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Die Epsilon japanisch イプシロンロケット Ipushiron roketto ist eine von der Jaxa entwickelte japanische Feststofftragerrakete mit optionaler Flussigtreibstoffoberstufe Epsilon nach dem 5 griechischen Buchstaben e bezeichnet ist Nachfolger der Mu V Rakete Der Erststart erfolgte am 14 September 2013 1 Epsilon Rakete Inhaltsverzeichnis 1 Stufen 2 Details 3 Technische Daten 4 Startvorbereitungen 5 Startliste 6 Einzelnachweise 7 WeblinksStufen BearbeitenDie Epsilon ist wie die Mu V vierstufig Sie unterscheidet sich u a von dieser dadurch dass die teure Mu V Erststufe durch einen gunstigeren SRB A Feststoffbooster der H IIA als Erststufe ersetzt wird 2 Ebenfalls neu ist die optionale vierte Stufe Post Boost Stage genannt die bei der Epsilon das Compact Liquid Propulsion System mit Flussigtreibstoff verwenden soll um die Einschussgenauigkeit zu erhohen 3 Sie ersetzt die bisherige optionale vierte Feststoffstufe der Mu V Die zweite Stufe ist eine uberarbeitete Drittstufe der Mu V Die dritte Stufe der Epsilon dagegen ist auch eine Neuentwicklung Details BearbeitenDie Nutzlastverkleidung umgibt bei der Epsilon neben der Nutzlast auch die vierte Stufe und die dritte Stufe nicht aber deren Schubduse 4 Die dritte Stufe ist spinstabilisiert Den Spin kann die optionale vierte Stufe vor dem Aussetzen der Nutzlast wieder ruckgangig machen 5 Die Epsilon hat wie die SRB A Booster der H IIA Rakete 2 5 Meter Durchmesser 6 ist 24 Meter lang und hat eine Startmasse von 91 Tonnen Ihre Nutzlastkapazitat in eine elliptische Umlaufbahn zwischen 250 km und 500 km Hohe betragt 1200 kg bei der Verwendung der ersten drei Stufen Vierstufig transportiert sie 700 kg in eine kreisformige 500 km Bahn bzw 450 kg in eine kreisformige 500 km hohe sonnensynchrone Umlaufbahn 7 Durch die Verwendung festerer Kohlenstofffasern fur die Herstellung der CFK Brennkammern der Feststoffstufen sind diese noch leichter als bei der Mu V Durch einen neuartigen Herstellungsprozess kommt man auch ohne das Backen des CFK aus 8 Aufgrund von Feststoffraketentriebwerk und hohem Wurfgewicht eignet sich dieses System als Interkontinentalrakete Lediglich die Nutzlast und das Lenksystem mussten ausgetauscht werden Ab dem zweiten Start der Epsilon wurde eine modifizierte Version Epsilon 2 oder auch Enhanced Epsilon eingesetzt Sie zeichnet sich dadurch aus dass die zweite Stufe vom Typ M 35 gegenuber dem Vorserienmodell M 34c einen von 327 Kilonewton auf 445 Kilonewton erhohten Schub und eine um 15 Sekunden langere Brenndauer aufweist 9 Die Hohe der Rakete steigt von 24 4 m auf 26 0 m und die Nutzlastkapazitat fur eine SSO Bahn von 450 kg auf 590 kg 10 Technische Daten BearbeitenDie ersten drei Stufen werden mit festem Treibstoff betrieben Die vierte Stufe kommt zum Einsatz wenn die Nutzlast in eine SSO Bahn gebracht werden soll Sie kann ausserdem die Drehung der spinstabilisierten dritten Stufe ausgleichen was ansonsten von der dritten Stufe selbst ubernommen wird 11 Model Epsilon 12 Epsilon 2 10 Stufen 3 4Hohe 24 4 m 26 0 mDurchmesser 2 6 m 2 6 mStartmasse 91 t 95 1 tStartschub 2150 kN 2150 kNNutzlast 1200 kg LEO450 kg SSO 1500 kg LEO590 kg SSO 365 kg HEO1 StufeTyp SRB A3 SRB A3Hohe 11 68 m 11 68 mDurchmesser 2 5 m 2 5 mTreibstoffmasse 66 t BP 207J 66 t BP 207JStartmasse 75 5 t 75 3 tTriebwerk 2150 kN Startschub2305 kN VakuumschubNominaldruck 11 1 MPaSpezifischer Impuls 283 s 2150 kN Startschub2350 kN VakuumschubNominaldruck 11 1 MPaSpezifischer Impuls 283 sBrenndauer 112 s 109 s2 StufeTyp M34c M35Hohe 4 3 m 5 16 mDurchmesser 2 2 m 2 5 mTreibstoffmasse 10 8 t BP 205J 15 0 t BPStartmasse 12 3 t 15 0 tTriebwerk 371 5 kN Vakuumschubspezifischer Impuls 300 s 445 kN Vakuumschubspezifischer Impuls 295 sBrenndauer 105 s 129 s3 StufeTyp KM V2b KM V2cHohe 2 3 m 2 25 mDurchmesser 1 4 m 1 45 mTreibstoffmasse 2 5 t HTPB 2 5 t HTPBStartmasse 3 3 t 2 9 tTriebwerk 99 8 kN Schubspezifischer Impuls 301 s 99 6 kN Schubspezifischer Impuls 299 sBrenndauer 90 s 89 s4 StufeTyp PBS PBSHohe 1 18 m 1 5 mDurchmesser 1 2 m 1 2 mTreibstoffmasse 120 kg Hydrazin in drei Tanks 145 kg Hydrazin in einem zentralen TankStartmasse 300 kg 300 kgTriebwerk 0 4 kN Schubspezifischer Impuls 215 s 0 4 kN Schubspezifischer Impuls 215 sBrenndauer bis 1100 s bis 1300 sStartvorbereitungen BearbeitenDie Epsilon startet vom modifizierten ehemaligen Startplatz der Mu V Der Zusammenbau der Rakete soll schneller als beim Vorgangermodell sein so dass der Start bereits sieben Tage nach dem Beginn des Aufbaus auf dem Startplatz erfolgen soll Die Epsilon kontrolliert sich mit ihren Computersystemen auch wahrend des Countdowns und des Starts selbst weshalb sie nur eine sehr kleine Mannschaft zur Startvorbereitung und Startuberwachung benotigt 8 Wahrend ihres Fluges in die Zielbahn soll sich die Rakete ab 2017 mit weiterentwickelten Computersystemen komplett eigenstandig uberwachen so dass Bahnverfolgungsstationen u a zum Senden eines Selbstzerstorungssignales unnotig werden 13 Obwohl ein Start nur halb so viel kosten soll wie einer der Mu V ist durch die geringere Nutzlastkapazitat der Epsilon der Startpreis pro kg Nutzlast nur 25 geringer als bei der Mu V 13 Die Epsilon wird seit 2007 entwickelt Die Entwicklungskosten betragen etwa 255 Mio US Dollar Mit 47 Mio Dollar soll ein Epsilonstart ca halb so teuer wie ein Mu V Start 94 Mio Dollar sein 14 Startliste BearbeitenDer erste Start war fur den 27 August 2013 04 45 Uhr UTC geplant 15 wurde aber auf Grund von Unregelmassigkeiten 19 s vor dem Start abgebrochen 16 Er erfolgte dann beim zweiten Versuch am 14 September 17 Dies ist eine vollstandige Liste der Epsilon Starts Stand 31 Oktober 2023 Lfd Nr Datum UTC Startplatz Nutzlast 3 Art der Nutzlast Nutzlast in kg 1 Orbit 2 Anmerkungen1 14 Sep 201305 00 17 Uchinoura Space Center Hisaki SPRINT A 17 Weltraumteleskop zur Untersuchung der Atmospharen und Magnetospharen u a der Planeten Venus Mars und Jupiter im EUV 18 ca 320 kg 1 150 x 950 km 19 Erfolg2 20 Dez 201611 00 Uchinoura Space Center Arase ERG Forschungssatellit 365 kg Erfolg3 17 Jan 201821 06 Uchinoura Space Center ASNARO 2 Erdbeobachtungssatellit 495 kg 20 Erfolg4 18 Jan 201900 50 Uchinoura Space Center RAPIS 1Vietnam nbsp MicroDragonRISESAT Hodoyoshi 2 ALE 1OrigamiSat 1Singapur nbsp Japan nbsp Aoba VELOX IVNEXUS TechnologieerprobungTechnologieerprobung ErdbeobachtungTechnologieerprobung ErdbeobachtungTechnologieerprobung Erzeugung kunstlicher SternschnuppenTechnologieerprobungTechnologieerprobung MondbeobachtungTechnologieerprobung Amateurfunk 200 kg59 3 kg50 5 kg68 kg4 1 kg2 6 kg1 3 kg Erfolg Name der Mission ist Innovative Satellite Technology Demonstration 1 5 9 Nov 202100 55 Uchinoura Space Center Raise 2HibariZ SatDrumsTeikyoSat 4AsteriscAricaVietnam nbsp NanoDragonKosen 1 Technologieerprobung Erfolg6 12 Okt 202200 50 Uchinoura Space Center RAISE 311 Kleinsatelliten Technologieerprobung Geplant 560 km 97 6 21 Fehlschlag Offenbar Probleme beim Zunden der dritten Stufe 21 22 1 Startmasse der Nutzlast einschliesslich mitgefuhrtem Treibstoff wet mass 2 Bahn auf der die Nutzlast von der Oberstufe ausgesetzt werden soll Dies ist nicht zwangslaufig der Zielorbit der Nutzlast 3 Alle Nutzlasten ohne Flaggenzuweisung kommen aus dem Herstellungsland der Tragerrakete Epsilon Japan Japan nbsp Einzelnachweise Bearbeiten DW Japan startet neue Billig Rakete Epsilon 14 September 2013 Gunter Krebs Epsilon In Gunter s Space Page Abgerufen am 11 November 2012 englisch A New Type of Launch Vehicle A Rocket with Artificial Intelligence JAXA 28 Dezember 2010 S 2 abgerufen am 11 November 2012 englisch Epsilon Large Image Nicht mehr online verfugbar JAXA 2012 archiviert vom Original am 14 September 2013 abgerufen am 21 Mai 2013 englisch Norbert Brugge ASR Epsilon Abgerufen am 21 Mai 2013 englisch H IIA Launch Vehicle PDF 6 6 MB Nicht mehr online verfugbar JAXA archiviert vom Original abgerufen am 21 Mai 2013 japanisch englisch Major Characteristics Nicht mehr online verfugbar JAXA archiviert vom Original am 10 Juni 2013 abgerufen am 21 Mai 2013 englisch a b A New Type of Launch Vehicle A Rocket with Artificial Intelligence JAXA 28 Dezember 2010 S 1 abgerufen am 11 November 2012 englisch der orion com Epsilon zum zweiten Mal im Einsatz abgerufen am 26 Dezember 2016 a b spaceflight101 Enhanced Epsilon Rockets Memento vom 26 Dezember 2016 im Internet Archive abgerufen am 26 Dezember 2016 ASR Epsilon ASR Epsilon accessdate 29 Dezember 2016 spaceflight101 Epsilon Rockets Memento vom 27 April 2019 im Internet Archive accessdate 29 Dezember 2016 a b A New Type of Launch Vehicle A Rocket with Artificial Intelligence JAXA 28 Dezember 2010 S 3 abgerufen am 11 November 2012 englisch Stephen Clark Japan schedules launch of innovative Epsilon rocket Spaceflight Now 5 November 2012 abgerufen am 11 November 2012 englisch Launch of Spectroscopic Planet Observatory for Recognitionof Interaction of Atmosphere SPRINT A by Epsilon 1 Nicht mehr online verfugbar JAXA 9 August 2013 archiviert vom Original am 25 September 2013 abgerufen am 22 Mai 2023 englisch Epsilon Triebwerksversagen stoppt japanische Rakete Abgerufen am 27 August 2013 a b c Japan s affordable Epsilon rocket triumphs on first flight spaceflightnow 14 September 2013 abgerufen am 14 September 2013 englisch Gunter Krebs SPRINT A EXCEED In Gunter s Space Page Abgerufen am 11 November 2012 englisch Epsilon Launch Report Abgerufen am 18 September 2013 englisch ASNARO 2 bei Gunter s Space Page englisch a b Joseph Navin JAXA Epsilon fails on sixth flight carrying RAISE 3 and others nasaspaceflight com 11 Oktober 2022 abgerufen am 15 Oktober 2022 englisch Datum nach US Ortszeit Park Si soo Japan s Epsilon fails after liftoff destroying smallsat payload Space News 12 Oktober 2022 abgerufen am 15 Oktober 2022 englisch Weblinks BearbeitenJAXA Epsilon Launch Vehicle englisch Japanische Tragerraketen Epsilon GX H I H II H IIA H IIB H3 J I Kairos Lambda Mu N I N II SS 520 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Epsilon Rakete amp oldid 233939327