Forschungsbereich C

Gravity Modelling and Applications

Zentrales Ziel des Sonderforschungsbereichs ist die Entwicklung neuer Messtechniken und Analysemethoden, um Variationen im Schwerefeld der Erde mit bisher unerreichter Genauigkeit bestimmen zu können. Im Forschungsbereich C werden die Schwerefeldgrößen geodätisch und relativistisch modelliert und relevante Anwendungsszenarien simuliert, um die überlegene Leistungsfähigkeit der neu entwickelten Messkonzepte gegenüber bestehenden Ansätzen zu zeigen. Die neuartigen Datensätze der satelliten-basierten und der terrestrischen Messungen werden analysiert und in die Bestimmung der Schwerefeldmodelle integriert. 

Zusätzlich wird das Potential von Netzwerken optischer Uhren demonstriert, das die direkte Bestimmung des Gravitationspotentials auf kurzen Zeitskalen und auf verschiedenen Längenskalen ermöglicht und damit eine völlig neue Art von Höhensystemen als Teil zukünftiger integrierter geodätischer Referenzsysteme definiert.

Leitung Forschungsbereich C

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Müller
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Müller

Publikationen Forschungsbereich A

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Cepok M, Rätzel D, Lämmerzahl C. Quantum imaging as alternative readout in atom interferometry: The case of gravity. AVS Quantum Science. 2025 Okt 17;7(4):044401. doi: 10.1116/5.0272606
Yanchyshen O, Lämmerzahl C. Gaussian orbital perturbation theory in Schwarzschild space-time in terms of elliptic functions. Classical and quantum gravity. 2025 Jan 31;42(4):045010. doi: 10.1088/1361-6382/ada90a
Güntner A, Reich M, Glässel J, Reinhold A, Wziontek H. Mobile Field Measurements with a Quantum Gravimeter: Technical Setup and Performance. IEEE Instrumentation and Measurement Magazine. 2024 Sep;27(6):53-59. Epub 2024 Aug 28. doi: 10.1109/mim.2024.10654726
Lämmerzahl C, Perlick V. Potentials for general-relativistic geodesy. Physical Review D. 2024 Feb 14;109(4):044028. doi: 10.1103/physrevd.109.044028
Vincent A, Müller J. Detection of time variable gravity signals using terrestrial clock networks. Advances in Space Research. 2024 Mär 15;73(6):3312-3320. Epub 2023 Aug 4. doi: 10.1016/j.asr.2023.07.058
Voigt C, Sulzbach R, Dobslaw H, Weise A, Timmen L, Deng Z et al. Non-tidal ocean loading signals of the North and Baltic Sea from terrestrial gravimetry, GNSS, and high-resolution modeling. Geophysical Research Letters. 2024 Jul 4;51(13):e2024GL109262. doi: 10.22541/essoar.171136797.71160253/v1, 10.1029/2024GL109262
Weigelt M, Jäggi A, Meyer U, Arnold D, Mayer-Gürr T, Öhlinger F et al. Bridging the gap between GRACE and GRACE Follow-On by combining high–low satellite-to-satellite tracking data and satellite laser ranging. Journal of geodesy. 2024 Sep 13;98(9):84. doi: 10.1007/s00190-024-01888-5
Wöhnke V, Eicker A, Weigelt M, Reich M, Güntner A, Kvas A et al. Kalman filter framework for a regional mass change model from GRACE satellite gravity. GEM - International Journal on Geomathematics. 2024 Dez 9;16(1):2. doi: 10.1007/s13137-024-00260-1
Cieślik A, Hackmann E, Mach P. Kerr geodesics in terms of Weierstrass elliptic functions. Physical Review D. 2023 Jul 24;108(2):024056. doi: 10.1103/PhysRevD.108.024056
Voigt C, Sulzbach R, Timmen L, Dobslaw H, Weise A, Deng Z et al. A superconducting gravimeter on the island of Heligoland for the high-accuracy determination of regional ocean tide loading signals of the North Sea. Geophysical journal international. 2023 Apr 3;234(3):1585-1602. doi: 10.1093/gji/ggad147
Vincent A, Mueller J, Wu H. Detection of Time Variable Gravity Signals using Terrestrial Clock Networks. 2022. doi: 10.5194/egusphere-egu22-1743
Merlet S, Gillot P, Cheng B, Karcher R, Imanaliev A, Timmen L et al. Calibration of a superconducting gravimeter with an absolute atom gravimeter. Journal of geodesy. 2021 Mai 10;95(5):62. doi: 10.1007/s00190-021-01516-6, 10.48550/arXiv.2007.10291
Reich M, Mikolaj M, Blume T, Güntner A. Field-Scale Subsurface Flow Processes Inferred From Continuous Gravity Monitoring During a Sprinkling Experiment. Water resources research. 2021 Sep 28;57(10):e2021WR030044. doi: 10.1029/2021WR030044