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Das James Webb Weltraumteleskop engl James Webb Space Telescope abgekurzt JWST oder Webb ist ein Weltraumteleskop fur die Infrarotastronomie James Webb WeltraumteleskopOberseite des James Webb WeltraumteleskopsNSSDC ID 2021 130AMissions ziel L2 Orbit Sonne Erde Vorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielBetreiber National Aeronautics and Space Administration NASA 1 Europaische Weltraumorganisation ESA Canadian Space Agency CSAVorlage Infobox Sonde Wartung BetreiberHersteller Northrop Grumman Ball AerospaceVorlage Infobox Sonde Wartung HerstellerTrager rakete Ariane 5 ECA Flug VA256 Vorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeAufbauStartmasse 6350 kg 3 Vorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseGrosse ca 21 14 m Sonnenschild 6 5 m O Primarspiegel 2 Vorlage Infobox Sonde Wartung AbmessungenInstrumenteVorlage Infobox Sonde Wartung Instrumente NIRCam MIRI NIRSpec FGS NIRISSVerlauf der MissionStartdatum 25 Dezember 2021 12 20 UTCVorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Centre Spatial Guyanais ELA 3Vorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeVorlage Infobox Sonde Wartung Verlauf 25 Dezember 2021 Start24 Januar 2022 Ankunft im Zielorbit Beginn KommissionierungStart 4 Monate Beginn der InstrumententestungenStart 6 Monate Beginn der wissenschaftlichen BeobachtungenStart 5 5 Jahre Mogliche VerlangerungStart 10 5 Jahre Ende VerlangerungStart ca 20 Jahre Ende durch TreibstoffmangelLogo der MissionVorlage Infobox Sonde Wartung LogoEs wurde ab 1996 als gemeinsames Projekt der Weltraumagenturen NASA USA ESA Europa und CSA Kanada entwickelt und kann als wissenschaftlicher Nachfolger des Hubble Weltraumteleskops und des Spitzer Weltraumteleskops betrachtet werden Das JWST startete am 25 Dezember 2021 und erreichte zum 24 Januar 2022 eine Umlaufbahn um den etwa 1 5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Lagrange Punkt L2 von Erde und Sonne Die ersten Bilder des JWST wurden der Offentlichkeit am 11 und 12 Juli 2022 prasentiert Inhaltsverzeichnis 1 Aufgaben 2 Entwicklung Finanzierungen Startverschiebungen 3 Missionsverlauf 3 1 Startvorbereitung 3 2 Start Entfaltung und Reise zu L2 3 3 Umlaufbahn um L2 3 4 Betrieb 3 4 1 Schaden durch Mikrometeoroiden 3 5 Beobachtungszeiten 4 Aufbau 4 1 Versorgungseinheit 4 1 1 Energieversorgung 4 1 2 Lagekontrolle 4 1 3 Kommunikationssystem 4 1 4 Kontrollsystem 4 1 5 Antrieb und Treibstofftanks 4 1 6 Warmeregulierung 4 2 Sonnenschild 4 3 Optik 4 4 Instrumente 5 Sonstiges 6 Namensgebung 7 Galerie 8 Dokumentation 9 Siehe auch 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseAufgaben BearbeitenDas JWST hat vier wissenschaftliche Hauptaufgaben 4 5 Die Suche nach den ersten leuchtenden Objekten und Galaxien die nach dem Urknall und dem darauf folgenden dunklen Zeitalter vor 13 5 Milliarden Jahren entstanden sind Verbesserung des Verstandnisses der Strukturbildungsprozesse im Universum Die Untersuchung der Entstehung und Weiterentwicklung von Galaxien Schwarzen Lochern Sternen und Planetensystemen insbesondere die Erforschung von protoplanetaren Scheiben Untersuchung von Exoplaneten ihrer Atmosphare und etwaiger Eignung fur Leben nbsp Zur Erforschung von manchen Objekten bietet die Messung des Infrarotbereichs deutliche VorteileDas JWST reagiert teilweise einhundert Mal so empfindlich auf elektromagnetische Wellen wie das Hubble Teleskop Die technische Prazision ermoglicht es dem JWST neue Blicke ins Sonnensystem zu werfen ins Innere von Sternentstehungsgebieten zu schauen und die chemische Zusammensetzung der Atmospharen von Exoplaneten detaillierter zu analysieren 4 Das JWST untersucht Wellenlangen von 0 6 bis 28 µm das heisst vom roten Teil des sichtbaren Lichts dieses reicht insgesamt von 0 38 bis 0 78 µm bis ins mittlere Infrarot dieses reicht insgesamt von 0 78 bis 1000 µm Licht aus weit entfernten und damit auch fruhen Regionen des Universums wird durch die kosmologische Rotverschiebung in diesen Bereich verschoben Infrarot strahlen auch kuhlere Objekte Dieses Licht durchdringt interstellare Gaswolken besser als sichtbares Licht 5 Die Primarmission war fur funf Jahre mit einer Verlangerung auf mindestens zehn Jahre geplant Da die Flugbahn beim Start weit genauer als erforderlich getroffen wurde und alle Brennphasen zum optimalen Zeitpunkt und mit dem bestmoglichen Ergebnis erfolgten bleibt mehr Treibstoff ubrig als erwartet Daher kann der Betrieb weit langer als zehn Jahre aufrechterhalten werden 6 Die Exoplaneten welche das JWST untersuchen soll werden zuvor u a vom TESS Weltraumteleskop aufgespurt 7 Entwicklung Finanzierungen Startverschiebungen Bearbeiten nbsp Poster der Webb Mission Die NASA die ESA und die CSA begannen die Kooperation zur Entwicklung des Weltraumteleskops 1996 unter der Bezeichnung Next Generation Space Telescope Es sollte 2007 gestartet werden Spater war der Start 2014 mit einer Ariane 5 geplant 8 Der Anteil der Beteiligung der ESA fur die Konstruktion und Inbetriebnahme wurde 2003 durch die Mitgliedstaaten bestatigt Im Jahr 2007 trafen die NASA und die ESA eine offizielle Vereinbarung 9 10 Das letzte Segment des Hauptspiegels verliess am 7 Februar 2007 die Fertigung als Rohling um geschliffen und poliert zu werden Fur Bau und einen zehnjahrigen Betrieb waren die notwendigen 3 3 Milliarden Euro durch die NASA zunachst gesichert Aufgrund enorm gestiegener Kosten empfahl der Wissenschaftsausschuss des US Reprasentantenhauses jedoch am 13 Juli 2011 den Bau zu stoppen Die Baukosten wurden nun von der NASA auf 8 7 Milliarden US Dollar geschatzt 11 Es waren bereits etwa drei Milliarden US Dollar 2 6 Mrd ausgegeben Etwa 75 der Komponenten waren beschafft auch die meisten wissenschaftlichen Instrumente Alle Elemente des Primarspiegels waren fertiggestellt Ende 2014 galt die Finanzierung einschliesslich der Betriebskosten fur die ersten funf Jahre wieder als gesichert Ein Start wurde ab 2018 erwartet 12 Im November 2015 begann die Endfertigung 13 Bis Anfang Februar 2016 wurden die 18 Segmente des Primarspiegels installiert 14 Im November 2016 konnten am Spiegel erste Messungen der optischen Eigenschaften durchgefuhrt werden 15 Am 18 Dezember 2015 wurde der Liefervertrag fur die Ariane 5 Rakete unterzeichnet Der Flug war nun fur Fruhjahr 2019 geplant 16 und wurde dann auf Mai 2020 verschoben da Qualitatsmangel auffielen vor allem an den Steuertriebwerken und beim Entfalten des Sonnenschildes 17 Mehrfach zerrissen Folien des Sonnenschildes Bei einem Schutteltest fielen Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Teleskop 18 19 Im Jahr 2018 wurden die Gesamtkosten der Mission auf 9 66 Milliarden US Dollar geschatzt davon 8 8 Milliarden US Dollar an Entwicklungskosten 20 Vor dem Start folgten Verschiebungen unter anderem weil nach dem Transport zum Weltraumbahnhof ein Klemmband locker war und wegen unpassenden Wetters 21 22 Bis Dezember 2021 erreichten die Kosten 9 7 Milliarden US Dollar 23 Es handelt sich damit um das teuerste wissenschaftliche Projekt in der unbemannten Raumfahrt 24 Die ESA tragt rund 300 Millionen Euro bei anteilig getragen von Belgien Danemark Deutschland Finnland Frankreich Griechenland Grossbritannien Irland Italien Luxemburg den Niederlanden Norwegen Osterreich Portugal Spanien Schweden der Schweiz und Tschechien 9 Darin sind die Startkosten der Ariane 5 Rakete das NIRSpec Instrument die optische Bank fur das MIRI Instrument und Personal Astronomen der ESA im Missionszentrum Space Telescope Science Institute in Baltimore enthalten 4 9 Insgesamt rechnet die ESA fur den eigenen Anteil mit Kosten im Rahmen einer Medium M Klasse Mission 25 24 ESA Astronomen erhalten daher mindestens 15 der Beobachtungszeit zugeteilt 4 Die kanadische CSA stellt den Fine Guidance Sensor und den Near Infrared Imager Slitless Spektrographen sowie Personal zum Betrieb des Teleskops bereit 26 Missionsverlauf BearbeitenStartvorbereitung Bearbeiten nbsp Das Ziel der Reise der aussere Lagrange Punkt L2 von Erde SonneIm Sommer 2021 wurde das Teleskop in Long Beach bei Northrop Grumman letzten Tests unterzogen und in einen Spezialbehalter verpackt der einen transportablen Reinraum darstellte Ende September 2021 wurde es auf das Schiff MN Colibri verladen das zum Raumfahrtzentrum Guayana bei Kourou auslief Damit Piraten das Schiff nicht kapern um Losegeld zu erpressen wurden Details uber den Transport nicht medial verbreitet Ein Transport im Flugzeug kam nicht in Frage da in Franzosisch Guayana die Brucken zwischen Flughafen und Startbasis fur solche schwere Lasten nicht ausgelegt sind 27 Am 12 Oktober kam das Teleskop in einem Spezialtransport am Hafen Pariacabo bei Kourou an 28 Die Nutzlastverkleidung der Ariane 5 Tragerrakete wurde fur das Teleskop modifiziert weil bei vorherigen Starts der Rakete potenziell schadliche Vibrationen auffielen 27 Die Nutzlastverkleidung hatte nun 28 Entluftungsoffnungen um den Druckausgleich wahrend der Startsequenz zu gewahrleisten 4 Das Teleskop wurde fur den Transport in der Rakete zusammengefaltet Die Gesamtmasse betrug beim Start mit Treibstoff etwa 6 2 Tonnen 5 Der Schwerpunkt des zusammengefalteten Teleskops lag nicht auf der Rotationsachse der Rakete zum Ausgleich musste Ballast mitgefuhrt werden Start Entfaltung und Reise zu L2 Bearbeiten nbsp Von der abgetrennten Raketenstufe aufgenommenes Foto des zusammengefalteten JWST Bodenansicht Im Hintergrund die Erde mit dem Golf von Aden Die Ariane Rakete startete am 25 Dezember 2021 um 12 20 UTC vom Raumfahrtzentrum Guayana in Franzosisch Guayana 4 Beide Raketenstufen brachten das Teleskop auf Geschwindigkeit mit Kurs auf den 1 5 Millionen Kilometer entfernten Lagrange Punkt L2 von Erde und Sonne Die modifizierte Ariane ging nach dem Abstossen der Verkleidung drei Minuten nach dem Start in eine langsame Rotation uber um Webb vor einer einseitigen Sonnenbestrahlung und Uberhitzung zu schutzen Nach dem Abtrennen der Hauptstufe innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem Start befand sich das Teleskop weitere 17 Minuten an der kryogenen ESC A Oberstufe 29 ehe es sich auch von dieser loste Vom Start bis zur Abtrennung von der Tragerrakete hatte die franzosische Raumfahrtagentur CNES die Ariane 5 von Bodenstationen in Kourou auf der Insel Ascension im Sudatlantik in Natal Brasilien Libreville Gabun und Malindi Kenia aus nachverfolgt Unmittelbar nach der Abtrennung des JWST von der ESC A Oberstufe der Ariane 5 ubernahm ESTRACK das Tracking Bodenstationsnetzwerk der ESA und verfolgte das JWST durch die fruhe Orbitphase hindurch Hierfur wurden die ESA Bodenstation in Malindi Kenia und das Stationsnetzwerk der NASA genutzt 4 31 Minuten nach dem Start offneten sich die Solarpaneele zur Energieversorgung Zum Zeitpunkt der Abschaltung des Triebwerks der ESC A Oberstufe hatte das JWST seine grosste Geschwindigkeit von 9 90 km s erreicht 30 Danach sank die Geschwindigkeit kontinuierlich weil das JWST in der meisten Zeit ohne Antrieb in Gegenrichtung zu den Gravitationskraften von Sonne und Erde flog Dadurch wird die kinetische Energie in potentielle Energie umgewandelt Bereits nach wenigen Tagen war die Geschwindigkeit auf unter 1 km s abgesunken Zwolf Stunden nach dem Start zundeten die Triebwerke fur das MCC 1a Mid Course Correction Manover und feuerten uber 65 Minuten fur ein D v displaystyle Delta v nbsp von 20 m s 31 Mit dieser Schub Korrektur thrust correction wurde eine prazise Geschwindigkeitserhohung erreicht Da die Gesamtbeschleunigung der Ariane Rakete aufgrund der grossen Massen und grossen Schubkraft nicht so prazise wie erwunscht eingestellt werden konnte wurde sie absichtlich etwas zu gering gewahlt Fur ein dadurch vermiedenes Bremsmanover hatte sich die Sonde sonst um 180 drehen mussen was die empfindlichen Instrumente dem Sonnenlicht ausgesetzt hatte und dazu hatte fuhren konnen sie zu uberhitzen und irreparabel zu beschadigen 32 Einen Tag nach dem Start wurden die beiden Richtantennen ausgefahren 33 34 Nach ungefahr zweieinhalb Tagen erfolgte am 27 Dezember eine neun Minuten und 27 Sekunden lange Brennphase MCC 1b mit einem D v displaystyle Delta v nbsp von 2 8 m s source source source source source source source source source source Animation des Ablaufs der EntfaltungDie komplizierte Entfaltung des Sonnenschilds zog sich uber mehrere Tage hin 2 7 Tage nach dem Start wurden die beiden Haupttrager fur das Sonnensegel ausgeklappt Um das JWST nach dem Ausfahren der Haupttrager vor Instabilitat wegen des Sonnenwindes zu schutzen wurden Trimmklappen an den Haupttragern des Sonnenschilds ausgefahren Am vierten Tag nach dem Start wurde das Teleskop angehoben um es von den ubrigen Teilen wie Antrieb und Versorgungseinheit thermisch abzukoppeln Sechs bis sieben Tage nach dem Start wurden die Schutzhullen der Folien geoffnet die beiden teleskopischen Seitenmasten zum Entfalten des Sonnenschilds ausgeschoben und damit einhergehend der Sonnenschild entfaltet Vom siebten bis zum zehnten Tag nach dem Start wurden die Folien gestrafft und separiert so dass zwischen jeder Lage ein Zwischenraum zur Warmeabfuhr entstand Nach elf Tagen wurde der Sekundarspiegel ausgeklappt Einen Tag spater wurden die Kuhlelemente der Instrumente hinter dem Primarspiegel ausgefahren Am dreizehnten und vierzehnten Tag wurden die Seitenteile des Hauptspiegels in die Endposition ausgeklappt und verriegelt Damit war die Entfaltung am 8 Januar 2022 abgeschlossen 34 31 35 Beim Start waren die 18 Segmente des Primarspiegels zur Sicherheit verriegelt Ab dem 15 Tag nach dem Start waren die Segmente so weit abgekuhlt dass erste Ausrichtungstests ausgefuhrt werden konnten Dann wurden sie um ca 12 5 mm aus ihrer Parkkonfiguration mit etwas mehr als 1 mm pro Tag ausgefahren dieser Prozess dauerte ungefahr vom 18 bis zum 28 Tag Erst als alle Teile des Teleskops in einem thermischen Gleichgewicht waren konnte mit der genauen Ausrichtung der Segmente begonnen werden 34 31 35 Am 24 Januar 2022 nach einem 29 5 Tage andauernden Flug wurden die Triebwerke fur die Brennphase MCC 2 knapp funf Minuten gezundet um mit einem D v displaystyle Delta v nbsp von 1 6 m s die Bahn von Webb ein letztes Mal zu korrigieren und in die Umlaufbahn um den Lagrange Punkt L2 zu gelangen 34 31 Zum ersten Mal wurden nun auch die Hauptantenne und der Ka Band Sender in Betrieb genommen Umlaufbahn um L2 Bearbeiten source source source source source source source source Animation der Flugbahn wahrend des Betriebs im Orbit des Lagrange Punktes L2Das Teleskop kreist bei einer Geschwindigkeit von 202 Metern pro Sekunde 727 km h in einem Halo Orbit um den ausseren Lagrange Punkt L2 im System Erde Sonne etwa 1 5 Millionen km uber der Nachtseite der Erde 34 36 Die storende Infrarotstrahlung von Sonne Erde und Mond trifft aus der gleichen Richtung auf das Teleskop und kann wirksam abgeschirmt werden Ausserdem sind anders als in einem niedrigen Erdorbit lange ununterbrochene Belichtungs und Beobachtungszeiten moglich Wichtig ist die Sonde dauerhaft ausserhalb des Erd oder Mondschattens zu halten damit die Stromversorgung durch die Solarzellen und die thermische Stabilitat gewahrleistet bleibt Ein weiterer Vorteil der Umlaufbahn um L2 ist dass das Teleskop kaum gefahrdet ist von Weltraummull getroffen zu werden Ein Nachteil ist die im Vergleich beispielsweise zum Hubble Teleskop grosse Entfernung zur Erde was den Einsatz des Deep Space Networks zur Kommunikation notwendig macht Der Abstand zu L2 schwankt zwischen 250 000 km und 832 000 km 37 Der gewahlte Orbit war vom Startfenster innerhalb des synodischen Monats abhangig und ergab sich somit erst nach dem Start 38 Ein Umlauf braucht ungefahr sechs Monate Dabei muss alle 21 Tage durch Raketentriebwerke korrigiert werden um den Orbit stabil zu halten Betrieb Bearbeiten Fur die gleichmassige Abkuhlung aller Komponenten bis auf Betriebstemperatur die Funktionstests die Kalibrierung der Instrumente und die Feinjustierung der Spiegel waren ab Start sechs Monate Vorbereitungszeit angesetzt fur Mitte 2022 wurden die ersten wissenschaftlichen Daten erwartet 34 Zur Inbetriebnahme mussten mindestens 300 Mechanismen funktionieren davon entfielen je nach Definition zwischen 144 und 178 auf die Entfaltung des JWST 31 39 Diese Mechanismen lassen sich auf 59 kritische Vorgange von denen das Gelingen der Mission abhangt zusammenfassen 19 Das Teleskop ist vom Design her nicht fur Reparatur oder Wartungsarbeiten ausgelegt 4 Um sicherzustellen dass die Beobachtungen nicht von der Infrarotstrahlung Warmestrahlung des Teleskops und der Instrumente selbst gestort werden mussen diese Bauteile dauerhaft unter 50 Kelvin 223 C gehalten werden und insbesondere vor Sonnenstrahlung geschutzt sein 5 Der 21 2 m 14 2 m grosse 5 Sonnenschild schirmt sie gegen Sonne Erde und Mond ab Das MIRI Mid Infrared Instrument wird zusatzlich aktiv auf unter 6 K 267 C gekuhlt Am 13 April 2022 wurde gemeldet dass das Instrument die Betriebstemperatur erreicht und alle Funktionstests bestanden hat und danach anhand bekannter Objekte kalibriert wird 40 Fur Beobachtungen wird das ganze Observatorium auf das Himmelsobjekt ausgerichtet Da sich der Sonnenschild immer zwischen der Sonne und der Optik befinden muss kann das JWST jedoch nicht frei um alle drei Achsen gedreht werden Nur ein ringformiger Ausschnitt von etwa 39 des Himmels ist zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachtbar Da sich das Teleskop zusammen mit der Erde um die Sonne bewegt ist jedoch auf Dauer der gesamte Himmel im Blickfeld wobei die Umgebung der beiden Pole der Ekliptik das ganze Jahr uber beobachtet werden kann 41 Zum Ausrichten der Spiegelsegmente wurde als erstes Ziel HD 84406 im Grossen Baren ausgewahlt ein Stern in 260 Lichtjahren Entfernung mit einer Magnitude von 6 7 Spater wurde auf einen lichtschwacheren Stern gewechselt 2MASS J17554042 6551277 Magnitude 11 Am 16 Marz 2022 konnte die Kalibrierung auf die NIRCam erfolgreich abgeschlossen werden 42 nbsp Erste Aufnahme des Sterns HD 84406 vom 11 Februar 2022 Da die Spiegel zu diesem Zeitpunkt noch nicht perfekt ausgerichtet waren erzeugte jedes der 18 Segmente ein separates Bild des Sterns 43 nbsp Aufnahme vom 18 Februar 2022 nach einer ersten Ausrich tungsphase der Spiegel Die 18 Bilder des Sterns sind wie die einzelnen Segmente angeordnet um nun mit der Fokussierung zu beginnen 44 nbsp Um das gesamte Licht an einem einzigen Ort zu bun deln mussten alle Segment bilder aufeinander gelegt werden Im Bildstapelschritt wurden die einzelnen Segment bilder so verschoben dass sie genau in die Mitte des Felds fielen um ein einheitliches Bild zu erzeugen nbsp Erste Aufnahme des Sternes 2MASS J17554042 6551277 vom 13 Marz 2022 mit diversen Galaxien im Hintergrund nbsp Testbild vom 28 April 2022 gegen Ende der KommissionierungsphaseSchaden durch Mikrometeoroiden Bearbeiten Laut einer NASA Mitteilung vom Juni 2022 haben mehrere Mikrometeoroiden den Spiegel des JWST leicht beschadigt Eigenen Angaben zufolge hatte die NASA solche Schaden zwar einkalkuliert die Starke eines Einschlags in das Spiegelsegment C3 ubertraf jedoch die Erwartungen um den Faktor 120 45 Das JWST arbeitet immer noch auf einem Niveau das alle Missionsanforderungen ubertrifft und der Schaden kann durch eine Neujustierung der Spiegelsegmente sowie durch Fehlerrechnung ausgeglichen werden Die Auswirkungen dieser Schaden sind minimal und das Teleskop bleibt innerhalb seiner Konstruktionsspezifikationen 46 Beobachtungszeiten Bearbeiten nbsp Erste veroffentlichte Aufnahme nach Betriebsbeginn des Teleskops veroffentlicht am 11 Juli 2022 Die als Webb s First Deep Field bezeichnete Aufnahme zeigt den Galaxienhaufen SMACS J0723 3 7327 sowie die durch seine Gravitationslinse vergrosserten Objekte dahinter Ein Drittel der Beobachtungszeit ist von Anfang an fest an Early Release Science and Guaranteed Time GTO Programme vergeben Diese Beobachtungszeiten werden von den beteiligten Weltraumorganisationen gemass einem Schlussel zugewiesen Eine gewisse Zeit ist immer reserviert fur die Beobachtung von unvorhergesehenen Ereignissen Zwei Drittel der Beobachtungszeit sind frei zu vergeben Fur den ersten Beobachtungszyklus mit uber 6000 Stunden wurden 1172 Antrage aus 44 Landern gepruft Die Auswahl der Projekte wird von einem internationalen Gremium von Astronomen in verschiedenen Arbeitsgruppen entschieden die jeweils die interessantesten davon auswahlen Die Vergabe geschieht dabei in einem Doppel Blind Verfahren Weder wissen die Einreicher der Projekte welche Wissenschaftler die Auswahl treffen noch wissen die Wissenschaftler von wem oder aus welchem Land ein Projekt eingereicht wird Die ESA hat sich das Mitspracherecht gesichert Wissenschaftler aus den ESA Staaten sind daher in allen Gremien vertreten Von den 266 ausgewahlten Projekten stammen 33 von ESA Mitgliedsstaaten die 30 der Beobachtungszeit belegen Von den ausgewahlten Projekten werden 41 primar das NIRSpec und 28 das MIRI Instrument benutzen 47 Am 11 und 12 Juli 2022 prasentierten NASA CSA und ESA erste Aufnahmen nach Betriebsbeginn des JWST 48 Die erste veroffentlichte Aufnahme nach Herstellung der Betriebsbereitschaft war das Webb s First Deep Field nbsp Aufnahme des planetarischen Nebels NGC 3132 Sudlicher Ringnebel mit NIRCAM links und MIRI rechts veroffentlicht am 12 Juli 2022 nbsp Durch MIRI entstandene Aufnahme von Stephans Quintett Vier der Galaxien stehen miteinander in Wechselwirkung Veroffentlicht am 12 Juli 2022 nbsp Aufnahme von Stephans Quintett die eine Zusammensetzung zweier Aufnahmen von NIRCam und MIRI ist Veroffentlicht am 12 Juli 2022 nbsp Aufnahme des Sternentstehungsgebiets NGC 3324 im Carinanebel veroffentlicht am 12 Juli 2022 nbsp Analyse der Atmosphare des Gasplaneten WASP 96b die das Vorhandensein von Wasser bestatigt und Hinweise auf Dunst und Beweise fur Wolken in der Atmosphare des Planeten liefert Zuvor war davon ausgegangen worden dass der Planet wolkenlos sei nbsp Commons Images by the James Webb Space Telescope Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienAufbau Bearbeiten nbsp Unterseite mit der kastenformigen Versorgungseinheit und Adapterring und TrimmklappeDas JWST besteht aus der Versorgungseinheit dem Sonnenschild dem Teleskop und mehreren Instrumenten als Nutzlast Versorgungseinheit Bearbeiten nbsp Die Versorgungseinheit mit Energieversorgung Antrieb Steuerungssystem Warmeregulierung grun Lagekontrolle und KommunikationssystemDie Versorgungseinheit offizielle Bezeichnung Spacecraft Bus stellt die Technik fur die grundlegenden Funktionen fur den Betrieb der Sonde bereit Untergebracht ist sie in einer Box aus Kohlefaserverbundmaterial Sie besitzt einen Adapterring mit der das Teleskop auf der Tragerrakete befestigt wurde Alle elektronischen Komponenten und stromfuhrenden Teile sind gegen Weltraumstrahlung gehartet und entsprechend gegen einschlagende Staubpartikel und geladene Teilchen geschirmt 49 Energieversorgung Bearbeiten Die Sonde verfugt uber Solarmodule mit einer Leistung von 2000 W uber die Missionszeit und Akkumulatoren zur Stromversorgung auf der heissen Seite Dabei sind die Alterung der Solarzellen und mogliche sich akkumulierende Schaden durch Mikrometeoroiden sowie der Ausfall einzelner Zellen oder Strange berucksichtigt 50 Lagekontrolle Bearbeiten Die Sonde ist dreiachsenstabilisiert und hat zur Lagekontrolle Sonnensensoren drei Sternsensoren Hemispherical Resonator Gyroskope sechs Reaktionsrader und Steuerdusen Die Sternsensoren haben ein Gesichtsfeld von etwa 16 und einen 512 512 Pixel Sensor Sie sind im Winkel von 45 zur Teleskopachse und gegeneinander angeordnet Die beobachteten Sterne mit einer Magnitude bis 6 werden mit einer gespeicherten Sternkarte verglichen und daran wird die Raumausrichtung in drei Achsen erkannt Die Ausrichtung der Teleskopachse geschieht durch Ausrichtung der gesamten Sonde Die Ausrichtung der Teleskopachse anhand der Lagekontrolle liegt dabei im Bereich von 8 noch bevor ein Leitstern erfasst ist und die Feinregulierung eingesetzt wird Die Feinregulierung die uber einen beweglichen Spiegel ermoglicht wird ist ein Teil des Teleskops und der Instrumente und nicht Teil der Lagekontrolle 51 Kommunikationssystem Bearbeiten Zwei ungerichtete Rundstrahlantennen mit Halbkugelcharakteristik im S Band fur Telemetrie Tracking und Kommandoubertragung dienen der Entfernungs und Positionsbestimmung Die Kommunikation uber diese Antennen kann zu jeder beliebigen Zeit und in jeder Raumlage stattfinden solange Sichtkontakt zu einer Bodenstation besteht Die mogliche Datenrate reicht fur einfache Steuerbefehle Eine Antenne mit 20 cm Durchmesser die in gleicher Richtung wie die Haupt Parabolantenne montiert ist dient der Datenubertragung mit bis zu 40 kbit s im S Band 52 Die Datenrate kann im Downlink 2 2 2 3 GHz Sendeleistung 6 Watt fur Telemetrie zwischen 0 2 und 40 kbit s und im Uplink 2 025 2 12 GHz fur Kommandos 2 bis 16 kbit s betragen Wahrend der Einrichtzeit und in der Arbeitsphase wird das S Band benutzt es dient auch zur Notfallkommunikation Im Gegensatz zum Ka Band wird die Ubertragung der Daten bei dieser Frequenz kaum durch schlechtes Wetter beeinflusst Uber eine bewegliche 60 cm Parabolantenne zur Kommunikation im Ka Band 26 GHz erfolgt die Ubertragung der Wissenschaftsdaten Diese Antenne kann aus jeder Lage auch wahrend der Beobachtungen in Richtung Erde gerichtet werden Die Antenne muss ungefahr alle 2 Stunden und 45 Minuten neu ausgerichtet werden somit ist dieses die maximale Integrationszeit fur Beobachtungen wahrend der Datenubertragung und fur spezielle Aufgaben die wahrend der Beobachtungszeit eine gleichzeitige Datenubertragung benotigen Die Ubertragung ist wahlweise mit einer Datenrate von 7 14 oder 28 Mbit s moglich Normalerweise wird die hochste Datenrate benutzt sie kann aber reduziert werden wenn schlechte Wetterbedingungen an der Empfangsstation herrschen Es ist eine vierstundige Datenubertragungsphase alle zwolf Stunden vorgesehen Jeder vierstundige Kontakt kann im Normalbetrieb mindestens 28 6 GB Daten ubermitteln 52 Fur den Downlink sind im regularen Betrieb die drei Antennenstationen des Deep Space Networks in Goldstone Canberra und Madrid vorgesehen Kontrollsystem Bearbeiten Das Kontrollsystem besteht aus dem Bordcomputer und einem Solid State Drive Dieser Speicher hat eine Kapazitat von 58 9 GB ist ausgelegt fur die in 24 Stunden anfallende Datenmenge und enthalt sowohl die wissenschaftlichen Daten als auch die Daten aus der Versorgungseinheit Zur Datenubertragung zwischen den Hauptkomponenten wird SpaceWire benutzt 53 Antrieb und Treibstofftanks Bearbeiten Die Antriebe sind an der Versorgungseinheit angebracht Ihr Treibstoff ist fur mindestens zehn Jahre Betrieb und das halbe Jahr Vorbereitungszeit ausgelegt Zwei Paare Secondary Combustion Augmented Thrusters SCAT Sie waren in den Tagen nach dem Start im Einsatz und dienen dem Einschwenken und der regelmassigen Bahnkorrektur am L2 Punkt Eines der Triebwerke in jedem Paar ist redundant Die Triebwerke verwenden Hydrazin N2H4 und Distickstofftetroxid N2O4 als Oxidator Zwei Heliumtanks setzen die Komponenten unter Druck 54 Acht Mono propellant Rocket Engines MRE 1 ermoglichen die Lagekontrolle und die Entsattigung der Reaktionsrader Der Sonnenwind verursacht ein Drehmoment weil der Schirm asymmetrisch zum Schwerpunkt ist das durch die Trimmklappen und durch die Reaktionsrader kompensiert wird Ab einer gewissen Drehzahl muss Treibstoff eingesetzt werden um die Rader wieder abzubremsen Diese Triebwerke verwenden nur Hydrazin als Treibstoff 54 Die prazise Flugbahn der Sonde zum Zielgebiet sparte einen grossen Teil des Treibstoffs der nun fur Kurskorrekturen in der Umlaufbahn um den Lagrange Punkt zur Verfugung steht die Funktionsdauer des Teleskops verdoppelt sich damit auf voraussichtlich 20 Jahre 55 Es gibt eine Vorrichtung zum Betanken des Teleskops vor dem Start Diese Vorrichtung konnte mit einer Robotermission zum Nachfullen der Treibstoffvorrate genutzt werden es ist aber bisher keine solche Mission geplant 56 Warmeregulierung Bearbeiten Die Versorgungseinheit mit dem Bordcomputer befindet sich auf der heissen Seite und wird bei einer Temperatur von ungefahr 300 K oder 27 C betrieben Zur Warmeabfuhrung gibt es Radiatoren Der Hauptspiegel und die ubrigen Spiegel sind gegen Warmestrahlung abgeschirmt und passiv gekuhlt Die Instrumente der Nutzlast sind gegenuber der Versorgungseinheit thermisch isoliert und haben eine zusatzliche Kuhlung und eigene Radiatoren auf der Ruckseite des Hauptspiegels Sonnenschild Bearbeiten nbsp Test des Sonnenschildes im Werk von Northrop Grumman in Kalifornien im Jahr 2014Der ca 21 14 m 57 grosse Sonnenschild hat die Aufgabe Infrarot bzw Warmestrahlung vom Teleskop und den Instrumenten fernzuhalten Der Mehrlagen Strahlungsschild besteht aus funf Lagen Kapton Markenname fur ein Polyimid das zusatzlich mit Aluminium beschichtet ist Die beiden aussersten Lagen sind zusatzlich mit dotiertem Silizium beschichtet das besonders gut Warme abstrahlt das gibt den Folien einen rosa Schimmer Die Dotierung erhoht die elektrische Leitfahigkeit und vermindert damit die statische Aufladung durch geladene Partikel Die erste Lage zeigt in Richtung Sonne und ist 50 mm stark die ubrigen vier Lagen nur 25 mm Die Aluminiumschicht ist 100 Nanometer dick die Siliziumschicht 50 Nanometer 58 Kleine verstarkte Locher an unterschiedlichen Stellen sorgten dafur dass die Luft zwischen den Lagen wahrend der Startphase gleichmassig entweichen konnte Ein komplizierter Mechanismus sicherte die Folien wahrend des Starts und sorgte fur die korrekte Entfaltung auf dem Weg zum Ziel Nach dem Entfalten besteht zwischen den Lagen ungefahr ein Abstand von 40 cm Die funf Lagen Kaptonfolie schirmen das Teleskop nicht nur gegen Strahlung von Sonne und Erde ab sondern auch von der Warme der Versorgungseinheit deren Elektronik eine gewisse Mindesttemperatur haben muss um zuverlassig zu arbeiten Die Temperaturdifferenz zwischen der sonnenzugewandten Seite mit ca 358 K 85 C und der sonnenabgewandten Seite mit ca 40 K 233 C betragt uber 300 K 59 Im mehrlagigen Design ist berucksichtigt dass der Schild von Partikeln durchschlagen werden und Folien an einzelnen Stellen einreissen konnten Trotzdem geht die Funktionalitat nicht verloren spezielle Verstarkungen verhindern dass sich langere Risse bilden nbsp Der Primarspiegel des JWST wahrend der TestsOptik Bearbeiten Das JWST ist als Korsch Teleskop TMA Three Mirror Anastigmat aufgebaut Die effektive Brennweite betragt 131 4 Meter 5 Der Hauptspiegel hat 6 5 Meter Durchmesser und besteht aus 18 sechseckigen Segmenten die sich erst im All entfalteten Die Spiegel bestehen aus Beryllium das hauptsachlich wegen seiner geringen Dichte seiner hohen Festigkeit und seines unterhalb 100 K niedrigen Warmeausdehnungskoeffizienten gewahlt wurde 5 Die Spiegel sind so konstruiert dass sie dem Einschlag von Mikrometeoroiden standhalten konnen ohne dass sich dadurch die optischen Eigenschaften merklich verschlechtern Das Flachengewicht der Berylliumplatten betragt 10 3 kg m einschliesslich der Spiegelmontierung 15 6 kg m Die einzelnen Segmente konnen mit Aktuatoren genau ausgerichtet werden Jedes Segment hat einen Inkreisdurchmesser von 1 3 Metern bei einer Masse von 20 Kilogramm Gefertigt wurden sie von Ball Aerospace in Boulder Colorado Die Primar Sekundar und Tertiarspiegel wurden in einer Vakuumkammer mit einer 100 nm starken Schicht Gold bedampft das auch im Infrarotbereich sehr gut reflektiert Nach der Goldschicht wurde noch eine dunne Glasschicht aus Siliziumdioxid aufgedampft die die weiche Goldoberflache vor Kratzern und Partikeln beschutzt 60 Die Verformung der Spiegelsegmente bei der Abkuhlung wurde bei ihrer Herstellung berucksichtigt ausserdem befindet sich in der Mitte eines jeden Segments ein siebter Aktuator der die Krummung noch genauer anpassen kann Im Endzustand bilden alle Spiegelflachen eine gemeinsame Wellenfront dafur mussen die Spiegel bis auf eine Toleranz von weniger als einer Wellenlange ausgerichtet werden 34 Der konvexe Fangspiegel Sekundarspiegel lasst sich in sechs Freiheitsgraden ausrichten und ist an einer faltbaren Haltestruktur angebracht Uber den unbeweglichen Tertiarspiegel und einen Feinausrichtungsspiegel wird das Licht auf die Instrumente in der Bildebene geleitet Der Feinausrichtungsspiegel dient zusatzlich zur Bildstabilisierung und kompensiert die Vibrationen die von den Reaktionsradern verursacht werden nbsp Vergleich der Primar spiegel des Hubble Teleskops und des James Webb Weltraumteleskops nbsp Strahlengang des JWST nbsp Komplett montiertes Primarspiegelmodul mit ausgefahrenem SekundarspiegelInstrumente Bearbeiten nbsp Das ISIM in dem sich NIRCam Miri NIRSpec und FGS NIRISS befinden liegt hinter dem Primarspiegel englischsprachige Bildbeschreibung nbsp Vergleich eines Ausschnittes der Grossen Magellanschen Wolke mit unterschiedlichen TeleskopenDie Instrumente fur die wissenschaftlichen Beobachtungen befinden sich im Integrated Science Instrument Module ISIM hinter dem Primarspiegel Sie verfugen jeweils uber mehr als hundert verschiedene Einstellungsmoglichkeiten bzw Beobachtungsmodi 61 NIRCam Near Infrared Camera Nahinfrarotspektroskopie ist ein Projekt der NASA und erkennt Infrarotstrahlung mit einer Wellenlange zwischen 0 6 und 5 µm nahes Infrarot mittels Quecksilber Cadmium Tellurid Sensoren Es fangt das Licht von fruhen nach dem Urknall entstandenen Sternen und Galaxien ein um diese naher zu untersuchen 4 Das Sichtfeld der Kamera besteht aus zwei Quadraten von jeweils 2 3 2 3 Bogenminuten wovon eines Strahlung mit einer Wellenlange kleiner und das andere grosser als 2 5 µm misst Die Winkelauflosung betragt 0 034 bzw 0 068 Bogensekunden NIRCam wird passiv gekuhlt bei einer Temperatur von weniger als 50 Kelvin betrieben Das Instrument wurde von der University of Arizona unter der Leitung von Marcia J Rieke bereitgestellt 62 und von Teledyne Imaging Sensors in Kalifornien hergestellt 63 MIRI Mid Infrared Instrument beobachtet Objekte im mittleren Infrarotbereich 4 Wellenlangen zwischen 5 und 28 3 µm Es besteht aus einer Kamera mit drei identischen 1024 1024 Pixel Detektoren und einem Spektrografen fur spektroskopische Analyse Die Winkelauflosung der Kamera betragt ca 0 19 MIRI wird aktiv mit einem speziell entwickelten zweistufigen Kuhler Helium als Kaltemittel in 2 Kreislaufen 64 auf eine Temperatur unter 7 Kelvin gekuhlt MIRI basiert auf einer Zusammenarbeit von ESA mit einem Konsortium aus staatlich geforderten europaischen Instituten dem Jet Propulsion Laboratory und dem Goddard Space Flight Center der NASA Die Nutzung des MIRI ist aufgeteilt auf 50 ESA und 50 NASA NIRSpec Near Infrared Spectrograph ist ein Spektrograf fur den Wellenlangenbereich von 0 6 bis 5 µm Es kann Spektren von 200 Objekten gleichzeitig aufnehmen und ist genauso wie MIRI in der Lage spektroskopisches Mapping durchzufuhren Mit NIRISS teilt sie sich die Fahigkeit Masse Temperatur und chemische Zusammensetzung von Objekten zu erfassen 4 Entwickelt und gefertigt wurde er im Auftrag der ESA von Astrium das wiederum die Carl Zeiss Optronics GmbH dafur beauftragte 65 FGS NIRISS Fine Guidance System Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph NIRISS ist ein spaltloser Spektrograph mit weitem Gesichtsfeld 2 2 2 2 fur den Wellenbereich 1 0 µm 2 5 µm Das Instrument hat einen Beobachtungsmodus der zur Spektroskopie von Exoplaneten Erfassung von Molekulen in Atmospharen 4 optimiert ist Es misst Masse Temperatur und chemische Zusammensetzung von Objekten 4 Das Fine Guidance System dient der prazisen Ausrichtung der Instrumente und wurde in Kanada entwickelt Das Projekt wird von der Canadian Space Agency CSA geleitet Weitere Beteiligte sind das Herzberg Institute of Astrophysics das National Research Council of Canada und die Universitat Montreal NIRCam und MIRI verfugen uber Filterrader mit etlichen Filtern sowie sternlichtblockierenden Koronografen zur Beobachtung schwach leuchtender Ziele wie extrasolarer Planeten und zirkumstellarer Scheiben in unmittelbarer Nahe greller Sterne 66 Die Instrumente des Teleskops ubertreffen nahezu in allen Bereichen die Design Spezifikationen teilweise sogar sehr deutlich 67 Sonstiges BearbeitenAm 18 Februar 2022 wurde das James Webb Weltraumteleskop aus 1 02 Millionen Kilometer Entfernung von der Raumsonde Gaia fotografiert als es den Lagrangepunkt L2 erreicht hatte 68 69 Namensgebung BearbeitenDas Teleskop ist nach dem fruheren NASA Administrator James Edwin Webb benannt Die Namensgebung ist umstritten da Webb als Manager und nicht als Wissenschaftler tatig war Er hatte ausserdem in seiner Funktion wahrend der McCarthy Ara Mitarbeiter auf Grund ihrer homosexuellen Orientierung entlassen 70 71 72 Galerie Bearbeiten nbsp Commons James Webb Space Telescope Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Modell der NIRSpec NIR Spektroskopie nbsp Zusammen gefaltetes Teleskop nbsp Reflektorbauteile bei einem kryotechnischen Test im Marshall Space Flight Center nbsp Montierter Primarspiegel im Goddard Space Flight Center mit eingeklapptem Sekundarspiegel nbsp Entladen des Spezial transporters vom Schiff nbsp ISIM Modul in dem sich die fur Forschung wichtigen Instrumente befinden bei einer Schwerkraft Testung nbsp Einzelner Spiegel Optik nbsp FGS NIRISS Instrument nbsp Test der NIRCam Im Bild sind Kollimationslinsen zu erkennen source source source source source source source source source Grossenvergleich JWST und Hubble Animation nbsp Vergleich von Details einer Nahinfrarotaufnahme des JWST 2022 links und einer sichtbares Licht abbildenden Hubble Aufnahme veroffentlicht 2008 rechts nbsp Die Saulen der Schopfung Animierter Vergleich von zwei Bildern des Hubble Weltraumteleskop HST im sichtbaren mit einem Bild des James Webb Weltraumteleskop JWST im nahinfraroten Bereich nbsp Schema des JWST mit Blindtext Beschriftungen Animation der Flugbahn des James Webb Weltraumteleskops mit Start von der Erde aus nbsp Polaransicht nbsp AquatorialansichtDokumentation BearbeitenDas James Webb Teleskop Ein neues Zeitalter der Entdeckungen Originaltitel Ultimate Space Telescope Regie Terri Randall USA 2022 ARTE F 53 Minuten deutsche Synchronfassung arte 2022 Siehe auch BearbeitenListe von WeltraumteleskopenWeblinks Bearbeiten nbsp Commons James Webb Space Telescope Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Pressemappe der ESA zum JWST esamultimedia esa int PDF 27 MB Website webbtelescope org englisch Aktueller Status des JWST der NASA Where is the JWST now englisch JWST Seite der NASA englisch News Blog der NASA zu JWST englisch JWST Seite der ESA englisch JWST Seite des STScI englisch JWST Seite der CSA ASC englisch Terra X ZDF James Webb was kann das neue Weltraumteleskop 26 min Erstausstrahlung am 23 Dezember 2021 Das James Webb Teleskop Unser Auge ins Universum auf arteEinzelnachweise Bearbeiten LIFTOFF NASA S WEBB SPACE TELESCOPE ON ITS WAY TO L2 JWST is operated by the Space Telescope Science Institute Primary Mirror Size Comparison Between Webb and Hubble nasa gov 14 Januar 2020 abgerufen am 2 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Exosat 1983 ECS 1983 1988 Giotto 1985 Olympus 1989 Hipparcos 1989 Hubble 1990 Ulysses 1990 2009 ERS 1 und 2 1991 1995 EURECA 1992 ISO 1995 SOHO 1995 EGNOS 1996 2014 Huygens 1997 XMM Newton 1999 Cluster 2000 Artemis 2001 Proba 1 2001 Envisat 2002 MSG 1 2 3 4 2002 2005 2012 2015 Integral 2002 Mars Express 2003 Smart 1 2003 Double Star 2003 Rosetta 2004 CryoSat 2005 SSETI Express 2005 Venus Express 2005 Galileo 2005 2020 MetOp A B und C 2006 2012 2018 Corot 2006 GOCE 2009 Herschel 2009 Planck 2009 Proba 2 2009 SMOS 2009 CryoSat 2 2010 Hylas 2010 Alphasat I XL 2013 Proba V 2013 Swarm 2013 Gaia 2013 Sentinel 1A 1B 2014 2016 Sentinel 2A 2B 2015 2017 LISA Pathfinder 2015 Sentinel 3A 3B 2016 2018 ExoMars Trace Gas Orbiter 2016 Schiaparelli 2016 Sentinel 5P 2017 ADM Aeolus 2018 BepiColombo 2018 Cheops 2019 PhiSat 1 2020 Solar Orbiter 2020 JWST 2021 MTG I1 2022 Juice 2023 Euclid 2023 Proba V CC 2023 Mantis und Intuition 1 2023 nbsp Geplante Starts Biomass 2024 EarthCARE 2024 Proba 3 2024 Hera 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