{"id":17673,"date":"2024-08-25T17:41:18","date_gmt":"2024-08-25T15:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=17673"},"modified":"2024-08-25T17:42:28","modified_gmt":"2024-08-25T15:42:28","slug":"voyager-erreicht-neptun-das-finale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2024\/08\/25\/voyager-erreicht-neptun-das-finale\/","title":{"rendered":"Voyager erreicht Neptun \u2013 das Finale"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_17673\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"17673\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>Heute vor genau 35 Jahren fand der letzte Vorbeiflug der beiden Voyager Sonden an einem Planeten statt, der von Voyager 2 an Neptun. F&uuml;r den heutigen Blog habe ich es mir leicht gemacht \u2013 ich habe den entsprechenden Teil aus meinem Buch \u201eVoyagers Grand Tour\u201c &uuml;bernommen. Wer also noch mehr wissen will und wen die Informationsmenge nicht geistig &uuml;berfordert \u2013 das Buch ist f&uuml;r Leute geschrieben die sich nicht mit einer einzeiligen Antwort einer Suchmaschine auf Fragen zufriedengeben \u2013 der kann dieses 600 Seiten Werk &uuml;ber die Mission f&uuml;r 49 Euro k&auml;uflich erwerben, z.B. bei <a href=\"https:\/\/amzn.to\/3XjtZaf\">Amazon<\/a> oder beim <a href=\"https:\/\/buchshop.bod.de\/voyagers-grand-tour-bernd-leitenberger-9783756835706\">Verlag<\/a> oder &uuml;berall wo es B&uuml;cher gibt.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg06.met.vgwort.de\/na\/22be4db7067946a79dd79352d3bfe624\" width=\"1\" height=\"1\" alt=\"\"\/><br \/>\nDer Artikel nimmt nat&uuml;rlich Bez&uuml;ge auf die Programmierung der Sonde (Movable Blocks) und die Instrumente (WAC, IRIS UCS \u2026) das alles ist im Buch erkl&auml;rt, an dieser Stelle geht dies leider nicht, ich verweise zumindest bei den Instrumenten auf meinen nicht ganz so ausf&uuml;hrlichen <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/voyager-instrumente.shtml\">Website-Artikel<\/a> dazu.<!--more--><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium\" src=\"\/img\/neptundetail.jpg\" width=\"682\" height=\"596\" \/>Am 24. August passierte Voyager 2 den Bugschock des Magnetfelds. Die Temperatur des Plasmas stieg von 6.300 auf 250.000 K und die Protonendichte von 0,0045 auf 0,03 Protonen pro Kubikzentimeter an. Der Bugschock lag in 35 Radien Abstand. Bei 22 Radien befand sich Voyager 2 vollst&auml;ndig innerhalb des Magnetfeldes. Im Magnetosheath war Voyager nur 25 Minuten. Zu der gro&szlig;en &Uuml;berraschung war die Magnetfeldachse um 50 Grad zur Rotationsachse geneigt. Die Erdmagnetfeldachse ist nur um 11 Grad zur Rotationsachse geneigt. Sp&auml;tere Untersuchungen ergaben, das Neptun wie Uranus ein Quadrupolmagnetfeld hat. Es ist um 0,4 Radien aus dem Zentrum heraus verschoben, noch st&auml;rker als bei Uranus (0,3 Radien). Die St&auml;rke wurde am &Auml;quator beim 1 Bar Niveau zu 13 Mikrotesla bestimmt. Doch wegen des gro&szlig;en Offsets schwankt sie zwischen 6 und 130 Mikrotesla. (Erdmagnetfeld: 30 Mikrotesla)<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Ereignis<\/p>\n<\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"32%\">\n<p class=\"western\">Distanz Oberfl&auml;che \/ Mittelpunkt<\/p>\n<\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"35%\">\n<p class=\"western\">Zeitpunkt (Empfangszeitpunkt EDT)<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Beginn Near Encounter:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\"><\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">24.8.1989 20:05<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Bestes Bild von Nereid:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">4.655.000 \/ 4.638.180 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">24.8.1989 21:02<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Suche nach Ringb&ouml;gen:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\"><\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 04:47<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Innere Ringebene durchsto&szlig;en:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">71.371 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 12:01<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Passage von Proteus:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">97.860 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 12:46<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Passage von Neptun:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">4.824 km \/ 29.183 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 13:03 (4:03 UTC)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Erdbedeckung durch Neptun:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\"><\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 13:09 \u2013 13:58<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Sonnenbedeckung durch Neptun:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\"><\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 13:09 \u2013 13:59<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">&Auml;u&szlig;ere Ringebene durchsto&szlig;en:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">79.540 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 14:24<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Triton bedeckt \u03b2-Canis Majoris:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\"><\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 18:16<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Passage von Triton:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">38.360 km \/ 39.983 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 18:17<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Triton Sonnenbedeckung:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">\/ 51.183 km \u2013 53.387 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 18:48 \u2013 18:52<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Triton Erdbedeckung:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\">\n<p class=\"western\">\/ 51.063 \u2013 53.313 km<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">25.8.1989 18:48 \u2013 18:52<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">\n<p class=\"western\">Start Post Encounter:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"32%\"><\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p class=\"western\">30.8.1989 05:21<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Der Near Encounter ist unsymmetrisch. Er erstreckt sich von -12 Stunden bis &uuml;ber vier Tage nach dem Vorbeiflug. Das liegt an den zahlreichen Beobachtungen von Neptun und Triton nach der Passage \u2013 der Planet dreht die Bahnebene sehr stark, sodass die Sichel deutlicher ist als bei Uranus. Daneben finden im Gegenlicht Aufnahmen der Ringe statt. Ab der Radiobedeckung wird alles auf den Bandrekorder aufgezeichnet. Der volle Bandrekorder wird &uuml;bertragen, solange das DSN noch durch Parkes und das VLA verst&auml;rkt ist. F&uuml;r das Auslesen wird die doppelte Zeit veranschlagt, da Daten verloren gehen k&ouml;nnen. In anderen Dokumenten wird der Near Encounter auf realistischere 53 Stunden angesetzt. Die Bildzahl (225 pro Tag) erh&ouml;ht sich im Vergleich zum Far Encounter nicht. Nur am 25.8.1989 werden 300 Aufnahmen angefertigt. Die 75 zus&auml;tzlichen Bilder landen auf dem Bandrekorder und werden sp&auml;ter &uuml;bertragen.<\/p>\n<p align=\"justify\">Der Near Encounter startet mit dem 2.200 Worte langen <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/voyager-sonde.shtml\">Programm B951<\/a>, dem umfangreichsten der ganzen Begegnung. Es sendet zuerst die Tr&auml;gerwelle. Das ist die letzte Gelegenheit, Neptuns Masse durch den Dopplereffekt zu bestimmen. Sp&auml;ter ist der Plan mit Beobachtungen vollgestopft. Immer wieder dreht Voyager 2 seine Instrumentenplattform. Es gibt Beobachtungen von Neptun und der Ringe. Triton wird periodisch erfasst, um ihn &uuml;ber eine halbe Rotationsperiode (knapp 3 Tage) zu verfolgen. F&uuml;r die Monde Nereid, Proteus und Cressida wurden Slots im Beobachtungsprogramm reserviert. Allerdings nicht bei der n&auml;chsten Distanz, sondern wo es eben m&ouml;glich war. Bei Proteus z. B. in 140.000 km Distanz (Passagedistanz: 97.840 km).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium\" src=\"\/img\/20140825_neptune_enhanced_gds.jpg\" width=\"1800\" height=\"1800\" \/>Voyager 2 wird nun rapide schneller. Beim Start des Near Encounters ist sie 16,9 km\/s schnell (relativ zu Neptun), das steigt in den n&auml;chsten zw&ouml;lf Stunden um 10 km\/s. Neptun f&uuml;llt zu diesem Zeitpunkt bereits das Blickfeld der WAC.<\/p>\n<p>IRIS und PPS richteten ihre Augen auf den dunklen Fleck und danach auf den Horizont, um die Atmosph&auml;re in der Durchsicht zu studieren. Danach beobachtet IRIS von \u201110 bis -8 Stunden die Zone bei -40,4 Grad. Dieser Punkt wird sp&auml;ter von RSS bei der Erdbedeckung durchleuchtet. Beide Daten zusammengenommen erlauben es, die Heliumkonzentration an diesem Punkt zu bestimmen.<\/p>\n<p>Das LECP schaltet auf einen h&ouml;heren Datenmodus und liefert alle 6 Minuten einen kompletten Scan. Zwischen -7 Stunden 22 Minuten und -6 Stunden 16 Minuten finden Ringbeobachtungen mit der NIMC Technik statt. Es sind zwei Beobachtungen, zwischen denen die NAC noch vier Aufnahmen von Cressida macht. Sie war in einer guten Position f&uuml;r eine Aufnahme. Danach wird bei -5 Stunden 18 Minuten nochmals der Horizont Neptuns von UVS und PPS abgetastet. Dann stehen weitere Ringbeobachtungen zwischen -4 Stunden 55 Minuten und 3 Stunden 3 Minuten auf dem Programm. PPS und UVS schauen auf den Stern Sigma Sagittarii (\u201eNunki\u201c), w&auml;hrend ein Teil der Ringe durch die Bewegung Voyagers durch das Blickfeld l&auml;uft.<\/p>\n<p>Ab -3,5 Stunden bis +9 Stunden haben alle Beobachtungsprogramme einen Movable Block, sind also in 48 Sekunden Intervallen verschiebbar. W&auml;hrend Voyager 2 noch die Beobachtungen des Horizonts und des Ringsystems macht, bekommt sie die Korrekturen f&uuml;r den ersten dieser Bl&ouml;cke. Er dauert von -3 h 20 m bis +1 h 46 min. Es folgt der Vernier Movable Block, der die kritische Phase der Radiobedeckung von -5 Minuten bis + 50 Minuten abdeckt. Er &uuml;berlappt sich mit den Movable Blocks, betrifft aber nur das RSS, wo die Zeiteinheit minimal 1 Sekunde ist. Danach steht der Triton Movable Block an, der von 1 h 50 bis 8 h 38 min l&auml;uft. Jetzt werden die Daten f&uuml;r die Bewegungskompensation bei Neptun hochgeladen.<\/p>\n<p>Nach Beendigung der Ringbeobachtungen macht Voyager 2 bei -3 Stunden ein letztes Bild von Triton. Danach bedeckt ihn Neptuns S&uuml;dhalbkugel, bis die Sonde den Planeten passiert hat. LECP schaltet einen nochmals schnelleren Datenmodus ein. Nun liefern auch alle anderen Instrumente mehr Daten. Die optischen Instrumente werden dagegen bei -1 Stunde 41 Minuten weggedreht, um sie bei Passage der Ringebene nicht zu besch&auml;digen. Das erlaubt es, ein letztes Mal vor der Bedeckung die reine Tr&auml;gerwelle f&uuml;r die Kalibration zur Erde zu senden. Das dauert bis -20 Minuten. Bei -56 Minuten wird die Ringebene passiert. Danach dreht sich Voyager 2 um 61 Grad, damit die Teilcheninstrumente auf Neptun schauen \u2013 Forscher erwarteten einen Strom von Ionen, die von dem auf Neptuns Atmosph&auml;re auftreffenden Staub stammen.<\/p>\n<p>Bei +45 Minuten entsteht das beste Bild von Proteus. Gleichzeitig, zwischen -60 und +5 Minuten, sind beide Sender aktiv, weil nun die Ringe zwischen Voyager und der Erde vorbeiziehen. Eine Stunde lang gibt es erneut das reine Tr&auml;gersignal. Auf der Erde steigt Voyager 2 in Australien &uuml;ber den Horizont. Durch die Kopplung der Antennen des DSN, Parkes und Usuda gibt es die besten Bedeckungsdaten. Sie waren der Hauptgrund, warum die Missionsleitung den Vorbeiflugpunkt auf diesen Zeitpunkt gelegt hat.<\/p>\n<p>Zwischen -5 Minuten und +1 Stunde schaltet Voyager 2 die D&uuml;sen wieder auf die normale Impulsdauer zur&uuml;ck (von 4 auf 10 ms). Damit kann sich die Sonde besser gegen die Kr&auml;fte einer eventuell vorhandenen Gaswolke um Neptun wehren.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium\" src=\"\/img\/PIA01997.jpg\" width=\"700\" height=\"512\" \/>Als die Ringebene gekreuzt wurde, waren die Blicke auf die Daten des PWS gerichtet. Zwar w&uuml;rde die Bodenstation einen gravierenden Vorfall, an der Telemetrie oder deren Ausbleiben erkennen. Doch die Daten des PWS waren f&uuml;r alle, auch Journalisten, auf einer Leinwand verfolgbar. Jeder Einschlag generierte beim PWS einen Impuls, die als Kurven &uuml;ber der Zeitachse darstellt wurden. Es gab schon Vergleichserfahrungen durch die Saturn- und Uranusbegegnung. Die <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/voyager-uranus-neptun.shtml\">Begegnung mit Neptun<\/a> erschien wesentlich weniger gef&auml;hrlich, denn die Passage war weit genug von der Atmosph&auml;re entfernt. Nahe Neptun erwartete das JPL zwar eine erh&ouml;hte Strahlenbelastung. Aber es wurde nicht angenommen, das Neptun einen so starken Strahlungsg&uuml;rtel wie Jupiter hat. Die h&ouml;chsten Sch&auml;tzungen lagen bei einer maximalen Kurzzeitdosis von 57 Prozent dessen, was Voyager 1 bei Jupiter erhielt. Die Gesamtdosis war durch die viel kleinere Ausdehnung des Strahleng&uuml;rtels noch unkritischer: nur 3 Prozent des Wertes von Voyager 1.<\/p>\n<p>Als die Countdown-Uhr am 25.8.1989 auf 0:00 sprang, weinten einige Ingenieure. Bisher war es so, dass sie immer auf die n&auml;chste Begegnung hinarbeiteten. Doch nun gab keine weitere Begegnung mehr. Doch zuerst wurde Voyager 2 stumm \u2013 sie war in die Bedeckungszone eingetreten.<\/p>\n<p>Der Vorbeiflug erfolgte mit einer Spitzengeschwindigkeit von 27,32 km\/s, 4.400 km &uuml;ber der messbaren Atmosph&auml;re und 4.900 km &uuml;ber den Methanwolken. Bei der n&auml;chsten Ann&auml;herung passierte Voyager 2 den 77 Breitengrad von Neptun. Danach folgten automatisiert 24 Man&ouml;ver. Bei denen bewegt sich die Antenne entlang Neptuns Horizont nach S&uuml;den, um schlie&szlig;lich bei -40,4 Grad zur Ruhe zu kommen. So wird ein Gro&szlig;teil des Durchmessers bei der Radiobedeckung durchleuchtet. Danach, mit abgeschalteten Sendern, wird die Kamera wieder aktiv. Die WAC macht drei Aufnahmesequenzen der Ringb&ouml;gen. Bei der letzten bewegt sie die Scanplattform w&auml;hrend der Belichtung, um ein Verschmieren zu vermeiden. Die ganze Sonde darf sich nicht drehen, denn die Hauptantenne muss auf die Erde gerichtet bleiben. Nach 55 Minuten 8 Sekunden sollte die Erde aus der Bedeckungszone herauskommen, 8 Sekunden sp&auml;ter die Sonne, das wird von UVS genutzt. Danach steht eine Ringbedeckung an. W&auml;hrend Voyager 2 die Ringebene ein zweites Mal nach eineinhalb Stunden kreuzt, wird der Versuch unternommen, die Ringe in Kantenstellung zu fotografieren. Zwanzig Minuten sp&auml;ter macht die Sonde das erste Foto von Neptun als Sichel.<\/p>\n<p>Voyager 2 befand sich im Schatten von Neptun. Sie war in einer Position, in der sie die Ringe im Gegenlicht aufnehmen konnte. Neptuns Ringe erweisen sich schon vorher als sehr dunkel. Im Gegenlicht erscheinen sie etwas heller. Also opferte das Team Zeit f&uuml;r Langzeitbelichtungen. 288.000 km von Neptun entfernt, nahm Voyager 2 die Region links und rechts von Neptun in zwei Langzeitbelichtungen von 591 Sekunden auf. Darauf waren die Ringe deutlich sichtbar. Neben den beiden eng begrenzten Ringen waren zwei neue, schwache Ringe zu sehen, die vorher den Beobachtungen entgangen waren.<\/p>\n<p>Das Teilcheninstrument detektierte innerhalb von Tritons Orbit ein extrem energiereiches Plasma \u2013 die Dichte war mit 0,00026 Protonen\/Kubikzentimeter gering. Aber die Temperatur betrug 700 Millionen Kelvin, was 28.000 bis 43.000 eV entsprach. LECP war das einzige Instrument, dass die Aurora detektieren konnte. UVS blieb hier erfolglos. Wie sp&auml;tere Auswertungen zeigten, hat die Aurora auf Neptun eine St&auml;rke von 1 Million Watt \u2013 bei der Erde sind es 100.000-mal mehr. Die Aurora befindet sich durch die Neigung der Magnetfeldachse n&auml;her an der &Auml;quatorregion als an den Polen. Neptun hat \u201e&Auml;quatorlichter\u201c, keine Polarlichter!<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium\" src=\"\/img\/triton.jpeg\" width=\"400\" height=\"514\" \/>Nun steht Triton auf dem Programm. Nach zwei Stunden dreht sich Voyager 2, sodass der Sternsensor auf den Stern Alakid ausgerichtet ist. Damit wurden prim&auml;r den Teilcheninstrumenten gute Bedingungen verschafft. Aber die Orientierung ist auch f&uuml;r die Beobachtung Tritons gut geeignet. Die n&auml;chsten acht Stunden ist die Scanplattform nur noch auf Triton ausgerichtet. Drei Fotomosaike entstehen bei der Gelegenheit: VTCOLOR ist das erste Mosaik in Farbe (15 Frames), zwei Stunden nach der Passage Neptuns. Es folgt VTMAP, das Kartierungsmosaik, das sich &uuml;ber 2 Stunden bis 4 Stunden 20 Minuten hinzieht (18 Frames). Den Abschluss bildet nach einer kurzen Pause VTERM. Kurz vor der Passage Tritons werden noch zw&ouml;lf Aufnahmen des Terminators angefertigt, 5 Stunden nach der Neptunpassage.<\/p>\n<p>Danach trat Voyager 2 in eine kurze Bedeckungsphase durch Triton ein, die voll ausgenutzt wurde. UVS und PPS durchleuchteten die d&uuml;nne Atmosph&auml;re Tritons. Das Radio Experiment machte das gleiche. Dabei wurden die wichtigsten Informationen &uuml;ber die extrem d&uuml;nne Atmosph&auml;re des Mondes gewonnen.<\/p>\n<p>Nach Verlassen der Bedeckungszone gab es eine erneute Aufnahme von Triton \u2013 nun als Sichel. UVS, PPS und IRIS untersuchen &uuml;ber zwei Stunden die Nachtseite des Mondes und seine Sichel. Bedingt durch die Stellung der Sonne &uuml;ber dem 43 Breitengrad konnte Voyager 2 nur 40 Prozent der Oberfl&auml;che Tritons erfassen. W&auml;hrenddessen trafen die ersten Bilder von Triton auf der Erde ein.<\/p>\n<p>Schon durch die Aufnahmen einige Tage zuvor war klar, dass der Mond anders ist als alles, was Voyager bisher gesehen hatte. Es waren eine blau gef&auml;rbte und eine gesprenkelte braun gef&auml;rbte Region zu erkennen. Nun tauchte ein Bild des ersten Mosaiks nach dem anderen auf. Selbst die auf \u201eInstant-Science\u201c geschulten Wissenschaftler wussten nicht, wie sie erkl&auml;ren sollten, was sie da sahen. Eine deutsche Tageszeitung brachte es auf den Punkt \u201eTriton \u2013 Mond stiehlt Neptun die Show\u201c. Mit jedem Bild wurde klarer, dass die blaue Region, die mit seltsamen Mustern durchzogen war, weitestgehend kraterfrei und damit jung war. Die schwarzen und wei&szlig;en Streifen, so wurde vermutet, k&ouml;nnten von Kryovulkanismus herr&uuml;hren, denn sie erstreckten sich immer in die gleiche Richtung. Niemand konnte erkl&auml;ren, wie das funktionierte. Schlie&szlig;lich meldete IRIS bei Triton nur eine Temperatur von 36 bis 38 K. Z&auml;hlungen ergaben 100 dieser Streifen. Sie entstehen durch Winde, die das Material vom Ursprungsort wegtragen.<\/p>\n<p><a name=\"firstHeading1\"><\/a>Ein Journalist pr&auml;gte den Namen f&uuml;r die Blaue Region \u201eit looks like the pattern of Cantaloupe melons\u201c. Seitdem hei&szlig; dieses Muster \u201e<a href=\"https:\/\/science.nasa.gov\/resource\/tritons-cantaloupe-terrain\/\">Cantaloupe Terrain<\/a>\u201c. Das braune Terrain, das ohne &Uuml;bergang an das Cantaloupe Terrain angrenzt, hat einige Verwerfungen und ist mit hellen Flecken durchsetzt.<\/p>\n<p>Die Daten des RSS und IRIS zeigten, dass Triton eine Atmosph&auml;re hat. Sichtbar gegen den Horizont war ein Wolkenband in 5 bis 10 km H&ouml;he. Die Atmosph&auml;re erstreckt sich bis in 800 km H&ouml;he und besteht vor allem aus Stickstoff mit etwas Methan.<\/p>\n<p>Die n&auml;chsten 17 Stunden befand sich Voyager 2 im Magnetotail Neptuns. Die Instrumente der Scanplattform untersuchten weiter den Gasriesen. Die Datenrate sank nun ab. 13 Stunden nach der Begegnung verschwand Voyager am Horizont von Canberra. Madrid &uuml;bernahm \u2013 der einzige Komplex ohne Verst&auml;rkung durch Radioastronomieantennen. Doch der Bandrekorder war gut gef&uuml;llt.<\/p>\n<p>Nach einem Tag war Voyager 2 wieder 1,5 Millionen km von Neptun entfernt und nur noch 16,9 km\/s schnell. Bei +21 Stunden bis +1 Tag 16 Stunden f&uuml;hrten UVS und IRIS weitere Scans durch. Der Hauptgrund war, dass der Speicher im Programm B951 ausgeht. Damit waren weitere aufwendige Beobachtungen nicht m&ouml;glich. 42 Minuten danach beendet sich B951 und B952 &uuml;bernimmt. B952 macht weniger Beobachtungen. Es &uuml;berspielt den Inhalt des Bandrekorder zweimal mit niedriger Geschwindigkeit, sodass dies bei +4 Tagen noch nicht beendet ist. Dann beginnt der <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/voyager-interstellar.shtml\">Post Encounter<\/a> mit Programm B971. UVS ist w&auml;hrend der Zeit mit einigen Beobachtungen und dem Suchen nach Polarlichtern besch&auml;ftigt. Die Kameras nehmen die Region, in der es Ringe gibt, im Gegenlicht auf und erstellen von ihr Mosaike. In dieser Zeit dreht sich Voyager zweimal, damit die Teilcheninstrumente, insbesondere LECP, bessere Bedingungen haben.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium\" src=\"\/img\/triironsichel.jpg\" width=\"412\" height=\"615\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_17673\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"17673\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>Heute vor genau 35 Jahren fand der letzte Vorbeiflug der beiden Voyager Sonden an einem Planeten statt, der von Voyager 2 an Neptun. F&uuml;r den heutigen Blog habe ich es mir leicht gemacht \u2013 ich habe den entsprechenden Teil aus meinem Buch \u201eVoyagers Grand Tour\u201c &uuml;bernommen. Wer also noch mehr wissen will und wen die [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":169,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[463,464,462],"class_list":["post-17673","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-raumfahrt","tag-neptun","tag-triton","tag-voyager-2","entry"],"a3_pvc":{"activated":true,"total_views":398,"today_views":0},"jetpack_featured_media_url":"","jetpack-related-posts":[{"id":18610,"url":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/03\/27\/galileos-cds-teil-1\/","url_meta":{"origin":17673,"position":0},"title":"Galileos CDS &#8211; Teil 1","author":"Bernd Leitenberger","date":"27. 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