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Tianwen 1 chinesisch 天問一號 天问一号 Pinyin Tianwen Yihao Himmelsfrage 1 ist nach Yinghuo 1 die zweite von der Volksrepublik China gebaute Marssonde Sie besteht aus einem Orbiter einem Landegerat und einem Rover Die Sonde wurde am 23 Juli 2020 mit einer Tragerrakete vom Typ Langer Marsch 5 gestartet und erreichte am 10 Februar 2021 als erste chinesische Marssonde eine Umlaufbahn um den Planeten 1 Der Rover Zhurong landete am 14 Mai 2021 um 23 18 Uhr UTC in der Utopia Planitia 2 Tianwen 1NSSDC ID 2020 049AMissions ziel MarsforschungVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielAuftrag geber Nationale Raumfahrtbehorde ChinasVorlage Infobox Sonde Wartung AuftraggeberTrager rakete Langer Marsch 5Vorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeStartmasse ca 5000 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseVerlauf der MissionStartdatum 23 Juli 2020 04 41 UTCVorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Kosmodrom WenchangVorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeVorlage Infobox Sonde Wartung Verlauf 23 Juli 2020 Start10 Februar 2021 Eintritt in den Marsorbit14 Mai 2021 Landung auf dem Mars22 Mai 2021 Rover rollt vom Lander auf die Marsoberflache8 November 2021 Orbiter nimmt Missionsorbit einSeit Anfang Juni 2021 fuhr der Rover mehr oder weniger in Richtung Suden und versuchte das Ufer des Meeres zu erreichen das die Utopia Planitia vor etwa 1 8 Milliarden Jahren moglicherweise war Der Orbiter der zunachst als Relaissatellit fur den Rover fungiert hatte wurde am 8 November 2021 in seinen eigentlichen Missionsorbit gebracht von wo er vor allem die Ionosphare und Magnetosphare aber auch die Oberflache des Mars untersucht Im Mai 2022 wurde der Rover planmassig in einen Winterschlaf versetzt Am 12 Juli 2023 ist Sommerbeginn auf der Nordhalbkugel des Mars Die Wissenschaftler hoffen dass dann genugend Warme und elektrische Leistung zur Verfugung steht um den Rover wieder in Betrieb setzen zu konnen 3 Inhaltsverzeichnis 1 Name 2 Stellung innerhalb des Marsprogramms 3 Planung Entwicklung und Bau der Komponenten 3 1 Orbiter 3 2 Lander 3 3 Rover 4 Missionsziele 4 1 Technische Ziele 4 2 Wissenschaftliche Ziele 5 Wissenschaftliche Instrumente 5 1 Orbiter 5 2 Rover 6 Missionsablauf 6 1 Start und Transferbahn 6 2 Parkorbit 6 3 Landung 6 4 Erste Erkundung 6 5 Missionsorbit 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseName BearbeitenDer Name bezieht sich auf ein Qu Yuan 340 278 v Chr zugeschriebenes Gedicht 4 in dem dieser die damalige Astronomie hinterfragte wie sie auf Wandgemalden in den Ahnentempeln der Chu Konige dargestellt war Warum ist die Ekliptik in 12 Abschnitte eingeteilt Qu Yuan stellte sich Fragen betreffs des Himmels Im Originalgedicht bleiben die Fragen ohne Antworten 5 6 Tianwen 1 und ihre Nachfolgesonden sollen nun Antworten finden 7 8 Stellung innerhalb des Marsprogramms BearbeitenErste Vorgesprache fur das Marsprogramm der Volksrepublik China gab es im Juni 2005 Der offizielle Start des Programms fand am 26 Marz 2007 mit der Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrags zwischen der China National Space Administration und der staatlichen russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos statt Das erste Ziel des Marsprogramms war die Entwicklung und der Bau eines Mars Orbiters Die russische Raumsonde Phobos Grunt die den chinesischen Orbiter Yinghuo 1 mitfuhrte kam jedoch nach dem Start am 9 November 2011 nicht uber einen Parkorbit hinaus und vergluhte am 15 Januar 2012 zusammen mit Yinghuo 1 uber dem Ostpazifik In der Folge begann China ein eigenes Mars Projekt 9 Yinghuo 1 sollte die Marsoberflache fotografieren um geeignete Orte fur eine spatere Landung ausfindig zu machen Abgesehen davon hatten Wu Ji der Chefwissenschaftler bei Yinghuo 1 und Wang Chi der fur die Nutzlasten der Sonde zustandig war die Mission primar auf eine Erforschung der Mars Ionosphare ausgelegt Diese beiden Aufgaben von Yinghuo 1 ubernahm beziehungsweise ubernimmt nun der Orbiter von Tianwen 1 Zur Vorbereitung der Roverlandung kartografierte er drei Monate lang die Marsoberflache Chefwissenschaftler und Ionospharenspezialist Wan Weixing stellte die Nutzlasten fur die Beobachtung des Weltraumwetters des Mars zusammen Planung Entwicklung und Bau der Komponenten Bearbeiten nbsp Komponenten der SondeTianwen 1 wurde wie die Sonden des Mondprogramms von der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie gebaut wobei die Shanghaier Akademie fur Raumfahrttechnologie den Orbiter beisteuerte 10 Die wissenschaftlichen Nutzlasten Instrumente wurden unter Aufsicht des Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften der Akademie der Wissenschaften in Peking entwickelt Neben ihrer wissenschaftlichen Aufgabe dient die Marsmission auch der Erprobung neuer Technologie die benotigt wird um in den 2030er Jahren Marsproben zuruck zur Erde zu bringen Die Sonde wog beim Start insgesamt ungefahr 5 t davon entfielen 3175 kg auf den betankten Orbiter 11 Der Lander wog zusammen mit dem Rover ohne den Hitzeschild 1285 kg 12 13 Orbiter Bearbeiten Nachdem Premierminister Li Keqiang das Projekt am 11 Januar 2016 genehmigt hatte und die Aufgaben verteilt worden waren begannen die Ingenieure in Shanghai unter der Leitung von Zhang Yuhua 张玉花 1968 14 15 mit der Konstruktion des Orbiters Man wahlte hierfur die Form einer dicken sechseckigen Munze mit einem Loch in der Mitte wobei die Innenwand der Offnung uber die der Druck beim Start und wahrend der Bahnregelungsmanover auf den Lander ubertragen wird nach ersten Versuchen nicht rohren sondern konusformig auf den Lander hin zulaufend gestaltet wurde Tests ergaben dass auf diese Art bei gleichem Gewicht die Tragkraft der Konstruktion auf 130 der Anforderungen stieg Im breiten Ende der Offnung befinden sich kugelformige Treibstofftanks und das Haupttriebwerk vom Typ YF 37 mit einer Schubkraft von 3 kN und einem spezifischen Impuls von 3155 m s 1 16 Zwischen dem Tragkonus und der sechseckigen Aussenwand sind die elektronischen Systeme und die von ausklappbaren Solarmodulen gespeisten Akkumulatoren angeordnet Ein erster Prototyp wurde gebaut und mit an der Aussenwand montierter Parabolantenne horizontaler Durchmesser 2 5 m 17 sowie ausgeklappten Solarzellenflugeln Spannweite 13 6 m 18 Stoss und Temperaturtests unterzogen Nachdem diese Tests zur Zufriedenheit ausgefallen waren wurde 2018 ein mit der endgultigen Version identischer Prototyp gebaut an dem die Elektronik getestet wurde vor allem auf elektromagnetische Vertraglichkeit aber auch auf das Funktionieren der Schnittstellen fur die Kommunikation des Orbiters mit der Tragerrakete dem Rover und den Bodenstationen Dann wurde der fur die Mission bestimmte Orbiter gebaut und mit der Lander Rover Gruppe integriert 19 Das Fluxgate Magnetometer an Bord des Orbiters wurde von Wissenschaftlern der Chinesischen Universitat fur Wissenschaft und Technik in Hefei gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Institut fur Weltraumforschung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz gebaut 20 21 22 Lander Bearbeiten nbsp Die LandeplattformDer Lander benutzte fur den Abstieg einen Fallschirm hauptsachlich aber ein regelbares Bremstriebwerk mit 7 5 kN Schubkraft Die Grundversion des Triebwerks das YF 36 wurde fur das Mondprogramm der Volksrepublik China entwickelt und kam seit Chang e 3 2013 bei allen chinesischen Mondlandungen zum Einsatz Das ab 2016 entwickelte Haupttriebwerk des Marslanders YF 36A genannt beruhte auf dem YF 36 wurde aber bei gleicher Schubkraft in Abmessungen und Gewicht um zwei Drittel verkleinert Wahrend das Triebwerk der Mondsonden mit ihrem relativ grossen Gehause 1 4 m hoch war war das Haupttriebwerk des Marslanders eine flache Plattform auf der der Rover ruhte nur 50 cm hoch 23 Die Bodenplatte des Hitzeschilds hatte einen Durchmesser von 3 4 m Der ablative Hitzeschild war ahnlich demjenigen der Landekapsel der Shenzhou Raumschiffe ausgelegt wurde aber mit einer Bienenwabenstruktur verstarkt Fur Tianwen 1 wurde die Rezeptur des Materials so geandert dass es einerseits kraftiger wurde andererseits aber auch eine geringere Dichte besass also leichter wurde Ausserdem wurde das stutzende Bienenwabengitter an den stark gekrummten Stellen sozusagen den Kanten der Bodenplatte verstarkt um sie angesichts der dort angreifenden aerodynamischen Krafte formstabil zu halten Die insgesamt 70 000 Wabenlocher wurden bei der Herstellung der Bodenplatte mit dem Material ausgegossen Der obere um 20 nach innen geneigte Teil des Hitzeschilds 24 bestand dagegen aus einem nicht ablativen kohlenstofffaserverstarkten Kunststoff von mittlerer Dichte hoher Festigkeit und hoher Warmeisolation Darauf war wiederum eine ablative Farbschicht aufgetragen die nicht nur dem Hitzeschutz diente sondern den Lander auch vor den klimatischen Einflussen auf dem Kosmodrom Wenchang mit seiner salzhaltigen Luft und vor Materialverlust durch Ausgasen im Vakuum schutzte 25 Im April 2019 war man in die Systemintegrationsphase eingetreten und hatte unter der Aufsicht von Sun Zezhou dem Chefkonstrukteur der Sonde mit ersten Tests der Lander Rover Kombination begonnen 26 27 Am 12 Oktober 2019 wurde das erste Foto veroffentlicht das den Orbiter zeigt auf dem die Lander Rover Kombination montiert ist welche vom Hitzeschild umgeben ist 28 Am 14 November 2019 fand auf dem Mehrzweck Versuchsgelande fur Landungen auf fremden Himmelskorpern des Forschungsinstituts fur weltraumbezogenen Maschinenbau und Elektrotechnik eine offentliche Vorfuhrung des Landeablaufs statt zu dem die Nationale Raumfahrtbehorde etwa 70 Diplomaten und Journalisten aus Landern eingeladen hatte mit denen China in der Vergangenheit bei Raumfahrtprojekten zusammengearbeitet hatte u a Deutschland Holland Italien Brasilien Argentinien Saudi Arabien Mit einer Seilkonstruktion wurde die im Vergleich zur Erde nur ein Drittel betragende Schwerkraft des Mars simuliert Der Lander reduzierte zuerst seine Geschwindigkeit auf Null suchte sich zwischen den auf dem Testgelande verteilten Felsbrockenimitaten einen freien Fleck und senkte sich dann dort ab 29 30 Am 10 April 2020 traf eine Gruppe von Dozenten und Studenten der Fakultat fur Raumfahrttechnik der Universitat fur Luft und Raumfahrt Nanjing auf dem Kosmodrom Wenchang ein um die von ihnen konstruierte sehr robust gebaute Notfallbake an der realen Sonde zu uberprufen 31 Bei diesem hinten auf der Unterseite der Landerplattform angebrachten Gerat handelte es sich um eine Art Flugschreiber der nach einer eventuellen Bruchlandung die wahrend des Landevorgangs aufgezeichnete Daten uber den Orbiter zur Erde funken sollte 32 wo man sie analysieren und aus ihnen fur die nachste Mission hatte lernen konnen 33 Rover Bearbeiten Hauptartikel Zhurong Rover Der Rover ist 2 1 65 0 8 Meter gross und mit 240 kg fast doppelt so schwer wie der chinesische Mondrover Jadehase 2 Wahrend auf dem Mond nur ein Sechstel der irdischen Schwerkraft herrscht liegt dieser Wert auf dem Mars bei etwa einem Drittel Der Marsrover muss daher robuster gebaut sein und benotigt starkere Motoren als der Mondrover Da die nachtlichen Temperaturen auf dem Mars in Aquatornahe mit 85 C deutlich milder sind als auf dem Mond bis 180 C besitzt der Marsrover kein Radionuklid Heizelement sondern bezieht seine Energie uber Solarzellen erganzt durch zwei chemische Warmflaschen 34 Missionsziele BearbeitenTechnische Ziele Bearbeiten Einschwenken in eine Marsumlaufbahn Abstieg durch die Marsatmosphare Landung Uber einen langeren Zeitraum autonom agierender Orbiter und Lander Steuerung und Datenempfang uber eine Entfernung von 400 Millionen Kilometer Erfahrungssammlung fur die Entwicklung von Systemen fur autonom agierende TiefraumsondenWissenschaftliche Ziele Bearbeiten Erforschung der Topographie und geologischen Zusammensetzung des Mars Erstellung von hochauflosenden Karten ausgewahlter Gebiete Erforschung von Entstehungsursachen und Evolution der geologischen Zusammensetzung des Mars Erforschung der Eigenschaften des Marsregolith sowie die Verteilung von Wassereis darin Messung der mineralogischen Zusammensetzung des Marsregolith von Verwitterung und Sedimentation sowie des Auftretens dieser Eigenheiten uber den gesamten Mars Suche nach Wassereis Erforschung der Schichtstruktur des Marsregolith Erforschung der Zusammensetzung des Oberflachenmaterials Identifizierung der Gesteinsarten auf der Marsoberflache Erkundung von sekundaren Erzlagerstatten also magmatischen Erzlagerstatten die durch Hebung an die Marsoberflache gelangten Bestimmung des Mineralgehalts der Erze auf der Marsoberflache Erforschung von Ionosphare Weltraumwetter und Oberflachenwetter des Mars Messung von Temperatur Luftdruck und Windsystemen auf der Oberflache Erforschung der Ionospharenstruktur sowie der jahreszeitlichen Veranderungen des Marswetters Erforschung der inneren Struktur des Mars Messung des Magnetfelds Erforschung der geologischen Fruhgeschichte des Mars der Verteilung der verschiedenen Gesteinsarten im Inneren des Planeten sowie Messung seines Schwerefeldes 35 36 Im Juni 2021 einen Monat nach der Landung des Rovers wurden die ersten Rohdaten der Instrumente an Institute in Osterreich Frankreich und Russland ubermittelt mit denen bei Entwicklung und Bau der Sonde eine Zusammenarbeit bestand 37 Mitte August 2021 waren die Daten dann zu Tabellen etc aufbereitet chinesische Forschergruppen konnten Antrag auf Dateneinsicht stellen Weitere Daten wurden von da an in monatlichen Abstanden veroffentlicht 38 Im September 2022 der Rover befand sich wahrend des Marswinters im Ruhemodus waren alle bis dahin ermittelten Daten allgemein zuganglich 39 40 Wissenschaftliche Instrumente BearbeitenOrbiter Bearbeiten nbsp Wissenschaftliche Instrumente des Orbiters nbsp Die panchromatische Kamera mit hoher Auflosung HiRIC Kamera mit Weitwinkelobjektiv und mittlerer Auflosung MoRIC 100 m pro Pixel uber eine Breite von 400 km bei einer Hohe von 400 km rot grun blau 41 Panchromatische Kamera mit hoher Auflosung HiRIC 2 5 m im Fokus 0 5 m pro Pixel Farbaufnahmen 10 m im Fokus 2 m pro Pixel uber eine Breite von 9 km bei einer Hohe von 265 km Das Teleskop der am Changchuner Institut fur Optik Feinmechanik und Physik unter der Leitung von Dong Jihong 董吉洪 42 entwickelten Kamera besitzt eine exzentrische dreispiegelige Optik mit einer Apertur Offnungsdurchmesser von 38 9 cm und einer Gesamtbrennweite von 4 64 m Dahinter befindet sich ein weiterer flacher Spiegel der der Scharfstellung dient und das Licht schliesslich auf die CMOS panchromatisch bzw CCD Sensoren Farbaufnahmen leitet 43 Bodenradar MOSIR mit zwei Paaren von Antennen von jeweils 5 m Lange fur den Frequenzbereich von 10 20 MHz bzw 30 50 MHz mit einer Sendeleistung von 100 W zur Erforschung von unterirdischen Strukturen bei Sand bis in eine Tiefe von einigen hundert Metern bei den Eiskappen bis in eine Tiefe von einigen Kilometern mit einer vertikalen Auflosung von 1 m und einer horizontalen Auflosung von 10 m 44 Ausserdem steht ein Niederfrequenzempfanger VLFRR fur den Bereich zwischen 10 kHz und 10 MHz mit einer Auflosung von 1 kHz im Bereich 10 500 kHz und 20 kHz im Bereich 500 kHz 10 MHz zur Verfugung Der Niederfrequenzempfanger wurde fur Beobachtungen wahrend des Flugs zum Mars genutzt Hyperspektraldetektor MMS mit 72 Kanalen fur Marserze sichtbares Licht und Nahinfrarot bzw 0 45 3 40 mm Auflosung 10 nm im sichtbaren Bereich 12 nm bei 1 0 2 0 mm 25 nm ab 2 0 mm Die raumliche Auflosung dieses Gerats betragt je nach Betriebsart 1 06 km 3 2 km pro Pixel oder 265 m 3 2 km pro Pixel 45 Marsmagnetometer MOMAG auf einem 3 m langen Ausleger fur die Erforschung der Wechselwirkung zwischen Mars Ionosphare Magnetosphare und Sonnenwind Messbereich 10 000 nT Auflosung 0 01 nT Teilchendetektor fur Ionen und neutrale Partikel MINPA zum Studium der Wechselwirkung zwischen Sonnenwind und Marsatmosphare sowie der Untersuchung von deren Entweichen 46 Gemessen werden Ionen mit einer kinetischen Energie zwischen 5 eV und 25 keV sowie neutrale Partikel zwischen 50 eV und 3 keV Dieses Gerat kann verschiedene Ionen sowie die wichtigen neutralen Partikel Wasserstoff Helium und Sauerstoff voneinander unterscheiden Der MINPA wurde bereits vom 31 Oktober 2020 bis zum 25 Januar 2021 noch wahrend des Flugs zum Mars eingeschaltet um Regionen der Interaktion zwischen langsamem und schnellem Sonnenwind stream interaction regions bzw SIRs zu beobachten 47 Teilchendetektor fur energetische Partikel MEPA zur Kartografierung von deren raumlicher Verteilung wahrend des Flugs zum Mars und im marsnahen Raum Gemessen werden Elektronen zwischen 0 1 MeV und 12 MeV Protonen zwischen 2 MeV und 100 MeV sowie Schwerionen mit einer kinetischen Energie zwischen 25 MeV und 300 MeV 18 Rover Bearbeiten nbsp Modell des Rovers auf der IAC 2018 in BremenTopografische Kamera 2048 2048 Pixel Farbaufnahmen fur Entfernungen ab 0 5 m 48 Multispektralkamera 480 nm 525 nm 650 nm 700 nm 800 nm 900 nm 950 nm 1000 nm also blau bis infrarot Bodenradar mit zwei Kanalen Niederfrequenzkanal fur eine Tiefe von 10 100 m mit einer Auflosung von einigen Metern sowie Hochfrequenzkanal fur eine Tiefe von 3 10 m mit einer Auflosung von einigen Zentimetern 49 Gerat fur die Messung der Zusammensetzung des Marsoberflachenmaterials mittels laserinduzierter Plasmaspektroskopie Si Al Fe Mg Ca Na O C H Mn Ti S etc und Infrarotspektrometer 850 2400 nm mit einer Auflosung von 12 nm Gerat fur die Messung des Magnetfelds auf der Marsoberflache Messbereich 2000 nT Auflosung 0 01 nT temperaturstabil 0 01 nT C arbeitet mit dem Magnetometer auf dem Orbiter zusammen 50 Wetterstation Temperatur 120 C bis 50 C bei einer Auflosung von 0 1 C Luftdruck 1 1500 Pa bei einer Auflosung von 0 1 Pa 51 Windgeschwindigkeit 0 70 m s bei einer Auflosung von 0 1 m s Windrichtung 0 360 bei einer Auflosung von 5 Mikrofon 20 Hz 20 kHz mit einer Empfindlichkeit von 50 mV Pa 52 Um nach der damals fur den Fruhsommer 2021 geplanten Landung moglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen begann das Zentrum fur Monderkundungs und Raumfahrt Projekte der Nationalen Raumfahrtbehorde Anfang Juli 2019 unter der Leitung des Elektroingenieurs Jie Degang 节德刚 1978 53 eine Gruppe von Wissenschaftlern zusammenzustellen die sich bereits im Vorfeld mit den Instrumenten der Sonde vertraut machen sollten um uber konkrete Forschungsprojekte nachzudenken und die Daten nach Erhalt sofort nutzbar zu machen Zielgruppe der Anwerbekampagne waren junge Wissenschaftler von chinesischen Hochschulen und Forschungsinstituten Auslander waren nicht teilnahmeberechtigt 54 Missionsablauf BearbeitenStart und Transferbahn Bearbeiten nbsp Start von Tianwen 1 am 23 Juli 2020Als Tragerrakete fur die Sonde fungierte eine Changzheng 5 Zwischen dem 23 Juli und dem 5 August 2020 gab es taglich ein Startfenster von jeweils 30 Minuten Da sich Erde und Mars wahrend dieser Zeitspanne relativ zueinander bewegten erforderte dies alle zehn Minuten eine etwas andere Bahn Es gab also insgesamt 42 mogliche Flugbahnen Diese wurden in die Raketensteuerung einprogrammiert und die Rakete wahlte die zum Startzeitpunkt passende Flugbahn Der Start der 5 t schweren Sonde erfolgte am 23 Juli 2020 um 04 41 Uhr UTC Etwa drei Minuten nach dem Start trennten sich die vier Kerosin Flussigsauerstoff Booster von der zweistufigen Tragerrakete ab Sechs Minuten nach dem Start befand sich die Rakete ausserhalb der Atmosphare und die Nutzlastverkleidung wurde geoffnet und abgeworfen Acht Minuten nach dem Start wurde die erste Stufe abgetrennt und die Oberstufe zundete ihre beiden Triebwerke Nach weiteren dreieinhalb Minuten wurden die Triebwerke abgeschaltet und die Rakete ging fur etwa 16 Minuten in einen antriebslosen Flug uber eine Technik die am 27 Dezember 2019 beim dritten Flug dieses Raketentyps erprobt worden war Die Triebwerke wurden danach erneut fur siebeneinhalb Minuten gezundet und die Bahn wurde korrigiert 36 Minuten nach dem Start hatte die Rakete rund 10 000 km zuruckgelegt und die geplante Transferbahn zum Mars in 200 km Hohe erreicht 55 56 Die Sonde wurde von der Oberstufe der Rakete abgetrennt und flog mit einer Geschwindigkeit von 11 5 km s etwas mehr als die an sich notige Fluchtgeschwindigkeit von 11 2 km s antriebslos weiter in Richtung Mars 57 Hierfur wurde eine sogenannte Hohmann Bahn gewahlt die nur alle 26 Monate einmal fur dreieinhalb Wochen moglich ist aber beim Start weniger Treibstoff erfordert bzw ein hoheres Nutzlastgewicht ermoglicht 12 Um 05 21 Uhr UTC erfasste zuerst die Tiefraumstation Zapala in Argentinien eine Aussenstelle des Satellitenkontrollzentrums Xi an die Sonde Um 13 37 Uhr folgte die Tiefraumstation Giyamusi und kurz nach 17 Uhr die Tiefraumstation Kashgar Mittels Langbasisinterferometrie konnte von den drei Stationen bestatigt werden dass sich die Sonde auf der korrekten Bahn befand 58 Am 1 August 2020 um 23 00 Uhr UTC nach 230 Stunden Flug bzw 3 Millionen zuruckgelegten Kilometern erfolgte plangemass ein erstes Bahnkorrekturmanover Das ursprunglich fur die Mondsonde Chang e 5 entwickelte Haupttriebwerk des Orbiters 59 mit einer Schubkraft von 3 kN wurde dazu 20 Sekunden lang in Betrieb gesetzt Neben der Regulierung von Richtung und Geschwindigkeit diente dies vor allem auch dazu Daten uber das Verhalten des Triebwerks zu sammeln die in die Berechnungen fur weitere Bahnmanover mit einflossen 60 Das zweite Bahnkorrekturmanover fand am 20 September 2020 um 15 00 Uhr bzw nach 60 Tagen Flug und nach 160 Millionen zuruckgelegten Kilometern statt Hierbei wurden vier der acht Lageregelungstriebwerke mit jeweils 120 N Schubkraft fur 20 Sekunden in Betrieb gesetzt Neben einer kleinen Bahnkorrektur diente auch dieses Manover primar dem Test der Triebwerke 61 Neben der Bahnuberwachung durch die Bodenstationen des Chinesischen Tiefraum Netzwerks besitzt der Orbiter auch vier Sternsensoren mit denen er seine Fluglage bestimmen kann Ausserdem verfugt er uber einen optischen Navigationssensor eine Kamera mit der er ab einer Entfernung von 10 Millionen Kilometern Aufnahmen des Mars machte also sein Ziel immer im Blick behielt und gegebenenfalls Bahnkorrekturen vornehmen konnte Durch einen Vergleich der Grosse des Mars mit den ihn auf dem Bild umgebenden Sternen konnte der Orbiter auch die Entfernung zum Ziel abschatzen Dieses von Bodenstationen unabhangige System zur vollig autonomen Navigation diente bei der Mission Tianwen 1 nur als Reserve fur den Fall eines Totalausfalls des Tiefraum Netzwerks Nach der erfolgreichen Erprobung soll es nun jedoch bei Missionen zu weiter entfernten Zielen Tianwen 4 Erkundung der Heliopause etc als primare Navigationsmethode eingesetzt werden 62 nbsp Hohmann Transferbahn zum MarsFur eine Sichtkontrolle der Sonde wahrend des Flugs hatte die fur die Konstruktion des Orbiters zustandige Shanghaier Akademie fur Raumfahrttechnologie ein System entwickelt bei dem eine kleine Kamera von insgesamt 950 g mit niedrigem Kraftstoss ausgeworfen wird die eigentliche Kamera wiegt 680 g der Rest ist Teil des Mechanismus die auf Vorder und Ruckseite mit jeweils einem Weitwinkelobjektiv und einem CCD Sensor von 800 600 bzw 1600 1200 Pixeln ausgestattet ist Wahrend die Kamera sich standig uberschlagend in den Weiten des Weltalls entschwindet macht sie jede Sekunde ein Foto Die Fotos werden von der Kamera uber ein WLAN mit einer Reichweite von 400 m an die Sonde geschickt Diese wiederum funkt die Bilder zuruck an das Raumfahrtkontrollzentrum Peking Tianwen 1 verfugt uber mehrere dieser Einwegkameras die erste davon wurde am 1 Oktober 2020 dem chinesischen Nationalfeiertag eingesetzt 63 64 Am 9 Oktober 2020 um 15 00 Uhr UTC fand unter Mitwirkung der Tiefraumstationen Kashgar und Giyamusi ein grosseres gut 8 Minuten dauerndes Bahnanderungsmanover statt 65 Eine weitere minimale Bahnkorrektur fand am 28 Oktober 2020 um 14 00 Uhr statt Hierbei wurden 8 der 12 Lageregelungstriebwerke von 25 N kurz gezundet auch um ihre Funktionsfahigkeit zu uberprufen Zu diesem Zeitpunkt 97 Tage nach dem Start hatte die Sonde 256 Millionen Kilometer zuruckgelegt etwa die Halfte der geplanten Strecke 66 Ein letztes Bahnkorrekturmanover vor dem Einschwenken in den Marsorbit fand am 5 Februar 2021 um 12 00 Uhr UTC in einer Entfernung von 1 1 Millionen Kilometern vom Mars statt wobei erneut 8 der 12 Lageregelungstriebwerke von 25 N Schubkraft fur 12 Sekunden gezundet wurden 67 Bereits vorher hatte die Sonde aus einer Entfernung von 2 2 Millionen Kilometern das erste Foto vom Mars aufgenommen und an das Bodensegment in Peking geschickt Zu diesem Zeitpunkt 197 Tage nach dem Start hatte die Sonde auf ihrer Transferbahn 465 Millionen Kilometer zuruckgelegt 68 Parkorbit Bearbeiten Am 10 Februar 2021 um 11 52 Uhr UTC zundete die Sonde fur 15 Minuten ihr Haupttriebwerk und schwenkte in einen um 10 zum Aquator geneigten hochelliptischen Orbit Flughohe 400 180 000 km um den Mars ein mit einer Umlaufzeit von 10 Tagen 1 Dies war neben der Landung eines der kritischsten Manover der Mission Wenn die Zundung des Triebwerks nicht genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgt ware ware die Sonde entweder auf dem Mars zerschellt oder wie 2003 die japanische Sonde Nozomi an dem Planeten vorbeigeflogen Je nachdem an welcher Stelle ihrer jeweiligen Umlaufbahn um die Sonne sich Erde und Mars befinden betragt der Abstand zwischen den beiden Planeten 56 bis 401 Millionen Kilometer Daraus resultiert eine Signallaufzeit fur die einfache Strecke von 3 1 bis 22 3 Minuten Am 10 Februar 2021 zum Zeitpunkt des Einschwenkens der Sonde in den Marsorbit betrug der Abstand zwischen Erde und Mars 192 Millionen Kilometer und die Signallaufzeit 10 7 Minuten 69 Dazu kam dass sich die Sonde als die Triebwerke gezundet wurden von der Erde aus gesehen hinter dem Mars befand Es bestand nicht nur keine Funkverbindung sondern die Sonde musste auch auf der Nachtseite des Planeten durch den Schatten fliegen Die Solarmodule lieferten keinen Strom und man musste sich auf die Akkumulatoren verlassen 70 Wegen der langen Signallaufzeit ist die direkte Steuerung einer Marssonde prinzipiell nicht moglich Die Ingenieure im Raumfahrtkontrollzentrum Peking umgehen dieses Problem indem sie den Flug der Sonde mit den Antennen des Chinesischen Tiefraum Netzwerks uber einen Zeitraum von einer Woche vor einem Bahnmanover standig beobachten und ihre Bahndaten Position Richtung Geschwindigkeit mithilfe des Delta DOR Verfahrens prazise ermitteln Unter Einbeziehung von Faktoren wie der Anziehungskraft der diversen Himmelskorper Ausgasen an der Sonne zugewandten Oberflachen der Sonde etc wird ein Computermodell der voraussichtlichen weiteren Bahn erstellt und der Zeitpunkt zur Zundung des Triebwerks berechnet Dieser wird an die Sonde gefunkt die ihre Triebwerke dann wenn der Zeitpunkt gekommen ist autonom zundet 71 Fur die Bahnmanover besitzt der Orbiter von Tianwen 1 insgesamt 21 Triebwerke ein Haupttriebwerk mit 3 kN Schubkraft acht Lageregelungstriebwerke mit 120 N Schubkraft und zwolf Lageregelungstriebwerke mit 25 N Schubkraft alle von der Akademie fur Flussigkeitsraketentriebwerkstechnik hergestellt 72 Am 12 Februar 2021 dem Chinesischen Neujahrsfest veroffentlichte das Zentrum fur Monderkundungs und Raumfahrt Projekte der Nationalen Raumfahrtbehorde zwei von verschiedenen Bordkameras aufgenommene Videos des Einschwenkvorgangs 73 74 nbsp Karte des Mars mit dem Primarlandegebiet und den Orten fruherer MarslandungenAm 15 Februar 2021 um 09 00 Uhr UTC zundete die Sonde ihr 3 kN Haupttriebwerk und schwenkte aus dem fast aquatorialen Orbit in eine polare Umlaufbahn ein Gleichzeitig wurde der Periares niedrigste Flughohe auf 265 km abgesenkt 75 Ein weiteres Bahnmanover fand am 20 Februar statt Am 23 Februar 2021 um 22 29 Uhr UTC fuhrte die Sonde schliesslich das finale Bahnmanover durch mit dem sie in den Parkorbit eintrat Auf einer um 86 9 zum Aquator geneigten Bahn mit einer Umlaufzeit von zwei Marstagen und aus einer Hohe von 280 km am marsnachsten und 59 000 km am marsfernsten Punkt erkundete sie anschliessend etwa drei Monate lang die beiden moglichen Landezonen 76 Beide lagen in einem rechteckigen sich von 109 bis 133 ostlicher Lange und 23 bis 30 nordlicher Breite erstreckenden Gebiet 77 Eine Senke am sudlichen Ende der Utopia Planitia die am Ende der Hesperianischen Periode vor etwa 2 Milliarden Jahren entstand Dies ein sich 180 km in Nord Sud Richtung und 70 km in Ost West Richtung erstreckendes Rechteck zentriert bei 110 318 ostlicher Lange und 24 748 nordlicher Breite war das Primarziel Ein ahnlich grosses Rechteck zentriert bei 131 626 ostlicher Lange und 26 467 nordlicher Breite im Sudosten der Utopia Planitia wo Lava des Vulkans Elysium Mons auf die Ebene floss Dies war das Reserveziel 78 79 Nun wurden alle sieben Instrumente des Orbiters in Betrieb genommen Die wichtigsten hierbei sind die hochauflosende Kamera mit der die Sonde durch den sehr niedrigen Orbit im Fokus des Objektivs Aufnahmen mit einer Auflosung von 0 5 m pro Pixel machen kann 1 die Weitwinkelkamera mit mittlerer Auflosung sowie das Spektrometer zur Erkundung von Bodenschatzen Wahrend der Beobachtungsphase aus dem Parkorbit wurde nicht nur ein Augenmerk auf die Topographie gelegt sondern es wurden entlang des fur die Landung vorgesehenen Anflugkorridors auch detaillierte Wetterbeobachtungen durchgefuhrt um einen Eindruck von der Haufigkeit und Dauer von Sand und Staubsturmen zu erhalten 80 81 Die hochauflosende Kamera kann das Gelande sowohl zeilenweise aufnehmen push broom als auch punktweise abtasten planar array bzw whisk broom um wichtige Gegenden und Gelandeformationen von Interesse genau zu vermessen Die Weitwinkelkamera kann ihre Belichtungszeit sowohl selbststandig einstellen als auch von der Erde ferngesteuert werden Sie dient primar dazu langfristige Veranderungen im Gelande zu dokumentieren Am 4 Marz 2021 veroffentlichte die Nationale Raumfahrtbehorde die ersten aus dem Parkorbit aufgenommenen Bilder 82 Landung Bearbeiten Nachdem sich die Techniker fur die Primarlandezone im Suden der Utopia Planitia entschieden 83 und dem Raumfahrtkontrollzentrum Peking Anfang Mai 2021 darin basierend auf Krater und Felsbrockendichte sowie Gelandeneigung zwei Landeellipsen mit einer Haupt und Nebenachse von jeweils 56 km bzw 22 km empfohlen hatten 78 zundete die Sonde am 14 Mai 2021 um etwa 17 00 Uhr UTC fur gut zwei Minuten vier der acht Lageregelungstriebwerke mit jeweils 120 N Schubkraft und senkte ihren Orbit ab Drei Stunden spater um etwa 20 00 Uhr UTC wurde die Lander Rover Gruppe vom Orbiter abgekoppelt Wenn es hierbei Probleme gegeben hatte hatte die Sonde das selbststandig erkannt und den Trennungsvorgang abgebrochen Sie ware als Ganzes weitergeflogen und hatte auf einen spateren Zeitpunkt zur Landung gewartet 84 30 Minuten nach der Trennung kehrte der Orbiter mit einem weiteren Bahnmanover in den Parkorbit zuruck 85 Wahrend des Landevorgangs fand eine rasche und starke Geschwindigkeitsveranderung statt innerhalb von neun Minuten von 4 8 km s auf Null was durch den Doppler Effekt dazu fuhrte dass sich die Frequenz der Tragerwelle fur die Telemetrie Signale im normalerweise genutzten X Band um bis zu 200 kHz andert und zwar mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 5 kHz s 86 Daher fand die Kommunikation zwischen Lander und Orbiter ab dem Zeitpunkt der Abkoppelung im Dezimeterwellen Bereich statt wo dieser Effekt weniger ausgepragt ist 84 Fur die Stromversorgung nach dem Abtrennen vom Orbiter griff der Lander auf von der China Electronics Technology Group Corporation entwickelte Lithium Kohlenstofffluorid Batterien zuruck die sich wahrend des sieben Monate wahrenden Flugs auch bei starker Sonnenbestrahlung wenig entluden und 5 kg weniger wogen als ein entsprechender Satz Lithium Ionen Akkumulatoren 44 87 Die Lander Rover Gruppe trat etwa 3 Stunden nach der Trennung vom Orbiter in einer Hohe von 125 km unter einem Winkel von 11 2 in die Atmosphare ein wo sie zunachst fur 5 Minuten alleine durch ihren Stromungswiderstand und dynamischen Auftrieb die Geschwindigkeit von 4 8 km s also 17 280 km h auf 460 m s reduzierte 37 Ihre Fluglage regelte die Kapsel wahrend dieser Zeit zunachst uber kleine Kaltgas Steuertriebwerke ab etwa 900 m s mit einem ausgeklappten Trimmflugel 88 89 Dann offnete sich in einer Hohe von 4 km der Uberschallfallschirm und bremste die Sonde wahrend 120 Sekunden von 460 m s auf 95 m s ab In einer Hohe von 1 5 km uber der Oberflache wurde der Fallschirm abgeworfen das Bremstriebwerk zundete und reduzierte mit seiner Schubkraft von 7 5 kN die Fallgeschwindigkeit in weiteren 90 Sekunden auf nur noch 1 5 m s 39 bei einer lateralen seitlichen Geschwindigkeit von maximal 0 9 m s 100 m uber dem Boden blieb der Lander kurz in der Schwebe 79 um sich wie bei den Mondsonden Chang e 3 und Chang e 4 mithilfe eines Laser Entfernungsmessers eines Mikrowellen Geschwindigkeitsmessers und eines dreidimensional abbildenden Laserscanners mit einem Sichtfeld von 30 30 selbststandig einen ebenen und von Felsbrocken freien Platz zu suchen zum Manovrieren verfugte der Lander uber 20 kleinere Triebwerke mit jeweils 250 N Schubkraft und sechs mit 25 N auf den er sich dann langsam absenkte 24 Der letzte Impuls beim Bodenkontakt um 23 18 Uhr UTC neun Minuten nach dem Eintritt in die Atmosphare 2 wurde von den vier Landebeinen abgefangen 90 Die Landestelle liegt 3 1 km sudlich des Zentrums der Primarlandeellipse bei 109 925 ostlicher Lange und 25 066 nordlicher Breite auf einer Hohe von 4099 4 m unter dem Nullniveau 78 91 Die autonome Hindernisvermeidung hatte perfekt funktioniert die Landeflache des Landers war nur um 0 3 zur Horizontalen geneigt 92 nbsp vergrossern und Informationen zum Bild anzeigen nbsp Abstiegsphasen Am 2 Juni 2021 nahm der Orbiter mit seiner hochauflosenden Kamera ein Foto des Landegebiets auf das die Nationale Raumfahrtbehorde funf Tage spater zusammen mit einem vor der Landung aufgenommenen Bild desselben Gebiets veroffentlichte Von Sudwesten nach Nordosten war dort zuerst die abgeworfene Bodenplatte etwa 1 5 km weiter der obere Teil des Hitzeschilds mit dem Fallschirm und noch einmal 400 m weiter der Lander mit dem sich zu jenem Zeitpunkt etwas sudlich davon befindlichen Rover zu sehen 93 94 Auf einer der Panoramaaufnahmen die der Rover noch von der Landeplattform aus anfertigte sind in der Ferne das auf der Seite liegende russgeschwarzte Oberteil des Hitzeschildes und der weisse Fallschirm zu sehen Auf besagten Panoramaaufnahmen sind auch die sich nach Norden und Suden erstreckenden Verfarbungen des Marsbodens zu erkennen die dadurch entstanden dass nach der Landung die Treibstofftanks des Landers abgelassen wurden um ein Explosionsrisiko zu vermeiden Die dabei im Quasi Vakuum des Mars entstehenden Gase und Aerosole schossen zu beiden Seiten heraus um dann auf die Marsoberflache abzusinken und zu gefrieren 95 nbsp vergrossern und Informationen zum Bild anzeigen nbsp Landestelle Erste Erkundung Bearbeiten nbsp Der Rover beim Transport und im EinsatzDer Rover fuhrte nach der Landung zunachst eine Selbstuberprufung seiner Systeme durch und fertigte Panoramaaufnahmen von der Landestelle an Unterdessen fuhrte der Orbiter am 17 Mai 2021 ein weiteres Bahnmanover durch und nahm einen elliptischen Relais Orbit von 265 15 000 km mit einer Umlaufzeit von 8 2 Stunden ein Da ein Marstag 24 6 Erdstunden dauert bedeutete das der Orbiter umkreiste den Planeten genau dreimal pro Marstag 96 83 Auf diese Art befand er sich an jedem Marstag einmal an seinem nachsten und einmal an seinem fernsten Punkt direkt uber dem Rover und konnte ihm Steuersignale von der Erde ubermitteln sowie vom Rover gesendete Daten zur Erde weiterleiten 84 97 Am 22 Mai 2021 um 02 40 Uhr UTC rollte der Rover in Richtung Osten von der Ladeflache des Landers und begann mit der Erkundung 98 Wahrend der ersten 90 Marstage etwa 92 Erdtage die ursprunglich erwartete Lebensdauer des Rovers begann der Orbiter neben seiner Funktion als Relaissatellit bereits mit der wissenschaftlichen Erkundung der Marsoberflache Da der Rover am 15 August 2021 dem nominellen Ende seiner Primarmission noch einwandfrei funktionierte beschloss man diesen Arbeitsmodus noch einen Monat beizubehalten Der Datentransfer vom Orbiter zur Erde erfolgt uber das X Band mit einer Datenubertragungsrate von 16 4069 kbit s Empfangen werden die Signale mit den Antennen des Bodensegments des Marsprogramms in Miyun Kunming und Wuqing Am 8 Oktober 2021 fand jedoch eine Konjunktion von Erde Sonne und Mars statt die beiden Planeten befanden sich fast auf einer Linie mit der Sonne in der Mitte Die elektromagnetische Strahlung der Sonne stort um diese Zeit fur etwa 40 Tage von Mitte September bis Mitte Oktober 2021 die Funkverbindung zwischen dem Orbiter und den Bodenstationen auf der Erde Daher stellten Orbiter und Rover wahrend dieser Zeit ihre Erkundungsaktivitaten ein und gingen in einen Sicherheitsmodus uber wo sie nur noch Telemetriedaten ubermittelten 99 Die Telemetriesignale des Orbiters wurden zusammen mit denen der europaischen Sonde Mars Express von einer internationalen Wissenschaftlergruppe genutzt um die Konjunktion zu beobachten Unter der Leitung des Astronomischen Observatoriums Shanghai des Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften des Gemeinsamen Instituts fur VLBI in Europa JIVE 100 101 und der University of Tasmania wurden die beiden Sonden mit den zusammengeschalteten Radioteleskopen bei Shanghai Kunming Urumqi Wettzell Yebes Medicina Swetloje Selentschukskaja Tunkinski Hobart und Johannesburg uber Same Beam Interferometry SBI beobachtet Mit dieser Methode konnen zwei Raumflugkorper wenn ihr Winkelabstand gering ist von zwei oder mehr Teleskopen auf einem gemeinsamen Funkstrahl beobachtet und ihre Position sehr genau bestimmt werden 102 Wahrend der Konjunktion wurden so 5 TB an Daten ermittelt Wenn die Signale der beiden Sonden direkt an der Sonne vorbeilaufen werden sie vom Sonnenwind beeinflusst Durch die Veranderungen der Signale besonders wahrend eines koronalen Massenauswurfs am 9 Oktober 2021 gelang es den Wissenschaftlern Ruckschlusse auf die Mechanismen zu ziehen mit denen Turbulenzen im Sonnenwind die Zu und Abnahme der Elektronendichte im interplanetaren Raum beeinflussen und wie die mikroskopischen Turbulenzen mit der makroskopischen Stromungsgeschwindigkeit des Sonnenwinds zusammenhangen 103 104 Missionsorbit Bearbeiten Nach dem Ende der Funkstorung am 20 Oktober fand am 8 November 2021 ein weiteres Bahnmanover statt Vier der acht Lageregelungstriebwerke mit jeweils 120 N Schubkraft wurden am marsnachsten Punkt der Bahn Periares fur 260 Sekunden also gut vier Minuten gezundet was den Orbiter in seinen eigentlichen Missionsorbit von 265 10 700 km mit einer Umlaufzeit von 7 08 Stunden brachte Das heisst der Orbiter umkreist den Planeten nun 3 47 mal pro Marstag Die Bahnneigung zum Aquator betragt 87 105 Von dieser Polarbahn aus soll der Orbiter intensive Fernaufklarung betreiben 18 Die Bahnparameter des im Vergleich zum ursprunglichen Plan 265 11 900 km mit einer Umlaufzeit von 7 8 Stunden geanderten Missionsorbits wurden gewahlt weil der Orbiter so am Periares in die Ionosphare des Mars eindringt die sich zwischen 110 km und 400 km erstreckt Auf dem Weg zum Apares bei 10 700 km durchquert der Orbiter die komplexen und variablen Schichten der Magnetosphare des Mars die Bugstosswelle des Sonnenwinds den sogenannten Magnetosheath zwischen Bugstosswelle und Magnetopause und den Magnetschweif auf der sonnenabgewandten Seite des Mars Die Wissenschaftler um Li Chunlai interessieren sich hierbei besonders fur den Bereich zwischen 6100 km und 11 200 km uber der Marsoberflache um die von der amerikanischen Sonde MAVEN bis in eine Hohe von 6228 km gemessenen Daten aus dem Ende des Magnetschweifs zu erganzen Mit dem Teilchendetektor der niederenergetische Ionen im Bereich zwischen 5 eV und 25 keV registrieren kann soll MAVENs Beobachtungslucke zwischen 50 eV und 3 keV gefullt werden Durch die im Vergleich zum ursprunglichen Plan kurzere Umlaufzeit kann der Orbiter fur den Rover der sich Anfang November noch in sehr gutem Zustand befand besser als Relaissatellit fungieren wodurch die Datensammel Effizienz der Mission steigt 106 Neben der Erforschung von Ionosphare und Magnetosphare soll aus dem Orbit auch die Oberflache des Mars untersucht werden Wenn sich der Orbiter weniger als 800 km uber der Oberflache befindet kann ahnlich wie bei einem polarimetrischen Wetterradar die doppelte Polarisation horizontal horizontal oder horizontal vertikal des Bodenradars genutzt werden das am 11 November 2021 in Betrieb genommen wurde 107 um Wassereis auf oder unter der Oberflache des Mars zu untersuchen Ausserdem ist es durch die kombinierte Verwendung mehrerer Instrumente moglich eine genaue topografische Karte des Mars zu erstellen Die von der Kamera mit mittlerer Auflosung gemachten Aufnahmen uberlappen sich in Flugrichtung bis zu 60 die seitliche Uberlappung der Schwads bei aufeinanderfolgenden Umlaufen betragt bis zu 15 Damit lassen sich dreidimensionale Gelandemodelle erstellen Luftbildmessung Mit der hochauflosenden Kamera werden dann Details mit einer Auflosung von 50 cm hinzugefugt Bildregistrierung und die Hohe von Gelandeformationen uber das Bodenradar mit einer Genauigkeit von 1 m bestimmt Neben der Geomorphologie rund um die Landestelle interessieren sich die Wissenschaftler besonders fur von stromendem Wasser erzeugte Strukturen Vulkane Erosion durch Wind 52 Einschlagkrater und die Gletscher der Polregionen 18 Im Dezember 2021 warf der Orbiter wie bereits auf dem Weg zum Mars eine WLAN Kamera aus um die Solarmodule sowie die korrekte Position der Bodenradar Antennen und des Marsmagnetometer Auslegers zu uberprufen Da sich von der Kamera aus gesehen der Mars hinter der Sonde befand entstanden dabei beeindruckende Aufnahmen der Nordpolregion mit dem eisgefullten Korolev Krater und den Olympia Undae einem grossen Dunenfeld 108 Neben den WLAN Kameras besitzt der Orbiter noch einen 1 6 m langen nur 800 g schweren Selfie Stick aus Formgedachtnislegierung mit einer Videokamera am Ende Nach dem Eintritt in den Marsorbit am 10 Februar 2021 dem 29 Tag des 12 Monats nach dem Bauernkalender wurde der fur den Transport zusammengefaltete Selfie Stick durch Erwarmung ausgestreckt Die Kamera ist auf die Unterseite des Orbiters gerichtet und dient zur Uberprufung der Triebwerke und der kugelformigen Treibstofftanks auf Beschadigungen Am 31 Januar 2022 genau ein Bauernjahr nach dem Einschwenken in den Orbit veroffentlichte die Nationale Raumfahrtbehorde ein Kontrollvideo mit der im Hintergrund vorbeiziehenden Nordpolregion des Mars 109 Als sich Mitte Mai 2022 durch den auf der Nordhalbkugel des Mars hereinbrechenden Winter und den gestiegenen Staubgehalt in der Luft die Erdsicht stark verschlechterte der Rover wurde am 18 Mai 2022 in einen siebenmonatigen Winterschlaf versetzt konzentrierte man sich auf eine fotografische Aufnahme der Gebiete um den Sudpol des Mars 110 Bei dem gewahlten Missionsorbit wandert der Periares durch periodische Bahnstorungen in einer sogenannten Apsidendrehung von Suden nach Norden und dann wieder von Norden nach Suden 111 Dies ermoglicht eine flachendeckende Beobachtung des Mars innerhalb von 200 Tagen Am 29 Juni 2022 war die Kartografierung abgeschlossen 112 Mitte Juli 2022 ergab es sich dass sich der Orbiter relativ nahe an Phobos befand dem grosseren der beiden Marsmonde der den Planeten in einer Hohe von nur 6000 km uber der Oberflache mehrmals pro Tag umkreist Die Techniker im Raumfahrtkontrollzentrum Peking nutzten die Gelegenheit um mit der hochauflosenden Kamera des Orbiters Aufnahmen des gerade gut beleuchteten Mondes zu machen Hierbei bewahrte sich die Autofokus Funktion der Kamera die das Gerat auch aus unerwarteter Distanz auf unbekannte Bodenformationen scharfstellen konnte 113 114 Bis Januar 2023 fuhrte der Orbiter weiter Fernerkundung durch 115 116 Anschliessend wollten die Ingenieure die Orbitalhohe mittels Atmospharenbremsung weiter absenken um noch detailliertere Daten uber den Mars zu erlangen 117 Gleichzeitig dient dies als Technologieerprobung fur die Probenruckfuhrmission Tianwen 3 wo der Orbiter von Beginn an seine Bahnhohe auf diese Weise absenken soll 118 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Tianwen 1 Sammlung von Bildern und Videos Uberblick der Mission Tianwen 1 mit Einordnung in die Historie der chinesischen Raumfahrt englisch mit einstellbaren Untertiteln in Deutsch und anderen Sprachen Fernsehdokumentation zur Mission Teil 1 Teil 2 chinesisch Detaillierte Beschreibung des Fallschirms chinesisch mit englischen Untertiteln Sonderausgabe von Astrodynamics zur Landetechnik der Sonde englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c Andrew Jones China s Tianwen 1 enters orbit around Mars Spacenews 10 Februar 2021 a b 我国首次火星探测任务着陆火星取得圆满成功 In cnsa gov cn 15 Mai 2021 abgerufen am 15 Mai 2021 chinesisch Rachel Cheung China s Mars Rover Has Not Moved Since September NASA Images Revealed In vice com 13 Marz 2023 abgerufen am 14 Marz 2023 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Vorderrad des Rovers das zweite Foto mit der nach hinten gedrehten topografischen Stereokamera Die Videosequenzen wurden vom Orbiter aufgenommen und zeigen das Abkoppeln der Lander Rover Gruppe vor der Landung am 14 Mai 2021 a b c 肖欢欢 祝融号 火星车即将驶出 即将实施两器互拍 In 163 com 17 Mai 2021 abgerufen am 20 Mai 2021 chinesisch 张建松 周琳 2分钟为你模拟飞向火星全过程 In xinhuanet com 23 Juli 2020 abgerufen am 23 Juli 2020 chinesisch Enthalt Video vom Flug und den Bahnmanovern 董光亮 李海涛 et al 中国深空测控系统建设与技术发展 In jdse bit edu cn 5 Marz 2018 abgerufen am 20 Mai 2021 chinesisch 乔学荣 郭际 米娟 高比能量锂氟化碳电池在深空探测器上的应用试验研究 In jdse bit edu cn 11 Februar 2020 abgerufen am 25 Juli 2020 chinesisch Zhurong Tianwen1 Mars Rover Landing Simulation CAST 祝融号 天问一号 火星车着陆模拟 航天五院 祝融號 天問一號 火星車著陸模擬 航天五院 ab 0 01 00 auf YouTube 15 Mai 2021 abgerufen am 25 Mai 2021 Huang Xiangyu et al The Tianwen 1 Guidance Navigation and Control for Mars Entry Descent and Landing In spj sciencemag org 16 Oktober 2021 abgerufen am 20 Oktober 2021 englisch Andrew Jones 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geschriebene Missionen sind aktiv Geplante MissionenMartian Moons Exploration 2024 Tianwen 3 2029 ExoMars Rover Gestrichene Missionen Mars Surveyor 2001 Mars Telecommunications Orbiter Mars Science and Telecommunications Orbiter P5A Red Dragon Siehe auch Liste von kunstlichen Objekten auf dem Mars Chronologie der Marsmissionen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Tianwen 1 amp oldid 239100058