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Vorlage Infobox Sonde Wartung nssdc id fehltHeraKunstlerische Darstellung von Hera im Orbit um DimorphosMissions ziel 65803 DidymosVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielAuftrag geber Europaische Weltraumorganisation ESA Vorlage Infobox Sonde Wartung AuftraggeberTrager rakete Falcon 9Vorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeStartmasse 1050 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseVerlauf der MissionStartdatum Oktober 2024 geplant 1 Vorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Cape Canaveral Space Force Station SLC 40Vorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeHera ist eine in Planung befindliche Raumfahrtmission der ESA zu dem erdnahen Doppelasteroiden Didymos Dimorphos Hera bildet einen Teil des Asteroid Impact amp Deflection Assessment AIDA das entwickelt wurde um auf die Bedrohung der Erde durch erdnahe Asteroiden reagieren zu konnen Die Sonde Double Asteroid Redirection Test DART der NASA schlug am 26 September 2022 planmassig auf Dimorphos ein Im Anschluss daran kann Hera die Auswirkungen des Einschlags und die Moglichkeiten zur Ablenkung von Asteroiden im Detail ausloten Inhaltsverzeichnis 1 Vorgeschichte 2 Missionsziele 2 1 Bestimmung der Auswirkungen von DART 2 2 Technologietests 2 3 Asteroidenforschung 3 Raumfahrzeug 4 Bau 5 Instrumente 5 1 Asteroid Framing Camera 5 2 Lidar und Laseraltimeter PALT 5 3 Infrarotkamera 5 4 Hyperscout 5 5 Radioexperiment 5 6 Cubesats 6 Milani 6 1 ASPECT 6 2 VISTA 7 Juventas 7 1 GRASS 7 2 JuRa 7 3 Inter Satellite Link Radioexperiment 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseVorgeschichte BearbeitenDie Wurzeln des Projekts reichen zuruck zu einem Bericht des Near Earth Object Mission Advisory Panel NEOMAP der ESA uber die Bedrohung der Erde durch erdnahe Asteroiden 2 NEOMAP empfahl der Behorde 2004 die Weiterverfolgung des Don Quijote Projekts Don Quijote blieb letztendlich in der Planungsphase stecken jedoch wurden wesentliche Konzepte von Don Quijote bei AIDA AIM DART und Hera ubernommen Die Asteroid Impact Mission AIM sollte nach der Planung ein Teil von AIDA werden Die Finanzierung fur das Projekt wurde jedoch vom ESA Ministerrat 2016 gestrichen und damit die Beteiligung an AIDA faktisch eingestellt Anschliessend beschloss die NASA DART auf jeden Fall zu starten falls notwendig auch ohne europaische Beteiligung Hera wurde 2018 schliesslich das ESA Nachfolgeprojekt von AIM jedoch mit einem anderen Missionskonzept Der Bau der Sonde und ihrer Begleitsatelliten wurde 2018 beschlossen und am 15 November 2020 an OHB vergeben Fur AIDA wurde der Asteroid 65803 Didymos Durchmesser 780 m mit seinem in einem Abstand von 1 2 km darum kreisenden mit einem Durchmesser von 160 m wesentlich kleineren Begleiter Dimorphos ausgewahlt 3 DART schlug am 26 September 2022 um 23 14 Uhr UTC auf Dimorphos ein und man hofft dass sich dessen Bahn um Didymos dadurch leicht veranderte 4 Hera wird einige Jahre nach dem Einschlag eintreffen und die Auswirkungen des Einschlags auf die Asteroiden analysieren Missionsziele BearbeitenHera ist weniger eine Wissenschaftsmission zur Erforschung eines Asteroiden als vielmehr ein Teil des Weltraumsicherheitsprogramms der ESA im Rahmen von Space Safety einer der vier ESA Pillars Das primare Ziel ist die Auslotung der Moglichkeiten zur Asteroidenabwehr Die Mission wird daher aus Mitteln zur Verbesserung der Weltraumsicherheit finanziert und nicht aus dem Budget fur Wissenschaftsmissionen Die Saule Space Safety beschaftigt sich mit der Entdeckung Beobachtung Vorhersage und Abwehr moglicher Risiken durch Objekte oder Naturphanomene im Weltraum die fur das Leben auf der Erde oder die Infrastruktur im All gefahrlich werden konnten 5 6 Bestimmung der Auswirkungen von DART Bearbeiten Fur die Bestimmung der Wirkung von DART ist eine prazise Massenbestimmung des Asteroiden erforderlich Der Impuls von DART ist bekannt jedoch ist nicht bekannt welcher Anteil des Impulses durch entweichendes Material aus dem System verschwindet Ebenso ist es notwendig dass die Menge des herausgeschleuderten Materials bestimmt wird und welcher Anteil davon sich nach dem Einschlag auf den beiden Asteroiden wieder abgesetzt hat ausserdem muss abgeschatzt werden wie stark das Material komprimiert wurde Technologietests Bearbeiten Bei der Mission sollen neue Methoden zur Navigation und Lageregelung im Tiefraum getestet werden zudem die Kommunikation in einem Netzwerk zwischen Hera den Cubesats und den Bodenstationen Getestet wird die autonome Annaherung an den Asteroiden in einem sehr schwachen Gravitationsfeld Ein grosser Teil der Tests bezieht sich dabei nicht auf die verschiedenen Instrumente und Raumfahrzeuge an sich sondern auf die dabei verwendete Software zur Steuerung und Kommunikation Die Systeme sollen in der Lage sein die Daten von mehreren Sensoren und Raumfahrzeugen auszutauschen und gleichzeitig in Echtzeit auszuwerten um damit ein genaues Bild von der Umgebung im Raum zu gewinnen Die Software soll des Weiteren in Echtzeit Fehler erkennen analysieren und Probleme eigenstandig losen konnen ohne dass ein Eingreifen durch die Missionskontrolle notwendig ist Spater sollen die getesteten Technologien bei der japanischen Mission Martian Moons Exploration zur Probenentnahme auf Phobos zur Anwendung kommen Sie sollen die Entwicklung von flexibel ausgestatteten mit verteilten Systemen arbeitenden Raumfahrzeugen vorbereiten die wechselnde Aufgaben erledigen konnen und damit neuartige interplanetare Missionen ermoglichen Insgesamt wird der technologische Reifegrad vieler Komponenten erhoht wovon nachfolgende Missionen profitieren konnen Die Hera Plattform selbst soll spater auch fur andere Tiefraummissionen einsetzbar sein Asteroidenforschung Bearbeiten Daneben liefert die Mission auch wissenschaftliche Beitrage zur Erforschung der Asteroiden Erste direkte Annaherung an einen binaren erdnahen Asteroiden Erste Untersuchung unterhalb der Oberflache und der inneren Eigenschaften eines Asteroiden Erfassung der Oberflachenstruktur und der Beweglichkeit von Regolith auf 65803 Didymos und Dimorphos Einsicht wie die Materialeigenschaften mit der Entstehung des Asteroiden zusammenhangen Vergleich der Oberflachen von zwei Korpern von unterschiedlicher Grosse und Oberflachengravitation am selben Ort Direkte Messung der Eigenschaften eines Asteroiden der sich an der Grenze zwischen Zusammenhalt durch Gravitation und Zusammenhalt durch andere Krafte befindet Untersuchung eines Asteroiden dessen Umdrehungsgeschwindigkeit nahe an der Stabilitatsgrenze ist Erste Untersuchung eines Kraters vor Ort bei dem die Energie Masse Geschwindigkeit und Richtung des Einschlagkorpers genau bekannt sind Untersuchung von frischem Material das noch nicht lange der Verwitterung ausgesetzt war Antwort auf die Frage warum der Krater der durch den Impactor von Hayabusa2 ausgelost wurde grosser wurde als angenommen Wurde dieses durch die Schwerkraft bedingt oder ist die Theorie zur Formung von Kratern unter schwacher Schwerkraft fehlerhaft 7 Daruber hinaus soll wahrend des Anflugs zu Didymos ein naher Vorbeiflug an einem weiteren Asteroiden versucht werden Dabei konnten die Instrumente getestet und kalibriert werden und Daten uber den Asteroiden gesammelt werde Das mogliche Ziel hangt vor allem davon ab an welchem Tag wahrend des Startfensters der Start erfolgt ausserdem von den genauen Daten der Flugbahn beim Verlassen der Erdumlaufbahn Erst nach dem Start entscheidet sich ob und an welchem Asteroiden ein solcher Vorbeiflug erfolgen kann Raumfahrzeug BearbeitenDie Mission soll sowohl wenig Kosten verursachen als auch innovativ sein Es wurden dabei hauptsachlich bereits bewahrte Bauteile verwendet Beim Design wurden Erfahrungen aus der Rosetta Mission zu dem Kometen Tschurjumow Gerassimenko berucksichtigt Ein Grossteil der Innovation besteht in den Softwarekomponenten und der dadurch verbesserten Autonomie des Raumfahrzeugs Eines der Ziele hierbei war zu verhindern dass die Sonde zu irgendeinem Zeitpunkt automatisch in den Sicherheitsmodus wechselt Die Gefahr ware dabei zu gross dass sie sich aus dem schwachen Gravitationsfeld herausbewegt oder auf einem der beiden Asteroiden aufschlagt noch bevor der Fehler analysiert oder behoben ist 8 Das Gehause hat die Masse von 2 2 2 1 8 m die beiden Solarmodule verfugen zusammen uber eine Flache von 8 7 m Die Sonde an sich wiegt 350 kg voll betankt besitzt sie eine Startmasse von 870 kg Der Antrieb basiert auf Hydrazin 3 9 Hera wird uber eine 113 cm Antenne fur Ka Band Kommunikation verfugen 10 daruber hinaus mit den Cubesats im X Band kommunizieren und mit Dopplermessungen das Schwerefeld vermessen Die Hochgewinnantenne besteht aus Kohlenstofffasern und wurde von High Performance Space Structure Systems GmbH HPS hergestellt Die Antenne ist eine etwas vergrosserte Version der Antenne die fur Euclid entwickelt wurde Die Antenne hat einen sehr kleinen Offnungswinkel von 0 5 und hat nur sehr kleine Nebenkeulen und muss daher sehr prazise ausgerichtet werden erreicht aber dafur einen hohen Antennengewinn Sie wird in Entfernungen von bis zu 400 Mio km von der Erde eingesetzt 11 Bau BearbeitenDer Auftrag zum Bau der Sonde mit einem Volumen von knapp 130 Millionen Euro wurde am 15 September 2020 an OHB in Bremen vergeben 12 Instrumente BearbeitenAsteroid Framing Camera Bearbeiten Die Asteroid Framing Camera AFC stammt von Jena Optronik in Deutschland und beruht auf der ASTROhead Kamera der Firma allerdings mit einer an die Hera Mission angepassten Optik 13 14 Die ASTROhead hat sich bereits bei anderen Missionen bewahrt und wurde unter anderem auf dem Mission Extension Vehicle von Northrop Grumman und bei der Raumsonde Dawn eingesetzt wo sie wahrend der gesamten Missionsdauer von 11 Jahren fehlerfrei funktionierte Da die Kamera missionskritisch ist und sowohl zur Navigation als auch fur die Abbildung der Asteroiden dient sind zwei redundante Kameras verbaut die vom Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung in Gottingen gespendet wurden Eine davon war eine eingemottete Ersatzkamera fur Dawn eine weitere wurde aus den noch vorhandenen Ersatzteilen zusammengebaut und fur den Einsatz zertifiziert Die beiden Kameras wiegen zusammen mit Stromversorgung und Datenspeicher 5 5 kg und benotigen 18 W elektrische Leistung fur den Betrieb Die Kameras verfugen uber ein Filterrad mit 8 Filtern fur den Spektralbereich zwischen sichtbarem Licht und Nahinfrarot sowie einen auf 60 gekuhlten CCD Sensor Ein Testmodell der Kamera wurde Anfang 2019 an GMV in Spanien ausgeliehen das die Navigationssoftware entwickelt 15 Technische Daten von AFC 16 Sichtfeld 5 5 Brennweite 106 mmApertur 25 mmBildgrosse 1020 1020 PixelSpektralbereich 420 850 nmMasse 5 5 kgWinkelauflosung 94 1 Microrad Pixel 94 1 cm Pixel in 10 km Entfernung Lidar und Laseraltimeter PALT Bearbeiten Das Planetary ALTimeter PALT ist ein Lidar und misst die Entfernung zum Asteroiden uber die Laufzeit eines von diesem reflektierten Laserstrahl von 1 535 mm Wellenlange Nahinfrarot Der Laser Fussabdruck ist 1 mrad d h 10 m bei einem Abstand von 10 km PALT unterstutzt die Navigation vom nahen Vorbeiflug bis zu den Landemanovern Es gewinnt wissenschaftliche Daten wie Relativgeschwindigkeit Fallgeschwindigkeit und Reflexionsgrad bei der Wellenlange des Lasers Es unterstutzt die Rekonstruktion der Form die Massenbestimmung die Dichtebestimmung und die Oberflachentopografie 17 18 Technische Daten von PALT 16 Laserpulsenergie 100 mJPulsdauer 2 nsDurchlassigkeit Emitter 0 96Durchlassigkeit Empfanger 0 93Empfangerapertur 70 mmLaserwellenlange 1535 nmArbeitsdistanz 100 m bis 14 kmGenauigkeit der Abstandsmessung lt 50 cmLaser Fussabdruck 1 mrad 1 m aus 1 km Abstand Masse Optische Einheit mit Blende und Elektronik 2 5 kgInfrarotkamera Bearbeiten Der Thermal Infrared Imager TIRI kann den Asteroiden im mittleren Infrarot abbilden und wird Auskunft uber die Oberflachentemperaturen geben Aus diesen Informationen will man dann weitere Eigenschaften der Oberflache wie die Korngrossen und Porositat ableiten 17 Das Instrument ist ein Beitrag der japanischen Raumfahrtbehorde JAXA zur Mission und ist eine verbesserte Version des Instruments das bereits auf Hayabusa 2 eingesetzt wurde Das neuere Instrument hat kleinere Pixel eine grossere Empfindlichkeit und deutlich hohere Auflosung bei gleichem Sichtfeld Das Instrument muss nicht gekuhlt werden 19 Technische Daten von TIRI 16 Detektor Lyndred PICO1024 Gen2Wellenlange 8 14 mmPixel 1024 horizontal 768 vertikal Pixelgrosse 17 mmSensorflache 17 5 13 1 mmGenauigkeit der Temperaturmessung 3KTemperaturbereich 150 450KSichtfeld 13 3 10 0 Winkelauflosung IFOV 0 226 mrad 0 013 pixel Gehausemasse 150 180 230 mmMasse 4 2 kg 3 5 kg Toleranz 0 7 kg Hyperscout Bearbeiten Der Hyperscout ist ein hyperspektraler Bildgeber er macht Aufnahmen in 45 sichtbaren und infraroten Spektralbandern Das Instrument hilft bei der Bestimmung der Zusammensetzung der Oberflache und wurde von Cosine Measurement Systems in Sassenheim Sudholland entwickelt 20 Technische Daten von Hyperscout 16 Sichtfeld 31 16 Brennweite 41 25 mmPixelgrosse 5 5 mmSpektralbereich 400 1000 nmRadioexperiment Bearbeiten Das Radio Science Experiment RSE sendet Funksignale aus denen uber die Dopplerverschiebung und der daraus berechneten prazisen Position der Sonde die Masse und die Massenverteilung innerhalb von Didymos das was man beim Mond Mascons nennt gemessen werden kann Die Genauigkeit kann durch die Daten der CubeSats weiter verbessert werden 17 Fur das Radioexperiment wird ausser den Schaltkreisen fur den Tongenerator keine eigene Hardware benotigt es wird mit den vorhandenen Transpondern und Antennen durchgefuhrt Cubesats Bearbeiten Die beiden Cubesats werden weitere Nutzlasten mitfuhren Sie haben jeweils das 6U Format und damit ungefahr die Grosse eines Aktenkoffers Die Cubesats sind wesentlich kleiner und leichter als Hera sie konnen grossere Risiken eingehen und sich starker der Oberflache nahern Beide Cubesats werden bei der Ankunft von Hera ausgesetzt und sollen ihre Daten an Hera weiterleiten Bei der NASA Marsmission InSight spielten Cubesats eine wichtige Rolle und nun werden auch von der ESA erstmals Cubesats bei einer Tiefraummission eingesetzt 21 Fur die genaue Vermessung des Schwerefelds wird die Dopplerverschiebung der Radiosignale der beiden Cubesats ausgewertet Milani BearbeitenMilani benannt nach dem Astronomen Andrea Milani Comparetti 22 tragt als Cubesat einen hyperspektralen Bildgeber ASPECT mit einer raumlichen Auflosung von 1 m sowie einen thermogravimetrischen Staubdetektor VISTA fur Partikel mit einer Grosse von etwa 5 10 mm um die Materialien der Oberflache und die elementare Zusammensetzung von Didymos und Dimorphos und zu erforschen 17 16 Der CubeSat trug anfangs den Namen Asteroid Prospection Explorer APEX und wurde von einem schwedisch finnischen tschechischen und deutschen Konsortium entwickelt Der Cubesat soll ausserdem ein Instrument zur Messung von Magnetfeldern haben 23 24 Ziele von Milani 25 Abbildung der gesamten Zusammensetzung der beiden Asteroiden Beschreibung der Oberflachen Untersuchung der Wirkungen des Einschlags auf beide Asteroiden Unterstutzung bei der Messung des Schwerefelds Beschreibung von Staubwolken rund um die AsteroidenASPECT Bearbeiten Das Instrument hat vier unabhangig arbeitende Kanale im Bereich zwischen sichtbarem Licht VIS Nahinfrarot NIR und kurzwelligem Infrarot SWIR Jeder Kanal hat einen eigenen Sensor der unabhangig von den anderen Kanalen arbeitet Der SWIR Sensor kann nur Punktmessungen machen Technische Daten von ASPEKTKanal VIS NIR1 NIR2 SWIRSichtfeld 10 10 6 7 5 4 6 7 5 4 5 kreisformigSpektralbereich 500 900 nm 850 1275 nm 1225 1650 nm 1600 2500 nmBildgrosse 1024 1024 Pixel 640 512 Pixel 640 512 Pixel 1 PixelPixelgrosse 5 5 µm 5 5 µm 15 µm 15 µm 15 µm 15 µm 1 mmZahl der Bander ca 14 ca 14 ca 14 ca 30Spektrale Auflosung lt 20 nm lt 40 nm lt 40 nm lt 40 nmVISTA Bearbeiten Technische Daten von VISTASensortyp Quarzkristall Mikrowaage QCM Resonanzfrequenz 10 MHzAbmessungen 50 mm 50 mm 38 mmSensorflache 1 5 cm Erfassbare Partikelgrosse 5 10 mm bis Sub mm PartikelMessmethoden 1 Ablagerungen von Staub und Verunreinigungen Passiver Betrieb 2 Thermogravimetrische Analyse Aktiver Betrieb Masse 90 gJuventas BearbeitenDer Cubesat Juventas benannt nach der Tochter der Gottin Hera 22 tragt ein Bodenradar JuRa fur Juventas Radar das den inneren Aufbau von Dimorphos erforscht Das Instrument ist eine verbesserte Version zu CONSERT das auf Rosetta verwendet wurde Juventas ist ein gemeinsames Projekt von GomSpace in Danemark der GMV Niederlassung in Rumanien EmTronIX in Luxemburg und Astronika in Polen Fur die Lieferung des Cubesats samt Nutzlasten wurde zwischen GomSpace als Generalunternehmer und ESA ein Vertrag im Umfang von ca 11 Millionen abgeschlossen 26 Die Abmessungen sind circa 30 20 10 cm Der Cubesat hat vier 1 5 m lange Antennen die rechtwinklig zueinander ausgefahren werden Damit erzeugt er ein zirkular polarisiertes Radarsignal 21 27 28 29 Das Radarsignal soll bis zu 100 m tief unter die Oberflache eindringen 30 Fur die Navigation hat Juventas Beschleunigungssensoren und Gyroskope ausserdem werden zur Lagekontrolle wahrend der Umlaufe von 11 9 Stunden Startracker und eine Kamera eingesetzt Wenn Juventas landet wird mit den Beschleunigungssensoren das Verhalten beim Auftreffen gemessen Dadurch will man einen Eindruck von den mechanischen Eigenschaften des Gesteins erhalten aus dem der Asteroid besteht der nur ein sehr schwaches Schwerefeld besitzt Ziele von Juventas 31 Untersuchung des Schwerefelds von Dimorphos Bestimmung des inneren Aufbaus von Dimorphos Untersuchung der Eigenschaften der Oberflache von DimorphosTechnische Daten von Juventas 31 Masse 6U XL CubesatAntrieb KaltgasKommunikation S BandPrimare Nutzlasten JuRa GRASSMasse 5 5 kg 12 kg betanktBeobachtungsorbit SSTO Self stabilizing Terminator Orbits 1 5 kmGRASS Bearbeiten Gravimeter for the Investigation of Small Solar System Bodies Technische Daten von GRASSAbmessungen lt 0 2 UUmfang des Messbereichs 50 mGalMessgenauigkeit fur den absoluten Betrag des Schwerefeldvektors an der Asteroidenoberflache lt 0 002 mGalMessgenauigkeit fur die absolute Richtung des Schwerefeldvektors an der Asteroidenoberflache lt 0 1 Masse lt 380 gJuRa Bearbeiten Das Synthetic Aperture Radar bei dem Sender und Empfanger mit derselben Antenne arbeiten ein sogenanntes monostatisches Radar arbeitet mit der relativ niedrigen Mittelfrequenz von 60 MHz daher die Abkurzung LFR fur Low Frequency Radar wodurch man bis zu 100 m weit in die Tiefe blicken kann Mit diesem Gerat das fur Phasen von jeweils 45 Minuten in Betrieb gesetzt wird sollen erstmals Einblicke in die inneren Strukturen eines Asteroiden moglich sein Technische Daten von JuRaVolumen lt 1 U fur die Elektronik Frequenz 60 MHz Mittelfrequenz mit 20 MHz BandbreitePolarisation linear optional zirkularAntenne zwei Kreuzdipole mit vier 1 5 m ausfahrbaren StabenMasse lt 1300 gAuflosung 15 m vertikal Signal Rausch Verhaltnis 40 dBInter Satellite Link Radioexperiment Bearbeiten Die Funkverbindung zwischen Hera und den Cubesats wird fur die Messung des Schwerefelds herangezogen Dopplermessungen erlauben die Erfassung des von den beiden Geschwisterasteoriden gebildeten gemeinsamen Schwerefelds Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Hera Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Offizielle WebseiteEinzelnachweise Bearbeiten ESA Industry starts work on Europe s Hera planetary defence mission ESA 15 September 2020 abgerufen am 16 September 2020 englisch A W Harris W Benz A Fitzsimmons S F Green P Michel G B Valsecchi Space Mission Priorities for Near Earth Object Risk Assessment and Reduction Recommendations to ESA by the Near Earth Object Mission Advisory Panel NEOMAP Hrsg NEOMAP heramission space PDF a b Facts and figures Abgerufen am 30 Marz 2022 englisch Jeff Foust DART collides with asteroid in planetary defense test In spacenews com 26 September 2022 abgerufen am 27 September 2022 englisch Asteroiden Kometen und Monde In esa int Abgerufen am 28 Marz 2022 Von Hessen aus den Weltraum uberwachen In vrm wochenblaetter de 28 September 2021 abgerufen am 28 Marz 2022 Hera Mision Science Abgerufen am 27 Marz 2022 amerikanisches Englisch Ireland helping ESA s Hera asteroid mission find its way Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch Spacecraft Abgerufen am 30 Marz 2022 englisch HERA High Noon in Deep Space In HPS GmbH The Team to Trust 7 April 2021 abgerufen am 28 Marz 2022 How Hera asteroid mission will phone home Abgerufen am 31 Dezember 2022 englisch Industry starts work on Europe s Hera planetary defence mission Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch News Reader Space camera from Jena on the hunt for asteroids Jena Optronik Abgerufen am 27 Marz 2022 Steffen Schwarz ASTROhead In jena optronik de Abgerufen am 28 Marz 2022 ESA s Hera asteroid mission borrows eyes of NASA s Dawn Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch a b c d e Hera Mission Instruments Abgerufen am 27 Marz 2022 amerikanisches Englisch a b c d Instruments ESA abgerufen am 27 Marz 2022 englisch Nicole G Dias Beltran N Arribas Paulo Gordo Tiago Sousa Joao Marinho HERA Mission LIDAR Altimeter Implementation In IOP Conference Series Materials Science and Engineering Band 1024 Nr 1 1 Januar 2021 ISSN 1757 8981 S 012112 doi 10 1088 1757 899X 1024 1 012112 iop org abgerufen am 28 Marz 2022 Tetsuya Fukuhara Tatsuaki Okada Satoshi Tanaka Potential thermal infrared camera for Hera mission Band 2019 1 September 2019 S EPSC DPS2019 402 harvard edu abgerufen am 29 Marz 2022 HyperScout In cosine nl Abgerufen am 28 Marz 2022 englisch a b Hera s radar CubeSat will peer into asteroid s heart Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch a b CubeSat named for pioneer of European planetary defence In esa int 30 Juni 2021 abgerufen am 28 Marz 2022 englisch CubeSats joining Hera mission to asteroid system Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch CubeSat will sift asteroid secrets from reflected sunshine Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch Tomas Kohout Margherita Cardi Antti Nasila Ernesto Palomba Francesco Topputo Milani CubeSat for ESA Hera mission EPSC2021 732 Copernicus Meetings 28 Juni 2021 doi 10 5194 epsc2021 732 copernicus org abgerufen am 29 Marz 2022 Torsten Kriening ESA and GomSpace to create the Juventas CubeSat for the Hera mission 3 August 2020 abgerufen am 28 Marz 2022 amerikanisches Englisch Hera s CubeSat to perform first radar probe of an asteroid Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch Hera s APEX CubeSat will reveal the stuff that asteroids are made of Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch Drone test of Hera mission s asteroid radar Abgerufen am 27 Marz 2022 englisch Testing mini radar to peer inside asteroid Abgerufen am 28 Marz 2022 englisch a b Hera Mission Juventas Cubesat Abgerufen am 28 Marz 2022 amerikanisches Englisch 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 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 Forum 2026 Plato 2026 Clearspace 1 2026 Vigil 2027 Lunar Pathfinder 2028 Ariel 2029 Comet Interceptor 2029 EnVision 2031 2033 Arrakhis 2030er Zuruckgestellt ExoMars Rover fruhestens 2028 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hera Raumfahrtmission amp oldid 238505261