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Phoenix war eine NASA Raumsonde zur Erforschung des Planeten Mars die am 4 August 2007 startete am 25 Mai 2008 UTC nahe der nordlichen Polarregion des Mars Vastitas Borealis landete und am 2 November 2008 zum letzten Mal Signale zur Erde funkte Die Sonde gehorte zum Mars Scout Programm der NASA in dem kleinere und kostengunstigere Raumsonden gefuhrt wurden Phoenix Raumsonde Phoenix auf dem Mars Computergrafik NSSDC ID 2007 034AMissions ziel MarsVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielBetreiber National Aeronautics and Space Administration NASAVorlage Infobox Sonde Wartung BetreiberTrager rakete Delta II 7925 9 5 D 325Vorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeStartmasse 670 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseVerlauf der MissionStartdatum 4 August 2007 09 26 UTCVorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Cape Canaveral AFS LC 17AVorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeEnddatum Kontaktverlust am 2 November 2008 Vorlage Infobox Sonde Wartung EnddatumPhoenix basierte weitgehend auf dem Mars Surveyor 2001 Lander der fur einen Start im Jahr 2001 gebaut jedoch nach dem Verlust des vorangegangenen Mars Polar Lander im Dezember 1999 nicht gestartet wurde Seitdem wurde die fast fertiggestellte Sonde in einem Reinraum eingelagert bis im Jahr 2003 die Entscheidung fiel die Sonde zu modernisieren und 2007 zum Mars zu schicken Daher kommt auch der Name der Sonde Phonix ist in der griechischen Mythologie ein Vogel der aus seiner Asche wieder aufersteht Die Mission wurde von der University of Arizona geleitet die auch einige der Instrumente lieferte wahrend Lockheed Martin fur den Bau der Sonde und die Tests verantwortlich war Es war eine Mission mit internationalen Beitragen aus Danemark Deutschland Finnland Grossbritannien Kanada und der Schweiz sowie die erste in der NASA Geschichte die von einer staatlichen Universitat geleitet wurde 1 Das Gesamtbudget der Mission inklusive der Tragerrakete und der Missionsdurchfuhrung bis November 2008 lag bei 420 Millionen Dollar Inhaltsverzeichnis 1 Missionsziele 2 Technik 2 1 Instrumente 3 Missionsverlauf 4 Bilder von der Marsoberflache 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseMissionsziele BearbeitenPhoenix war im Gegensatz zu den 2003 gestarteten Rovern Spirit und Opportunity eine stationare Sonde Sie landete in einer Region des Mars wo nach den Daten von Mars Odyssey dicht unter der Oberflache ab etwa zwei bis funf Zentimeter Tiefe der Boden bis zu 80 Prozent aus Wassereis bestehen soll Um das Eis zu studieren konnte Phoenix mit einem Roboterarm in eine Tiefe von bis zu einem halben Meter in den Grund vordringen Mit den Messungen der Sonde wurden zwei Ziele verfolgt Erstens zum Studium der geologischen Geschichte von Wassereis um den Wechsel von dem ehemals warmen und feuchten zu dem heutigen kalten und eingefrorenen Mars zu verstehen Zweites Ziel war die Suche nach Hinweisen auf mogliches ehemaliges Leben auf dem Mars das in der Eisschicht vorhanden sein konnte Fur die Untersuchungen verfugte die Sonde mit dem Instrument TEGA uber mehrere kleine Ofen die von dem Roboterarm mit Proben gefullt wurden Nach der Aufheizung der Proben wurde der Anteil von Wasser und Kohlenstoff gemessen ausserdem suchte man nach Spuren von Mineralen die in einem warmen und feuchten Klima entstanden sein konnten Weiterhin wurde die Prasenz organischer Substanzen gemessen Andere Instrumente der Sonde untersuchten kleinste Bodenpartikel von bis zu 16 Mikrometer Grosse Sie haben die elektrische und thermische Leitfahigkeit der Partikel mit Hilfe von am Roboterarm angebrachten Sensoren gemessen um dadurch Ruckschlusse auf ihre Beschaffenheit ziehen zu konnen Technik Bearbeiten nbsp Phoenix Landung Computergrafik Die beim Start 670 kg wiegende Phoenix bestand aus einer Cruise Stage und dem eigentlichen 350 kg schweren Lander der in einer Schutzhulle steckte die aus dem vorderen Hitzeschild Aeroshell und dem hinteren Hitzeschild Backshell bestand Die Cruise Stage wurde nur fur den Flug zum Mars benotigt um die Raumsonde mit Energie zu versorgen und Kommunikation mit der Erde zu gewahrleisten Sie wurde funf Minuten vor dem Eintritt in die Marsatmosphare vierzehn Minuten vor der Landung abgetrennt wonach der Lander sich in Flugrichtung drehte 13 5 Minuten vor der Landung in 125 km Hohe mit 5 6 km s in die Atmosphare eintrat 422 Sekunden vor der Landung und durch die Marsatmosphare mit bis zu dem Zehnfachen der Erdbeschleunigung abgebremst wurde 2 Kurz danach 203 s entfaltete sich in 12 6 km Hohe ein Fallschirm der die Geschwindigkeit auf 55 m s 1 200 km h 1 reduzierte In 11 km Hohe 188 s wurde der vordere Hitzeschild abgeworfen die Landebeine fuhren aus 178 s und das Radar zur Erfassung der Oberflache wurde aktiviert 128 s 880 m uber dem Boden wurde der Fallschirm und der hintere Hitzeschild abgetrennt 31 s und die Bremstriebwerke gezundet 10 s diese bremsten den Lander weiter ab und ermoglichten eine Steuerung fur eine waagerechte Landung auf den Beinen Die Energieversorgung der Sonde erfolgt durch runde Solarpanels die circa 25 Minuten nach der Landung ausgefaltet wurden Fur die Kommunikation verfugte der Lander lediglich uber eine kleine UHF Antenne Die Funkverbindung zur Erde wurde normalerweise uber einen der Mars Orbiter per Store and forward Technik hergestellt Nur wahrend der Landephase diente Mars Odyssey direkt als Relaisstation Instrumente Bearbeiten Die Sonde trug 55 kg wissenschaftliche Nutzlast ein umfangreiches Arsenal an Instrumenten Mars Descent Imager MARDI Ein Kamerasystem das wahrend des Abstiegs der Sonde Farbaufnahmen von der Oberflache machen sollte Allerdings wurde auf einen Einsatz der Kamera verzichtet da ein wenn auch geringes Risiko bestand dass die Behandlung der produzierten Bilddaten wahrend des Abstiegs ein Scheitern der Mission verursachen konnte Ursprunglich geplant war dass das Instrument sofort nach dem Abwerfen der Aeroshell aktiviert wird und bis zum Aufsetzen der Sonde Bilder anfertigt Die Aufnahmen hatten helfen konnen die geologische Umgebung der Landestelle zu studieren um die Ergebnisse anderer Instrumente besser in den Gesamtkontext einordnen zu konnen MARDI wurde bereits von Malin Space Science Systems fur den Mars Surveyor 2001 Lander hergestellt und wurde weitgehend unverandert bei Phoenix eingebaut 3 Stereo Imager SSI Eine Kamera die auf einem zwei Meter hohen beweglichen Mast installiert ist Es ist eine modifizierte Version der bereits bei Mars Polar Lander und Mars Pathfinder eingesetzten Kamera SSI verfugt uber zwei voneinander versetzte Objektive womit 3D Aufnahmen moglich waren und uber 12 Spektralfilter die geologisch interessante Aufnahmen der Landestelle erlaubten Daruber hinaus diente SSI der Unterstutzung der Roboterarmaktivitaten indem die Kamera der Erstellung von 3D Karten der unmittelbaren Umgebung diente 4 Thermal Evolved Gas Analyzer TEGA Eine Kombination aus acht kleinen Schmelzofen jeweils von der Grosse einer Drucker Tintenpatrone und einem Massenspektrometer Die Proben die mit dem Roboterarm aus dem Boden entnommen wurden wurden in den Ofen mit konstanter Rate auf bis zu 1000 Grad Celsius erhitzt Durch Messung der erforderlichen Heizleistung wurden Phasenubergange von festem zu flussigem und zu gasformigem Zustand detektiert dies entspricht in seiner Grundfunktion einem DSC Differential Scanning Calorimeter Daraus kann man Ruckschlusse auf die chemische Zusammensetzung der Probe ziehen Die Zusammensetzung dabei entweichender Gase wurde mit dem Massenspektrometer analysiert Jeder der acht Ofen stand nur einmal fur eine einzelne Probe zur Nutzung zur Verfugung Das Instrument wurde von der University of Arizona entwickelt 5 Mars Environmental Compatibility Assessment MECA Fruhere Bezeichnung Microscopy Electrochemistry and Conductivity Analyzer MECA besteht aus einem nasschemischen Labor zwei Mikroskopen ein optisches und ein Rasterkraftmikroskop und einer an dem Roboterarm angebrachten Sonde zur Messung der Warme und Stromleitfahigkeit TECP Thermal and Electrical Conductivity Probe MECA wurde eingesetzt um den Boden auf seine chemischen Bestandteile zu untersuchen Das nasschemische Labor besteht aus vier Behaltern in deren wasserhaltiger Losung kleine Bodenproben aufgelost wurden Dann wurde mit Hilfe von 26 Sensoren die Zusammensetzung der Proben untersucht Dabei wurden die Eigenschaften der Probe wie der Sauregehalt und der Anteil von Natrium Kalium Chloriden Bromiden und weitere Stoffen untersucht Jeder der vier Behalter konnte nur jeweils einmal fur eine einzelne Bodenprobe verwendet werden Ausserdem wurden mit Hilfe von Mikroskopen Aufnahmen der Proben gemacht Das optische Mikroskop konnte Partikel bis zu einer Grosse von 10 Mikrometern auflosen das von einem Schweizer Konsortium unter der Leitung der Universitat Neuenburg entwickelte Rasterkraftmikroskop schaffte es sogar 10 nm kleine Strukturen abzubilden MECA wurde vom Jet Propulsion Laboratory bereits fur den Mars Surveyor 2001 Lander hergestellt und wurde weitgehend unverandert bei Phoenix eingesetzt 6 Es war das erste Rasterkraftmikroskop das bei einer Planetenmission zum Einsatz kam 7 Robotic Arm RA Der Roboterarm der Sonde der in erster Linie zum Entnehmen von Bodenproben eingesetzt wurde die anschliessend von den Instrumenten TEGA und MECA untersucht wurden Der Roboterarm ist 2 35 m lang und hat vier Freiheitsgrade 1 auf und ab 2 links und rechts 3 vorwarts und ruckwarts und 4 drehen um die eigene Achse Mit dem Roboterarm konnten Proben aus einer Tiefe von mindestens 50 cm geholt werden RA wurde von dem Jet Propulsion Laboratory bereits fur den Mars Surveyor 2001 Lander hergestellt und dann in Phoenix eingesetzt 8 nbsp Robotic Arm CameraRobotic Arm Camera RAC Eine Kamera die an dem Roboterarm befestigt ist Sie wurde fur Nahaufnahmen des Bodens des vom Roboterarm gemachten Grabens eingesetzt und konnte selbst kleinste Strukturen bis zu 16 Mikrometer Grosse auflosen Die Kamera wurde vom Jet Propulsion Laboratory und dem Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung Deutschland bereits fur den Mars Surveyor 2001 Lander gebaut und dann in Phoenix eingesetzt 9 Meteorology Suite MET Eine von der kanadischen Weltraumagentur CSA bereitgestellte Wetterstation die aus einem LIDAR sowie Temperatur und Drucksensoren besteht Mit dem LIDAR wurde die Atmosphare des Mars bis in 20 km Hohe untersucht indem Staubpartikel und Wolkenverteilung gemessen wurden Es wurde von Optech und MDA gemeinsam entwickelt und gebaut MET hat tagliche Wetterberichte von der Marsoberflache geliefert 10 Missionsverlauf Bearbeiten nbsp Testphase im September 2006Am 4 August 2003 wahlte die NASA im Rahmen ihres Mars Scout Programms aus mehreren Vorschlagen das Konzept des Phoenix Landers wonach der bereits fast fertiggestellte Mars Surveyor Lander uberarbeitet und mit modernisierten Instrumenten ausgestattet wurde Dadurch konnten Kosten bei dem Bau des Phoenix gespart werden so dass die eigentlich recht anspruchsvolle Sonde im Rahmen des Mars Scout Programms finanziert werden konnte Um moglichen Gefahren aus dem Weg zu gehen hatte der seit November 2006 zur Verfugung stehende Mars Reconnaissance Orbiter die ausgewahlten Landestellen mit seiner hochauflosenden Kamera genauer untersucht nbsp Startvorbereitung Mai 2007 Phoenix wurde am 4 August 2007 um 09 26 34 Uhr UTC mit einem Tag Verzogerung von einer Delta II 7925 Rakete auf die Reise zum Mars geschickt Einen Monat nach dem Start war die planmassige Uberprufung der Instrumente abgeschlossen insbesondere die Kommunikation fur die Landung 11 Die Landung erfolgte im Gegensatz zu den Mars Rovern Sojourner Spirit und Opportunity nicht mit einem Airbaglandesystem sondern mit Hilfe von Bremstriebwerken die wie bei den Viking Sonden bis zum Aufsetzen auf der Planetenoberflache arbeiteten Die Primarmission des Landers endete gemass den Planungen im November 2008 nbsp MRO Aufnahme der Sonde wahrend ihres Abstiegs kurz nach Offnen des Fallschirms und 13 km uber der MarsoberflacheDie perfekte Landung erfolgte am 25 Mai 2008 um 23 38 Uhr UTC Wegen der Entfernung zur Erde von 276 Millionen Kilometern konnten die ersten Funksignale von der Landestelle erst 15 Minuten spater also um 23 53 44 Uhr UTC auf der Erde empfangen werden 12 Um die Telemetriedaten wahrend der kritischen EDL Phase Entry Descent and Landing sicher aufzeichnen zu konnen waren die Umlaufbahnen der aktiven Mars Orbiter so abgestimmt worden dass die Signale der Sonde von allen drei Orbitern MRO Mars Express und Mars Odyssey empfangen werden konnten 13 Die ersten Bilder von der Landestelle ubertragen durch den Orbiter Mars Odyssey trafen am 26 Mai um 01 53 Uhr UTC im JPL Kontrollzentrum Jet Propulsion Laboratory in Pasadena ein Die Inbetriebnahme des Roboterarms der Sonde verzogerte sich um einen Tag da das Kommunikationssystem des MRO Mars Reconnaissance Orbiter uber das die Sonde Befehle von der Erde empfangen sollte aus noch ungeklarten Grunden in einen Stand by Modus gegangen war Die Sonde arbeitete daraufhin automatisch eine vorher definierte Kameraaufnahmesequenz ab Seit dem 28 Mai wurde die Raumsonde Mars Odyssey als Ubertragungsstation genutzt solange die Probleme mit dem MRO nicht gelost waren Der Roboterarm wurde schrittweise in Betrieb genommen und weitere Bilder fur eine Panoramaaufnahme erstellt 14 Am 20 Juni 2008 gab der Chefwissenschaftler der Mission Peter Smith von der University of Arizona Hinweise auf die Entdeckung von Wassereis bekannt Das Eis war bei Grabungen von Phoenix Schaufelarm einige Zentimeter tief im Untergrund der Landestelle zu Tage getreten 15 Am 1 August 2008 berichteten die Medien von einem Erfolg bei der Wassersuche Eine Bodenprobe wurde mit der Schaufel gewonnen und in einem Ofen erhitzt dabei entstand Wasserdampf Somit steht fest dass die Bodenprobe Eis enthalten hat und Wasser auf dem Mars definitiv vorkommt Am 5 August 2008 berichteten die Medien dass das nasschemische Labor MECA erhebliche Mengen an Perchloraten in einer Bodenprobe gefunden hat Auf der Erde kommen Perchlorate in den ariden Wustengebieten vor Am 3 September konnten mit dem kanadischen Lidar in einer Hohe von etwa 3 Kilometern Schauer von Eiskristallen Schnee nachgewiesen werden die aus voruberziehenden Wolken fielen Aufgrund der Temperatur in der Atmosphare muss es sich um Wassereis gehandelt haben das vor dem Erreichen des Bodens in einer Hohe von etwa 2 5 Kilometern wieder sublimierte 16 Der mit Oktober 2008 einsetzende Beginn des Winters am Landeplatz der Sonde auf dem Nachbarplaneten kundigte sich durch die verringerte Sonneneinstrahlung mit stark fallenden Temperaturen an Die Heizung der Sonde benotigte mehr und mehr Strom aus der Energieversorgung Um die Hauptkamera und meteorologische Instrumente weiterhin betreiben zu konnen wurde im Oktober 2008 ein Teil des Heizmoduls abgestellt In der Folge wurden der Roboterarm RA sowie der Schmelzofen TEGA der Sonde stillgelegt Man erhoffte sich aus dieser Massnahme mit der dadurch eingesparten Energie die Betriebsdauer erneut zu verlangern Am 2 November 2008 sandte die Sonde zum letzten Mal wissenschaftliche Daten bevor der Kontakt verlorenging Am 10 November wurde das Ende der Mission bekanntgegeben 17 Zwischen Januar und Mai 2010 versuchte die NASA noch mehrmals durch den Orbiter 2001 Mars Odyssey Funkkontakt zu Phoenix aufzunehmen was jedoch nicht gelang Hochauflosende Bilder des Mars Reconnaissance Orbiter vom 7 Mai 2010 kurz vor der Sommersonnenwende deuteten darauf hin dass wahrend des Marswinters die Solarpaneele von Phoenix unter der Eislast verbogen oder abgebrochen wurden wodurch der Lander endgultig funktionsunfahig wurde 18 Bilder von der Marsoberflache Bearbeiten nbsp Ein Foto das kurz nach der Landung geschossen wurde und eines der Standbeine der Raumsonde zeigt nbsp Eines der ersten Bilder der Marsoberflache von Phoenix nbsp Nahe Phoenix finden sich polygonartige Strukturen entsprechend den Frostmusterboden auf der Erde nbsp Der Roboterarm hat Eis freigelegt Siehe auch BearbeitenListe der Raumsonden Chronologie der Marsmissionen Liste der kunstlichen Objekte auf dem MarsWeblinks Bearbeiten nbsp Wikinews Phoenix Marssonde in den Nachrichten nbsp Commons Phoenix Raumsonde Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Phoenix Website englisch NASA Phoenix launch press kit englisch PDF 6 5 MB Twitter Tagebuch der Phoenixsonde Video Eine Marslandung ist ein kritisches Manover 2008 zur Verfugung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek TIB doi 10 5446 12855 Einzelnachweise Bearbeiten Where is Phoenix University of Arizona 4 Mai 2014 abgerufen am 4 Mai 2014 englisch The University of Arizona is honored to be the first public university to lead a mission to Mars Sterne und Weltraum Mai 2008 S 24 25 Phoenix Landung in der Mars Arktis The University of Arizona Mars Descent Imager MARDI The University of Arizona Stereo Imager SSI The University of Arizona Thermal Evolved Gas Analyzer TEGA The University of Arizona Mars Environmental Compatibility Assessment MECA Thorsten Dambeck Landung in der Arktis des Mars Neue Zurcher Zeitung vom 21 Mai 2008 The University of Arizona Robotic Arm RA The University of Arizona Robotic Arm Camera RAC The University of Arizona Meteorology Suite MET NASA Phoenix Mars Lander Status Report Radar and Other Gear Pass Checkouts 4 September 2007 englisch US Marssonde Phoenix auf dem Roten Planeten gelandet AFP Agence France Presse 26 Mai 2008 Getting By with a Little Help from Friends NASA 23 Mai 2008 NASA NASA s Phoenix Spacecraft Commanded to Unstow Arm Thorsten Dambeck Phoenix entdeckt Eis auf dem Mars Spiegel Online vom 20 Juni 2008 NASA NASA Mars Lander Sees Falling Snow Mars Phoenix Lander Finishes Successful Work On Red Planet University of Arizona 10 November 2008 abgerufen am 4 Mai 2014 englisch Ralph Mirko Richter Letzte Horchkampagne nach Phoenix verlief erfolglos In Raumfahrer net 25 Mai 2010 abgerufen am 25 Mai 2010 Marssonden Mars Raumsonden 1960 1973 Mariner 3 4 6 9 1964 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Raumsonde amp oldid 238437751