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Philae ist die erste Raumsonde die auf einem Kometen weich landete Der Lander des Deutschen Zentrums fur Luft und Raumfahrt war mit der Raumsonde Rosetta seit dem 2 Marz 2004 zum Kometen 67P Tschurjumow Gerassimenko unterwegs und landete auf ihm am 12 November 2014 67P Tschurjumow Gerassimenko ist der erste Komet und der siebte Himmelskorper insgesamt der von einer gelandeten Raumsonde erforscht wurde oder wird 1 Illustration von Philae1 1 Modell von Philae in der Ausstellung Outer Space Faszination Weltraum der Bundeskunsthalle source source source source source source source source source source source source source source 10 minutiger Videobericht des DLR uber die Philae Mission 1080p HD Inhaltsverzeichnis 1 Namensgebung 2 Ziele und Organisation der Mission 3 Der Lander 3 1 Landegestell 3 2 Instrumente 4 Ablauf der Mission 4 1 Auswahl des Landeplatzes 4 2 Landung 4 3 Energieversorgung 4 4 Messungen 4 5 Funkkontakt 2015 4 6 Wiederentdeckung 2016 5 Siehe auch 6 Weblinks 6 1 Videos 7 EinzelnachweiseNamensgebung BearbeitenWie Rosetta selbst ist auch ihr Lander nach einem Ort in Agypten benannt der eine wichtige Rolle bei der Entzifferung der Hieroglyphen spielte Philae war eine Nilinsel bei Assuan die heute vom Stausee der Assuan Staumauer uberflutet ist In ihrer Tempelanlage wurden im Alten Agypten die Gottin Isis der Nil und die Sonne als Lebensspender verehrt Ein dort gefundener Obelisk in den die Konigsnamen Ptolemaus und Kleopatra zweisprachig eingemeisselt sind half ahnlich wie der ebenfalls aus der Ptolemaerzeit stammende dreisprachig beschriftete Stein von Rosetta bei der Identifizierung altagyptischer Schriftzeichen 2 3 Ziele und Organisation der Mission BearbeitenPhilae wurde konstruiert zur Untersuchung des Materials von 67P Tschurjumow Gerasimenko der sich zum Zeitpunkt der Landung rund 510 Millionen Kilometer oder 3 4 Astronomische Einheiten von der Erde entfernt zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter befand Der Komet hat einen Durchmesser von knapp vier Kilometern Die Ergebnisse sollen zum Verstandnis der Entstehung des Sonnensystems beitragen Dabei geht es unter anderem um die Frage ob die Erde ihr Wasser und erste Biomolekule von Kometen erhalten hat Verantwortlich fur den operationellen Teil der Philae Mission war das Raumfahrtnutzerzentrum MUSC des Deutschen Zentrums fur Luft und Raumfahrt DLR in Koln Fur Philae fielen ungefahr 200 Millionen Euro an Kosten an also etwa ein Sechstel der Kosten der gesamten Rosetta Mission 4 Der Lander BearbeitenDer Kometenlander Philae misst etwa 1 m 1 m 1 m und ist 100 kg schwer Das Landegestell hat drei Beine die jeweils ein Fusspaar mit Eisschraube und Seismometer besitzen Der Korpus hat zwei Verankerungsharpunen und eine Duse fur Anpressschub zur Positionierung Solarzellen Antennen sieben Panoramakameras und eine Bodenkamera Magnetometer Stachel zur Analyse der Bodenstruktur Bohrer zur Probenentnahme und ein Alpha Rontgenspektrometer eingebaut 5 Landegestell Bearbeiten Das Landegestell ist dreibeinig und kardanisch gelagert es hat dadurch zwei Freiheitsgrade Ein spezieller Mechanismus zwischen Landegestell und Sonde dient als Dampfungselement fur das Aufsetzmanover bei der Landung Er ermoglicht ausserdem die Position des Landers durch Kippen und Drehen zu verandern und beherbergt die elektrischen Verbindungen zwischen der Sonde und den Sensoren in den Fussen Das kardanische Element nimmt zusatzliche Dampfungsfunktionen wahr indem es die Knickbewegungen im Element abbremst Die Fixierung am Boden sollte durch drei Eisschrauben je eine an einem Landegestellfuss und zwei Harpunen gewahrleistet werden Instrumente Bearbeiten nbsp Philaes InstrumenteAn Bord des Landers befinden sich zehn Instrumente die etwa 26 7 kg seiner 100 kg Gesamtmasse ausmachen 6 7 APXS Alpha Proton X ray Spectrometer Bestehend aus einem beweglichen Sensorkopf von 52 mm Durchmesser APXS analysiert die chemische Zusammensetzung der Kometenoberflache unterhalb des Landers Das Instrument ist eine verbesserte Version des APXS des Mars Pathfinders COSAC COmetary SAmpling and Composition COSAC wird Bodenproben entnehmen und fluchtige Komponenten erfassen 8 PTOLEMY 9 10 wird mit einer Kombination aus Gaschromatograph und Ionenfallen Massenspektrometer die chemische Zusammensetzung des Kometenmaterials bestimmen insbesondere die Isotopenverteilung 11 CIVA Comet Nucleus Infrared and Visible Analyzer CIVA besteht aus einem stereoskopischen Panorama Kamerasystem einem Mikroskop im sichtbaren Spektralbereich und einem abbildenden Infrarot Spektrometer fur die vom Bohrer Sample Drill and Distribution SD2 erbohrten Bodenproben 11 ROLIS Rosetta Lander Imaging System CONSERT COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission CONSERT wird mit Hilfe der Rosetta Sonde elektromagnetische Wellenausbreitung durch den Kern messen um so uber die innere Struktur und der Zusammensetzung Ruckschlusse zu ziehen 12 MUPUS MUlti PUrpose Sensors for Surface and Sub Surface Science MUPUS besteht aus mehreren Sensoren einem Temperatur und Warmeleitfahigkeitssensor der 30 cm in den Kometenboden getrieben wird PEN sowie einem Infrarotsensor Thermal Mapper der die Temperatur der obersten Kruste misst Ausserdem sind Akzelerometer zur Festigkeitsuntersuchung des Kometenbodens und Temperatursensoren in die beiden Ankerharpunen eingebaut beim Einschuss in den Untergrund wird aus dem Beschleunigungsverlauf die Festigkeit des Bodens bestimmt spater bestimmt der Temperaturfuhler den Temperaturverlauf in tieferen Schichten MUPUS wird ferner den Temperaturhaushalt des Komentenkerns als Langzeitexperiment verfolgen 11 ROMAP Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor 13 ROMAP besteht aus einem Fluxgate Magnetometer einem Electrostatic Analyzer und einem Faraday Becher Das Fluxgate Magnetometer hat einen Messbereich von 2000 nT bei einer Auflosung von 20 pT und einen Frequenzbereich von 0 bis 32 Hz Mit dem Plasma Monitor konnen Ionen mit Energien von bis zu 8000 keV und Elektronen mit Energien von bis zu 4200 keV gemessen werden Ein zusatzliches Penning Vakuummeter und ein Pirani Vakuummeter konnen zusatzlich Drucke zwischen 10 8 und 10 mbar messen Das Magnetometer wurde unter Federfuhrung des Instituts fur Geophysik und extraterrestrische Physik IGEP der TU Braunschweig in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Weltraumforschung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz 14 und dem Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik entwickelt Am Plasma Monitor waren das KFKI Budapest das Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung und das IKI Moskau beteiligt 15 SESAME Surface Electric Sounding and Acoustic Monitoring Experiment 16 SESAME besteht aus drei Teilen CASSE Cometary Acoustic Surface Sounding Experiment bestimmt uber die Analyse der Schallausbreitung im Kometenboden die Struktur des Materials DIM Dust Impact Monitor misst dreidimensional aufgelost den Staubfluss in der Umgebung des Landers PP Permittivity Probe sondiert den Untergrund elektrisch 11 SD2 Sampling drilling and distribution subsystem SD2 ist der Bohrer der aus bis zu 20 cm Tiefe Proben fur COSAC CIVA und PTOLEMY bereitstellt Aus Bohrleistung und Vortriebsgeschwindigkeit konnen Festigkeitsparameter ermittelt werden wahrend die Vibrationen durch das Bohren wie das Einhammern des MUPUS PEN eine Schallquelle fur das SESAME CASSE Experiment darstellen 11 Ablauf der Mission Bearbeiten nbsp Rosetta Team im europaischen Raumfahrt Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt in Freude Sonde mit Philae aus Winterschlaf der Hinreise erwacht 20 Januar 2014 Auswahl des Landeplatzes Bearbeiten nbsp Philaes Landeort Agilkia von unterschiedlichen Imagern gesehen NAVCAM OSIRIS ROLIS Vor der Entsendung von Philae wurde die Oberflache des Kometen durch Rosetta optisch kartografiert und analysiert da ihre Beschaffenheit vor dem Eintreffen der Sonde nicht genau bekannt war Nach der Abtrennung sollte sich Philae dem Kometen im freien Fall nahern und mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 m s mit Hilfe seines Landegestells auf dem Kometen aufsetzen moglichst ohne wegen der niedrigen Schwerkraft wieder abzuprallen Die Gravitationsbeschleunigung des Kometen an seiner Oberflache wurde damals auf 10 3 m s geschatzt 17 Mitte September 2014 wurde der Landeplatz J auf dem Kometen ausgewahlt der in einer abwechslungsreichen nicht zu sehr zerklufteten Landschaft mit einer guten Beleuchtung durch die Sonne und kaum steilen Hangen liegt 18 19 Mitte Oktober 2014 wurde ein offentlicher Wettbewerb fur die Benennung des endgultigen Landeplatzes durchgefuhrt zu dem Vorschlage online eingereicht werden konnten 20 Aufgrund dieses Wettbewerbs wurde der Landeplatz am 4 November 2014 auf den Namen Agilkia getauft in Anlehnung an die gleichnamige Nilinsel auf welche die Tempelanlage der Insel Philae versetzt wurde bevor der Nasser Stausee entstand 21 Landung Bearbeiten nbsp Landung von Philae auf Tschurjumow Gerasimenko Kunstlerische Darstellung nbsp Ort des ersten AufsetzensDie Abtrennung des Landers erfolgte am 12 November 2014 um 08 35 Uhr UTC in einer Entfernung von 22 5 km 22 zum Kometenkern Nach etwa sieben Stunden im freien Fall und einer Sinkgeschwindigkeit von etwa 1 m s setzte die Sonde erstmals auf dem Kometen auf Die Landung wurde vom Hauptkontrollzentrum der ESA in Darmstadt und dem Lander Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums fur Luft und Raumfahrt in Koln verfolgt Um 17 03 Uhr MEZ wurde eine erste Bestatigung der Landung empfangen wobei das Signal etwa 28 Minuten benotigte um die Entfernung von rund 500 Millionen Kilometern zur Erde zuruckzulegen 23 24 Kurz nach der Landung gab es jedoch Anzeichen dafur dass diese nicht vollig reibungslos verlaufen ist wahrscheinlich konnte der Lander nicht korrekt auf der Kometenoberflache verankert werden Anfanglich wurde berichtet die Verankerungsharpunen hatten moglicherweise nicht ausgelost es konne aber auch bedeuten dass er in weichem Material steckt Zudem traten Unregelmassigkeiten bei der Funkverbindung auf 25 Das erste Zeitfenster fur eventuelle Korrekturen war jedoch eng da sich nach weiteren zwei Stunden der Lander bezuglich der Muttersonde bis zum nachsten Morgen im Funkschatten befand und somit keine Kommunikation mit dem Kontrollzentrum stattfinden konnte 26 27 Am Morgen nach der Landung konnte im Kontrollzentrum der ESA zwischen 07 01 und 10 58 Uhr MEZ wieder Kontakt mit Philae aufgenommen werden Nach Auswertung der Telemetriedaten scheint festzustehen dass beim ersten Bodenkontakt um 15 34 06 Uhr UTC die Harpunen Verankerung nicht ausloste Die Eisschrauben an den Fussen konnten ohne Gegendruck der defekten Gasduse und wegen der unverankerten Harpunen angesichts der geringen Gravitation ebenfalls keine Fixierung bewirken Philae federte dadurch vom Kometen mit einer niedrigeren Geschwindigkeit von etwa 38 cm s ins All zuruck 28 Nach dem ersten Bodenkontakt waren die der Lagestabilisierung dienenden Gyroskope heruntergefahren worden was eine Eigenrotation des Landers wahrend des zweiten Sprungs bewirkte Die Sonde kehrte erst nach knapp zwei Stunden und einer Sprung Scheitelhohe von knapp 1000 Metern um 17 25 Uhr UTC zur Oberflache zuruck Nach dem zweiten Bodenkontakt federte sie erneut ab und flog mit einer verbliebenen Geschwindigkeit von etwa 3 cm s weiter eine Scheitelhohe von etwa 20 Metern erreichend 29 bevor sie um 17 32 Uhr UTC endgultig zum Stillstand kam etwa einen Kilometer von der Stelle des ersten Aufsetzens 30 Die jeweiligen Flugzeiten der zwei Sprunge konnten aus Messungen des Magnetfelds bestimmt werden Die exakte Position von Philae auf dem Kometen war bis September 2016 nicht bekannt Der Lander beruhrt nur mit zwei seiner drei Beine den Grund und scheint im Schatten einer aufragenden Wand zum Liegen gekommen zu sein An dieser Stelle betragt die Sonneneinstrahlung nur 1 5 Stunden je 13 Stunden Kometentag anstatt sechs Stunden wie geplant Dies war fur die Energieversorgung des Landers sehr nachteilig und bewirkte dass ein Teil der Mission nicht oder nicht vollstandig durchgefuhrt werden konnte 31 32 Das Abprallen der Sonde ermoglichte Ruckschlusse auf die Bodenbeschaffenheit der ersten Landestelle namens Agilkia Agilkia ist von einer 20 Zentimeter dicken Staubschicht mit der Festigkeit von Neuschnee bedeckt 33 Die endgultige Landestelle war viel harter Energieversorgung Bearbeiten Die Sonde ist mit einer nicht wiederaufladbaren Primarbatterie und einer von Solarzellen gespeisten wiederaufladbaren Sekundarbatterie ausgestattet Die minimale Lebenserwartung der Sonde wurde von der ESA vorab mit 64 Stunden angegeben man hoffte jedoch die Sonde mehrere Wochen lang betreiben zu konnen 34 Da die Sonde offensichtlich im Schatten einer aufragenden Wand liegen blieb konnte die Sonde nur wenige Tage mit der Primarbatterie betrieben werden 35 Um die geringe Lichtausbeute etwas zu verbessern wurde die Sonde um 35 Grad gedreht sodass eine grossere Solarzelle die Sonneneinstrahlung besser ausnutzen kann 36 Am 15 November 2014 gegen 01 28 Uhr MEZ also nach 2 Tagen 7 Stunden und 56 Minuten schaltete der Lander wegen zu geringer Betriebsspannung alle Instrumente ab und ging in einen Standby Betrieb uber Alle Instrumentendaten die wahrend der letzten Datensitzung der Primarmission gesammelt worden waren konnten noch ubertragen werden Ab diesem Zeitpunkt reichte der tagliche Energiegewinn von Philaes Solarzellen nicht aus um die wiederaufladbare Sekundarbatterie auf Betriebstemperatur zu heizen und zu laden Es erschien moglich dass der Lander in grosserer Sonnennahe und oder anderer Konfiguration auf der aktiven Oberflache des Kometen wieder laden und booten wurde Ein Versuch der Kontaktaufnahme durch Rosetta am 12 Marz 2015 schlug fehl 37 38 Messungen Bearbeiten nbsp Philaes Eisschrauben Darstellung Nach der Landung auf der Kometenoberflache sollte Philae verschiedene physikalisch chemische Messungen vornehmen Unter anderem sollte zur Frage der Herkunft des irdischen Wassers das Eis des Kometen mittels eines Massenspektrometers auf seine Isotopenzusammensetzung untersucht werden Zur Frage der Herkunft des Lebens soll das Kometeneis auf organische Verbindungen wie etwa Aminosauren untersucht werden Chirale Verbindungen werden dabei in ihre Enantiomere getrennt um sie mit der Homochiralitat der irdischen Biomolekule in Beziehung setzen zu konnen 39 Bereits am 14 November 2014 waren 80 Prozent der wissenschaftlichen Ziele erreicht mit dem dann noch laufenden COSAC Experiment waren 90 Prozent erreicht Die gemessenen Daten wurden erfolgreich zur Erde ubertragen 40 Am 17 November 2014 gab das DLR erste Ergebnisse der Messungen von Philae bekannt Der Untergrund unter der Sonde ist sehr hart und besteht vermutlich aus Wassereis das von einer etwa 10 bis 20 cm dicken Staubschicht bedeckt ist Der Hammer von Philae konnte an der Oberflache nichts ausrichten Das Instrument COSAC stellte die Anwesenheit von organischen Molekulen in der Atmosphare des Kometen fest Welche Art organischer Molekule dies sind oder wie komplex konnte noch nicht gesagt werden 41 42 Mittels des an Bord der Rosetta Sonde befindlichen Instruments CONSERT Comet Nucleus Sounding Experiment by Radio wave Transmission konnte die Position von Philae ungefahr am Rande des Kraters Hatmehit lokalisiert werden Das Gebiet in dem Philae vermutet wird ist 16 Meter breit und 160 Meter lang Auf Fotos sind in dem Schatten einige helle Punkte zu sehen die bei Aufnahmen vor der Landung noch nicht dort waren Ob es sich um Philae handelt ist jedoch zu diesem Zeitpunkt Juni 2015 noch unklar 43 Funkkontakt 2015 Bearbeiten Nach fast sieben Monaten Standby Betrieb kamen am 13 Juni 2015 um 22 28 Uhr im Kontrollzentrum der ESA erstmals wieder Daten von Philae an Der Lander sendete 85 Sekunden lang 300 Datenpakete uber Rosetta zur Erde mehr als 8000 weitere Datenpakete liegen noch in Philaes Massenspeicher Die Betriebstemperatur betrug 35 C die elektrische Leistung der Solarzellen 24 Watt 44 Nach einer weiteren Statusmeldung am 14 Juni und einer Anderung der Flugbahn der Muttersonde die den Datentransfer zur Erde ausfuhrt konnten in einer 19 minutigen Verbindung am 19 Juni 185 Pakete mit aktuellen Daten zur Erde ubertragen werden Die Betriebstemperatur betrug 0 C 45 Der letzte von acht kurzen Funkkontakten kam am 9 Juli zustande Danach wurde die Entfernung zu gross da Rosetta sich vor dem Staub blasenden Kometen zuruckziehen musste die grosste Annaherung an die Sonne war im August Analysen der Kontakte und der geometrisch moglichen aber nicht zustande gekommenen Kontakte deuten darauf hin dass zwei der drei Transmitter von Philae defekt sind und auch der dritte nicht zuverlassig arbeitet Die letzte Kontaktmoglichkeit bestand im Januar 2016 bei dann wieder geringerer Entfernung zu Rosetta bevor es fur Philae zu kalt wurde 46 47 48 Am 12 Februar 2016 teilte das DLR mit die Wahrscheinlichkeit eines Funksignals von Philae gehe gegen Null 49 50 Am 27 Juli 2016 wurden die Kontaktversuche beendet 51 Wiederentdeckung 2016 Bearbeiten nbsp Foto der hochkant in einer Kluft liegenden jedoch unversehrten Philae Der Ort auf dem Kometenkern bzw das linke Detailfoto ist in der Aufnahme oben rechts rot markiert Am 5 September 2016 teilte die ESA mit dass Philae gefunden worden sei und zwar als eines der zuvor vermuteten Objekte die Philae hatten sein konnen wenige Meter neben der auf Basis der CONSERT Daten vorausgesagten Stelle Die Voraussage war im Laufe des vorangegangenen Jahres zusammen mit dem Modell des Kometen verbessert worden Auf dem Bild das bereits drei Tage zuvor mit der OSIRIS Kamera aus nur 2 7 km Entfernung aufgenommen worden war erkennt man zwei der drei Beine und einen Teil der Instrumente Philaes Philae liegt im Schatten eines Felsvorsprungs was auch die Probleme der Solarzellen erklart Den Felsvorsprung hatte die Sonde aus ihrer endgultigen Lage heraus am 13 November 2014 fotografiert CIVA Zu sehen sind unter anderem zwei etwa 1 cm dicke parallel liegende Feststoffschichten die nicht auf dem Kometen entstanden sein konnen Das Entdecken des genauen Lageplatzes von Philae war wichtig um einige der wissenschaftlichen Experimente der ersten Tage genauer einordnen zu konnen 52 53 Am 30 September 2016 wurde Rosetta gezielt auf die Oberflache des Kometen gesteuert und dabei zerstort die Mission wurde damit beendet Es besteht seither keine Moglichkeit mehr mit Philae Kontakt aufzunehmen nbsp nbsp Siehe auch BearbeitenListe der RaumsondenWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Philae Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien ESA Rosetta Website englisch ESA The Rosetta Lander englisch DLR Rosetta Lander DLR Philae Lander Fact Sheets PDF 3 MB mit Details und Bildern zu Beitragen der beteiligten Nationen englisch Bernd Leitenberger Der Rosetta Lander Philae ESA Rosetta Liveblog mit allen kritischen GO NOGO Entscheidungen ESA Erstes Bild von Philae beim Landeanflug auf den Kometen ROLIS ESA Erstes Bild von Philae auf der Oberflache des Kometen CIVA ESA Alle Bilder des ESA vom Nov 2014Videos Bearbeiten Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt nbsp DLR The working of Philae the comet lander Wie funktioniert der Kometenlander Philae auf YouTube Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt nbsp DLR Mission ins Ungewisse II Der Kometenlander Philae auf YouTube ESA Animation Landung auf einem Kometen englisch ESA Livestream zur Landung auf dem KometenEinzelnachweise Bearbeiten Eric Hand Comet Breakthrough of the Year People s choice Science 19 Dezember 2014 abgerufen am 2 Januar 2015 englisch Jill Kamil Aswan and Abu Simbel History and Guide American University in Cairo Press 1993 ISBN 977 424 321 8 S 77 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche How Philae got its name auf YouTube Bericht uber Serena Olga Vismara die den Namen Philae fur den Lander auswahlte 27 Marz 2014 abgerufen am 12 November 2014 englisch Thomas Kopietz Rosetta sucht die Ur Materie In Hessische Niedersachsische Allgemeine 7 August 2014 hna de Stephan Schon Philae bitte melde dichǃ Sachsische Zeitung vom 13 November 2014 S 4 Die Rosetta Kometenmission im Uberblick In ESA Abgerufen am 12 November 2014 J P Bibring The Rosetta Lander Philae Investigations In Space Science Reviews 128 Jahrgang 2007 S 205 doi 10 1007 s11214 006 9138 2 F Goesmann H Rosenbauer R Roll H Bohnhardt COSAC onboard Rosetta A bioastronomy experiment for the short period comet 67P Churyumov Gerasimenko In Astrobiology 5 Jahrgang Nr 5 2005 S 622 631 doi 10 1089 ast 2005 5 622 I P Wright S J Barber G H Morgan A D Morse S Sheridan D J Andrews J Maynard D Yau S T Evans M R Leese J C Zarnecki B J Kent N R Waltham M S Whalley S Heys D L Drummond R L Edeson E C Sawyer R F Turner C T Pillinger Ptolemy an Instrument to Measure Stable Isotopic Ratios of Key Volatiles on a Cometary Nucleus In Space Science Reviews 128 Jahrgang 2006 S 363 doi 10 1007 s11214 006 9001 5 D J Andrews S J Barber A D Morse S Sheridan I P Wright G H Morgan Ptolemy An Instrument aboard the Rosetta Lander Philae to Unlock the Secrets of the Solar System In Lunar and Planetary Science XXXVII Jahrgang 2006 S 1937 usra edu PDF a b c d e Rosetta lander Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt DLR abgerufen am 2 Juni 2014 W Kofman A Herique J P Goutail T Hagfors I P Williams E Nielsen J P Barriot Y Barbin C Elachi P Edenhofer A C Levasseur Regourd D Plettemeier G Picardi R Seu V Svedhem The Comet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission CONSERT A short description of the instrument and of the commissioning stages In Space Science Reviews 128 Jahrgang 2007 S 413 432 doi 10 1007 s11214 006 9034 9 H U Auster I Apathy G Berghofer A Remizov R Roll K H Fornacon K H Glassmeier G Haerendel I Hejja E Kuhrt W Magnes D Moehlmann U Motschmann I Richter H Rosenbauer C T Russell J Rustenbach K Sauer K Schwingenschuh I Szemerey R Waesch ROMAP Rosetta Magnetometer and Plasma Monitor In Space Science Reviews 128 Jahrgang 2007 S 221 240 doi 10 1007 s11214 006 9033 x IWF Bei oeaw ac at siehe Beschreibung von ROMAP auf der Website des IGEP Memento vom 16 Januar 2014 im Internet Archive K J Seidensticker Sesame An Experiment of the Rosetta Lander Philae Objectives and General Design In Space Science Reviews 128 Jahrgang 2007 S 301 doi 10 1007 s11214 006 9118 6 M Hilchenbach Simulation of the Landing of Rosetta Philae on Comet 67P Churyumov Gerasimenko PDF 2 2 MB SIMPACK User Meeting 9 10 November 2004 Wartburg Eisenach S 25 Abgerufen am 6 August 2014 englisch Sonnige Aussichten fur Kometenlander Philae an Landestelle J In aerosieger de 15 September 2014 abgerufen am 12 November 2014 J Marks the Spot for Rosetta s Lander In ESA 15 September 2014 abgerufen am 15 September 2014 englisch Philae fur 64 Stunden nur im Batterie Betrieb auf dem Kometen In aerosieger de 29 September 2014 abgerufen am 12 November 2014 Farewell J Hello Agilkia In ESA 4 November 2014 abgerufen am 12 November 2014 Rosetta to deploy lander on 12 November 26 September 2014 abgerufen am 7 Oktober 2014 englisch Philaes Abstieg auf Churyumov Gerasimenko Fahrplan fur 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surface In Daily Mail Online 14 November 2014 abgerufen am 21 November 2014 Video and Images Rosetta Mission Philae Lander Media Briefing 13 November 2014 In spaceref com 13 November 2014 abgerufen am 16 November 2014 Philae the happy lander In esa int 13 November 2014 abgerufen am 13 November 2014 Wo genau steht Philae In DLF 13 November 2014 abgerufen am 13 November 2014 Wissenschaftliche Ergebnisse von Philaes Messungen ESA auf twitter com Tweet der ESA 9 Dezember 2013 Erfolgreiche Kometenlandung mit Hindernissen Memento vom 24 November 2014 im Internet Archive Auf WeltDerPhysik de Abgerufen am 13 November 2014 Turning Philae Auf Blogs esa Abgerufen am 15 November 2014 ESA Sonde Rosetta soll Philae wieder anfunken Auf heise de 11 Marz 2015 abgerufen am 12 Marz 2015 Rosettas Lockruf verhallt Noch keine Nachricht von Philae Auf heise de 12 Marz 2015 abgerufen am 12 Marz 2015 Uwe Meierhenrich Amino acids and the asymmetry of life Springer Verlag 2008 ISBN 978 3 540 76885 2 Philae ist verstummt Alle wissenschaftlichen Daten ubertragen NZZ 15 November 2014 sowie Printversion der NZZ vom 15 November Seite 26 Philaes Batterien lahmen mit den 80 90 Prozent egal ob sich die Batterien aufladen oder nicht Churyumov Gerasimenko Harte Eisschichten und organische Molekule DLR 17 November 2014 Comet landing Organic molecules detected by Philae BBC News 18 November 2014 Alexander Mader Philae Das Labor auf dem Kometen kommt wieder in Gang In Stuttgarter Zeitung de 15 Juni 2015 abgerufen am 30 Juni 2015 esa Rosetta s lander Philae wakes up from hibernation In esa int 14 Juni 2015 abgerufen am 15 Juni 2015 englisch Manfred Lindinger 3 Nachricht von Philae Hallo Erde Hast du meine Daten bekommen In FAZ NET 19 Juni 2015 abgerufen am 30 Juni 2015 ESA Rosetta and Philae One year since landing on a comet 12 November 2015 Kometensonde Rosetta DLR schickt Weckruf an Landeroboter Philae heise online abgerufen am 9 Januar 2016 Kometensonde Rosetta Lander Philae schweigt weiter heise online abgerufen am 11 Januar 2016 Ein Abschied auf Raten Time to say goodbye Philae Bei dlr de Mach s gut Philae DLR verabschiedet sich von Rosettas Kometen Lander heise online abgerufen am 13 Februar 2016 Endgultige Funkstille Tschus Philae Spiegel Online abgerufen am 28 Juli 2016 Philae found In blogs esa int Abgerufen am 5 September 2016 Komet Tschuri Forscher entdecken Philae auf Foto In Spiegel Online vom 5 September 2016 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Philae Sonde amp oldid 237828437