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geozentrische_breite

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geozentrische_breite [2024/02/14 01:07] – [Die Größen $\varrho\sin\beta_{0}'$ und $\varrho\cos\beta_{0}'$] hcgreiergeozentrische_breite [2025/08/20 17:52] (aktuell) – [Die Größen $\varrho\sin\beta_{0}'$ und $\varrho\cos\beta_{0}'$] hcgreier
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 ====== Geozentrische Breite ====== ====== Geozentrische Breite ======
  
-Zur Bestimmung der topozentrischen Koordinaten (griech. $\tau\omicron\pi\omicron\varsigma$ Topos, Ort) eines Himmelkörpers benötigt man die geozentrischen Größen $\beta_0'$ und $\rho$. Dies ist meist nur für erdnahe Objekte wie z.B. den Mond notwendig, da der Mond eine relativ große Horizontalparallaxe von ca. $57''$ hat.+Zur Bestimmung der topozentrischen Koordinaten (griech. $\tau\omicron\pi\omicron\varsigma$ Topos, Ort) eines Himmelkörpers benötigt man die geozentrischen Größen $\beta_0'$ und $\rho$. Dies ist meist nur für erdnahe Objekte wie z.B. den Mond notwendig, da der Mond eine relativ große Horizontalparallaxe von ca. $57'$ hat
 + 
 +**Abb.1** zeigt einen Meridianschnitt durch die Erde. Die Abplattung des Erdkörpers ist zu Anschauungszwecken extrem übertrieben dargestellt. $M$ ist der Erdmittelpunkt, $N$ und $S$ der Nord- bzw. Südpol. Die Verbindung $\overline{EF}$ stellt den Äquator dar, und $\overline{HK}$ ist die Horizontebene eines Beobachters $B$ auf der Erdoberfläche. Die Senkrechte zur Horizontebene in $B$ schneidet den Äquator im Punkt $P$.
  
 <imgcaption image1|>{{ :geozentrische_breite.png |Meridianschnitt durch den Erdkörper}}</imgcaption> <imgcaption image1|>{{ :geozentrische_breite.png |Meridianschnitt durch den Erdkörper}}</imgcaption>
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 $R_E$ = Äquatorradius der Erde, $R_E = 6378.14\;km$, siehe [[wichtige_konstanten#entfernungen_und_massen|Wichtige Konstanten]] $R_E$ = Äquatorradius der Erde, $R_E = 6378.14\;km$, siehe [[wichtige_konstanten#entfernungen_und_massen|Wichtige Konstanten]]
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- 
-**Abb.1** zeigt einen Meridianschnitt durch die Erde. Die Abplattung des Erdkörpers ist zu Anschauungszwecken extrem übertrieben dargestellt. $M$ ist der Erdmittelpunkt, $N$ und $S$ der Nord- bzw. Südpol. Die Verbindung $\overline{EF}$ stellt den Äquator dar, und $\overline{HK}$ ist die Horizontebene eines Beobachters $B$ auf der Erdoberfläche. Die Senkrechte zur Horizontebene in $B$ schneidet den Äquator im Punkt $P$. 
  
 Die Verbindung $\overline{BB'}$ ist parallel zur Richtung $\overline{NS}$, und die geografische Breite $\beta_0$ taucht als Winkel $\beta_0 = \angle B'BH$ wiederum auf. Die Verbindung $\overline{BB'}$ ist parallel zur Richtung $\overline{NS}$, und die geografische Breite $\beta_0$ taucht als Winkel $\beta_0 = \angle B'BH$ wiederum auf.
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 Zur Umrechnung von geozentrischen äquatorialen Koordinaten in die topozentrischen äquatorialen Koordinaten müssen $\beta_0'$ und $\rho$ berechnet werden. Dies kann man mit folgenden Näherungsformeln erreichen: (Siehe => [[:literaturhinweise#books_mont2|O.Montenbruck, Grundlagen der Ephemeridenrechnung]]) Zur Umrechnung von geozentrischen äquatorialen Koordinaten in die topozentrischen äquatorialen Koordinaten müssen $\beta_0'$ und $\rho$ berechnet werden. Dies kann man mit folgenden Näherungsformeln erreichen: (Siehe => [[:literaturhinweise#books_mont2|O.Montenbruck, Grundlagen der Ephemeridenrechnung]])
  
-\[ \begin{align} \beta_0' &\approx \beta_0- 0\overset{\circ}{.}1924\cdot \sin(2\beta_0) \\+\[\tag{1}\label{1} \begin{align} \beta_0' &\approx \beta_0- 0\overset{\circ}{.}1924\cdot \sin(2\beta_0) \\
 \rho &\approx R_E - 21.38\cdot \sin^2(\beta_0) \end{align} \] \rho &\approx R_E - 21.38\cdot \sin^2(\beta_0) \end{align} \]
  
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 Nach [[:literaturhinweise#books_meeus|Jean Meeus]] kann man die Größen $\beta_0'$ und $\rho$ auch mit den folgenden Näherungsformeln ermitteln. Zu beachten sind die Korrekturterme in Bogensekunden. Nach [[:literaturhinweise#books_meeus|Jean Meeus]] kann man die Größen $\beta_0'$ und $\rho$ auch mit den folgenden Näherungsformeln ermitteln. Zu beachten sind die Korrekturterme in Bogensekunden.
  
-$$ \beta_0' \approx \beta_0 - 692\overset{''}{.}73\cdot \sin(2\beta_0) - 1\overset{''}{.}6\cdot \sin(4\beta_0) $$+$$ \beta_0' \approx \beta_0 - 692\overset{''}{.}73\cdot \sin(2\cdot\beta_0) - 1\overset{''}{.}6\cdot \sin(4\cdot\beta_0) $$
  
-und $\rho$ in Einheiten des Äquatorradius $R_E$+und $\rho$ in Einheiten des [[:wichtige_konstanten#entfernungen_und_massen|Äquatorradius]] $R_E$
  
-\[ \begin{align} \rho \approx\big{[}( & 0.9983271 \\ +&0.0016764\cdot \cos(2\beta_0) \\ -&0.0000035\cdot \cos(4\beta_0)\big{]}\cdot\ R_E  \end{align} \] +\[ \begin{align} 
 +\rho \approx\big{[}( & 0.9983271 \\ 
 ++&0.0016764\cdot \cos(2\cdot\beta_0) \\ 
 +-&0.0000035\cdot \cos(4\cdot\beta_0)\big{]}\cdot\ R_E 
 +\end{align} \] 
  
 Der geozentrische Abstand $\rho$ bezieht sich auf **Meereshöhe**, topografische Unebenheiten werden hier vernachlässigt. Der geozentrische Abstand $\rho$ bezieht sich auf **Meereshöhe**, topografische Unebenheiten werden hier vernachlässigt.
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 ==== Die Größen $\varrho\sin\beta_{0}'$ und $\varrho\cos\beta_{0}'$ ==== ==== Die Größen $\varrho\sin\beta_{0}'$ und $\varrho\cos\beta_{0}'$ ====
  
-Bei J. Meeus werden die Werte $\varrho$ mit dem Sinus bzw. dem Cosinus von $\beta_{0}'$ zu einer Größe zusammen gefasst berechnet. Dabei ist+Bei J. Meeus werden die Werte $\varrho$ mit dem Sinus bzw. dem Cosinus von $\beta_{0}'$ zu **einer Größe** zusammen gefasst berechnet. Dabei ist
  
   * $\varrho$ = geozentrischer Abstand eines Beobachters auf der Erdoberfläche, in Einheiten des Erdradius $R_E$.   * $\varrho$ = geozentrischer Abstand eines Beobachters auf der Erdoberfläche, in Einheiten des Erdradius $R_E$.
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 Diese Größen $\varrho\sin\beta_{0}'$ bzw. $\varrho\cos\beta_{0}'$ werden für die Berechnung der topozentrischen Koordinaten für die Korrektur der Parallaxe benötigt, sowie auch bei der Berechnung von Finsternissen oder Bedeckungen. In den [[:literaturhinweise#books_meeus|Astronomical Algorithms]] wird der nachstehende Algorithmus für ihre Berechnung angegeben. Diese Größen $\varrho\sin\beta_{0}'$ bzw. $\varrho\cos\beta_{0}'$ werden für die Berechnung der topozentrischen Koordinaten für die Korrektur der Parallaxe benötigt, sowie auch bei der Berechnung von Finsternissen oder Bedeckungen. In den [[:literaturhinweise#books_meeus|Astronomical Algorithms]] wird der nachstehende Algorithmus für ihre Berechnung angegeben.
  
-Durch die Abplattung des Erdkörpers ändert sich die Breitenangabe ein wenig, es ist anstatt der geographischen Breite $\beta_{0}$ die geozentrische Breite $\beta_{0}'$ zu verwenden.+Durch die Abplattung des Erdkörpers ändert sich die Breitenangabe ein wenig, es ist anstatt der geografischen Breite $\beta_{0}$ die geozentrische Breite $\beta_{0}'$ zu verwenden.
  
 Ausgehend vom [[:wichtige_konstanten#entfernungen_und_massen|Äquatorradius der Erde]] mit  Ausgehend vom [[:wichtige_konstanten#entfernungen_und_massen|Äquatorradius der Erde]] mit 
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 $$ R_E = 6378.14\,\textrm{km}$$  $$ R_E = 6378.14\,\textrm{km}$$ 
  
-und der Abplattung der Erde mit+und der Abplattung $f$ der Erde mit
  
 $$ f = \frac{R_E - R_P}{R_E} = \frac{1}{298.257} \approx 0.0033528132$$ $$ f = \frac{R_E - R_P}{R_E} = \frac{1}{298.257} \approx 0.0033528132$$
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 \varrho\cos\beta_{0}' &= \cos u + \frac{H}{6378140}\cdot\cos\beta_{0}\\ \varrho\cos\beta_{0}' &= \cos u + \frac{H}{6378140}\cdot\cos\beta_{0}\\
 \end{align}\] \end{align}\]
 +
 +Dabei sind die [[:mathematische_grundlagen#trig_ident|Identitäten der Sinus- bzw. Tangensfunktion]] von Nutzen.
  
 Die Größe $\varrho\sin\beta_{0}'$ ist in nördlichen Breiten positiv und in südlichen Breiten negativ, während der Wert von $\varrho\cos\beta_{0}'$ immer positiv ist. Die Größe $\varrho\sin\beta_{0}'$ ist in nördlichen Breiten positiv und in südlichen Breiten negativ, während der Wert von $\varrho\cos\beta_{0}'$ immer positiv ist.
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 ==== Beispiel ==== ==== Beispiel ====
  
-**Man berechne die Werte von** $\beta_{0}',\,\varrho\sin\beta_{0}'$ **und** $\varrho\cos\beta_{0}'$ **für das Paranal Observatorium in Chile mit** $\beta_{0} = -24^{\circ}37'38''$ **und** $H = 2635\,\textrm{m}$.+{{:beispiel_calculator.png?nolink| }} **Man berechne die Werte von** $\beta_{0}',\,\varrho\sin\beta_{0}'$ **und** $\varrho\cos\beta_{0}'$ **für das Paranal Observatorium in Chile mit** $\beta_{0} = -24^{\circ}37'38''$ **und** $H = 2635\,\textrm{m}$.
  
 ---- ----
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 &+ \frac{2635}{6378140}\cdot \cos(-24.627222)\\ &+ \frac{2635}{6378140}\cdot \cos(-24.627222)\\
 &= 0.909943 &= 0.909943
 +\end{align}\)
 +
 +Die geozentrische Breite $\beta_{0}'$ ist nun gegeben durch
 +
 +\(\begin{align}
 +\beta_{0}' &= \textrm{arctan2}(-0.414336, 0.909943)\\
 +            &= -24\overset{\circ}{.}4818056
 \end{align}\) \end{align}\)
  
Zeile 126: Zeile 139:
 | \(\begin{align} \beta_{0}' &= \arctan\left( \frac{6356.755^2}{6378.14^2}\cdot \tan(-24.627222)\right)\\ &=-24\overset{\circ}{.}481756 \end{align}\)  | | \(\begin{align} \beta_{0}' &= \arctan\left( \frac{6356.755^2}{6378.14^2}\cdot \tan(-24.627222)\right)\\ &=-24\overset{\circ}{.}481756 \end{align}\)  |
  
-Mit der Näherungformel erhält man für $\beta_{0}'$ auf Meereshöhe+Mit der Näherungformel $\eqref{1}$ erhält man für $\beta_{0}'$ auf Meereshöhe
  
 \(\begin{align} \(\begin{align}
Zeile 133: Zeile 146:
 &= -24\overset{\circ}{.}481457 &= -24\overset{\circ}{.}481457
 \end{align}\) \end{align}\)
 +
 +Die Differenz zum genaueren Wert beträgt lediglich $1\overset{''}{.}4436$.
 </WRAP> </WRAP>
  
geozentrische_breite.1707869265.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/20 01:33 (Externe Bearbeitung)

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