{"id":18366,"date":"2025-08-26T08:09:43","date_gmt":"2025-08-26T06:09:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=18366"},"modified":"2025-08-26T08:09:43","modified_gmt":"2025-08-26T06:09:43","slug":"wofuer-braucht-man-einen-mars-communication-orbiter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2025\/08\/26\/wofuer-braucht-man-einen-mars-communication-orbiter\/","title":{"rendered":"Wof&uuml;r braucht man einen Mars Communication Orbiter?"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_18366\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"18366\" 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>Das NASA-Budget wird ja von Trump kr&auml;ftig zusammengestrichen, doch nicht ganz. Es gibt einen neuen Posten &#8211; ein Mars Communciation Orbiter. Und oh Wunder, bevor das Budget &uuml;berhaupt genehmigt ist, <a href=\"https:\/\/www.cblueorigin.com\/news\/blue-origin-mars-telecommunications-orbiter\">hat Blue Origin schon einen Entwurf<\/a> und bewirbt sich um den Auftrag der 700 Millionen Dollar wert ist.<\/p>\n<p>Wenn man es nicht schon w&uuml;sste, so wird sp&auml;testens bei diesem Projekt klar, dass die USA inzwischen eine Regierung haben, die vor allem Parteifreunden Auftr&auml;ge zuschanzen will. Wie anders kann man es sich erkl&auml;ren das Blue Origin schon ein fertiges Design haben obwohl es bisher nur eine Ank&uuml;ndigung des Projektes gab. Genauso hat die Regierung die Richtlinien f&uuml;r das F&ouml;rdern der Anbindung an das Internet so ge&auml;ndert, das nur funkbasierte Technologien etwas von dem 42 Milliarden Batzen bekommen. Dummerweise <a href=\"https:\/\/arstechnica.com\/tech-policy\/2025\/08\/starlink-wants-billions-in-grants-but-state-governments-arent-cooperating\/\">ignorieren die Bundesstaaten das<\/a> und f&ouml;rdern stattdessen lieber Glasfasernetze, was nach einem Bericht auch sinnvoll ist, den Starlink hat schon P<a href=\"https:\/\/observer.co.uk\/news\/business\/article\/starlink-not-up-to-task-of-delivering-broadband\">robleme, wenn es mehr als 6-7 Nutzer pro Quadratmeile gibt<\/a>, in l&auml;ndlichen Gebieten der USA liegt der Durchschnitt aber bei 20 pro QM.<!--more--><\/p>\n<p>Aber ich komme mal zu dem Projekt zur&uuml;ck. Ein Mars Communication Orbiter war schon lange in der Planung. Zuerst mit einem <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/kommunikation-alternativen.shtml\">optischen Terminal<\/a> wie es jetzt <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/Psyche.shtml\">Psyche<\/a> erstmals testet, dann eher zu verwirklichen ein normaler Orbiter mit einer Funkverbindung. Der Start war f&uuml;r 2009 vorgesehen, das Projekt wurde aber 2005 eingestellt. Da das Mars Sample Return Projekt ja auch unter den Einstellungen von Trump ist, bleiben als zu unterst&uuml;tzende Raumfahrzeuge nur die beiden Rover Perseverance und Curiocity. Deren Funksystem ist identisch, die Rover sind ja auch weitestgehend baugleich.<\/p>\n<p>Beide Rover haben als prim&auml;re Funkverbindung eine UHF-Sende- und Empfangsanlage. Diese arbeitet bei 400 MHz. Das sind Frequenzen in einem Bereich den auch der UKW-Funk und das Fernsehen nutzt. Der Vorteil ist jedem sichtbar, der ein Transistorradio hat &#8211; Sender und Empf&auml;nger brauchen wenig Strom, sind verl&auml;sslich und klein. Es ist ein System basierend auf einer Rundstrahlantenne. &Uuml;bertragen wird &uuml;ber die beiden Orbiter <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/maven.shtml\">MAVEN<\/a> und MRO. Die haben Empfangsantennen. Mindestens zweimal am Tag &uuml;berfliegt jeder Orbiter die Landezone und dann k&ouml;nnen die Daten flie&szlig;en, MAVEN hat die modernere Empfangsanlage die kann bis zu 2 MBIT\/s empfangen und passt sich der Signalqualit&auml;t an. &Uuml;ber die Orbiter gehen die Daten dann zur Erde. MAVEN ist der prim&auml;re Empf&auml;nger. Er ist moderner und seine Experimente liefern weniger Daten, anders als der MRO mit mehreren Kamerasystemen. Gerade diesen Orbiter will man einsparen, dabei kostete der Unterhalt in den letzten Jahren so 10 bis 15 Mill. Dollar pro Jahr. Man baut also etwas Neues f&uuml;r 700 Mill. $ um 10-15 Mill. $ pro Jahr einzusparen. Das sind die &#8222;good deals&#8220; von Trump.<\/p>\n<p>Es gibt noch ein zweites System f&uuml;r die Kommunikation bei den Rovern. Das ist eine kleine Hochgewinnantenne mit einer &Ouml;ffnung von 20 Grad. Sie kann je nach Entfernung von der Erde 600 bis 32.000 Bit\/s &uuml;bertragen. Hier erfolgt das Senden im X-Band bei 8,4 GHz.<\/p>\n<p>Weitere Missionen sind nicht geplant und angesichts des zu erwartenden Kahlschlags der ja noch vier Jahre andauern wird, und den typischen Umsetzungsfristen f&uuml;r solche Missionen, d&uuml;rfte auch vor 2035 keine Mission mehr landen, selbst wenn die Nachfolgeregierung gleich im ersten Haushalt Gelder daf&uuml;r bereitstellt. Also vorher braucht man keinen Kommunikationsorbiter der nach Blue Origin 2028 startf&auml;hig w&auml;re.<\/p>\n<h4 class=\"western\">Wie k&ouml;nnte so ein Orbiter aussehen?<\/h4>\n<p>Nun zuerst schauen wir uns mal an, was Blue Origin dar&uuml;ber schreibt. Es sollen 1.000 kg Nutzlast zum Mars bef&ouml;rdert weiden, darunter einige Tochtersatelliten im niedrigen Marsorbit. Die sind wegen der Wahl von UHF als prim&auml;re Verbindung notwendig, denn bei einer Rundstrahlantenne kommt zu wenig Sendeleistung im geostation&auml;ren Orbit um den Mars an. Selbst wenn der Orbiter eine Hochgewinnantenne hat. die gerade mal die Marsscheibe abdeckt (19,2 Grad &Ouml;ffnungswinkel) &#8211; die h&auml;tte bei 400 MHz fast 6 m Durchmesser &#8211; w&auml;ren damit maximal 60 KBit\/s &uuml;bertragbar.<\/p>\n<p>Die Tochtersatelliten sind der Ersatz f&uuml;r die abgeschalteten Orbiter. Es m&uuml;ssen nicht mal viele sein, denn bei jedem Communication Pass stellen die beiden Rover alle anderen T&auml;tigkeiten ein. Zu oft sollte man dies nicht tun. Die Datenrate d&uuml;rfte von der Senfelektronik der Rover begrenzt sein, auch wenn die neuen Subsatelliten leistungsf&auml;higer sind.<\/p>\n<p>Eine preiswerte L&ouml;sung w&auml;re der Einsatz von existierenden Technologien, ich w&uuml;rde daher entweder einen leichten Satelliten nutzen der f&uuml;r das Senden und Empfangen von Daten von Handys ausgelegt ist. Der Bluewalker 1 w&auml;re so ein Prototyp und wiegt nur 80 kg (der Nachfolger Bluewalker 3 ist mit 1,5 t Masse viel zu &uuml;berdimensioniert und Starlink ist nicht f&uuml;r Ger&auml;te ohne Phased Array Antenne ausgelegt) oder noch einfacher, man montiert die ja schon vorhandenen Systeme auf einige kleine Cubesats\/Mikrosatelliten die dann im X- oder Ka-Band mit dem Communication Orbiter kommunizieren. Daf&uuml;r reicht eine Mittelgewinnantenne aus die nicht genau ausgerichtet werden muss.<\/p>\n<p>Der Communication Orbiter w&uuml;rde selbst im geostation&auml;ren Orbit um den Mars rund 17.000 km &uuml;ber der Oberfl&auml;che platziert werden. Er k&ouml;nnte ein leistungsf&auml;higst Sendesystem und eine gro&szlig;e Antenne einsetzen. Entsprechende Systeme gibt es ja bereits und sie werden bei anderen Raumsonden auch eingesetzt. &Uuml;berlegbar w&auml;re auch der Einsatz des Ka-Bandes als prim&auml;re Verbindung. Es wird zwar st&auml;rker durch Wetter gest&ouml;rt, doch wenn man alle Datenpakete zwischenspeichert und erst nach best&auml;tigter Empfangsquittung l&ouml;scht, ist das kein Problem.<\/p>\n<p>In diesem Orbit, so hoch &uuml;ber dem Planeten w&auml;ren neben der Hauptfunktion noch zwei Experimente denkbar: Man hat hier einen guten &Uuml;berblick auf den Mars. Mit einem CIS120 Sensor mit 4 MP und einer Bildgr&ouml;&szlig;e von 8000 x 8000 km bekommt man globale Aufnahmen mit einer Aufl&ouml;sung von 4 km\/Pixel &#8211; nicht hochaufl&ouml;send, aber ausreichend um jahreszeitliche Ver&auml;nderungen wie das Wachsen und Schmelzen der Polkappen oder dass Bilden und Abflauen von Staubst&uuml;rmen zu beobachten. Im geostation&auml;ren Orbit h&auml;tte man nur eine Marsseite im Blick, das w&auml;re auch von Nachteil, wenn Landesonden auf der anderen Seite landen. Daher k&ouml;nnte man auch einen anderen Orbit anstreben. Entweder etwas h&ouml;her &#8211; dazu komme ich noch &#8211; oder tiefer. W&uuml;rde man den Orbit auf 9.300 km H&ouml;he absenken so w&auml;re es einer mit einer Umlaufstauer von 12 Stunden. In einem Tag w&uuml;rde man jeden Punkt der Oberfl&auml;che passieren. Alle zwei Orbits w&auml;re eine Kommunikation mit der Erde m&ouml;glich. Hier m&uuml;ssten die Subsatelliten die Antenne nachf&uuml;hren, was aber bei kleinen Winkeln elektronisch geht. Zudem ist die Distanz fast halbiert wodurch der &Ouml;ffnungswinkel und damit die &uuml;berstrichene Zone ansteigen w&uuml;rden.<\/p>\n<p>Das zweite Ziel w&auml;re der Marsmond <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/marsmonde-forschung.shtml\">Deimos<\/a>. Der ein Stiefkind in der Erforschung des Mars ist. Er befindet sich auf einer Bahn mit einem Abstand von rund 20.000 km von der Oberl&auml;rche und 30 Stunden Umlaufszeit, w&uuml;rde sich also nur 3000 km au&szlig;erhalb der Umlaufbahn eines geostation&auml;ren Satelliten bewegen. Alle 120 Stunden w&uuml;rden sich beide K&ouml;rper begegnen. eine Kamera an Bord des Satelliten k&ouml;nnte ihn fotografieren. Ich habe mal f&uuml;r drei Kameras unterschiedlicher Gr&ouml;&szlig;e die schon flogen die theoretische Aufl&ouml;sung berechnet:<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<thead>\n<tr valign=\"top\">\n<th width=\"33%\">Instrument<\/th>\n<th width=\"33%\">Optikdurchmesser<\/th>\n<th width=\"33%\">Aufl&ouml;sung in 3000 km Distanz<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">DRACO \/ LORRI<\/td>\n<td width=\"33%\">20,8 cm<\/td>\n<td width=\"33%\">7,5 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">MOC<\/td>\n<td width=\"33%\">35 cm<\/td>\n<td width=\"33%\">10 m<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">HiRISE<\/td>\n<td width=\"33%\">50 cm<\/td>\n<td width=\"33%\">3 m<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Selbst die gr&ouml;&szlig;te Kamera HiRISE wiegt nur 65 kg, also weitaus weniger als die 1.000 kg die als Nutzlast zur Verf&uuml;gung stehen. 3 m Aufl&ouml;sung klingt toll, der Mond ist aber nur 12 x 15 km gro&szlig;, das entspricht also 4.000 x 5.000 Pixeln. Man k&ouml;nnte auch den zweiten Marsmond Phobos abbilden. Die Aufnahmen w&auml;ren in etwa so gut wie diese vom <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/mro.shtml\">MRO<\/a> aus einem niedrigen Marsorbit, da die Distanz in etwa die gleiche ist. Beide Monde rotieren gebunden, man sieht also aus einer h&ouml;heren oder niedrigeren Umlaufbahn immer nur die gleiche Seite.<\/p>\n<p>W&uuml;rde man die Erkundung von Deimos als wichtiges Ziel hinzunehmen &#8211; man k&ouml;nnte ja noch andere Instrumente hinzunehmen, die f&uuml;r die Asteroidensonden Psyche und <a href=\"https:\/\/bernd-leitenberger.de\/Lucy.shtml\">Lucy<\/a> entwickelt wurden, die Anforderungen sind wie die Ziele (Asteroiden) ja &auml;hnlich, dann w&auml;re es sinnvoll die Umlaufbahn auf die von Deimos anzuheben. also rund 20.050 km von der Oberfl&auml;che entfernt. Auch hier w&uuml;rde der Orbiter bei einer Umlaufszeit von 30 Stunden den ganzen Planeten abbilden k&ouml;nnen. Mit wenig Aufwand k&ouml;nnte man ihn aber um Deimos kreisen lasen und so beide Seiten abbilden.<\/p>\n<p>Doch brauche ich daf&uuml;r einen 700 Millionen Dollar teuren Kommunikationssatelliten? Eigentlich nicht. Es gibt zum einen &#8222;kleine&#8220; Kommunikationssatelliten (vor 20 Jahren w&auml;re das die normale Gr&ouml;de gewesen wie der Small-Geo Serie con OHB von bis zu 3,5 t Masse, davon 400 kg Nutzlast und 3,5 KW Strom f&uuml;r die Nutzlast. Schon der ist &uuml;berdimensioniert: Das Sende\/Empfangssystem des MRO, das bisher leistungsf&auml;higste am Mars betriebene System wiegt 108 kg mit allen Empf&auml;ngern und Sendern (X-Band, Ka-Band, UHF) und braucht maximal 359 Watt Leistung. Zusammen mit Experimenten kommt man vielleicht auf 200 kg Masse und 1,5 kW Leistungsbedarf (inklusive Orbiter), das w&uuml;rde einem trocken 1.250 kg schweren Orbiter entsprechen. Es g&auml;be aber auch noch kleinere Busse unter 1.000 kg die bei der begrenzten Aufgabe vollkommen ausreichen.<\/p>\n<p>Der Blue Origin MTO soll chemisch-elektrisch betrieben werden, kann man machen, bringt jetzt aber nicht so viel. Chemisch muss man einen ersten Orbit erreichen, danach kann man Ionentriebwerke nutzen. Ich habe hier mal eine Tabelle aufgestellt f&uuml;r das dV in verschiedene Orbits:<\/p>\n<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<thead>\n<tr valign=\"top\">\n<th width=\"33%\">Orbit<\/th>\n<th width=\"33%\">dv<\/th>\n<th width=\"33%\">Brschreibung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">200 x 80.000 km<\/td>\n<td width=\"33%\">752 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">erster &Uuml;bergangsorbit, bei 2,6 km\/s Ankunftsgeschwindigkeit<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">200 x 17.000 km<\/td>\n<td width=\"33%\">280 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">GTO-&Uuml;bergangsorbit<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">1.000 x 17.000 km<\/td>\n<td width=\"33%\">71 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">Aussetzorbit Subsatelliten<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">1.000 x 1.000 km<\/td>\n<td width=\"33%\">880 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">endg&uuml;ltiger Orbit Subsatelliten<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">17. 000 x 17.000 km<\/td>\n<td width=\"33%\">614 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">endg&uuml;ltiger GEO Orbit Hauptsatellit<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">Summe Haupsatellit<\/td>\n<td width=\"33%\">1.727 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">200 x 80000 -&gt; 17.000 km Kreis<\/td>\n<\/tr>\n<tr valign=\"top\">\n<td width=\"33%\">Summe Tochtersatellit<\/td>\n<td width=\"33%\">880 m\/s<\/td>\n<td width=\"33%\">1.000 x 17.000 -&gt; 1.000 km Kreis<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Das dV f&uuml;r den Hauptsatelliten ist nicht gr&ouml;&szlig;er als das von einer GTO-Bahn in den Geo beim Start vom Cape aus und bei den Tochtersatelliten ist es noch geringer. Ein 100 kg leichter Tochtersatellit w&uuml;rde mit Antriebssystem dann im &Uuml;bergangsorbit etwa 150 kg wiegen und ein 1.250 kg schwerer Orbiter w&ouml;gen dann rund 2,5 t. Mit den beiden Subsatelliten k&auml;me man locker mit 3 t Startmasse aus, das m&uuml;sste selbst eine New Glenn ohne zus&auml;tzliche Oberstufe direkt zum Mars transportieren k&ouml;nnen, die w&auml;re aber f&uuml;r diese Mission nicht ideal, billiger und immer noch mit Blue Origin-Beteilligung w&auml;re eine Vulcan. Das Modell VC2S (also mit zwei Feststoffboostern) hat eine Nutzlast von 3,6 t zum Mars.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg02.met.vgwort.de\/na\/915384506396404dbd7f14799b9f7673\" width=\"1\" height=\"1\" alt=\"\"\/><br \/>\nBei Verwendung von existierenden Bussen sehe ich auch nicht das hohe Preisetikett. Der j&uuml;ngst gestartete, immerhin 6,4 t schwere XSM-10, kostete 69 Mill. $, vier O3B Satelliten 417 Mill. $ also rund 105 pro St&uuml;ck, dazu noch eine Tr&auml;gerrakete und einige Subsatelliten, ich sehe da einen Preisbereich von 200 bis 300 Millionen Dollar, nicht 700. Im Prinzip w&uuml;rde das Projekt nur Sinn machen, wenn man viel mehr Daten &uuml;bertragen m&uuml;sste, was bei einer bemannten Landung der Fall w&auml;re, aber f&uuml;r die gibt es in der &#8222;Big Beautiful Bill&#8220; ja auch keine Finanzierung und selbst wenn w&uuml;rde es Jahre dauern sie umzusetzen SpaceX werkelt an seinem Starship nun l&auml;nger als die NASA brauchte das Space Shuttle zu entwickeln und das war wirklich neu, anders das Starship das die damals entwickelten Technologien wie Hitzeschutzkacheln nutzt. Ein Marsprogramm wird nochmals eine Gr&ouml;&szlig;enordnung komplexer und vor allem erheblich teurer.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_18366\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"18366\" 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>Das NASA-Budget wird ja von Trump kr&auml;ftig zusammengestrichen, doch nicht ganz. 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April 2021","format":false,"excerpt":"\ufeffWie bereits bekannt und hier auch schon kommentiert, hat die NASA am Wochenende SpaceX den Vertrag \u00fcber das HLS in einer H\u00f6he von 2,89 Milliarden Dollar vergeben. Ich habe zuerst \u00fcberlegt, ob ich das in der Aprilnachlese zu SpaceX thematisieren sollte, aber da die Kritik daran eigentlich nur teilweise mit\u2026","rel":"","context":"In &quot;Raumfahrt&quot;","block_context":{"text":"Raumfahrt","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/category\/raumfahrt\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/vg01.met.vgwort.de\/na\/352f2778c491440a9f73c731c5880d09","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":18547,"url":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/03\/04\/quo-vadis-artemis\/","url_meta":{"origin":18366,"position":3},"title":"Quo Vadis Artemis?","author":"Bernd Leitenberger","date":"4. M\u00e4rz 2026","format":false,"excerpt":"Ich muss mal meine nicht vorhandene humanistische Bildung heraush\u00e4ngen, sprich Latein kann ich nicht, aber ich habe in meiner Jugend gerne Monumentalschinken angeschaut und da gibt es den ber\u00fchmtem Film \"Quo Vadis\" mit der ersten gro\u00dfen Rolle f\u00fcr Peter Ustinov als Nero. 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