VLBI für klimatologische Studien
VLBI for climate studies
Wissenschaftsdisziplinen
Geowissenschaften (20%); Physik, Astronomie (10%); Umweltingenieurwesen, Angewandte Geowissenschaften (70%)
Keywords
-
Geodetic Vlbi,
Troposphere,
Water Vapour,
Path Delays,
Space Science,
Climatology
Ziel des Projekts ist die Bestimmung von konsistenten Zeitreihen troposphärischer Parameter, z.B. der feuchten Laufzeitverzögerung in Zenitrichtung, für VLBI (Very Long Baseline Interferometry) Stationen mit globaler Verteilung. Deren Beobachtungen liegen teilweise seit mehr als 20 Jahren vor. Für die genaue Berechnung dieser langen Zeitreihen aus VLBI Daten muss spezielles Augenmerk gerichtet werden auf - die Projektionsfunktionen und den niedrigst möglichen Elevationswinkel, - die Zeitintervalle für die Schätzung der Parameter, - die Behandlung des terrestrischen Referenzrahmens. Letzteres ist von besonderer Bedeutung, weil die Laufzeitverzögerungen in Zenitrichtung mit den Stationshöhen relativ stark korreliert sind. Die im Projekt ermittelten Zeitreihen sollen mit denen verglichen und kombiniert werden, die von anderen IVS (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) Analysezentren beim Institut für Geodäsie und Geophysik (IGG) der TU Wien abgegeben werden. Diese kombinierten langen Zeitserien werden in weiterer Folge dazu verwendet, lineare Trends zu bestimmen, sowie mögliche nichtlineare Änderungen und periodische Variationen mit Fourier und Wavelet Analysen abzuleiten. Zusätzlich werden die troposphärischen Parameter der VLBI mit denen verglichen, die mit GPS (Global Positioning System), Wasserdampfradiometern (WVR) und anderen Techniken ermittelt werden. Die Kombination mit den Daten des IGS (International GPS Service) soll auch auf Basis der Normalgleichungen, d.h. mit dem SINEX Format durchgeführt werden. Schließlich werden die langen Zeitreihen für klimatologische Studien verwendet. Die feuchte Laufzeitverzögerung in Zenitrichtung, die dem ausfällbaren Wasser entspricht, enthält wertvolle Information über den Wasserdampfgehalt an den VLBI Stationen. Somit liefern die langen Zeitserien Information über den Wasserdampf, das bedeutendste Treibhausgas.
Ziel des Projekts ist die Bestimmung von konsistenten Zeitreihen troposphärischer Parameter, z.B. der feuchten Laufzeitverzögerung in Zenitrichtung, für VLBI (Very Long Baseline Interferometry) Stationen mit globaler Verteilung. Deren Beobachtungen liegen teilweise seit mehr als 20 Jahren vor. Für die genaue Berechnung dieser langen Zeitreihen aus VLBI Daten muss spezielles Augenmerk gerichtet werden auf die Projektionsfunktionen und den niedrigst möglichen Elevationswinkel, die Zeitintervalle für die Schätzung der Parameter, die Behandlung des terrestrischen Referenzrahmens. Letzteres ist von besonderer Bedeutung, weil die Laufzeitverzögerungen in Zenitrichtung mit den Stationshöhen relativ stark korreliert sind. Die im Projekt ermittelten Zeitreihen sollen mit denen verglichen und kombiniert werden, die von anderen IVS (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry) Analysezentren beim Institut für Geodäsie und Geophysik (IGG) der TU Wien abgegeben werden. Diese kombinierten langen Zeitserien werden in weiterer Folge dazu verwendet, lineare Trends zu bestimmen, sowie mögliche nichtlineare Änderungen und periodische Variationen mit Fourier und Wavelet Analysen abzuleiten. Zusätzlich werden die troposphärischen Parameter der VLBI mit denen verglichen, die mit GPS (Global Positioning System), Wasserdampfradiometern (WVR) und anderen Techniken ermittelt werden. Die Kombination mit den Daten des IGS (International GPS Service) soll auch auf Basis der Normalgleichungen, d.h. mit dem SINEX Format durchgeführt werden. Schließlich werden die langen Zeitreihen für klimatologische Studien verwendet. Die feuchte Laufzeitverzögerung in Zenitrichtung, die dem ausfällbaren Wasser entspricht, enthält wertvolle Information über den Wasserdampfgehalt an den VLBI Stationen. Somit liefern die langen Zeitserien Information über den Wasserdampf, das bedeutendste Treibhausgas.
- Technische Universität Wien - 100%
- Michael Schmidt, DGFI München - Deutschland
- Markus Rothacher, GeoForschungsZentrum Potsdam - Deutschland
- Andreas Hense, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Deutschland
- Axel Nothnagel, Universität Bonn - Deutschland
- Rüdiger Haas, Onsala Space Observatory - Schweden
- Arthur Niell, Massachusetts Institute of Technology - Vereinigte Staaten von Amerika
- Dan Macmillan, NASA Goddard Space Flight Center - Vereinigte Staaten von Amerika
- Norbert Kreitz, ECMWF Reading - Vereinigtes Königreich
Research Output
- 2271 Zitationen
- 2 Publikationen
-
2006
Titel Troposphere mapping functions for GPS and very long baseline interferometry from European Centre for Medium-Range Weather Forecasts operational analysis data DOI 10.1029/2005jb003629 Typ Journal Article Autor Boehm J Journal Journal of Geophysical Research: Solid Earth Link Publikation -
2006
Titel Global Mapping Function (GMF): A new empirical mapping function based on numerical weather model data DOI 10.1029/2005gl025546 Typ Journal Article Autor Boehm J Journal Geophysical Research Letters Link Publikation