www.wikidata.de-de.nina.az
Hubble Space Telescope HST Typ WeltraumteleskopLand Vereinigte Staaten Vereinigte StaatenEuropa EuropaBetreiber National Aeronautics and Space Administration NASAEuropaische Weltraumorganisation ESACOSPAR ID 1990 037BMissionsdatenMasse 11 600 kgGrosse Lange 13 1 mDurchmesser 4 3 mStart 24 April 1990 12 33 UTCStartplatz Kennedy Space Center LC 39BTragerrakete Space Shuttle DiscoveryStatus in BetriebBahndatenUmlaufzeit 95 4 min 1 Bahnneigung 28 5 Apogaumshohe 549 kmPerigaumshohe 545 kmDas Hubble Weltraumteleskop englisch Hubble Space Telescope kurz HST ist ein Weltraumteleskop das von der NASA und der ESA gemeinsam entwickelt wurde und das nach dem Astronomen Edwin Hubble benannt ist Es arbeitet im Bereich des elektromagnetischen Spektrums vom Infrarotbereich uber das sichtbare Licht bis in den Ultraviolettbereich Der Spiegeldurchmesser betragt 2 4 Meter Das HST wurde am 24 April 1990 mit der Space Shuttle Mission STS 31 gestartet und am nachsten Tag aus dem Frachtraum der Discovery ausgesetzt Es war das erste von vier Weltraumteleskopen der NASA im Rahmen des Great Observatory Programms Die anderen drei Weltraumteleskope sind Compton Gamma Ray Observatory Chandra X Ray Observatory und Spitzer Weltraumteleskop Nach dem Aussetzen des Teleskops entsprach die Bildqualitat nicht den Erwartungen Ein Fehler des Hauptspiegels fuhrte zu Bildern die praktisch nicht brauchbar waren 2 Drei Jahre spater wurde 1993 mit Hilfe des COSTAR Spiegelsystems Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement der Fehler erfolgreich korrigiert Nach dieser ersten Reparaturmission STS 61 gab es weitere Wartungsmissionen STS 82 STS 103 STS 109 und STS 125 Mit der funften und letzten Wartungsmission im Mai 2009 wurde die COSTAR Korrektur uberflussig da alle Instrumente ein eigenes System zur Korrektur des Spiegelfehlers hatten Inhaltsverzeichnis 1 Missionsziele 2 Vorgeschichte 3 Start 4 Der Hauptspiegelfehler 5 Die Servicemissionen 5 1 Servicemission SM 1 5 2 Servicemission SM 2 5 3 Servicemission SM 3A 5 4 Servicemission SM 3B 5 5 Servicemission SM 4 6 Zukunft 7 Technik und Aufbau 7 1 Allgemeine Struktur 7 2 Energieversorgung 7 3 Elektronik und Datenverarbeitung 7 4 Kommunikation 7 5 Lageregelung 7 6 Optisches System 7 7 Isolation und Temperaturkontrolle 8 Wissenschaftliche Instrumente 8 1 Aktuell 8 1 1 Advanced Camera for Surveys ACS 8 1 2 Wide Field Camera 3 WFC3 8 1 3 Cosmic Origins Spectrograph COS 8 1 4 Space Telescope Imaging Spectrograph STIS 8 1 5 Near Infrared Camera and Multi Object Spectrometer NICMOS 8 2 Historisch 8 2 1 Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement COSTAR 8 2 2 Faint Object Camera FOC 8 2 3 Faint Object Spectrograph FOS 8 2 4 High Speed Photometer HSP 8 2 5 Wide Field Planetary Camera WFPC 8 2 6 Wide Field Planetary Camera 2 WFPC2 8 2 7 Goddard High Resolution Spectrograph GHRS 9 Aufgaben und Ergebnisse 10 Das Hubble Teleskop in den Medien 11 Sichtbarkeit von der Erde 12 Siehe auch 13 Literatur 14 Weblinks 15 QuellenMissionsziele BearbeitenDas Hubble Weltraumteleskop wurde primar dazu geschaffen die Einschrankungen durch die Erdatmosphare zu umgehen Die Molekule der Atmosphare begrenzen das Auflosungsvermogen von Teleskopen auf der Erdoberflache ausserdem werden verschiedene Spektralbereiche blockiert Das Weltraumteleskop sollte eine bis dahin nicht erreichte Auflosung erreichen Die Missionsziele sind daher ausserst breit gefachert und umfassen praktisch alle wesentlichen Objekte und Phanomene des Universums 3 4 Planeten im Sonnensystem und daruber hinaus Exoplaneten Sterne Nebel aller Art Schwarze Locher und deren Umgebung Galaxien in fast beliebiger Distanz und Alter Dunkle Materie und Dunkle Energie Alter des UniversumsVorgeschichte Bearbeiten nbsp Lyman SpitzerDas erste ernsthafte Konzept eines wissenschaftlichen Teleskops in der Erdumlaufbahn wurde von Lyman Spitzer damals Professor an der Yale University im Jahre 1946 vorgelegt In der wissenschaftlichen Publikation Astronomical Advantages of an Extra Terrestrial Observatory dt etwa Astronomische Vorteile eines Weltraum Observatoriums beschrieb er die damals unumganglichen Storungen durch die Erdatmosphare die das Auflosungsvermogen jedes beliebig leistungsfahigen erdgebundenen Teleskops begrenzten Daruber hinaus absorbiert die Atmosphare auch die gesamte Rontgenstrahlung was die Beobachtung von sehr heissen und aktiven kosmischen Ereignissen unmoglich macht Als Losung schlug er ein Teleskop in einer Erdumlaufbahn ausserhalb der Atmosphare vor 4 Einige Zeit spater trat die National Academy of Sciences an Spitzer heran der nun an der Princeton University lehrte um ihn als Leiter eines Ad hoc Komitees zum Entwurf eines Large Space Telescope dt Grosses Weltraumteleskop zu engagieren Wahrend des ersten Treffens 1966 wurden umfangreiche Studien fur den Einsatz eines solchen Teleskops angefertigt Drei Jahre spater wurde eine Arbeit mit dem Titel Scientific Uses of the Large Space Telescope dt Wissenschaftliche Verwendungen des grossen Weltraumteleskops veroffentlicht in der das Komitee den Bau eines solchen Teleskops forderte da es einen wesentlichen Beitrag zu unserem Wissen uber die Kosmologie leisten konne 4 Zur Verwirklichung dieses Vorhabens wandte man sich an die NASA da keine andere Organisation die Mittel und Fahigkeiten fur solch ein ambitioniertes Projekt besass Diese hatte bereits mehrere interne Studien unter anderem auch unter der Leitung Wernher von Brauns zu Weltraumteleskopen angefertigt die allerdings alle mit kleineren Spiegeln geplant wurden Durch die Entscheidung zum Bau des Space Shuttles gewann man Mitte der 1960er Jahre die notige Flexibilitat die vorhandenen Entwurfe weiterzuentwickeln Im Jahre 1971 schuf der damalige NASA Direktor George Low die Large Space Telescope Science Steering Group dt etwa Wissenschaftlicher Lenkungsausschuss fur das Grosse Weltraumteleskop die die ersten Machbarkeitsstudien anfertigen sollte 4 nbsp OAO 1 ein 1966 gestarteter Vorlaufer des Hubble TeleskopsIn der Zwischenzeit gelangen durch die Orbiting Astronomical Observatory Satelliten bedeutende Erfolge was den Befurwortern eines grossen Weltraumteleskops Auftrieb verlieh Die Satelliten arbeiteten vor allem im Ultraviolett Bereich und verfugten uber Teleskope mit 30 5 bis 97 cm grossen Hauptspiegeln Im Jahr 1983 wurde mit IRAS ein Teleskop mit 60 cm Spiegel Durchmesser fur die Infrarotbeobachtung gestartet Als technische Vorlaufer des Hubble Teleskops gelten die KH 11 Kennan Spionagesatelliten des National Reconnaissance Office sie wurden von 1976 bis 1988 gestartet und besitzen einen mit dem Hubble Teleskop vergleichbaren Hauptspiegel 5 Als Nachstes musste die Finanzierung des Projekts durch die Regierung sichergestellt werden Auf Grund des hohen Preises von 400 bis 500 Millionen nach heutigem Wert etwa zwei Milliarden US Dollar wurde der erste Antrag im Jahre 1975 vom Haushaltsausschuss des Reprasentantenhauses abgelehnt Daraufhin begann man mit intensiver Lobbyarbeit unter Fuhrung von Spitzer John N Bahcall und eines weiteren fuhrenden Astronomen aus Princeton Daruber hinaus wandte man sich zur Finanzierung der Solarzellen an die ESRO eine Vorgangerorganisation der ESA der man im Gegenzug Beobachtungszeit und wissenschaftliche Mitwirkung anbot Noch im selben Jahr gab diese ihr Einverstandnis bekannt Durch die zusatzliche Verkleinerung des Hauptspiegels von 3 0 auf 2 4 Meter konnte so der Preis auf etwa 200 Mio US Dollar reduziert werden Das neue Konzept wurde zwei Jahre spater vom Kongress bewilligt so dass die Arbeiten an dem neuen Teleskop beginnen konnten 4 Im Jahre 1978 wurden die wichtigsten Auftrage vergeben PerkinElmer sollte das optische System inklusive des Hauptspiegels konstruieren Lockheed war fur die Struktur und den Satellitenbus zustandig wobei die Solarzellen und ein Instrument die Faint Object Camera aus europaischer Produktion kommen sollte Aufgrund der Wichtigkeit des Hauptspiegels wurde PerkinElmer ausserdem angewiesen ein Subunternehmen mit der Anfertigung eines Reservespiegels fur den Fall von Beschadigungen zu beauftragen Die Wahl fiel auf Eastman Kodak wo man sich fur einen traditionelleren Fertigungsprozess entschied PerkinElmer nutzte ein neues Laser und computergestutztes Schleifverfahren 6 Obwohl beide Spiegel die wie sich spater herausstellte fehlerhafte Qualitatskontrolle bestanden war laut einiger Wissenschaftler das Kodak Fabrikat das bessere 6 Trotzdem entschied sich PerkinElmer seinen eigenen Spiegel einzusetzen Ursprunglich sollte das Teleskop 1983 gestartet werden Dieser Termin konnte aufgrund von Verzogerungen bei der Konstruktion der Optik nicht gehalten werden die endgultige Startbereitschaft wurde im Dezember 1985 erreicht In der Zwischenzeit wurde im Jahre 1983 an der Johns Hopkins University das Space Telescope Science Institute gegrundet das als Teil der Association of Universities for Research in Astronomy den Betrieb des neuen Teleskops ubernehmen sollte Im selben Jahr wurde es nach Edwin Hubble dem Entdecker der Expansion des Universums in Hubble Space Telescope kurz HST umbenannt 4 Start Bearbeiten nbsp Hubble wird aus der Nutzlastbucht der Discovery in den Weltraum ausgesetztNachdem die internen Probleme den Start um zwei Jahre verzogert hatten konnte auch der neue Starttermin zum Oktober 1986 nicht eingehalten werden Grund hierfur war das Challenger Ungluck am 28 Januar bei dem alle sieben Astronauten auf Grund von Materialversagen an einem der Feststoff Booster ums Leben kamen Da Hubble mit dem Space Shuttle transportiert werden sollte wurde der Start auf Grund der umfangreichen Verbesserungsmassnahmen an den anderen Raumfahren um weitere vier Jahre verzogert 4 Am 24 April 1990 um 12 33 UTC startete schliesslich die Raumfahre Discovery mit dem Teleskop an Bord vom Startkomplex 39B des Kennedy Space Centers in Florida Die Mission mit der Bezeichnung STS 31 verlief trotz der Rekordhohe von 611 km reibungslos das Teleskop wurde am nachsten Tag erfolgreich ausgesetzt und konnte planmassig aktiviert werden Der Hauptspiegelfehler Bearbeiten nbsp Das erste Bild des WFPC Instruments Der Stern in der Mitte musste als Punkt ohne Streulicht abgebildet werden Obwohl nach der Fertigung des Hauptspiegels Massnahmen zur Qualitatssicherung ergriffen wurden entdeckte man bereits beim ersten Licht massive Bildfehler siehe Bild Gemass den Spezifikationen sollten bei einem Punktziel zum Beispiel einem Stern 70 des Lichts innerhalb von 0 1 Winkelsekunden konzentriert werden Tatsachlich wurde es uber 0 7 Winkelsekunden verteilt was den wissenschaftlichen Wert des Teleskops massiv senkte Anschliessende Messungen mit Hilfe der Wide Field Planetary Camera der Faint Object Camera und den Wellenfront Sensoren der drei Fine Guidance Sensors zeigten mit hoher Sicherheit eine starke spharische Aberration durch Unebenheiten auf dem Primarspiegel 7 Als feststand dass es sich um einen grossen und komplexen Fehler handelte ordnete der NASA Direktor Richard Harrison Truly die Bildung eines Untersuchungsausschusses Hubble Space Telescope Optical Systems Board of Investigation an der den Fehler weiter eingrenzen und beheben sollte Die Untersuchungen konzentrierten sich auf ein Instrument das bei der Fertigung zur Qualitatskontrolle eingesetzt wurde und die spharische Aberration hatte anzeigen mussen den Null Korrektor ein recht einfaches optisches Instrument das eine spezielle Wellenfront auf den Spiegel projiziert die sofern dieser korrekt geschliffen wurde als exakt kreisformiges Muster reflektiert wird Anhand von Abweichungen von diesem Kreismuster kann man ablesen ob und in welchem Ausmass noch Polier und Schleifarbeiten notig sind Fur zuverlassige Ergebnisse mussen die im Null Korrektor verbauten Linsen jedoch hochgenau ausgerichtet und justiert sein Bei der Untersuchung des Originalkorrektors der nach Auslieferung des Hauptspiegels eingelagert worden war stellte man fest dass eine Linse 1 3 mm zu weit von einer anderen entfernt war Anschliessend wurden Computersimulationen durchgefuhrt die die Auswirkungen dieses Fehlers auf den Hauptspiegel berechneten Die Ergebnisse passten in Art und Ausmass sehr genau zu den beobachteten Abbildungsfehlern des Teleskops im Orbit so dass der falsche Linsenabstand im Korrektor letztlich fur den Hauptspiegelfehler verantwortlich war 7 nbsp Eine Aufnahme der Galaxie Messier 100 vor links und nach rechts der Installation von COSTARIm weiteren Verlauf der Untersuchungen wurden dann im Bereich der Qualitatssicherung eine Vielzahl von Versaumnissen und behindernden Strukturen aufgedeckt 7 Fur die Qualitatssicherung zustandige Personen wurden nicht in das Projektteam integriert Unabhangige Uberprufungen durch neutrale Aussenstellen fanden nicht statt Fur die Tests gab es keine dokumentierten Kriterien nach denen zwischen Fehlschlag und Erfolg unterschieden werden konnte Mitarbeiter der Qualitatssicherung hatten zu grossen Teilen der Korrektorproduktion keinen Zutritt Da PerkinElmer bei der Herstellung des Primarspiegels einige neue und weitgehend ungetestete computerbasierte Techniken einsetzte hatte die NASA bei Kodak die Herstellung eines mit traditionelleren Mitteln gefertigten Reservespiegels in Auftrag gegeben Da die spharische Aberration bei PerkinElmer vor dem Start nicht entdeckt wurde verblieb der Kodak Spiegel jedoch auf der Erde Nach Entdeckung des Fehlers zog man es daher in Erwagung Hubble mit einem Shuttle wieder einzufangen und den Spiegel gegen das Kodak Fabrikat auszutauschen Dies erwies sich jedoch als ausserst aufwendig und teuer weswegen man ein Korrektursystem entwickelte das den Hauptspiegelfehler korrigiert bevor das gesammelte Licht die Instrumente erreicht Es tragt den Namen Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement kurz COSTAR und wurde zweieinhalb Jahre nach dem Start bei der ersten Servicemission eingebaut Erst nach dieser Mission konnte das Teleskop seinen wissenschaftlichen Betrieb ohne nennenswerte Probleme aufnehmen Allerdings belegte COSTAR eine von funf Instrumentenbuchten die eigentlich fur wissenschaftliche Systeme vorgesehen war konkret musste beim Einbau das High Speed Photometer HSP entfernt werden Daher wurden alle folgenden Instrumente mit eigenen internen Korrektursystemen ausgestattet so dass sie das Licht wieder direkt vom Hauptspiegel ohne Umweg uber COSTAR beziehen konnten Bei der letzten vierten service mission konnte das System entfernt und durch ein wissenschaftliches Instrument den Cosmic Origins Spectrograph COS ersetzt werden Seither spielt der Hauptspiegelfehler keine Rolle mehr 7 Die Servicemissionen BearbeitenStart SM 1 SM 2 SM 3A SM 3B SM 4Datum Apr 1990 Dez 1993 Feb 1997 Dez 1999 Mar 2002 Mai 2009MissionShuttle STS 31Discovery STS 61Endeavour STS 82Discovery STS 103Discovery STS 109Columbia STS 125AtlantisBahnhoheReboost 618 km 590 km 8 km 596 km 15 km 603 km 577 km 6 km 567 kmInstr 1 WF PC WFPC2 WFC3Instr 2 GHRS STIS STIS R Instr 3 axiale Pos HSP COSTAR COSInstr 4 FOC ACS ACS R Instr 5 FOS NICMOS NICMOS KuhlerGyroskope 6 4 R 2 R 6 R 2 R 6 R Photovoltaik SA1 SA2 SA3Das Hubble Teleskop war von Anfang an auf Wartungen im Orbit ausgelegt worden wodurch insgesamt funf Space Shuttle Missionen zur Reparatur und Aufrustung moglich waren Im Folgenden werden diese aufgelistet und beschrieben die genauen technischen Modifikationen sind in den entsprechend verlinkten Abschnitten zu finden Servicemission SM 1 Bearbeiten nbsp COSTAR oben wird eingebaut Missionsnummer STS 61 Zeitraum 2 Dezember 1993 09 27 UTC bis 13 Dezember 05 25 UTC 8 Anzahl EVAs 5 EVA Gesamtzeit 28 5 Stunden 8 Primarziel der ersten Servicemission war die Korrektur des optischen Fehlers des Primarspiegels Hierzu wurde das High Speed Photometer Instrument entfernt und durch das COSTAR Linsensystem ersetzt das alle anderen Instrumente mit einer korrekten und fehlerfreien Abbildung versorgen konnte Die ebenfalls neue Wide Field and Planetary Camera 2 die ihr Vorgangermodell ersetzte besass allerdings bereits ein eigenes Korrektursystem und war daher nicht auf COSTAR angewiesen Dieses sollte auf lange Sicht wieder entfernt werden um den Platz wieder wissenschaftlich nutzen zu konnen weswegen alle folgenden neu installierten Instrumente mit einer eigenen Konstruktion zur Korrektur des Primarspiegelfehlers ausgerustet wurden 9 Daruber hinaus wurden einige andere technische Systeme ausgewechselt modernisiert und gewartet So wurden neue Solarflugel installiert da die alten sich unter den haufigen Temperaturveranderungen zu stark verformten Im Bereich der Lageregelung wurden zwei Magnetfeldsensoren zwei Messsysteme fur die Gyroskope und deren Sicherungen ausgewechselt Ausserdem erhielt der Hauptcomputer ein zusatzliches Koprozessor System 10 Servicemission SM 2 Bearbeiten nbsp Zwei Astronauten inspizieren die Isolierung von Bucht 10 Missionsnummer STS 82 Zeitraum 11 Februar 1997 08 55 UTC bis 21 Februar 08 32 UTC 11 Anzahl EVAs 5 EVA Gesamtzeit 33 2 Stunden 11 Primares Ziel der zweiten Servicemission war der Austausch zweier Sensoren Zum einen wurde der Goddard High Resolution Spectrograph durch den Space Telescope Imaging Spectrograph ersetzt zum anderen wurde der Faint Object Spectrograph fur den Einbau des Near Infrared Camera and Multi Object Spectrometer ausgebaut Hierdurch konnte das Auflosungsvermogen und die spektrale Genauigkeit massiv erhoht werden und es war erstmals moglich Beobachtungen im infraroten Bereich durchzufuhren 9 Auch an den technischen Systemen wurden umfangreiche Modernisierungs und Wartungsarbeiten durchgefuhrt Im Bereich der Lageregelung wurde ein Fine Guidance Sensor durch ein neu zertifiziertes und kalibriertes Modell ersetzt das OCE EK System zur besseren Bewahrung der Ausrichtungsgenauigkeit nachgerustet und eine der vier Reaction Wheel Assemblies ausgetauscht 12 Daruber hinaus wurden zwei der drei Bandspeichersysteme gewartet das dritte ist durch einen deutlich leistungsfahigeren Solid State Recorder ersetzt worden Des Weiteren wurde eine Data Interface Unit und das Ausrichtungssystem fur einen der beiden Solarflugel ausgewechselt 12 Schlussendlich reparierte man ausserplanmassig beim letzten Aussenbordeinsatz die Isolierung des Teleskops nachdem man zuvor erhebliche Schaden festgestellt hatte 11 Hierbei wurde auf Reservematerialien zuruckgegriffen die eigentlich fur eine eventuelle Reparatur der Solarflugel vorgesehen waren 11 Servicemission SM 3A Bearbeiten nbsp Zwei am Ende des Shuttle Arms gesicherte Astronauten wechseln Gyroskope aus Missionsnummer STS 103 Zeitraum 20 Dezember 1999 00 50 UTC bis 28 Dezember 00 01 UTC 13 Anzahl EVAs 3 EVA Gesamtzeit 26 1 Stunden 13 Ursprunglich sollte es nur eine Mission mit der Bezeichnung SM 3 geben bei der wieder verbesserte wissenschaftliche Instrumente installiert werden sollten Allerdings zeigten sich die RWAs die zur Ausrichtung notig sind als unerwartet unzuverlassig Nachdem das dritte von insgesamt sechs Gyroskopen ausgefallen war entschloss sich die NASA die Mission in zwei Teile zu spalten Bei der ersten SM 3A Mission sollten vor allem neue Gyroskope eingebaut werden bei der zweiten SM 3B Mission war der Einbau der neuen Instrumente vorgesehen Am 13 November 1999 gut einen Monat vor dem geplanten Start der ersten Mission versetzte die Bordelektronik das Teleskop in einen Sicherheitszustand der nur noch den Betrieb der wichtigsten technischen Systeme garantierte Grund war der Ausfall eines vierten Gyroskops womit nur noch zwei Stuck funktionsfahig waren Fur den ordnungsgemassen Betrieb waren jedoch mindestens drei Exemplare notwendig ein wissenschaftlicher Betrieb des Teleskops war also nicht mehr moglich 14 Beim ersten Aussenbordeinsatz wurden sofort alle drei Reaction Wheel Assemblies und ein Fine Guidance Sensor gegen neue Modelle ausgewechselt wodurch Hubble wieder einsatzfahig wurde Zusatzlich wurden spater auch andere technische Systeme gewartet oder aufgerustet So wurde der alte DF 224 Zentralcomputer durch ein erheblich leistungsfahigeres Modell ersetzt und ein weiteres Bandlaufwerk wurde durch einen fortschrittlichen Solid State Recorder ersetzt An den Akkumulatoren wurden ausserdem Voltage Temperature Improvement Kits zur Verbesserung des Ladevorgangs installiert Auch wurde ein defekter S Band Transmitter gegen einen neuen ausgetauscht was eine sehr zeitaufwendige und komplexe Operation darstellte da ein solcher Austausch nie vorgesehen war und nicht Teil des ORU Konzeptes war Abschliessend wurde die improvisierte thermische Abschirmung von Mission SM 2 entfernt und durch zwei neu gefertigte Vorrichtungen ersetzt 14 Servicemission SM 3B Bearbeiten nbsp Ein Astronaut arbeitet am Austausch der Power Control Unit Missionsnummer STS 109 Zeitraum 1 Marz 2002 11 22 UTC bis 12 Marz 09 32 UTC 15 Anzahl EVAs 5 EVA Gesamtzeit 35 7 Stunden 15 Nachdem bei der Mission SM 3A lediglich Reparatur und Wartungsarbeiten durchgefuhrt worden waren erhielt das Teleskop mit der SM 3B Mission auch ein neues wissenschaftliches Instrument die Advanced Camera for Surveys Sie ersetzte die Faint Object Camera und erweiterte den Spektralbereich von Hubble bis in den fernen Ultraviolett Bereich Um die Kapazitaten im Infrarotbereich wiederherzustellen wurde das NICMOS Instrument mit einem zusatzlichen Kuhlsystem ausgerustet das permanent arbeitet und nicht nach einer gewissen Zeit ineffektiv wird Mit der Installation von neuen deutlich effizienteren Solarflugeln stand dem Teleskop auch etwa ein Drittel mehr elektrische Energie zur Verfugung wodurch vier statt zwei wissenschaftliche Instrumente parallel arbeiten konnten Um dies zu ermoglichen musste auch die Power Control Unit die zur zentralen Stromverteilung dient ausgewechselt werden Daruber hinaus wurde wieder ein RWA ausgewechselt und noch eine weitere Vorrichtung zur Isolierung des Teleskops angebracht 16 Servicemission SM 4 Bearbeiten nbsp COSTAR wird ausgebaut Missionsnummer STS 125 Zeitraum 15 Mai 2009 18 01 UTC bis 24 Mai 15 39 UTC 17 Anzahl EVAs 5 EVA Gesamtzeit 36 9 Stunden 17 Bei dieser letzten Servicemission wurden noch einmal umfangreiche Massnahmen zur Aufrustung und Lebensdauerverlangerung ergriffen um den Betrieb des Teleskops so lange wie moglich sicherzustellen So wurde die Wide Field Planetary Camera 2 gegen ein modernisiertes Modell mit dem Namen Wide Field Camera 3 ersetzt womit das COSTAR System entfernt werden konnte da nun alle Instrumente uber interne Methoden zur Korrektur des Spiegelfehlers verfugten An dessen Position wurde der Cosmic Origins Spectrograph eingebaut womit das Teleskop wieder uber einen dedizierten Spektrografen verfugt Daruber hinaus waren Reparaturen an zwei weiteren Instrumenten notig an der Advanced Camera for Surveys die durch einen Ausfall in der internen Elektronik seit Juli 2006 so gut wie unbenutzbar war sowie am Space Telescope Imaging Spectrograph dessen Stromversorgungssystem im August 2004 ausfiel Beide Instrumente hatten zwar als Ganzes einfach ausgebaut werden konnen allerdings entschied man sich fur einen Reparaturversuch im Weltall auch wenn dies bei der Konstruktion nicht vorgesehen war Trotz der komplexen Ablaufe allein bei der ACS mussten 111 Schrauben teils mit eigens angefertigten Werkzeugen gelost werden verliefen beide Reparaturen erfolgreich so dass die Instrumente wieder arbeiten konnen wobei einer der drei Sensoren der ACS nicht repariert wurde und weiterhin defekt ist 18 Neben den Instrumenten wurden viele technische Systeme gewartet So wurden alle sechs Gyroskope und alle drei Akkumulatormodule durch neue Modelle ersetzt An der Aussenhaut wurden schliesslich die letzten drei verbleibenden NOBL Schutzpaneele sowie ein Soft Capture Mechanism installiert Letzterer befindet sich am Heck des Teleskops und ermoglicht das einfache Andocken eines anderen autonomen Raumfahrzeuges Auf diese Weise soll nach der Abschaltung des Teleskops am Ende seiner Lebenszeit ein gezielter und sicherer Wiedereintritt in die Erdatmosphare ermoglicht werden 18 Zukunft Bearbeiten nbsp Hubbles Nachfolger das James Webb WeltraumteleskopDas Hubble Teleskop zeigt nach uber 30 Betriebsjahren inzwischen deutliche Abnutzungserscheinungen Einige Komponenten sind mittlerweile ausgefallen und man musste auf die Backupsysteme umschalten Hubble wird wahrscheinlich noch bis mindestens 2026 fur Forschungszwecke eingesetzt werden konnen 19 Als Ablosung fur das Hubble Teleskop ist das James Webb Weltraumteleskop am 25 Dezember 2021 gestartet und seit Juli 2022 in Betrieb Es besitzt einen mehr als funfmal so grossen Spiegel und verfugt besonders im Infrarotbereich uber erheblich grossere Kapazitaten als Hubble womit Objekte hinter dichten Nebeln und Staubwolken oder in extremen Entfernungen mit starker Rotverschiebung besser untersucht werden konnen Im September 2022 gab die NASA bekannt mit einer Studie die Machbarkeit einer weiteren bemannten Servicemission fur das Hubble Teleskop mit dem Crew Dragon Raumschiff von SpaceX zu prufen Bei einer solchen Mission wurde zum einen die Bahn des Teleskops durch Beschleunigung angehoben zum anderen beschadigte Komponenten in Aussenbordeinsatzen ersetzt werden Dies wurde die wissenschaftlich nutzbare Lebenszeit von Hubble um mehrere Jahre bis Jahrzehnte verlangern und den Weiterbetrieb parallel zum James Webb Teleskop ermoglichen 20 Ausserdem sind mehrere andere Moglichkeiten im Gesprach um die Umlaufbahn von Hubble wieder anzuheben So haben die beiden Unternehmen Astroscale und Momentus schon kostengunstige Plane fur unbemannte Einsatze vorgelegt 21 Das Nancy Grace Roman Space Telescope soll in Zukunft den optischen Bereich abdecken Es erreicht eine ahnliche Auflosung wie Wide Field Camera 3 hat aber ein 100 mal grosseres Sichtfeld Dieses Teleskop wird fruhestens 2026 in Betrieb gehen Um den ultravioletten Bereich auch in Zukunft untersuchen zu konnen wurde ein Konzept mit dem Namen Advanced Technology Large Aperture Space Telescope ATLAST vorgelegt es wurde mittlerweile zu LUVOIR weiterentwickelt Hierbei handelt es sich um ein Weltraumteleskop mit einem 8 bis 16 Meter grossen Spiegel mit Instrumenten fur den sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich 22 23 Technik und Aufbau BearbeitenDie folgende Explosionszeichnung illustriert den wesentlichen Aufbau des Hubble Teleskops Die Grafik ist verweissensitiv ein Klick auf das jeweilige Bauteil fuhrt zum entsprechenden Abschnitt Eine kurze Schnellinformation wird eingeblendet wenn die Maus eine kurze Zeit uber dem Objekt ruht nbsp Allgemeine Struktur Bearbeiten nbsp Die Komponenten des Support Systems ModuleBei dem Hubble Weltraumteleskop handelt es sich generell um eine zylinderformige Konstruktion mit einer Lange von 13 2 m einem Durchmesser von bis zu 4 3 m und einem Gewicht von 11 11 Tonnen 24 Der grosste Teil des Volumens wird vom optischen System eingenommen an dessen Ende die wissenschaftlichen Instrumente in der Focal Plane Structure FPS untergebracht sind 25 Diese beiden Komponenten werden von mehreren miteinander verbundenen Zylindern umschlossen dem sogenannten Support Systems Module SSM Zu diesem gehort auch ein hohler Ring in der Mitte des Teleskops der den Grossteil aller technischen Systeme zu dessen Steuerung beherbergt 25 Die benotigte elektrische Energie wird von zwei Sonnensegeln erzeugt die ebenfalls mittig installiert sind Fur die Kommunikation sind ausserdem zwei Ausleger mit je einer Hochleistungsantenne am SSM befestigt Am vorderen Ende von Hubble befindet sich eine Klappe mit einem Durchmesser von 3 m mit der bei Bedarf die Offnung des optischen Systems komplett geschlossen werden kann Sie ist in der Aluminium Honeycomb Bauweise ausgefuhrt und ist aussen mit einer reflektierenden Beschichtung zum Schutz vor Sonnenlicht ausgestattet 25 Dieses wird von mehreren Sensoren kontinuierlich uberwacht da ein zu hohes Mass an einfallendem Licht die hochempfindlichen wissenschaftlichen Instrumente beschadigen konnte Sollte die Sonne weniger als 20 von der Ausrichtungsachse des Teleskops entfernt sein schliesst dieses System die Klappe automatisch innerhalb von weniger als 60 Sekunden sofern es nicht manuell von der Bodenkontrolle abgeschaltet wird 25 Die Klappe selbst ist an einem 4 m langen Lichtschutz Zylinder Baffle befestigt Dieser besteht aus Magnesium in Wellblechform das durch eine Isolierungsschicht vor den starken Temperaturwechseln wahrend eines Orbits geschutzt wird An der Aussenseite befinden sich neben Haltegriffen fur die Astronauten und den Befestigungselementen zur Sicherung in der Ladebucht des Space Shuttle folgende Komponenten eine Niedriggewinnantenne zwei Magnetometer und zwei Sonnensensoren Der nachste Zylinder ist ebenfalls 4 m lang aus Aluminium gefertigt sowie durch zusatzliche Verstrebungen und Stutzringe versteift Wie beim Lichtschutz Zylinder sind mehrere Vorrichtungen zur Befestigung des Teleskops vorhanden wobei hier ein besonders stabiler Mechanismus befestigt ist an dem der Roboter Arm des Space Shuttles andocken kann An der Aussenseite befinden sich neben vier Magnettorquerern auch die Halterungen fur die beiden Ausleger mit den Hochgewinnantennen Auch in diesem Abschnitt sind Isolationsmaterialien auf der Oberflache angebracht um die thermische Belastung zu verringern Bei der nachsten Komponente handelt es sich um die wichtigste des gesamten Support Systems Module der Ausrustungssektion Hierbei handelt es sich um einen donutformigen Ring der das Teleskop komplett umschliesst In ihm sind etwa 90 aller technischen Systeme in insgesamt zehn einzelnen Ausrustungsbuchten englisch bays Jede dieser Buchten besitzt in etwa die Masse 0 9 m 1 2 m 1 5 m und ist durch eine Klappe von aussen leicht zuganglich Diese sind in Honeycomb Bauweise ausgefuhrt und verfugen jeweils uber eine eigene Isolierung auf der Oberflache Die einzelnen Buchten sind wie folgt belegt Bucht 1 Datenverarbeitung Zentralcomputer und DMU Bucht 2 Energieversorgung Akkumulator Modul und zwei zeitgebende Oszillatoren Bucht 3 Energieversorgung Akkumulator Modul und ein DIU Bucht 4 Energieverteilung PCU und zwei PDUs Bucht 5 Datenspeicherung und ubertragung Kommunikationssystem und zwei E SDRs Bucht 6 Lageregelung RWA Bucht 7 mechanische Systeme fur Solarsegelausrichtung und ein DIU Bucht 8 Datenspeicherung und Notfallsysteme E SDRs und PSEA Bucht 9 Lageregelung RWA Bucht 10 Datenverarbeitung SI C amp DH und ein DIU Abgeschlossen wird das Teleskop durch einen letzten 3 5 m langen Zylinder an dessen Heck Wie bei dem vorherigen Abschnitt ist auch dieser aus Aluminium gefertigt und durch Verstrebungen versteift Zwischen diesem Zylinder und dem Ausrustungs Ring befinden sich daruber hinaus vier Buchten fur die Installation der drei FGS und des radialen wissenschaftlichen Instruments Nr 5 Die anderen vier Instrumente befinden sich hinter Wartungsklappen innerhalb der Konstruktion in einer axialen Position Am Ende des Zylinders befindet sich eine abschliessende Aluminium Honeycomb Platte mit einer Dicke von 2 cm An ihr ist eine Niedriggewinnantenne befestigt die Durchbruche fur mehrere Gasventile und elektrische Verbindungsstecker besitzt Letztere ermoglichen uber Ladekabel vom Space Shuttle den Betrieb von internen Systemen bei Servicemissionen wenn die eigene Stromproduktion durch die Solarzellen deaktiviert werden muss Energieversorgung Bearbeiten nbsp Nahaufnahme eines Solarmoduls nach der Servicemission SM 3B Man beachte die Leiterbahnen fur die Paneele Die gesamte elektrische Energie fur den Betrieb des Teleskops wird von zwei flugelartigen von der ESA entwickelten und gebauten Solarmodulen erzeugt Die ursprunglich Silizium basierten Module lieferten eine Leistung von mindestens 4550 Watt 10 je nach Ausrichtung zur Sonne massen je 12 1 m 2 5 m und wogen je 7 7 kg 25 Da das Teleskop selbst wie die Nutzlastbucht des Space Shuttles im Querschnitt rund ist konnten die beiden Flugel nicht wie ublich einfach eingeklappt werden Stattdessen wurden die einzelnen Paneele auf einer Oberflache aus Glasfasern und Kapton aufgebracht die Verkabelung wurde durch eine darunter liegende Silberfaden Matrix realisiert die abschliessend durch eine weitere Lage Kapton geschutzt wurde 25 Diese Kombination war nur 0 5 mm dick und konnte so auf eine Trommel aufgerollt werden die wiederum platzsparend eingeklappt werden konnte Allerdings zeigten sich schnell Probleme durch hohe Biegekrafte die durch die intensive thermische Belastung beim Ein und Austritt aus dem Erdschatten verursacht wurden Durch den schnellen Wechsel zwischen Licht und Schatten wurden die Paneele in kurzester Zeit von 100 C auf 100 C aufgeheizt und auch wieder abgekuhlt was zu unerwunschter Verwindung und Verformung und damit zu Schwingungen des gesamten Teleskops fuhrte 26 Daher wurden sie bei der Servicemission SM 1 gegen neuere Modelle ausgetauscht bei denen dieses Problem nicht mehr auftrat Fortschritte in der Solarzellen Technik ermoglichten neun Jahre spater bei der Servicemission SM 3B den Einbau von besseren Galliumarsenid basierten 10 Solarmodulen die trotz einer um 33 reduzierten Flache etwa 20 mehr Energie bereitstellen 27 Die geringere Flache der Flugel sorgt daruber hinaus fur einen geringeren atmospharischen Widerstand so dass das Teleskop weniger schnell an Hohe verliert nbsp Ein geoffnetes Akku Modul Gut zu sehen sind die insgesamt 66 Zellen Aufgrund des niedrigen Orbits des Teleskops werden die Solarmodule nur etwa zwei Drittel der Zeit beschienen da der Erdschatten die Sonnenstrahlung blockiert Um die Systeme und Instrumente auch in dieser Zeit mit Energie zu versorgen wurden sechs Nickel Wasserstoff Akkumulatoren integriert die geladen werden sobald Sonnenlicht auf die Solarmodule trifft wobei der Ladeprozess etwa ein Drittel der erzeugten elektrischen Energie beansprucht 25 Die ursprunglichen Akkumulatoren konnten jeweils etwa 75 Ah speichern was insgesamt fur einen ununterbrochenen Betrieb fur 7 5 Stunden bzw funf volle Orbits ausreicht 25 Die Leistungsaufnahme des Teleskops liegt bei etwa 2 800 Watt 24 Diese Uberkapazitat wird benotigt da bei Ausrichtung des Teleskops auf manche der zu beobachtenden Objekte die Solarmodule nicht optimal zur Sonne positioniert werden konnen und entsprechend weniger Leistung liefern Die Akkumulatoren verfugen uber eigene Systeme zur Ladungs Temperatur und Drucksteuerung und bestehen aus 22 einzelnen Zellen Je drei Akkumulatoren sind in einem Modul organisiert so dass sie gefahrlos von Astronauten im offenen Weltraum ausgewechselt werden konnen Ein solches Modul besitzt in etwa die Masse 90 cm 90 cm 25 cm und wiegt 214 kg 25 Um die naturliche Alterung der Akkumulatoren zu kompensieren wurden sie bei der Servicemission SM 3A mit einem Voltage Temperature Improvement Kit VIK ausgerustet das durch verbesserte Systeme zur Ladesteuerung insbesondere die thermische Belastung und die Uberladungsproblematik reduziert 25 Bei der Servicemission SM 4 waren die sechs alten Akkumulatoren bereits 13 Jahre in Betrieb und wurden ersetzt Die neuen Modelle sind durch bessere Fertigungsverfahren deutlich robuster und besitzen eine auf 88 Ah erhohte Kapazitat von der durch thermische Limitierungen allerdings nur 75 Ah genutzt werden konnen 28 Diese Uberkapazitat bietet allerdings grossere Verschleissreserven was fur eine nochmals erhohte Lebensdauer sorgt Die Energie wird zentral von der Power Control Unit PCU verteilt die 55 kg wiegt und in Bucht 4 der Ausrustungssektion installiert ist 25 Diese Einheit versorgt die Bordcomputer mit einer konstanten Spannung von 5 Volt Daran angebunden sind wiederum vier Power Distribution Units PDUs die je 11 kg wiegen und an welche die Bussysteme der Instrumente angeschlossen sind 25 Daruber hinaus enthalten sie Uberwachungsinstrumente und Uberstromschutzeinrichtungen Bei der Servicemission SM 3B wurde die PCU durch ein neues Modell ersetzt um die gesteigerte Energieproduktion der ebenfalls neuen Solarzellen voll nutzen zu konnen 9 Die Gesamtheit aller Systeme zur Energieversorgung wird als Electrical Power Subsystem EPS bezeichnet Bei SM4 wurde die PCU vorsorglich ein weiteres Mal ausgetauscht Am 16 Juni 2021 wurde gemeldet dass sich der Computer zur Kontrolle der wissenschaftlichen Instrumente aufgrund eines Fehlers abgeschaltet hat Zuerst wurde ein defektes Speichermodul als Fehlerursache angenommen ein Wechsel auf eines der drei anderen Speichermodule beseitigte das Problem nicht Es folgten diverse erfolglose Versuche den Computer neu zu starten oder auf den Backupcomputer umzuschalten Am 13 Juli konnte der Fehler auf die Power Control Unit PCU eingegrenzt werden Eine Kontrollschaltung uberwacht die Bordspannung und gibt bei Abweichungen nach oben oder unten ein Signal an den Computer das diesen zur Sicherheit abschaltet Es gibt eine redundante PCU die diese Funktion ubernehmen konnte jedoch brauchte die volle Aktivierung aller dazu notwendigen Backupkomponenten mehrere Tage bis wieder ein regularer Betrieb moglich war Teilweise wurden redundante Systeme seit Anfang der Mission zum ersten Mal angeschaltet und in Betrieb genommen 29 Am 17 Juli 2021 wurde der planmassige Wissenschaftsbetrieb wieder aufgenommen und am 19 Juli 2021 konnten wieder neue Bilder empfangen werden Die bis dahin ausgefallenen Beobachtungen sollen zu einem anderen Termin nachgeholt werden 30 Elektronik und Datenverarbeitung Bearbeiten nbsp Der DF 224 Computer nbsp Das SI C amp DH System im ReinraumFur die Steuerung der Raumsonde wurden bis 2001 NSSC 1 Computer aus dem Jahr 1974 verwendet Seit 2001 wurde einer dieser Computer durch einen in den 1980er Jahren gebauten Computer mit CMOS Speicher als RAM ersetzt 2009 wurde erneut der im Jahr 2001 eingebaute Computer ersetzt 31 Alle Systeme zur Datenverarbeitung und speicherung sind im Data Management Subsystem DMS organisiert Dessen Herzstuck war bis zur Servicemission SM 3A ein Zentralcomputer vom Typ DF 224 der fur die ubergeordnete Steuerung aller technischen und wissenschaftlichen Systeme zustandig war Dieser enthielt drei identische mit 1 25 MHz getakteten 8 Bit Prozessoren wobei stets nur einer genutzt wurde die anderen beiden dienten als Reserve im Fall eines Defekts 32 Der Speicher ist in sechs Modulen von je 192 kBit organisiert Der interne Bus ist dreifach redundant ausgelegt die Anbindung an die externen Systeme ist doppelt redundant 33 Der Computer misst 40 cm 40 cm 30 cm wiegt 50 kg und wurde in einer fur ihn spezifischen Assemblersprache programmiert 34 33 Schon wenige Jahre nach dem Start fielen zwei der sechs Speichermodule aus drei sind zum Betrieb mindestens notwendig so dass bei der Servicemission SM 1 ein zusatzliches Koprozessor System installiert wurde 34 Dieses besteht aus einer doppelt redundanten Kombination aus Intel 80386 Prozessor und 80387 Koprozessor 32 Bit x86 Architektur IA 32 acht gemeinsam verwendeten Speichermodulen mit einer Kapazitat von je 192 KiBit und 1 MiB Arbeitsspeicher exklusiv fur den x86 Prozessor 34 Die Programmierung des Koprozessor Systems erfolgte in C 33 Bei der Servicemission SM 3A wurde das komplette Computersystem inklusive des Koprozessors entfernt und durch den deutlich leistungsfahigeren Advanced Computer ersetzt Er verfugt uber drei Intel 80486 Prozessoren mit einer Taktfrequenz von 25 MHz Diese sind etwa 20 mal schneller als die des DF 224 Computers 32 25 Jeder Prozessor ist auf einer eigenen Platine mit je 2 MiB SRAM und einem 1 MiB grossen EPROM untergebracht 32 Das gesamte System besitzt die Abmessungen 48 cm 46 cm 33 cm und wiegt 32 kg 25 Das zentrale Element zur Verteilung von Daten innerhalb des Computers ist die Data Management Unit DMU Neben dem Routing ist die ca 38 kg schwere DMU fur die Verteilung der systemweit verwendeten Uhrzeit zustandig wofur sie mit zwei redundanten hochprazisen Oszillatoren verbunden ist Die meisten Systeme sind direkt mit der DMU verbunden einige Komponenten sind jedoch nur uber vier je 16 kg schwere Data Interface Units DIUs an sie angebunden 25 Fur die Kontrolle der wissenschaftlichen Instrumente ist die in Bucht 10 installierte Science Instrument Control and Data Handling Unit SI C amp DH verantwortlich Hierbei handelt es sich um einen Komplex aus mehreren Elektronikkomponenten welche die Instrumente steuern ihre Daten auslesen und diese formatieren Das Kernelement dieses Systems ist der Control Unit Science Data Formatter CU SDF Er formatiert Kommandos und Anfragen der Bodenstation in das jeweils passende Format des Zielsystems oder instruments In der Gegenrichtung ubersetzt es auch Datenstrome aus den angeschlossenen Komponenten in ein fur die Bodenstation passendes Format Fur die Interpretation der formatierten Daten und Kommandos ist der NASA Standard Spacecraft Computer NSCC I zustandig Er besitzt acht Speichermodule mit einer Kapazitat von je 148 kBit in denen Befehlsfolgen abgelegt werden konnen Hierdurch kann das Teleskop auch dann arbeiten wenn es keinen Kontakt zur Bodenstation besitzt Die vom NSCC I selbst erzeugten oder abgerufenen Kommandos werden anschliessend wieder per Direct Memory Access an den CU SDF ubermittelt Alle Komponenten der SI C amp DH sind daruber hinaus redundant ausgelegt so dass bei einem Ausfall ein baugleiches Reservemodul zur Verfugung steht 25 Durch einen Fehler der im SI C amp DH vermutet wird konnten am 23 Oktober 2021 die Instrumente kein Signal zur Synchronisierung empfangen Die Schutzelektronik der Instrumente versetzte diese darauf in den Sicherheitsmodus Ein Reset der Instrumente brachte nicht den gewunschten Erfolg und der Fehler trat am 25 Oktober erneut auf Seither wurde an verschiedenen Strategien zur Losung des Problems gearbeitet Am 1 November wurde das defekte NICMOS Instrument das seit 2010 inaktiv ist wieder in Betrieb genommen um die Synchronisierungssignale zu uberwachen Auf diese Weise konnten Erkenntnisse gewonnen werden ohne dass eines der aktiven Instrumente gefahrdet wird Als nachstes wurde am 7 November das ACS Instrument versuchsweise in Betrieb genommen Aufgrund der Bauart ist es das System das am wenigsten durch eine Fehlfunktion in der Synchronisierung beeintrachtigt wird Am 23 November wurde Wide Field Camera 3 wieder in Betrieb genommen nachdem seit dem 1 November der Fehler nicht wieder aufgetreten ist Es wird zugleich an einer Software Modifikation an den Instrumenten gearbeitet die bei ausbleibenden Synchronisierungssignalen erlaubt den wissenschaftlichen Betrieb fortzusetzen Fur die Simulationen und den Test werden einige Wochen veranschlagt 35 Am 28 November 2021 wurde Cosmic Origins Spectrograph somit das dritte Instrument wieder in Betrieb gesetzt Das vierte Instrument Space Telescope Imaging Spectrograph STIS nahm am 6 Dezember wieder den regularen Betrieb auf 36 Zur Speicherung von Daten die nicht in Echtzeit zur Erde ubertragen werden konnen stehen drei Engineering Science Data Recorders E SDRs zur Verfugung Hierbei handelte es sich beim Start um Bandlaufwerke mit je 1 2 GBit Kapazitat einem Gewicht von je 9 kg und den Abmessungen 30 cm 23 cm 18 cm 25 Da Magnetbander mittels Elektromotoren zum Lesen und Schreiben bewegt werden mussen wurde ein Exemplar bereits bei der Servicemission SM 2 durch einen als Solid State Recorder SSR bezeichneten Flash basierten Speicher ersetzt 25 Dieser hat keine mechanischen Bauteile und ist daher bei hoherer Lebensdauer gleichzeitig wesentlich zuverlassiger Daruber hinaus besitzt der SSR mit 12 GBit eine etwa zehnmal so hohe Kapazitat und ermoglicht parallele Lese und Schreibzugriffe 25 Fur die Betriebssicherheit des Teleskops gibt es neben der redundanten Auslegung wichtiger Komponenten ein Software und Hardwaresicherungssystem Bei dem Softwaresystem handelt es sich um eine Reihe von Programmen die auf dem Zentralcomputer ausgefuhrt werden und diverse Betriebsparameter uberwachen Wird hierbei eine beliebige aber nicht hochgefahrliche Fehlfunktion entdeckt werden alle wissenschaftlichen Instrumente abgeschaltet und das Teleskop wird in der gerade aktuellen Ausrichtung gehalten Dieser Modus kann nur durch das Eingreifen der Bodenkontrolle nach Behebung des Fehlers aufgehoben werden Sollten jedoch ernsthafte Abweichungen im Energiesystem auftreten wird das Teleskop so ausgerichtet dass die Sonnensegel bestmoglich von der Sonne beschienen werden um so viel Strom wie moglich zu produzieren Daruber hinaus werden Massnahmen ergriffen alle Komponenten auf ihrer Betriebstemperatur zu halten um eine schnelle Wiederaufnahme der wissenschaftlichen Untersuchungen nach der Aufhebung des Sicherheitsmodus zu gewahrleisten 25 Fur den Fall von hochkritischen Systemausfallen oder fehlfunktionen existiert ein weiteres Sicherheitssystem mit der Bezeichnung Pointing Safemode Electronics Assembly PSEA Hierbei handelt es sich um einen 39 kg schweren Komplex aus 40 speziellen Leiterplatten auf denen sich Programme befinden die ausschliesslich das Uberleben des Teleskops sichern sollen Im Gegensatz zum softwarebasierten Sicherheitssystem im Zentralcomputer sind diese fest in der PSEA Hardware verdrahtet wodurch sie erheblich robuster gegenuber Storeinflussen sind Die Aktivierung des PSEA Systems erfolgt beim Eintreten einer oder mehrerer der folgenden Situationen 25 Fehlfunktion des Zentralcomputers Zwei der drei RGAs fallen aus Die Akkumulatoren verlieren mehr als 50 ihrer Ladung Ausfall des DMSNach der Aktivierung sorgen die verdrahteten Programme dafur dass die Sonnensegel bestmoglich auf die Sonne ausgerichtet werden und alle nicht uberlebenswichtigen Komponenten abgeschaltet werden Die Temperaturkontrolle wird hierbei so gesteuert dass alle Systeme oberhalb ihrer fur das Uberleben notwendigen Temperatur gehalten werden Um auch bei schweren Schaden an den Hauptsystemen handlungsfahig zu bleiben ist der PSEA Komplex mit eigenen Datenleitungen an die kritischen Teleskopkomponenten angebunden Um einen Ausfall der RGAs zu kompensieren sind auch drei Reserve Gyroskope vorhanden die allerdings wesentlich ungenauer sind und nur eine grobe Ausrichtung sicherstellen konnen was keinen wissenschaftlichen Betrieb erlaubt Das PSEA System kann somit vollstandig autonom arbeiten eine Verbindung zur Bodenstation ist nur zur Fehlerbehebung selbst notig 25 Kommunikation Bearbeiten nbsp Auf dieser Aufnahme sind die beiden HGAs an den Auslegern gut zu erkennen Zur Kommunikation verfugt Hubble uber je zwei Hoch und Niedriggewinnantennen bezeichnet als HGA bzw LGA Die beiden Hochgewinnantennen sind als Parabolantennen in Honeycomb Bauweise ausgefuhrt Aluminium Waben zwischen zwei CFK Platten und an zwei separaten 4 3 m langen Auslegern montiert die durch ihre kastenformige Konstruktion auch als Wellenleiter dienen 37 Sie haben einen Durchmesser von 1 3 m 37 und konnen in zwei Achsen um bis zu 100 Grad geschwenkt werden so dass eine Kommunikation mit einem TDRS Satelliten in jeder beliebigen Lage moglich ist 25 Da die hohe Datenrate uber die HGAs dank ihrer starken Richtwirkung erreicht wird ist diese Eigenschaft wichtig um die sehr umfangreichen wissenschaftlichen Bild und Messdaten in akzeptabler Zeit zu ubertragen Die zu sendenden Signale werden hierbei vom S Band Single Access Transmitter SSAT generiert Dieser Transceiver besitzt eine Sendeleistung von 17 5 Watt und erreicht mittels Phasenmodulation eine Datenrate von bis zu 1 MBit s 37 Insgesamt werden pro Woche auf diesem Weg etwa 120 GBit Daten an die Bodenstation gesendet 24 wobei die Frequenzen 2255 5 MHz und 2287 5 MHz genutzt werden 25 Als Reserve ist ein zweiter baugleicher SSAT vorhanden der nach dem Ausfall des Primar Transceivers im Jahre 1998 in Betrieb genommen werden musste Im Dezember 1999 wurde dieser bei der Servicemission SM 3A gegen ein funktionsfahiges Modell ersetzt Fur die Ubertragung technischer Daten und fur Notfalle stehen zwei Niedriggewinnantennen zur Verfugung 25 Diese haben ein sehr breites Antennendiagramm und sind unbeweglich In Kombination ist so auch dann eine Kommunikation mit dem Teleskop moglich wenn dessen HGAs nicht korrekt ausgerichtet sind Die geringe Richtwirkung limitiert die Datenrate allerdings stark so dass nur kurze technische Steuerbefehle und Statusdaten ubertragen werden konnen 25 Die Frequenzen liegen hier bei 2106 4 und 2287 5 MHz 37 Zur Signalerzeugung kommen zwei redundante Transceiver zum Einsatz die als Multiple Access Transmitter MAT bezeichnet werden Kommandos werden mit 1 kBit s empfangen der Datenversand kann mit bis zu 32 kBit s erfolgen 37 Lageregelung Bearbeiten nbsp Personal ubt mit einem neu zertifizierten FGS dessen spateren Einbau im Weltraum Da Hubble Objekte mit einer sehr hohen Auflosung beobachten soll muss das gesamte Teleskop extrem prazise ausgerichtet und nachgefuhrt werden Das hierfur zustandige System genannt Pointing Control Subsystem PCS kann das Teleskop mit einer Genauigkeit von 0 01 ausrichten und ein Objekt 24 Stunden lang mit einer Genauigkeit von mindestens 0 007 nachfuhren 25 Wurde sich Hubble in San Francisco befinden so konnte es mit einem schmalen Lichtstrahl eine sich bewegende 10 Cent Munze uber dem etwa 600 km entfernten Los Angeles beleuchten 25 Um eine solch hochprazise Ausrichtung zu erreichen werden insgesamt funf verschiedene Sensorenkomplexe eingesetzt Insgesamt vier Coarse Sun Sensors CSSs von denen sich je zwei an Bug und Heck befinden ermitteln die Ausrichtung zur Sonne zwei Magnetic Sensing Systems MSSs an der Teleskopabdeckung ermitteln uber Messungen des Erdmagnetfeldes die Ausrichtung relativ zur Erde und drei Sternsensoren die als Fixed Head Star Trackers FHSTs bezeichnet werden erfassen die Ausrichtung gegenuber je einem bestimmten Leitstern 25 Die Bewegungen in den drei Raumachsen werden von drei Rate Gyro Assemblies RGAs erfasst Jede RGA besitzt zwei Gyroskope Rate Sensing Unit RSU die die Beschleunigung entlang ihrer jeweiligen Achse erfassen und messen konnen 25 Hubble stehen somit insgesamt sechs Gyroskope zur Verfugung wobei mindestens drei zum Betrieb notwendig sind Da diese relativ schnell nach dem Start ein hohes Mass an Verschleiss zeigten wurden bei jeder Servicemission zwei bis sechs von ihnen ausgewechselt Das eigentliche Kernsystem das die hohe Prazision des Teleskops ermoglicht ist der Komplex aus den drei Fine Guidance Sensors FGSs Sie beziehen ihr Licht von den Randbereichen des Ausleuchtungsbereichs der Hauptoptik und arbeiten somit koaxial und zeitlich parallel zu den wissenschaftlichen Instrumenten 25 Da im Randbereich die optischen Abbildungsfehler am grossten sind besitzt jeder FGS ein grosses Gesichtsfeld so dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist trotzdem einen passenden Leitstern zu finden 25 Ist ein solcher gefunden wird er mittels eines komplexen Systems aus kleinen Elektromotoren Prismen und Spiegeln prazise erfasst und fokussiert um dessen Licht auf zwei Interferometer zu lenken die wiederum aus zwei Photomultipliern besteht 25 Diese Komplexe erfassen die Phase des einfallenden Lichts die genau gleich ist wenn sich der Leitstern exakt in der Mitte des Gesichtsfeldes befindet Sollte dieser durch Bewegungen des Teleskops in Richtung Bildrand wandern ergibt sich eine Phasenverschiebung zwischen beiden Interferometern die ein Computersystem erfasst Dieses errechnet die notige Ausrichtungskorrektur und sendet die entsprechenden Befehle an das Lagekontrollsystem Da der Komplex in der Lage ist Abweichungen bereits ab 0 002 8 zu detektieren konnen die Korrekturmanover bereits vor dem Eintreten von signifikanten Abweichungen ab 0 005 eingeleitet werden 25 Allerdings kann ein FGS nur die Abweichung in einer Raumdimension erfassen womit mindestens zwei von ihnen zur korrekten Ausrichtung benotigt werden das dritte System misst daruber hinaus die Winkelstellung des Sterns 25 Jeder FGS ist 1 5 m lang weist einen Durchmesser von 1 m auf und wiegt 220 kg 25 Wahrend der Servicemissionen SM 2 SM 3A und SM 4 wurde je ein Sensor durch ein neu kalibriertes und zertifiziertes Modell ersetzt Zusatzlich wurde wahrend der Mission SM 2 ein System mit dem Namen Optical Control Electronics Enhancement Kit OCE EK eingebaut 12 Es erlaubt kleinere Justierungen und Kalibrierungen der FGSs ohne Eingriff von aussen wodurch deren Genauigkeit ohne neue Servicemissionen bis zu einem gewissen Grad erhalten werden kann Die von den Steuerungssystemen angeforderten Bewegungen werden primar durch vier Reaction Wheel Assemblies RWAs umgesetzt Diese enthalten je zwei Reaktionsrader die bei einer Anderung ihrer Drehgeschwindigkeit einen Drehimpuls auf das Teleskop ubertragen und es so neu ausrichten Jedes Rad weist einen Durchmesser von 59 cm auf wiegt 45 kg und kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute rotieren 25 Insgesamt verfugt Hubble uber sechs dieser Rader wobei nur drei fur den Betrieb notwendig sind der Rest wird als Reserve vorgehalten 25 Daruber hinaus kommen zur Lageregelung vier Magnettorquer zum Einsatz 25 Hierbei handelt es sich um Elektromagnete die mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken und so mittels Impulsubertragung die Geschwindigkeit der Tragheitsrader steuern konnen Fur den Fall dass die RWAs komplett ausfallen kann das Teleskop mit diesen Torquern eine Lage erreichen in der es die Solarmodule auf die Sonne ausrichten kann so dass weiterhin Strom erzeugt wird 25 Optisches System Bearbeiten nbsp Konstruktion des optischen Systems nbsp Gesichtsfelder der Instrumente nbsp Der Primarspiegel wahrend der PoliturBei dem optischen System bezeichnet als Optical Telescope Assembly kurz OTA handelt es sich um das eigentliche Herzstuck von Hubble da es das benotigte Licht fur die wissenschaftlichen Untersuchungen sammelt und an die einzelnen Instrumente verteilt Es handelt sich um eine Ritchey Chretien Cassegrain Konstruktion die aus nur zwei Spiegeln besteht Bei dem ersten handelt es sich um den Primarspiegel der fur das Auffangen des Lichts zustandig ist Er besitzt einen Durchmesser von 2 4 m und ist hyperbolisch geformt wodurch das auftreffende Licht auf den 30 cm grossen Sekundarspiegel geworfen wird 25 Dieser reflektiert es zu den wissenschaftlichen Instrumenten und den drei FGSs Eine Besonderheit des Hubble Teleskops ist dass alle Instrumente einen festen Teil des gesammelten Lichts erhalten und somit zur gleichen Zeit arbeiten konnen Ublich ist sonst das Umschalten zwischen verschiedenen Sensoren so dass zu einem Zeitpunkt nur eine Messung aktiv sein kann Die insgesamt 6 4 m lange optische Konstruktion erreicht so eine Brennweite von 57 6 m bei einer Blendenzahl von ƒ 24 25 38 Der Hauptspiegel von Hubble wurde von der Firma PerkinElmer inzwischen Teil von Raytheon gefertigt wobei man auf eine spezielle Glassorte der Firma Corning zuruckgriff die sich bei Temperaturanderungen kaum verformt und so die Abbildungsleistung bewahrt 39 Aus ihr wurde eine 3 8 cm dicke Frontflache hergestellt die durch eine ebenfalls aus diesem Glas bestehende Honeycomb Struktur mit einer Dicke von 25 4 cm zusatzlich stabilisiert wurde 39 Durch diese Bauweise konnte das Gewicht auf moderate 818 kg gesenkt werden ein konventioneller massiver Glaskorper hatte zum Erreichen derselben Leistung etwa 3600 kg gewogen 25 Um die absolute Spannungsfreiheit des Korpers zu garantieren wurde er uber drei Monate sehr langsam von seiner Gusstemperatur 1180 C auf Zimmertemperatur abgekuhlt bevor er zur Endfertigung zu PerkinElmer gebracht wurde 39 Dort wurde die Frontflache erst mit diamantbesetzten Schleifmaschinen in eine fast hyperbolische Form gebracht wobei etwa 1 28 cm Material von der Frontflache abgeschliffen wurden 39 Anschliessend entfernten erfahrene Optiker mit manuellen Werkzeugen weitere 7 6 mm Zuletzt wurde ein computergestutztes Laser System eingesetzt das das gewunschte Oberflachenprofil mit einer Abweichung von weniger als 31 75 nm formte hatte der Spiegel die Grosse der Erde ware eine Abweichung im Verhaltnis hochstens 15 cm hoch 39 Trotz der genauen Fertigung und Qualitatskontrolle kam es zu einer erheblichen Abweichung die erst im Orbit erkannt wurde und das Teleskop praktisch nutzlos machte Details oben Erst der Einbau eines speziellen Korrektursystems mit dem Namen COSTAR bei der Servicemission SM 1 drei Jahre spater ermoglichte die geplanten wissenschaftlichen Untersuchungen Die eigentlichen Reflexionseigenschaften des Spiegels bestimmt eine 100 nm dicke Aluminium Schicht die durch zusatzliche 25 nm Magnesiumfluorid vor Umwelteinflussen geschutzt wird 25 Daruber hinaus erhoht diese Schicht den Reflexionsgrad des Spiegels auf uber 70 im Bereich der Lyman Serie die fur viele wissenschaftliche Untersuchungen von grosser Bedeutung ist 25 Im sichtbaren Spektrum liegt die Reflexivitat bei mehr als 85 25 Hinter dem Primarspiegel befindet sich eine spezielle Stutzstruktur aus Beryllium die mehrere Heizelemente und 24 kleine Aktoren enthalt Erstere sorgen dafur dass der Spiegel bei seiner optimalen Temperatur von etwa 21 C gehalten wird wobei mit Hilfe der Aktoren die Form des Spiegels minimal per Steuerungsbefehl vom Boden aus nachjustiert werden kann Die gesamte Konstruktion wird wiederum von einem 546 kg schweren hohlen Titan Stutzring mit einer Dicke von 38 cm in Position gehalten Der Primarspiegel ist so geformt dass alles gesammelte Licht auf den 30 cm Sekundarspiegel trifft Dessen reflektierende Beschichtung besteht ebenfalls aus Magnesiumfluorid und Aluminium jedoch wurde Glas der Sorte Zerodur fur den noch starker hyperbolisch geformten Spiegelkorper verwendet 25 Dieser wird von einer hochgradig versteiften Konstruktion aus CFK in der Mitte des Teleskops nahe der Offnung gehalten 25 Diese ist zusatzlich mit einer Multilayer Insulation ummantelt worden um Verformungen durch Temperaturunterschiede weiter zu minimieren Dies ist sehr wichtig fur den ordnungsgemassen Betrieb des Teleskops da bereits eine Positionsabweichung von mehr als 0 0025 mm ausreicht um ernsthafte Abbildungsfehler zu erzeugen 25 Zusatzlich sind wie beim Primarspiegel sechs Aktoren vorhanden mit denen die Ausrichtung in geringem Masse korrigiert werden kann 25 Das Licht wird abschliessend durch ein 60 cm grosses Loch in der Mitte des Primarspiegels zu den Instrumenten geleitet Zum Schutz vor Streulicht das im Wesentlichen von der Erde dem Mond und der Sonne stammt sind drei baffles vorhanden 25 Es handelt sich um lang gestreckte zylinderformige Konstrukte deren innere Wand mit einer tiefschwarzen fein und grob geriffelten Struktur versehen ist Diese absorbiert oder zerstreut Licht das von Objekten stammt die sich in der Umgebung des anvisierten Zieles befinden und so die Untersuchungen storen konnte Vom Zweck her ahnelt es einer Streulichtblende allerdings befindet sich die Struktur die bei vielen handelsublichen Kameras auch oft im Bereich um den Sensor sowie seltener am Frontteil des Objektivs zu finden ist im Inneren des Teleskops Der grosste primary baffle ist am Rand des Primarspiegels angebracht besteht aus Aluminium und reicht bis zur Offnung des Teleskops woraus eine Lange von 4 8 m resultiert 25 Ein weiterer 3 m langer central baffle ist im Zentrum des Spiegels befestigt um das vom Sekundarspiegel reflektierte Licht abzuschirmen an dem ebenfalls eine solche Konstruktion montiert wurde 25 Alle Teile der Optik werden durch eine skelettartige Konstruktion aus CFK verbunden und zusammengehalten Diese ist 5 3 m lang und wiegt 114 kg 40 Isolation und Temperaturkontrolle Bearbeiten nbsp Ein Blick auf die ringformige Ausrustungs Sektion untere Bildhalfte Gut zu erkennen ist die alte FOSR Folie ohne Schutz in der Mitte und die vier neuen NOBL Paneele rechts und links Aufgrund des niedrigen Orbits passiert das Teleskop sehr haufig und lang anhaltend den Erdschatten Hierdurch entstehen sehr hohe thermische Belastungen wenn es wieder aus dem Schatten austritt und sofort intensiv von der Sonne beschienen wird Um diese Belastung zu verringern ist die gesamte Oberflache von Hubble mit verschiedenen Isolationsmaterialien umgeben Mit einem Anteil von 80 ist die Multilayer Insulation MLI der wichtigste Bestandteil 25 Diese besteht aus 15 aluminiumbedampften Kapton Lagen und einer abschliessenden aufgeklebten Lage aus sogenanntem Flexible Optical Solar Reflector FOSR 25 Hierbei handelt es sich um eine aufklebbare Teflon Folie die entweder mit Silber oder Aluminium bedampft ist was Hubble sein typisch glanzendes Aussehen verleiht Sie wurde auch zum Schutz von Oberflachen verwendet die nicht noch zusatzlich durch eine MLI Schicht geschutzt wurden die grossten Flachen sind hierbei die vordere Abdeckklappe und die seitlichen Flachen des Teleskops diese werden weniger intensiv von der Sonne beschienen als der obere und untere Teil 25 Da die wissenschaftlichen Instrumente unterschiedliche optimale Temperaturbereiche aufweisen sind auch zwischen den vier axialen Instrumenten Buchten Isolationsmaterialien vorhanden um individuelle Temperaturzonen zu schaffen 25 Obwohl Teflon ein sehr dehnbares und robustes Material ist zeigten sich bereits bei der Inspektion im Rahmen der ersten Servicemission kleinere Risse im FOSR Material Bis zur nachsten Mission SM 2 hatten sich diese innerhalb von nur drei Jahren massiv ausgedehnt man zahlte uber 100 Risse mit einer Lange von mehr als 12 cm 41 Bereits bei der Mission selbst wurden daraufhin ausserplanmassig erste improvisierte Reparaturen mittels mitgefuhrter FOSR Klebebander durchgefuhrt Um das Erosionsproblem der FOSR Folie sicher und endgultig zu losen wurde eine neue Abdeckung entwickelt der New Outer Blanket Layer NOBL Hierbei handelt es sich um eine Konstruktion aus einem speziell beschichteten Edelstahl Paneel das in einen Stahlrahmen eingefugt ist 42 Dieser Rahmen ist individuell an eine spezifische Bucht der Ausrustungssektion angepasst wo ein NOBL Modul uber der alten beschadigten Isolierung installiert wird um diese vor weiterer Erosion zu schutzen 42 Daruber hinaus sind einige Module auch mit einem Radiator zur verbesserten Kuhlung ausgestattet Dies war notig da mit der fortschreitenden Modernisierung des Teleskops immer leistungsfahigere Elektronik installiert wurde die mehr Warme produzierte als ihre Vorgangersysteme was wiederum den Warmehaushalt von Hubble beeintrachtigte 41 Wahrend der Aussenbordeinsatz bei den Missionen SM 3A SM 3B und SM 4 wurden insgesamt sieben dieser Schutzpaneele angebracht 42 Neben den passiv wirkenden Isolationsmaterialien verfugt das Teleskop uber ein System zur aktiven Regelung der Temperatur Diese wird intern und extern durch uber 200 Sensoren erfasst wodurch zielgerichtet fur jede wichtige Komponente eine optimale thermische Umgebung geschaffen werden kann 25 Dies geschieht durch den Einsatz von individuell platzierten Heizelementen und Radiatoren Wissenschaftliche Instrumente BearbeitenAktuell Bearbeiten Die folgenden funf Instrumente sind installiert und werden bis auf das defekte NICMOS fur wissenschaftliche Untersuchungen eingesetzt Da seit SM4 keine weiteren Servicemissionen mehr geplant sind werden alle Instrumente an Bord verbleiben Advanced Camera for Surveys ACS Bearbeiten nbsp Der Sensor des WFC KanalsDieses Instrument ist fur die Beobachtung grosser Raumgebiete im sichtbaren ultravioletten und nahem infraroten Spektrum konstruiert worden Dies ermoglicht generell ein weites Einsatzgebiet Insbesondere sollen Galaxien untersucht werden die bereits kurz nach dem Urknall entstanden sind und somit eine hohe Rotverschiebung aufweisen Das Instrument wurde bei der Servicemission SM 3B installiert wobei es die Faint Object Camera aus der Instrumentenbucht Nr 3 verdrangte Fur Untersuchungen stehen drei verschiedene Subsysteme zur Verfugung ein hochauflosender Kanal fur Detailmessungen High Resolution Channel HRC ein Kanal fur Weitwinkelaufnahmen Wide Field Channel WFC und ein spezieller Kanal fur den ultravioletten Spektralbereich Solar Blind Channel SBC Daruber hinaus sind 38 verschiedene Filter vorhanden um gezielte Untersuchungen zu ermoglichen sowie eine spezielle Optik um den Hauptspiegelfehler ohne Hilfe von COSTAR zu korrigieren Durch Elektronikausfalle im Juli 2006 und Januar 2007 waren der HRC und der WRC Kanal bis zur Servicemission SM 4 nicht einsatzfahig Wahrend der Wartung wurde nur der WRC Kanal repariert die Schaden am HRC Kanal waren zu tiefgreifend weshalb er nicht mehr benutzbar ist 43 Der WFC Kanal verfugt uber zwei ruckwartig belichtete CCD Sensoren auf Silizium Basis Jeder besitzt 2048 4096 Pixel und ist im Bereich von 350 1100 nm empfindlich wobei die Quantenausbeute bis 800 nm bei etwa 80 liegt und anschliessend gleichmassig auf unter 5 bei 1100 nm absinkt Bei einer Pixelgrosse von 225 µm und einem Blickfeld von 202 202 erreicht der Kanal eine Auflosung von 0 05 Pixel Der hochauflosende HRC Kanal weist demgegenuber ein wesentlich engeres Blickfeld von 29 26 auf und erreicht trotz eines kleineren CCD Sensors mit 1024 1024 Pixeln eine etwa doppelt so hohe Auflosung von 0 027 Pixel Daruber hinaus weist er bereits ab 170 nm eine Quantenausbeute von etwa 35 auf die ab 400 nm auf bis zu 65 ansteigt und wie beim WFC Kanal ab etwa 700 nm kontinuierlich bis 1100 nm absinkt Beide Sensoren sind sonst identisch aufgebaut und arbeiten bei einer Temperatur von 80 C Eine Besonderheit des HRC Kanals ist die Fahigkeit zur Beobachtung von schwach leuchtenden Objekten in der Nahe von starken Lichtquellen Hierzu wird eine spezielle Maske Koronograf in den Strahlengang eingefuhrt so dass Licht von der hellen Quelle blockiert wird Fur Beobachtungen im ultravioletten Spektrum steht der SBC Kanal zur Verfugung der die optische Konstruktion des HRC Kanals mitbenutzt Bei dem Caesiumiodid basierten Sensor handelt es sich um ein Reserve Teil fur das STIS Instrument Er besitzt 1024 1024 Pixel mit einer Grosse von je 25 µm die im Bereich von 115 170 nm eine Quantenausbeute von bis zu 20 erreichen Bei einem Blickfeld von 35 31 erreicht der Kanal so eine Auflosung von 0 032 Pixel 43 Wide Field Camera 3 WFC3 Bearbeiten nbsp Die WFC3 im ReinraumDie Wide Field Camera 3 WFC3 ermoglicht die Beobachtung und Abbildung eines ausgedehnten Raumbereiches bei gleichzeitig hoher Auflosung und grosser spektraler Bandbreite 200 1700 nm Im sichtbaren und infraroten Bereich liegt ihre Leistung nur etwas unter dem Niveau der Advanced Camera for Surveys so dass bei deren Ausfall die WFC3 als Alternative genutzt werden kann Im ultravioletten und sichtbaren Bereich hingegen ist sie allen anderen Instrumenten in den Bereichen Blickfeld und Bandbreite deutlich uberlegen was sie fur grossraumige Untersuchungen in diesem Spektralbereich pradestiniert Die Beobachtungsziele sind dementsprechend vielfaltig und reichen von der Untersuchung nah gelegener Sternentstehungsregionen im ultravioletten Bereich bis hin zu extrem weit entfernten Galaxien mittels Infrarot Installiert wurde das Instrument wahrend der Servicemission SM 4 in der axialen Instrumentenbucht Nr 5 wo sich vorher die Wide Field Planetary Camera 2 befand 44 Die WFC3 besitzt zwei separate Kanale fur die Abbildung im nahen infraroten IR und ultravioletten sichtbaren UVIS Bereich Bei letzterem werden zwei kombinierte 2051 4096 Pixel grosse Silizium basierte CCD Sensoren eingesetzt die durch eine vierstufige Peltier Kuhlung auf einer Temperatur von 83 C gehalten werden Sie erreichen eine Quanteneffizenz von 50 bis 70 wobei das Maximum bei etwa 600 nm liegt Durch die Kombination von 225 µm grossen Pixeln mit einem Sichtfeld von 162 162 erreicht dieser Kanal im Spektralbereich von 200 bis 1000 nm eine Auflosung von etwa 0 04 Pixel Der quadratische HgCdTe CMOS Sensor des nah infraroten Kanals ist demgegenuber nur 1 Megapixel gross und liefert trotz seines kleineren Blickfeldes von 136 123 nur eine Auflosung von 0 13 Pixel Dafur ist seine Quantenausbeute von fast durchgangigen 80 uber das gesamte Spektrum 900 1700 nm deutlich besser Da Infrarot Detektoren besonders ungunstig auf Warme reagieren ist dieser ausserdem mit einer starkeren sechsstufigen Kuhlung ausgestattet die eine Betriebstemperatur von 128 C ermoglicht Beide Kanale verfugen daruber hinaus uber eine Vielzahl von Filtern 62 Stuck fur UVIS und 16 fur IR um spezifische Eigenschaften der beobachteten Region untersuchen zu konnen Besonders interessant sind hierbei drei Gitterprismen eines fur UVIS zwei fur IR die es beiden Kanalen ermoglicht klassische Spektren fur ein in der Mitte des Bildes liegendes Objekt anzufertigen Diese sind zwar nur gering aufgelost 70 210 reichen aber kombiniert uber das Spektrum von 190 450 nm und 800 1700 nm 44 Cosmic Origins Spectrograph COS Bearbeiten nbsp COS kurz vor der Verladung in das Space ShuttleBei dem COS handelt es sich im Wesentlichen um ein Spektrometer es liefert also gewohnlich keine Bilder sondern Messwerte zu einem einzelnen anvisierten Punkt Auf diesem Wege sollen die Struktur des Universums sowie die Evolution von Galaxien Sternen und Planeten erforscht werden Der Messbereich 90 bis 320 nm uberschneidet sich mit dem des STIS Instruments wobei es bei Punktzielen um etwa das Zehnfache empfindlicher ist Fur Untersuchungen kann zwischen einem fern ultravioletten far ultraviolet FUV und einem nah ultravioletten near ultraviolet NUV Kanal gewahlt werden Beiden Sensoren wird eines von insgesamt sieben speziellen optischen Gittern vorgeschaltet das das einfallende Licht aufspaltet und gemass seiner Wellenlange unterschiedlich stark ablenkt Anteile mit einer geringen Wellenlange treffen den nachgelagerten CCD Sensor eher mittig wahrend langwellige Komponenten eher im Randbereich auftreffen Aus Position und Ladung der Pixel kann so ein Intensitatsspektrum in Abhangigkeit von der Wellenlange angefertigt werden das wiederum Ruckschlusse auf den chemischen Aufbau des beobachteten Objekts erlaubt Das Instrument wurde wahrend der Servicemission SM 4 eingebaut und verdrangte das COSTAR System da zu diesem Zeitpunkt alle anderen Instrumente mit internen Korrekturmechanismen ausgestattet waren und es nicht mehr benotigt wurde 45 Im FUV Kanal kommen zur Messung zwei nebeneinander liegende CCD Sensoren auf Caesiumiodid Basis mit kombinierten 16 384 1024 Pixeln zum Einsatz Es wird eine Quantenausbeute von bis zu 26 bei 134 nm erreicht die spektrale Auflosung und Bandbreite des Spektrums wird hauptsachlich durch das verwendete optische Gitter bestimmt Zwei Stuck sind auf eine hohe Auflosung etwa 11 500 bis 21 000 im Bereich 90 bis 178 nm optimiert wahrend das Breitbandgitter zwar auf einem grossen Wellenlangenbereich von 90 bis 215 nm arbeiten kann jedoch nur uber eine geringe Auflosung von 1500 bis 4000 verfugt Die Situation ist im NUV Kanal ahnlich hier gibt es drei schmalbandige aber hochauflosende Gitter 16 000 bis 24 000 bei einer Bandbreite von etwa 40 nm und ein Breitbandgitter das eine Auflosung von lediglich 2 100 bis 3 900 im Bereich 165 bis 320 nm erreicht Allerdings wird in diesem Kanal ein anderer CCD Chip verwendet Er basiert auf einer Caesium Tellur Verbindung und besitzt 1024 1024 Pixel die eine Quantenausbeute von bis zu 10 bei 220 nm erreichen Der quadratische Aufbau ermoglicht auch einen abbildenden Messmodus fur diesen Kanal mit dem bei einem Blickfeld von 2 eine Auflosung von 0 0235 Pixel erreicht wird Da es bereits ab einem Blickwinkel von 0 5 abseits des Bildzentrums zu starker Vignettierung kommt konnen nur kleine und kompakte Objekte zuverlassig beobachtet werden 45 Space Telescope Imaging Spectrograph STIS Bearbeiten nbsp Der CCD Sensor 9 cm des STISBei dem STIS Instrument handelt es sich um einen Spektrografen der einen weiten Bereich von Ultraviolett bis zur Infrarotstrahlung 115 bis 1030 nm abdeckt Im Gegensatz zum COS Instrument das auf Einzelziele spezialisiert ist konnen mittels STIS an bis zu 500 Punkten einer Aufnahme Spektren erstellt werden was die schnelle Untersuchung von ausgedehnten Objekten ermoglicht Allerdings sind die Messergebnisse weniger genau als beim COS Instrument sind aber besonders fur die Suche und Analyse von schwarzen Lochern und deren Jets geeignet Insgesamt stehen fur Beobachtungen drei Kanale zur Verfugung der CCD Kanal mit einer grossen Bandbreite ultraviolett bis infrarot sowie der NUV und FUV fur das nahe und ferne ultraviolette Spektrum Die Bildung der Spektren geschieht mittels optischen Gittern analog zum COS Instrument Installiert wurde das Instrument wahrend der Servicemission SM 2 in der Instrumentenbucht Nr 1 wo es den Goddard High Resolution Spectrograph ersetzte Zwischen August 2004 und Mai 2009 war STIS aufgrund eines Ausfalls in der internen Stromversorgung nicht betriebsbereit Seit der Installation einer neuen Leiterplatte wahrend der Servicemission SM 4 arbeitet das Instrument wieder ohne Storungen 46 Zur Bildung von Spektren verfugt das STIS uber zwei ahnlich aufgebaute MAMA Sensoren Sie verfugen uber je 1024 1024 Pixel mit einer Grosse von 625 µm Durch ein Gesichtsfeld von 25 25 ergibt sich ein Auflosungsvermogen von je 0 025 Pixel Der Unterschied der beiden Sensoren liegt in ihrer spektralen Bandbreite und Quanteneffizienz Der CsI Sensor im fern ultravioletten FUV Kanal ist im Bereich von 115 bis 170 nm empfindlich und weist eine Quanteneffizenz von bis zu 24 auf der CsTe Sensor des fern ultravioletten FUV Kanals arbeitet bei 160 bis 310 nm bei einer Effizienz von nur 10 Fur die Bildung von Spektren steht eine grosse Zahl von optischen Gittern zur Verfugung Diese erreichen ein Auflosungsvermogen von 500 bis 17 400 bei einer Bandbreite von etwa 60 oder 150 nm Mittels Echellegittern und spezieller Datenverarbeitungstechniken konnen bei ahnlicher Bandbreite Auflosungswerte von uber 200 000 erreicht werden Neben den beiden MAMA Sensoren ist ein CCD Chip fur Messungen verfugbar Dieser ist ebenfalls ein Megapixel gross sein Spektrum ist allerdings mit 164 1100 nm wesentlich breiter und bietet ein breiteres Blickfeld 52 52 Die Quanteneffizienz liegt daruber hinaus fast durchgangig bei uber 20 wobei sie mit 67 bei 600 nm ihr Maximum erreicht Die insgesamt sechs optischen Gitter ermoglichen ein Auflosungsvermogen von 530 bis 10630 bei einer Bandbreite von 140 bis 500 nm 46 Near Infrared Camera and Multi Object Spectrometer NICMOS Bearbeiten nbsp Aufriss des NICMOS Das grosse Dewargefass ist hier in der Mitte des Instruments gut zu erkennen Das NICMOS ist ein verhaltnismassig stark spezialisiertes Instrument was vor allem durch seine Fokussierung auf den nahen infraroten Spektralbereich 800 2500 nm begrundet ist Im Gegenzug konnen alle drei vorhandenen Messkanale mit leicht unterschiedlichen Blickbereichen gleichzeitig verwendet werden ein internes Umschalten fur unterschiedliche Untersuchungsmethoden ist somit nicht notig Eine weitere einmalige Besonderheit ist das aufwandige Kuhlsystem Fur die Beobachtung des nahen Infrarotspektrums ist eine moglichst niedrige Temperatur der Sensoren von entscheidender Bedeutung da ihr eigenes thermisches Rauschen sonst fast alle vom Hauptspiegel gesammelten Signale uberlagern wurde Daher sind diese in einem aufwandig vierfach isolierten Dewargefass untergebracht das gut die Halfte des verfugbaren Volumens innerhalb des Instruments in Anspruch nimmt Die Kuhlung erfolgte erst mittels eines Vorrates von 109 kg festem Stickstoff Wahrend der Servicemission SM 3B wurde ein geschlossenes Kuhlsystem installiert da der Stickstoff nach beinahe zwei Jahren Betrieb aufgebraucht war Nach gut sechs Jahren Betrieb konnte es nach einem Software Update nicht mehr zuverlassig gestartet werden so dass der Betrieb des Instruments aufgrund zu hoher Sensoren Temperatur seit Ende 2008 ruht Vor dem Ausfall war das Instrument aufgrund seines sehr weit in das Infrarote reichende Spektrum besonders gut fur die Beobachtung von Objekten innerhalb oder hinter dichten Staub und Gaswolken geeignet da diese kurzwellige Strahlung im sichtbaren und ultravioletten Bereich im Gegensatz zum Infrarotlicht sehr stark absorbieren Das NICMOS wurde bereits bei der Servicemission SM 2 in die Instrumentenbucht Nr 2 eingebaut wo es den Faint Object Spectrograph abloste 47 Jeder der drei Messkanale NIC 1 bis 3 verfugt uber einen baugleichen HgCdTe basierten Sensor mit jeweils 256 256 Pixel Die Kanale unterscheiden sich somit nur in wenigen Aspekten Kanal Blickfeld Auflosung Pixel BesonderheitenNIC 1 11 11 0 043 Polarisationsmessung bei 800 1300 nmNIC 2 19 19 0 075 Polarisationsmessung bei 1900 2100 nm Koronograf mit 0 3 RadiusNIC 3 51 51 0 20 3 Gitterprismen nbsp Querschnitt durch das Dewar Im Zentrum ist die CFK Konstruktion mit den Sensoren zu sehen Insgesamt verfugt NICMOS uber 32 Filter 3 Gitterprismen und 3 Polarisations Filter um spezifische Untersuchungen zu ermoglichen Alle diese Komponenten sind auf einer CFK Konstruktion im innersten des Dewargefasses montiert Dieser Komplex befand sich zusammen mit einem Vorrat gefrorenen Stickstoffs in einer Hulle die von dessen kalten Gasen auf einer Temperatur von etwa 60 K gehalten wurde Um die Isolierung weiter zu verbessern ist dieser Komplex von zwei peltiergekuhlten Hullen umgeben bevor das Dewar durch einen ausseren Druckbehalter abgeschlossen wird 47 Der Vorrat des gefrorenen Stickstoffs sollte ursprunglich fur etwa viereinhalb Jahre eine ausreichende Kuhlung der Sensoren gewahrleisten Jedoch kam es bei dessen Schmelzprozess zu Eiskristallbildung und zu einer unerwartet starken Verformung so dass die tiefgekuhlte CFK Tragerkonstruktion mit der innersten Hulle des Dewars in Kontakt kam Dies fuhrte zu einem deutlich erhohten Warmefluss was zum einen zu noch starkeren Verformungen fuhrte und wiederum einen erhohten Bedarf an Stickstoffkuhlung bewirkte Das Resultat war die Halbierung der Missionszeit des Instruments sowie eine starke Defokussierung der drei Messkanale durch die entstandenen Verformungen Letzteres konnte zumindest fur NIC 3 durch ein internes Kompensierungssystem auf ein akzeptables Mass gesenkt werden 47 Um alle Kanale des NICMOS wieder einsatzfahig zu machen wurde bei der Servicemission SM 3B ein geschlossenes Kuhlsystem im Heckbereich von Hubble installiert Dieses verfugt uber einen leistungsstarken Klimakompressor der mit Neon als Kuhlmittel arbeitet Die anfallende Warme wird uber eine Pumpe zu einem Radiator an der Aussenstruktur des Teleskops geleitet wo sie in den offenen Weltraum abgestrahlt wird Das komprimierte Neon wird hingegen in einem Warmetauscher entspannt wodurch es uber den Effekt der Verdampfungsenthalpie einen weiteren Neongas Kreislauf kuhlt Dieser fuhrt uber ein spezielles Interface das ursprunglich zur kontinuierlichen Kuhlung des Instruments wahrend Bodentests vorgesehen war in das innerste des Dewars wodurch letztendlich die Sensoren gekuhlt werden Der Komplex wird nur periodisch betrieben da er mit 375 Watt elektrischer Leistung viel Energie benotigt Da das Dewar trotz Verformung noch sehr gut isoliert ist halt die Kuhlung lange vor so dass das System nur selten aktiviert werden muss wobei die Sensoren Temperatur bei stabilen 77 Kelvin gehalten wird 47 Nach einer Beobachtungs und Kuhlpause im September 2008 konnte das Kuhlsystem uberraschenderweise nicht mehr in Betrieb genommen werden Zwar funktionierte der Kuhlkompressor allerdings bedurfte der geschlossene Neongas Kreislauf des Dewars einer zusatzlichen Kuhlmittelpumpe die nicht mehr startete Als Grund nimmt man eine Ansammlung von Wassereis in deren Gehause an Um es wieder zu verflussigen wurde das Instrument mehrere Wochen lang nicht gekuhlt Am 16 Dezember zeigte diese Massnahme Erfolg da man die Pumpe zunachst wieder in Betrieb nehmen konnte Allerdings fiel sie bereits vier Tage spater wieder aus Weitere Versuche im Jahr 2009 blieben ebenfalls weitgehend erfolglos weswegen man sich entschied das Instrument bis auf unbestimmte Zeit komplett stillzulegen 48 47 Historisch Bearbeiten Die folgenden Instrumente wurden im Laufe der Servicemissionen ausgebaut und mit Hilfe des Space Shuttles zur Erde zuruckgebracht Die meisten sind heute offentlich ausgestellt Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement COSTAR Bearbeiten nbsp Aufbau der optischen und mechanischen Systeme von COSTARBei COSTAR handelt es sich nicht um ein wissenschaftliches System im eigentlichen Sinne sondern um ein Korrektursystem zur Neutralisierung des Hauptspiegelfehlers Hierzu sind kleine Korrekturspiegel entwickelt worden die ebenfalls nicht perfekt geformt sind und das auftreffende Licht ungleichmassig reflektieren Allerdings sind die Abweichungen so berechnet worden dass sie exakt invers zu denen des Hauptspiegels sind Somit ist das Licht nachdem es von zwei ungleichmassigen Spiegeln reflektiert worden ist wieder in der korrekten Form und kann fur wissenschaftliche Untersuchungen verwendet werden Vom Prinzip her ahnelt das System einer herkommlichen Brille allerdings werden hier Spiegel statt Linsen eingesetzt Uber drei mechanische Ausleger wurden diese nach dem Einbau wahrend der Servicemission SM 1 vor den Eintrittsoffnungen folgender Instrumente in Position gebracht Faint Object Camera Faint Object Spectrograph und Goddard High Resolution Spectrograph Da diese Instrumente uber mehr als einen Messkanal verfugen mussten insgesamt zehn Korrekturspiegel von etwa 1 8 bis 2 4 cm Durchmesser eingesetzt werden Mit der Servicemission SM 4 wurde COSTAR dann wieder ausgebaut da inzwischen alle neuen Instrumente uber eigene Korrekturmechanismen verfugten 49 Es ist heute im National Air and Space Museum in Washington offentlich ausgestellt Die gesamte Entwicklung Produktion und Verifizierung von COSTAR dauerte lediglich 26 Monate wobei man in vielen Bereichen eine einzelne Aufgabe zwei komplett getrennten Teams mit unterschiedlichen Herangehensweisen zuteilte um weitere Fehler wie bei der Konstruktion des Hauptspiegels auszuschliessen So wurde die Vermessung von dessen Fehler zum einen durch die Untersuchung der noch komplett erhaltenen Produktionsanlage ermittelt zum anderen durch Berechnungen anhand von verzerrten Bildern die Hubble ubertrug Beide Gruppen kamen zu praktisch identischen Messergebnissen womit dieser Schritt mit hoher Sicherheit korrekt ausgefuhrt wurde Die anschliessend produzierten Korrekturspiegel wurden ebenfalls durch zwei unabhangige Teams auf ihre Fehlerfreiheit kontrolliert Hierzu wurde COSTAR zuerst in ein spezielles Testsystem mit dem Namen COSTAR Alignment System CAS eingebaut das diese Spiegel durch spezielle Tests uberprufte Um auszuschliessen dass Fehler im CAS zu falschen Ergebnissen fuhren wurde der Hubble Opto Mechanical Simulator HOMS entwickelt Dieser simulierte die Abweichungen des Hauptspiegels so dass die Korrekturspiegel gemass ihrem ausgegebenen Bild verifiziert werden konnten Auch das HOMS System wurde von zwei unabhangigen Gruppen getestet wobei die ESA sich durch die Bereitstellung des Ingenieurmodells der Faint Object Camera ebenfalls einbrachte Ein finaler Abgleich der Testsysteme und COSTAR mit Bildern von Hubble zeigten abschliessend die Korrektheit der Korrekturspiegel 49 Faint Object Camera FOC Bearbeiten nbsp Die FOC im Dornier MuseumBei dieser Kamera handelte es sich um das Teleobjektiv von Hubble da es die hochsten Bildauflosungen aller Instrumente erreichte Dabei deckte es einen Grossteil des ultravioletten und sichtbaren Spektrums mit hoher Empfindlichkeit ab Im Gegenzug musste allerdings das Sichtfeld stark verkleinert werden so dass eine Aufnahme nur einen kleinen Raumbereich abbilden kann Dieses Profil macht das Instrument besonders fur die Untersuchung kleiner Objekte und feiner Strukturen interessant Das Sichtfeld und die damit verbundene Auflosung lassen sich uber die Wahl zwischen zwei separaten Messkanalen beeinflussen wobei die Detektoren baugleich sind Aufgrund der guten Leistungswerte blieb die FOC sehr lange an Bord von Hubble und wurde erst bei der vorletzten Servicemission SM 3B gegen die Advanced Camera for Surveys ausgetauscht Das Instrument war ein wesentlicher Beitrag der ESA zu dem Projekt und wurde von Dornier gebaut Nach dem Ausbau und Rucktransport wurde es daher dem Dornier Museum in Friedrichshafen ubergeben wo es heute offentlich ausgestellt wird 50 Beide Messkanale sind optisch so konstruiert dass sie das Bild vom Hauptspiegel um das Doppelte beziehungsweise das Vierfache vergrossern Diese Brennweitenverlangerung sorgt fur eine Reduktion der Blendenzahl die daher als Benennung der beiden Kanale dient ƒ 48 fur doppelte Vergrosserung und ƒ 96 fur vierfache Vergrosserung Hauptspiegel Blendenzahl ƒ 24 Mit der Installation von COSTAR wurde die optische Formel deutlich verandert die Blendenzahlen belaufen sich daher real auf ƒ 75 5 und ƒ 151 Die Sichtfelder variieren dementsprechend um das Doppelte mit 44 44 bzw 22 22 Die Detektoren hingegen sind in beiden Kanalen baugleich und sind fur ein Spektrum von 115 bis 650 nm empfindlich Um auch schwache Signale registrieren zu konnen verfugt die FOC uber drei hintereinander geschaltete Bildverstarker die den ursprunglichen durch das Magnesiumfluorid Fenster erzeugten Elektronenstrom um etwa das 10 000 fache erhohen Anschliessend werden die Elektronen durch ein Phosphor Fenster wieder in Photonen umgewandelt die durch ein optisches Linsensystem auf eine Platte mit Silizium Dioden gelenkt werden Diese werden abschliessend durch einen Elektronenstrahl ausgelesen und so interpretiert dass am Ende ein 512 512 Pixel grosses Bild gespeichert werden kann Im ƒ 96 Kanal konnen so Auflosungen von bis zu 0 014 Pixel erreicht werden 50 Faint Object Spectrograph FOS Bearbeiten nbsp Blick in das Innere des FOSDieser hochempfindlichen Spektrograf wurde fur die chemische Untersuchung von weit entfernten und leuchtschwachen Objekten eingesetzt Als besonders hilfreich erwies sich das Instrument bei der Erforschung von schwarzen Lochern da sich mit ihm die Geschwindigkeiten und Bewegungen der umgebenden Gaswolken exakt messen liessen was Ruckschlusse auf das schwarze Loch selbst ermoglichte Fur Untersuchungen stehen zwei unabhangige Messkanale zur Verfugung die sich nur bezuglich ihrer abgedeckten Spektralbereiche unterscheiden Kombiniert konnen beide einen Bereich von 160 bis 850 nm erfassen fernes Ultraviolett bis nahes Infrarot Das Instrument wurde bei der Servicemission SM2 von NICMOS verdrangt und wird heute offentlich im National Air and Space Museum in Washington ausgestellt 51 Die beiden Detektoren werden gemass ihren Spektralbereichen als blauer und roter Kanal bezeichnet Beide verfugen uber Zeilensensoren mit je 512 Silizium Photodioden die von unterschiedlichen Photokathoden mit Elektronen beschossen werden Im blauen Kanal wird als Kathodenmaterial Na2 K Sb eingesetzt im roten wurde noch zusatzlich Caesium zugesetzt ergibt Na2 K Sb Cs Durch diese Varianz wurde die spektrale Empfindlichkeit deutlich verandert Der blaue Kanal ist im Bereich 130 bis 400 nm hochempfindlich Quanteneffizienz 13 18 und verliert bei etwa 550 nm Effizienz wahrend der rote Kanal im Bereich 180 bis 450 nm am besten arbeitet 23 28 Effizienz und erst bei 850 nm sein oberes Limit aufweist Unabhangig davon erreichen beide Detektoren eine Auflosung von bis zu 1300 bei einem Blickfeld von 3 71 3 66 nach der Installation von COSTAR davor 4 3 4 3 Durch den Hauptspiegelfehler und Fehler in der Konstruktion des Instruments ein Spiegel war verschmutzt und die Abschirmung der Photokathoden war unzureichend waren erste Beobachtungen nur mit deutlichen Einschrankungen moglich Erst durch die Installation von COSTAR und einer komplexen Neukalibrierung konnten die Fahigkeiten des Instruments nahezu voll genutzt werden 51 High Speed Photometer HSP Bearbeiten Dieses Instrument ist auf die Untersuchung von veranderlichen Sternen insbesondere Cepheiden spezialisiert und ist daher verhaltnismassig einfach keine beweglichen Teile aufgebaut Mittels funf separaten Detektoren kann die Helligkeit und Polarisation bis zu 100 000 Mal pro Sekunde gemessen werden womit auch extrem hochfrequente Schwankungen erfasst werden konnen Die in Frage kommenden Sterne befinden sich hauptsachlich im fernen UV Spektrum es konnen jedoch bis in den nahen Infrarotbereich Messungen durchgefuhrt werden Da das HSP durch seine starke Spezialisierung fur viele Forschungsziele der Mission keinen nennenswerten Beitrag liefern konnte wurde es gleich bei der ersten Servicemission ausgebaut um Platz fur das COSTAR Korrektursystem zu schaffen Es ist seit 2007 im Space Place der University of Wisconsin Madison offentlich ausgestellt 52 53 Zur Helligkeitsmessung dienen vier der insgesamt funf Detektoren von denen zwei aus Cs Te basierten Photozellen und Magnesiumfluorid Photokathoden bestehen und weitere zwei aus Bikali Photozellen ahnlich denen aus dem FOS mit Quarzglas Kathoden Erstere decken einen Spektralbereich von 120 bis 300 nm ab letztere den Bereich 160 700 nm Drei der Detektoren werden ebenso wie ein GaAs Photomultiplier zur Photometrie eingesetzt der verbliebene dient der Polarimetrie wobei die Quanteneffizienz mit nur 0 1 bis 3 ausserordentlich niedrig ausfallt Die Offnung des optischen Systems lasst sich auf bis zu eine Winkelsekunde reduzieren um die Messung moglichst genau zu fokussieren indem der Hintergrund und benachbarte Objekte ausgeblendet werden Um die zu messende Wellenlange genau zu begrenzen stehen daruber hinaus 23 Filter zur Verfugung deren Filterwirkung dem Zweck entsprechend sehr stark ausfallt 53 Wide Field Planetary Camera WFPC Bearbeiten nbsp Konstruktion der WFPCDieses Kamerasystem wurde zur multispektralen Erfassung von verhaltnismassig grossen Raumgebieten entworfen und ist daher fur eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen geeignet Besonders nutzlich ist hierbei das breite abgedeckte Spektrum vom fernen UV bis in den nahen Infrarotbereich Daruber hinaus sind auch einige Filter und optische Gitter vorhanden mit denen im begrenzten Umfang spektrographische Messungen durchgefuhrt werden konnen Das Instrument besitzt zwei Messkanale den Weitwinkel Kanal Wide Field der auf Kosten des Auflosungsvermogen ein besonders grosses Blickfeld besitzt und den Planeten Kanal Planetary Camera mit einem kleineren Blickfeld der dafur aber die Auflosung des Hauptspiegels voll nutzen kann Die WFPC war zum Start in der einzigen axialen Instrumentenbucht Nr 5 untergebracht wurde jedoch bereits bei der zweiten Servicemission gegen ein verbessertes Modell ausgetauscht WFPC2 Nach der Ruckkehr wurde das Instrument zerlegt um Strukturteile fur die dritte Kamerageneration WFPC3 wiederverwerten zu konnen 54 Beide Kanale verfugen uber je vier ruckseitenbelichtete CCD Sensoren mit jeweils 800 800 Pixeln Diese sind 15 µm gross und verwenden Silizium als Halbleitermaterial wobei zusatzlich eine vorgelagerte Schicht aus Coronen vorhanden ist die UV Licht in sichtbare Photonen umwandelt und so detektierbar macht Das messbare Spektrum reicht von ca 130 bis 1400 nm die Quanteneffizenz liegt nahe diesen Grenzen generell bei 5 bis 10 steigt im Bereich 430 bis 800 nm aber konstant und erreicht bei 600 nm das Maximum von 20 Um den Dunkelstrom zu reduzieren wurde ein zweistufiges Kuhlsystem integriert Der Sensor wird hierbei mittels einer Silberplatte und einem Peltier Element gekuhlt der die Warme anschliessend uber ein mit Ammoniak gefulltes Warmerohr an einen aussen montierten Radiator weitergibt wo diese in den Weltraum abgestrahlt wird Auf diesem Weg kann ein Sensor auf bis zu 115 C heruntergekuhlt werden Aufgrund der verschiedenen Aufgabenbereiche der Kanale nutzen diese unterschiedliche optische Konfigurationen Wahrend der Weitwinkel Kanal ein Blickfeld von 2 6 2 5 Winkelminuten und eine Blendenoffnung von f 12 9 nutzt liegen diese Werte beim Weitwinkel Kanal bei 66 66 und f 30 Somit wird eine Auflosung von 0 1 und 0 043 Pixel erreicht Um besonders helle Objekte ohne Uberlastungserscheinungen beobachten zu konnen sind mehrere lichtschwachende Filter vorhanden die auf einem Rad montiert sind Daruber hinaus konnen mit Hilfe von insgesamt 40 optischen Gittern und Gitterprismen auch Spektren erzeugt werden 54 Wide Field Planetary Camera 2 WFPC2 Bearbeiten Bei der WFPC2 handelt es sich um eine verbesserte Version der WFPC die sie bei der Servicemission SM 3B in der einzigen radialen Instrumentenbucht Nr 1 ersetzte Die Forschungsziele des Instruments blieben unverandert Die Untersuchung verhaltnismassig grosser Raumgebiete mit guter Auflosung und einem breiten Spektrum Im Gegenzug ist die Kamera im Bereich der extremen UV und Infrarotstrahlung verhaltnismassig wenig empfindlich und erreicht keine Spitzenwerte bei der Auflosung 55 Die wichtigste Verbesserung gegenuber der Vorganger Kamera ist ein integriertes Korrektursystem zur Kompensierung des Hauptspiegelfehlers Somit ist die WFPC2 nicht mehr von COSTAR abhangig womit man dessen Ausbau einen Schritt naher kam Aufgrund eines knappen Budgets konnte die Konstruktion nicht umfassend verbessert werden Die Detektoren basieren auf dem gleichen Design wurden aber anders gefertigt Wesentliche Leistungssteigerungen gab es nur in den Bereichen Dunkelrauschen acht Mal geringer Ausleserauschen etwa zwei Mal geringer und Dynamikumfang gut doppelt so gross Um Kosten zu sparen wurden nur vier statt vorher acht CCDs hergestellt was den Aufnahmebereich halbierte Ausserdem sind die Sensoren nicht mehr ruckseitig beleuchtet was das Signal Rausch Verhaltnis etwas verschlechtert und das Auflosungsvermogen reduzierte Die sonstigen Parameter sind im Vergleich zur WFPC im Wesentlichen identisch 55 Goddard High Resolution Spectrograph GHRS Bearbeiten nbsp Der GHRS wahrend des AusbausBei diesem Instrument handelt es sich um den ersten Spektrografen des Teleskops Es arbeitet ausschliesslich im ultravioletten Bereich von 115 bis 320 nm da der Messbereich durch das COSTAR Korrektursystem deutlich begrenzt worden ist Die Spektren werden mit optischen Echelle Gittern erzeugt und anschliessend von zwei Detektoren mit einer Auflosungsleistung von bis zu 80 000 vermessen Das Instrument kann auch Bilder im UV Bereich anfertigen allerdings ist es nicht fur diese Aufgabe optimiert so dass die Leistungswerte eher gering ausfallen Der GHRS wurde bei der Servicemission 2 ausgebaut und vom STIS ersetzt das uber verbesserte Leistungswerte verfugt 56 Als Detektoren dienen zwei Digicon Detektoren mit unterschiedlichen Materialien Beim ersten als D1 bezeichneten Modell wird eine Caesiumiodid Photokathode hinter einem Lithiumfluorid Fenster verwendet beim D2 Detektor kommt eine Caesiumfluorid Kathode hinter einem Magnesiumfluorid Fenster zum Einsatz Hierdurch ergibt sich ein Messbereich von 110 180 nm D1 und 170 320 nm D2 Die hinter den Fenstern erzeugten Elektronen werden anschliessend beschleunigt und elektronenoptisch auf ein CCD Array mit 500 Messdioden abgebildet weitere 12 Dioden dienen zur Kalibrierung Fur die Bildung von Spektren stehen funf optische Gitter und zwei Echellegitter zur Verfugung Erstere besitzen eine Bandbreite von 800 bis 1300 nm und erreichen eine Auflosung von 15 000 bis 38 000 Die Echellegitter decken zwar eine grossere Bandbreite bis zu 1500 nm mit hoherer Auflosung bis zu 80 000 ab allerdings ist die Signalstarke sehr gering so dass nur sehr leuchtstarke Objekte effektiv beobachtet werden konnen oder sehr lange Belichtungszeiten notig sind Mit Hilfe der vier Fokusdioden am Rand der Digicons lassen sich rudimentar auch Bilder erstellen Diese sind mit 0 103 Pixel zwar hochauflosend allerdings ist das Sichtfeld mit 1 74 1 74 extrem klein was den wissenschaftlichen Nutzen auf sehr spezielle Untersuchungen und Zielobjekte beschrankt 56 Aufgaben und Ergebnisse Bearbeiten nbsp Aufnahme des Hubble Teleskops von einem 40 000 Lichtjahre grossen Bereich der Andromedagalaxie In der 1 5 Milliarden Pixel auflosenden Aufnahme sind uber 100 Millionen Sterne und tausende Sternhaufen zu sehen 57 nbsp Mehrere kollidierende Galaxien aufgenommen vom Hubble WeltraumteleskopDer Betrieb eines Teleskops ausserhalb der Erdatmosphare hat grosse Vorteile da deren Filterwirkung auf bestimmte Wellenlangen im elektromagnetischen Spektrum zum Beispiel im ultravioletten und im infraroten Bereich entfallt Es treten auch keine Storungen durch Luftbewegungen auf Szintillation die bei terrestrischen Teleskopen nur mit grossem Aufwand ausgeglichen werden konnen Mit seiner komplexen Instrumentierung wurde das Hubble Weltraumteleskop fur vielfaltige Aufgaben konstruiert Besondere Aufmerksamkeit galt einem Programm durch Beobachtung von Cepheiden in nahen Galaxien bis zu einer Entfernung von etwa 20 Mpc die genaue Entfernung dieser Galaxien zu bestimmen Durch Vergleich mit der Radialgeschwindigkeit der Galaxien sollte sich die Hubble Konstante die die Ausdehnung des Universums bestimmt und somit auch das Alter des Universums berechnen lassen Nach Behebung der Anfangsschwierigkeiten war das HST in diesem und anderen Bereichen erfolgreich Besonders bekannte Ergebnisse sind hochstempfindliche Aufnahmen zur Untersuchung der Entwicklung von Galaxien wie das Hubble Deep Field Hubble Ultra Deep Field und Hubble Extreme Deep Field Kalibrierung der kosmischen Entfernungsskala durch Beobachtung von Cepheiden in nahen Galaxien Untersuchung der sich beschleunigenden kosmischen Expansion durch Beobachtung ferner Supernovae siehe Kosmologische Konstante bzw Dunkle Energie Nachweis von Schwarzen Lochern in den Kernregionen vieler naher Galaxien Hubble hat bis 2022 mehr als 1 5 Millionen Aufnahmen zur Erde gefunkt Im gleichen Zeitraum haben Wissenschaftler in mehr als 19 000 begutachteten Fachartikeln uber die von Hubble gemachten Entdeckungen berichtet 58 Laut Aussagen der Hubble Forschungsleiterin Jennifer J Wiseman im Magazin Der Spiegel im Juni 2023 befindet sich das Teleskop auf dem Hohepunkt seiner wissenschaftlichen Fahigkeiten und Ertrage Jahrlich erscheinen demnach rund 1000 wissenschaftliche Artikel auf der Basis von Daten die durch das HST gewonnen wurden und die Anzahl beantragter Hubble Forschungsprojekte ubersteigt die Kapazitat um das Funffache 21 Das Hubble Teleskop in den Medien BearbeitenVerwendung von Messergebnissen Einige der vom Hubble Teleskop gemachten Aufnahmen wurden der Science Fiction Serie Star Trek Raumschiff Voyager zur Verfugung gestellt und dienten als Hintergrundbilder des Alls Somit sind viele der dort gezeigten Nebel nicht am Computer entstanden sondern entspringen der Realitat 59 Das Programm Google Sky verwendet die Bilder des Hubble Teleskops 60 Verwendung als dramaturgisches Element In der Folge Wenn Ausserirdische angreifen der Serie Futurama wird das Hubble Teleskop mit einem feindlichen Raumschiff verwechselt und zerstort In dem Film Mystery Science Theater 3000 vergluht das Hubble Teleskop nachdem es von einer Raumstation gerammt worden ist In dem Film Armageddon wird das Hubble Teleskop benutzt um erste Bilder eines Asteroiden aufzunehmen In dem Film Gravity wird eine Spaceshuttle Besatzung wahrend Reparaturarbeiten am Hubble Teleskop von einem Hagel aus Weltraummull getroffen und unter anderem das Teleskop zerstort Sichtbarkeit von der Erde BearbeitenWie andere grosse Erdsatelliten auch ist das Hubble Weltraumteleskop auch von der Erde aus mit blossem Auge als sternartiges Objekt das von West nach Ost zieht sichtbar Wegen der geringen Neigung der Umlaufbahn und der moderaten Bahnhohe ist dies aber nur in Gebieten die nicht mehr als etwa 45 Grad nordlich oder sudlich des Aquators liegen moglich Somit ist es beispielsweise in Deutschland Osterreich und der Schweiz nicht sichtbar da es nicht uber den Horizont steigt Das Hubble Weltraumteleskop kann eine maximale Helligkeit von 2 mag erreichen 61 Siehe auch BearbeitenHerschel Weltraumteleskop Hubble Sequenz Space Interferometry Mission Nickel Wasserstoff Akkumulator Zeitleiste der Erkundung des WeltraumsLiteratur BearbeitenDaniel Fischer Hilmar Duerbeck Hubble Ein neues Fenster zum All Birkhauser Verlag Basel Boston Berlin 1995 ISBN 3 7643 5201 9 Daniel Fischer Hilmar Duerbeck Das Hubble Universum Neue Bilder und Erkenntnisse Genehmigte Lizenzausgabe des Weltbild Verlages Augsburg 2000 Copyright Kosmos Verlagsgesellschaft ehem Birkhauser ISBN 3 8289 3407 2 Lars Lindberg Christensen und R Fosbury Hubble Wiley VCH Verlag Berlin 2006 ISBN 978 3 527 40682 1 Lars Lindberg Christensen Davide de Marin und Raquel Yumi Shida Kosmische Kollisionen Der Hubble Atlas der Galaxien Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg 2010 ISBN 978 3 8274 2555 3 Robert Noble und Sarah Wrigley New York Expanding Universe Verlag Taschen Koln 2015 Zum Jubilaum 25 Jahre Hubble Weltraumteleskop Text unter anderem von Owen Edwards Charles F Bolden u a in engl deutsch franz zahlreiche grosse scharfe Hubble Bilder ISBN 978 3 8365 4922 6 David J Shayler et al The Hubble Space Telescope From Concept to Success Springer New York 2016 ISBN 978 1 4939 2826 2 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Hubble Weltraumteleskop Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Literatur von und uber Hubble Weltraumteleskop im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek NASA Seite zu Hubble englisch Website des HST Science Institute englisch ESA Seite zu Hubble englisch Sammlung aufbereiteter Hubble Bilder englisch What is Hubble looking at now In spacetelescopelive org ESA Hubble Space Teleskop Tracker hubble25th orgQuellen Bearbeiten Bahndaten nach HST N2YO 20 Marz 2017 abgerufen am 22 Marz 2017 englisch 1 Hubble Space Telescope HST NASA archiviert vom Original am 17 Juni 2011 abgerufen am 29 Juni 2013 englisch a b c d e f g A Brief History of the Hubble Space Telescope NASA abgerufen am 29 Juni 2013 englisch the Shuttle could not lift a 3 meter telescope to the required orbit In addition changing to a 2 4 meter mirror would lessen fabrication costs by using manufacturing technologies developed for military spy satellites Andrew J Dunar Stephen P Waring Power to Explore A History of Marshall Space Flight Center 1960 1990 1999 a b William J Broad Hubble Has Backup Mirror Unused New York Times 18 Juli 1990 abgerufen am 30 Juni 2013 englisch a b c d The Hubble Space Telescope Optical Systems Failure Report PDF 5 9 MB Nicht mehr online verfugbar NASA 1 November 1990 ehemals im Original abgerufen am 6 April 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www ssl berkeley edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Raumfahrtbericht STS 61 spacefacts de abgerufen am 20 Oktober 2012 a b c Team Hubble Servicing Missions Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 13 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link hubblesite org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c VALUE ADDED The Benefits of Servicing Hubble PDF 191 kB Goddard Space Flight Center abgerufen am 14 Oktober 2012 englisch a b c d Raumflugbericht STS 82 spacefacts de abgerufen am 20 Oktober 2012 a b c Servicing Mission 2 Nicht mehr online verfugbar ESA ehemals im Original abgerufen am 20 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www spacetelescope org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Raumfahrtbericht STS 103 spacefacts de abgerufen am 20 Oktober 2012 a b Servicing Mission 3A Nicht mehr online verfugbar ESA ehemals im Original abgerufen am 20 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www spacetelescope org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Raumfahrtbericht STS 109 spacefacts de abgerufen am 20 Oktober 2012 Servicing Mission 3B Nicht mehr online verfugbar ESA ehemals im Original abgerufen am 20 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www spacetelescope org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Raumfahrtbericht STS 125 spacefacts de abgerufen am 14 Dezember 2012 a b Servicing Mission 4 Nicht mehr online verfugbar ESA ehemals im Original abgerufen am 14 Dezember 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www spacetelescope org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Neel V Patel Weltraumteleskop Wie lange halt Hubble noch In Technology Review 7 April 2021 Nadja Podbregar Hubble Teleskop Service Mission doch moglich In scinexx de 4 Oktober 2022 abgerufen am 15 Oktober 2022 a b Christoph Seidler Methusalem soll langer leben In DER SPIEGEL Nr 23 3 6 2023 S 100 Jonathan Hofinger Der Nachfolger des Hubble Nachfolgers raumfahrer net 14 Juli 2015 abgerufen am 24 Juli 2015 Marc Postman Advanced Technology Large Aperture Space Telescope ATLAST PDF 9 7 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute Mai 2009 ehemals im Original abgerufen am 29 Juni 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c Hubble Essentials Quick Facts Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 16 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link hubblesite org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf Hubble Space Telescope Systems PDF 686 kB Goddard Space Flight Center Oktober 1999 abgerufen am 13 Oktober 2012 englisch 10 facts about How Hubble got its wings Nicht mehr online verfugbar ESA 13 Dezember 2010 ehemals im Original abgerufen am 13 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www esa int Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Hubble s Solar Panels Nicht mehr online verfugbar ESA ehemals im Original abgerufen am 13 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www spacetelescope org Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Hubble Space Telescope Servicing Mission 4 Batteries PDF Goddard Space Flight Center September 2007 abgerufen am 13 Oktober 2012 englisch Lynn Jenner Operations Underway to Restore Payload Computer on NASA s Hubble 14 Juli 2021 abgerufen am 15 Juli 2021 Lynn Jenner Hubble Returns to Full Science Observations and Releases New Images 19 Juli 2021 abgerufen am 21 Juli 2021 https www golem de news hubble uralttechnik ohne ersatz versagt im orbit 2106 157498 html a b c NASA space tech From Pioneer to Curiosity Nicht mehr online verfugbar ZDNet 14 September 2012 ehemals im Original abgerufen am 14 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www zdnet com Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c DF 224 Coprocessor Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute 25 Februar 1999 ehemals im Original abgerufen am 14 Oktober 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c NASA Facts Co Processor PDF 63 kB Goddard Space Flight Center Juni 1993 abgerufen am 14 Oktober 2012 englisch Jamie Adkins NASA Closer to Full Hubble Operations 1 November 2021 abgerufen am 24 November 2021 Jamie Adkins NASA Takes Another Step Toward Full Hubble Ops Spectrograph Returns 1 November 2021 abgerufen am 1 Dezember 2021 a b c d e How the Rest of Hubble works some of it anyway Computers and Communications ppt 1 1 MB Nicht mehr online verfugbar 25 Februar 1999 ehemals im Original abgerufen am 3 November 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Quicklook Hubble Space Telescope HST abgerufen am 9 August 2017 a b c d e The Hubble Mirror Science Clarified abgerufen am 16 Oktober 2012 englisch Spacecraft Systems Abgerufen am 31 Oktober 2012 englisch a b Improving Hubble s Space Armor NASA 21 August 2008 abgerufen am 28 Oktober 2012 englisch a b c Hubble Space Telescope Servicing Mission 4 A New Thermal Blanket Layer PDF 1 1 MB NASA 9 August 2007 abgerufen am 28 Oktober 2012 englisch a b Advanced Camera for Surveys Instrument Handbook for Cycle 20 PDF 8 2 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 14 Dezember 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Wide Field Camera 3 Instrument Handbook for Cycle 21 PDF 17 7 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 6 April 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Cosmic Origins Spectrograph Instrument Handbook for Cycle 21 PDF 5 9 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 21 Dezember 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Space Telescope Imaging Spectrograph Instrument Handbook for Cycle 21 PDF 11 2 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 22 Dezember 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b c d e Near Infrared Camera and Multi Object Spectrometer Instrument Handbook for Cycle 17 PDF 6 5 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 4 April 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Hubble Space Telescope Primer for Cycle 21 PDF 2 MB Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute S 81 ehemals im Original abgerufen am 4 April 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b NASA Facts Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement COSTAR PDF 319 kB Goddard Space Flight Center Juni 1993 abgerufen am 27 Dezember 2012 englisch a b Faint Object Camera Instrument Handbook PDF Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 25 Dezember 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Faint Object Spectrograph Instrument Handbook PDF Space Telescope Science Institute abgerufen am 24 August 2012 englisch A Hubble Space Telescope original returns to Wisconsin PDF University of Wisconsin Madison abgerufen am 29 August 2012 englisch a b Faint Object Spectrograph Instrument Handbook PDF Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 29 August 2012 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Wide Field Planetary Camera Instrument Handbook Version 3 0 PDF Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 22 Oktober 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link www stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Wide Field and Planetary Camera 2 Instrument Handbook PDF Nicht mehr online verfugbar Space Telescope Science Institute ehemals im Original abgerufen am 24 Dezember 2013 englisch 1 2 Vorlage Toter Link documents stsci edu Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis a b Instrument Handbook for the Goddard High Resolution Spectrograph GHRS PDF Space Telescope Science Institute abgerufen am 6 August 2023 englisch Sarah Loff Hubble s High Definition Panoramic View of the Andromeda Galaxy 24 Februar 2015 abgerufen am 9 Januar 2019 Norbert Lossau Hubble konnte vergluhen In DIE WELT vom 24 November 2022 Inge Heyer Strange New Worlds 2 The Voyager Hubble Connection In https www startrek com 13 Mai 2012 abgerufen am 9 Marz 2018 englisch Google Sky Das Weltraumteleskop fur den PC In computerbild de abgerufen am 13 September 2010 Chris Peat Hubble Space Telescope Visible Passes In Heavens Above 20 Marz 2017 abgerufen am 22 Marz 2017 englisch die Sichtbarkeit hangt vom Standort des Beobachters ab Space Shuttle Missionen zum Hubble Weltraumteleskop STS 31 STS 61 STS 82 STS 103 STS 109 STS 125Raumsonden und Forschungsatelliten mit Beteiligung der ESAErfolgte Starts COS B 1975 GEOS 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 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 Swarm 2013 Gaia 2013 Proba V 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 Solar Orbiter 2020 JWST 2021 MTG I1 2022 Juice 2023 Euclid 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 ExoMars Rover 2028 Ariel 2029 Comet Interceptor 2029 EnVision 2031 2033 Missionsstudien LISA 2037 Athena 2039 ESA Vigil Normdaten Sachbegriff GND 4260288 9 lobid OGND AKS LCCN n91011423 VIAF 121711981 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hubble Weltraumteleskop amp oldid 236164445