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Das Deep Space Network DSN ist ein weltumspannendes Netz von Deep Space Stationen die zur Kommunikation mit vorwiegend interplanetaren Raumsonden und Satelliten sowie radio und radarastronomischen Forschungszwecken dienen Internetbanner des Deep Space NetworkDSN Antennenanlage von MadridDSN ist Teil eines grosseren Netzwerks und nutzt die Moglichkeiten des erdgebundenen Kommunikationsnetzes das von NASA Integrated Services Network NISN bereitgestellt wird Das NISN ermoglicht den Austausch von Daten in hoher Geschwindigkeit mit den beiden anderen Netzwerken und den Missionen Die anderen beiden Netze sind das Space Network das mit geostationaren Relais Satelliten TDRS als Empfangern arbeitet die ihre Daten an Bodenstationen z B an Guam Remote Ground Terminal GRGT weiterleiten und das Near Earth Network das mit vielen kleinen und mittleren Antennen die Kommunikation mit Missionen wahrend der Startphase in erdnahen Umlaufbahnen und mit erdnahen Satelliten ermoglicht In diesem Netz sind auch Antennen von kommerziellen Satellitenbetreibern und anderen Weltraumagenturen eingebunden Organisatorisch ist das DSN unter der Kontrolle des Jet Propulsion Laboratory JPL in Pasadena Kalifornien Die ersten grossen Aufgaben fur die Deep Space Stationen der NASA bestanden in der Kommunikation mit interplanetaren Raumsonden wie des Mariner und Pioneer Programms sowie mit Voyager 1 und Voyager 2 Inhaltsverzeichnis 1 Drei Deep Space Komplexe 2 Geschichte 2 1 Anfange 2 2 Das Manned Space Flight Network MSFN 2 3 Ausbau fur das Apollo Programm 2 4 Ausbau fur die Voyager Missionen 2 5 Stand 2019 2 6 Kunftiger Ausbau und Laserkommunikation 3 Aufgaben 4 Siehe auch 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseDrei Deep Space Komplexe Bearbeiten nbsp Deep Space Network Welt nbsp Goldstone nbsp Madrid nbsp CanberraStandorte des Deep Space NetworksDas Jet Propulsion Laboratory betreibt fur die US amerikanische Raumfahrtbehorde NASA derzeit zwei grosse Stationen in Goldstone und Madrid Die Station in Canberra wird im Auftrag der NASA von CSIRO verwaltet 117 W 35 N Goldstone Deep Space Communications Complex GDSCC Mojave Wuste Kalifornien USA0 14 W 40 N Madrid Deep Space Communications Complex MDSCC Robledo de Chavela bei Madrid Spanien149 O 35 S Canberra Deep Space Communication Complex CDSCC Tidbinbilla bei Canberra AustralienAnfangs gab es noch zwei weitere grosse Stationen mit 26 m Antennen Woomera Australien 1959 1972 Hartebeesthoek bei Johannesburg Sudafrika 1961 1974 1 Zusatzlich kann das DSN noch wahrend der Startphase auf dem Kennedy Space Center auf die Fahigkeiten der Launch Support Facility MIL 71 in Florida zugreifen Alle drei Komplexe befinden sich in hugeligem Gelande in einer Mulde um Storungen durch terrestrische Radiofrequenzen zu minimieren Die strategische Platzierung ermoglicht trotz Erdrotation eine durchgangige Kommunikation mit Raumfahrzeugen in Ekliptiknahe denn die Stationen sind halbwegs gleichmassig 14 W 113 W und 149 O uber die Langengrade der Erde verteilt Noch bevor ein Objekt hinter dem Horizont verschwindet kann die nachste Anlage die Kommunikation fortsetzen In bestimmten Situationen lassen sich weitere Antennen hinzuschalten Das Parkes Radioteleskop kann in den Canberra Komplex eingebunden werden und die kombinierten Signale der 27 Antennen des Very Large Array VLA in New Mexico konnen dem Goldstone Komplex hinzugeschaltet werden Diese Technik der Zusammenschaltung wurde angewendet fur die Vorbeifluge der Voyager Missionen und Pioneer 11 an Jupiter Saturn Uranus und Neptun Spater war man fur die Galileo Mission wieder auf diese Technologie angewiesen um die Folgen der ausgefallenen Hauptantenne abzumildern Nach der Planung werden alle drei Komplexe mit mindestens vier 34 Meter Antennen ausgestattet die kombiniert die 70 Meter Antennen in ihrer Funktion ersetzen konnen Geschichte BearbeitenAnfange Bearbeiten Der Vorlaufer des Deep Space Network DSN wurde im Januar 1958 gegrundet als das Jet Propulsion Laboratory JPL damals noch unter Vertrag der U S Army mobile Funkverfolgungsbodenstationen in Nigeria Singapur und Kalifornien einsetzte um Telemetriedaten des von der Army gestarteten Explorer 1 dem ersten erfolgreichen Satelliten der Vereinigten Staaten zu empfangen und dessen Flugbahn zu verfolgen 2 Die NASA wurde offiziell am 1 Oktober 1958 gegrundet um die sich unterschiedlich entwickelnden Weltraumprogramme der U S Army der U S Navy und der U S Air Force in einer zivilen Organisation zusammenzufuhren Am 3 Dezember 1958 wurde das JPL von der U S Army an die NASA transferiert und erhielt die Verantwortung fur den Entwurf und die Umsetzung von Mond und Planetenerforschungsprogrammen mit ferngesteuerten Raumfahrzeugen Kurz darauf fuhrte die NASA das Deep Space Network als ein separat verwaltetes und betriebenes Kommunikationssystem ein das allen Deep Space Missionen zur Verfugung stehen wurde Dadurch wurde vermieden dass fur jedes Weltraumprojekt ein eigenes spezialisiertes Weltraum Kommunikationsnetzwerk errichtet und betrieben werden musste Das DSN war eigenverantwortlich fur Forschung Entwicklung und Betrieb um alle Missionen gleichermassen zu unterstutzen Unter diesem Konzept wurde es weltweit fuhrend in der Entwicklung von rauscharmen Empfangern grossen Parabolantennen Funkverfolgungs Telemetrie und Kommandosystemen digitaler Signalverarbeitung und von Deep Space Navigation Das Manned Space Flight Network MSFN Bearbeiten Den Anfang bildete ein Netzwerk von 26 m Antennen die ursprunglich noch an mehr Stellen unterhalten wurden Das Manned Space Flight Network MSFN war ein weltumspannendes Antennennetz das speziell fur den bemannten Raumflug der Mercury Gemini Apollo und Skylab Programme gebraucht wurde Es benotigte viele Antennen rund um den Globus und wurde aufgebaut um standigen Kontakt moglichst ohne Unterbrechungen zu Astronauten und Raumschiffen in erdnahen Umlaufbahnen unterhalten zu konnen Objekte in niedrigen Umlaufbahnen bewegen sich schnell und konnen von einer Station nur fur wenige Minuten empfangen werden Diese Antennen mussten Fahigkeiten fur schnelles Tracking haben und waren deswegen auch in der Grosse beschrankt Darunter waren NRAO 85 1 Howard E Tatel Radio Telescope in Green Bank West Virginia seit 1958 Diese 26 m Antenne wurde spater zum Green Bank Interferometer umgebaut Michigan Radio Astronomy Observatory UMRAO in Michigan DSIF 51 DSS 51 in Hartebeesthoek Sudafrika in der Nahe von Johannesburg 1961 fur L Band gebaut 1964 umgebaut und auf S Band umgestellt Bei der NASA wurde das Radioteleskop 1974 ausser Dienst genommen und an den sudafrikanischen Rat fur wissenschaftliche und industrielle Forschung CSIR ubergeben der es zum Radio Observatorium Hartebeesthoek HartRAO umbaute 3 1960 wurde in Australien die DSS41 in Woomera gebaut 1964 wurde sie umgebaut fur L und S Band und 1972 geschlossen und abgebaut Ausbau fur das Apollo Programm Bearbeiten Die Apollo Missionen benotigten zusatzliche Antennen Wahrend des Mondaufenthalts wurde eine Antenne fur die Kommunikation mit der Mondlandefahre und eine andere fur das Kommandomodul gebraucht zusatzlicher Bedarf entstand durch die Ubertragung von Fernsehbildern von der Mondoberflache ausserdem sollten noch redundante Antennen fur den Fall eines Ausfalls vorhanden sein Daher wurden zusatzliche 26 m Antennen des MSFN in den Komplexen des DSN von Goldstone Madrid und Canberra aufgebaut Ein Grossteil der Kommunikation lief uber das MSFN das DSN stellte zusatzliche Kapazitaten fur die kurze Zeit der Mondaufenthalte sowie Redundanz zur Verfugung 1966 kam die erste 64 m Antenne in Goldstone fur die Notfallkommunikation 1973 bekamen Madrid und Canberra eigene 64 m Antennen hinzu Ausbau fur die Voyager Missionen Bearbeiten Die Missionen gingen immer weiter hinaus in den Bereich der ausseren Planeten z B die Voyager Sonden so dass leistungsfahigere Antennen notwendig wurden Die benotigten Kapazitaten fur Voyager 2 im Bereich des Uranus konnten mit den vorhandenen 64 m und 26 m Antennen nicht mehr bewaltigt werden daher wurden in den 1980er und 1990er Jahren zusatzliche 34 m Antennen gebaut bestehende 26 m Antennen wurden zu 34 m Antennen erweitert oder ersetzt Als Voyager 2 zu Neptun kam reichten auch die Fahigkeiten der 64 m Antennen nicht mehr aus so dass sie auf 70 m Antennen erweitert werden mussten Durch Zusammenschaltung vieler Antennen darunter auch Antennen die nicht zum DSN gehoren konnte die erforderliche Datenrate erreicht werden Auf die grossten Antennen des DSN wird gelegentlich in Notsituationen von Raumfahrzeugen zuruckgegriffen Fast alle Raumfahrzeuge sind so entworfen dass im Normalbetrieb die kleineren und okonomischeren Antennen des DSN verwendet werden Doch im Notfall sind die grossten Antennen von entscheidender Bedeutung Das liegt daran dass ein in Schwierigkeiten geratenes Raumfahrzeug gezwungen sein konnte weniger Ubertragungsleistung zu benutzen oder dass Probleme bei der Lageregelung die Benutzung von Antennen mit hohem Antennengewinn verhindern konnten Weiterhin ist es wichtig Telemetriedaten moglichst vollstandig zu empfangen um den Zustand des Raumfahrzeugs feststellen zu konnen und die Rettung zu planen Das beruhmteste Beispiel war die Apollo 13 Mission bei der durch eingeschrankte Batterieleistung und die Unbenutzbarkeit der Antennen mit hohem Antennengewinn die Funksignale so schwach waren dass sie vom Manned Space Flight Network nicht mehr empfangen werden konnten Die Benutzung der grossten DSN Antennen und des Radioteleskops des australischen Parkes Observatoriums waren entscheidend bei der Rettung der Astronauten Auch wenn es sich bei Apollo 13 um eine amerikanische Mission handelte bietet das DSN diese Notfalldienste im Geiste der internationalen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Raumfahrtbehorden auch anderen Raumfahrtbehorden an Stand 2019 Bearbeiten Inzwischen sind alle 26 m Antennen die von 26 auf 34 Meter erweiterten und die 34 m HEF Antennen der ersten Generation bis auf DSS 65 deaktiviert zugunsten von modernen 34 m Beam Wave Guide Antennen Jede Station hat mindestens drei aktive 34 m und eine 70 m Antenne Zeitweise hatte jeder der drei Komplexe eine zusatzliche 11 m Antenne fur VLBI Die 70 m Antenne des Goldstone Komplexes ist ausserdem mit sehr starken Sendern ausgestattet Diese Fahigkeit macht die Antenne zu einem leistungsfahigen Radargerat das hochaufgeloste Radarbilder von Asteroiden und anderen Himmelskorpern des Sonnensystems ermoglicht Ein starkes Signal wird mit der 70 m Antenne in Richtung des Himmelskorpers gesendet und grosse Radioteleskope z B des DSN von Green Bank und Arecibo fangen die Reflexionen auf Aus den Daten lassen sich dann Radarbilder generieren und die Entfernung Radialgeschwindigkeit und prazise Bahndaten berechnen Alle drei Komplexe verfugen uber eine netzunabhangige unterbrechungsfreie Notstromversorgung mit Batterien und Dieselgeneratoren Die Batterien halten bei einem Stromausfall die Gerate solange in Betrieb bis die Dieselgeneratoren angefahren sind Dieselmotoren sind geeignet weil sie keine Zundkerzen haben und somit keine elektromagnetischen Storungen verursachen Mit zur Aufgabe des DSN gehort die elektronische Verarbeitung von grossen Datenmengen sowie die Speicherung und Archivierung aller Daten fur zukunftige wissenschaftliche Auswertung Es gibt ausserdem ein Backup fur das Kontrollsystem falls Goldstone oder eines der anderen Kontrollzentren aus irgendeinem Grund ausfallt Alle drei Stationen verfugen uber Delta DOR Technologie Falls mehrere Raumfahrzeuge am Himmel eng beieinander sind und im gleichen Frequenzbereich aber mit leicht unterschiedlichen Frequenzen senden konnen von einer Antenne bis zu vier verschiedene Signale gleichzeitig empfangen und verarbeitet werden Solche Bedingungen sind beispielsweise bei mehreren gleichzeitig laufenden Marsmissionen gegeben Bis 5 November 2017 wurden die Beobachtungszeiten und Sende und Empfangskapazitaten rund um die Uhr vom Goldstone Komplex in Kalifornien zentral gesteuert und jedes Kontrollzentrum hatte einen 24 Stunden Betrieb Jedes der drei Zentren hat eigenes technisches und wissenschaftliches Personal fur Betrieb und Unterhalt und kann als Backup des DSN dienen So kam man zu der Entscheidung dass die Kontrolle gemass einer Follow the Sun Regelung regelmassig zwischen den drei Komplexen wechselt Damit hat jede Station tagsuber acht Stunden die Kontrolle die sie danach zu einer definierten Zeit an die nachste Station weitergibt jeweils eine Stunde uberlappt zwischen beiden Stationen wahrend der Ubergabe Auf diese Weise konnte der Dreischicht Betrieb in Goldstone und in den anderen Stationen zum grossten Teil entfallen und das vorhandene Personal konnte effektiver arbeiten Damit wurden die Arbeitsbedingungen verbessert und zugleich die Personalkosten reduziert 4 Bei vielen Missionen arbeitet DSN seit langem eng mit dem ESTRACK Netzwerk der ESA zusammen und 2007 unterzeichnete man ein Abkommen zur gegenseitigen Unterstutzung 5 Die drei Deep Space Stationen von ESTRACK sind in einigen Fallen gunstiger positioniert als die des DSN ausserdem gibt es Falle in denen besonders viele Daten anfallen oder viele Objekte gleichzeitig beobachtet werden mussen Fur VLBI ermoglicht die Zusammenarbeit neue Basislinen zwischen den Stationen beider Agenturen und somit genauere Messungen Alle Anlagen entsprechen den Bestimmungen des CCSDS damit ist ein Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Netzwerken moglich Fallweise arbeitet das DSN auch mit anderen Weltraumagenturen und deren Deep Space Antennennetzwerken zusammen z B mit den Anlagen von JAXA in Usuda und den Anlagen der ISRO in Byalalu Kunftiger Ausbau und Laserkommunikation Bearbeiten Der allgemeine technische Fortschritt bringt immer bessere Technik mit sich z B hoher aufgeloste Kameras multispektrale Aufnahmen in vielen unterschiedlichen Frequenzbandern aber damit auch immer mehr Daten und Kommunikationsbedarf Die transportierten Datenmengen verdoppeln sich ungefahr alle zehn Jahre Fur hohe Datenraten sind hohere Frequenzen besser immer mehr Missionen verwenden Ka Band fur den Downlink wahrend der Bedarf fur S Band zuruckgeht Das DSN wird derzeit fur den kommenden Kommunikationsbedarf weiter ausgebaut In Zukunft sollen alle drei Stationen neben einer 70 m Antenne mindestens vier moderne 34 m Beam Wave Guide Antennen haben Die Station in Madrid hat ihre vierte 34 Meter Antenne dieses Typs Anfang 2021 erhalten Fur den Fall eines Ausfalls der 70 m Antenne konnen diese Antennen kombiniert werden und im Downlink die grosse Antenne mit mindestens gleicher Leistung ersetzen Die bestehenden Anlagen bekommen zusatzliche Empfanger fur zusatzliche und hohere Frequenzbander ausserdem bekommt mindestens eine der kleineren Antennen einen starkeren 80 kW Sender Im Goldstone Komplex wird eine der 34 m Schusseln im zentralen Bereich im Durchmesser von 8 m mit Spiegeln und einem Empfanger im optischen Bereich versehen um Empfangsmoglichkeiten fur Kommunikation mit Laser zu schaffen Zuerst wird die Technologie getestet und nach der Testphase voraussichtlich in Goldstone implementiert Lasertechnologie ermoglicht viel hohere Datenraten ist dafur aber leichter vom Wetter beeinflusst Alle 70 m Antennen sind inzwischen uber 40 Jahre alt und zeigen Abnutzungserscheinungen Der Unterhalt wird immer aufwendiger bei wachsenden Kosten gleichzeitig wird die Beschaffung von Ersatzteilen immer schwieriger Die 70 m Antennen sollen langfristig durch ein Array von vier 34 m Antennen ersetzt werden dabei haben alle vier Antennen einen Empfanger und mindestens eine der vier hat einen Sender mit 80 kW Sendeleistung Der Betrieb von vier kleinen Antennen ist wesentlich flexibler aber auch kostengunstiger im Unterhalt als die grosse Antenne Es konnen jeweils nach Bedarf Antennen kombiniert werden Im Jahr 2025 sollen alle drei Komplexe uber funf Beam Wave Guide Antennen verfugen und die 70 m Antennen konnten ausser Betrieb genommen werden Zu der Zeit wird auch das Ende der Voyager Missionen erwartet der Bedarf fur die 70 m Antennen reduziert sich damit entsprechend 6 7 Alle 70 Meter Antennen sollen in den nachsten Jahren fur zehn Monate sukzessive ausser Betrieb genommen werden um umfangreiche Modernisierungen und Erweiterungen durchzufuhren Die 20 kW S Band Sender sollen dabei durch 100 kW Sender ersetzt werden und die 20 kW X Band Sender sollen durch modernere 80 kW Sender ersetzt werden ausserdem wird das X Band erweitert Der 400 kW Sender von DSS 43 wird durch den 100 kW Sender obsolet Die neuen Einrichtungen gingen fur DSS 43 im Februar 2021 in Betrieb DSS 63 soll ab Dezember 2022 und DSS 14 ab Dezember 2024 wieder in Betrieb gehen 8 Aufgaben BearbeitenDas DSN hat zwei verschiedene Aufgabenbereiche Der erste und wichtigste ist die Unterstutzung von Raumfahrtprogrammen der zweite ist wissenschaftliche Forschung Der Schwerpunkt liegt auf der Raumfahrt wissenschaftliche Forschung kann betrieben werden solange Kapazitaten ubrig sind Fur die genaue Positionsbestimmung der Antennen sind ausserdem regelmassige VLBI Messungen unerlasslich Die Primaraufgaben des Raumfahrtprogramms sind Telemetrie Tracking Control und Monitor Telemetrie Das DSN hat die Moglichkeit Telemetriedaten von Raumsonden und Objekten in der Erdumlaufbahn zu erhalten zu berechnen und zu entschlusseln sowie an die entsprechenden Stellen zu verteilen Telemetriedaten bestehen aus wissenschaftlichen und betriebsbedingten Daten die Radiosignalen aufmoduliert sind die vom Raumschiff gesendet werden Das Telemetriesystem kann diese Daten empfangen und aufbereiten sie an die einzelnen Projekte weiterleiten und kann uberprufen ob die gewonnenen Daten fehlerfrei sind Radiometrische Verfolgung Tracking Das Radioverfolgungssystem ermoglicht die gegenseitige Kommunikation zwischen Bodenstation und Raumfahrzeug Es kann damit die Position die Geschwindigkeit und die Richtung bestimmt werden Alle Komplexe verfugen uber Technologie fur das Delta DOR Verfahren zur prazisen Bahnbestimmung Befehlsubermittlung Das DSN sorgt dafur dass die Projekte zur gegebenen Zeit Befehle und Kursdaten an das Raumfahrzeug ubermitteln konnen Das DSN arbeitet dabei als Vermittler zwischen den Projekten und ihrem Objekt In vielen Fallen konnen die Kommunikationszeiten und die dabei ubermittelten Daten im Voraus geplant werden und ohne direkte Beteiligung der Projekte abgewickelt werden Zur Erfullung dieser Aufgabe wird das Advanced Multi Mission Operations System AMMOS verwendet die den einzelnen Missionen die notigen Ressourcen zu den entsprechenden Zeiten zuordnet Die einzelnen Projekte konnen sich ganz auf die Auswertung der Missionsdaten konzentrieren wahrend das DNS die Kontrolle und Steuerung des Raumfahrzeugs ubernimmt Uberwachung und Kontrolle Aufgabe des Control und Monitor Systems ist die Weiterleitung der gewonnenen Daten an die Projekte in Echtzeit Ausserdem wird damit die Funktion und der Betrieb des DSN Netzwerks aufrechterhalten und uberwacht Es gibt vielfaltige wissenschaftliche Aufgaben die haufig zusammen mit anderen Radioteleskopen geleistet werden konnen Wissenschaftliche Antennenforschung Ausser zu Kommunikationsaufgaben kann das DSN auch zur Weltraumforschung und Entwicklung eingesetzt werden Die Moglichkeiten konnen dabei von allen qualifizierten Wissenschaftlern genutzt werden solange die Raumfahrtprogramme dadurch nicht beeintrachtigt werden Es wird dabei mit Observatorien der NASA und nicht NASA zusammengearbeitet Das DSN unterhalt und verbessert laufend die wissenschaftlichen Moglichkeiten und ubernimmt Neuerungen so dass nicht nur die gegenwartigen Beobachtungen und Experimente unterstutzt werden sondern auch zukunftige wissenschaftliche Herausforderungen Altere Anlagen werden weitergenutzt zu Test und Schulungszwecken Interferometrie die genaue Vermessung der Positionen von Radioquellen Das schliesst Astrometrie Very Long Baseline Interferometry VLBI Connected Element Interferometrie Interferometrie Arrays und Orbiting Interferometrie sowie Messungen der Standpunkte der Stationen und der Erdorientierung fur die Erderforschung ein Radiowissenschaft Erkenntnisse uber das Sonnensystem und die allgemeine Relativitatslehre durch Experimente mit Radiowellen zwischen Raumschiffen und dem DSN Damit konnten z B Atmosphare Ionosphare Planetenoberflachen Planetenringe die Sonnenkorona interplanetares Plasma und die Masse von Planeten Monden und Asteroiden bestimmt werden Radio und Radarastronomie Ermittlung von Informationen durch Signale die von naturlichen Himmelsobjekten ausgehen oder reflektiert werden Erdposition Ermittlung der Standorte der Radiostationen und der Erdorientierung Geodasie Himmelsbeobachtung Identifikation und Aufzeichnung von Radioquellen zur Erstellung eines Referenzrahmens Das schliesst Radiometrie Polarimetrie Spektroskopie und erweiterte Spektralanalyse ein Das DSN unthielt ein Unternetzwerk von 11 m Antennen die zur Unterstutzung von zwei Very Long Baseline Interferometrie Satelliten dienten Beide Satelliten wurden benutzt um hoch aufgeloste Karten von naturlichen Radioquellen zu erstellen und dabei die Moglichkeiten von VLBI mit einer langeren Basislinie zu nutzen Siehe auch BearbeitenListe der Raumsonden ESTRACK Interplanetares InternetLiteratur BearbeitenJim Taylor Deep Space Communications Wiley 2016 ISBN 978 1 119 16902 4 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Deep Space Network Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien raumfahrer net Neue Antennen fur Mars Express amp Co NASA Deep Space Network Homepage englisch Deep Space Network Now standig aktuelle technische Information uber die Kommunikation des DSN mit verschiedenen Missionen englisch Einzelnachweise Bearbeiten History of Deep Space Station 51 at Hartbeesthoek Hartebeesthoek Radio Astronomy Observatory 16 Oktober 2010 abgerufen am 3 September 2012 englisch Mudgway Douglas J Uplink Downlink A History of the Deep Space Network 1957 1997 NASA SP 2001 4227 PDF Datei englisch 172 kB Seite 5 History of Deep Space Station 51 at Hartbeesthoek Abgerufen am 14 Oktober 2017 Megan Wallace Follow the Sun 20 Dezember 2017 abgerufen am 27 April 2019 esa ESA and NASA extend ties with major new cross support agreement In European Space Agency esa int abgerufen am 14 Oktober 2017 Thuy Mai Deep Space Network Aperture Enhancement Project 1 Mai 2015 archiviert vom Original am 1 Mai 2019 abgerufen am 10 Marz 2019 englisch Antenna Arraying Deep Space Network Abgerufen am 10 Marz 2019 Jet Propulsion Laboratory Hrsg Deep Space Network 70 m Subnet Telecommunications Interfaces Rev G Auflage Nr 810 005 101 4 September 2019 nasa gov PDF Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Deep Space Network amp oldid 237318489