www.wikidata.de-de.nina.az
Voyager 2 englisch voyager Reisender ist eine Raumsonde der NASA zur Erforschung des ausseren Planetensystems im Rahmen des Voyager Programms Sie wurde am 20 August 1977 vom Launch Complex 41 auf Cape Canaveral mit einer Titan IIIE Centaur Rakete gestartet Die identisch aufgebaute Sonde Voyager 1 startete 16 Tage spater auf einer anderen Flugbahn Voyager 2Kunstlerische Darstellung der Voyager Sonde im AllNSSDC ID 1977 076AMissions ziel Untersuchung der Planeten Jupiter und Saturn sowie deren Monden spater auf Uranus und Neptun ausgeweitet Vorlage Infobox Sonde Wartung MissionszielBetreiber NASAVorlage Infobox Sonde Wartung BetreiberTrager rakete Titan IIIE CentaurVorlage Infobox Sonde Wartung TraegerraketeAufbauStartmasse 825 50 kgVorlage Infobox Sonde Wartung StartmasseInstrumenteVorlage Infobox Sonde Wartung Instrumente CRS ISS IRIS LECP PPS PLS PWS PRA RSS MAG UVSVerlauf der MissionStartdatum 20 August 1977Vorlage Infobox Sonde Wartung StartdatumStartrampe Cape Canaveral AFS Launch Complex 41Vorlage Infobox Sonde Wartung StartrampeEnddatum Wissenschaftliche Aktivitaten ca 2025 Kontakt 2030erVorlage Infobox Sonde Wartung EnddatumVorlage Infobox Sonde Wartung Verlauf 20 08 1977 Start auf Cape Canaveral09 07 1979 Vorbeiflug am Jupiter26 08 1981 Vorbeiflug am Saturn24 01 1986 Vorbeiflug am Uranus25 08 1989 Vorbeiflug am Neptun30 08 2007 Eintritt in die Heliohulle05 11 2018 Eintritt in den Interstellaren RaumEnde der2020er Ende der wissen schaft lichen Aktivitaten2030er Voraussichtlich letzter Kontakt zu Voyager 2Die Mission von Voyager 2 gilt als einer der grossten Erfolge der NASA und der Raumfahrt allgemein da die Sonde ihre geplante Lebenserwartung weit ubertroffen hat und noch heute regelmassig Daten zur Erde sendet Am 26 September 2023 ist Voyager 2 ca 134 50 Astronomische Einheiten AE von der Sonne entfernt das sind etwa 20 12 Milliarden Kilometer 1 Am 30 Juli 2023 uberholte sie Pioneer 10 Sie ist nach ihrer Schwestersonde das am zweitweitesten von der Erde entfernte von Menschen gebaute Objekt Inhaltsverzeichnis 1 Vorgeschichte 2 Missionsziele 3 Ablauf der Mission 3 1 Start und Flug 3 2 Technische Probleme 3 3 Jupiter 3 4 Saturn 3 5 Verlangerung der Mission 3 6 Uranus 3 7 Vorbereitung der Neptun Erkundung 3 8 Neptun 3 9 Interstellare Mission 4 Die Sonde und ihre wissenschaftlichen Instrumente 5 Aktueller Status 5 1 Sonde 5 2 Energieversorgung 5 3 Antennen 5 4 Instrumente 5 5 Missionsverlauf 6 Voyager Golden Record 7 Popularkulturelle Rezeption 8 Literatur 9 Siehe auch 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseVorgeschichte Bearbeiten Hauptartikel Voyager Programm Die Wurzeln des Voyager Programms reichen bis in die Mitte der 1960er Jahre zuruck Es gab Berechnungen fur Flugbahnen fur Sonden die die gunstigen Stellungen der ausseren Planeten Ende der 1970er Jahre ausnutzen konnten Anfang der 1970er Jahre wurde der Bau der Voyager 1 und 2 beschlossen Da sie erst als Erweiterung der Mariner Serie geplant waren wurden sie erst als Mariner 11 und 12 bezeichnet Diese Bezeichnung wurde spater aufgrund der grossen strukturellen Unterschiede der Sonden fallengelassen Bis zum Marz 1975 war die Konzeptphase abgeschlossen und der Bau der Sonden begann Missionsziele BearbeitenDie Voyager Sonden hatten keinen besonderen Forschungsschwerpunkt da es im Vorfeld erst wenige Erkenntnisse uber die ausseren Planeten gab die hatten ausgebaut werden konnen Daher sind die Missionsziele relativ weit gefasst Untersuchung der Atmospharen von Jupiter und Saturn im Hinblick auf Zirkulation Struktur und Zusammensetzung Analyse der Geomorphologie Geologie und Zusammensetzung der Monde Genauere Bestimmung der Masse Grosse und Form aller Planeten Monde und Ringe Untersuchung diverser Magnetfelder im Hinblick auf ihre Feldstruktur Analyse der Zusammensetzung und Verteilung von geladenen Teilchen und Plasma Schwerpunktmassige Untersuchungen der Monde Io und Titan nbsp Eine der beiden Voyager RaumsondenAblauf der Mission Bearbeiten nbsp Flugbahnen der Voyager SondenStart und Flug Bearbeiten nbsp Start von Voyager 2 source source source source source source source source source source source source source source track Video Flug der Voyager 2Voyager 2 wurde am 20 August 1977 vom Startkomplex 41 der Cape Canaveral AFS mit einer Titan IIIE Centaur Rakete gestartet 16 Tage spater startete auch ihre Schwestersonde Voyager 1 aber mit einer leicht unterschiedlichen Flugbahn Da Voyager 1 eine etwas hohere Startgeschwindigkeit aufwies 15 0 km s gegenuber 14 5 km s wurde Voyager 2 am 15 Dezember 1977 in einer Entfernung von 1 75 AE von ihrer Schwestersonde uberholt Die Flugzeit bis zum Jupiter betrug etwa 20 Monate Technische Probleme Bearbeiten Im April 1978 stellte man fest dass die Kommunikation mit der Sonde nicht funktionierte Ursache des Problems war dass man wegen einer Uberlastung des Bodenteams lange nicht mehr mit der Sonde kommuniziert hatte Zur gleichen Zeit wurde das Galileo Projekt vorbereitet wodurch viele Ressourcen aus dem Voyager Programm abgezogen worden waren Das Steuerungssystem der Sonde hatte das Ausbleiben der Signale als Fehlfunktion des Primarsenders interpretiert und am 5 April 1978 auf den Reservesender umgeschaltet Bei diesem war allerdings ein Bauteil zur automatischen Anpassung der Sende und Empfangsfrequenz defekt Die Relativgeschwindigkeit zwischen Erde und Raumsonde schwankte je nachdem wo sich die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne gerade befand was zu einem Dopplereffekt fuhrte Da das defekte Bauteil die Frequenzverschiebungen nicht mehr kompensierte brach die Funkverbindung sehr haufig ab Man sendete also am 6 April einen Befehl der den Primarsender wieder aktivierte Dieser war aber mittlerweile vollstandig ausgefallen und so musste man den teildefekten Reservesender wieder in Betrieb nehmen Man loste das Problem des Dopplereffektes indem man ihn vorausberechnete und die Ubertragungsfrequenz dann manuell einstellte Da Voyagers Empfanger nur eine Bandbreite von 96 Hz aufwies konnten geringste Abweichungen in der Frequenzerzeugung zu einem Verbindungsabbruch fuhren Schon eine Erwarmung der Sonde von 0 25 K konnte eine kritische Abweichung hervorrufen weswegen der Temperaturkontrolle noch hohere Prioritat beigemessen wurde Jupiter Bearbeiten Als Voyager 2 am 25 April 1979 im Jupitersystem ankam loste sie ihre Schwestersonde Voyager 1 bei der Erkundung des Planeten beinahe nahtlos ab Die Flugbahn von Voyager 2 war so gewahlt dass sie einige Monde von jener Seite untersuchen konnte die Voyager 1 verborgen geblieben war Auch die neu entdeckten Ringe und die Nachtseite von Jupiter sollten genauer untersucht werden Erkundet wurden die Monde Amalthea Io Europa Kallisto und Ganymed alle noch vor der Jupiterpassage Dabei konnten auch Messungen mittels des PPS Instruments durchgefuhrt werden das bei Voyager 1 ausgefallen war Wahrend der zweitagigen Primarphase in der Nahe der Monde und beim Jupiter erhielt die Sonde durchgangig Unterstutzung durch die 64 m Antennen des Deep Space Networks wodurch die maximale Datenrate von 115 kbit s erreicht werden konnte Am 9 Juli kam die Sonde Jupiter mit rund 570 000 km am nachsten 2 Als Voyager 2 am 5 August das Jupitersystem verliess hatte sie 13 350 Bilder zur Erde gesendet und den Planeten in einer Distanz von 643 000 km passiert Durch das Swing by Manover wurde die Sonde auf 16 km s beschleunigt und befand sich nun auf dem Kurs zu Saturn nbsp Jupiter in Echtfarben nbsp Detailaufnahme von Jupiter nbsp Jupiters Ringe in Falschfarben nbsp Ein Vulkanausbruch auf Io nbsp Der Mond Kallisto nbsp Der Mond Ganymed nbsp Nahaufnahme von EuropaSaturn Bearbeiten Die Erkundung des Saturns zeigte seine sehr hohen Windgeschwindigkeiten insbesondere in Aquatornahe wo Voyager 2 Geschwindigkeiten von bis zu 500 Metern pro Sekunde messen konnte Diese wehen hauptsachlich in ostlicher Richtung werden mit zunehmenden Breitengraden langsamer und ab 35 Nord Sud dreht die Richtung auf West Voyager 2 konnte auch eine sehr starke Symmetrie der Windverhaltnisse zwischen dem nordlichen und sudlichen Teil Saturns feststellen was einige Wissenschaftler als Hinweis auf Stromungen durch das Planeteninnere werteten Die Sonde konnte aufgrund ihrer Flugbahn auch die obere Atmosphare des Planeten mittels des RSS Instruments untersuchen An der Oberflache wurde eine minimale Temperatur von 82 K 191 C bei einem Druck von 70 mbar gemessen Bei der grosstmoglich messbaren Tiefe herrschte eine Temperatur von 143 K 130 C bei einem Druck von 1200 mbar Es wurden auch Polarlicht ahnliche Phanomene nordlich des 65 Breitengrades entdeckt und im UV Bereich in den mittleren Breitengraden Letzteres tritt nur bei Sonneneinstrahlung auf und gibt immer noch Ratsel auf da die geladenen Teilchen der Sonne zumindest auf der Erde nur in den Polarregionen auftreten und nicht in mittleren Breitengraden nbsp Saturn in Echtfarben mit den Monden Tethys Dione und Rhea nbsp Saturns S Ringe in Falschfarben nbsp Der Mond Hyperion nbsp Der Mond Janus nbsp Eine niedrig aufgeloste Aufnahme von Prometheus nbsp Der Eismond Enceladus nbsp Der Mond Titan nbsp Der Mond IapetusVerlangerung der Mission Bearbeiten Bereits im Fruhjahr 1981 wurden die ersten Korrekturmanover durchgefuhrt um Voyager 2 zu Uranus bringen zu konnen Dies war ursprunglich nicht vorgesehen da die Sonde bei der Ankunft bereits 8 Jahre unterwegs sein wurde Dies entsprach dem Doppelten der prognostizierten bzw projektierten Lebensdauer Interne Studien ergaben eine nur 65 prozentige Chance dass Voyager 2 Uranus funktionsfahig erreichen wurde Aufgrund der stark begrenzten Rechenkapazitaten der Sonde waren umfangreiche Arbeiten am Boden notig die pro Jahr ca 30 Millionen US Dollar kosteten Trotz dieser Umstande bewilligte die NASA eine Weiterfuhrung der Mission vor allem deshalb weil es zu jener Zeit ausser den beiden Voyager Sonden mit Viking 1 nur noch eine weitere aktive Planetensonde gab Die Software musste stark uberarbeitet werden Ein Projektwissenschaftler druckte dies so aus Die Sonde die Uranus erreicht ist nicht dieselbe welche die Erde verlassen hat Im Wesentlichen gab es drei grosse Probleme Die extrem geringe Datenrate aufgrund der grossen Entfernung viermal niedriger als bei Saturn die verminderte Energieabgabe der Radionuklidbatterien von nur noch 400 Watt 420 Watt waren fur den Vollbetrieb notwendig und die geringe Helligkeit der Uranus Oberflache die langere Belichtungszeiten erforderte und somit die Gefahr von unscharfen Bildern erhohte Das Problem der Datenubertragung wurde von zwei Seiten angegangen Zum einen wurde das Datenvolumen reduziert zum anderen wurde der Empfang verbessert Letzteres erreichte man durch den zusatzlichen Einsatz von weiteren Empfangsantennen Normalerweise wurde die Telemetrie uber eine 64 m Antenne des DSN abgewickelt die eine Datenrate von 7 2 bis 9 6 kbit s ermoglichte Dies war aber nicht genug um die grosse Menge an wissenschaftlichen Daten bei der Uranuspassage zu bewaltigen Daher wurden eine weitere 34 m und eine 64 m Antenne hinzugeschaltet so dass eine Datenrate von 21 6 kbit s erreicht werden konnte Ausserdem gelang es das Datenvolumen deutlich zu reduzieren So ersetzte man den Golay Fehlerkorrekturcode durch das fortgeschrittenere Reed Solomon Verfahren das bei ahnlicher Leistung eine deutlich geringere Datenrate beansprucht Allein durch diese Massnahme konnte die nutzbare Datenrate um 70 gesteigert werden Allerdings hatte diese Vorgehensweise den Nachteil dass die Hardware fur die Reed Solomon Codierung nicht doppelt vorhanden war wie es bei der Golay Codierung der Fall war und somit die Ausfallsicherheit nicht mehr gegeben war Bei den sehr grossen Bilddateien die mit Abstand am meisten Bandbreite beanspruchten wurde nun verlustbehaftete Kompression angewandt Ein aufwandiges Verfahren wie die Huffman Kodierung war hierfur aufgrund der sehr begrenzten Rechen und Speicherkapazitaten nicht zu realisieren Man konnte sich aber die Tatsache zunutze machen dass der Bildbereich ausserhalb der Planetenkanten in den vier Ecken des Bildes praktisch keine relevanten Informationen enthielt Statt 8 bit pro Bildpunkt zu senden wurden jetzt nur noch 3 bit versendet welche die Helligkeitsdifferenz zum vorhergehenden Punkt beschrieben Allerdings musste man auch fur diese Massnahme die Ausfallsicherheit reduzieren und zwar durch den Verzicht auf den Reserve FDS Computer da dieser nun fur die Durchfuhrung der Kompressionsalgorithmen herangezogen wurde In der Summe dauerte die Ubertragung eines Bildes aus dem Uranussystem nun mit 104 Sekunden nur 15 langer als bei Saturn bei gerade mal einem Viertel der Datenrate Dem Problem der verminderten Stromversorgung begegnete man mit einem Energiemanagement in Form eines festen Zeitplans der festlegte wann welches Instrument aktiv sein durfte Dieser Plan wurde mit Hilfe von Simulationen erstellt in denen ermittelt wurde wann welches Instrument den hochsten Nutzen brachte Komplizierter gestaltete sich der Umgang mit den langen Belichtungszeiten die aufgrund der geringen Lichtintensitat notig waren Das grosste Problem war hier das Magnetband das zur Live Speicherung der Bilddaten mit Beginn der Belichtung anlief und der Sonde einen kleinen Ruck versetzte der bei einer Belichtungszeit von bis zu 1 44 s zu deutlicher Schlierenbildung fuhrte Diesen Effekt wollte man mit dem gezielten Einsatz der Schubdusen kompensieren Allerdings durften sie nur 5 Millisekunden betrieben werden was problematisch war da die verbauten Dusen laut Spezifikation mindestens 10 ms lang arbeiten mussten um ordnungsgemass zu funktionieren Nachdem man den 5 ms Zyklus an mehreren baugleichen Modellen auf der Erde und schliesslich bei Voyager 1 erprobt hatte zeigte sich aber dass man das Verfahren problemlos bei Voyager 2 einsetzen konnte Sechs Tage vor dem Vorbeiflug gab es weitere Probleme mit den ubertragenen Bildern In den komprimierten Bildern tauchten plotzlich helle und dunkle Linien auf Zur Fehlersuche lud man ein vollstandiges Speicherabbild des FDS herunter Dabei wurde festgestellt dass eine bestimmte Speicherzelle statt einer korrekten 0 falschlicherweise eine 1 enthielt Da sich herausstellte dass diese Speicherzelle nicht mehr schreibbar ist modifizierte man die Software so dass diese Speicherzelle nicht mehr benutzt wurde Zwei Tage spater funktionierte das Bildsystem wieder fehlerfrei Uranus Bearbeiten Am 4 November 1985 begann Voyager 2 ihre Beobachtungen von Uranus Vor der Passage des Planeten wurden neben den funf bis dahin bekannten Uranusmonden zehn weitere kleinere entdeckt Puck Juliet Portia Cressida Desdemona Rosalind Belinda Cordelia Ophelia und Bianca Der Mond Perdita wurde erst 13 Jahre spater auf den Aufnahmen der Sonde entdeckt und 2003 von der IAU endgultig bestatigt Ihr Vorbeiflug am Uranus erfolgte am 24 Januar 1986 in einem Abstand von etwa 81 500 km Ihre geringste Entfernung bestand zum Mond Miranda mit etwa 29 000 km Ihre Ablichtungen des Uranussystems endeten am 25 Februar 1986 3 nbsp Uranus in Echtfarben nbsp Uranus in Falschfarben nbsp Falschfarben auf nahme von Uranus Ringen nbsp Der stark zerfurchte Mond Miranda nbsp Detailaufnahme von Mirandas Oberflache nbsp Der Mond Umbriel nbsp Der ebenfalls stark verformte Mond ArielVorbereitung der Neptun Erkundung Bearbeiten Nach dem Verlassen des Uranus Systems stellte sich schnell die Frage nach der genauen Flugbahn die Voyager 2 bei der anstehenden Passage von Neptun einschlagen sollte Da nach Neptun kein weiteres Ziel mehr angeflogen werden sollte konnte unter vielen moglichen Bahnen gewahlt werden Jede Route hatte hinsichtlich der Beobachtung ihre eigenen Vor und Nachteile so dass die einzelnen Teams versuchten fur ihr Ressort die jeweils beste Bahn durchzusetzen Die Atmospharen Abteilung verlangte einen moglichst nahen Vorbeiflug die Planetenwissenschaftler wollten Voyager 2 moglichst nah an den einzigen erreichbaren Mond Triton heranfuhren und die Abteilung fur Teilchen und Strahlungsmessung bevorzugte einen eher entfernten Vorbeiflug Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss welcher auch die inzwischen neu entdeckten Ringe des Neptun einschloss Die Flugroute sollte die Sonde auf bis zu 4800 km an Neptun heranfuhren und sah eine Passage von Triton in einer Entfernung von 38 500 km vor Die Route wurde im Sommer 1986 freigegeben und am 14 Februar 1987 wurden die Schubdusen fur eineinhalb Stunden aktiviert was die Sonde endgultig auf ihren Kurs zu Neptun brachte Da das Neptun System kaum erforscht war speicherte man auch einen Befehlssatz fur einen Notfallkurs falls unvorhergesehene Gefahren die Sonde ernsthaft bedrohen sollten Bei der Ubertragung der wissenschaftlichen Daten stellte sich dasselbe Problem wie bei der Uranus Passage wobei die Distanz nochmals deutlich angestiegen war Um dem abermals deutlich gesunkenen Empfangspegel bedingt durch die grosse Entfernung und die schwachere Stromversorgung der Sonde 370 W 30 W weniger als bei Uranus entgegenzuwirken wurden die Empfangsanlagen auf der Erde weiter verbessert Dies umfasste folgende Massnahmen Rauscharmere Empfanger an den DSN Antennen 55 Empfangspegel bzw 3 8 dB mehr Signal Rausch Abstand Vergrosserung der 64 m Antennen auf 70 m Durchmesser Zusammenschalten der Antennen des Canberra Deep Space Communication Complex und des Parkes Observatoriums Teilweise eine zusatzliche 64 m Antenne des Usuda Deep Space Centers Zusammenschalten der Antennen des Goldstone Deep Space Communications Complex mit denen des Very Large ArrayDurch diese Massnahmen konnten Datenraten von 19 bis 22 kbit s erreicht werden Daruber hinaus verbesserten sie die Auswertung des S Band Experiments da der Empfangspegel erst spater unter ein kritisches Niveau sank so dass man tiefer in die Atmosphare von Neptun blicken konnte Bei den Beobachtungen musste das Missionsteam mit noch grosseren Einschrankungen arbeiten als bei Uranus Durch die um 30 W niedrigere elektrische Leistung konnten noch weniger Instrumente parallel betrieben werden Um die Leistungsgrenze einzuhalten mass die Sonde den momentanen Stromverbrauch und schaltete beim Uberschreiten der Grenzwerte Instrumente ab Aufgrund der grossen Entfernung stiegen auch die Signallaufzeiten so dass die Sonde zunehmend autonom arbeiten musste Man erstellte daher auf Basis der Bahndaten die zeitnah gewonnen wurden um moglichst genaue Berechnungen zu ermoglichen mehrere Befehlssatze fur die jeweiligen Flugphasen und sandte sie zur Sonde Dies war vor allem durch weiteren Verzicht auf redundante Computersysteme moglich so dass fur neue Funktionen ausreichend Speicherplatz und Verarbeitungskapazitat zur Verfugung stand Gemessen an ihrem Alter und der offiziell prognostizierten Lebensdauer war Voyager 2 in einem bemerkenswert guten Zustand Neben dem bereits fruh ausgefallenen Primarsender waren lediglich einige Speicherblocke in den beiden FDS Computern defekt und beim PPS Instrument waren einige Filter ausgefallen Neptun Bearbeiten nbsp Der Planet NeptunAm 6 Juni 1989 begann die aktive Neptun Phase der Sonde 80 Tage vor dem Vorbeiflug Die intensive Beobachtung des Neptun Systems begann dann am 6 August 20 Tage vor dem Vorbeiflug Dieser erfolgte dann am 26 August in einer Entfernung von 4828 km Die Beobachtungsphase endete am 2 Oktober 1989 nachdem uber 9000 Bilder ubertragen worden waren Bereits am 18 Marz noch gut drei Monate vor der aktiven Phase konnten intensive schmalbandige Radiosignale von Neptun aufgefangen werden und so seine innere Rotationsgeschwindigkeit bestimmt werden Wahrend der Primarphase konnten durch sehr lange belichtete Aufnahmen die Ringe Neptuns gefunden werden deren Existenz man zuvor nur vermuten konnte Bei Messungen des Magnetfelds stellte es sich als deutlich schwacher heraus als das von Uranus Beim Flug durch das Neptun System entdeckte Voyager 2 neun zuvor unbekannte Monde Sie konnten im Beobachtungsprogramm nicht mehr entsprechend berucksichtigt werden nur Proteus wurde fruh genug entdeckt um noch entsprechende Anpassungen vornehmen zu konnen Der schon zuvor bekannte Triton war ein Kernpunkt der wissenschaftlichen Mission so konnte dessen Grosse exakt bestimmt werden In der Literatur hatte man einen Durchmesser von 3800 bis 5000 km angenommen die Messungen ergaben aber einen Durchmesser von 2760 km Tritons Oberflache zeigte kaum Einschlagskrater und wies ein eher geriffeltes Profil ohne grosse Hohenauffalligkeiten auf Als vorherrschende Farben erschienen Braun und Weiss Letzteres ist ein Resultat der vulkanischen Aktivitaten auf dem Mond Geysire schleudern grosse Mengen flussigen Stickstoffs in die Hohe der dann bei 210 C teilweise verdampft und teilweise ausfriert und als weisser Stickstoffschnee auf der Oberflache niedergeht Die Atmosphare Tritons wurde mit dem RSS Instrument untersucht auf Bodenniveau wurde ein Druck von 1 0 bis 1 4 Pa festgestellt nbsp Falsch farben auf nahme Neptuns nbsp Mond Triton nbsp Neptuns Great Dark Spot nbsp Ringsystem Neptuns nbsp Mond Proteus nbsp Ein Mosaik TritonsInterstellare Mission Bearbeiten nbsp Position der Voyager Sonden 2012Seit der Neptunpassage befindet sich Voyager 2 wie ihre Schwestersonde Voyager 1 auf dem Weg in die ausseren Bereiche des Sonnensystems und daruber hinaus Ziel der Voyager Interstellar Mission VIM ist die Erforschung der Randbereiche des Sonnensystems und des umgebenden interstellaren Raumes Dabei bewegt sich Voyager 2 mit einer Geschwindigkeit von 3 3 astronomischen Einheiten pro Jahr auf einer Bahn 48 sudlich zur Ekliptik Im August 2007 durchquerte die Raumsonde drei Jahre nach Voyager 1 die Randstosswelle termination shock und trat in den Heliohulle heliosheath genannten ausseren Bereich der Heliosphare ein in dem sich Sonnenwind und interstellares Medium mischen 4 Am 5 November 2018 erreichte Voyager 2 die Heliopause Zu diesem Zeitpunkt war die Sonde 119 AE von der Sonne entfernt 5 Am 21 Juli 2023 wurde durch einen Kommandofehler die Antenne von Voyager 2 unbeabsichtigt um zwei Grad an der Erde vorbei ausgerichtet und es konnten keine Daten von Voyager 2 mehr empfangen werden nur noch ein sehr schwaches Tragersignal war detektierbar 6 Die NASA sandte mit maximaler Sendeleistung der 70 m Antenne des DSN in Canberra S Band 100 kW ein Korrekturkommando in Richtung Voyager 2 Der Versuch war erfolgreich und am 4 August 2023 konnte Voyager 2 wieder korrekt auf die Erde ausgerichtet werden 7 Im anderen Fall hatte die Sonde nach einigen Wochen ohne Empfang eines Bodensignals eine automatische Suchroutine gestartet um die Antenne wieder auf die Erde auszurichten In der Zwischenzeit hatte Voyager 2 am 30 Juli 2023 die Sonde Pioneer 10 uberholt und ist damit nun das am zweitweitesten von der Erde entfernte von Menschen gebaute Objekt nbsp Alte links und neue rechts Vorstellung vom Magnetfeld der Sonne nbsp Flugbahnen von Voyager 1 rot und Voyager 2 aus drei ver schie denen Perspektiven nbsp Die Heliosphare der Sonne die Heliopause und der interstellare Raum bis Alpha Centauri nbsp Flugbahnen von Pioneer 10 Pioneer 11 Voyager 1 und Voyager 2 Die Sonde und ihre wissenschaftlichen Instrumente Bearbeiten Hauptartikel Voyager Sonden nbsp Aufbau einer Voyager SondeVoyager 2 ist mehrere Meter gross und ca 800 kg schwer Sie besteht im Wesentlichen aus einer zentralen ringformigen Aluminiumzelle Durchmesser ca 1 80 m die im Querschnitt zehneckig ist und einen Grossteil der Elektronik beherbergt einer Parabolantenne Durchmesser ca 3 6 m und einem 2 5 m langen Ausleger der den Grossteil der wissenschaftlichen Instrumente tragt Die Energie wird von drei Radionuklidbatterien erzeugt Voyager 2 ist baugleich mit Voyager 1 Aktueller Status BearbeitenSonde Bearbeiten Am 26 September 2023 ist Voyager 2 ca 134 50 AE von der Sonne entfernt das sind etwa 20 12 Milliarden Kilometer 1 Zuruckgelegte Strecke am 1 November 2016 Ca 26 253 Mrd km 175 49 AE 8 Geschwindigkeit relativ zur Sonne 15 374 km s 3 241 AE JahrDaten Stand 6 Januar 2016 Verbleibender Treibstoff 25 27 kg Leistung der Radionuklidbatterien 255 8 W etwa 45 5 Prozent Leistungsverlust Datenrate Downlink 159 bit s mit 70 m Antennen oder zwei kombinierten 34 m Antennen Energieversorgung Bearbeiten Die Reichweite der Sender und der Hydrazinvorrat fur die Lageregelungsdusen konnten ein Fortfuhren der Mission weitere Jahrzehnte ermoglichen Wesentlich kritischer ist aber die Energieversorgung Aufgrund des fortschreitenden radioaktiven Kernzerfalls in den Radionuklidbatterien sowie der Abnutzung der thermoelektrischen Elemente sinkt die zur Verfugung stehende elektrische Leistung um ca 4 W pro Jahr Durch Abschaltung einiger nicht essenzieller Systeme Instrumente Heizelemente ist es immer wieder gelungen die Lebensdauer der Sonde zu verlangern Im Jahr 2026 muss vermutlich ein weiterer Sensor abgeschaltet werden 9 Antennen Bearbeiten Die Sonde befindet sich weitab sudlich von der Ekliptik so dass sie effektiv nur von der Sudhalbkugel beobachtet werden kann Damit bleiben von den Antennen des DSN nur die Antennen des Canberra Deep Space Communication Complex zur Kommunikation eventuell unterstutzt von der 64 m Antenne des Parkes Observatoriums 10 Von diesen Antennen verfugt nur die DSS 43 Antenne in Canberra uber einen ausreichend starken Sender im benotigten Frequenzbereich S Band Wegen eines Umbaus dieser Antenne konnten von Marz bis November 2020 keine Signale mehr zu Voyager 2 gesendet werden 11 12 Am 12 Februar 2021 war der Umbau so weit abgeschlossen dass wieder regular mit der Sonde kommuniziert werden konnte 13 Instrumente Bearbeiten Stand Mai 2023 14 15 Instrument Status AnmerkungenCosmic Ray Sub system CRS aktiv Eines der vier low energy Teleskope ist defekt 16 Heizung wurde deaktiviert 17 Imaging Science System ISS deaktiviertInfrared Interferometer Spectrometer IRIS deaktiviertLow Energy Charged Particles LECP aktivPhotopolarimeter System PPS deaktiviertPlasma Spectrometer PLS aktivPlasma Wave System PWS aktiv Nur eingeschrankt nutzbar 16 Planetary Radio Astronomy PRA deaktiviertRadio Science Sub system RSS deaktiviertMagnetometer MAG aktivUltraviolet Spectrometer UVS deaktiviertMissionsverlauf Bearbeiten nbsp Bisheriger und theoretisch zukunftiger MissionsverlaufVoyager Golden Record Bearbeiten nbsp Golden Record an Voyager 2 Hauptartikel Voyager Golden Record Die Voyager Golden Record ist eine kupferne Datenplatte die zum Schutz vor Korrosion mit Gold uberzogen wurde Auf ihr sind Bild und Audio Informationen uber die Menschheit gespeichert Auf der Vorderseite befindet sich unter anderem eine Art Gebrauchsanleitung und eine Karte die die Position der Sonne in Relation zu 14 Pulsaren zeigt Popularkulturelle Rezeption BearbeitenVoyager 2 und ihre Schwestersonde Voyager 1 zogen besonders wahrend ihrer fruhen Missionsphase viel Aufmerksamkeit auf sich auch in der breiten Offentlichkeit Dies ist vor allem auf das aussergewohnliche Missionsprofil insbesondere im Hinblick auf die zuruckgelegten Entfernungen und die fur damalige Verhaltnisse qualitativ sehr hochwertigen Farbaufnahmen vielfaltiger Motive zuruckzufuhren Auch die Idee des Sendens einer Botschaft ins All mittels der Voyager Golden Record Platte erregte grosse Aufmerksamkeit Siehe auch Abschnitt Rezeption im Artikel Voyager ProgrammLiteratur BearbeitenBen Evans NASA s Voyager Missions Springer Verlag London 2004 ISBN 1 85233 745 1 englisch Henry C Dethloff Voyager s Grand Tour to the outer planets and beyond Smithsonian Institute Press Washington D C 2003 ISBN 1 58834 124 0 englisch Paul Weissman Alan Harris The Great Voyager Adventure A Guided Tour Through the Solar System Julian Messner 1990 ISBN 0 671 72538 6 englisch William E Burrows Mission to Deep Space Voyager s Journey of Discovery W H Freeman amp Co Ltd 1993 ISBN 0 7167 6500 4 englisch Reiner Klingholz Marathon im All Die einzigartige Reise des Raumschiffes Voyager 2 Westermann Braunschweig 1989 ISBN 3 07 509233 9 Siehe auch BearbeitenInterstellare RaumfahrtWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Voyager 2 Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Commons Voyager Programm Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Voyager Projektseite der NASA englisch Status der Voyager Sonden englisch Bilder der Voyager Sonden englisch Ausfuhrliche Beschreibung der Voyager Missionen Angaben zur Entfernung von Voyager 2 von der Sonne und zur Richtung Die Tabelle gibt als Datum das Jahr und den Tag im Jahr an NASA Webseite fur den Datenabruf ist hier zu finden Video mit vielen Informationen zum Kontakt mit der Voyager 2 Sonde uber die 70m DSS43 NASA Canberra Deep Space dish englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b NASA HelioWeb Heliocentric Trajectories for Selected Spacecraft Planets and Comets Abfragetool der NASA englisch Abgerufen am 12 November 2022 Nasaspaceflight com Thirty four years after launch Voyager 2 continues to explore 20 August 2011 abgerufen am 26 Oktober 2018 Bernd Leitenberger Voyagers Mission Uranus und Neptun In bernd leitenberger de abgerufen am 23 Oktober 2016 NASA Jet Propulsion Laboratory Voyager The Interstellar Mission Sean Potter NASA s Voyager 2 Probe Enters Interstellar Space In NASA gov 10 Dezember 2018 abgerufen am 10 Dezember 2018 englisch NASA empfangt Signal von Voyager 2 Die Sonde lebt In Der Spiegel online 1 August 2023 ISSN 2195 1349 spiegel de abgerufen am 6 August 2023 Megan Fisher Voyager 2 Nasa fully back in contact with lost space probe In bbc com BBC News 4 August 2023 abgerufen am 6 August 2023 englisch Berechnet aus dem von Where are the Voyagers erhaltenen Wert fur den 6 Januar 2016 und den Positionsdaten des Abfragetools der NASA unter der Annahme dass die Bahn so weit draussen mit guter Genauigkeit gerade ist Nadja Podbregar Neue Sparmassnahme verlangert Leben der Voyager Sonden In scinexx de 28 April 2023 abgerufen am 1 Mai 2020 deutsch Deep Space Network Now In eyes nasa gov Abgerufen am 8 Mai 2017 Standig aktualisierter Uberblick uber die momentane Nutzung der Antennen des DNS NASA s Deep Space Antenna Upgrades to Affect Voyager Communications JPL 4 Marz 2020 englisch Werner Pluta Die Nasa kann wieder mit Voyager 2 kommunizieren In Golem de 3 November 2020 abgerufen am 20 November 2020 Earth to Voyager 2 After a Year in the Darkness We Can Talk to You Again The New York Times 12 Feb 2021 englisch Status der Voyager Raumsonden Auf voyager jpl nasa gov abgerufen am 1 Mai 2023 englisch The Mission Fast Facts In voyager jpl nasa gov englisch a b NASA Voyager Interstellar Mission 2005 Memento vom 16 Oktober 2009 im Internet Archive PDF 3 7 MB Seite 3 abgerufen am 19 August 2018 englisch Nadja Podbregar Sparprogramm fur die Voyager Sonden In scinexx de 10 Juli 2019 abgerufen am 24 Mai 2012 deutsch Missionen in das aussere Sonnensystem Gestartete Missionen Pioneer 10 1972 2003 Pioneer 11 1973 1995 Voyager 1 1977 Voyager 2 1977 Galileo 1989 2003 Ulysses 1990 2009 Cassini Huygens 1997 2017 New Horizons 2006 Juno 2011 Lucy 2021 JUICE 2023 Kursiv geschriebene Missionen sind aktiv Geplante Missionen Europa Clipper 2024 Dragonfly 2027 Tianwen 4 2030 Normdaten Sachbegriff GND 4223875 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Voyager 2 amp oldid 236912272