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Tiangong 2 chinesisch 天宮二號 天宫二号 Pinyin Tiangōng Erhao Himmelspalast 2 war nach Tiangong 1 das zweite Raumlabor der Volksrepublik China Es war vom 15 September 2016 bis zum 19 Juli 2019 im All Tiangong 2Modelle von Tiangong 2 links und einem Shenzhou Raumschiff rechts Masse im EndausbauLange 10 4 m 1 Masse ca 8600 kg 1 UmlaufbahnApogaumshohe 393 km 2 Perigaumshohe 381 km 2 Bahnneigung 42 8 Umlaufzeit ca 92 min 2 COSPAR Bezeichnung 2016 057A Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 2 Nutzung 2 1 Pflanzenzucht 2 2 Seidenraupen 2 3 Quantenschlusselubertragung 2 4 Kaltatomuhr 2 5 Roboterarm 2 6 POLAR 2 7 Begleitsatellit 2 8 Raumfrachter 3 Deorbit 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseAufbau BearbeitenDer Rumpf des Raumlabors war insgesamt 10 4 Meter lang und bestand aus einem Mannschafts und einem Servicemodul beide zylinderformig welche durch einen 1 1 Meter langen Ubergang verbunden waren 1 Das Mannschaftsmodul war 5 Meter lang und hatte einen Durchmesser von 3 35 Metern Es enthielt unter anderem Gerate fur wissenschaftliche Experimente sowie Bedienelemente fur die Raumstation Ausserdem verfugte es uber einen Kopplungsadapter fur Shenzhou und Tianzhou Raumschiffe uber das anders als bei Tiangong 1 auch eine Betankung des Raumlabors stattfinden konnte 3 Zwei Fenster gewahrten der Besatzung einen Blick ins All und auf die Erde 1 Das Servicemodul war ungefahr 3 3 Meter lang bei einem Durchmesser von 2 5 Metern Es enthielt insbesondere das Antriebssystem der Station welches vom Shenzhou Raumschiff ubernommen worden war Aussen waren zwei Solarmodule zur Stromversorgung angebracht Die fur die Lebenserhaltung notigen Sauerstoff und Wasservorrate befanden sich im Ubergang zwischen den beiden Modulen 1 Die Lebenserhaltungssysteme waren im Vergleich zu Tiangong 1 stark uberarbeitet worden und ermoglichten einen wesentlich langeren Aufenthalt im Raumlabor Wahrend die Besatzungen von Shenzhou 9 und Shenzhou 10 nur neun bzw elf Tage auf Tiangong 1 blieben konnte Tiangong 2 fast einen Monat besetzt bleiben 3 Nutzung BearbeitenTiangong 2 wurde am 15 September 2016 mit einer Rakete des Typs Langer Marsch 2F T in eine Erdumlaufbahn gebracht Der Start erfolgte um 16 04 MESZ vom Kosmodrom Jiuquan 4 Am 18 Oktober 2016 koppelte das Raumschiff Shenzhou 11 an Die Raumfahrer Jing Haipeng und Chen Dong bildeten die erste und einzige Besatzung des Raumlabors Sie blieben 29 Tage lang an Bord und stellten damit einen neuen chinesischen Rekord auf 5 Wahrend dieser Zeit erprobten sie unter anderem ein Laufband um dem Muskelschwund in den Beinen entgegenzuwirken Eines der Probleme bei der Konstruktion des Laufbands war die Fusstritte der Raumfahrer so zu dampfen dass sie die Fluglage der Raumstation und das Funktionieren der wissenschaftlichen Instrumente nicht beeinflussten 6 Jing Haipeng und Chen Dong fuhrten Untersuchungen zu den Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Blutkreislauf und fast 40 weitere Experimente an insgesamt 14 Geraten durch 7 8 9 Pflanzenzucht Bearbeiten Um Grundlagenforschung fur ein zukunftiges Lebenserhaltungssystem zu betreiben bei dem sich Raumfahrer selbst mit Getreide und Gemuse versorgen konnten 10 schickten Wissenschaftler vom Institut fur Pflanzenphysiologie und okologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Zheng Huiqiong 郑慧琼 11 am 15 September 2016 an Bord des Raumlabors eine Pflanzenzuchtkammer ins All in der sie Samen von Acker Schmalwand und Kulturreis in einem Substrat aus Vermiculit und Blahton ausgebracht hatten 12 13 Eines der Versuchsziele war unter den Bedingungen begrenzter Ressourcen im Weltall den Ernteertrag zu maximieren Dazu setzten sie die Pflanzen zwei unterschiedlichen Photoperioden aus was auf der Erde dem lichten Tag entsprochen hatte einer 16 stundigen Beleuchtung und einer 8 stundigen Beleuchtung 14 15 Acker Schmalwand ist eine Langtagpflanze die in Monaten mit langer Sonnenscheindauer bluht Reis ist eine Kurztagpflanze 16 Der einer langen Photoperiode ausgesetzte Acker Schmalwand wuchs zwar langsamer als die Vergleichspflanzen auf der Erde er bildete jedoch wahrend der Missionsdauer reife Schoten aus die von den Raumfahrern geerntet und mit zur Erde genommen wurden Zheng Huiqiong und ihre Kollegen zogen aus den Samen im Labor die nachste Generation der Pflanzen 10 Die Schmalwand Pflanzen selbst blieben ebenso wie der Reis im Raumlabor und wurden ferngesteuert weiter betreut Dabei stellte sich heraus dass die einer langen Photoperiode ausgesetzten Schmalwand Pflanzen 65 Tage langer lebten als die Vergleichspflanzen auf der Erde Die einer kurzen Photoperiode ausgesetzten Schmalwand Pflanzen lebten gar 456 Tage langer als die entsprechenden Pflanzen auf der Erde 14 Auch der Reis wuchs deutlich langsamer als auf der Erde er bildete keine Korner aus Ein interessantes Phanomen bei den Reispflanzen war dass die Guttation uber die die Pflanzen uberschussiges Wasser durch die Blattoberflachen in Tropfenform abgeben starker ausgepragt war als bei den Vergleichspflanzen auf der Erde Das Phanomen trat sowohl bei der langen als auch bei der kurzen Photoperiode auf wobei der Effekt bei einer 16 stundigen Beleuchtung starker ausgepragt war als bei einer 8 stundigen 15 Die Wissenschaftler hoffen dass dieser Effekt eines Tages zur Wasserreinigung im Weltall genutzt werden kann 14 Seidenraupen Bearbeiten Auf Anregung von vier Hongkonger Gymnasiastinnen hatte die Fabrik 529 der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie zusammen mit der Fakultat fur Pflanzenschutz 植物保护学院 der Landwirtschaftlichen Universitat Chinas ein Experiment konzipiert bei dem uberpruft werden sollte ob die Raupen der von einer Vorlaufereinrichtung der Universitat 1985 auf den Markt gebrachten und in China weit verbreiteten Seidenspinner Hybridrasse Herbstuppig Weisse Jade 秋丰 白玉 17 in der Schwerelosigkeit Kokons spinnen konnten 18 Hierzu liessen die Ingenieure aus von der Landwirtschaftlichen Universitat zur Verfugung gestellten Eiern 4000 Seidenraupen schlupfen Daraus wahlten sie zunachst die weissesten aus damit ihr Verhalten von den Videokameras im Raumlabor gut dokumentiert werden konnte aus diesen wiederum die grossten also kraftigsten Dann mussten die Raupen eine Art Raumfahrerausbildung durchlaufen Sie wurden auf den Rucken gelegt und diejenigen die sich am schnellsten wieder auf die Beine stellen konnten kamen in die nachste Runde Am Ende wurden sechs Raupen fur die Mission ausgewahlt Seidenraupen besitzen kein Skelett und konnen der Beschleunigung bei einem Raketenstart schlecht widerstehen Daher entwarfen die Ingenieure fur jede Raupe einen Raumanzug aus Polyurethanschwamm der sie rundum stutzte Nach der Ankunft im Raumlabor bekam jede Raupe einen eigenen rohrenformigen und mit Beluftungslochern ausgestatteten Wohnbehalter in dessen Endkappen sich eine Nahrpaste aus zerkleinerten und angefeuchteten Maulbeerblattern befand Die Innenseite des Behalters war mit einem Vliesstoff ausgekleidet auf dem die Raupe auch in der Schwerelosigkeit herumklettern konnte Bei der Seidenraupen Aufzucht auf der Erde werden den Tieren Zweige zur Verfugung gestellt an denen sie ihre Kokons befestigen konnen Das Vlies in den Rohren wurde als Ersatz gut angenommen und am 26 Oktober 2016 dem siebten Tag nach der Ankunft im Raumlabor hatten sich funf der sechs Raupen trotz der Schwerelosigkeit in ordentlichen Kokons eingesponnen 19 An sich hatten die Seidenspinner 16 Tage nach dem Einspinnen schlupfen mussen Dies geschah jedoch nicht Als die beiden Raumfahrer am 17 November 2016 das Raumlabor verliessen nahmen sie die Kokons in der Landekapsel ihres Raumschiffs mit zur Erde Nach der Landung am 18 November 2016 wurden die Kokons zunachst eingefroren 20 Am 22 November 2016 ubergaben Vertreter der Fabrik 529 die gefrorenen Kokons der Fakultat fur Pflanzenschutz 21 Nach einigen Vorbereitungsarbeiten wurden die Kokons in einen Brutkasten gelegt Schliesslich schlupften die Schmetterlinge paarten sich und legten Eier aus denen Seidenraupen schlupften Dabei gab es relativ viele Mutationen die Raupen bzw Puppen waren mehr als 32 Tage der kosmischen Strahlung ausgesetzt manche der Nachkommen waren gross andere klein Mit der weiteren Vermehrung der Weltraumraupen gab es jedoch keine Probleme Im November 2017 war man bei der dritten Generation von Raupen die mehr als 10 000 Tiere umfasste 22 23 Quantenschlusselubertragung Bearbeiten Wahrend ihrer Zeit im Raumlabor fuhrten Jing Haipeng und Chen Dong auch Versuche zum Quantenschlusselaustausch durch Anders als bei dem zwei Monate vorher gestarteten Experimentalsatelliten Micius der Paare von verschrankten Photonen an zwei weit voneinander entfernte Bodenstationen schickte die daraus ein One Time Pad erzeugten mit dem sie uber irdische Kanale verschlusselt miteinander kommunizierten 24 schickten die Raumfahrer hier mit einem Kommunikationslaser horizontal vertikal rechtsdiagonal oder linksdiagonal polarisierte Photonen aus dem All zu einer einzelnen Empfangsstation in China Dort wurde daraus dann nach dem BB84 Protokoll eine als Einmalschlussel fungierende Bitfolge erzeugt Der Schwerpunkt bei den Versuchen auf Tiangong 2 lag nicht so sehr auf der Verschlusselung selbst sondern auf der Ubertragung des Schlussels Wahrend diese bei Micius der sich in einer sonnensynchronen Umlaufbahn befand relativ gut beherrschbar war bewegte sich das Raumlabor mit einer Geschwindigkeit von 8 km s in einer um 43 zum Aquator geneigten 15 Mal pro Tag um ein Stuck vorruckenden Umlaufbahn Von dieser sich standig bewegenden Basis aus musste der Laser ein 400 km entferntes Teleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 1 m treffen 25 26 Kaltatomuhr Bearbeiten An Bord des Raumlabors befand sich eine vom Shanghaier Institut fur Optik und Feinmechanik 中国科学院上海光学精密机械研究所 in Zusammenarbeit mit dem Zentrum fur Projekte und Technologien zur Nutzung des Weltalls der Chinesischen Akademie der Wissenschaften konstruierte Atomuhr bei der ein Rubidium Atomgas mittels Laserkuhlung in mehreren Schritten auf 3 3 mK also nahe an den absoluten Nullpunkt abgekuhlt wurde 27 Durch die Schwerelosigkeit lag die Instabilitat der Uhr um den Faktor 6 niedriger als bei einer vergleichbaren Atomuhr auf der Erde Die Instabilitat der Uhr in Tiangong 2 betrug 10 16 pro Tag eine Grossenordnung besser als die 10 15 der bislang in Navigationssatelliten eingesetzten Atomuhren 28 29 Roboterarm Bearbeiten nbsp Roboterarm beim Fangen des BallsAn die Steuerbordwand des Mannschaftsmoduls war der mechanische Arm eines in Entwicklung befindlichen Roboter Raumfahrers der Polytechnischen Universitat Harbin montiert 30 Der Arm besass sechs Freiheitsgrade und an seinem unteren Ende eine dem Menschen nachgebildete Hand mit vier Fingern einem Daumen und einer Kamera An der Zenitseite der Zimmerdecke des Raumlabors waren zwei Kameras montiert die dem Arm eine stereoskopische Wahrnehmung seiner Umgebung ermoglichten Der Arm mit einer maximalen Belastung von 10 kg musste verschiedene Aufgaben erfullen so zum Beispiel Gerate montieren und entfernen oder einen ihm zugeworfenen Ball fangen Die Deckenkameras konnten mit einem an der Technischen Universitat Peking entwickelten an die Weltraumbedingungen angepassten Kalman Filter den rot eingefarbten Ball identifizieren und seine jeweilige Position relativ zur Roboterhand so bestimmen dass diese den mit einer Geschwindigkeit von 4 mm s auf sie zuschwebenden Ball fangen konnte 31 Ausserdem konnten die Raumfahrer den Roboterarm mit einem Datenhandschuh steuern Damit sollten zukunftige Montagearbeiten erprobt werden die ohne Signallaufzeitzeitverzogerung nicht von der Erde sondern vor Ort aus der Raumstation gesteuert werden 32 POLAR Bearbeiten Das einzige nichtchinesische Instrument an Bord war das Gammastrahlungs Polarimeter POLAR 天极 伽玛暴偏振探测仪 ein Quader von etwa 20 20 10 cm der aussen an der Zenitseite des Ubergangs vom Mannschafts zum Servicemodul montiert war 33 Bei dem 3 Millionen Euro teuren Projekt handelte es sich um eine Kooperation von drei schweizerischen Instituten mit dem Institut fur Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Nationalen Kernforschungszentrum Polens 34 Zwischen Spatherbst 2016 und der Abschaltung des Gerats am 1 April 2017 wurden insgesamt 55 Gammablitze in einem Energiebereich von 50 500 keV registriert wovon bei 14 die Polarisation bestimmt werden konnte 35 36 Ausserdem wurde mit POLAR der Pulsar NP 0532 im Krebsnebel beobachtet und die Veranderung seines Pulsprofils mit der Bewegung des Raumlabors um die Erde dazu genutzt die Bahnelemente von Tiangong 2 zu bestimmen grosse Halbachse numerische Exzentrizitat Inklination Lange des aufsteigenden Knotens Argument der Periapsis mittlere Anomalie Bei einem Vergleich mit durch andere Methoden ermittelten Bahndaten stellte man fest dass der Fehler bei der sogenannten Pulsarnavigation etwa 10 km betrug sie also durchaus als alternative Methode geeignet war mit der Raumflugkorper ihre Bahn selbst bestimmen konnten 37 38 Im Juni 2019 wurde das Nachfolgemodell POLAR 2 伽马暴偏振探测仪二号 39 an dem nun auch das Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik beteiligt ist vom Buro der Vereinten Nationen fur Weltraumfragen als eine der ersten sechs internationalen Nutzlasten ausgewahlt die vom Buro fur bemannte Raumfahrt kostenlos auf der Chinesischen Raumstation installiert werden 40 Der Start des neuen Instruments ist fur 2024 geplant 41 Begleitsatellit Bearbeiten Am 22 Oktober 2016 um 23 31 Uhr UTC wurde der vom Shanghaier Ingenieurburo fur Mikrosatelliten konstruierte und bei der Shanghaier Akademie fur Raumfahrttechnologie gebaute Begleitsatellit Banxing 2 ausgesetzt der aussen am Ubergang von Mannschafts zu Servicemodul des Raumlabors befestigt gewesen war Der wurfelformige rundum mit Solarzellen besetzte Satellit war mit 40 cm Seitenlange etwas kleiner als der bei der Mission Shenzhou 7 eingesetzte Begleitsatellit aber mit 47 kg etwas schwerer Er besass ein verbessertes Ammoniak Warmgastriebwerk mit einem Schub von 85 Millinewton Ausserdem besass der Satellit eine 25 Megapixel Kamera fur Fernaufnahmen sowie eine Weitwinkelkamera fur Aufnahmen aus der Nahe Nachdem er einige Fotos des Raumlabors mit dem angekoppelten Shenzhou Raumschiff im sichtbaren und Infrarot Spektrum gemacht hatte 12 entfernte sich der Satellit 500 km um mit seiner Hauptkamera eventuell gefahrlichen Weltraummull zu identifizieren 42 43 Raumfrachter Bearbeiten nbsp Der an das Raumlabor rechts angekoppelte Frachter Vom 22 April bis zum 21 Juni 2017 war der unbemannte Raumfrachter Tianzhou 1 angekoppelt mit einer kurzen Unterbrechung am 19 Juni 2017 wo Flugmanover geubt wurden Unter anderem wurde dabei das Auffullen der Treibstofftanks des Raumlabors getestet 44 neben der Anlieferung von Versorgungsgutern und Ersatzteilen eine unabdingbare Voraussetzung fur den Betrieb der Chinesischen Raumstation ab 2021 die bei Ausweichmanovern etc immer wieder bewegt werden muss 45 Ein weiteres Koppelmanover desselben Raumschiffs fand am 12 September 2017 statt 46 bis der Frachter am 17 September 2017 endgultig abkoppelte Deorbit BearbeitenIm Juli 2019 wurde Tiangong 2 kontrolliert zum Absturz gebracht Nach mehreren gezielten Bahnsenkungsmanovern trat die Raumstation am 19 Juli 2019 um 15 06 Uhr MESZ in die Erdatmosphare ein Sie vergluhte grosstenteils durch die Hitze wahrend und nach dem Wiedereintritt kleinere Reste gingen im Sudpazifik nieder 47 48 Der Begleitsatellit Banxing 2 war bereits am 15 Juli 2019 in die Atmosphare eingetreten und vergluht 49 Weblinks BearbeitenTiangong im eoPortal der ESA englisch Beschreibungen der wichtigsten Experimente chinesisch POLAR 2 englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e Tiangong Shenzhou China s Human Spaceflight Program Tianzhou Cargo Spaceship In eoPortal ESA abgerufen am 19 Juli 2019 a b c Bahndaten nach Tiangong 2 N2YO 21 Oktober 2016 abgerufen am 21 Oktober 2016 englisch a b 我国打造 经济适用型 太空 别墅 In cnsa gov cn 12 Mai 2021 abgerufen am 13 Mai 2021 chinesisch Rui C Barbosa 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