www.wikidata.de-de.nina.az
Der Solar Orbiter SolO ist eine Raumsonde der Europaischen Weltraumorganisation ESA die in Zusammenarbeit mit der NASA realisiert und am 10 Februar 2020 gestartet wurde Es handelt sich um die erste Mittelklasse Mission M Class des Wissenschaftsprogramms Cosmic Vision 2015 2025 der ESA 2 3 Solar OrbiterKunstlerische Darstellung des Solar OrbitersNSSDC ID 2020 010AMissions ziel Untersuchung des SonnenwindsVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielAuftrag geber Europaische Weltraumorganisation ESA Vorlage Infobox Sonde Wartung AuftraggeberTrager rakete Atlas V 411 Vorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeStartmasse ca 1800 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseInstrumenteVorlage Infobox Sonde Wartung Instrumente STIX PHI EUI C METIS SoloHI SPICE EPD SIS STEIN EPT HET LET SWA MAG RPWVerlauf der MissionStartdatum 10 Februar 2020 04 03 UTC 1 Vorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Cape Canaveral AFS SLC 41Vorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeVorlage Infobox Sonde Wartung Verlauf 10 Feb 2020 Start15 Juni 2020 1 Perihel27 Dez 2020 Swing by an der Venus9 Aug 2021 Swing by an der Venus26 Nov 2021 Swing by an der Erde4 Sep 2022 Swing by an der VenusFeb 2025 Swing by an der VenusDez 2026 Swing by an der VenusMar 2028 Swing by an der VenusJun 2029 Swing by an der VenusSep 2030 Swing by an der Venus Inhaltsverzeichnis 1 Hintergrund 2 Bodensegment 3 Bau der Sonde 4 Aufbau und Funktionsweise 5 Instrumente 5 1 Fernerkundungsinstrumente 5 2 In situ Instrumente 6 Beteiligte Forschungseinrichtungen 7 Missionablauf 8 Siehe auch 9 Literatur 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseHintergrund BearbeitenDie Mission soll Fragen zu vier Hauptzielen beantworten Sonnenwind Wie wird der Sonnenwind erzeugt und wie werden die Partikel des Sonnenwinds beschleunigt Sonnenpole Was geschieht wenn sich die Polaritat des Sonnenmagnetfelds umkehrt Magnetfeld Wie wird das solare Magnetfeld erzeugt wie verlaufen die Feldlinien durch die Sonnenatmosphare und in den Weltraum Weltraumwetter Welche Auswirkungen haben Flares und koronare Massenauswurfe auf das Sonnensystem und wie generieren diese Ausbruche die energiereichen Partikel die zu extremem Weltraumwetter auf der Erde fuhren Der Solar Orbiter wird Strukturen in der Sonnenkorona ab einer Grosse von 35 Kilometern aufnehmen konnen Bodensegment BearbeitenDie Mission nutzt die vorhandenen fur Rosetta und BepiColombo gebauten Einrichtungen gemeinsam mit anderen Missionen Die komplette Missionskontrolle MOC liegt bei der ESA und geschieht in allen Phasen vom Start an bereits von der LEOP an uber das Europaische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt die Kommunikation geschieht uber das ESA eigene ESTRACK Antennennetz Der Beitrag der NASA lag in der Bereitstellung der Rakete des Raketenstarts und des Heliospheric Imagers Die wissenschaftliche Missionskontrolle SOC und die Auswertung der Wissenschaftsdaten geschieht im ESAC in Villafranca Wahrend der Kommissionierungsphase lag die Kontrolle uber alle Instrumente noch im MOC das SOC war aber bereits aktiv Nach der Kommissionierungsphase ging die Kontrolle uber die Instrumente und die Wissenschaftsdaten an das SOC uber SOC erstellt die Beobachtungsplane und prognostiziert die Datenmenge und MOC richtet dann die Sonde entsprechend den Planen fur die Beobachtungs und Kommunikationsphasen aus Fur die gesamte Kommunikation ist nominal die Station in Malargue vorgesehen Die Stationen in New Norcia Australia und Cebreros unterstutzen in missionskritischen Phasen und ermoglichen Delta DOR Messungen sie konnen bei Bedarf auch als Backup dienen Vorgesehen sind variable bis zu acht Stunden lange Kommunikationszeiten Wahrend der langen Flugphasen mit wenig Datenanfall sollen diese dreimal pro Woche stattfinden in datenintensiven Zeiten taglich Das DSN der NASA kann als Backup dienen Die Primarmission ist fur zunachst sieben Jahre finanziert 4 und kann bei erfolgreichem Verlauf zumindest um zwei bis drei Jahre verlangert werden 3 Bau der Sonde BearbeitenDie ESA beauftragte Astrium UK als Hauptauftragnehmer die Sonde fur 300 Millionen Euro zu bauen Die ESA rechnete mit eigenen Kosten fur die Solar Orbiter Mission von 500 Millionen Euro dazu kommen weitere 400 Millionen US Dollar von der NASA fur die Rakete und Instrument und ein Sensor auf der Sonde die von der NASA gestellt wurden 5 6 Aufbau und Funktionsweise BearbeitenAufgrund der Sonnennahe muss die als Hitzeschild ausgefuhrte Seite der Sonde immer zur Sonne ausgerichtet sein Fur den Hitzeschild der auch aus Tierkohle gefertigte Komponenten enthalt 7 werden beim minimalen Sonnenabstand Temperaturen von um die 500 C erwartet 8 Im Hitzeschild befinden sich Offnungen fur die Instrumente deren Schutzkappen nur bei Bedarf fur das Sammeln von Bildern und Messdaten geoffnet werden Die zwei Solargeneratoren mit jeweils drei Solarpaneelen werden in Sonnennahe aus der Sonne gedreht Dadurch wird die bestrahlte Flache reduziert um die Temperatur der Solarzellen und der Paneele in akzeptablen Bereichen zu halten 3 Eine Li Ionen Batterie liefert zusatzliche Energie an verschiedenen Punkten der Mission wie z B bei Verdunklungen wahrend planetarischer Vorbeifluge 3 Die Raumsonde benotigt fur ihren Betrieb maximal ca 1100 W elektrische Leistung 3 Die Startmasse soll ca 1800 kg betragen 5 Die Sonde verfugt uber einen chemischen Antrieb die ursprunglich geplanten Ionenantriebe die fur BepiColombo entwickelt wurden wurden gestrichen Das Design der Sonde benutzt einen MIL STD 1553B Datenbus und ein SpaceWire Network Der Solid State Datenspeicher kann bis zu 549 Gbit aufnehmen Wenn eine redundante Speicherbank aktiviert wird konnen bis zu 823 Gbit Speicher genutzt werden Die Kommunikation erfolgt im X Band Fur die LEOP gibt es unbewegliche Niedriggewinnantennen die danach zur Notfallkommunikation dienen Die Sonde hat weiterhin eine bewegliche Mittel und Hochgewinnantenne in einem ahnlichen Design wie BepiColombo Die Datenrate ist 150 kbps in einer Entfernung von 1 AE von der Erde 9 Instrumente BearbeitenDie Sonde fuhrt zehn Instrumente und Experimente mit sich sechs fur die Fernerkundung und vier um die Felder und Partikel in der Umgebung der Sonde zu untersuchen Fernerkundungsinstrumente Bearbeiten Die Fernerkundungsinstrumente untersuchen die Oberflache und die Atmosphare der Sonne aus der Entfernung mit bildgebenden Verfahren in verschiedenen Wellenbereichen des elektromagnetischen Spektrums nbsp Flugmodell von Imager amp Detektor Elektronik Modul des Spectrometer Telescope for Imaging X rays STIX Spectrometer Telescope for Imaging X rays STIX STIX ist ein Spektrometer Teleskop konzipiert fur die Beobachtung von Rontgenstrahlung Der beobachtete Energiebereich sollte etwa 4 bis 150 keV mit einer Winkelauflosung von 7 Bogensekunden umfassen Das Fernerkundungsinstrument STIX soll Intensitat Spektrum Zeit und Ursprung von Rontgenquellen beobachten um damit z B Ruckschlusse auf Elektronen zu ziehen die in der Sonnenatmosphare auf hohe Energien beschleunigt werden STIX arbeitet mittels einer Bildtechnik die einzelne Fourierkomponenten misst und speichert Diese Daten sollen spater zur Erde gesendet und wieder zu einem Bild zusammengesetzt werden STIX besteht aus drei Teilen Den Rontgenfenstern im Bild rechts nicht dargestellt dem Imager mit zweimal 32 Kollimatoren die in Wolfram eingearbeitet sind und den jeweils dazugehorigen 32 CdTe Rontgendetektoren die sich in dem quaderformigen Detektor Elektronik Modul hinter dem Imager befinden Die Transmission durch das Wolfram Gitterpaar das die Kollimatoren beinhaltet korreliert sehr stark mit der Einfallsrichtung der Rontgenstrahlung Die gemessenen relativen Zahlraten der Detektoren hinter den Gittern erlauben daher Ruckschlusse auf die Position und die Energien der Rontgenquelle zu machen Eigenschaften von STIX Energiebereich 4 150 keVEnergieauflosung 1 15 keV in Abhangig keit der Photonenenergie max Winkelauflosung 7 BogensekundenSichtfeld 2 Zeitauflosung 0 1 sPolarimetric and Helioseismic Imager PHI PHI soll Aufnahmen der Sonnenoberflache Photosphare im sichtbaren Licht liefern Zudem soll das Instrument Starke und Richtung der Magnetfelder sowie die Stromungsgeschwindigkeit des Plasmas an der Sonnenoberflache bestimmen Aus diesen Informationen erwartet man unter anderem Ruckschlusse auf die Plasmabewegungen im Innern der Sonne Das Instrument besteht aus zwei Teleskopen Das Full Disc Telescope wird bei planmassigem Missionsverlauf die gesamte Sonnenscheibe im Blick haben wahrend das High Resolution Telescope auf einen kleinen Ausschnitt fokussiert Bei grosster Sonnenannaherung kann das High Resolution Telescope Strukturen mit einer Grosse von 150 Kilometern darstellen 10 Extreme Ultraviolett Imager EUI EUI soll Aufnahmen der Sonnenkorona im extrem kurzwelligen UV Licht liefern Die Aufnahmen erfolgen im Sekundentakt so dass das Instrument hoch dynamische Prozesse sichtbar machen kann EUI besteht aus drei Spiegelteleskopen Wahrend eins davon die gesamte Sonnenscheibe im Blick behalt sollen die beiden anderen hochaufgeloste Aufnahmen einzelner Regionen bieten 11 Der Coronagraph METISMetis ist ein Koronograph der die Sonne und einen Teil der Sonnenkorona abdeckt Er soll einen Blick auf die Ubergangsregion zwischen der heissen Korona und der innersten Heliosphare ermoglichen Dies ist eine Region die fur die Zusammenhange zwischen den atmospharischen Phanomenen der Sonne und ihrer Entwicklung in der inneren Heliosphare von entscheidender Bedeutung ist Der Heliospheric Imager SoloHI soll die Storungen des sichtbaren Lichts durch die Elektronen des Sonnenwinds beobachten Dadurch mochte man die Massebewegungen in der Korona ermitteln Spectral Imaging of the Coronal Environment SPICE 12 SPICE ist ein Spektrograph der die UV Strahlung aus der Sonnenkorona in ihre verschiedenen Wellenlangen aufspaltet Auf diese Weise soll das Instrument Informationen uber die Temperaturen und Geschwindigkeiten des Sonnenplasmas in der Korona gewinnen Zudem soll es moglich sein die Haufigkeit einiger Elemente bestimmen In situ Instrumente Bearbeiten Die In situ Instrumente untersuchen neutrale und ionisierte Partikel Strahlung und Felder in unmittelbarer Umgebung der Raumsonde Im Gegensatz zu den bildgebenden Instrumenten sind sie die meiste Zeit der Mission aktiv Der Energetic Particle Detector EPD untersucht suprathermale Ionen Elektronen neutrale Atome sowie energiegeladene Teilchen im Bereich von wenigen keV bis zu relativistischen Elektronen und Ionen bis zu 100 MeV Protonen und 200 MeV Nukleon schwere Ionen EPD besteht aus den Instrumenten Suprathermal Ion Spectrograph SIS Suprathermal Electrons Ions and Neutrals Telescope STEIN und Electron and Proton Telescope High Energy Telescope EPT HET Der Solar Wind Plasma Analyser SWA misst Zusammensetzung und Eigenschaften des Sonnenwinds Das Magnetometer MAG misst das Magnetfeld Radio and Plasma Waves RPW misst magnetische und elektrische Felder mit einer hohen zeitlichen Auflosung um die Charakteristika der elektromagnetischen und elektrostatischen Wellen im Sonnenwind zu bestimmen 13 Beteiligte Forschungseinrichtungen BearbeitenUnter anderem verantwortlich fur die Entwicklung sowie Bau der einzelnen Instrumente sind 14 Polarimetric and Helioseismic Imager PHI Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung MPS Kiepenheuer Institut fur Sonnenphysik KIS Extreme Ultraviolet Imager EUI Centre Spatial de Liege Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung MPS Spectral Imaging of the Coronal Environment SPICE Rutherford Appleton Laboratory Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung MPS METIS University of Florence Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung MPS Energetic Particle Detector EPD University of Alcala Christian Albrechts Universitat zu Kiel CAU Spectrometer Telescope for Imaging X rays STIX FHNW Leibniz Institut fur Astrophysik Potsdam AIP 15 Solar Wind Plasma Analyser SWA Mullard Space Science Lab Magnetometer MAG Imperial College Radio and Plasma Waves RPW Observatoire de Paris Heliospheric Imager SoloHI NRL USA Missionablauf Bearbeiten nbsp Die Bahn des Solar Orbiters um die SonneDer ursprunglich fur Juli 2017 vorgesehene Starttermin wurde mehrfach verschoben Im Oktober 2019 wurde die Sonde fertiggestellt der Start erfolgte am 10 Februar 2020 amerikanische Ortszeit am 9 Februar mit einer amerikanischen Atlas V Rakete von der Cape Canaveral Air Force Station 1 Die Atlas V 411 hatte eine asymmetrische Konfiguration mit einem Booster Der Solar Orbiter wurde in eine hochelliptische Umlaufbahn um die Sonne gestartet Mittels eines Erd und acht Venus Swing bys soll er sich zunachst schrittweise der Sonne nahern und dann bis 2030 in eine immer starker polwarts geneigte Bahn einschwenken 3 Zum Ende der Primarmission etwa sieben Jahre nach dem Start soll er eine um 24 und zum Ende der erweiterten Mission eine um 33 zur Ekliptik geneigte Bahn haben 4 in der er sich der Sonne bis auf unter 42 Millionen Kilometer nahert 8 Die Sonde soll auf eine Bahn mit 168 Tagen Umlaufzeit absteigen und dank der Bahnneigung die Pole der Sonne aus einem Winkel von bis zu 33 beobachten konnen gegenuber hochstens 7 bei Beobachtung von der Erde aus und 80 bei der Raumsonde Ulysses 1990 2009 Die sonnennachste Entfernung soll 60 R Sonnenradien oder 0 28 AE betragen 16 Dies entspricht etwas unter 42 Millionen Kilometern Das erste Perihel war am 15 Juni 2020 dabei naherte sich die Sonde bis auf 77 Millionen km das ist ungefahr die Halfte der Entfernung der Erde von der Sonne Die Instrumente der Sonde wurden dabei eingesetzt Zu dieser Gelegenheit wurden die ersten Fotos veroffentlicht 17 Der erste Flyby an Venus erfolgte am 27 Dezember 2020 der zweite am 9 August 2021 der dritte am 4 September 2022 18 Siehe auch BearbeitenZeitleiste der Erkundung des WeltraumsLiteratur BearbeitenHandbuch Solar Orbiter In Space Nr 1 2021 S 38 41Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Solar Orbiter Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien ESA Seite Solar Orbiter englisch ESA Seite Bilder und Videos zu Solar Orbiter englisch ESAs interaktives Medienkit zu Solar Orbiter englisch ESA Seite Instrumente des Solar Orbiter englisch Sonderausgabe zur Solar Orbiter Mission des Fachjournals Astronomy amp Astrophysics englisch eoPortal Solar Orbiter Mission englisch Artikel bei spektrum de uber die Mission Website fur das Instrument STIX englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b Chris Gebhardt ESA Solar Orbiter mission rides on ULA Atlas V to study the Sun Nasaspaceflight com 9 10 Februar 2020 Solar Orbiter Mission zur Sonne und inneren Heliosphare zur Untersuchung der Beziehungen Sonne Heliosphare und Sonne Erde durch Beobachtungen mit hoher Auflosung In Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung Max Planck Institut abgerufen am 13 Dezember 2019 a b c d e f Satellite Missions Solar Orbiter Mission In Earth Observation Portal ESA eoPortal abgerufen am 13 Dezember 2019 englisch a b Summary In ESA Science amp Technology Solar Orbiter ESA abgerufen am 13 Dezember 2019 englisch a b Stephen Clark Astrium UK picked to build Solar Orbiter spacecraft Spaceflight Now 26 April 2014 abgerufen am 27 April 2014 englisch ESA contracts Astrium UK to build Solar Orbiter Abgerufen am 2 Oktober 2022 englisch Jonathan Amos Solar Orbiter Sun mission blasts off In BBC News 10 Februar 2020 abgerufen am 10 Februar 2020 We ve had to develop lots of new technologies in order to make sure that the spacecraft can survive temperatures of up to 600C said Dr Michelle Sprake a systems engineer with European aerospace manufacturer Airbus One of the coatings that makes sure the spacecraft doesn t get too hot is actually made out of baked animal bones she told BBC News a b Der von Airbus gebaute Solar Orbiter wird zunachst Kurs auf die Sonne von Florida nehmen In Airbus Home Media Abgerufen am 13 Dezember 2019 ESA Science amp Technology Solar Orbiter definition study report Red Book Abgerufen am 6 Oktober 2021 Polarimetric and Helioseismic Imager PHI Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung abgerufen am 10 Mai 2020 Extreme Ultraviolet Imager EUI Max Planck Institut fur Sonnensystemforschung abgerufen am 10 Mai 2020 SPICE on Solar Orbiter Abgerufen am 12 November 2019 ESA Science amp Technology Instruments Abgerufen am 30 Juli 2020 Solar Orbiter Mission zur Sonne und inneren Heliosphare Max Planck Institut fur Sonnesystemforschung abgerufen am 12 Mai 2020 Leibniz Institut fur Astrophysik Potsdam Solar Orbiter SolO In Webseite Abgerufen am 18 Januar 2020 englisch Solar Orbiter In ESA Abgerufen am 12 Februar 2020 englisch ESA Science amp Technology Solar Orbiter makes first close approach to the Sun Abgerufen am 29 Marz 2021 ESA Koronaler Massenauswurf trifft Solar Orbiter vor Vorbeiflug an Venus 8 September 2022 abgerufen am 2 Oktober 2022 Satelliten und Raumsonden zur Sonnenforschung Raumsonden Pioneer 6 9 1965 1968 Helios 1974 1976 ISEE 3 1978 Ulysses 1990 Wind 1994 SOHO 1995 ACE 1997 Genesis 2001 STEREO 2006 Parker Solar Probe 2018 Solar Orbiter 2020 Geplant CuSP 2022 Aditya L1 2023 ESA VigilSatelliten SOLRAD 1 4 1960 1962 OSO 1962 1975 SOLRAD 6 7 1963 1965 Explorer 30 SOLRAD 8 1965 ESRO 2A 2B 1967 1968 Kosmos 166 230 DS U3 S 1967 1968 Explorer 37 SOLRAD 9 1968 Kosmos 262 DS U2 GF 1968 Explorer 44 SOLRAD 10 1965 SOLRAD 11 1976 ISEE 1 2 1977 SolWind 1979 SolarMax 1980 Hinotori 1981 Yohkoh 1991 SPARTAN 201 1993 1998 Koronas I 1994 TRACE 1998 ACRIMSat 1999 Koronas F 2001 RHESSI 2002 Hinode 2006 Koronas Foton 2009 SDO 2010 Picard 2010 IRIS 2013 DSCOVR 2015 CSIM FD 2018 MinXSS 2018 Xihe 2021 ASO S 2022 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 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 2024 MTG S1 I2 I3 S2 I4 2024 2042 MetOp SG 2024 2039 Smile 2025 Altius 2025 Flex 2025 Forum 2026 Plato 2026 Clearspace 1 2026 Vigil 2027 Lunar Pathfinder 2028 Ariel 2029 Comet Interceptor 2029 EnVision 2031 2033 Arrakhis 2030er Zuruckgestellt ExoMars Rover fruhestens 2028 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Solar Orbiter amp oldid 237486463