Terrestrische Gravimetrie
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Fennoskandische LandhebungEin Test- und Anwendungsgebiet für GRACELeitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Müller, Dr.-Ing. Ludger Timmen, Dr.-Ing. Heiner DenkerTeam:Jahr: 2003Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Laufzeit: 15.3.2003 bis 28.2.2009
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Einrichtung von absolutgravimetrischen Punkten auf der Zugspitze, auf dem Wank und und in Garmisch-PartenkirchenAlpenstationen zur Messung der Erdschwerebeschleunigung mit dem Absolutgravimeter FG5-220Leitung: Dr.-Ing. Ludger TimmenTeam:Jahr: 2003
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Absolutschwerestationen in Kollafjordur auf den Färöer InselnAbsolutschweremessungen auf FäröerLeitung: Dr.-Ing. Ludger TimmenTeam:Jahr: 2003
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Absolutschweremessungen in DänemarkLeitung: Dr.-Ing. Ludger TimmenTeam:Jahr: 2003
Schwerefeld- und Geoidmodellierung
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Evaluation of CAI gradiometer for the gravity field determinationThe successful GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) mission has demonstrated that the satellite gravity gradiometry can significantly improve our knowledge on the Earth’s gravity field, especially in the medium- and short-wavelength parts. However, the electrostatic gradiometer on-board GOCE satellite is not technically perfect because of the widely-known 1/f noise in the low-frequency parts of measurements. Comparatively, the Cold Atom Interferometry (CAI) based gradiometer has flat noise down to the very-low frequency part, and shows a very long-term stability as well. In this project, our tasks are to rigorously map the CAI gradiometer’s noise to Earth’s gravity field coefficients through closed-loop simulations, where a similar mission scenario as GOCE will be taken to study a one-axis and a three-axis CAI gradiometer in the nadir Earth-pointing mode.Leitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2016Förderung: European Space Agency (ESA)Laufzeit: 2016-2017
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The recovery of Earth’s global gravity field from GOCE observationsThe ESA’s GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) mission was the first to jointly apply SGG (satellite gravity gradiometry) and SST-hl (satellite-to-satellite high-low tracking) techniques to map the Earth’s gravity field. It delivered hundreds of millions of observations in four years’ lifetime, from 2009 to 2013. My Ph.D work is to recover a global gravity field model that is described by 62,997 spherical harmonic coefficients (up to degree/order 250) from the huge amount of GOCE observations.Leitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2011Förderung: Stipendium
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REaldatenAnaLyse GOCE (REAL GOCE)Teilprojekt GOCE Cal/Val, Quasigeoid und Höhensystem in DeutschlandLeitung: Dr.-Ing. Heiner Denker, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Müller (IfE-Anteil WP310)Team:Jahr: 2009Förderung: Sonderprogramm GEOTECHNOLOGIEN, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Förderkennz. 03G0726CLaufzeit: 01.06.2009 – 31.05.2012
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Fennoskandische LandhebungEin Test- und Anwendungsgebiet für GRACELeitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Müller, Dr.-Ing. Ludger Timmen, Dr.-Ing. Heiner DenkerTeam:Jahr: 2003Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Laufzeit: 15.3.2003 bis 28.2.2009
Relativistische Geodäsie
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Clock network modeling (CRC 1128, C03)Leitung: Prof. Dr. Jürgen Müller, Prof. Dr. Claus LämmerzahlTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG
Satellitengravimetrie
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System studies for an optical gradiometer mission (CRC 1128, B07)Leitung: Dr. Gerhard Heinzel, Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG
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Massenveränderungen in Sibirischen Permafrost abgeleitet aus GRACE und SatellitenbildernLeitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2011
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Zukunftskonzepte für SchwerefeldsatellitenmissionenLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2011Förderung: BMBF
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GOCE-GRAND II im BMBF-Geotechnologien-ProgrammEröffnung neuer Anwendungsfelder in der Geodäsie und in vielen Nachbardisziplinen durch verbesserte Schwerefeldbestimmung.Leitung: Prof. Dr.-Ing. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2009Förderung: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
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REaldatenAnaLyse GOCE (REAL GOCE)WP210 – Qualitätsbeurteilung gemessener GOCE-Gradienten (Q-GGG)Leitung: Dr.-Ing. Heiner Denker, Prof. Dr.-Ing. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2009Förderung: Sonderprogramm GEOTECHNOLOGIEN, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Förderkennz. 03G0726CLaufzeit: 01.06.2009 – 31.05.2012
Lunar Laser Ranging (LLR)
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Mondbezogene ReferenzsystemeLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG - FOR 1503Laufzeit: 2014-2019
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Baryzentrische EphemeridenBaryzentrische EphemeridenLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2012Förderung: DFG FOR1503 Reference Systems
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Verfeinerte Modellierung des Erde-Mond-Systems im mm-Bereich zur Bestimmung relativistischer GrößenLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2009Förderung: QUEST
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Lunar Laser Ranging: Konsistente Modellierung für geodätische und wissenschaftliche AnwendungenLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2006Förderung: DFG
SFB 1128 (geo-Q)
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Modeling of mass variations down to small scales (CRC 1128, C05)Leitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG
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Clock network modeling (CRC 1128, C03)Leitung: Prof. Dr. Jürgen Müller, Prof. Dr. Claus LämmerzahlTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG
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Transportable quantum gravimeter (CRC 1128, A01)Leitung: Prof. Dr. Jürgen Müller, Prof. Dr. Ernst M. RaselTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG
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System studies for an optical gradiometer mission (CRC 1128, B07)Leitung: Dr. Gerhard Heinzel, Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2014Förderung: DFG
QUEST
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Schwerefeldbestimmung aus hochpräziser ZeitmessungSchwerefeldbestimmung aus hochpräziser ZeitmessungLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2011Förderung: QUEST (Quantum Engineering and Space Time Research)
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Verfeinerte Modellierung des Erde-Mond-Systems im mm-Bereich zur Bestimmung relativistischer GrößenLeitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen MüllerTeam:Jahr: 2009Förderung: QUEST
Projektseminare
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LLR - Analysemodell und ResiduenIn diesem Projektseminar sollte der Einfluss verschiedener Effekte auf die gemessene Entfernung zwischen Station und Reflektor untersucht werden. Neben der Modellierung und Bestimmung der entsprechenden Größenordnung und Periodizitäten der Effekte wurde der Einfluss auf reale LLR Messungen anhand der Residuen eines selbst erstellten LLR-Auswertemodells untersucht.Leitung: Prof. Dr.-Ing. Müller, Dr.-Ing. HofmannJahr: 2018Laufzeit: WiSe 2018/2019