TY - CHAP A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas A1 - Pawelka, Karel A1 - Küchenmeister, Tobias A1 - Hofmann, Uwe ED - Hanke, Klaus ED - Weinold, Thomas T1 - Klimabedingte Veränderungen des Inlandeises im südlichen Grönland T2 - 19. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2017 N2 - Zwischen 2002 und 2015 wurden fünf Expeditionen in das südliche Grönland organisiert, um Veränderungen der Eiskappe zu erfassen. Im Ergebnis liegen für eine 700 km lange Traverse präzise Höhen und Höhenveränderungen vor. Sie zeigen anschaulich die dramatischen Veränderungen der Eiskappe. Die insgesamt negative Bilanz resultiert aus extremen Eisverlusten in den Randzonen, sowohl im Westen, als auch im Osten der Eiskappe von mehreren Metern pro Jahr. Allerdings zeigt sich auch, dass die Beobachtungen einzelner Jahre stark vom Trend abweichen können. Trotzdem ist zu befürchten, dass die südliche Eiskappe in den nächsten Jahrhunderten zusammenbrechen könnte. Für belastbare Aussagen sind Messungen über lange Zeit, mindestens ein Jahrzehnt, besser deutlich mehr, erforderlich. KW - Geodäsie KW - Klimawandel KW - Grönland KW - Eishöhenänderung Y1 - 2017 SN - 978-3-87907-624-6 SP - 164 EP - 173 PB - Wichmann CY - Berlin ER - TY - GEN A1 - Hitziger, Thomas A1 - Näke, Luisa A1 - Pavelka, Karel T1 - Ice Elevation Change Based on GNSS Measurements along the Korth-Traverse in Southern Greenland T2 - Applied Sciences N2 - In 1912, a Swiss expedition led by meteorologist Alfred de Quervain crossed the Greenland ice sheet on a route from Disko Bay to Tasiilaq. Based on that, in 2002, a series of geodetic expeditions carried out by W. Korth and later by T. Hitziger began along the same traverse as in 1912, with the last measurements taken in May 2021. The statically collected GPS/GNSS data provide very accurate elevation changes at 36 points along the almost 700 km long crossing over a period of 19 years. According to this, there is a maximum increase of 2.1 m in the central area and a decrease of up to 38.7 m towards the coasts (influence Ilulissat Isbræ). By using kinematic GNSS measurements, there is a very dense profile with a spacing of a few meters. The comparison of those measurements is performed using crossing points or minimum distances and gives equivalent results for both methods. It is shown that local ice topography is preserved, and thus gaps in data sets can be caught. Areas of accumulation and ablation on the ice sheet can be identified, showing the widespread influence of outlet glaciers up to 200 km. The data can be used for direct verification of altimetry data, such as IceSat. Both IceSat elevations and their changes can be compared. KW - Greenland ice sheet KW - monitoring KW - GNSS KW - expedition KW - Jakobshavn Isbræ KW - Helheim Glacier KW - IceSat KW - climate change KW - glacier profile Y1 - 2022 UR - https://www.mdpi.com/2076-3417/12/23/12066 U6 - https://doi.org/10.3390/app122312066 SN - 1454-5101 VL - 12 IS - 23 ER - TY - GEN A1 - Bezděk, Ales A1 - Kostelecký, Jakub A1 - Sebera, Josef A1 - Hitziger, Thomas T1 - GNSS Profile from the Greenland Korth Expeditions in the Context of Satellite Data T2 - Applied Sciences N2 - Over the last two decades, a small group of researchers repeatedly crossed the Greenland interior skiing along a 700-km long route from east to west, acquiring precise GNSS measurements at exactly the same locations. Four such elevation profiles of the ice sheet measured in 2002, 2006, 2010 and 2015 were differenced and used to analyze the surface elevation change. Our goal is to compare such locally measured GNSS data with independent satellite observations. First, we show an agreement in the rate of elevation change between the GNSS data and satellite radar altimetry (ERS, Envisat, CryoSat-2). Both datasets agree well (2002–2015), and both correctly display local features such as an elevation increase in the central part of the ice sheet and a sharp gradual decline in the surface heights above Jakobshavn Glacier. Second, we processed satellite gravimetry data (GRACE) in order for them to be comparable with local GNSS measurements. The agreement is demonstrated by a time series at one of the measurement sites. Finally, we provide our own satellite gravimetry (GRACE, GRACE-FO, Swarm) estimate of the Greenland mass balance: first a mild decrease (2002–2007: −210 ± 29 Gt/yr), then an accelerated mass loss (2007–2012: −335 ± 29 Gt/yr), which was noticeably reduced afterwards (2012–2017: −178 ± 72 Gt/yr), and nowadays it seems to increase again (2018–2019: −278 ± 67 Gt/yr). KW - Greenland ice sheet KW - GNSS KW - gravimetry KW - altimetry KW - GRACE KW - Swarm Y1 - 2021 UR - https://www.mdpi.com/2076-3417/11/3/1115 U6 - https://doi.org/10.3390/app11031115 SN - 2076-3417 VL - 11 IS - 3 SP - 1 EP - 18 ER - TY - GEN A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas A1 - Hofmann, Uwe A1 - Pavelka, Karel T1 - Monitoring of surface ice height changes in Greenland T2 - Polar Systems under Pressure: 27th International Polar Conference, Rostock, 25 - 29 March 2018 , German Society for Polar Research N2 - In 2002 a long term project for geodetic monitoring of heights and height changes was started. A series of six field campaigns was realized and the project is still running. In result there are precise surface height data available representative for a traverse between Isortoq (East Greenland) and Ilulissat (West Greenland). The measurements were carried out mainly by GNSS in static mode for points close to the camp sites and in kinematic mode for the full traverse since 2015. The data are showing an increasing of the glacier volume shrinking. Close to the rims of the ice cap in 2015 the lowering of the surface was nearly 150 % of the value of 2002. In the middle of the traverse where the height is about 2,500 m a surface rising of 0.15 m/a changed to a more or less stable surface in 2015. All together this leads to a significant speed up of the negative volume change. Results of satellite missions like GRACE are showing a negative but not increasing mass balance of the region which was investigated. This difference might be caused in refreezing of melting water within the upper snow layers. Therefore at some representative spots density profiles close to the surface were measured and compared to older data. The density data are changed to higher values close to the surface and one can find much more ice layers into the snow. This means that out of the blue ice areas above the equilibrium zone an interpretation of height changes is difficult. A direct link between height and mass is not possible or at least biased. Y1 - 2018 U6 - https://doi.org/10.2312/BzPM_0716_2018 SN - 1866-3192 SP - S. 103 PB - Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung CY - Bremerhaven ER - TY - GEN A1 - Stempfhuber, Werner A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas A1 - Hofmann, Uwe T1 - Glacier surface and mass balance variation in Alska ans Southern Greenland T2 - Polar Systems under Pressure: 27th International Polar Conference, Rostock, 25 - 29 March 2018 , German Society for Polar Research N2 - The Juneau Icefield Research Program (JIRP) in Alaska is a long-term glacier monitoring project with unique records in the area of biology, meteorology, resource and environmental studies, geology, geomorphology and geophysics, terrestrial photogrammetry, remote sensing and land surveying. The Juneau Icefield is one of several icefield regions and glaciated areas stretching from southern British Columbia to the Alaska Peninsula and across the Canada border with approximately 40 main- and 140 sub-glaciers. The first data sets have been recorded in the year 1946. Annual GNSS profile measurements over approximately 4.400 square kilometers have been measured since 1992. These unique records in combination with geotechnical data sets represent a detailed report of weather conditions in northern regions. A low cost based L1 GNSS monitoring will be installed in the next field session 2018 to determine glacier velocity and elevation. Terrestrial laser scanning and SfM-methodes will be used to supplement the terrasat X tandem DGM. The second glacier research region of our institute is Greenland. GNSS profiles from coast to coast have been observed over the last 15 years. The paper will describe similarities and differences of the total mass balance and global effects. Both glacier regions are indicating elevation changes related to temperature plus rain- or snowfall. Remote sensing datasets provide additional measurement result to discuss this research approach. KW - Greenland KW - Juneau Icefield Research Program (JIRP) KW - GNSS Y1 - 2018 U6 - https://doi.org/10.2312/BzPM_0716_2018 SN - 1866-3192 SP - S. 176 PB - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung CY - Bremerhaven ER - TY - GEN A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas T1 - Changes of Ice Surface Heights Between 1912 and 2017 in Southern Greenland T2 - Where the Poles come together - Abstract Proceedings Open Science Conference 19 – 23 June 2018 in Davos, Switzerland N2 - In 1912 a Swiss expedition, leaded by the meteorologist Alfred de Quervain, crossed the inland ice of Greenland on a track from Disko Bay to Tasiilaq. It was the second successful crossing of the ice cap after Nansens expedition in 1888. De Quervain provided first good height data of the glacier surface. The accuracy of the heights is in the range of 2 m about 10 m. There are only a few such data sets available which are measured more than 100 years ago. In 2002 a series of six geodetic expeditions started on the same traverse as 1912. The last measurements were made in August 2017. In result there are a lot of information available: - very precise height changes for the last 15 years along a 700 km profile, - height differences measured on more than 20 camp sites of the 1912 expedition - very dense (spacing of some meters) profiles of heights of the rim of the inland ice. The results can be used to answer different questions: Are there significant differences in the height changes and mass loss resp. between the 100 years after 1912 and the last decade? Is the speed of mass loss more or less stable or increasing? How the surface topography is changing (an analysis of remote sensing data is included)? An observed height change is mainly a mass change or a change of snow density? And last but not least the data are usable for direct verification of altimetry data such as IceSat. Both the IceSat heights and the height changes can be compared. KW - Polar2018 KW - SCAR/IASC Y1 - 2018 UR - https://www.scar.org/library/conferences/scar-open-science-conferences/abstracts/5075-polar2018-abstracts/ SN - 978-0-948277-54-2 VL - 2018 SP - S. 1606 PB - WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF CY - Davos, Schweiz ER - TY - GEN A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas T1 - Geodätisches Monitoring des Klimawandels in Grönland T2 - Forum : Zeitschrift des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V. N2 - Die Welt verändert sich rasant. Nicht immer in eine positive Richtung. Seit Jahren werden die Prozesse und die Folgen des Klimawandels diskutiert. Unabhängig davon, welchem Einfluss man dafür die Schuld gibt, ist unumstritten, dass es noch nie in der jüngeren Erdgeschichte, also in den letzten eine Million Jahren, einen so schnellen Wandel der Lebensbedingungen auf unserem Planeten gab. Geo- däten als »Notare der Erde« können wichtige und präzise Beiträge zur Dokumentation des Wandels leisten. Dazu gehören neben den Fern- erkundungsverfahren mit verschiedenster Technik auch bodengebundene Messungen. Diese dienen als sogenannte »ground truth« für die Fernerkundung, sind wegen ihrer Genauigkeit aber auch eigenständig verwertbar. Vor 17 Jahren, im Sommer 2002, haben die Autoren ein Klimaforschungsprojekt in Grönland begonnen. Ziel war vor allem die Bestimmung von Höhen und Höhenänderungen entlang eines Profils quer über das Inlandeis Grönlands hinweg. Zwischen Tasiilaq an der Ostküste und Ilulissat an der Westküste Grönlands wurde eine 700 km lange Traverse vermessen. Diese Route wurde erstmals vom Schweizer Alfred de Quervain 1912 erfolgreich begangen. De Quervain, von Hause aus Meteorologe, war der erste Geowissenschaftler überhaupt, der eine Grönlandüberquerung realisiert hat, kurz danach waren auch Wegener und Koch erfolgreich. Die Vermessungsarbeiten hat 1912 ein Deutscher, der Architekt Roderich Fick, durchgeführt. Auch wenn die Genauigkeit, an den heutigen Möglichkeiten gemessen, nur relativ gering war, reizt natürlich die große Zeitdifferenz von über 100 Jahren zu einem Vergleich, der insbesondere im stark veränderlichen Randbereich der Eiskappe interessant ist. KW - GNSS KW - Höhenveränderung KW - Precise-Point-Positioning-Modus (PPP) Y1 - 2019 UR - https://www.bdvi.de/application/files/9415/6578/4912/FORUM_1-2019.pdf SN - 0342-6165 VL - 45 IS - 1 SP - 28 EP - 37 ER - TY - CHAP A1 - Korth, Wilfried A1 - Hitziger, Thomas ED - Hanke, Klaus ED - Weinold, Thomas T1 - Einfluss der lokalen Eistopographie auf die Qualität von Oberflächenhöhen aus Satellitendaten N2 - Im Sommer 2017 wurde eine Feldbeobachtungskampagne zur Ableitung von Daten über die lokale Eistopographie und deren Veränderung im Einzugsgebiet des Johan Pedersen Fjords (Ostgrönland) von den Autoren durchgeführt. Das Gebiet nahe dem Rand des Inlandeises verändert sich sehr schnell. Im Jahr 2017 wurden viele neue oder größere Gletscherspalten, komplett veränderte lokale Merkmale und einige neue oder viel größere Nunataks gefunden. Mittels kinematischem GNSS war es möglich, ein Wiederholungsprofil über die Eisoberfläche nach dem Jahr 2015 zu messen. Die Höhen sind signifikant niedriger, aber die Oberflächenstruktur ist mehr oder weniger stabil. Daher kann das dichte (kinematische) Profil verwendet werden, um ältere punktuelle Messungen zu interpolieren, die seit 2002 in dieser Region durchgeführt wurden. Eine wesentliche Ausnahme bildet das lokale Oberflächenverhalten um eine Gruppe von Nunataks, die 2002 erstmals von der Expeditionsmannschaft erreicht wurde. Damals war es mehr oder weniger ein einziger Felsvorsprung an einem Gletscherhang. Heute kann man drei markante Nunataks finden. Die größte erreicht eine Höhe von mehr als 60 Metern über der Eisfläche. Dieser Höhenunterschied ist etwa doppelt so groß wie die Höhenänderung in der Umgebung. Eishöhenänderungen in Grönland können heute sehr effektiv aus Satellitendaten, wie z.B. der Laseraltimetrie, bestimmt werden. Im Randbereich treten allerdings starke Wechsel der Oberflächenneigungen und Höhenvariationen auf, welche die Interpretation von Altimetermessungen erschweren. KW - GNSS KW - GRACE-Mission (Gravity Recovery and Climate Experiment KW - ICESat-Mission Y1 - 2019 SN - 978-3-87907-659-8 SP - 113 EP - 120 PB - VDE Verlag CY - Innsbruck ER - TY - GEN A1 - Stober, Manfred A1 - Hitziger, Thomas A1 - Heim, Johanna A1 - Näke, Luisa A1 - Hepperle, Jörg T1 - Thirty years (1991 to 2021) ice elevation changes at Swiss Camp (West Greenland) T2 - Polar Regions, Climate Change and Society, 28th International Polar Conference, Potsdam, 01 – 05 May 2022, German Society for Polar Research N2 - Since 1991 a long-term project exists for investigation of ice elevation change, ice flow velocity and deformation.at Swiss Camp (West Greenland, inland ice, 80 km from Ilulissat). The site was measured by the author with precise geodetic GNSS measurements on ground since 1991 until 2014 by 12 campaigns, and studied in relation to climatic indicators. In spring 2012 an expedition of the HEIM group traversed the Greenlandic inland ice from East to West. They conducted GNSS measurements along their entire route in order to continue the former measurements of KORTH 2002 and later by HITZIGER. Motivated by the author the HEIM expedition could also re-measure completely the research area at Swiss Camp in end of May 2021. Here we report about the results in context of former campaigns. The 2021 GNSS measurements were performed by a Trimble R12 receiver mounted on a sledge which was transported over the snow surface to the old stake positions. Together with kinematical measurements of all path ways the current heights were used to determine the elevation changes by digital elevation models and 48 single point comparisons. Together with the old results from 1991 to 2014 by the author the current elevation changes now result in a unique long-term 30-year time series of elevation changes from precise geodetic ground measurements on the Greenlandic ice sheet. During the overall observation period from 1991 to 2021 the ice height decreased by 19.3 meter. The new results show that in the period from 2014 to 2015 until 2021 the ice height is still distinctly decreasing, but less than 2006 to 2014. The peak was reached in 2011-2014 with 1,4 m/year. Since 2014 to 2021 the decrease in height was 0.9 m/year on average. These results are discussed together with climatic indicators. Air temperature and pdd-values correlate well with these elevation changes and show lower melting rates in this period. This is agreeing with mass balance results from satellite observations (GRACE resp. GRACE-FO). So the locally derived height changes from geodetic ground measurements confirm the large-scale satellite results. KW - West Greenland KW - GNSS KW - measurements KW - HEIM expedition Y1 - 2022 U6 - https://doi.org/10.57738/BzPM_0762_2022 SN - 1866-3192 SP - S. 145 PB - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung CY - Bremerhaven ER - TY - GEN A1 - Näke, Luisa A1 - Hitziger, Thomas A1 - Heim, Johanna T1 - Ice elevation change based on GNSS measurements along the Greenland Korth Expedition T2 - Polar- und Meeresforschung, Polar Regions, Climate Change and Society 28th International Polar Conference Potsdam, 01 – 05 May 2022 German Society for Polar Research N2 - Since 2002, repetitive measurements have been taken on the southern Greenland ice sheet to study the change in ice elevation along a historical route defined by Alfred de Quervain. Until 2012, static GNSS measurements were carried out every 20 km under the responsibility of Wilfried Korth (Greenland Korth Expedition GKE). Since 2015, kinematic GNSS measurements have been recorded every second along the entire traverse from the East (near Tasiilaq) to the West (near Ilulissat). The kinematic repeat measurement took place in summer 2020, but it had to be ended prematurely and therefore the area of influence of Jakobshavn Isbræ could not be examined. Two comparison methods were used. On the one hand that of the crossing points and on the other hand that of the minimum distances. Both methods give similar results for the Greenland ice sheet. Another expedition took place in spring 2021, which kinematically measured the entire traverse. Based on this data, an estimate for the missing area from 2020 can be made and thus the comparability to the previous campaigns at the same season can be established. Likewise, the change in winter from the end of the thaw period to the beginning of it can be examined. Along the traverse, the influence of the two outlet glaciers Helheim in the East and Jakobshavn Isbræ in the West on the change in elevation is significant. In the accumulation area, a maximum gain of 2.1 m is recorded, whereas in the ablation area, a loss of up to 38.7 m occurs in the period from 2002 to 2021. KW - GNSS KW - Ice Sheet KW - Alfred de Quervain KW - measurement KW - Jakobshavn Isbræ KW - Wilfried Korth Y1 - 2022 U6 - https://doi.org/https://doi.org/10.57738/BzPM_0762_2022 SN - 1866-3192 SP - S. 107 PB - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung CY - Bremerhaven ER - TY - GEN A1 - Hitziger, Thomas A1 - Näke, Luisa ED - Weinold, Thomas T1 - Vergleich kinematischer GNSS-Daten des grönländischen Eisschildes T2 - 21. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2021 N2 - Gegenstand dieser Arbeit ist der Vergleich kinematischer GNSS-Daten. Dieser erfolgt teilautomatisiert mittels MATLAB Programmen. Um 2 Messreihen vergleichen zu können, wurde die Plattenkinematik berücksichtigt. Außerdem wurde durch Glättung der Eingangsdaten mittels Gaußfilterung das Rauschen herausgefiltert. Es bieten sich aufgrund der speziellen Topographie des Messgebietes zwei Möglichkeiten des Vergleichs an. Betrachtet werden Punkte, die sich innerhalb eines vorgegebenen Abstandes befinden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Kreuzungspunkte zwischen den zu vergleichenden Profilen zu ermitteln. Beide Varianten wurden programmiert und sind gut anwendbar. KW - MATLAB KW - GNSS KW - Plattenkinematik Y1 - 2021 SN - 978-3-87907-702-1 SP - 201 EP - 206 PB - Wichmann Verlag ER - TY - CHAP A1 - Hofmann, Uwe A1 - Hitziger, Thomas A1 - Stempfhuber, Werner A1 - Korth, Wilfried ED - Hanke, Klaus ED - Weinold, Thomas T1 - Vergleich von Eishöhen und Oberflächenveränderungen in Alaska und Südgrönland T2 - 20. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2019 N2 - Weltweit tritt die aktuelle Klimaentwicklung, ausgelöst durch verschiedene Einflüsse der letzten Jahre, immer mehr in den Focus der Öffentlichkeit. Die von der Menschheit verursachten klimaschädlichen Emissionen, insbesondere CO2 , führen durch den Treibhauseffekt zu einem Anstieg der Temperatur der erdnahen Atmosphäre und Änderung der Niederschläge. Als Folge der Temperaturänderungen ergeben sich unter anderem: * Verringerung des Volumens der großen Eisschilde und Gletscher * Veränderung der Fließgeschwindigkeit der Gletscher * Verschiebung der Permafrostgrenzen Besonders die Gletscher und Eisschilde reagieren sehr sensibel auf diese Klimaveränderungen und sind somit wichtige Indikatoren der ablaufenden Prozesse. Um diese beurteilen zu können, ist die Datenerfassung und wissenschaftliche Analyse der Veränderungen notwendig. Dies geschieht heute u. a. mit Verfahren der Satellitenaltimetrie und GNSS, wobei in kurzer Zeit große Flächen in cm-Genauigkeit vermessen werden. In den beiden Untersuchungsgebieten wurden Punkte mit satellitengestützen Vermessungsverfahren bestimmt. Diese Vermessungen ‚in situ‘ bestätigen die weltweite Tendenz der Verringerung der Volumen. KW - Juneau Icefield Research Program (JIRP) KW - Südgrönland KW - GNSS KW - Eisfeld Y1 - 2019 UR - https://www.uibk.ac.at/geometrie-vermessung/gruppe_vermessung_und_geoinformation/geodaetische_wochen/obergurgl_2019/beitraege/po_korth_etal.pdf SN - 978-3-87907-659-8 SP - 278 EP - 283 PB - Wichmann Verlag CY - Innsbruck ER - TY - GEN A1 - Hitziger, Thomas A1 - Näke, Luisa ED - Weinold, Thomas T1 - GNSS-Messungen entlang der Grönland-Korth-Expeditionen - ein Langzeitprojekt in Südgrönland T2 - 22. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2023 N2 - Im Frühjahr 2021 durchquerte eine Expedition der HEIM-Gruppe das grönländische Inlandeis von Ost nach West. Sie führten GNSS-Messungen entlang ihrer gesamten Route durch, um die früheren Messungenvon Korth seit 2002 und später von Hitziger 2020 fortzusetzen. Entlang der Traverse der Grönland-Korth-Expeditionen (GKE) ist der EInfluss der beiden Auslassgletscher Helheim im Osten und Jakobshavn Isbræ im Westen auf die Höhenänderung signifikant. Im Akkumulationsgebiet wird ein maximaler Gewinn von 2,1m verzeichnet, wohingegen im Ablationsgebiet im Zeitraum 2002 bis 2021 ein Verlust von bis zu 38,7m auftritt. KW - GNSS KW - Korth KW - Südgrönland KW - GLONASS KW - GPS KW - TEQC KW - RINEX-Daten Y1 - 2023 SN - 978-3-87907-738-0 SP - 281 EP - 287 PB - Wichmann Verlag CY - Berlin ER - TY - GEN A1 - Pavelka, Karel A1 - Hitziger, Thomas ED - Weinold, Thomas T1 - Geodätisches Monitoring des Knud-Rasmussen-Gletschers mittels DGM T2 - 22. Internationale Geodätische Woche Obergurgl 2023 N2 - Im Rahmen der Expeditionen "Ocean Change 18/19 Turn the Page" des Polarforschers Arved Fuchs fanden zahlreiche Projekte zu den Themen Klimawandel, Verschmutzung der Meere und Veränderungen in der Arktis und Antarktis statt. Die wechselnden Besatzungen des umgebauten Fischkutters "Dagmar Aaen" des Eigners und Kapitäns Arved Fuchs bestehen aus Seeleuten, Wissenschaftlern und Experten verschiedener Fachgebiete.Das hier vorgestellte geodätische Forschungsprojekt untersucht den Knud-Rasmussen-Gletscher in Ostgrönland mit photogrammetrischen Methoden. Mittels Leichtflugzeug eBee der Firma senseFly wurden Überflüge des ca. 2km x 500m großen Areals der Gletscherzunge realisiert. Ein Flug dauert etwa 30 Minuten und es wurden jeweils 160 Fotos pro Flug erzeugt. Die Auswertung der Daten erfolgt in zwei Schritten. Es wird eine Punktwolke erzeugt und dann mittels der Software Pix4D ein Digitales Geländemodell generiert. Das geschieht für jeden Überflug gesondert. Durch den Vergleich der Geländemodelle ist es möglich, Verschiebungen und Geschwindigkeiten an verschiedenen Stellen des Gletschers zu ermitteln. KW - Knud-Rasmussen-Gletscher KW - Arved Fuchs KW - Pix4D KW - Geländemodell KW - Dagmar Aaen KW - Ocean Change KW - Grönland Y1 - 2023 SN - 978-3-87907-738-0 SP - 309 EP - 315 PB - Wichmann Verlag CY - Berlin ER -