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Unter Atmospharenbremsung engl Aerobraking oder atmospheric braking versteht man ein Bahnmanover der Raumfahrt mit dem die Geschwindigkeit eines Raumflugkorpers durch mehrfaches Eintauchen in die obere Atmosphare eines Himmelskorpers gezielt verringert und dadurch die Flugbahn schrittweise an diesen angenahert wird Eine Atmospharenbremsung ist technisch weniger anspruchsvoll als ein Atmosphareneinfang Aerocapture da das Raumfahrzeug geringer und nicht durchgehend abgebremst wird und sich somit weniger stark erhitzt 1 Mars Reconnaissance Orbiter wahrend des Aerobraking Manovers kunstlerische Darstellung Mars Climate Orbiter Geplantes Aerobrakingmanover vom 23 Sep tember bis 19 November 1999 mit Angabe der Umlaufzeiten Inhaltsverzeichnis 1 Vorgang 2 Steuerung 3 Einsatzgebiete 4 Siehe auch 5 EinzelnachweiseVorgang BearbeitenDas abzubremsende Raumfahrzeug befindet sich zunachst in einer elliptischen Umlaufbahn Die Periapsis geringste Entfernung der Bahn liegt dabei in einem Bereich der Hochatmosphare des Himmelskorpers Dann wird mit jeder Umrundung die Bahnhohe der Apoapsis weiteste Entfernung verringert Diese Verringerung erfolgt durch den Stromungswiderstand der Atmosphare Wenn das Raumfahrzeug nicht landen soll dann werden bei Erreichen der gewunschten Apoapsis die Triebwerke gezundet um die Bahnhohe der Periapsis aus der Atmosphare herauszuheben Zur Verbesserung der Bremswirkung lassen sich die Solarpaneele einer Planetensonde als Bremsklappen oder flugel verwenden mit denen der Stromungswiderstand in den oberen Atmospharenschichten gesteuert und der Warmeeintrag uber eine grossere Flache verteilt werden kann Das Manover der Atmospharenbremsung kann mehrere Monate dauern Im Gegensatz zum Atmosphareneinfang Aerocapture erfolgt bei der Atmospharenbremsung der Einschuss von einer hyperbolischen Bahn in eine hochelliptische Umlaufbahn mittels der Triebwerke Beim Atmosphareneinfang erfolgt die Abbremsung unter die Fluchtgeschwindigkeit bei einem einmaligen Atmospharendurchflug sodass aufgrund der hohen Bremsleistung ein Hitzeschild notwendig ist 2 Steuerung BearbeitenEine Atmospharenbremsung erfordert einen Himmelskorper mit nennenswerter Atmosphare das sind im Sonnensystem die Planeten Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus und Neptun sowie der Saturnmond Titan und ein schon unter die Fluchtgeschwindigkeit abgebremstes Raumfahrzeug genauer gesagt muss bereits nach dem ersten Bremsmanover die Fluchtgeschwindigkeit unterschritten sein Sollte neben dem Nutzen von Triebwerken zum Einschwenken in eine Atmospharenbremsbahn ein zusatzliches Bremsen durch Triebwerke erforderlich sein ist es am effektivsten wenn dies kurz vor dem wahrend des oder kurz nach dem ersten atmospharischen Bremsmanover erfolgt da es aufgrund des Oberth Effekts am effizientesten ist Treibstoff bei hohen Geschwindigkeiten zu verwenden und die Fluchtgeschwindigkeit nach dem ersten Bremsmanover unterschritten sein muss Weitere Charakteristika der Atmospharenbremsung Das Bremsen erfolgt primar in der Hochatmosphare des Himmelskorpers bei Drucken von 0 02 Pa 3 bis maximal 40 Pa 4 5 6 Was sich darunter befindet dichte Atmosphare Gasplanet Meere oder Gestein spielt ausser fur Ursachenuntersuchungen fur fehlgeschlagene Atmospharenbremsung keine Rolle Bei unbemannten Raumfahrzeugen wird meist in vielen Durchlaufen gebremst beim Mars Reconnaissance Orbiter 426 Durchlaufe Bremswirkung und Temperaturerhohung sind moderat die Bremsmanover konnen mehrere Monate dauern Zu aerodynamischen Bremsmanovern in der EDL Phase Entry Descent and Landing Bei bemannten Raumfahrzeugen Ruckkehrkapseln wird meist nur ein Bremsdurchgang in der Erdatmosphare mit anschliessender Landung durchgefuhrt Hierzu ist ein umfangreicher Hitzeschild erforderlich Kritisch ist eine genaue Flugbahn einzuhalten um ein vorbereitetes Landegebiet zu erreichen Die starkste Belastung und Bremswirkung trat beim Eintritt der Tochtersonde von Galileo mit 228 g und mit bis zu 15500 K in die Jupiter Atmosphare auf Die Sonde wurde innerhalb von 2 Minuten von 47 km s auf Unterschallgeschwindigkeit abgebremst Es kann auch zur Entsorgung von ausgedienten Raumflugkorpern durch Vergluhen verwendet werden Da Atmospharenbremsungen selbstverstarkend sind d h in einen Absturz ubergehen konnen und die Dichte in der Hochatmosphare durch Sonnenaktivitaten erheblich schwankt werden Atmospharenbremsungen meist konservativ eingeleitet Durch weitere kleine Kurs oder Lagekorrekturen durch Raketentriebwerke wird permanent nachjustiert Erfolgreiche Atmospharenbremsungen enden mit einer Landung oder das Einschwenken in einen stabilen Orbit Bei Letzterem erfolgt das Ausleiten aus dem Bremsmanover durch Beschleunigung im Fernpunkt der Flugbahn was den Nahpunkt anhebt sodass der Orbit nicht mehr durch die Atmosphare fuhrt Einsatzgebiete BearbeitenSeit Ende der 1990er Jahre wird die Atmospharenbremsung zunehmend dazu verwendet die Flugbahn interplanetarer Raumsonden zu korrigieren Aerobraking wird genutzt um in einem zweistufigen Verfahren in eine planetennahe weniger elliptische Bahn um einen Planeten einzuschwenken Dazu wird bei der ersten Annaherung an den Planeten die Geschwindigkeit durch Raketentriebwerke knapp unter die Fluchtgeschwindigkeit reduziert um dann mittels Aerobraking weiter reduziert zu werden Erstmals erprobt wurde das Verfahren 1993 durch die Venus Sonde Magellan und erstmals eingesetzt 1997 bei der Mars Global Surveyor Mission Seither wurde dieses Verfahren bei allen US amerikanischen Sonden benutzt die in Marsumlaufbahnen gebracht wurden Das Raumschiff Starship soll bei der Ruckkehr von Marsflugen auch mittels Aerobraking in der Erdatmosphare abbremsen Siehe auch BearbeitenGravity Assist Interplanetare NavigationEinzelnachweise Bearbeiten Donald Rapp Human Missions to Mars Enabling Technologies for Exploring the Red Planet Springer 2015 S 246 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche M M Munk AEROCAPTURE DEMONSTRATION AND MARS MISSION APPLICATIONS PDF 283 kB In lpi usra edu NASA Langley Research Center abgerufen am 31 Dezember 2020 englisch Mars Reconnaissance Orbiter in etwa 330 km Hohe Beim Mars Climate Orbiter lag die Zerstorungsgrenze bei 85 km Flughohe und geschatzten 40 Pa Luftdruck Der Luftdruck auf Normalhohe auf dem Mars betragt etwa 600 Pa Abschatzungen aus der Gasgleichung ergeben eine Halbierung des Luftdrucks etwa alle 22 km Das Hauptbremsmanover des Space Shuttle fand zwischen 55 und 70 km Hohe bei 4 bis 40 Pa Luftdruck statt Die hochste Temperatur des Hitzschutzschildes wird in 70 km Hohe erreicht in 55 km Hohe ist 75 in 25 km 99 der kinetischen Energie abgebaut Die Columbia brach in 63 km Hohe auseinander Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Atmospharenbremsung amp oldid 238117486