www.wikidata.de-de.nina.az
ASO STyp ForschungssatellitLand China Volksrepublik Volksrepublik ChinaBetreiber Sternwarte am purpurnen BergCOSPAR ID 2022 129AMissionsdaten 1 2 Masse 888 kgGrosse 210 246 918 cmStart 8 Oktober 2022 23 43 UTCStartplatz Kosmodrom JiuquanTragerrakete Langer Marsch 2DBetriebsdauer 4 Jahre geplant Status in BetriebBahndaten 3 Umlaufzeit 99 MinutenBahnhohe 720 kmBahnneigung 98 3 Das Advanced Space based Solar Observatory chinesisch 先进天基太阳天文台 auch bekannt unter der Abkurzung ASO S oder als Kuafu 1 夸父一号 4 ist ein Sonnenbeobachtungssatellit der Sternwarte am purpurnen Berg in Nanjing Volksrepublik China Der Satellit kreist in einer um 98 3 zum Aquator geneigten sonnensynchronen Umlaufbahn von 720 km Hohe um die Erde Der Start mit einer Tragerrakete vom Typ Langer Marsch 2D vom Kosmodrom Jiuquan erfolgte am 8 Oktober 2022 um 23 43 Uhr UTC 5 ASO S wirkt bei der Sonnenbeobachtung mit dem mit anderen Instrumenten ausgestatteten Satelliten Xihe zusammen 6 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 3 Nutzlasten 4 Mission 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenBereits 1976 sechs Jahre nach dem Start des ersten chinesischen Satelliten Dong Fang Hong I hatten chinesische Wissenschaftler vorgeschlagen einen Sonnenbeobachtungssatelliten zu entwickeln Das ASTRON 1 genannte Projekt nicht zu verwechseln mit dem sowjetischen Weltraumteleskop Astron aus dem Jahr 1983 wurde zwar genehmigt dann aber nicht realisiert 3 Ein ahnliches Schicksal erlitt die Small Exploration for Solar Eruptions SMESE ein chinesisch franzosisches Gemeinschaftsprojekt aus dem Jahr 2006 7 Auch das Mitte der 1990er Jahre erstmals vorgeschlagene Space Solar Telescope SST wurde nicht realisiert 8 Nur auf dem unbemannten Raumschiff Shenzhou 2 flogen im Jahr 2001 einige Nutzlasten mit Bezug zur Sonnenphysik mit Nachdem die Chinesische Akademie der Wissenschaften am 25 Januar 2011 das Weltraumwissenschaftliche Prioritatsprogramm gestartet hatte arbeiteten Sonnenphysiker unter der Leitung von Gan Weiqun 甘为群 1960 damals stellvertretender Direktor der Sternwarte am purpurnen Berg 9 zwischen September 2011 und Marz 2013 ein erstes Konzept fur einen Sonnenbeobachtungssatelliten aus Im Juli 2013 wurde der Satellit unter dem Namen ASO S als sogenanntes Reserveprojekt in das Prioritatsprogramm aufgenommen 10 11 was bedeutete dass die weiteren Vorstudien bereits aus Mitteln des Staatsrats gefordert wurden 12 Im Januar 2014 begann man mit der Arbeit an einer detaillierten Machbarkeitsstudie die Ende 2015 fertiggestellt war Am 28 April 2016 wurde diese Studie von einer nach Nanjing gereisten Kommission des Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften das fur die Umsetzung des Weltraumwissenschaftlichen Prioritatsprogramms verantwortlich ist gepruft und gebilligt 13 Nach einer Besprechung am 16 Juni 2017 im Nationalen Zentrum fur Weltraumwissenschaften in Peking mit Experten von der Universitat Nanjing den Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Satellitenkontrollzentrum Xi an begann man mit der finalen Planung 14 Nachdem die Chinesische Akademie der Wissenschaften die Entscheidung des Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften Ende 2017 formal gebilligt hatte 15 begann am 4 Januar 2018 die endgultige Auswahl der wissenschaftlichen Instrumente des Satelliten 13 Chefwissenschaftler des Projekts ist seit 2016 Gan Weiqun 16 Die Entwicklung der Instrumente gestaltete sich schwieriger als gedacht Beim Test eines Prototypen des Vektor Magnetografen auf Hitze Kalte und Vakuum wurde der Detektor beschadigt zum Testen des Rontgenteleskops musste eine spezielle Rontgenquelle beschafft werden und beim Lyman a Teleskop hatte man grosse Probleme das Streulicht auszublenden Bei letzterem Instrument musste die Konstruktion grundlegend uberarbeitet werden Im April 2021 fand schliesslich die technische Abnahme des Magnetografen und des Rontgenteleskops statt im August 2021 die des Lyman a Teleskops 15 Am 24 August 2022 fand die Endabnahme des Satelliten statt Der Transport zum Kosmodrom Jiuquan erfolgte in der ersten Septemberhalfte 2022 17 der Start mit einer Tragerrakete vom Typ Langer Marsch 2D am 8 Oktober 2022 um 23 43 Uhr UTC 5 Aufbau BearbeitenDer Satellit wurde von der Innovationsakademie fur Mikrosatelliten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Shanghai gebaut Die Startmasse des Satelliten betrug 888 kg Ohne Treibstoff wiegt er 859 kg 2 davon 366 kg Nutzlasten Er besitzt zwei zweiteilige schwenkbare Solarzellenflugel mit einer Gesamtspannweite von 9 18 m die eine durchschnittliche Leistung von 898 W liefern 1 Durch die besondere Umlaufbahn des Satelliten bei der er die Sonne fast ununterbrochen beobachten kann siehe unten ist die Stromversorgung uber die Solarzellenflugel sehr zuverlassig 18 Zur Erganzung besitzt ASO S auch Akkumulatoren 19 Das Gehause des Satelliten ist ein annahernder Wurfel mit gut 2 m Kantenlange 2 Der mittels Magnettorquer dreiachsenstabilisierte Satellit kann mit einer Genauigkeit von 0 01 auf die Sonne ausgerichtet werden mit einer Stabilitat von 0 0005 Sekunde Die Nutzlasten besitzen zusatzlich eigene Stabilisierungssysteme 1 Der Satellit besitzt einen Datenspeicher aus drei wechselweise redundanten Speichereinheiten mit einer Gesamtkapazitat von 6 Tbit die Datenubertragung zur Erde erfolgt uber das X Band mit Quadraturphasenumtastung und einer Datenubertragungsrate von 1 Gbit s 20 Nutzlasten BearbeitenDie Hauptaufgabe von ASO S ist die ganztagige Beobachtung des Magnetfelds der Sonne sowie von Sonneneruptionen und koronalen Massenauswurfen Hierfur hat der Satellit drei vom Nanjinger Institut fur Astronomische Optik und Technologie 国家天文台南京天文光学技术研究所 und dem Changchuner Institut fur Optik Feinmechanik und Physik der Akademie der Wissenschaften entwickelte Nutzlasten an Bord Vektor Magnetograf zur Beobachtung des Magnetfelds der Sonne in der Photosphare mit einer Empfindlichkeit von 0 5 mT in longitudinaler und 0 015 T in transversaler Richtung Rontgenteleskop zur Beobachtung der Entstehung und Entwicklung nichtthermischer Strahlenquellen bei Sonnenflecken 21 sowie des Beschleunigungsprozesses von Partikeln bei Sonneneruptionen im Bereich von 30 keV bis 200 keV Lyman a Teleskop zur Beobachtung von koronalen Massenauswurfen sowie des inneren Teils der Korona im Lyman a Bereich 121 6 7 5 nm und im weissen Licht uber die gesamte Flache der Sonne und das 1 1 bis 2 5 fache des Sonnenradius 22 2 Mission BearbeitenDerzeit nimmt man an dass die den Funkverkehr auf der Erde und im Weltall stark storenden Sonneneruptionen und koronalen Massenauswurfe von Schwankungen im Magnetfeld der Sonne verursacht werden Es gibt einen Ablauf von Energieansammlung Auslosung Entladung und Transport 2 Die Wissenschaftler um Gan Weiqun hoffen uber ASO S einen besseren Einblick in diese Mechanismen zu erlangen und uber die Beobachtung von sich anbahnenden Energieansammlungen in der Photosphare mit dem Vektor Magnetografen zum Beispiel koronale Massenauswurfe 40 Stunden vor ihrem Eintreffen auf der Erde vorhersagen zu konnen 23 5 Zum Vergleich das Dosimeter der Christian Albrechts Universitat zu Kiel auf dem Lander der Mondsonde Chang e 4 registrierte die energiereichen Protonen von der Sonneneruption am 6 Mai 2019 zweieinhalb Stunden nach der ersten Warnung durch die erhohte Rontgenstrahlung 24 Nach einer einmonatigen Testphase wurden mit einer Sonneneruption der Klasse M 10 100 µW m die am 11 November 2022 um 01 00 Uhr UTC begann die Beobachtungen aufgenommen 25 Im Regelbetrieb machen die Teleskope des Satelliten im Abstand von einigen Sekunden bis einigen Minuten jeweils eine Aufnahme Wahrend Sonneneruptionen wird die Datenerfassungsgeschwindigkeit auf jeweils eine Aufnahme pro Sekunde erhoht um die Ereignisse im Detail beobachten zu konnen Der Vektor Magnetograf tastet alle 18 Minuten einmal die volle Sonnenscheibe ab 26 Die Bahnhohe von 720 km mit einer Umlaufzeit von 99 Minuten ist ein Kompromiss zwischen der Anforderung fur wenig Streulicht beim Lyman a Teleskop und wenig Storung durch kosmische Strahlung beim Rontgenteleskop 27 Bei der Bahn von ASO S handelt es sich um eine sogenannte Terminator Bahn also eine sonnensynchrone Umlaufbahn bei der der Satellit den Aquator immer beim ortlichen Sonnenaufgang von Norden nach Suden uberfliegt 4 Zwischen Mitte Mai und August tritt der Satellit fur bis zu 18 Minuten pro Umlauf in den Erdschatten ein 3 ansonsten hat er aber die Sonne fur 24 Stunden pro Tag im Blick ASO S liefert uber 96 des Jahres Daten Der Satellit erzeugt innerhalb eines Tages bis zu 500 GB an Daten die er an die drei Bodenstationen des Instituts fur Informationsgewinnung durch Luft und Raumfahrt der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Miyun bei Peking Kashgar in Xinjiang und Sanya auf Hainan sendet Von dort werden die Daten an einen leistungsstarken Computer mit 2048 Rechenkernen in der Sternwarte am purpurnen Berg in Nanjing weitergeleitet wo sie dekodiert und in Echtzeit der weltweiten Wissenschaftsgemeinde zur Verfugung gestellt werden 2 Englischsprachige Einfuhrungskurse fur die notwendige Software sind geplant 28 Durch den Start im Oktober 2022 ist es dank der Mindestlebensdauer des Satelliten von vier Jahren moglich die Steigerung der Sonnenfleckenaktivitat von einer Phase relativer Ruhe bis zum erwarteten Maximum des elfjahrigen Zyklus 2024 2025 kontinuierlich zu beobachten 26 Weblinks BearbeitenWebsite des Projekts englisch Detaillierte Beschreibungen der Nutzlasten englisch Website des Nanjinger Instituts fur Astronomische Optik und Technologie englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c Gan Weiqun et al Advanced Space based Solar Observatory ASO S an overview In researchgate net 25 November 2019 abgerufen am 24 Januar 2021 englisch a b c d e f 齐芳 夸父一号 如何 逐日 In cyol com 10 Oktober 2022 abgerufen am 10 Oktober 2022 chinesisch a b c The Advanced Space based Solar Observatory ASO S In aso s pmo ac cn Abgerufen am 23 Januar 2021 englisch a b 邱晨辉 夸父一号 踏上逐日之旅 In chinadaily com cn 10 Oktober 2022 abgerufen am 10 Oktober 2022 chinesisch a b c 央视军事 我国成功发射先进天基太阳天文台卫星 In weibo cn 9 Oktober 2022 abgerufen am 9 Oktober 2022 chinesisch Enthalt Startvideo 羲和 我为太阳 做检查 的这几年 In cnsa gov cn 23 Februar 2023 abgerufen am 24 Februar 2023 chinesisch Gan Weiqun Jean Yves Prado et al A brief introduction to SMESE mission In researchgate net Abgerufen am 23 Januar 2021 englisch China Exclusive Scientists looking for site for giant solar telescope In spacedaily com 29 August 2012 abgerufen am 23 Januar 2021 englisch 简历 In pmo cas cn 24 Juli 2009 abgerufen am 23 Januar 2021 chinesisch Yuan Weimin Einstein Probe exploring the dynamic X ray Universe PDF 11 2 MB In sci esa int 25 Februar 2014 S 13 abgerufen am 28 Juni 2022 englisch Strategic Priority Program on Space Science In english nssc cas cn Abgerufen am 13 Juni 2020 englisch 侯茜 爱因斯坦探针 宇宙天体爆发的捕手 In cas cn 18 Juli 2018 abgerufen am 25 Juni 2022 chinesisch a b 明年发射 中国首颗太阳探测卫星 In thepaper cn 22 Januar 2021 abgerufen am 18 Oktober 2021 chinesisch ASO S passes the review for phase A study In aso s pmo ac cn 22 Juni 2017 abgerufen am 24 Januar 2021 englisch a b Gan Weiqun Progress Report on ASO S PDF 2 22 MB In cjss ac cn 22 Juni 2022 abgerufen am 5 Juli 2022 englisch 朱晓颖 中国科学家造太阳探测卫星 拟 全景 记录 太阳风暴 In tech sina com cn 11 Mai 2016 abgerufen am 24 Januar 2021 chinesisch 先进天基太阳天文台 ASO S 卫星出厂审定会在京召开 In cas cn 28 August 2022 abgerufen am 29 August 2022 chinesisch 张之豪 夸父一号 首批太阳观测科学图像发布 In cnsa gov cn 15 Dezember 2022 abgerufen am 19 Dezember 2022 chinesisch Gunter Dirk Krebs ASO S Kuafu In space skyrocket de 9 Oktober 2022 abgerufen am 19 Dezember 2022 englisch 夸父一号 顺利下传首轨科学数据 In nssc ac cn 13 Oktober 2022 abgerufen am 17 Oktober 2022 chinesisch 宁昊 太阳耀斑的非热辐射过程研究 In cdmd cnki com cn Abgerufen am 12 Oktober 2022 chinesisch Spacecraft and lnstruments In nssc cas cn Abgerufen am 16 September 2022 englisch Hua Xia China s first solar probe to be lofted in 2022 In xinhuanet com 21 Januar 2021 abgerufen am 23 Januar 2021 chinesisch Xu Zigong Robert Wimmer Schweingruber et al First Solar Energetic Particles Measured on the Lunar Far side In researchgate net 20 Oktober 2020 abgerufen am 24 Januar 2021 englisch 夸父一号 卫星载荷 硬X射线成像仪 首图发布 In cnsa gov cn 23 November 2022 abgerufen am 25 November 2022 chinesisch a b Hua Xia China launches space based observatory to unravel the Sun s secrets In news cn 9 Oktober 2022 abgerufen am 10 Oktober 2022 englisch Esra Bulbul An In depth Study of Particle Background of X ray Detectors In the athena x ray observatory eu 26 Februar 2020 abgerufen am 24 Januar 2021 englisch Andrew Jones Chinese Observatory Will Study Violent Events on the Sun In skyandtelescope org 11 Oktober 2022 abgerufen am 13 Oktober 2021 englisch Satelliten und Raumsonden zur Sonnenforschung Raumsonden Pioneer 6 9 1965 1968 Helios 1974 1976 ISEE 3 1978 Ulysses 1990 Wind 1994 SOHO 1995 ACE 1997 Genesis 2001 STEREO 2006 Parker Solar Probe 2018 Solar Orbiter 2020 Geplant CuSP 2022 Aditya L1 2023 ESA VigilSatelliten SOLRAD 1 4 1960 1962 OSO 1962 1975 SOLRAD 6 7 1963 1965 Explorer 30 SOLRAD 8 1965 ESRO 2A 2B 1967 1968 Kosmos 166 230 DS U3 S 1967 1968 Explorer 37 SOLRAD 9 1968 Kosmos 262 DS U2 GF 1968 Explorer 44 SOLRAD 10 1965 SOLRAD 11 1976 ISEE 1 2 1977 SolWind 1979 SolarMax 1980 Hinotori 1981 Yohkoh 1991 SPARTAN 201 1993 1998 Koronas I 1994 TRACE 1998 ACRIMSat 1999 Koronas F 2001 RHESSI 2002 Hinode 2006 Koronas Foton 2009 SDO 2010 Picard 2010 IRIS 2013 DSCOVR 2015 CSIM FD 2018 MinXSS 2018 Xihe 2021 ASO S 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title ASO S amp oldid 231196481