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Vorlage Infobox Sonde Wartung nssdc id fehltArchimedesArchimedes beim Eintritt in die Marsatmosphare kunstlerische Darstellung Missions ziel Erforschung der MarsatmosphareVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielBetreiber Mars SocietyVorlage Infobox Sonde Wartung BetreiberAufbauStartmasse 120 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseGrosse 110 cm 50 cm 1 Vorlage Infobox Sonde Wartung AbmessungenInstrumenteVorlage Infobox Sonde Wartung Instrumente AtmosB Thermometer Barometer und HygrometerAMS BeschleunigungssensorenCOMPARE Messung des Staudrucks und der Aufheizung des HyperschallverdichtungsstossesVerlauf der MissionArchimedes ist eine von der Mars Society Deutschland konzipierte und entwickelte Ballonsonde zur Erforschung der Marsatmosphare Archimedes soll als Sekundarnutzlast mit einer anderen Mission zum Mars transportiert werden Inhaltsverzeichnis 1 Konzept 2 Entwicklung 3 Hintergrund 4 Aufbau 5 Instrumente 6 Missionsverlauf 7 Stand des Entwicklungs und Simulationsprogramms 8 Quellen 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseKonzept BearbeitenDie Sonde ist nach dem altgriechischen Naturwissenschaftler Archimedes von Syrakus benannt der unter anderem das Schwimmprinzip entdeckt und die Gesetze der Hydro und Aerostatik erkannt hat Gleichzeitig stellt der Name die Abkurzung fur eine zusammenfassende Beschreibung der Mission und ihrer Instrumente dar Aerial Robot Carrying High resolution Imaging a Magnetometer Experiment and Direct Environment Sensors Das Konzept von Archimedes besteht darin dass der Ballon bereits im Weltraum aufgeblasen wird und beim folgenden Eintritt in die Marsatmosphare als Hyperschall Bremskorper wirkt um anschliessend die Atmosphare auf einer niedrigeren Umlaufbahn wieder zu verlassen Nach mehreren solchen Atmospharen Durchflugen soll er in der Atmosphare verbleiben und langsam zum Boden sinken Dabei sollen wahrend des gesamten Verlaufes des Abstiegs im hypersonischen und subsonischen Bereich Messdaten aufgenommen werden Ausserdem soll das Restmagnetfeld des Mars vermessen und seine Oberflache wahrend des Abstiegs aus verschiedenen Hohen mit hochauflosenden Bildern aufgenommen werden Solche Messungen sind beim Eintritt einer konventionellen Landesonde in die Atmosphare nicht moglich Die Projektbeteiligten sind aufgrund eigener Untersuchungen der Ansicht dass dieses Konzept realisierbar ist Entwicklung BearbeitenNeben der Mars Society Deutschland e V MSD und Instituten verschiedener Universitaten ist besonders die Universitat der Bundeswehr Munchen mit ihren Instituten fur Raumfahrttechnik Leichtbau und Thermodynamik beteiligt Weitere Institute der Universitat haben Beitrage geleistet Die Mobile Raketenbasis des Deutschen Zentrums fur Luft und Raumfahrt DLR MoRaBa stellt die Raketen und Startmoglichkeiten fur das Simulations und Erprobungsprogramm MIRIAM zur Verfugung das den Nachweis fur die Durchfuhrbarkeit der ARCHIMEDES Marsmission erbringen soll Grundlegende Unterstutzung erfahrt das Projekt von der Firma IABG in Ottobrunn die ihr Raumfahrttestzentrum fur Versuche im Rahmen von Archimedes kostenlos zur Verfugung stellt Zahlreiche weitere Unternehmen steuern Sachspenden und Dienstleistungen bei so hat z B die Firma Lohmann Tapes Neuwied eigens zur Herstellung des Ballons ein hochtemperaturbestandiges Klebeband entwickelt und die Lehrlingswerkstatt des Schiffshebewerk Luneburg Scharnebeck eine Vorrichtung zum Verschweissen der Ballonsegmente gebaut Seit 2016 wird die Entwicklung von Archimedes auch durch das ESA Technology Support Program gefordert Als Projekt der Mars Society Deutschland e V ist das Projekt Archimedes fur eine moglichst breite Beteiligung von Raumfahrtinteressierten angelegt So werden alle Ballons und viele elektronische Bauelemente von Mitgliedern der MSD und anderen Freiwilligen ehrenamtlich und in der Freizeit hergestellt Der Start von Archimedes war ursprunglich fur 2018 an Bord der P5A Marssonde der AMSAT Deutschland geplant dieses Projekt wurde jedoch eingestellt Archimedes kann aber nach einer entsprechenden technischen Anpassung auch mit anderen Marssonden mitfliegen Das grundsatzliche Missionskonzept bleibt dabei unverandert Hintergrund BearbeitenForschungsballone werden auf der Erde seit langer Zeit in den verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen eingesetzt Aber auch auf anderen Planeten erscheint ihre Verwendung sinnvoll und moglich Da ein Ballon wahrend eines langeren Zeitraums alle Bereiche der Atmosphare durchfahren kann ermoglicht er dort direkte Messungen von Druck Dichte und Atmospharenstromungen von der Ionosphare bis zum Boden sowie Bilder aus Perspektiven die aus der Umlaufbahn oder von einer gelandeten Sonde aus nicht moglich sind Durch die Verfolgung der Bahn die der Ballon nur vom Wind und den Temperaturverhaltnissen gesteuert nimmt sind zusatzliche Ruckschlusse und wissenschaftliche Erkenntnisse moglich Wahrend auf der Venus bereits im Jahr 1985 im Rahmen der sowjetischen VEGA Missionen franzosische Ballons erfolgreich zum Einsatz kamen scheiterten bisher alle Konzepte fur einen Mars Ballon an der wesentlich dunneren Atmosphare des Planeten die dem Ballonkorper nur sehr geringen Auftrieb bietet Diese Atmosphare erfordert einen relativ grossen Ballon mit moglichst geringem Eigengewicht um eine geeignete Nutzlast tragen zu konnen Bei einer solchen Konstruktion sind wegen der dunnen Ballonhaut bei grosser Flache vor allem das Ballonmaterial und seine Faltung und Verpackung sowie das Entfalten und der Aufblasvorgang die spater unter Weltraumbedingungen und ohne jedes menschliche Eingreifen erfolgen mussen technische Herausforderungen Verschiedene Untersuchungen und Experimente in der fruhen Phase des Projekts hatten klar ergeben dass das Aufblasen des Ballons sowohl wahrend des Landeanflugs durch die Atmosphare als auch von einem Landemodul auf der Marsoberflache aus mit den vorhandenen Mitteln kaum realisierbar ist und ferner nicht die Moglichkeit bietet Messdaten in grosseren Hohen aufzunehmen Daher wurde fur Archimedes ein neuer Ansatz gewahlt Der Ballon wird bereits im Weltraum aufgeblasen und dient beim Eintritt in die Atmosphare selbst als Widerstandskorper Da der Atmospharendruck auf dem Mars nur etwa 10 mbar betragt muss der Ballon nur auf etwa 20 mbar aufgeblasen werden um in der Marsatmosphare prall zu bleiben Diesen Innendruck halt ein Ballon auch mit einer sehr dunnen Aussenhaut aus was eine leichte Bauweise ermoglicht Fallschirme oder Bremsraketen sind nicht notwendig und wahrend des Fluges mussen keine kritischen Manover mehr durchgefuhrt werden Damit konnen sowohl der Aufbau des Raumfahrzeugs als auch das Missionsprofil entscheidend vereinfacht werden Die grosse Flache und das geringe Eigengewicht des Ballons sorgen bereits in Atmospharenschichten mit sehr geringer Dichte fur eine hohe Abbremsung Weiterhin verteilt sich die dabei entstehende Warme auf eine vergleichsweise grosse Oberflache Aufbau BearbeitenDie Instrumente sind am Sudpol des Ballons in einem Instrumententrager untergebracht und mit einer Nasenkappe so verkleidet dass die Kugelform des Ballons erhalten bleibt Diese Verkleidung dient nicht nur als Hitzeschild sondern beherbergt auch spezielle Instrumente zur Untersuchung der Hochatmosphare und des Stromungsfeldes bei den schnellen Atmospharendurchflugen und schutzt gleichzeitig die Instrumente fur tiefere Atmospharenschichten vor der Aufheizung wahrend der Hyperschallphase Kurz vor Unterschreiten der Schallgeschwindigkeit wird sie abgeworfen und gibt die ubrigen Sensoren frei Instrumente BearbeitenDie Instrumente werden von verschiedenen Instituten entwickelt Der Instrumententrager von Archimedes enthalt Hochauflosende Kamera vom Institut fur Planetenerkundung DLR Berlin Magnetometer zur Messung von Feldstarkeanderungen im Magnetfeld der Planetenkruste und zum Studium der Wechselwirkung des Planetenkorpers mit dem Magnetfeld des Sonnenwindes vom Institut fur Geophysik und Extraterrestrische Physik der TU Braunschweig Wetterpaket AtmosB bestehend aus einem Thermometer einem Barometer und einem Hygrometer vom Finnischen Meteorologischen Institut Helsinki Diese Wetterinstrumente kommen zum Einsatz sobald die Nasenkappe die den Instrumententrager beim Eintritt in die Atmosphare und bei Hyperschallgeschwindigkeit schutzt abgesprengt wird wahrend das Magnetometer und die Kamera bereits von Anfang an Daten erfassen konnen Damit im Weltraum und wahrend des Eintritts noch zusatzliche Experimente durchgefuhrt werden konnen wird auch die Nasenkappe selbst mit Instrumenten ausgestattet AMS Accelerometric Measurement System Beschleunigungssensoren zur prazisen Messung der Abbremsung in der hohen Atmosphare von der Mars Society Deutschland COMPARE Experiment zur Messung des Staudrucks und der Aufheizung des Hyperschallverdichtungsstosses vom Institut fur Raumfahrtsysteme der Universitat Stuttgart Missionsverlauf BearbeitenNachdem der primare Satellit am Mars angekommen ist und seinen endgultigen Orbit um den Planeten erreicht hat wird Archimedes zusammen mit einer eigenen Antriebseinheit die auch die Heliumtanks und alle Vorrichtungen zum Aufblasen des Ballons enthalt abgetrennt und auf eine niedrigere Umlaufbahn abgebremst Der Tragersatellit bleibt auf seiner hoheren Bahn und dient gegebenenfalls als Relaisstation fur die Datenubertragung zur Erde Sobald die geeigneten Voraussetzungen gegeben sind gutes Wetter gesicherte Funkverbindung zur Erde Eintritt auf der Tagseite des Planeten wird Archimedes noch weiter abgebremst so dass der niedrigste Punkt der Umlaufbahn gerade innerhalb der Hochatmosphare liegt Noch vor Erreichen dieses Punktes wird der Ballon aufgeblasen und von der Antriebseinheit getrennt Seine Bahn streift daraufhin die Marsatmosphare die ihn nach mehrmaligem Eintauchen schliesslich so weit verlangsamt dass er in der Atmosphare verbleibt und zur Oberflache absinkt Ab dem Aufblasvorgang werden wahrend der gesamten Mission wissenschaftliche Messungen durchgefuhrt und die Daten ubertragen Es wird damit gerechnet dass der Ballon bereits in einer Hohe von etwa 50 bis 60 km die Schallgeschwindigkeit unterschreitet so dass selbst die Wettersensoren uber einen langeren Zeitraum zum Einsatz kommen und ein vollstandiges Atmospharenprofil uber die Eintrittsbahn aufgezeichnet werden kann Nach etwa 60 Minuten ist der Boden erreicht und die Mission beendet nbsp MIRIAM 1 Ballon im WeltraumDie ARCHIMEDES Marsmission wird aufgrund ihrer Komplexitat in einem umfangreichen Entwicklungs und Simulationsprogramm auf der Erde vorbereitet Stand des Entwicklungs und Simulationsprogramms Bearbeiten nbsp MIRIAM 2 Ballon beim Aufblastest in der IABGFolgende Flugversuche wurden bisher durchgefuhrt bzw sind geplant Auf einer Parabelflugkampagne der ESA wurde im Jahr 2005 ein massstabsgerechtes Modell einer fruhen Version des Auswurfmechanismus in der Schwerelosigkeit erfolgreich getestet Beim Flugversuch REGINA REsidual Gas INflation test for Archimedes wurde 2006 ein Modell des Entfaltungssystems auf der Hohenforschungsrakete REXUS 3 von der Esrange in Kiruna Schweden auf 90 km Hohe gebracht und unter Weltraumbedingungen getestet Im Oktober 2008 wurde ebenfalls in Kiruna der Flugversuch MIRIAM 1 Main Inflated Reentry Into the Atmosphere Mission Test durchgefuhrt bei dem der komplette Funktionszyklus des Systems vom Aufblasen des Ballons bis zum Eintritt in die Atmosphare einschliesslich der Datenubertragung getestet werden sollte Dazu wurde mit einer REXUS 4 Rakete der DLR MoRaBa ein Ballon mit 4 m Durchmesser auf 140 km Hohe gebracht Die Mission war nur ein Teilerfolg Aufgrund einer Fehlfunktion im Trennmechanismus von MIRIAM 1 wurde die Ballon Aufblaseinheit zu spat abgetrennt und der Aufblasvorgang bei noch gepacktem Ballon gestartet bis der Uberdruck schliesslich den Aufblas Schlauch vom System trennte Als sich das Flugsystem schliesslich von der Rakete loste wurde der Ballon sofort freigesetzt und die Entfaltung erfolgte unkontrolliert und mit nur ca 10 der vorgesehenen Gasmenge Bordelektronik Software und Datenubertragung funktionierten wie vorgesehen Obwohl damit die vollstandige Ballonentfaltung und der anschliessende Eintritt in die Atmosphare nicht wie geplant zustande kamen wurde durch die empfangenen Daten die grundsatzliche Funktionsfahigkeit des Entwurfs belegt Am 3 November 2015 wurden wahrend eines Parabelfluges Ballonauswurftests fur MIRIAM 2 durchgefuhrt Dabei bewegte sich das Ballonpaket nur wenige Zentimeter aus dem Container Es ergab sich unter anderem dass die Federkraft des Auswurfmechanismus zu schwach ausgelegt war nbsp MIRIAM 2 Ballonpaket beim Auswurftest wahrend eines ParabelflugsEine insgesamt verbesserte Version des Ballonauswurfmechanismus wurde im Rahmen einer weiteren Parabelflug Kampagne schliesslich am 15 Dezember 2017 mit vollem Erfolg getestet Der nachste Flugtest wurde im Oktober 2020 fur Herbst 2023 veraltet angekundigt 2 MIRIAM 2 soll dann wiederum mit einer Rakete der DLR MoRaBa starten die diesmal aber eine Hohe von uber 200 km erreichen soll Dadurch verlangert sich die Missionszeit gegenuber MIRIAM 1 sodass mehr Zeit fur die Trennung des Ballontragers von der Rakete und den Aufblasvorgang zur Verfugung steht was die Erfolgsaussichten der Mission deutlich verbessert MIRIAM 2 wird gegenuber MIRIAM 1 auch mit einem wesentlich weiter entwickelten Ballon fliegen der in Material Fertigungsmethodik und Funktion weitgehend dem Marsballon entspricht So wurden die Ballonsegemente nicht mehr mit Klebeband verbunden sondern miteinander verschweisst Zahlreiche weitere Verbesserungen gegenuber MIRIAM 1 sollen das Gelingen der MIRIAM 2 Mission sicherstellen MIRIAM 1 und MIRIAM 2 sind komplexe Raumfahrzeuge da der Ballon zuerst einmal in eng verpacktem Zustand in den Raum transportiert werden muss Dort muss der Ballon vollautomatisch entfaltet stufenweise aufgeblasen und anschliessend freigesetzt werden fur seine eigentliche Mission den Eintritt in die Erdatmosphare Die wahrend dieser Missionsphase gewonnenen Messdaten sollen Aufschluss geben uber das Verhalten des Ballons und damit die Machbarkeit der Marsmission belegen Selbstverstandlich stellt auch der Test der Systeme fur den Transport und die Freisetzung des Ballons ein wesentliches Missionsziel dar nbsp MIRIAM 2 KonstruktionszeichnungQuellen Bearbeiten16 Jahre Mars Society Deutschland und Archimedes PDF 1 4 MB Archimedes balloon release mechanism and balloon package behaviour under zero gravity conditions Hannes Griebel Archimedes schwebt auf den Mars In Sterne und Weltraum 2007 H 4 S 36 42 Hannes Griebel Projekt Archimedes mit dem Ballon auf den Mars In Space 2009 Verein zur Forderung der Raumfahrt e V Munchen 2008 S 68 77 Hannes Griebel Reaching High Altitudes on Mars With An Inflatable Hypersonic Drag Balloon Ballute ISBN 978 3 8348 9911 8 Tanja Lehmann MIRIAM und ARCHIMEDES fur den Mars In Space 2017 Verein zur Forderung der Raumfahrt e V Munchen 2016 S 90 97 Tanja Lehmann MIRIAM 2 Parabelflug reloaded In Space 2019 Verein zur Forderung der Raumfahrt e V Munchen 2018 S 92 99 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Archimedes spacecraft Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Auslegung von ARCHIMEDES In marssociety de Abgerufen am 14 Juli 2023 Facebook Beitrag der Mars Society Deutschland 9 Oktober 2020 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Archimedes Raumsonde amp oldid 235477134