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<title>World Geodetic System</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">World Geodetic System</span></h1>
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<p>Das <b>World Geodetic System</b> (abgekürzt <b>WGS</b>) ist ein <a href="Weltweit" class="mw-redirect" title="Weltweit">globales</a> Referenzsystem der <a href="Geod%C3%A4sie" title="Geodäsie">Geodäsie</a> und <a href="Navigation" title="Navigation">Navigation</a>.
</p><p>Unter WGS wird heute meist das sogenannte <a href="WGS_84" class="mw-redirect" title="WGS 84">WGS 84</a> verstanden – das derzeit verbreitetste globale Referenzsystem. Es stellt den bisher weitestgehenden Schritt der Vereinheitlichung von Dutzenden nationalen Vermessungssystemen zu einem gemeinsamen Weltsystem dar.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zentralbureau_für_Internationale_Erdmessung_(1880)"><span id="Zentralbureau_f.C3.BCr_Internationale_Erdmessung_.281880.29"></span>Zentralbureau für Internationale Erdmessung (1880)</h3></div>
<p>Die Bestrebungen zum Aufbau <b>geodätischer Weltsysteme</b> begannen zu Ende des <a href="19._Jahrhundert" title="19. Jahrhundert">19. Jahrhunderts</a>, insbesondere mit den Arbeiten des damals bekanntesten deutschen Geodäten <a href="Friedrich_Robert_Helmert" title="Friedrich Robert Helmert">Friedrich Robert Helmert</a> und der Gründung des "Zentralbureaus für die Internationalen <a href="Erdmessung" title="Erdmessung">Erdmessung</a>" um 1880 auf Anregung von <a href="%C3%96sterreich-Ungarn" title="Österreich-Ungarn">Österreich-Ungarn</a>. Die rasante Entwicklung der Wissenschaft und der Technik ließ unter anderem einen rechnerischen Zusammenschluss der nationalen <a href="Landesvermessung" title="Landesvermessung">Vermessungssysteme</a> als nützlich erscheinen, die damals – und großteils bis heute – auf regional an das <a href="Geoid" title="Geoid">Geoid</a> angepassten <a href="Referenzellipsoid" title="Referenzellipsoid">Referenzellipsoiden</a> und ihren zugehörigen <a href="Fundamentalpunkt" title="Fundamentalpunkt">Fundamentalpunkten</a> beruhten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Helmert-Ellipsoid_(1906)"><span id="Helmert-Ellipsoid_.281906.29"></span>Helmert-Ellipsoid (1906)</h3></div>
<p>Wegen der Unregelmäßigkeiten des <a href="Schwerefeld" title="Schwerefeld">Schwerefeldes</a> – siehe <a href="Lotabweichung" title="Lotabweichung">Lotabweichung</a> und <a href="Schwereanomalie" title="Schwereanomalie">Schwereanomalien</a> – erwies sich eine solche rechnerische <a href="Koordinierung" class="mw-redirect" title="Koordinierung">Koordinierung</a> als schwieriger als zunächst vermutet. Großräumige Vermessungen waren im Wesentlichen auf die <a href="Triangulation_(Geod%C3%A4sie)" title="Triangulation (Geodäsie)">Triangulation</a> und deren Reichweite von 50 bis 100&nbsp;km beschränkt, was über die Ozeane hinweg nur über <a href="Inselkette" title="Inselkette">Inselketten</a> möglich war. Mit den theoretischen Arbeiten von Helmert, <a href="Heinrich_Bruns_(Mathematiker)" title="Heinrich Bruns (Mathematiker)">Heinrich Bruns</a> und anderen setzte auch in der Praxis eine internationale <a href="Kooperation" title="Kooperation">Kooperation</a> ein, die vor allem von Deutschland und Österreich vorangetrieben wurde. Ab etwa 1910 beteiligten sich daran auch die USA intensiver.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hayford-Ellipsoid_(1924)"><span id="Hayford-Ellipsoid_.281924.29"></span>Hayford-Ellipsoid (1924)</h3></div>
<p><a href="John_Fillmore_Hayford" title="John Fillmore Hayford">John Fillmore Hayford</a> berechnete "<a href="Absolut" class="mw-disambig" title="Absolut">absolute</a> <a href="Lotabweichung" title="Lotabweichung">Lotabweichungen</a>" einiger Kontinente auf Basis der <a href="Isostasie" title="Isostasie">Isostasie</a> – der Theorie eines <a href="Thermodynamisches_Gleichgewicht" title="Thermodynamisches Gleichgewicht">Gleichgewichts</a>-Zustandes im Untergrund der <a href="Kontinent" title="Kontinent">Kontinente</a> – und leitete daraus das sogenannte <a href="Hayford-Ellipsoid" title="Hayford-Ellipsoid">Hayford-Ellipsoid</a> ab. Es wurde per Beschluss der <a href="Internationale_Union_f%C3%BCr_Geod%C3%A4sie_und_Geophysik" title="Internationale Union für Geodäsie und Geophysik">Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik</a> (IUGG) 1924 als "internationales Ellipsoid" angenommen. Seine <a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Äquatorachse</a> <i>a&nbsp;=</i>&nbsp;6.378.388&nbsp;Meter weicht vom modernen Wert um nur 250&nbsp;Meter (0,004&nbsp;Prozent) ab, seine polare (kleine) Achse um 90&nbsp;Meter (<a href="Abplattung" title="Abplattung">Abplattung</a> 1:297). Das frühere Ellipsoid von <a href="Friedrich_Robert_Helmert" title="Friedrich Robert Helmert">Friedrich Robert Helmert</a> (1906) ist in beiden Werten merklich genauer.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Internationales_Ellipsoid_(1967)"><span id="Internationales_Ellipsoid_.281967.29"></span>Internationales Ellipsoid (1967)</h3></div>
<p>Das Hayford-Ellipsoid von 1924 und die zugehörige Schwereformel wurde 43 Jahre später bei der <a href="IUGG" class="mw-redirect" title="IUGG">IUGG</a>-Generalversammlung in <a href="Luzern" title="Luzern">Luzern</a> durch das "internationale Ellipsoid <a href="1967" title="1967">1967</a> (<i>a =</i> 6378 160&nbsp;m) ersetzt. Zwar sind in diesem bereits die wichtigsten Ergebnisse der <a href="Satellitengeod%C3%A4sie" title="Satellitengeodäsie">Satellitengeodäsie</a> enthalten, es hatte jedoch keinen langen Bestand: 1979 wurde – in Abstimmung mit der <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">Internationalen Astronomischen Union</a> (IAU) – das neue "Geodätisches Referenzsystem 1980" (<a href="GRS_80" class="mw-redirect" title="GRS 80">GRS 80</a>) beschlossen, das bereits auf 1 Meter genau ist und etwa bis <a href="2010" title="2010">2010</a> beibehalten wird, obwohl man inzwischen seine Daten auf wenige <a href="Zentimeter" class="mw-redirect" title="Zentimeter">Zentimeter</a> genau verbessern könnte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="World_Geodetic_System_(WGS)"><span id="World_Geodetic_System_.28WGS.29"></span>World Geodetic System (WGS)</h2></div>
<p>Im <b>engeren Sinn</b> bedeutet WGS eine Reihe von weltweiten <a href="Bezugssystem" title="Bezugssystem">Bezugssystemen</a>, die alle auf die <a href="Raumfahrt" title="Raumfahrt">Raumfahrt</a> und ihren Impuls zu verstärkter <a href="International" title="International">internationalen</a> Zusammenarbeit innerhalb der <a href="Naturwissenschaft" title="Naturwissenschaft">Naturwissenschaften</a> zurückgehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="WGS-60">WGS-60</h3></div>
<p>Diese „Weltsysteme“ begannen mit dem <b>WGS-60</b> aus jener Zeit, wo die ersten Erfolge von <a href="Geod%C3%A4tisch" class="mw-redirect" title="Geodätisch">geodätischen</a> <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a> eine 10-mal genauere <a href="Erdmessung" title="Erdmessung">Erdvermessung</a> als vorher erlaubten. Bald jedoch wurde dieses <a href="Bezugssystem" title="Bezugssystem">Bezugssystem</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="WGS-72">WGS-72</h3></div>
<p>durch das <b>WGS-72</b> ersetzt, auf dem die "<a href="Dopplernavigation" title="Dopplernavigation">Dopplernavigation</a>" mit dem <a href="Transit_(Satellitensystem)" title="Transit (Satellitensystem)">Transit</a>-Satellitensystem <a href="NNSS" class="mw-disambig" title="NNSS">NNSS</a> beruht. Es arbeitete mit dem <a href="Doppler-Effekt" title="Doppler-Effekt">Doppler-Effekt</a> und erlaubte, die <a href="Koordinatentransformation" title="Koordinatentransformation">Koordinatentransformation</a> über alle Ozeane hinweg von etwa ±50 m auf Meter-<a href="Genauigkeit" title="Genauigkeit">Genauigkeit</a> zu verbessern. Seine Werte für die <a href="Erdmasse" title="Erdmasse">Erdmasse</a> und die <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erdrotation</a> sind bereits von sehr hoher Qualität.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="WGS-84">WGS-84</h3></div>
<p>Im <a href="WGS_84" class="mw-redirect" title="WGS 84">WGS-84</a>-System musste die Ellipsoidachse nur mehr um 2 Meter auf <i>a =</i> 6378 137&nbsp;m verändert werden (siehe auch <a href="GRS_80" class="mw-redirect" title="GRS 80">GRS 80</a>), doch wurden physikalische Parameter für ein genaueres "<a href="Erdmodell" title="Erdmodell">Erdmodell</a>" – vor allem für ein detaillierteres <a href="Erdschwerefeld" class="mw-redirect" title="Erdschwerefeld">Erdschwerefeld</a> und für die <a href="Global_Positioning_System" title="Global Positioning System">GPS</a>-<a href="Navigation" title="Navigation">Navigation</a> – hinzugefügt.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Erdellipsoid" class="mw-redirect" title="Erdellipsoid">Erdellipsoid</a> und <a href="Ortsbestimmung" title="Ortsbestimmung">Ortsbestimmung</a></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Satellitengeod%C3%A4sie" title="Satellitengeodäsie">Satellitengeodäsie</a> und <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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