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Tianwen 2 chinesisch 天問二號 天问二号 Pinyin Tianwen Erhao Himmelsfrage 2 ist eine geplante Mission der Nationalen Raumfahrtbehorde Chinas zu dem erdnahen Asteroiden 469219 Kamoʻoalewa und dem Hauptgurtelkometen 311P PANSTARRS Der Start der Sonde mit einer Tragerrakete vom Typ Changzheng 3B vom Kosmodrom Xichang ist fur Mai 2025 vorgesehen 1 Obwohl die Mission primar wissenschaftlichen Zwecken dienen soll wird sie von der Nationalen Raumfahrtbehorde auch als Technologieerprobung fur eine zukunftige Asteroidenabwehr mit kleineren Asteroiden von etwa 100 bis 200 Tonnen Masse als Wurfgeschossen 2 3 und fur zukunftigen Asteroidenbergbau gesehen 4 Tianwen 2NSSDC ID noch nicht vergeben Missions ziel 469219 Kamoʻoalewa und 311P PANSTARRSVorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielAuftrag geber CNSAVorlage Infobox Sonde Wartung AuftraggeberTrager rakete Changzheng 3BVorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeStartmasse ca 2000 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseVerlauf der MissionStartdatum 2025 geplant Vorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Kosmodrom XichangVorlage Infobox Sonde Wartung Startrampe Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 3 Missionsziele 3 1 Kamoʻoalewa 3 2 311P PANSTARRS 4 Wissenschaftliche Instrumente 5 Geplanter Missionsablauf 5 1 Zeitplan 5 2 Beobachtungsphase 5 3 Landung 5 4 Probenentnahme 6 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Orbit von Kamoʻoalewa nbsp 311P PANSTARRS mit sechs Schweifen September 2013 Eine Mission zu einem Asteroiden als erster Schritt zum Asteroidenbergbau wurde an der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie seit 2018 diskutiert 5 Das konkrete Projekt in der derzeitigen Form geht zuruck auf ein Konzept das Huang Jiangchuan 黄江川 1961 von der Akademie und Zhang Xiaojing 张晓静 vom Qian Xuesen Labor fur Weltraumtechnologie am 19 Marz 2019 auf der 50 Konferenz fur lunare und planetare Wissenschaften in Houston erstmals einer breiteren Offentlichkeit vorstellten Die nach einem Admiral der Ming Dynastie zunachst Zheng He genannte Mission sah nach einer Probenentnahme von dem erdnahen Asteroiden 469219 Kamoʻoalewa ein Quasisatellit der Erde vom Apollo Typ und dem Absetzen einer Landekapsel mit besagten Proben ursprunglich einen Weiterflug zu dem Hauptgurtelkometen 7968 Elst Pizarro vor auch bekannt als 133P Elst Pizarro 6 um diesen etwa ein Jahr lang zu beobachten 7 Im Juni 2019 veroffentlichte Huang Jiangchuan der im Dezember 2012 bereits den Vorbeiflug von Chang e 2 am erdnahen Asteroiden 4179 Toutatis betreut hatte 8 zusammen mit Kollegen von der Fakultat fur Luft und Raumfahrttechnik der Technischen Universitat Peking in der Fachzeitschrift Scientia Sinica eine detaillierte Beschreibung der Mission Die Wissenschaftler zogen fur das Missionsprofil drei verschiedene Moglichkeiten in Erwagung Bei einer angenommenen Startmasse der Sonde von 2 t Chang e 2 hatte eine Startmasse von 2 5 t sowie einem Triebwerk mit einer Schubkraft von 490 N und einem spezifischen Impuls von 315 s ware man bei einem Start am 30 November 2021 nach drei Jahren am 4 Dezember 2024 zur Erde zuruckgekehrt bei einem Start am 29 Mai 2022 nach zweieinhalb Jahren am 29 November 2024 und bei einem Start am 30 November 2024 nach zwei Jahren am 4 Dezember 2026 Da bei einem Start Ende Mai 2022 bei den diversen Bahnkorrekturmanovern nur eine Geschwindigkeitsveranderung von insgesamt 1307 m s notig gewesen ware gegenuber 1631 m s bei einem Start 2021 und 1563 m s bei einem Start 2024 entschied man sich zunachst fur diese treibstoffsparende Option Diese Vorplanungen wurden bereits von der Nationalen Stiftung fur Naturwissenschaften finanziert 9 Im weiteren Verlauf wechselte man beim zweiten Ziel der Sonde von Elst Pizarro zu 311P PANSTARRS auch bekannt als P 2013 P5 PANSTARRS 10 11 einem Hauptgurtelkometen mit etwa 320 585 m Durchmesser einer asteroidenahnlichen stabilen Bahn und interessanten Schweifen Im Januar 2021 begann man mit der Konstruktion der Sonde 12 und anlasslich des chinesischen Tags der Raumfahrt am 24 April 2022 gab Zhang Rongqiao der Technische Direktor des Marsprogramms der Volksrepublik China bekannt dass der Name der Mission Tianwen 2 lauten wurde 13 Im Mai 2022 war ein erster Prototyp der Sonde fertiggestellt und man hatte mit dem Testen der elektrischen Systeme begonnen 14 Die vom Forschungsinstitut fur weltraumbezogenen Maschinenbau und Elektrotechnik Peking auch bekannt als Institut 508 konstruierte Landekapsel fur die Bodenproben wurde ab Anfang 2021 getestet zunachst im Windkanal In einer zweiten Phase wurde die Kapsel mit einer von der Akademie fur Feststoffraketentriebwerkstechnik speziell fur diesen Zweck entwickelten Rakete immer wieder in grosse Hohen befordert um das korrekte Offnen des Fallschirms zu erproben 15 Aufbau BearbeitenTianwen 2 besitzt ein annahernd wurfelformiges Gehause mit einer Seitenlange von knapp 2 m und eine Startmasse von 2 t Die Sonde verfugt uber ein Haupttriebwerk mit einer Schubkraft von 490 N sowie weitere Triebwerke mit einer Schubkraft von insgesamt 20 N auf der Oberseite des Gehauses die sie bei der Landung gegen den Asteroiden drucken um ein Abprallen wie 2014 bei der europaischen Sonde Philae zu verhindern 16 Ausserdem besitzt die Sonde fur die Feinsteuerung in der Nahe von Kamoʻoalewa und den Flug zu 311P PANSTARRS Ionentriebwerke mit einer Schubkraft von jeweils 80 200 mN wie sie zum Beispiel auch beim Kernmodul Tianhe der Chinesischen Raumstation verwendet werden 12 5 Insgesamt sind bei der Sonde mehr als 20 Triebwerke verschiedener Bauart eingesetzt 17 In einer Offnung im Zentrum der Sonde sitzt ahnlich wie bei der Mondmission Chang e 5 die Landekapsel fur die Bodenproben 18 die in Erdnahe ausgesetzt wird und dann in der Inneren Mongolei landet Die Landekapsel besitzt jedoch nur einen Durchmesser von 75 cm die Halfte derjenigen von Chang e 5 Fur die Stromversorgung die Leistungsaufnahme der Ionentriebwerke liegt zwischen 1 5 und 5 kW verfugt die Sonde uber zwei Solarmodule Diese bestehen nicht wie bei den bisherigen chinesischen Raumflugkorpern aus ausklappbaren Rechtecken die lange Flugel bilden sondern Kreissegmenten die zu Scheiben entfaltet werden wie ein Facher Die resultierenden Scheiben haben einen Durchmesser von 4 7 m was einer realen Solarzellenflache von 17 m entspricht Die Gesamtspannweite der Sonde betragt 13 4 m 19 Langliche Solarzellenflugel wurden bei einer gleichen Flache wesentlich weiter uber die Sonde hinausragen und es wurde die Gefahr bestehen dass sie bei einem Landeversuch auf dem unebenen Asteroiden am Boden anstossen wurden Mit einer Gesamtflache von 34 m erzeugen die Solarmodule auch bei dem doppelt so weit wie die Erde von der Sonne entfernten Hauptgurtelkometen 311P noch genugend Strom fur die Nutzlasten 17 Zu den wichtigsten Komponenten der Sonde gehoren vier vom Nationalen Schwerpunktlabor fur Robotik und Systeme 机器人技术与系统国家重点实验室 an der Fakultat fur Mechatronik der Polytechnischen Universitat Harbin 20 entwickelte Roboterarme die gleichzeitig als Landebeine fungieren Jeder Arm hat an der Schulter ein Gelenk mit dem er in der Horizontalen und eines mit dem er in der Vertikalen geschwenkt werden kann dazu noch ein dem Menschen ahnliches Ellbogengelenk mit einem Freiheitsgrad und ein etwas kleineres Handgelenk ebenfalls mit einem Freiheitsgrad Alle vier Gelenke konnen mit einer Geschwindigkeit von 90 s bewegt werden und besitzen elektromagnetische Bremsen Beim Start und wahrend des Flugs sind die Arme zusammengefaltet und eng an das Gehause geklappt Erst wenn die Sonde zur Landung auf dem Asteroiden ansetzt werden sie entfaltet Fur eine langerfristige Verankerung entwickelte die Chinesische Akademie fur Weltraumtechnologie zusammen mit dem Schwerpunktlabor fur Robotik einen Ultraschallbohrer der von einem keramischen Piezoelement in Schwingungen versetzt und in den Boden hineingedruckt wird wahrend er das Gestein pulverisiert 16 Am Ende eines jeden Landebeins befindet sich ein solcher Bohrer der bei einer Leistungsaufnahme von 40 W mit einer Kraft von 5 N schrag in den Boden hineingetrieben wird sodass sich die Sonde festklammert 21 Bei Tests wurde abhangig von der Bodenbeschaffenheit eine Ankerkraft von 60 bis 250 N fur die Sonde gemessen 22 Abgesehen von der unbekannten Bodenbeschaffenheit ist eines der Hauptprobleme bei der Landung auf einem schnell rotierenden erdnahen und damit auch sonnennahen Asteroiden die standig wechselnde Temperatur Tests zeigten dass die Resonanzfrequenz des Piezoelements mit steigender Temperatur abnimmt Im erwarteten Arbeitsbereich von 175 C bis 100 C liefert der Ultraschallbohrer aus Harbin jedoch noch eine gute Leistung 21 Anders als bei der Mondsonde Chang e 5 handelt es sich bei den Bohrern von Tianwen 2 nicht um hohle Kernlochbohrer sondern um massive Dorne die allein der Verankerung der Sonde dienen Nichtsdestotrotz wird beim Vortrieb Bohrstaub erzeugt Dieser Staub wird mit einer auf der gegenuberliegenden Seite des hohlen Beins montierten mit 3000 min rotierenden Burste durch einen Offnung in einen torusformigen am unteren Ende des Landebeins aufgesteckten Probenauffangbehalter geschleudert Auf derselben Achse wie die Burste ist eine Schleifscheibe montiert die zusammen mit dieser gegen den Boden gedruckt wird um weiteres Material abzutragen Zum Vergleich handelsubliche Winkelschleifer arbeiten mit etwa 10 000 min Falls die Ergebnisse der Probenentnahme unbefriedigend sein sollten die Nationale Raumfahrtbehorde mochte auf Kamoʻoalewa mindestens 100 g Material einsammeln kann die Sonde den Dorn an einem Fuss aus dem Boden ziehen das Bein anders abwinkeln und oder schwenken und fur einen weiteren Versuch erneut verankern Durch sukzessive Wiederholung dieses Vorgangs mit allen vier Beinen kann die Sonde wie ein Freikletterer uber den Asteroiden kriechen Wenn der Probenauffangbehalter an einem Fuss voll ist klappt auf der Oberseite der Sonde der Deckel der Landekapsel auf die Sonde streckt das Bein das nun als Arm fungiert hinein und der Torus wird abgezogen 16 Fur den Fall dass das Oberflachenmaterial von Kamoʻoalewa aus lockerem Geroll besteht entwickelten die Wissenschaftler vom Schwerpunktlabor fur Robotik einen weiteren an einem separaten Ausleger montierten Probenentnahmekopf Bei diesem Gerat das senkrecht gegen den Boden gedruckt wird wird das gelockerte Oberflachenmaterial von durchstromendem gasformigem Stickstoff der Siedepunkt von Stickstoff liegt bei 196 C direkt in einen Auffangbehalter im Inneren der Landekapsel befordert Der Probenentnahmekopf bei dem Trennscheibe und rotierende Burste getrennt angeordnet sind funktionierte in Tests auch auf unebenem Untergrund und konnte Korner in zwei Grossenkategorien 5 15 mm sowie 15 25 mm aufnehmen 18 23 Missionsziele BearbeitenKamoʻoalewa Bearbeiten Erforschung des Orbits und der intrinsischen Eigenschaften des Asteroiden Topografie chemische Zusammensetzung innerer Aufbau und thermische Eigenschaften Vergleich der mikroskopischen Eigenschaften der Bodenprobe mit denen von Meteoriten und den von anderen Raumfahrtnationen zuruckgebrachten Asteroidenproben 311P PANSTARRS Bearbeiten Suche nach Wasser und organischen Verbindungen um Klarheit in die Kontroverse um einen moglichen Ursprung des Wassers auf der Erde von Kometen zu bringen Untersuchung der Oberflachenverwitterung und Ionosphare um die Wirkung des Sonnenwinds auf kleine Himmelskorper zu erforschen 12 Wissenschaftliche Instrumente BearbeitenAm 11 Marz 2021 genehmigte der Nationale Volkskongress die Aufnahme der Asteroidenmission in die Liste der Projekte die aus dem Fonds fur Nationale wissenschaftlich technische Grossprojekte finanziert werden 24 25 Die Nationale Raumfahrtbehorde Chinas hatte jedoch bereits zwei Jahre vorher am 18 April 2019 chinesische Universitaten und Privatunternehmen sowie auslandische Forschungsinstitute dazu eingeladen sich mit wissenschaftlichen Nutzlasten an der Mission zu beteiligen 26 Stand 2021 sind folgende Instrumente vorgesehen Farbkamera mit mittlerem Sichtfeld Spektrometer fur Warmestrahlung Bildgebendes Spektrometer fur ultraviolettes sichtbares und infrarotes Licht Multispektralkamera Radar Magnetometer Analysegerat fur elektrisch geladene und neutrale Partikel Gasanalysegerat 12 Daneben standen noch 200 kg fur frei wahlbare Projekte zur Verfugung nach dem Prinzip auf eigene Kosten bauen kostenlos mitfliegen Daten teilen Das Gewicht eines einzelnen Experiments konnte bis zu 20 kg betragen wenn es an der Sonde befestigt blieb bis zu 80 kg wenn es sich in der Nahe von Kamoʻoalewa von der Sonde loste und bis zu 20 kg wenn es sich in der Nahe des Kometen von der Sonde loste 27 Im April 2021 wurden die ersten Nutzlasten bekanntgegeben beide vom Institut fur Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften gebaut ULTIMAN und ULTIWOMAN zum Aufspuren von Ionen und Elektronen Ein Gerat mit dem eine mogliche sehr dunne Atmosphare und wenn vorhanden Ionosphare von 311P analysiert und die Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und dem Asteroiden bzw dem Kometen studiert werden kann 28 Als dann jedoch am 27 und 28 April 2023 in Hefei eine Konferenz zu den Nutzlasten der Mission abgehalten werden sollte waren nur Wissenschaftler vom chinesischen Festland aus Hongkong Macau und Taiwan eingeladen 29 Geplanter Missionsablauf BearbeitenZeitplan Bearbeiten In der Anfang 2023 genehmigten Form sieht der Missionsplan folgendermassen aus 13 30 2025 Start der Sonde mit einer Tragerrakete vom Typ Changzheng 3B vom Kosmodrom Xichang 2026 Rendezvous mit Kamoʻoalewa Untersuchung des Asteroiden aus der Nahe genaue Ermittlung seiner Form Masse und Oberflachenstruktur sowie seiner Warmeabstrahlung Landung und Entnahme von Bodenproben 2028 Ruckkehr zur Erde Absetzen einer Landekapsel mit den Bodenproben Beschleunigung der Hauptsonde mittels Swing by Manover an der Erde 2035 Rendezvous mit 311P PANSTARRS Untersuchung des Weltraumwetters in dessen Umgebung 2036 Orbit um 311P PANSTARRS Untersuchung des Kometen mittels Kameras Spektrometern etc 27 12 Beobachtungsphase Bearbeiten Abgesehen von seinen Bahnparametern ist zu Kamoʻoalewa relativ wenig bekannt Daher ist es unerlasslich ihn vor einer versuchten Probenentnahme genauer zu beobachten und zu kartografieren Man weiss dass seine Rotationsperiode 0 467 Stunden betragt Der Asteroid besitzt eine ellipsoide Form mit einer langen Achse von etwa 100 m und einer kurzen Achse von etwa 40 m Sein Schwerefeld erstreckt sich bis etwa 200 m von seinem Massenmittelpunkt Wenn die Sonde etwa ein Jahr nach dem Start in der Nahe des Asteroiden angekommen ist der zu diesem Zeitpunkt etwa 43 bis 45 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist 1 will man sie aus einer Entfernung von 100 000 km innerhalb von 15 5 Tagen in sechs Schritten bis auf 100 km an Kamoʻoalewa heranfuhren dann bis auf 10 km In dieser Entfernung wird die Sonde von dem Asteroiden noch nicht in sein Schwerefeld hineingezogen sondern sie kreist parallel zu dem Himmelskorper um die Sonne und fotografiert ihn wahrend er unter ihr rotiert Nachdem die Form des Asteroiden dokumentiert und seine Rotationsachse bestimmt wurde soll die Sonde in sein Schwerefeld eindringen und auf hyperbolischen Bahnen drei Arten von langsamen Vorbeiflug Manovern durchfuhren Dabei sollen die Masse und uber Kugelflachenfunktionen das Geoid von Kamoʻoalewa abgeschatzt werden und eine weitere die gesamte Oberflache abdeckende Kartografierung erfolgen Beim ersten Vorbeiflug wird von den Bodenstationen des Chinesischen Tiefraumnetzwerks uber die Doppler Verschiebung der Funksignale der Sonde ihre Geschwindigkeitsveranderung entlang der Sichtlinie bestimmt Gleichzeitig bestimmt die Sonde mit optischen Messverfahren und Lidar ihre Position relativ zum Asteroiden Bei diesem Manover muss fur eine moglichst prazise Geschwindigkeitsmessung der Scheitelpunkt der Hyperbel genau auf der Linie Erde Asteroid liegen die Ausrichtung der Rotationsachse des Asteroiden wird hierbei nicht berucksichtigt Uber die Geschwindigkeitsveranderung wahrend des Vorbeiflugs kann die Masse des Asteroiden bestimmt werden wobei die Messung umso genauer wird je langsamer die Sonde fliegt und je naher sie dem Asteroiden kommt 31 In einem zweiten Schritt werden parallel zur Ekliptikebene drei Hyperbeln geflogen eine uber dem Nordpol des Asteroiden eine uber seinem Aquator und eine uber dem Sudpol die Rotationsachse von Kamoʻoalewa ist ahnlich wie bei der Erde leicht zur Ekliptik geneigt Nach einer Methode die das amerikanische Jet Propulsion Laboratory 2014 fur die Mission OSIRIS REx zu dem erdnahen Asteroiden 101955 Bennu ausgearbeitet hatte 32 33 soll so die reale Schwerevariation im Verhaltnis zu dem idealisierten Ellipsoid bestimmt werden das Kamoʻoalewa im Prinzip darstellt 34 Fur die detaillierte Kartografierung werden mehrere Hyperbeln geflogen die uber den Nord und Sudpol des Asteroiden fuhren ahnlich wie bei einem Erdbeobachtungssatelliten in einer Polarbahn Die Bahn ist so gewahlt dass die Zeit die die Sonde fur einen Flug vom Nord zum Sudpol benotigt ein ganzzahliges Vielfaches der Rotationsperiode von Kamoʻoalewa betragt die einzelnen Hyperbeln sind in gleichen Abstanden um den Aquator verteilt Unter der Annahme dass Kamoʻoalewa eine Masse von 53 600 t besitzt konnte bei einem Scheitelpunkt Abstand von 50 m zum Aquator sechs um jeweils 60 auseinanderliegenden Vorbeiflugen und einer Geschwindigkeit des 20 fachen der Rotationsperiode der gesamte Asteroid in 2 33 Tagen kartografiert werden Bei einem Abstand von 80 m vier um jeweils 90 auseinanderliegenden Vorbeiflugen und einer Geschwindigkeit des 30 fachen der Rotationsperiode wurde die Kartografierung genauso lange dauern Im ersteren Fall erhielte man eine hohere Auflosung der Aufnahmen bei der zweiten Methode ware die Kollisionsgefahr geringer 31 Zum Vergleich Chang e 2 flog im Dezember 2012 in 3 2 km Abstand an dem Asteroiden Toutatis vorbei 35 Abschliessend soll die Sonde in einen sogenannten Schwebeorbit um Kamoʻoalewa eintreten entfernt vergleichbar einer geostationaren Umlaufbahn bei der Erde Dabei wird die Geschwindigkeit und Flugrichtung der Sonde so an die Eigenrotation des Asteroiden angeglichen dass sie zunachst in einem Abstand von etwa 10 m mit einer Prazision von 50 cm und einer relativen Geschwindigkeitsabweichung von 0 005 m s uber einem bestimmten Punkt zu schweben scheint Fur eine robuste Regelung werden uber dem Gebiet von Interesse drei solcher Punkte festgelegt zwischen denen die Sonde im Laufe einer Stunde wechselt Damit lasst sich die Position relativ zum Mittelpunkt des Gebietes nach 15 Minuten mit einer Prazision von 3 cm und einer Geschwindigkeitsabweichung von 0 001 m s halten Es konnen hochauflosende Nahaufnahmen von der Oberflachenstruktur gemacht werden um Informationen uber Regolithkornung etc zu erhalten 31 Landung Bearbeiten Durch seine geringe Grosse und Anziehungskraft sowie durch die unbekannte Oberflachenstruktur ist eine Landung auf Kamoʻoalewa nicht einfach Es besteht die Gefahr dass die Sonde zuruckprallt und dabei umkippt 36 Die Ingenieure gehen davon aus dass die Sonde in der Endphase des Landeanflugs eine Sinkgeschwindigkeit von 0 12 m s und eine laterale Geschwindigkeit relativ zum Asteroiden von 0 05 m s hat Bis die Sonde mit Sensoren in den Landebeinen den Kontakt gespurt und die elektromagnetischen Bremsen in den Gelenken den Impuls gedampft haben vergehen 2 3 Sekunden wahrend derer die Sonde in den Knien einknickt und sich bei den angenommenen Werten um etwa 13 cm senkt Dabei muss das in Flugrichtung vorne liegende Bein mit rund 1400 N die meiste Kraft abfangen Bereits beim ersten Kontakt beginnen die in den zur Sonde hin abgeknickten Fussen befindlichen Ultraschallbohrer sich schrag in den Boden zu bohren und die Sonde zu verankern Bei Tests mit Sandsteinplatten und durch eine senkrechte Aufhangung der Sonde simulierter Schwerelosigkeit erfolgte der Bohrervortrieb mit 11 12 mm pro Minute 16 Probenentnahme Bearbeiten nbsp Regolith Imitat a pulvrige Mineralmischung b mit Natronwasserglas angeruhrt c und d getrocknet und zertrummert Eine Landung und Verankerung der Sonde wurde eine langere Aufenthaltsdauer auf Kamoʻoalewa ermoglichen wahrend der man fotografische Aufnahmen des Bodens genau studieren und eventuell an verschiedenen Stellen Proben entnehmen konnte Falls eine Verankerung der Sonde nicht gelingen sollte ist als Alternative vorgesehen sie in einer kurzen Distanz uber dem Asteroiden schweben und so eine Bodenprobe entnehmen zu lassen ahnlich wie bei den japanischen Hayabusa Sonden oder OSIRIS REx Letztere Herangehensweise ware insofern fehleranfalliger als sie eine sehr sorgfaltige Navigation und Steuerung der Sonde erfordert aufgrund der grossen Entfernung zur Erde und der langen Lichtlaufzeit muss der gesamte Vorgang autonom ablaufen Ausserdem wurde eine wesentlich kurzere Zeit fur die Probenentnahme zur Verfugung stehen Die Ingenieure hoffen jedoch dass zumindest eine der beiden Methoden erfolgreich sein wird 37 Aufnahmen anderer Sonden zeigen dass Asteroiden mit einem Durchmesser von weniger als 1 km uberwiegend mit Felsbrocken und Geroll bedeckt sind wahrend die Oberflache grosserer Asteroiden meist aus feinkornigem Regolith besteht Zur Vorbereitung fur die Mission stellten Zhang Xiaojing und ihre Kollegen vom Qian Xuesen Labor fur Weltraumtechnologie ein Regolith Imitat mit einer Korngrosse vom Mikrometer Bereich bis zu einigen Dutzend Zentimetern her mit dem die optische Navigation der Sonde bei der Landung sowie die Probenentnahme Gerate getestet werden konnen Kamoʻoalewa ist ein Asteroid vom Spektraltyp S das heisst er besteht aus Silikatgestein 38 Fur ihr Regolith Imitat verwendeten die Ingenieure Olivin Pyroxene mit niedrigem und hohem Calcium Anteil Plagioklase Pyrit sowie metallisches Eisen und Nickel in drei verschiedenen Mischungsverhaltnissen Falls sich wahrend der Untersuchung des Asteroiden aus der Nahe herausstellen sollte dass die Annahmen uber das Oberflachenmaterial nicht zutrafen kann die Zusammensetzung und Korngrosse des Regolith Imitats entsprechend geandert und vor der Landung weitere Tests durchgefuhrt werden 39 Einzelnachweise Bearbeiten a b 专访中国行星探测工程总设计师张荣桥 祝融号 自主唤醒需两个条件 In cnhubei com 25 April 2023 abgerufen am 25 April 2023 chinesisch Li Mingtao Enhanced Asteroid Deflector Hit Rock with Rock In astronomycommunity nature com 22 Mai 2020 abgerufen am 15 Juni 2021 englisch Li Mingtao et al Enhanced Kinetic Impactor for Deflecting Large Potentially Hazardous Asteroids via Maneuvering Space Rocks In nature com 22 Mai 2020 abgerufen am 15 Juni 2021 englisch 李学磊 国家航天局举办新闻发布会 介绍我国首次火星探测任务情况 In gov cn 12 Juni 2021 abgerufen am 15 Juni 2021 chinesisch a b 李宗良 et al 小行星探测电推进系统方案研究 In jdse bit edu cn 12 Juli 2018 abgerufen am 5 Mai 2022 chinesisch Gary W Kronk 133P Elst Pizarro In cometography com Abgerufen am 1 Mai 2022 englisch Zhang Xiaojing Huang Jiangchuan et al ZhengHe A Mission to a Near Earth Asteroid and a Main Belt Comet PDF 131 kB In hou usra edu Abgerufen am 1 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