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Don Quijote war eine vorgeschlagene unbemannte Raumfahrtmission der ESA die aber nicht verwirklicht wurde Sie sollte als Wegbereiter fur mogliche Missionen dienen deren Ziel die Ablenkung der Flugbahn eines Asteroiden und anderer erdnaher Objekte ware Der Name der Mission sowie ihrer beiden Raumsonden Sancho und Hidalgo leitet sich dabei von Miguel de Cervantes Roman Don Quijote ab Diese Konzeptstudie kam uber das Planungsstadium nicht hinaus und wurde letztlich nicht verwirklicht Obwohl die Mission nicht nach diesem Plan durchgefuhrt wurde so hat doch das daraus hervorgegangene Programm Asteroid Impact amp Deflection Assessment AIDA mit der Aufschlagsonde DART der NASA und der Sonde Hera der ESA grosse Ahnlichkeit mit dem Konzept Inhaltsverzeichnis 1 Planung 1 1 Phase A 1 1 1 Thales Alenia Space 1 1 2 EADS Astrium 1 1 3 QinetiQ 1 2 Zielasteroiden 2 Missionskonzept 2 1 Missionsziele 3 Sonden 3 1 Hidalgo 3 2 Sancho 4 Siehe auch 5 Weblinks 6 EinzelnachweisePlanung BearbeitenDie theoretische Planungsphase wurde Juli 2005 von der Einrichtung fur simultanen Produktentwurf CDF Concurrent Design Facility der ESA abgeschlossen damit Anfang 2006 die industriellen Arbeiten an dem Projekt hatten beginnen konnen Die Planungen im Jahr 2005 sahen einen Start fur 2011 bis 2017 vor 1 Stattdessen plante die ESA mit der Asteroid Impact Mission eine Mission ahnlicher Zielsetzung in Zusammenarbeit mit der NASA die aber ebenfalls keine Finanzmittel seitens des ESA Ministerrates erhielt 2 Ziel ware der erdnahe Doppelasteroid Didymos gewesen 3 Phase A Bearbeiten Es wurden drei Konsortien der Auftrag erteilt Studien zu Don Quijote in der ersten Planungsstufe durchzufuhren Thales Alenia Space Bearbeiten Die franzosische Aktiengesellschaft Thales Alenia Space bildet den Hauptteil dieses Konsortiums wahrend das britische QinetiQ und kanadische NGC Aerospace die Juniorpartner darstellen Verschiedene Organisationen wirken als Berater mit unter anderem das Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario Italien das Osservatorio Astronomico di Torino Italien das Observatoire de Paris Frankreich Universita di Roma Italien die University of Michigan USA und das Observatoire de la Cote d Azur Frankreich EADS Astrium Bearbeiten Eine Tochterfirma von EADS EADS Astrium fuhrt dieses Konsortium an das sich zudem aus dem spanischen EADS CASA Espacio und Deimos Space zusammensetzt Unterstutzung erfahrt es von der Universitat Pisa Italien dem Fraunhofer Institut fur Kurzzeitdynamik Ernst Mach Institut Deutschland dem Deutschen Zentrum fur Luft und Raumfahrt der britischen Open University und der Spaceguard Foundation QinetiQ Bearbeiten Dieser mit zwei Ausnahmen rein britische Verbund wurde von QinetiQ geleitet Ihm unterstanden die schwedische Weltraumagentur Swedish Space Corporation das belgische Verhaert Space SciSys Grossbritannien und die Open University Zielasteroiden Bearbeiten Aus den funf bis sechs moglichen Kandidaten hat die ESA 2002 AT4 und 10302 1989 ML in nahere Betrachtung gezogen Missionskonzept BearbeitenDie Mission sollte aus zwei verschiedenen unabhangig voneinander gestarteten Raumsonden namens Sancho und Hidalgo bestehen Sancho sollte nach seinem Start zum Zielasteroiden fliegen und dort auf eine Umlaufbahn um ihn einschwenken Wahrend einer mehrmonatigen Beobachtungsphase sollten dabei verschiedene Daten uber den Asteroiden gesammelt werden unter anderem Flugbahn Beschaffenheit Form Masse und Eigenschwerkraft des Asteroiden mit einem hohen Grad an Prazision Danach sollte Hidalgo gestartet werden der eine direktere Bahn zum Asteroiden nehmen sollte und auf dem Asteroiden planmassig einschlagen Sancho sollte den Einschlag beobachten und bis dahin zugleich als Relaisstation fur die Daten Hidalgos dienen Aus dem Auswurfmaterial sollte dann der Orbiter die Oberflachenzusammensetzung des Asteroiden bestimmen Zeitgleich sollte er wieder die genaue Lage Richtung Rotation Flugbahn und Geschwindigkeit ermitteln um eine durch Hidalgo verursachte Abweichung festzustellen Anschliessend sollte Sancho den Lander ASP DeX abwerfen Nachdem ASP aus Sancho ausgeklinkt wurde sollte der Lander im freien Fall aus etwa 1 km Hohe mit circa 16 cm s auf dem Asteroiden landen Anschliessend sollte er sich selbststandig zu seinem Ziel aller Wahrscheinlichkeit nach dem Hidalgo Krater bewegen Dort soll er die Oberflachenbeschaffenheit und Oberflachenwarmeleitfahigkeit ermitteln Missionsziele Bearbeiten Das primare Ziel der Mission bestand darin einen Einschlag auf einem bestimmten Asteroiden herbeizufuhren und die Ablenkung durch diesen zu ermitteln dazu hatte man hochprazise Daten zu Lage Flugbahn Rotation Richtung und Geschwindigkeit des Asteroiden vor und nach dem Einschlag ermittelt Das Sekundarziel ware das Experiment ASP DeX englisch Autonomous Surface Package Deployment Engineering eXperiment fur autonomes Oberflachenlandungsingenieursexperiment In diesem Experiment soll ein kleiner Roboter kurz ASP Autonomous Surface Package Autonomer Oberflachenlander vom Orbiter Sancho entkoppelt werden und anschliessend im freien Fall der Eigenschwerkraft des Asteroiden auf diesem landen Im Idealfall soll dies in der Nahe des Einschlagskraters von Hidalgo erfolgen Sonden BearbeitenHidalgo Bearbeiten Die als Impactor spacecraft bezeichnete Sonde Hidalgo nach den Hidalgos sollte mit einer relativen Geschwindigkeit von 10 km s auf dem Zielasteroiden einschlagen und diesen ablenken Dabei sollte zugleich das autonome Anvisieren Ansteuern und Einschlagen mittels hochauflosender Bordkameras demonstriert werden Um eine signifikante Bahnanderung zu erreichen muss im Gegensatz zu sonstigen Missionen keine Maximal sondern eine Mindestmasse gegeben sein damit der Asteroid durch den Einschlag eine ausreichende Ablenkung erfahrt Um diesem Umstand Rechnung zu tragen wird das Antriebsmodul entgegen der ublichen Praxis nicht nach Erreichen der gewunschten Geschwindigkeit abgestossen sondern verbleibt an Hidalgo gekoppelt Nach dem Start und dem Erreichen der Maximalgeschwindigkeit sollte sich Hidalgo fur die langste Zeit seines Fluges in einen Ruhezustand begeben Bei der Annaherung an den Zielasteroiden sollten dann die verschiedenen Bordsysteme reaktiviert werden Hidalgo sollte folgende Eigenschaften aufweisen hochauflosende Kameras und fortgeschrittene Computersysteme die eine autonome optische Zielerfassung auf eine Genauigkeit von 50 m erlauben keine beweglichen Teile die das Lage und Bahnregelungssystem storen konnten es ist kein Haupttriebwerk notwendig da eine quasi ballistische Flugbahn benutzt wird Minimalkorrekturen werden nur durch Steuerdusen durchgefuhrt Kostensenkung durch Verwendung bestehender Designs Fur das Grundgerust der Sonde wurde das Wissenschaftsmodul von LISA Pathfinder in Betracht gezogen Insgesamt sollte sich Hidalgo in folgendem Masserahmen bewegen Trockenmasse 532 kg Ladung 9 kg Treibstoff 1162 kg Gesamtmasse 1694 kgSancho Bearbeiten Fur den Orbiter Sancho benannt nach Sancho Pansa hat man aus Kostengrunden eine modifizierte Version der SMART 1 Konstruktion vorgeschlagen um den hoheren Energiebedarf und die notwendigen Kommunikationsmoglichkeiten mit der Erde Hidalgo und ASP zu gewahrleisten Ausserdem ware die Missionsdauer mit sieben Jahren fast das Dreifache von SMART 1 gewesen Studien und Hochrechnungen zufolge hatte dies allerdings durch Verwendung bestimmter Materialien und Abschirmungen kompensiert werden konnenDer Masserahmen von Sancho betragt Trockenmasse 395 kg Ladung 20 6 kg Treibstoff 96 kg Gesamtmasse 491 kgDie technische Ausrustung sollte dabei mindestens aus einem Radio Science Experiment einem Laser gestutzten Hohenmesser nach dem LIDAR Prinzip einer Kamera einem Datenverarbeitungsprozessor fur Kamera und LIDAR und einem Kommunikationsmodul Breit Mittel Schmalbandantennen bestehen Zur Erreichung des Sekundarziels der Mission sollte Sancho mit einem IR Spektrometer einer Infrarotkamera einem Rontgenspektrometer und einem Strahlungsmesser ausgerustet werden Der ASP DeX ware ein Teil der Nutzlast und wurde zusatzliche Instrumente und Gerate mit sich fuhren wie Mossbauer Spektrometer Massenspektrometer Kleinstkamera Warmesensor Beschleunigungs Lagesensor Siehe auch BearbeitenPlanetare VerteidigungWeblinks BearbeitenVideo Don Quijote Asteroid Deflection Mission auf YouTube abgerufen am 9 Juli 2017 Einzelnachweise Bearbeiten Don Quijote und die Asteroiden Abwehr ESA 12 Oktober 2005 abgerufen am 25 Februar 2016 Europas Zukunft in der Raumfahrt In ESA 13 Dezember 2016 abgerufen am 9 Juli 2017 Asteroid Impact Mission ESA 26 Februar 2016 abgerufen am 26 Februar 2016 Raumsonden zu Kometen und AsteroidenGestartete Missionen ISEE 3 ICE 1978 Vega 1984 Sakigake 1985 Giotto 1985 Suisei 1985 Galileo 1989 Clementine 1994 NEAR 1996 Deep Space 1 1998 Stardust 1999 Contour 2002 Hayabusa 2003 Rosetta 2004 Deep Impact 2005 New Horizons 2006 Dawn 2007 Chang e 2 2010 Hayabusa 2 2014 Osiris Rex 2016 Lucy 2021 DART 2021 Near Earth Asteroid Scout 2022 Psyche 2023 Kursiv geschriebene Missionen sind aktiv nbsp Geplante Missionen Destiny Plus 2024 Hera 2024 Tianwen 2 2025 Janus 2028 Comet Interceptor 2029 Gestrichene Missionen NEAP Don Quijote New Asteroid InitiativeUberblick Chronologie der Raumsonden zu Kometen und Asteroiden Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Don Quijote Sonde amp oldid 233193241