Skip to main content

Erdrotation

  • Living reference work entry
  • Latest version View entry history
  • First Online:
Handbuch der Geodäsie

Part of the book series: Springer Reference Naturwissenschaften ((SRN))

  • 710 Accesses

Zusammenfassung

Die Rotation der Erde ist eine äußerst gleichmäßige Bewegung. In der breiten Öffentlichkeit erfahren zeitliche Veränderungen der Erdrotation allenfalls bei der Einführung von Schaltsekunden oder im Zusammenhang mit starken Erdbeben eine gewisse Aufmerksamkeit. Tatsächlich ist die Rotation der Erde ständigen Schwankungen unterworfen. Sowohl gegenüber einem raumfesten als auch gegenüber einem erdfesten Koordinatensystem verändert sich die Orientierung der Rotationsachse, und die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation variiert mit der Zeit. Obwohl die Schwankungen relativ klein sind, ist die genaue Kenntnis und damit ein kontinuierliches Monitoring der Erdrotation von fundamentaler Bedeutung für viele Bereiche des täglichen Lebens, etwa für die präzise Positionierung und die Navigation oder für die Realisierung von Zeitsystemen und hochgenauen Koordinatensystemen auf der Erde und im Weltraum. Da die zeitlichen Änderungen der Erdrotation mit dynamischen Prozessen im Erdsystem in Zusammenhang stehen, sind Beobachtungsdaten der Erdrotation auch von großem wissenschaftlichen Interesse für zahlreiche Disziplinen der Geowissenschaften und Astronomie. Aus genauen und langen Beobachtungszeitreihen lassen sich Erkenntnisse über Abläufe und Wechselwirkungen im System Erde gewinnen, beispielsweise zu Austauschprozessen von Drehimpuls zwischen Atmosphäre, Ozean und fester Erde oder zu den Kopplungsmechanismen zwischen Erdmantel und Erdkern. Zeitliche Änderungen der Erdrotation werden heute aus den globalen Beobachtungsdaten hochgenauer geodätischer Weltraumverfahren berechnet. Zu den wichtigsten zählen die Radiointerferometrie auf langen Basislinien (Very Long Baseline Interferometry, VLBI), Laserentfernungsmessungen zu Satelliten und dem Mond (Satellite/Lunar Laser Ranging, SLR/LLR), Globale Satellitennavigationssysteme (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) sowie seit einigen Jahren auch terrestrische Großringlaser.

Dieser Beitrag ist Teil des Handbuchs der Geodäsie, Band „Erdmessung und Satellitengeodäsie“, herausgegeben von Reiner Rummel, München.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Institutional subscriptions

Literatur

  1. Altamimi, Z., Collilieux, X., Métivier, L.: ITRF2008: an improved solution of the international terrestrial reference frame. J. Geodesy (2011). doi:10.1007/s00190-011-0444-4

    Google Scholar 

  2. Artz, T., Bernhard, L., Nothnagel, A., Steigenberger, P., Tesmer, S.: Methodology for the combination of sub-daily Earth rotation from GPS and VLBI observations. J. Geodesy (2012). doi:10.1007/s00190-011-0512-9

    Google Scholar 

  3. Barnes, R.T.H., Hide, R.H., White, A.A., Wilson, C.A.: Atmospheric angular momentum fluctuations, length of day changes and polar motion. Proc. R. Soc. Lon. 387, 31–73 (1983)

    Article  Google Scholar 

  4. Beutler, G.: Methods of Celestial Mechanics I: Physical, Mathematical and Numerical Principles. Springer, Berlin (2005)

    Book  Google Scholar 

  5. Biskupek, L.: Bestimmung der Erdorientierung mit Lunar Laser Ranging, C 742. Deutsche Geodätische Kommission, München (2015)

    Google Scholar 

  6. Bizouard, C., Gambis, D.: The combined solution C04 for Earth orientation parameters consistent with international terrestrial reference frame 2005. In: Drewes, H. (Hrsg.) Geodetic Reference Frames. IAG Symposia, Bd. 134. Springer, Berlin (2009)

    Google Scholar 

  7. Böhm, S.: Tidal excitation of Earth rotation observed by VLBI and GNSS, Geowissenschaftliche Mitteilungen Nr. 90, Technische Universität Wien, Wien (2012)

    Google Scholar 

  8. Brzezinski, A.: Polar motion excitation by variations of the effective angular momentum function: considerations concerning deconvolution problem. Manuscr. Geod. 17,3–20 (1992)

    Google Scholar 

  9. Brzezinski, A., Nastula, J.: Oceanic excitation of the Chandler wobble. Adv. Space Res. 30 (2), 195–200 (2000)

    Article  Google Scholar 

  10. Capitaine, N.: Comparison of ‘old’ and ‘new’ concepts: the celestial intermediate pole and Earth orientation parameters. In: Capitatine, N., Gambis, D., McCarthy, D.D., Petit, G., Ray, J., Richter, B., Rothacher, M., Standish, E.M., Vondrak, J. (Hrsg.) Proceedings of the IERS Workshop on the Implementation of the New IAU Resolutions. IERS Technical Note, Bd. 29, S. 35–44. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main (2002)

    Google Scholar 

  11. Capitaine, N.: Oppolzer terms: a review. In: FGS Workshop on ‘Ring Laser Gyroscopes and Earth Rotation’, Wettzell (2004)

    Google Scholar 

  12. Capitaine, N., Chapront, J., Lambert, S., Wallace, P.: Expressions for the coordinates of the CIP and the CEO using IAU 2000 Precession-Nutation. In: Capitatine, N., Gambis, D., McCarthy, D.D., Petit, G., Ray, J., Richter, B., Rothacher, M., Standish, E.M., Vondrak, J. (Hrsg.) Proceedings of the IERS Workshop on the Implementation of the New IAU Resolutions. IERS Technical Note, Bd. 29, S. 89–91. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main (2002)

    Google Scholar 

  13. Chandler, S.C.: On the variation of latitude I-IV. Astron. J. 11,59–61,65–70,75–79,83–86 (1891)

    Google Scholar 

  14. Chandler,S.C.: On the variation of latitude V-VII. Astron. J. 12,17–22,57–72,97–101 (1892)

    Google Scholar 

  15. Chao,B.F.: Length-of-day variations caused by El Nino Southern Oscillation and quasi-biennial oscillation. Science 243,923–925 (1989)

    Article  Google Scholar 

  16. Chao,B.F.: The geoid and Earth rotation. In: Vanićek,P.,Christou,N.T. (Hrsg.) Geoid and Its Geophysical Interpretations,S. 285–298. CRC Press,Boca Raton (1994)

    Google Scholar 

  17. Chen,J.L.,Wilson,C.R.,Ries,J.C.,Tapley,B.D.: Rapid ice melting drives Earth’s pole to the east. Geophys. Res. Lett. 40 (2013). doi:10.1002/grl.50552

    Google Scholar 

  18. Dick,W.,Thaller,D.: IERS Annual Report 2012. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2014)

    Google Scholar 

  19. Dobslaw,H.,Dill,R.,Grötzsch,A.,Brzezinski,A.,Thomas,M.: Seasonal polar motion excitation from numerical models of atmosphere,ocean,and continental hydrosphere. J. Geophys. Res. 115 (2010). doi:10.1029/2009JB007127

    Google Scholar 

  20. Erdrotation: Portal der DFG-Forschergruppe FOR 584: Erdrotation und globale dynamische Prozesse (2015). http://www.erdrotation.de/

  21. Euler,L.: Du mouvement de rotation des corps solides autour d’un axe variable. Mémoires de l’académie des sciences de Berlin 14,154–193 (1765)

    Google Scholar 

  22. Feissel,M.,Mignard,F.: The adoption of ICRS on 1 January 1998: meaning and consequences. Astron. Astrophys. 331,L33–L36 (1998)

    Google Scholar 

  23. Fey,A.L.,Gordon,D.,Jacobs,C.S. (Hrsg.) The Second Realization of the International Celestial Reference Frame by Very Long Baseline Interferometry. IERS Technical Note,vol. 35. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2009)

    Google Scholar 

  24. Furuya,M.,Hamano,Y.,Naito,I.: Quasi-periodic wind signal as a possible excitation of Chandler wobble. J. Geophys. Res. 101,25537–25546 (1996)

    Article  Google Scholar 

  25. Furuya,M.,Hamano,Y.,Naito,I.: Importance of wind for the excitation of Chandler wobble as inferred from wobble domain analysis. J. Phys. Earth 45,177–188 (1997)

    Article  Google Scholar 

  26. Gerlach,E.,Klioner,S.,Soffel,M.: Consistent modeling of the geodetic precession in Earth rotation. In: Sneeuw, N.,Novák,P.,Crespi,M.,Sansó,F. (Hrsg.) VII Hotine-Marussi Symposium on Mathematical Geodesy. IAG Symposia,Bd. 137. S. 307–312. Springer,Berlin (2009)

    Chapter  Google Scholar 

  27. Göttl,F.,Schmidt,M.,Seitz,F.,Bloßfeld,M.: Separation of atmospheric,oceanic and hydrological polar motion excitation mechanisms based on a combination of geometric and gravimetric space observations. J. Geodesy 89 (2015). doi:10.1007/s00190-014-0782-0

    Google Scholar 

  28. Greiner-Mai,H.,Hagedoorn,J.: Core-mantle coupling – Part II: Topographic coupling torques,Techn. Ber. STR08/11,GFZ,Potsdam (2008)

    Google Scholar 

  29. Greiner-Mai,H.,Ballani,L.,Hagedoorn,J.: Core-mantle coupling – Part IV: Axial component of the core angular momentum,Techn. Ber. STR12/10,GFZ,Potsdam (2012)

    Google Scholar 

  30. Gross,R.S.: The influence of earthquakes on the Chandler wobble during 1977–1983. Geophys. J. R. Astron. Soc. 85,161–177 (1986)

    Article  Google Scholar 

  31. Gross,R.S.: Correspondence between theory and observations of polar motion. Geophys. J. Int. 109,162–170 (1992)

    Article  Google Scholar 

  32. Gross,R.S.: The effect of ocean tides on the Earth’s rotation as predicted by the results of an ocean tide model. Geophys. Res. Lett. 20 (4),293–296 (1993)

    Article  Google Scholar 

  33. Gross,R.S.: The excitation of the Chandler wobble. Geophys. Res. Lett. 27 (15),2329–2332 (2000)

    Article  Google Scholar 

  34. Gross,R.S.: Earth rotation variations – long period. In: Herring,T.A. (Hrsg.) Physical Geodesy. Treatise on Geophysics,Bd. 3. Elsevier,Amsterdam (2007)

    Google Scholar 

  35. Gross,R.S.,Fukumori,I.,Menemenlis,D.: Atmospheric and oceanic excitation of the Earth’s wobbles during 1980–2000. J. Geophys. Res. 108 (2003). doi:10.1029/2002JB002143

    Google Scholar 

  36. Gross,R.S.,Fukumori,I.,Menemenlis,D.,Gegout,P.: Atmospheric and oceanic excitation of length-of-day variations during 1980–2000. J. Geophys. Res. 109 (2004). doi:10.1029/2003JB002432

    Google Scholar 

  37. Guinot,B.: Comparison of ‘old’ and ‘new’ concepts: celestial ephemeris origin (CEO),terrestrial ephemeris origin (TEO),earth rotation angle (ERA). In: Capitatine,N.,Gambis,D.,McCarthy,D.D.,Petit,G.,Ray,J.,Richter,B.,Rothacher,M.,Standish, E.M.,Vondrak,J. (Hrsg.) Proceedings of the IERS Workshop on the Implementation of the New IAU Resolutions. IERS Technical Note,Bd. 29,S. 45–50. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2002)

    Google Scholar 

  38. Hagedoorn,J.,Greiner-Mai,H.: Core-Mantle Coupling – Part I: electromagnetic coupling torques,Techn. Ber. STR08/06,GFZ,Potsdam (2008)

    Google Scholar 

  39. Hagedoorn,J.,Greiner-Mai,H.,Ballani,L.: Core-mantle coupling – Part III: gravitational coupling torques,Techn. Ber. STR12/01,GFZ,Potsdam (2012)

    Google Scholar 

  40. Hameed,S.,Currie,R.G.: Simulation of the 14-month Chandler wobble climate model. Geophys. Res. Lett. 16 (3),247–250 (1989)

    Article  Google Scholar 

  41. Hinderer,J.,Legros,H.,Gire,C.,Le Mouël,J.-L.: Geomagnetic secular variation,core motions and implications for the Earth’s wobbles. Phys. Earth Planet. Int. 49,121–132 (1987)

    Article  Google Scholar 

  42. Holme,R.: Electromagnetic core-mantle coupling – I. Explaining decadal changes in length of day. Geophys. J. Int. 132,167–180 (1998)

    Google Scholar 

  43. Höpfner,J.: Interannual variations in length of day and atmospheric angular momentum with respect to ENSO cycles. Z. f. Vermess. 126 (1),39–49 (2001)

    Google Scholar 

  44. IUGG: IUGG General Assembly Resolutions,Melbourne 2011 (2011). http://www.iugg.org/resolutions/

    Google Scholar 

  45. Kagan,B.,Sündermann,J.: Dissipation of tidal energy,paleotides,and the evolution of the earth-moon system. Adv. Geophys. 38,179–266 (1996)

    Article  Google Scholar 

  46. Kaplan,G.H.: The IAU resolutions on astronomical reference systems,time scales,and Earth rotation models,Techn. Ber. Circular 179,United States Naval Observatory,Washington,D.C. (2005)

    Google Scholar 

  47. Lambeck,K.: The Earth’s Variable Rotation: Geophysical Causes and Consequences. Cambridge University Press,Cambridge (1980)

    Book  Google Scholar 

  48. Liao,D.C.,Greiner-Mai,H.: A new \(\Delta \) LOD series in monthly intervals (1892.0–1997.0) and its comparison with other geophysical results. J. Geodesy 73,466–477 (1999)

    Article  Google Scholar 

  49. Lieske,J.H.,Lederle,T.,Fricke,W.,Morando,B.: Expression for the precession quantities based upon the IAU 1976 system of astronomical constants. Astron. Astrophys. 58,1–16 (1977)

    Google Scholar 

  50. Marchenko,A.N.,Schwintzer,P.: Estimation of the Earth’s tensor of inertia from recent global gravity field solutions. J. Geodesy 76,495–509 (2003)

    Article  Google Scholar 

  51. Mathews,P.M.,Herring,T.A.,Buffet,B.A.: Modeling of nutation and precession: new nutation series for nonrigid Earth and insights into the Earth’s interior. J. Geophys. Res. 107 (2002). doi:10.1029/2001JB000390

    Google Scholar 

  52. McCarthy,D.D.,Petit,G. (Hrsg.): IERS Conventions 2003. IERS Technical Note,Bd. 32. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2004)

    Google Scholar 

  53. Mendes Cerveira,P.J.,Boehm,J.,Schuh,H.,Klügel,T.,Velikoseltsev,A.,Schreiber,U.,Brzezinski,A.: Earth rotation observed by very long baseline interferometry and ring laser. Pure and Applied Geophysics 166 (2009). doi:10.1007/s00024-004-0487-z

    Google Scholar 

  54. Mitrovica,J.X.,Wahr,J.,Matsuyama,I.,Paulson,A.: The rotational stability of an ice-age Earth. Geophys. J. Int. 161 (2006). doi:10.1111/j.1365-246X.2005.02609.x

    Google Scholar 

  55. Moritz,H.,Mueller,I.I.: Earth Rotation. Theory and Observation. Ungar,New York (1987)

    Google Scholar 

  56. Morrison,L.,Stephenson,F.: Historical eclipses and the variability of the Earth’s rotation. J. Geodyn. 32,247–265 (2001)

    Article  Google Scholar 

  57. Müller,J.,Biskupek,L.,Hofmann,F.,Mai,E.: Lunar laser ranging and relativity. In: Kopeikin,S. (Hrsg.) Frontiers of Relativistic Celestial Mechanics,Bd. 2,S. 99–146. de Gruyter,Berlin (2014)

    Google Scholar 

  58. Munk,W.H.,MacDonald,G.J.F.: The Rotation of the Earth. A Geophysical Discussion. Cambridge University Press,Cambridge (1960)

    Google Scholar 

  59. Nakada,M.,Okuno,J.: Perturbations of the Earth’s rotation and their implications for the present-day mass balance of both polar ice caps. Geophys. J. Int. 152,124–138 (2003)

    Article  Google Scholar 

  60. Nilsson,T.,Böhm,J.,Schuh,H.,Schreiber,U.,Gebauer,A.,Klügel,T.: Combining VLBI and ring laser observations for determination of high frequency Earth rotation variation. J. Geodyn. (2012). doi:10.1016/j.jog.2012.02.002

    Google Scholar 

  61. Panafidina,N.,Rothacher,M.,Kurdubov,S.: Empirical model of subdaily variations in the Earth rotation from GPS and its stability. In: Schuh,H.,Böhm,S.,Nilsson,T.,Capitaine,N. (Hrsg.) Proceedings of the Journées Systémes de Référence Spatio-temporels 2011,Paris,S. 148–151 (2012)

    Google Scholar 

  62. Petit,G.,Luzum,B. (Hrsg.): IERS Conventions 2010. IERS Technical Note,Bd. 36. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2010)

    Google Scholar 

  63. Plag,H.-P.,Pearlman,M.: Global Geodetic Observing System – Meeting the Requirements of a Global Society on a Changing Planet in 2020. Springer,Berlin (2009)

    Google Scholar 

  64. Rosen,R.D.,Salstein,D.A.,Eubanks,T.M.,Dickey,J.O.,Steppe,J.A.: An El Nino signal in atmospheric angular momentum and Earth rotation. Science 225,411–414 (1984)

    Article  Google Scholar 

  65. Rothacher,M.: Future IERS products: implementation of the IAU 2000 resolutions. In: Capitatine,N.,Gambis,D.,McCarthy,D.D.,Petit,G.,Ray,J.,Richter,B.,Rothacher,M.,Standish,E.M.,Vondrak,J. (Hrsg.) Proceedings of the IERS Workshop on the Implementation of the New IAU Resolutions. IERS Technical Note,Bd. 29,S. 77–84. Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2002)

    Google Scholar 

  66. Sabadini,R.,Vermeersen,B.: Global Dynamics of the Earth: Applications of Normal Mode Relaxation Theory to Solid-Earth Geophysics. Kluwer,Dordrecht (2004)

    Book  Google Scholar 

  67. Saynisch,J.,Thomas,M.: Ensemble Kalman-Filtering of Earth rotation observations with a global ocean model. J. Geodyn. 62,24–29 (2012). doi:10.1016/j.jog.2011.10.003

    Article  Google Scholar 

  68. Saynisch,J.,Wenzel,M.,Schröter,J.: Assimilation of Earth rotation parameters into a global ocean model: excitation of polar motion. Nonlin. Process. Geophys. (2011). doi:10.5194/npg-18-581-2011

    Google Scholar 

  69. Saynisch,J.,Wenzel,M.,Schröter,J.: Assimilation of Earth rotation parameters into a global ocean model: length of day excitation. J. Geodesy (2011). doi:10.1007/s00190-010-0416-0

    Google Scholar 

  70. Schindelegger,M.: Atmosphere-induced short period variations of Earth rotation. Geowissenschaftliche Mitteilungen Nr. 96,Technische Universität Wien,Wien (2014)

    Google Scholar 

  71. Schneider,M.: Satellitengeodäsie. BI Wissenschaftsverlag,Zürich (1988)

    Google Scholar 

  72. Schödlbauer,A.: Geodätische Astronomie: Grundlagen und Konzepte. de Gruyter,Berlin (2000)

    Book  Google Scholar 

  73. Schreiber,U.,Wells,J.-P.: Invited review article: large ring lasers for rotation sensing. Rev. Sci. Instrum. (2013). doi:10.1063/1.4798216

    Google Scholar 

  74. Schuh,H.,Dill,R.,Greiner-Mai,H.,Kutterer,H.,Müller,J.,Nothnagel,A.,Richter,B.,Rothacher,M.,Schreiber,U.,Soffel,M. (Hrsg.): Erdrotation und globale dynamische Prozesse,Mitteilungen des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Bd. 32,Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie,Frankfurt am Main (2003)

    Google Scholar 

  75. Seidelmann,P.K. (Hrsg.): Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. University Science Books,Mill Valley (1992)

    Google Scholar 

  76. Seitz,F.: Atmosphärische und ozeanische Einflüsse auf die Rotation der Erde – Numerische Untersuchungen mit einem dynamischen Erdsystemmodell,C 578. Deutsche Geodätische Kommission,München (2004)

    Google Scholar 

  77. Seitz,F.,Kutterer,H.: Numerical solutions for the non-linear Liouville equation. In: Adam,J.,Schwarz,K.-P. (Hrsg.) Vistas for Geodesy in the New Millennium. IAG Symposia,Bd. 125,S. 463–468. Springer,Berlin (2002)

    Chapter  Google Scholar 

  78. Seitz,F.,Schmidt,M.: Atmospheric and oceanic contributions to Chandler wobble excitation determined by wavelet filtering. J. Geophys. Res. 110 (2005). doi:10.1029/2005JB003826

    Google Scholar 

  79. Seitz,F.,Schuh,H.: Earth rotation. In: Xu, G. (Hrsg.) Sciences of Geodesy I: Advances and Future Directions,S. 185–227. Springer,Berlin (2010). doi:10.1007/978-3-642-11741-1_6

    Chapter  Google Scholar 

  80. Seitz,F.,Kirschner,S.,Neubersch,D.: Determination of the Earth’s pole tide love number k2 from observations of polar motion using an adaptive Kalman filter approach. J. Geophys. Res. 117 (2012). doi:10.1029/2012JB009296

    Google Scholar 

  81. Seitz,M.,Angermann,D.,Bloßfeld,M.,Drewes,H.,Gerstl,M.: The 2008 DGFI realization of the ITRS: DTRF2008. J. Geodesy 86 (2012). doi:10.1007/s00190-012-0567-2

    Google Scholar 

  82. Seitz,M.,Steigenberger,P.,Artz,T.: Consistent adjustment of combined terrestrial and celestial reference frames. In: Rizos,C.,Willis,P. (Hrsg.) Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet. IAG Symposia,Bd. 139,S. 215–221. Springer,Berlin (2014). doi:10.1007/978-3–642-37222-3_28

    Chapter  Google Scholar 

  83. Sidorenkov,N.S.: Excitation mechanisms of Chandler polar motion. Astron. Zh. 69 (4),905–909 (1992)

    Google Scholar 

  84. Soffel,M.,Langhans,R.: Space-Time Reference Systems. Springer,Berlin (2013)

    Book  Google Scholar 

  85. Souriau,A.,Cazenave,A.: Re-evaluation of the seismic excitation of the Chandler wobble from recent data. Earth Plan. Sci. Lett. 75,410–416 (1985)

    Article  Google Scholar 

  86. Trenberth,K.E.: Atmospheric quasi-biennial oscillations. Mon. Weather Rev. 108,1370–1377 (1980)

    Article  Google Scholar 

  87. Trupin,A.,Meier,M.,Wahr,J.: Effect of melting glaciers on the Earth’s rotation and gravitational field: 1965–1984. Geophys. J. Int. 108,1–15 (1992)

    Article  Google Scholar 

  88. Vondrak,J.,Ron,C.,Pesek,I.,Cepek,A.: New global solution of Earth orientation parameters from optical astrometry in 1900–1990. Astron. Astrophys. 297,899–906 (1995)

    Google Scholar 

  89. Wahr,J.M.: The forced nutations of an elliptical,rotating,elastic and oceanless Earth. Geophys. J. R. Astron. Soc. 64,705–727 (1981)

    Article  Google Scholar 

  90. Wahr,J.M.: The effects of the atmosphere and the oceans on the Earth’s wobble and on the seasonal variations in the length of day – II. Results. Geophys. J. R. Astron. Soc. 74,451–487 (1983)

    Google Scholar 

  91. Wahr,J.M.: Deformation induced by polar motion. J. Geophys. Res. 90,9363–9368 (1985)

    Article  Google Scholar 

  92. Yoder,C.F.,Williams,J.G.,Parke,M.E.: Tidal variations of Earth rotation. J. Geophys. Res. 86,881–891 (1981)

    Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Florian Seitz .

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2016 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this entry

Cite this entry

Seitz, F., Müller, J. (2016). Erdrotation. In: Freeden, W., Rummel, R. (eds) Handbuch der Geodäsie. Springer Reference Naturwissenschaften . Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-46900-2_12-2

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-46900-2_12-2

  • Received:

  • Accepted:

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg

  • Online ISBN: 978-3-662-46900-2

  • eBook Packages: Springer Referenz Naturwissenschaften

Publish with us

Policies and ethics

Chapter history

  1. Latest

    Erdrotation
    Published:
    28 July 2016

    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-46900-2_12-2

  2. Original

    Erdrotation
    Published:
    27 February 2016

    DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-46900-2_12-1