Skip to main content

Handbuch der Geodäsie: Aktive Fernerkundungssensorik – Technologische Grundlagen und Abbildungsgeometrie

  • Living reference work entry
  • First Online:
Handbuch der Geodäsie

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

  • 684 Accesses

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Prinzipien von in Wissenschaft und Praxis häufig eingesetzten aktiven Fernerkundungssensoren vorgestellt. Unter aktiven Sensoren werden Messsysteme verstanden, die nicht auf eine Bestrahlung der zu vermessenden Objekte oder Szenen angewiesen sind, sondern die selbst Signale aussenden und deren Echos empfangen. Insbesondere mit Blick auf LASER- und RADAR-Sensoren werden die wichtigsten, teils alternativen, Prinzipien vorgestellt, wie basierend auf dem ausgesandten und wieder empfangenen Signal eine 2D- bzw. 3D-Koordinate inklusive weiterer Information wie z.?B. Helligkeit und Phasenlage abgeleitet werden kann. Neben der Interaktion dieses Signals mit den reflektierenden Oberflächen werden v.?a. die Messprinzipien, Abbildungsgeometrien sowie die grundlegenden Bild- bzw. Datencharakteristiken beschrieben.

Dieser Beitrag ist Teil des Handbuchs der Geodäsie, Band „Photogrammetrie und Fernerkundung“, herausgegeben von Christian Heipke, Hannover.

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

Access this chapter

Institutional subscriptions

Literatur

  1. Andrews, L.C., Phillips, R.L.: Laser beam propagation through random media. SPIE Press, Bellingham (1998)

    Google Scholar 

  2. Bamler, R., Hartl, P.: Synthetic aperture RADAR interferometry. Inverse Probl. 14, R1– R54 (1998)

    Article  Google Scholar 

  3. Colesanti, C., Ferretti, A., Locatelli, R., Novali, F., Savio, G.: Permanent scatterers: precision assessment and multi-platform analysis. In: International Geoscience and Remote Sensing Symposium 03, Toulouse (2003a)

    Google Scholar 

  4. Colesanti, C., Ferretti, A., Pratti, C., Rocca, F.: Multi-image satellite SAR interferometry: State of the art and future trends. In: Proceedings of the Australian International Conference on Radar 03, Adelaide (2003b)

    Google Scholar 

  5. Cumming, J., Zhang, J.: Estimating the flow rate of the lowell glacier using ERS tandem mode data. In: International Workshop on ERS SAR Interferometry: Fringe’96, Zurich (1996)

    Google Scholar 

  6. Curlander, J., Mcdonough, R.: Synthetic Aperture Radar. Wiley, New York (1991)

    Google Scholar 

  7. Dal Mutto, C., Zanuttigh, P., Cortelazzo, G.M.: Time-of-Flight Cameras and Microsoft Kinect A User Perspective on Technology and Applications. Springer Briefs in Electrical and Computer Engineering. Springer (2012). ISBN:978-1-4614-3806-9

    Book  Google Scholar 

  8. Evans, D.L., Alpers, W., Cazenave, A., Elachi, C., Farr, T., Glackin, D., Holt, B., Jones, L., Liu, W.T., McCandless, W., Menard, Y., Moore, R., Njoku, E.: Seasat—A 25-year legacy of success. Remote Sens. Environ. 94(3), 384–404 (2005)

    Article  Google Scholar 

  9. Ferretti, A., Pratti, C., Rocca, F.: Monitoring terrain deformations using multi-temporal SAR images. In: Committee on Earth Observation Satellites CEOS99, Toulouse (1999)

    Google Scholar 

  10. Ferretti, A., Prati, C., Rocca, F.: Nonlinear subsidence rate estimation using permanent scatterers in differential SAR interferometry. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 38(5), 2202–2212 (2000)

    Article  Google Scholar 

  11. Goldstein, R., Engelhardt, H., Kamb, B., Frolich, R.: Satellite radar interferometry for monitoring ice sheet motion: application to an Antarctic ice stream. Science 262, 1525–1530 (1993)

    Article  Google Scholar 

  12. Hecht, E.: Optics, 4 Aufl. Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley, San Francisco (2002)

    Google Scholar 

  13. Hecht, J.: The Laser Guidebook, 2. Aufl. Blue Ridge Summit, Tab Books (1992)

    Google Scholar 

  14. Jelalian, A.W.: Laser Radar Systems. Artech House, Boston (1992)

    Google Scholar 

  15. Johansen, E.L.: Millimeter-wave Radar. In: Fox, C.S. (Hrsg.) Active Electro-Optical Systems. The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook. SPIE Optical Engineering Press, Michigan (1993)

    Google Scholar 

  16. Jutzi, B.: Methoden zur automatischen Szenencharakterisierung basierend auf aktiven optischen Sensoren für die Photogrammetrie und Fernerkundung. Habilitation, KIT (2015). doi:10.5445/IR/1000050691

    Google Scholar 

  17. Kamerman, G.W.: Laser Radar. In: Fox, C.S. (Hrsg.) Active Electro-Optical Systems. The Infrared & Electro-Optical Systems Handbook. SPIE Optical Engineering Press, Michigan (1993)

    Google Scholar 

  18. Kern, F.: Automatisierte Modellierung von Bauwerksgeometrie aus 3d-Laserscanner-Daten. Dissertation. Braunschweig: Geodätische Schriftenreihe der Technische Universität Braunschweig, 19 (2003)

    Google Scholar 

  19. Klauder, J., Price, A., Darlington, S., Albersheim, W.: The theory and design of Chirp Radars. Bell Syst. Tech. J. 39, 745–808 (1960)

    Article  Google Scholar 

  20. Kneubühl, F.K., Sigrist, M.W.: Laser. B. G. Teubner, Stuttgart (1988)

    Google Scholar 

  21. Kwok, R., Fahnestock, M.: Ice sheet motion and topography from Radar interferometry. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 34(1), 189–200 (1996)

    Article  Google Scholar 

  22. Luhmann, T.: Nahbereichsphotogrammetrie: Grundlagen Methoden – Anwendungen. Wichmann Verlag, Berlin (2010)

    Google Scholar 

  23. Moreira, A.: RADAR mit synthetischer Apertur Grundlagen und Signalverarbeitung, Forschungsbericht, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen (2001)

    Google Scholar 

  24. Osche, G.R.: Optical Detection Theory for Laser Applications. Wiley-Interscience, Hoboken (2002)

    Google Scholar 

  25. Papoulis, A.: Signal Analysis. McGraw-Hill International Editions, New York (1984)

    Google Scholar 

  26. Raney, R.: Processing synthetic aperture radar data. Int. J. Remote Sens. 3, 243–257 (1982)

    Article  Google Scholar 

  27. Reigber, A.: Airborne Polarimetric SAR Tomography. Dissertation, Institut für Navigation der Universität, Stuttgart (2001)

    Google Scholar 

  28. Reigber, A.: Polarimetric SAR tomography: dissertation, 15 Oct 2001. University of Stuttgart (2001). ISSN:1434-8454. ISRN:DLR-FB-2002-02.

    Google Scholar 

  29. Shan, J., Toth, C. (Hrsg.): Topographic laser ranging and scanning: Principles and processing. Taylor & Francis, Boca Raton (2008)

    Google Scholar 

  30. Siegman, A.E.: Lasers. University Science Books, Sausalito (1986)

    Google Scholar 

  31. Vosselman, G., Maas, H.G. (Hrsg.): Airborne and Terrestrial Laser Scanning. Whittles Publishing, CRC Press (2010)

    Google Scholar 

  32. Vollmar, F.: Das Telemobiloskop von Christian Hülsmeyer, ein früher Vorläufer des Radargeräts: Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte 28, 33–40 (1960)

    Google Scholar 

  33. Watson-Watt, R.: The evolution of radiolocation. J. Inst. Electr. Eng. Part IIIA: Radiolocation 93(1), 11–19 (1946)

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2015 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this entry

Cite this entry

Jutzi, B., Meyer, F., Hinz, S. (2015). Handbuch der Geodäsie: Aktive Fernerkundungssensorik – Technologische Grundlagen und Abbildungsgeometrie. 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_40-1

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-46900-2_40-1

  • 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