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LiDAR in der Forstwirtschaft: Präzise Holzvolumenmessung

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30 Jan 2026 Trishunya Team
LiDAR in der Forstwirtschaft: Präzise Holzvolumenmessung
Drohnen-LiDAR · Forstwirtschaft & Volumenmessung

LiDAR in der Forstwirtschaft: Präzise Holzvolumenmessung

📅 30 Jan 2026 ⏱️ 3 Min. Lesezeit 🏷️ Forstkartierung TI Trishunya India

Die Ermittlung des Holzvorrats in einem Waldbestand erforderte traditionell das Entsenden von Messtrupps zur stichprobenartigen Erfassung und anschließenden Hochrechnung. Drohnen-LiDAR ersetzt dieses Schätzverfahren durch ein lückenloses Kronenhöhenmodell, das jeden einzelnen Baum im Erfassungsgebiet erfasst.

Durch die simultane Erfassung der Geländehöhe und der Kronenoberfläche für jeden Punkt berechnet LiDAR die Baumhöhe unmittelbar. Zusammen mit der Kronenfläche liefert die Höhe Forstwirten eine verlässliche Grundlage für die Vorrats- und Biomassenschätzung im gesamten Bestand.

Holzvolumenmessung in der Forstwirtschaft mittels LiDAR und Kronenhöhenmodell
Aus LiDAR-Daten erstellte Kronenhöhenmodelle ermöglichen eine hochpräzise forstliche Vorrats- und Biomassenschätzung.
100%
Vollständige Kronendachabdeckung statt Stichproben
Pro Baum
Individuelle Höhenberechnung möglich
Schneller
Als manuelle Feldstichproben

Entstehung des Kronenhöhenmodells visualisieren

Echtzeit-Akkumulation des Kronenvolumens

Während der Scan über den Bestand wandert, wird jeder Baum vermessen und das Volumen akkumuliert sich in Echtzeit.
Das geschätzte Gesamtvolumen wächst kontinuierlich mit der fortschreitenden Erfassung und Klassifikation des Kronendachs.

Bestandesdichte anpassen

Interaktiver Volumenrechner

Verschieben Sie den Regler, um die Bestandesdichte zu variieren und die Auswirkungen auf das geschätzte Holzvolumen zu sehen.
55% Bestandesdichte

Einzelbäume beproben

Klicken Sie auf einen Baum zur Messung

Klicken Sie auf eine Baumkrone, um die aus LiDAR ermittelte Höhe und den geschätzten Einzelbaum-Volumenanteil anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine Baumkrone, um die Höhe zu messen.

Funktionsweise der LiDAR-Volumenschätzung

1

Erstellung des Digitalen Geländemodells (DGM)

Die Klassifizierung der Bodenpunkte erzeugt ein Geländemodell der Erdoberfläche unterhalb des Kronendachs.

2

Erstellung des Digitalen Oberflächenmodells (DOM)

Die jeweils höchsten Laserreflexionen bilden das Oberflächenmodell der Kronenoberkante ab.

3

Berechnung des Kronenhöhenmodells (KHM / CHM)

Durch Subtraktion des DGM vom DOM wird die exakte Baumhöhe an jedem Koordinatenpunkt ermittelt.

4

Einzelbaumsegmentierung

Spezialisierte Algorithmen erkennen und grenzen einzelne Baumkronen im Kronenhöhenmodell für die Einzelbaumanalyse ab.

5

Volumen- und Biomassenberechnung

Baumhöhe, Kronengrundfläche und baumartspezifische allometrische Gleichungen fusionieren zur präzisen Schätzung des Holzvolumens.

Da LiDAR den gesamten Waldbestand flächendeckend und nicht nur Stichprobenkreise erfasst, berücksichtigen die Volumenschätzungen die reale Variabilität des Standorts, einschließlich Bestandeslücken, Dichtezonen und Randeffekten.

Ein Stichprobenkreis liefert Daten zu wenigen Bäumen. LiDAR liefert Daten zu jedem Baum im Bestand.

Anwendung in Forstwirtschaft und Forstinwertsetzung

Ob forstliche Vorratsinventur, Kohlenstoffspeicher-Bewertung oder Plantagenbewirtschaftung: Die flächendeckende Kronenerfassung eröffnet neue Dimensionen der forstlichen Planung. Unser Team für Drohnenvermessung liefert Kronenhöhenmodelle aus LiDAR-Scans, exakt abgestimmt auf forstliche Anforderungen.

Benötigen Sie eine forstliche Volumen- oder Biomassenbewertung?

Nennen Sie uns Ihre Bestandesfläche und Baumartenverteilung - wir erläutern Ihnen unsere LiDAR-gestützte Methode.

Häufig gestellte Fragen

LiDAR ermittelt die Baumhöhe durch pixelgenaue Subtraktion der Geländehöhe (DGM) von der Kronenoberkantenhöhe (DOM) an jedem Messpunkt.

Ein Kronenhöhenmodell ist ein räumlicher Datensatz, der die relative Wuchshöhe der Vegetation über Grund für jeden Standort eines Waldbestandes darstellt.

Ja, da 100 % des Bestandes erfasst werden anstatt nur stichprobenartige Trakte, was Hochrechnungsfehler und Standortungleichheiten eliminiert.

Ja, durch lokale Maxima-Filterung und Wasserscheiden-Segmentierungsalgorithmen können individuelle Baumkronen zuverlässig abgegrenzt werden.

Eine baumartspezifische mathematische Funktion, die messbare Größen wie Baumhöhe und Kronendurchmesser in Holzvolumen und Trockenbiomasse umrechnet.

Ja, die aus LiDAR-Punktwolken abgeleitete oberirdische Biomasse ist der international anerkannte Goldstandard für Wald-Kohlenstoffinventare.

Ja, bei gleichförmigen Forsten vereinfacht sich die Segmentierung, während in strukturreichen Naturwäldern die vertikale Schichtung exakt erfasst wird.

Abhängig von Fluggerät und Akkukapazität können pro Einsatztag problemlos mehrere Dutzend bis hunderte Hektar hochaufgelöst vermessen werden.

Eine geringe Anzahl forstlicher Referenzmessungen vor Ort dient der Kalibrierung und statistischen Validierung der allometrischen Funktionen.

Strukturelle Kronenveränderungen und Kronenausdünnungen in den LiDAR-Daten weisen auf Trockenstress oder Schädlingsbefall hin, oft kombiniert mit Multispektralsensoren.

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