `F33f`_`[Europa`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Europa]`_`f zu IERS und ITRF sind die VLBI- und GPS-Messungen des deutschen `F33f`_`[Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bundesamt_für_Kartographie_und_Geodäsie]`_`f (BKG).
Die Rotationsdaten dieser Jahreslösungen haben inzwischen (verglichen mit dem System der Quasare) Zentimetergenauigkeit erreicht, über einige Jahre sogar 3 mm oder 0,0001`F33f`_`["`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bogensekunde]`_`f. Die `F33f`_`[Kontinentaldrift`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kontinentaldrift]`_`f berücksichtigt man durch spezielle Methoden der `F33f`_`[Höheren Mathematik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Höhere_Mathematik]`_`f. Die so errechneten Erdmodelle erhalten eine Jahreszahl:
• `!ITRF97`! ist eine durch verschiedene Projekte besonders genaue Lösung und diente mehrere Jahre zu Vergleichen verschiedener Modelle.
• `!ITRF2005`! ist das derzeit genaueste Modell und ist das Bezugssystem für Erdverformungen.
>>Ähnliche Systeme
Das europäische `F33f`_`[Analogon`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Analogismus]`_`f zum ITRF ist der `*European Terrestrial Reference Frame`* (`F33f`_`[ETRF`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=ETRF]`_`f).
Übersicht:
`t
| | ...Reference System d. h. Bezugssystem (Theorie, Konstanten) | ...Reference Frame d. h. Koordinatenrahmen (konkrete Koordinaten + Geschwindigkeiten) | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| International Celestial... | ICRS | ICRF | Himmel / Weltraum |
| International Terrestrial... | ITRS | ITRF | Erde |
| European Terrestrial... | ETRS | ETRF | Europa |
`t
>>Siehe auch
• `F33f`_`[Inertialsystem`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Inertialsystem]`_`f
• `F33f`_`[Geodätisches Datum`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geodätisches_Datum]`_`f
• `F33f`_`[Geodätisches Referenzsystem 1980`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geodätisches_Referenzsystem_1980]`_`f (GRS 80)
• `F33f`_`[World Geodetic System 1984`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=World_Geodetic_System_1984]`_`f (WGS 84)
• `F33f`_`[Höhere Geodäsie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Höhere_Geodäsie]`_`f
• `F33f`_`[Radioastronomie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Radioastronomie]`_`f
>>Literatur
• Z. Altamimi, P. Sillard, C. Boucher (2002): ITRF2000: `*A new release of the International Terrestrial Reference Frame for earth science applications`*, Journal of Geophysical Research, Vol. 107, B10, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1029/2001JB000561
>>Weblinks
• IERS International Terrestrial Reference Frame page, abgerufen am 9. August 2015
• ITRF Science Background, abgerufen am 9. August 2015
• https://www.aiub.unibe.ch/forschung/gnss___forschung/index_ger.html
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