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Satellite Laser Ranging SLR deutsch etwa Satelliten Laserentfernungsmessung ist eine hochprazise Methode der Satellitengeodasie bei der mit Hilfe der Laufzeit eines Laserimpulses die Entfernung zwischen einer Bodenstation und einem Satelliten gemessen wird Hierbei handelt sich um ein Zweiwegemessverfahren Laser Ranging System des Geodatischen Observatoriums Wettzell in BayernSatellite Laser Ranging der Satellitenstation Graz Lustbuhel in BetriebSatellite Laser Ranging dient einerseits zur genauen Bahnbestimmung der Umlaufbahn von geodatischen Satelliten andererseits zur Punktbestimmung in der Erdmessung und Geodynamik Daraus konnen Veranderungen des Erdkorpers und der Erdrotation abgeleitet werden zusammen mit anderen Verfahren der hoheren Geodasie Inhaltsverzeichnis 1 Grundprinzip 2 Geschichte 3 Einteilung der Lasersysteme 4 Lasermesssysteme und Komponenten 4 1 Laseroszillatoren 4 2 Weitere Systemkomponenten 4 2 1 a Montierung 4 2 2 b Lichtempfanger 4 2 3 c Impulsanalyse 4 2 4 d Zeitbasis 4 2 5 e Prozessrechner 4 2 6 f Flugzeugdetektor 4 2 7 g Torzeit und Noise Analyse 5 Satelliten mit Laserreflektoren 6 Globales SLR Netz 7 Internationaler Erdrotations Dienst 8 Kombination mit verwandten Verfahren 9 Siehe auch 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseGrundprinzip BearbeitenIn der Sendeeinrichtung der Bodenstation wird ein kurzer Laserimpuls erzeugt und uber ein optisches System zum Satelliten gesendet Gleichzeitig wird ein elektronischer Zeitintervall Zahler gestartet Der vom Satelliten reflektierte Impuls wird uber eine Empfangsoptik in der Empfangseinrichtung der Bodenstation registriert verstarkt analysiert und dem Zahler als Stoppimpuls zugefuhrt Aus dem registrierten Zeitintervall ergibt sich die Laufzeit Dt des Laserimpulses und uber die Ausbreitungsgeschwindigkeit c displaystyle c nbsp die Entfernung d mit d D t 2 c displaystyle d frac Delta t 2 cdot c nbsp Wesentliche Komponenten des Entfernungsmesssystems am Boden sind dementsprechend Generator und Sender der Laserimpulse einschliesslich optischem System und Montierung Detektor und Analysator fur zuruckkehrende Impulse einschliesslich des Empfangssystems Zeitmesseinrichtung fur die LaufzeitbestimmungZur Steuerung und Uberwachung des Systems sowie zur Festlegung der Beobachtungsepochen sind noch weitere Sub Systeme erforderlich Rechner Atomuhren Als Weltraumsegment werden Satelliten mit geeigneten Reflektoren benotigt Geschichte BearbeitenDie Entwicklung von gepulsten Lasern fur die Bahnverfolgung von Satelliten begann in den USA bereits um 1961 62 innerhalb des amerikanischen Explorer Programms 1964 wurde ein erster Satellit mit Laserreflektoren ausgestattet BEACON Explorer B BE B Explorer 22 Dieser wurde am 9 Oktober 1964 in eine Umlaufbahn von 1000 km Hohe und 80 Bahnneigung gebracht Die ersten Laserentfernungsmessungen gelangen 1965 mit einer Genauigkeit von wenigen Metern Auch Explorer 27 BE C sowie die beiden GEOS Satelliten Explorer 29 und Explorer 36 waren mit Laserreflektoren ausgestattet 1 Erst die GEOS Satelliten konnten fur die Satellitengeodasie genutzt werden einerseits konnte man vorher die Satellitenbahnen nur unzureichend vorherberechnen andererseits waren die Intervallzahler fur die Zeitmessung noch nicht prazise genug und die Zahl der reflektierten Lichtquanten fur hohe Satelliten zu gering Niedrigere Bahnen wiederum bedeuten dass der Satellit zu rasch uber den Himmel lauft Durchgange von nur wenigen Minuten und seine Bahn fur eine verlassliche Ephemeride nicht stabil genug ist Den Durchbruch brachte erst eine verbesserte Steuerungs und Lasertechnik kombiniert mit einer genau eingegrenzten und programmierten Torzeit des Empfanger Teleskops In den nachfolgenden Jahren wurden sehr rasche Fortschritte gemacht Die Genauigkeit erreichte Mitte der 1970er Jahre etwa einen Meter heute 2015 ist sie im Millimeter Bereich angelangt so dass die Form des Satelliten bereits eine grosse Rolle spielt Wenn das Laserecho stark genug ist misst die Apparatur nur die ersten der zuruckkommenden Photonen Bei Tagbeobachtungen die seit etwa 1995 moglich sind wird auch eine grossere Zahl der Reflexe analysiert An vielen Orten der Welt wurden Laserentfernungsmesssysteme zu Satelliten entwickelt und installiert Oft handelte es sich dabei um Eigenentwicklungen in Arbeitsgruppen von Observatorien 1986 waren weltweit etwa 50 leistungsfahige Systeme im Einsatz Einteilung der Lasersysteme BearbeitenDie erzielbare Entfernungsmessgenauigkeit hangt eng mit der zeitlichen Dauer und Auflosung der Laserimpulse zusammen Dabei gilt 1 Nanosekunde ns 15 cmEs ist ublich die verwendeten Lasersysteme je nach Konzept und Leistungsfahigkeit in Gruppen Generationen einzuteilen wobei die Ubergange fliessend sind Generation Eine Impulsdauer von 10 bis 40 ns entspricht 1 5 bis 6 m Entfernungsmessgenauigkeit meist Rubin Laser Generation Verkurzung der Impulsdauer auf 2 5 ns entsprechend 30 120 cm Generation Eine Impulsdauer im Subnanosekundenbereich von 0 1 bis 0 2 ns entsprechend 1 5 3 cm haufig Nd YAG LaserMit der Genauigkeitssteigerung der Messsysteme ergeben sich weitere Anwendungsgebiete Insbesondere bei Messgenauigkeiten um 1 3 cm konnen Satellitenbahnen genauer bestimmt und Beitrage zu geodynamischen Fragestellungen z B Krustenbewegungen geleistet werden Die vom Boden ausgesandten Lichtblitze haben eine kurzzeitige Leistung im Bereich von Gigawatt Deshalb muss die Beobachtungstatigkeit mit der Flugsicherung genau abgesprochen sein Zusatzlich gibt es aber eine Abschaltautomatik sollte ein Flugzeug dennoch in Strahlnahe geraten Lasermesssysteme und Komponenten BearbeitenLaseroszillatoren Bearbeiten Herzstuck eines Laserentfernungsmesssystems ist der Laseroszillator selbst Das Kunstwort LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation bezeichnet Anordnungen zu koharenten Verstarkung elektromagnetischer Schwingungen im optischen Spektralgebiet durch stimulierte Emission In der Satellitengeodasie nutzt man neben der Koharenz d h der festen Phasenbeziehung zwischen den einzelnen Teilstrahlen noch zwei weitere Eigenschaften der Laserstrahlung aus namlich die hohe Bundelungsscharfe und die hohe Energiedichte Auf diese Weise gelingt es extrem kurze Impulse hoher Energiedichte uber grosse Entfernungen zu transportieren In der Satellitengeodasie haben zwei Lasertypen weite Verbreitung gefunden der Rubinlaser und der Neodymium YAG Yttrium Aluminium Granat Laser Die Systeme der 1 und 2 Generation sind fast ausschliesslich mit Rubinlasern bestuckt die der 3 Generation weitgehend mit Nd YAG Lasern Weitere Systemkomponenten Bearbeiten a Montierung Bearbeiten Um die Entfernung zu veranderlichen Zielen messen zu konnen muss der Lasersendeteil beweglich aufgestellt werden Dies kann auf einer in Azimut und Hohe verstellbaren Montierung geschehen Es bietet sich an den Empfangsteil auf derselben Montierung zu installieren Bei Geraten der 1 Generation ist es ublich den Laseroszillator mit auf der Montierung zu befestigen Laser der 3 Generation sind sehr empfindlich und mussen in klimatisierter staubfreier Umgebung aufgebaut sein Bei stationaren Lasern wird dazu ein gesonderter Raum Reinraum genutzt Die Laserimpulse werden uber optische Leiter in das Sendeteleskop geleitet Die Montierung muss mit genugender Genauigkeit auf das bewegliche Ziel ausgerichtet sein damit der Laserimpuls den Satelliten trifft Bei geringeren Genauigkeitsanspruchen 1 Generation kann die Nachfuhrung durch visuelle Kontrolle manuell erfolgen Bei Lasern der 3 Generation die auch im Tagbetrieb arbeiten geschieht die Nachfuhrung automatisch aufgrund vorausberechneter Satellitenephemeriden b Lichtempfanger Bearbeiten Die Energie des Laserimpulses pro Flacheneinheit nimmt auf dem Weg zum Satelliten und zuruck jeweils mit dem Quadrat der Entfernung ab Weiterhin wird das Signal durch die Erdatmosphare geschwacht Trotz der sehr hohen Ausgangsenergie und starken Bundelung kommt folglich sehr wenig Energie zuruck so dass fur grossere Satellitenentfernungen eine sehr leistungsfahige Empfangseinrichtung benotigt wird Der Empfangsteil besteht aus einem optischen System und einem elektronischen Lichtempfanger Als optische Systeme kommen Spiegelteleskope oder Fernrohre in Betracht welche die Photonen des reflektierten Laserimpulses auf den Lichtempfanger fokussieren Wegen des grosseren Offnungsverhaltnis werden Spiegelteleskope grosser Apertur bevorzugt zumal es auf die Messung schwacher Helligkeiten und nicht auf geometrische Qualitat ankommt Zur Vermeidung von Storlicht wird ein Filter geringer Bandbreite Dl 1 nm fur den Frequenzbereich des Laserlichts verwendet Als elektronische Lichtempfanger werden Photodetektoren mit sehr kurzer Anstiegszeit wie Photomultiplier PMT Mikrokanalplatten Photomultiplier MCP PMT oder Avalanche Photodioden APD verwendet Zur Reduktion von Storsignalen wird der Photodetektor nur fur eine kurze vorausberechnete Zeitspanne von Dt von 1 bis 10 µs Mikrosekunden aktiviert Die Anstiegszeit sollte 100 bis 300 ps Pikosekunden nicht ubersteigen c Impulsanalyse Bearbeiten Das zuruckgesendete Signal ist aufgrund zahlreicher Storeinflusse deformiert Ursachen sind u a atmospharische Storungen Uberlagerung durch Reflexion an mehreren Reflektoren Relativbewegung von Sender und Reflektor Zur Festlegung der Impulsmitte ist eine sorgfaltige Impulsanalyse erforderlich Mehrere Verfahren sind moglich Bewahrt hat sich die Festlegung des Schwerpunktes durch Ausmessen der Flache unter dem Signalverlauf Sofern auf der Basis von Einzelphotonen gearbeitet wird z B Lunar Laser Ranging LLR entfallt die Pulsanalyse Es mussen dann Verfahren verwendet werden die ein Erkennen und Verarbeiten einzelner Photonen erlauben d Zeitbasis Bearbeiten Zur Laufzeitmessung werden elektronische Zahler verwendet deren Auflosung 10 ps betragen kann Die Zahler werden von Atomfrequenznormalen gesteuert die sich durch hohe Kurz und Langzeitstabilitat auszeichnen Fur so eine Zeitbasis kommen Rubidium und Casiumnormale sowie Wasserstoffmaser in Betracht Die Atomfrequenznormale definieren auch die Stationszeit zur Epochenfestlegung und mussen dann regelmassig mit ubergeordneten Zeitdiensten verglichen werden e Prozessrechner Bearbeiten nbsp Rauschen bei Tagbeobachtung des Jason 1 SatellitenZur Vorausberechnung der Einstellwerte Nachfuhrung der Montierung Systemuberwachung Eichung und Uberprufung der Systemparameter sowie zur Datenaufbereitung und Kontrolle ist ein leistungsfahiger Prozessrechner sowie umfassende Systemsoftware erforderlich f Flugzeugdetektor Bearbeiten In dicht besiedelten Gebieten und in der Nahe von Flughafen werden gelegentlich Vorkehrungen verlangt um das Durchfliegen eines Flugzeugs durch den Laserstrahl zu vermeiden Hierzu kann ein optisches System zur Flugzeugortung eingebaut werden das automatisch den Laserbetrieb abschaltet g Torzeit und Noise Analyse Bearbeiten Moderne SLR Teleskope verwenden dieselbe Optik fur Senden und Empfang des Lasers Die Umschaltung erfolgt mittels Torzeit jener kurzen Zeitspanne nach der fruhestens mit dem reflektierten Signal zu rechnen ist Sie dient auch zur Erleichterung der Rausch Analyse Letztere ist bei Tagbeobachtungen wesentlich wo vom Tageslicht an die tausendmal mehr Photonen eintreffen als vom Satellitenecho Ein Beispiel der Noise Analyse zeigt nebenstehendes Bild wo die Software der Satellitenstation Wettzell aus dem Empfangsrauschen nur jene Photonen durchlasst die von der Torzeit um hochstens 5 Nanosekunden abweichen Satelliten mit Laserreflektoren Bearbeiten nbsp LAGEOS 1975 der bis heute wichtigste Lasersatellit Gewicht 411 kg bei nur 60 cm Durchmesser Bahnhohe 5 000 kmLaserentfernungsmessungen konnen nur zu Satelliten durchgefuhrt werden die mit geeigneten Laserreflektoren ausgerustet sind Die Reflektoren haben die Aufgabe das Licht in dieselbe Richtung zuruckzustrahlen aus der es einfallt Solche Reflektoren werden auch Retroreflektoren genannt Um die gewunschte Messgenauigkeit zu erzielen mussen Reflektoren fur jede Satellitenform und Bahnhohe sehr sorgfaltig entworfen werden Der Reflektor muss eine ausreichende Grosse haben um genugend Licht zu reflektieren Hierzu werden zumeist mehrere Einzelreflektoren von 2 4 cm Durchmesser zu bestimmten Anordnungen Arrays zusammengefasst An die korrekte gegenseitige Zuordnung der Einzelreflektoren werden sehr hohe Anforderungen gestellt um Impulsverformungen durch Signaluberlagerung moglichst gering zu halten Ausserdem muss der Lichtweg im Reflektor bekannt sein Da es sich bei Retroreflektoren um passive Systeme handelt die sich verhaltnismassig einfach als zusatzliche Komponenten an Satelliten installieren lassen sind heute eine grossere Zahl von Raumflugkorpern damit ausgestattet Bei den meisten so ausgestatteten Satelliten geht es darum mit Hilfe von Laserentfernungsmessungen genaue Bahninformationen fur die eigentlichen Satellitenmissionen zu erhalten Da diese Satelliten jedoch weitere Aufgaben erfullen konnen die Reflektoren nicht konzentrisch zum Massenzentrum angeordnet werden Deshalb muss eine eindeutige Beziehung zwischen dem jeweils angemessenen Reflektor und dem Satellitenzentrum aufgestellt werden Bei so genannten Lasersatelliten steht die Aufgabe des Laser Ranging im Vordergrund Dafur muss die Satellitenbahn sehr stabil sein Daher baut man Lasersatelliten mit einem Kern aus massivem Metall teilweise sogar besonders dichtem Material wie Uran so dass bereits ein fussballgrosser Satellit wie Starlette fast 50 kg wiegt Er erleidet dadurch nur geringe Bahnstorungen durch nicht gravitative Krafte Hochatmosphare Lichtdruck Sonnenwind etc und die Bahn kann genauestens bestimmt werden zum Beispiel fur Satellitentriangulation oder zur Berechnung des Erdschwerefeldes Von den etwa 20 seit 1970 gestarteten Lasersatelliten sind die wichtigsten LAGEOS Laser Geodynamics Satellite USA 1975 ca 5 000 km hohe Polarbahn daher eine Lebensdauer von mehreren Millionen Jahren Durchmesser 60 cm Masse 411 kg siehe obiges Bild Starlette Frankreich 1975 Bahnhohe derzeit ca 900 1100 km Grosse 20 cm 50 kg LAGEOS 2 Italien 1992 identisch mit dem originalen LAGEOS Start im Zuge der Space Shuttle Mission STS 52 Stella identisch mit Starlette Start 1993 mit der europaischen Tragerrakete Ariane ein bulgarischer Satellit um 1985 und zwei japanische Lasersatelliten Globales SLR Netz BearbeitenZur internationalen Abstimmung der Lasermessungen zu Satelliten wurde in den 1990ern der International Laser Ranging Service abgek ILRS gegrundet Der ILRS organisiert und koordiniert die Laserentfernungsmessungen um globale geodatische Projekte und Satellitenmissionen zu unterstutzen Er entwickelt auch geeignete Standards und Strategien zur Messung und Analyse um eine hohe gleich bleibende Qualitat der Daten zu sichern Die Messungen der SLR Stationen von denen es weltweit einige Dutzend gibt werden rechnerisch zu prazisen Vermessungsnetzen zusammengeschlossen woraus Koordinaten und Erdrotation im Millimeter Bereich abgeleitet werden konnen Zu den fundamentalen Produkten des ILRS zahlen genaue Ephemeriden Bahnen der LASER Satelliten die Koordinaten und plattentektonischen Anderungen der Observatorien Variationen des Geozentrums und des Erdschwerefeldes sowie Fundamentalkonstanten der Physik des Erdmondes und der Mondbahn Zur Bestimmung der letzteren dient das sog Lunar Laser Ranging LLR also die Entfernungsmessung von terrestrischen Stationen zur Mondoberflache Dafur werden einige Laserreflektoren verwendet die bei Apollo Missionen und jenen der UdSSR auf dem Mond platziert wurden Pro ausgesendetem starken Laserpuls werden bei diesen Messungen uber die 2 fache Mondentfernung ca 750 000 km nur noch einzelne Lichtquanten empfangen so dass die Methode insgesamt sehr aufwendig ist Die Messungen zeigten dass sich der Radius der Mondbahn jahrlich um etwa 40 mm vergrossert Internationaler Erdrotations Dienst BearbeitenDa sich alle Laser Observatorien mit der Erdrotation in 23 9345 Stunden um die Erdachse drehen kann die Raumlage der Erde aus den Messungen genau bestimmt werden Dazu dient eine spezielle Dienststelle des IERS Internationaler Erdrotationsdienst International Earth Rotation Service Der o a ILRS Dienst ILRS International Laser Ranging Service stellt die gemessenen und in ein einheitliches Modell reduzierten SLR Daten dem IERS zur Verfugung Dieser berechnet daraus in kurzen Zeitabstanden die drei wichtigsten Erdrotationsparameter ERP namlich die Polkoordinaten x y Durchstosspunkt der Erd dreh achse in der Arktis und die Weltzeitkorrektur dUT1 Unregelmassigkeit der Erdrotation Das Wertepaar x y variiert ortlich spiralformig im Rhythmus der Chandler Periode etwa 430 Tage uberlagert von einer 365 Tage Periode bleiben aber innerhalb eines 20 Meter grossen Kreises Der Wert von dUT1 andert sich meist monoton immer in einer Richtung und ist die Ursache fur die sog Schaltsekunden um welche die Weltzeit UTC alle 1 3 Jahre zum 31 Dezember oder zum 30 Juni der mittleren Erdrotation nachgeregelt wird Kombination mit verwandten Verfahren BearbeitenUm die Wetterabhangigkeit des SLR zu uberbrucken und die Genauigkeit zu steigern werden die Laser Messungen mit anderen Methoden kombiniert Diese Methoden sind insbesondere die VLBI Radiointerferometrie zu fernen Radioquellen einigen hundert fast punktformigen Quasaren das Global Positioning System GPS und die verwandten Systeme GLONASS und kunftig Galileo das Doppler Funksystem DORIS und das Mikrowellen System PRARE das klein genug ist um damit auch andere Satelliten auszustatten Diese verschiedenen Systeme bilden ein ununterbrochenes Monitoring der Erde und werden im Abstand mehrerer Jahre zu einem neuen terrestrischen Bezugssystem vereinigt Diese Erdmodelle siehe ITRS und ITRF 2000 haben derzeit weltumspannende Genauigkeiten von wenigen Zentimetern In einigen Jahren wird das nachste Globalmodell als ITRF 2005 noch genauer sein Alle diese Fundamentalsysteme sind neben der Geodasie auch fur andere Disziplinen grundlegend insbesondere fur die Astronomie die Physik und die Raumfahrt Siehe auch BearbeitenAbbildungsfehler des Messstrahls Zeitmessung Zeitzeichensender Hochziel Stellartriangulation Pseudoranging Geoid und BahnbestimmungLiteratur BearbeitenGunter Seeber Satellitengeodasie Grundlagen Methoden und Anwendungen de Gruyter Berlin u a 1989 ISBN 3 11 010082 7 Weblinks BearbeitenFundamentalstationen in Wettzell Bayern und in Chile Menu TIGO swisstopo Laserstation Zimmerwald und Bild eines Lasersatelliten International Laser Ranging Service Lunar Laser Ranging Die Hochprazisionsvermessung der Mondbewegung TU MunchenEinzelnachweise Bearbeiten Ubersicht uber die Explorer Missionen National Space Science Data Center der NASA Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Satellite Laser Ranging amp oldid 237086184