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Der ExoMars Trace Gas Orbiter kurz TGO englisch fur ExoMars Spurengas Orbiter ist eine Mission der Europaischen Weltraumorganisation ESA im Rahmen des ExoMars Projektes in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos zur Erforschung der Marsatmosphare Der Orbiter wurde am 14 Marz 2016 mit einer russischen Proton Rakete gestartet und trat am 19 Oktober 2016 in eine Umlaufbahn um den Mars ein ExoMars Trace Gas OrbiterExoMars Trace Gas Orbiter mit Lander SchiaparelliNSSDC ID 2016 017AMissions ziel MarsorbitVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielAuftrag geber Europaische Weltraumorganisation ESA RoskosmosVorlage Infobox Sonde Wartung AuftraggeberTrager rakete Proton M Bris MVorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeStartmasse 4332 kg Startgesamtmasse 3732 kg Orbiterstartmasse 600 kg Landerstartmasse Vorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseInstrumenteVorlage Infobox Sonde Wartung Instrumente MATMOS SOIR NOMAD EMCS HiSCI MAGIEVerlauf der MissionStartdatum 14 Marz 2016 09 31 42 UTCVorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Baikonur 200 39Vorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeEnddatum 2022 geplant Vorlage Infobox Sonde Wartung EnddatumVorlage Infobox Sonde Wartung Verlauf 14 Marz 2016 Start16 Oktober 2016 Schiaparelli TGO Trennung19 Oktober 2016 TGO Eintritt in den Marsorbit19 Oktober 2016 Schiaparelli ungeplante harte LandungDezember 2016 TGO andert Inklination auf den endgultigen Orbit 74 Dezember 2016 Abstieg im Orbit von T 4 auf 1 SolJanuar Dezember 2017 Atmospharenbremsung bis hinunter zum 400 km Orbit11 Juli 11 August 2017 Solare Konjunktion Sonne steht zwischen Erde und Mars April 2018 Beginn der wissenschaftlichen Mission Relais fur Lander der NASADezember 2022 Ende der TGO Hauptmission2023 Beginn der Relaisfunktion fur den ExoMars RoverPrimares Ziel ist ein besseres Verstandnis der Vorgange in der Marsatmosphare zu erhalten und Gase wie Methan sowie andere Spurengase auf biologische oder geologische Ursachen hin zu untersuchen Der Orbiter soll auch helfen mogliche Landestellen fur den 2024 geplanten ExoMars Rover zu finden und ihm dann als Relaisstation zur Erde dienen 1 Zusatzlich wurde der Lander Schiaparelli mitgefuhrt mit dem Landetechniken auf dem Mars erprobt werden sollten Beim Landeversuch ging der Funkkontakt mit Schiaparelli verloren und konnte nicht wiederhergestellt werden 2 Laut ESA erfolgte keine sanfte Landung 3 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Trace Gas Orbiter 2 1 Aufbau des Orbiters 2 2 Instrumente 3 Ablauf der Mission 3 1 Vorbereitungen und Start 3 2 Trace Gas Orbiter 3 3 Schiaparelli 4 Erkenntnisse 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten Hauptartikel ExoMars Das ursprunglich rein europaische Projekt hat im Laufe der Jahre viele Veranderungen durchlaufen Als das Finanzvolumen immer grosser wurde kam es zunachst zu einer Zusammenarbeit mit der NASA Als sich diese 2012 wieder zuruckzog kam es schliesslich zur Kooperation mit Roskosmos Trace Gas Orbiter BearbeitenDer TGO wurde von der ESA entwickelt Die wissenschaftlichen Instrumente wurden sowohl in Europa als auch in Russland entwickelt Wichtigste Aufgabe ist die Untersuchung von Methan und dessen Zerfallsprodukten auch im Hinblick auf mogliche biologische Ursachen Die wissenschaftliche Mission begann im April 2018 und soll uber funf Jahre laufen Wenn 2023 der ExoMars Rover gelandet ist soll der Orbiter auch als Relaisstation zur Erde dienen Wichtigstes Ziel ist die Gewinnung eines besseren Verstandnisses von Methan und anderen Spurengasen in der Marsatmosphare Mit weniger als 1 Bestandteil in der ohnehin schon dunnen Marsatmosphare konnen sie dennoch wichtige Hinweise auf mogliche biologische oder geologische Aktivitaten geben Methan wurde bereits fruher nachgewiesen und es wurde auch gezeigt dass die Konzentration sich uber die Zeit und verschiedene Orte verandert Da Methan in geologischen Zeitraumen sehr kurzlebig ist wird angenommen dass es aktuell aktive Quellen fur dieses Gas gibt Ursachen konnen biologische aber auch chemische Prozesse sein Auf der Erde wird Methan von Lebewesen bei der Verdauung und im Faulschlamm erzeugt chemische Prozesse wie die Oxidation von kohlenstoffhaltigem Eisen oder die Wechselwirkung von Ultraviolettstrahlung mit Meteoritenmaterial 4 sind aber auch eine mogliche Ursache Die Instrumente sollen verschiedene Spurengase detektieren Methan Wasserdampf Stickstoffdioxid Ethin Acetylen und dabei vorherige Untersuchungen in der Genauigkeit um drei Grossenordnungen ubertreffen Weiterhin sollen saisonale Anderungen der Zusammensetzung und Temperatur der Atmosphare bestimmt werden um die Modelle der Atmosphare zu verfeinern Daruber hinaus kann Wasserstoff bis hin zu einem Meter Tiefe mit einer grosseren Genauigkeit nachgewiesen werden Damit konnten unter der Oberflache verstecktes Wassereis oder mogliche Quellen fur Spurengase gefunden werden die einen Einfluss auf zukunftige Landestellen haben konnten 5 Erste Auswertungen der Messungen des TGO konnten jedoch trotz der hohen Empfindlichkeit des NOMAD Spektrografen 6 das Vorhandensein von Methangas in der Marsatmosphare nicht bestatigen 7 Aufbau des Orbiters Bearbeiten nbsp ExoMars TGO links mit Schiaparelli im Vergleich zu Mars Express ExoMars TGO ist die bisher grosste und schwerste Marssonde Der Aufbau wurde von fruheren ExoMars Szenarien abgeleitet und ist in der Masse im Wesentlichen von der Kapazitat der Proton Startrakete bestimmt Sonde 3 2 m 2 m 2 m mit Solarzellen 17 5 m Spannweite und 2000 W Leistung Startmasse 4332 kg davon 112 kg wissenschaftliche Instrumente und 600 kg Schiaparelli Antrieb Bipropellant Methylhydrazin MMH als Treibstoff Mixed Oxides of Nitrogen MON 1 als Oxidator 8 mit einem 424 N starken Haupttriebwerk fur den Eintritt in den Marsorbit sowie weitere grossere Kurskorrekturen Stromversorgung zusatzlich zu den Solarzellen zwei Lithium Ionen Akkus mit insgesamt 5100 Wh Kapazitat Kommunikation eine 2 2 m Parabol Hochgewinnantenne High Gain Antenna HGA 65 Watt X Band und drei Rundstrahlantennen Low Gain Antenna LGA fur die Kommunikation zur Erde sowie ein Electra UHF Transceiver von der NASA 9 zur Kommunikation mit Landern und Rovern auf der OberflacheInstrumente Bearbeiten Der Orbiter fuhrt folgende Messgerate mit 10 NOMAD Nadir and Occultation for MArs Discovery drei hochempfindliche Spektrometer zwei fur den Bereich der Infrarotstrahlung und einer fur die Ultraviolettstrahlung mit denen nach Spurenelementen und anderen Bestandteilen der Marsatmosphare gesucht werden soll ACS Atmospheric Chemistry Suite drei Infrarotinstrumente mit denen die Chemie der Marsatmosphare untersucht werden soll CaSSIS Colour and Stereo Surface Imaging System eine hochauflosende Kamera mit einer Auflosung von funf Metern je Pixel aus etwa 400 km Hohe 1 um farbige und Stereoaufnahmen der Marsoberflache zu machen vor allem von Gebieten in denen mit Hilfe von NOMAD und ACS der Austritt von Spurengasen festgestellt wurde nbsp Das FREND ahnliche LEND Instrument des Lunar Reconnaissance OrbitersFREND Fine Resolution Epithermal Neutron Detector ein Neutronendetektor der Ablagerungen von Wassereis auf und einen Meter unter der Oberflache aufspuren und so eine genaue Wassereiskarte des Mars erstellen soll 11 Ablauf der Mission BearbeitenVorbereitungen und Start Bearbeiten Nach Tests und Integration der kompletten Hardware bei Thales Alenia Space in Cannes Frankreich wurde diese zusammen mit weiterem Bodenequipment am 17 Dezember 2015 per Konvoi nach Turin in Italien transportiert Vom Flughafen Turin Casselle wurde dann alles in drei Flugen 18 20 und 22 Dezember 2015 mit einer Antonow An 124 zum Kosmodrom Baikonur geflogen und anschliessend in einem Reinraum untergebracht um eine Vorwarts Kontamination des Mars zu vermeiden Fur die Startvorbereitungen wurde ein provisorisches Zelt innerhalb einer Halle in Baikonur aufgebaut um sicherzustellen dass der TGO und Schiaparelli nicht von Mikroben von der Erde kontaminiert werden Damit sollen die strengen Vorgaben zum planetaren Schutz erfullt werden da die Hallen alleine nicht den westlichen Standards zum Schutz des Mars entsprechen 12 Im Verlauf der weiteren Vorbereitungen wurde Schiaparelli im Januar 2016 mit dem Druckgas Helium sowie 45 kg Hydrazin Treibstoff befullt Das unter Druck stehende Helium wird benotigt um den Treibstoff in die Triebwerke zu befordern Die insgesamt drei Treibstofftanks sollen neun kleine Triebwerke versorgen die den Lander nach dem Abbremsen durch den Fallschirm am Weg zur Marsoberflache weiter abbremsen sollten Am 12 Februar 2016 wurde der Lander mit dem Orbiter durch 27 Schrauben verbunden Diese Verbindungen bestehen aus gespannten Klammern die ohne Explosivmittel Schiaparelli kurz vor dem Erreichen des Mars wieder von dem Orbiter trennten 13 14 Bis zum 23 Februar 2016 wurde dann auch der Orbiter mit 1 5 Tonnen Oxidator und einer Tonne Hydrazin vollstandig betankt 15 Am 8 Marz 2016 wurde das komplette Raumschiff auf die Proton Rakete aufgesetzt 16 diese einige Tage spater am 11 Marz 2016 zur Startrampe gebracht und dort fur den Start senkrecht aufgerichtet 17 Der TGO wurde zusammen mit Schiaparelli am 14 Marz 2016 um 09 31 UTC mit einer russischen Proton Rakete planmassig in Baikonur gestartet Nach dem Start musste die Bris M Oberstufe insgesamt vier Brennmanover ausfuhren um zehn Stunden spater das Raumschiff in Richtung Mars zu schicken Um 20 13 UTC wurde die Bris M Oberstufe erfolgreich von der Sonde getrennt Der erste Kontakt von der Sonde zum Kontrollzentrum in Darmstadt kam um 21 29 UTC zustande Nach einem siebenmonatigen Flug trat die Sonde am 19 Oktober 2016 in den Marsorbit ein Wahrend der solaren Konjunktion im Juli August 2017 war die Funkverbindung zur Erde unterbrochen Trace Gas Orbiter Bearbeiten nbsp Modell des Orbiters in Originalgrosse im Gebaude der ESOC in DarmstadtWegen der gunstigen Position der Erde bezuglich des Mars erreichte die Sonde nur sieben Monate spater im Oktober 2016 den Mars Drei Tage vor dem Ziel trennte sich Schiaparelli von dem Orbiter um seinen Abstieg Richtung Marsoberflache zu beginnen Der Orbiter schwenkte am 19 Oktober 2016 zunachst in einen hohen elliptischen Orbit um den Mars ein um danach durch Atmospharenbremsung auf einen etwa 400 km hohen kreisformigen Orbit zu kommen Fur optimale Bremswirkung und zur Stabilisierung der Ausrichtung des Satelliten wurden seine Solarmodule wie eine Art Flugel eingesetzt Durch regelmassige Korrekturmanover wurde die Periapsis auf etwa 110 km Hohe gehalten teilweise kam der Orbiter bis auf 103 km an die Marsoberflache heran Insgesamt konnten durch Aerobraking uber 1000 m s Geschwindigkeit abgebaut werden und die Apoapsis von ursprunglich 33 200 km auf 1 050 km reduziert werden 18 Am 20 Februar 2018 wurde die Atmospharenbremsung abgeschlossen und TGO mit seinem Triebwerk zuerst in einen Orbit von 1050 200 km gebracht 19 der bis zum 9 April in eine Kreisbahn von 400 km Hohe korrigiert wurde 20 Anschliessend begann die wissenschaftliche Mission die vom Europaischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt uberwacht wird Schiaparelli Bearbeiten Hauptartikel Schiaparelli Marslander nbsp Modell des Landers in Originalgrosse im Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt geplanter Zustand nach Abwurf des unteren und oberen Schutzschilds nbsp Vorher Nachher Aufnahme der Marsoberflache durch den Mars Reconnaissance Orbiter der NASA Die am 20 Oktober 2016 nachgewiesenen Flecke sind der Absturzort von Lander schwarz oben und Fallschirm weiss unten Rechts am Rand eine vergrosserte Darstellung des gerahmten Bereichs Mit etwa 21 000 km h sollte der Lander auf die Atmosphare treffen um dann zuerst mit einem Hitzeschild und anschliessend per Fallschirm seine Geschwindigkeit zu reduzieren Die Geschwindigkeit sollte danach mit Bremsraketen so lange weiter reduziert werden dass der Lander zuletzt ca zwei Meter uber dem Marsboden schweben konnte Aus dieser Hohe sollte er abgefangen durch einen verformbaren Unterbau zu Boden fallen Nach der Landung sollte die Kommunikation zur Erde unter anderem durch einen NASA Orbiter 2001 Mars Odyssey oder Mars Reconnaissance Orbiter erfolgen Schon kurz nach dem erwarteten Zeitpunkt der Landung war von der ESA bekannt gegeben worden dass der Funkkontakt des Landers zu dem im indischen Pune befindlichen Giant Metrewave Radio Telescope GMRT wahrend der Landephase abgebrochen war Zugleich war der Funkkontakt von Schiaparelli zur Raumsonde Mars Express abgebrochen Die von beiden Quellen sowie vom Mutterschiff registrierten und zur Erde gesendeten Daten ergaben laut ESA dass die Phasen des Eintritts und des Abstiegs in die Atmosphare wie erwartet verlaufen sind die Ereignisse nach dem Abwurf des hinteren Hitzeschilds und des Fallschirms jedoch auf einen nicht planmassigen Verlauf hindeuten So scheint der Abwurf fruher als geplant erfolgt zu sein 3 Zugleich teilte die ESA in einer ersten Analyse am 20 Oktober 2016 mit Was die Triebwerke anbetrifft kann zwar mit Sicherheit gesagt werden dass sie fur eine kurze Zeit gezundet wurden es aber danach aussieht dass sie ihren Betrieb fruher als erwartet eingestellt haben Das Fehlverhalten habe zur Folge gehabt dass keine sanfte Landung erfolgte 3 Der Aufprallort des Landers und des abgeworfenen Fallschirms wurde am 20 Oktober 2016 anhand von Fotografien der Marsoberflache durch MRO Aufnahmen nachgewiesen 21 zugleich berichtete die ESA am 21 Oktober 2016 Es wird geschatzt dass Schiaparelli aus einer Hohe zwischen zwei und vier Kilometern gefallen ist und somit mit einer Geschwindigkeit von mehr als 300 km h aufgeschlagen ist Es sei moglich dass das Landegerat beim Aufprall explodiert ist da die Treibstofftanks wahrscheinlich noch gefullt waren Erkenntnisse BearbeitenEnde des Jahres 2021 erklarte die ESA dass das FREND Instrument des ExoMars Trace Gas Orbiter grosse Wasservorkommen am Valles Marineris einen Meter unterhalb der Marsoberflache detektiert hat 22 Siehe auch BearbeitenChronologie der MarsmissionenWeblinks Bearbeiten nbsp Commons ExoMars Trace Gas Orbiter Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien ESA ExoMars Trace Gas Orbiter and Schiaparelli Mission 2016 ESA Video ExoMars 2016 rolloutEinzelnachweise Bearbeiten a b ExoMars Trace Gas Orbiter and Schiaparelli Mission 2016 In exploration esa int 20 Oktober 2016 abgerufen am 28 Oktober 1016 englisch Mars Sonde Schiaparelli weiterhin verschollen In Sueddeutsche de 20 Oktober 2016 abgerufen am 28 Oktober 2016 a b c Analyse der Abstiegsdaten von Schiaparelli ist im Gang In ESA int 20 Oktober 2016 abgerufen am 28 Oktober 2016 Methan auf dem Mars stammt von Meteoriten statt von Bakterien In Scinexx 31 Mai 2012 abgerufen am 30 Dezember 2018 ExoMars Trace Gas Orbiter TGO In exploration esa int 16 Oktober 2016 abgerufen am 28 Oktober 2016 englisch ExoMars Trace Gas Orbiter Instruments In Robotic Exploration of Mars ESA 4 November 2016 abgerufen am 30 Dezember 2018 britisches Englisch Nadja Podbregar Mars Ratsel um verschwundenes Methan In Scinexx 18 Dezember 2018 abgerufen am 30 Dezember 2018 ExoMars Exobiology on Mars In directory eoportal org Abgerufen am 28 Oktober 2016 englisch NASA s Participation in ESA s 2016 ExoMars Orbiter Mission In mars nasa gov Oktober 2016 abgerufen am 28 Oktober 2016 ExoMars Trace Gas Orbiter Instruments Investigating the Martian atmosphere In exploration esa int 25 Juli 2016 abgerufen am 28 Oktober 2016 englisch ExoMars Trace Gas Orbiter Instruments FREND Fine Resolution Epithermal Neutron Detector In exploration esa int 25 Juli 2016 abgerufen am 28 Oktober 2016 englisch European Mars probe arrives at launch site In Spaceflightnow com 27 Dezember 2015 abgerufen am 5 Januar 2016 englisch ExoMars orbiter and lander mated for final time In Spaceflightnow com 19 Februar 2016 abgerufen am 22 Februar 2016 englisch Uniting the Trace Gas Orbiter and Schiaparelli Video In ESA int 18 Februar 2016 abgerufen am 22 Februar 2016 englisch Fuelling the Trace Gas Orbiter In ESA int 23 Februar 2016 abgerufen am 24 Februar 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Space 2 1999 2001 Mars Odyssey 2001 Mars Express mit Beagle 2 2003 Mars Exploration Rover mit Spirit 2003 und Opportunity 2003 Mars Reconnaissance Orbiter 2005 Phoenix 2007 Phobos Grunt 2011 Yinghuo 1 2011 Curiosity 2011 Mars Orbiter Mission 2013 MAVEN 2013 ExoMars Trace Gas Orbiter 2016 Schiaparelli 2016 InSight 2018 al Amal 2020 Tianwen 1 mit Zhurong 2020 Perseverance mit Ingenuity 2020 Kursiv geschriebene Missionen sind aktiv Geplante MissionenMartian Moons Exploration 2024 Tianwen 3 2029 ExoMars Rover Gestrichene Missionen Mars Surveyor 2001 Mars Telecommunications Orbiter Mars Science and Telecommunications Orbiter P5A Red Dragon Siehe auch Liste von kunstlichen Objekten auf dem Mars Chronologie der Marsmissionen Satelliten und Raumsonden mit Beteiligung der ESAErfolgte Starts COS B 1975 GEOS 1 und 2 1977 1978 OTS 1 und 2 1977 1978 ISEE 2 1977 Meteosat 1977 1997 IUE 1978 Marecs A und B 1981 1984 Exosat 1983 ECS 1983 1988 Giotto 1985 Olympus 1989 Hipparcos 1989 Hubble 1990 Ulysses 1990 2009 ERS 1 und 2 1991 1995 EURECA 1992 ISO 1995 SOHO 1995 EGNOS 1996 2014 Huygens 1997 XMM Newton 1999 Cluster 2000 Artemis 2001 Proba 1 2001 Envisat 2002 MSG 1 2 3 4 2002 2005 2012 2015 Integral 2002 Mars Express 2003 Smart 1 2003 Double Star 2003 Rosetta 2004 CryoSat 2005 SSETI Express 2005 Venus Express 2005 Galileo 2005 2020 MetOp A B und C 2006 2012 2018 Corot 2006 GOCE 2009 Herschel 2009 Planck 2009 Proba 2 2009 SMOS 2009 CryoSat 2 2010 Hylas 2010 Alphasat I XL 2013 Proba V 2013 Swarm 2013 Gaia 2013 Sentinel 1A 1B 2014 2016 Sentinel 2A 2B 2015 2017 LISA Pathfinder 2015 Sentinel 3A 3B 2016 2018 ExoMars Trace Gas Orbiter 2016 Schiaparelli 2016 Sentinel 5P 2017 ADM Aeolus 2018 BepiColombo 2018 Cheops 2019 PhiSat 1 2020 Solar Orbiter 2020 JWST 2021 MTG I1 2022 Juice 2023 Euclid 2023 Proba V CC 2023 Mantis und Intuition 1 2023 nbsp Geplante Starts Biomass 2024 EarthCARE 2024 Proba 3 2024 Hera 2024 MTG S1 I2 I3 S2 I4 2024 2042 MetOp SG 2024 2039 Smile 2025 Altius 2025 Flex 2025 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