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SRTM Daten von Shuttle Radar Topography Mission sind Fernerkundungsdaten der Erdoberflache die bei der STS 99 Shuttle Radar Topography Mission SRTM im Februar 2000 aus dem Weltraum aufgezeichnet wurden Sie dienen dazu ein einheitliches hochauflosendes digitales Gelandemodell der Erdoberflache zu erstellen Mit SRTM wurden innerhalb von 11 Tagen selbst unwegsame Regionen der Erde erfasst und vermessen Abgedeckt wurden Landflachen zwischen dem 60 nordlichen und 58 sudlichen Breitengrad durch die Bahnneigung der Umlaufbahn bedingt sind die Pole in diesen Datenbestanden nicht enthalten Seit dem 7 August 2015 sind die kompletten Daten mit einer Auflosung von 1 Bogensekunde ca 30 m frei verfugbar 1 Inhaltsverzeichnis 1 Erfassung der Daten SIR C X SAR 2 Daten des United States Geological Survey 2 1 Datenformat und Auflosung SRTM 1 SRTM 3 2 2 Dateinamen 2 3 Datenversionen 2 4 Urheber und Nutzungsrechte 3 Verfugbarkeit der Daten 3 1 Datenqualitat 3 2 Urheber und Nutzungsrechte 4 Schwachpunkte 5 Korrektur der Fehlpixel 6 Software 7 Beispiele 8 Siehe auch 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseErfassung der Daten SIR C X SAR Bearbeiten nbsp Vergleich der X SAR links und SIR C rechts Daten fur den Berliner Grunewald nbsp Das X SAR deckt nur 40 der Erdoberflache ab Deutlich zu erkennen die streifenweisen Footprints Schwad bedingt durch die Umlaufbahnen des ShuttlesDas Radarsystem der SRTM gehorte zur Missionsausrustung des Space Shuttle Endeavour auf der Transportmission 99 Es bestand aus zwei Komponenten das SIR C entwickelt von der NASA produzierte Daten von annahernd 100 der vermessenen Erdoberflache 2 mit einer horizontalen Auflosung von etwa 30 Metern und einer Hohengenauigkeit von etwa 6 Metern Die produzierten Daten wurden vom Jet Propulsion Laboratory der NASA ausgewertet und sind beim US Geological Survey US amerikanischer Geologischer Dienst teilweise als Public Domain kostenfrei im Internet verfugbar das X SAR vom Deutschen Zentrum fur Luft und Raumfahrt dessen Daten eine hohere Genauigkeit aufweisen jedoch nur 40 der Erdoberflache abdecken Die mittels Synthetic Aperture Radar erfassten Hohendaten geben die Oberflachenform der Erde einschliesslich Bewuchs und Bebauung wieder was zu entsprechenden Abweichungen zum Boden fuhrt Diese Art der Fernerkundung hat im Gegensatz zur Anfangszeit der Geodasie grosse Vorteile Zuvor wurde die Hohe und Position eines Ortes auf der Erdoberflache mittels Triangulation anhand von Referenzpunkten ermittelt Das ist mit viel Aufwand verbunden da die Messpunkte jeweils in Sichtweite liegen mussen Weit entfernte Orte mussten somit mittels Zwischenschritten erfasst werden unzugangliches Gelande konnte teilweise gar nicht oder nur unzureichend vermessen werden Daten des United States Geological Survey BearbeitenDatenformat und Auflosung SRTM 1 SRTM 3 Bearbeiten Zunachst stellte der USGS fur die freie Nutzung zwei unterschiedliche Datensatze zur Verfugung Fur die gesamte vermessene Flache sind die Daten mit einer Auflosung von einer Bogensekunde in Lange und Breite verfugbar SRTM 1 Diese Daten werden in Stucken von 1 Grad 1 Grad mit einer Grosse von 3601 3601 Pixel angeboten Zusatzlich werden die Daten mit einer reduzierten Auflosung von 3 Bogensekunden angeboten SRTM 3 Die Grosse der 1 1 Grad Stucke betragt hier 1201 1201 Pixel Das Benutzerinterface des USGS erlaubt zudem eine frei definierbare rechteckige Auswahl beliebiger Gebiete fur welche die Datensatze individuell zusammengestellt und an den Benutzer ubertragen werden 3 Anmerkung Am Aquator entspricht eine Bogensekunde ungefahr 30 Meter bzw drei Bogensekunden etwa 90 Meter Zu den Polen hin nimmt der Abstand zwischen den Langengraden ab siehe Abweitung Die Datensatze werden als Matrizen von 16 bit Integer Zahlen Big endian Byte Reihenfolge auf den FTP Servern des USGS angeboten Ausserdem sind sie an verschiedenen Stellen in anderen Dateiformaten verfugbar Die Hohendarstellung erfolgt in Metern Pixel fur die keine Hoheninformation existiert sind mit dem Wert 32768 versehen Die Hohenangaben der Oberflachenvermessung beziehen sich auf das weltweit einheitliche Referenzsystem WGS84 EGM96 Geoid die horizontale Georeferenzierung erfolgt mit WGS84 als geodatisches Datum Bereits bestehende national erfasste Hohenmodelle hatten im Gegensatz dazu unterschiedliche Bezugssysteme was deren Weiterverarbeitung erschwerte Im Zuge des Klimagipfels 2014 verkundete die US Regierung innerhalb eines Jahres SRTM 1 Daten auch fur die Gebiete ausserhalb der USA frei zur Verfugung stellen zu wollen 4 Mit Freigabe der Daten fur den Nahen Osten wurde am 7 August 2015 die Ankundigung vollstandig umgesetzt Die alten Datensatze sind jedoch weiterhin abrufbar Dateinamen Bearbeiten Die USGS Dateinamen Beispiel N53E009 fur 53 Nord geographische Breite und 9 Ost East geographische Lange beziehen sich auf die Lange und Breite der unteren linken Ecke des dargestellten Datenfeldes also des Bildpixels 1 1 Datenversionen Bearbeiten Die zunachst veroffentlichten Daten Version 1 weisen neben Fehlpixeln ohne Hoheninformationen auch andere Messfehler auf und Wasserflachen haben keinen konstanten Hohenwert 2005 wurden die Daten deshalb mit verbesserter Qualitat neu herausgegeben Version 2 2009 wurde die Version 2 erneut uberarbeitet und als Version 2 1 herausgegeben 5 Urheber und Nutzungsrechte Bearbeiten Die vom USGS veroffentlichten Daten sind als Public Domain zum Herunterladen kostenfrei verfugbar und durfen uneingeschrankt verwendet werden USGS authored or produced data and information are in the public domain Die nicht veroffentlichten Daten mit einer Bogensekunde Auflosung von Gebieten ausserhalb der USA unterliegen der Kontrolle des US Verteidigungsministeriums 6 Verfugbarkeit der Daten BearbeitenDie vom X SAR erfassten Daten kann man beim DLR kostenfrei im DTED Format herunterladen 7 Das Projekt openDEM 8 stellt ein freies Hohenmodell zur Verfugung das durch die Bearbeitung mit frei zuganglichen Daten wie beispielsweise OpenStreetMap oder viewfinderpanoramas 9 weiter verfeinert wurde Datenqualitat Bearbeiten Die Auflosung der X Band Hohendaten des DLR betragt horizontal 25 m und vertikal 1 m Die Genauigkeit betragt horizontal 20 m absolut 15 m relativ und vertikal 16 m absolut 6 m relativ Urheber und Nutzungsrechte Bearbeiten Die X Band Hohendaten des DLR durfen selbst nicht weitergegeben werden Aus den Daten abgeleitete Werke Karten o A unterliegen jedoch ausser der Verpflichtung zur Quellenbenennung keinen Nutzungsbeschrankungen Schwachpunkte BearbeitenAus technischen Grunden und zur Reduzierung der Datenmengen ist der Datenbestand fehlerhaft Die Hohendaten geben die Oberflachenstruktur der Erde wieder Das muss nicht der Hohe des Erdbodens entsprechen siehe Bewuchs Bebauung usw An einigen Stellen wo die Messungen zu starke Fehler ergaben oder die empfangene Strahlung zu gering war weisen die Daten Locher auf Fehlpixel Dafur kommen mehrere Ursachen in Frage In Gebieten mit starken Gelandeneigungen wurde die gesendete Energie durch Spiegelreflexion in eine andere Richtung als zuruck zum Radar reflektiert Auf sehr flachen Wasser Eis oder Sandflachen wurden die Sendeimpulse durch diffuse Streuung so stark zerstreut dass das an dem Radarempfanger die Echosignale zu klein waren um erkannt zu werden Sehr dichte und dauerhafte Bewolkung verhinderte durch enthaltene Eispartikel beispielsweise in Gewitterwolken die Sicht das heisst die Durchgangsdampfung in solchen Gebieten ist fur elektromagnetische Wellen zu gross so dass keine Echosignale empfangen werden konnten Das horizontale Raster von etwa 90 Metern 90 Metern gibt kein vollstandiges Abbild der Orografie wieder Punkte die zwischen den Rasterpunkten liegen mussen bei der weiteren Verarbeitung interpoliert werden idealerweise unter Verwendung hoherauflosender Informationen Durch das verwendete Hohenreferenzmodell weisen manche Programme eine falsche Kustenlinie aus da die Null Meter Marke der Daten nicht mit der lokalen Meeresspiegelhohe in der Realitat ubereinstimmen muss Das Stichwort Geoid gibt weitere Erklarungen dazu Ferner liegen manche kustennahe Gebiete durch einen Deich geschutzt unterhalb des Meeresspiegels Die Lagequalitat der Kustenlinien wurde in der Neuveroffentlichung der Daten im Jahr 2005 verbessert Die verwendeten Kustenlinienkarten wurden auch veroffentlicht Korrektur der Fehlpixel BearbeitenUm die Stellen zu fullen fur die keine Hoheninformation bestimmt werden konnte Fehlpixel sind verschiedene Verfahren ublich Interpolation aus den vorhandenen Werten Das fuhrt insbesondere bei grosseren Lucken in Gebirgsregionen zu Ungenauigkeiten Korrektur mittels Daten aus anderen Quellen Die Qualitat der Ergebnisse bei dieser Methode hangt wesentlich von der Qualitat dieser Daten ab Die Abweichung der Hohenwerte in den SRTM Daten durch Bewuchs und Bebauung von konventionell ermittelten Hohendaten ist ebenfalls zu beachten Software BearbeitenDer USGS liefert zum Betrachten die Public Domain Software dlgv32Pro die eine eingeschrankte Freeware Version des Global Mapper ist Daneben gibt es diverse kommerzielle und nichtkommerzielle Software Freeware Shareware die SRTM Daten verarbeiten kann Als freie Software kann GRASS GIS SRTM Daten mit dem Modul r in srtm importieren ebenso verwendet das kostenlose Programm GPS Track Analyse SRTM Daten Die Daten sind oder waren auch im GeoTIFF Format erhaltlich das von allen gangigen GIS und Bildverarbeitungsprogrammen gelesen werden kann Beispiele Bearbeiten nbsp Hohendarstellung mit Isohypsen Das Bild zeigt einen Ausschnitt einer SRTM Datei uberlagert mit einem SPOT Bild der Region Pinneberg Die namensgebende Erhebung der Stadt ist in dem sonst flachen Gebiet gut erkennbar nbsp Fehlerhafter Kustenverlauf Im Bild dargestellt ist ein Bereich der Elbmundung Die rote Linie markiert den realen Uferverlauf die Elbe verlauft sudlich dieser Linie nbsp Fehlpixel Im Bild fehlen die Berggipfel der Hohen Tatra aufgrund von Totalreflexion der Radarwellen Dieser Effekt kann durch Eis oder Schneeflachen sowie bei steilen Gebirgshangen auftreten Ebenso konnen Wasserflachen zu Fehlpixeln fuhren nbsp Hohenkarte der Sierra Nevada von Maps For Free berechnet aus SRTM Hohendaten nbsp Schummerung und Hohenlinien aus SRTM Daten in einer OpenStreetMap Karte OpenTopoMap Siehe auch BearbeitenASTER Hohenprofil WorldDEMWeblinks BearbeitenOffizielle SRTM Website der NASADatenquellen SRTM Daten Originaldatensatze dds cr usgs gov United States Geological Survey USGS SIR C Daten geoservice dlr de Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt X SAR Daten SRTM and Void Data nachbearbeitet und mit Korrektur der Fehlpixel durch Interpolation srtm csi cgiar org CGIAR Consortium for Spatial Information CGIAR CSI Version 4 3 2009 weiterfuhrende Links ambiotek com King s College London CGIAR Daten als KML fur Google Earth esdac jrc ec europa eu European Commission DG JRC CGIAR Daten via WMS Viewer nur Europa Einzelnachweise Bearbeiten Ankundigung der Veroffentlichung des letzten Bereichs mit 1 Bogensekunde Auflosung lpdaac usgs gov englisch Abdeckung der Erdoberflache durch die SRTM Mission jpl nasa gov englisch Anleitung zur freien Auswahl von USGS Daten Memento vom 1 Juli 2009 im Internet Archive herbert gandraxa com englisch U S Releases Shuttle Land Elevation Data to Aid Global Climate Resilience NASA englisch What are these PDF 21 kB dds cr usgs gov Versionen der SRTM Datensatze PDF englisch Zusammenfassung der Richtlinien zur Veroffentlichung der SRTM Daten jpl nasa gov englisch Hohenmodelle der SRTM Mission kostenfrei zur Verfugung Memento vom 13 Marz 2013 im Internet Archive DLR Pressemitteilung vom 25 Mai 2011 openDEM viewfinderpanoramas Abgerufen von https de wikipedia org w index php title SRTM Daten amp oldid 237250142