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SMILETyp ForschungssatellitLand China Volksrepublik Volksrepublik ChinaEuropa EuropaBetreiber Nationales Zentrum fur WeltraumwissenschaftenCOSPAR ID noch nicht vergebenMissionsdatenMasse 2 2 tStart April 2025 geplant Startplatz Raumfahrtzentrum GuayanaTragerrakete Vega CBetriebsdauer 3 Jahre geplant Status Prototyp TestsBahndaten 1 2 Umlaufzeit 51 hBahnneigung 73 Apogaumshohe 121 182 kmPerigaumshohe 5000 kmSMILE Akronym fur Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer chinesisch 太阳风 磁层相互作用全景成像卫星 ist eine geplante gemeinsame Mission der Europaischen Weltraumorganisation und des Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 3 Der Satellit dessen Start mit einer Vega C vom Raumfahrtzentrum Guayana fur April 2025 geplant ist 4 wird von beiden Organisationen gemeinsam gebaut Wahrend der voraussichtlich dreijahrigen Betriebsphase wird er vom Nationalen Zentrum fur Weltraumwissenschaften betreut 1 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 3 Nutzlasten 4 Mission 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenNach dem Erfolg der von der Europaischen Weltraumorganisation und dem damaligen Zentrum fur Weltraumwissenschaften und angewandte Forschung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 2004 2008 gemeinsam durchgefuhrten Mission Double Star zur Erforschung des Erdmagnetfelds und seiner Wechselwirkung mit dem Sonnenwind fanden im Februar und in September 2014 in Chengdu bzw Kopenhagen zwei Arbeitstagungen mit Vertretern des damaligen Direktorats fur Wissenschaft und robotische Erkundung der ESA sowie des mittlerweile umbenannten Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften der CAS statt um Moglichkeiten fur eine weitere gemeinsame Mission auszuloten 5 6 Nachdem man sich darauf geeinigt hatte im Rahmenprogramm Cosmic Vision 2015 2025 der ESA eine Sonderkategorie ESA CAS Mission zu schaffen wurde von der Europaischen Weltraumorganisation und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften am 19 Januar 2015 ein Aufruf an Wissenschaftler in China und den Mitgliedsstaaten der ESA herausgegeben Vorschlage fur eine gemeinsame Mission zu machen 7 13 Vorschlage fur Missionen mit Bezug zu Astrophysik Sonnenphysik und physikalischer Grundlagenforschung wurden eingereicht 8 aus denen im Juni 2015 der Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer ausgewahlt wurde 9 Am 3 und 4 September 2015 fand im Mullard Space Science Laboratory des University College London 10 dem bedeutendsten britischen Forschungszentrum fur Raumfahrt eine diesbezugliche Tagung mit Vertretern von mehr als 40 Institutionen statt darunter die University of Leicester das Imperial College London das Nationale Zentrum fur Weltraumwissenschaften das Chinesische Polarforschungszentrum die University of Calgary das Goddard Space Flight Center die University of California Berkeley und die Johns Hopkins University An jener Tagung nahmen neben den Wissenschaftlern auch hochrangige Vertreter der Europaischen Weltraumorganisation der UK Space Agency der Canadian Space Agency sowie des Ministeriums fur Wissenschaft und Technologie der Volksrepublik China teil 11 Im Wesentlichen handelte es sich um ein chinesisch britisches Projekt Chefwissenschaftler waren Graziella Branduardi Raymont Professorin fur weltraumbasierten Astronomie am Mullard Space Science Laboratory und Wang Chi damals stellvertretender Direktor des Zentrums fur Weltraumwissenschaften und Leiter des Nationalen Schwerpunktlabors fur Weltraumwetter dort Anfang November 2015 wurde SMILE vom Komitee fur wissenschaftliche Programme der ESA offiziell ausgewahlt 10 zunachst fur die Vorplanungsphase Am 4 Juli 2018 wurde das Projekt dann auch in die zweite Forderrunde des Weltraumwissenschaftlichen Prioritatsprogramms der Chinesischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen 12 Das Projekt war arbeitsteilig angelegt Antriebsmodul und Servicemodul mit der Temperaturregelung Funkanlage etc wurden von der heutigen Innovationsakademie fur Mikrosatelliten in Shanghai hergestellt einer Einrichtung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften 13 Das Nutzlastmodul wurde von Airbus und Thales Alenia Space in Madrid gebaut Endmontage und Tests erfolgten am Europaischen Weltraumforschungs und Technologiezentrum ESTEC in Noordwijk Niederlande Die Betreuung wahrend der Mission sollte durch das Nationale Zentrum fur Weltraumwissenschaften erfolgen Die Tragerrakete sollte von der ESA beigesteuert werden Der Bildgeber fur weiche Rontgenstrahlung wurde unter Fuhrung der UK Space Agency entwickelt Der Bildgeber fur Ultraviolettstrahlung wurde im Auftrag der Canadian Space Agency von Honeywell International der University of Calgary dem Chinesischen Polarforschungszentrum und dem Centre Spatial de Liege der Universitat Luttich entwickelt Das Analysegerat fur leichte Ionen wurde vom Nationalen Zentrum fur Weltraumwissenschaften zusammen mit dem Mullard Space Science Laboratory und dem Laboratoire de physique des plasmas der heutigen Sorbonne Universite in Paris entwickelt Das Magnetometer wurde vom Nationalen Zentrum fur Weltraumwissenschaften zusammen mit dem Institut fur Weltraumforschung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz entwickelt 10 Dies war ineffizient aber wie schon die Schaffung der Sonderkategorie ESA CAS Mission von ESA und CAS so gewollt the mission ushers in a new way of cooperation 9 Schon in der dreieinhalbjahrigen Vorplanungsphase gab es 12 Arbeitstagungen zu denen die Wissenschaftler zwischen Europa und China hin und herreisten 14 bis das Komitee fur wissenschaftliche Programme der ESA Ende Marz 2019 die Umsetzung genehmigte 9 Ursprunglich hatte man einen Start 2021 geplant was sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf Ende 2023 bis Mitte 2024 verschoben hatte Durch die COVID 19 Pandemie trat dann eine weitere Verzogerung um ein Jahr ein 4 Ab 2021 wurden Prototypen der Instrumente und Module um die Welt geschickt Am 19 April 2021 kamen als erstes die beiden Detektoren des Analysegerats fur leichte Ionen aus China bei Airbus in Madrid an 15 weitere Instrumente folgten 16 Im Marz 2022 hatte ein Prototyp des gesamten Nutzlastmoduls die Tests auf Temperaturbestandigkeit bestanden Daraufhin wurde das Modul nach China gebracht um dort Anfang April 2022 in einen Prototyp des Satelliten eingebaut zu werden Anschliessend erfolgten uber einen Zeitraum von funf Monaten intensive Tests des gesamten Satelliten 3 Ende Dezember 2022 wurde der Prototyp des Satelliten in die drei Module zerlegt und in die Niederlande verschifft Anfang 2023 reiste die Entwicklergruppe von der Innovationsakademie fur Mikrosatelliten nach Noordwijk um am ESTEC die Integration des Satelliten mit dem Nutzlasttraggestell der fur den Start vorgesehenen Tragerrakete vom Typ Vega C zu testen In einer Werkhalle dort setzten die Entwickler den Satelliten wieder zusammen Dann wurde gemeinsam mit den europaischen Ingenieuren erprobt wie der Satellit auf das Traggestell passte und Versuche zum Kraftstoss beim Losen der Fixierungsbander zum Abtrennen von der Rakete durchgefuhrt Die Tests verliefen zur vollsten Zufriedenheit was eine gute Basis fur das Genehmigungsverfahren zum Bau des fur den Flug ins All bestimmten Exemplars des Satelliten darstellte Es sind jedoch noch weitere Tests in Spanien Integration des Nutzlastmoduls und Deutschland Telemetrie Steuerung und Empfang der Nutzlastdaten vorgesehen 13 Aufbau BearbeitenSMILE ist in betanktem Zustand 2 2 t schwer und besteht aus einem 3 15 m hohen dreiachsenstabilisierten Satellitenbus der wiederum aus einem Antriebs und einem Servicemodul zusammengesetzt ist sowie einem daruber angeordneten Nutzlastmodul Das Antriebsmodul verfugt uber vier Treibstoffbehalter von jeweils 350 l und ein Triebwerk mit 490 N Schubkraft das den Satelliten nachdem er von der Tragerrakete in einer Hohe von etwa 600 km ausgesetzt wurde in seinen Zielorbit von 5000 121 182 km bringen soll SMILE verfugt uber zwei ausklappbare Solarzellenflugel mit jeweils drei Modulen die gesamte Solarzellenflache betragt 5 8 m Fur die Zeit wo sich SMILE im Erdschatten befindet verfugt er uber mehrere Lithium Eisenphosphat Akkumulatoren mit einer Gesamtkapazitat von 60 Ah Fur die prazise Ausrichtung besitzt der Satellit zwei Sternsensoren und 12 Lageregelungstriebwerke von jeweils 10 N Schubkraft 10 Nutzlasten BearbeitenDas Nutzlastmodul besitzt eine Stromverteilung einen Massenspeicher fur die gesammelten Daten sowie ein auf dem X Band arbeitendes Funksystem mit dem die Nutzlastdaten an die Bodenstationen ubertragen werden Insgesamt besitzt SMILE vier Instrumente Bildgeber fur weiche Rontgenstrahlung Soft X ray Imager SXI ein Hummeraugen Teleskop mit einem Sichtfeld von 27 16 Das Gerat besitzt auf der Oberseite eine Matrix aus nach dem Prinzip der Glasfaserkabel arbeitenden Mikroporenoptik Quadraten von jeweils 4 4 cm die aus einer Vielzahl von quadratischen Lichtleiterkanalen mit einer lichten Weite von 40 mm bestehen Die Lichtleiter Kanale sind innen mit Iridium beschichtet um die Reflexivitat der Wande zu erhohen Hinter den 1 2 mm dicken Lichtleiterplatten befinden sich zwei CCD Sensoren die Rontgenstrahlung in einem Bereich von 0 15 5 keV mit einer Auflosung von 50 eV registrieren konnen wobei der effektive Arbeitsbereich zwischen 0 15 und 2 5 keV liegt Bildgeber fur Ultraviolettstrahlung Ultraviolet Imager UVI ein Tetra Schiefspiegler Teleskop mit einem Sichtfeld von 10 10 Das Gerat besitzt ein UV Filter das das sichtbare Licht unterdruckt und die Beobachtung von Polarlichtern uber der Nordhalbkugel der Erde im Bereich 155 175 nm ermoglicht Als Bildgeber wird ein hinter einem mit einer Mikrokanalplatte ausgerusteten Bildverstarker angeordneter Active Pixel Sensor verwendet Wenn sich die Sonde im Apogaum ihrer Bahn rund 120 000 km uber dem Nordpol befindet hat das Teleskop eine Auflosung von 150 km jede Minute wird ein Bild gemacht 10 Analysegerat fur leichte Ionen Light Ion Analyser LIA ein nach dem Prinzip der Zylinder Transformation arbeitendes Gerat das aus zwei Detektoren besteht 15 die an entgegengesetzten Seiten des Servicemoduls montiert sind Protonen und Alphateilchen im Energiebereich von 50 eV bis 20 keV werden nach dem Eintritt in einen Detektor durch ein elektrisches Feld in einer halbkreisformigen Bahn auf eine ringformige Mikrokanalplatte gelenkt die in 48 radiale Segmente unterteilt ist Damit kann alle 0 5 Sekunden ein dreidimensionales Bild des Sonnenwinds im Bereich zwischen Bugstosswelle und Magnetopause der irdischen Magnetosphare erstellt werden 17 Magnetometer MAG bestehend aus zwei in einem Abstand von 80 cm an einem ausklappbaren 3 m langen Arm montierten in drei Achsen messenden Fluxgate Sensoren Der Arm wiederum ist am Nutzlastmodul befestigt Diese Anordnung ist notig um Messungen jenseits der durch das Gehause des Satelliten verursachten Storungen des Magnetfelds zu ermoglichen 18 Der Messbereich des Gerats mit dem durch den Sonnenwind verursachte plotzliche Veranderungen des Magnetfelds rund um die Sonde beobachtet werden sollen betragt 12 800 nT 10 Mission Bearbeiten nbsp Magnetosphare Sonne links des Bildes Nach dem Start vom Raumfahrtzentrum Guayana bei Kourou bringt die Tragerrakete Vega C den Satelliten zunachst in eine erdnahe Umlaufbahn Von dort soll SMILE mit dem Triebwerk seines eigenen Antriebsmoduls den um 73 zum Aquator geneigten hochelliptischen Betriebsorbit von 5000 121 182 km einnehmen 1 Das Argument der Perigaums betragt 287 5 das heisst SMILE befindet sich etwa uber dem Sudpol am nachsten an der Erde und ist uber dem Nordpol am weitesten von ihr entfernt Fur einen Umlauf benotigt der Satellit 51 Stunden von denen er sich 40 Stunden oberhalb der Van Allen Gurtel befindet und Messungen durchfuhren kann SMILE wird so ausgerichtet dass der Bildgeber fur Rontgenstrahlung auf den in Richtung der Sonne liegenden Bereich der Magnetosphare zwischen Bugstosswelle und Magnetopause gerichtet ist der Bildgeber fur Ultraviolettstrahlung dagegen auf die nordliche Polregion der Erde 2 Das wissenschaftliche Ziel der Mission ist durch parallele Messung des Sonnenwinds Plasmas und Magnetfelds Aufnahmen im Rontgenspektrum von den Einbuchtungen des Magnetfelds uber den Polen sowie UV Aufnahmen von der Verteilung der Polarlichter uber einen kontinuierlichen Zeitraum von 40 Stunden pro Umlauf zu einem Verstandnis der dynamischen Reaktion des Erdmagnetfeld auf den auftreffenden Sonnenwind zu kommen Prinzipiell geht es um drei Fragen Was sind die prinzipiellen Modi der Interaktion zwischen dem Sonnenwind auf der Tagseite der Erde und der Magnetosphare Der Druck des Sonnenwinds treibt Plasma sowohl bei nordlicher als auch sudlicher Ausrichtung des interplanetaren Magnetfelds uber die Pole hinweg in den Magnetschweif wo magnetische Energie gespeichert wird bis sie sich plotzlich entladt wobei das zuruckstromende Plasma in einem sogenannten magnetospharischen Teilsturm Polarlichter erzeugt Dieser Zyklus kann abhangig von zu eruierenden Rahmenbedingungen langsam schnell oder schrittweise erfolgen Was definiert den Zyklus der magnetospharischen Teilsturme Durch genaue Beobachtung von Nordlichtern sowohl vom Satelliten als auch vom Chinesisch Islandischen Arktisobservatorium 19 will man herausfinden welchen Einfluss der Sonnenwind nach dem Ausbruch eines Teilsturms auf dessen weitere Entwicklung hat abhangig von der Phase des Sturm Ereignisses und der Menge der noch im Magnetschweif gespeicherten Energie Nach welchen Mechanismen entstehen von koronalen Massenauswurfen verursachte geomagnetische Sturme und in welcher Beziehung stehen sie zu magnetospharischen Teilsturmen Wahrend magnetospharische Teilsturme taglich vorkommen ereignen sich koronale Massenauswurfe deren Plasmawolke sich schneller als der Sonnenwind bewegt seltener Wenn das interplanetare Magnetfeld nach Norden gerichtet ist wird nur ein Teil ihrer Energie auf die Magnetosphare ubertragen Es kann jedoch vorkommen dass die Bugstosswelle der Magnetosphare die Richtung des interplanetaren Magnetfelds andert Geomagnetische Sturme beeintrachtigen elektronikbasierte Infrastruktur Daher ist es ein Hauptziel der Forscher vorhersagen zu konnen wann der Sturm vorbei ist und zum Beispiel aus Sicherheitsgrunden abgeschaltete Satelliten wieder in Betrieb genommen werden konnen 20 Weblinks BearbeitenSMILE bei der ESA englisch SMILE beim Mullard Space Science Laboratory englisch SMILE beim Nationalen Zentrum fur Weltraumwissenschaften englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c Operations In cosmos esa int Abgerufen am 25 Februar 2023 englisch a b Graziella Branduardi Raymont und Wang Chi Observing In mssl ucl ac uk Abgerufen am 25 Februar 2023 englisch a b Smile payload module travels to China In esa int 16 Marz 2022 abgerufen am 17 Marz 2022 englisch a b Andrew Jones ESA China conduct spacecraft rocket integration tests but joint science mission delayed to 2025 In spacenews com 20 Februar 2023 abgerufen am 20 Februar 2023 englisch Luigi Colangeli und Sun Lilin Planning for a joint scientific space mission An initiative of the European Space Agency and the Chinese Academy of Sciences In sci esa int 1 September 2019 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch Luigi Colangeli und Sun Lilin 2nd Workshop on planning for a joint scientific space mission An initiative of the European Space Agency and the Chinese Academy of Sciences In sci esa int 1 September 2019 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch Luigi Colangeli und Sun Lilin Joint Call for a Mission from the Chinese Academy Of Sciences CAS And The European Space Agency ESA In sci esa int 1 September 2019 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch Markus Bauer und Luigi Colangeli ESA and Chinese Academy of Sciences to study SMILE as joint mission In sci esa int 1 September 2019 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch a b c The China ESA Joint Mission SMILE Adopted for Implementation by ESA In cssar cas cn 26 Marz 2019 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch a b c d e f Herbert J Kramer SMILE Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer In eoportal org 22 Mai 2022 abgerufen am 21 Februar 2023 englisch 中欧联合空间科学卫星计划SMILE预先研究启动会在伦敦召开 In nssc ac cn 6 September 2015 abgerufen am 21 Februar 2023 chinesisch 董瑞丰 中科院启动 空间科学 二期 专项 In xinhuanet com 4 Juli 2018 abgerufen am 22 Februar 2023 chinesisch a b 中欧首次实现整星联合装配与星箭试验 SMILE卫星赴欧空局圆满完成星箭联合试验 In nssc ac cn 13 Februar 2023 abgerufen am 13 Februar 2023 chinesisch Graziella Branduardi Raymont et al SMILE SST 13 and Consortium Meeting Announcement In cssar cas cn 18 Februar 2019 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch a b The Safe Arrival of the Electrical Mode of LIA to Europe In cssar cas cn 25 April 2021 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch Highlights from the test campaign of the Smile payload module in Europe In esa int 21 April 2022 abgerufen am 22 Februar 2023 englisch Spacecraft and Instruments In cssar cas cn Abgerufen am 23 Februar 2023 englisch Balloon boom In esa int 18 Februar 2022 abgerufen am 24 Februar 2023 englisch China Iceland Arctic Science Observatory In pric org cn Abgerufen am 25 Februar 2023 englisch Scientific Objectives In cssar cas cn Abgerufen am 25 Februar 2023 englisch Satelliten und Raumsonden mit Beteiligung der ESAErfolgte Starts COS B 1975 GEOS 1 und 2 1977 1978 OTS 1 und 2 1977 1978 ISEE 2 1977 Meteosat 1977 1997 IUE 1978 Marecs A und B 1981 1984 Exosat 1983 ECS 1983 1988 Giotto 1985 Olympus 1989 Hipparcos 1989 Hubble 1990 Ulysses 1990 2009 ERS 1 und 2 1991 1995 EURECA 1992 ISO 1995 SOHO 1995 EGNOS 1996 2014 Huygens 1997 XMM Newton 1999 Cluster 2000 Artemis 2001 Proba 1 2001 Envisat 2002 MSG 1 2 3 4 2002 2005 2012 2015 Integral 2002 Mars Express 2003 Smart 1 2003 Double Star 2003 Rosetta 2004 CryoSat 2005 SSETI Express 2005 Venus Express 2005 Galileo 2005 2020 MetOp A B und C 2006 2012 2018 Corot 2006 GOCE 2009 Herschel 2009 Planck 2009 Proba 2 2009 SMOS 2009 CryoSat 2 2010 Hylas 2010 Alphasat I XL 2013 Proba V 2013 Swarm 2013 Gaia 2013 Sentinel 1A 1B 2014 2016 Sentinel 2A 2B 2015 2017 LISA Pathfinder 2015 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