{"id":2292,"date":"2010-02-16T11:15:13","date_gmt":"2010-02-16T10:15:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=2292"},"modified":"2010-02-16T15:55:19","modified_gmt":"2010-02-16T14:55:19","slug":"ein-vernuenftiges-unbemanntes-planetenerforschungsprogramm-teil-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2010\/02\/16\/ein-vernuenftiges-unbemanntes-planetenerforschungsprogramm-teil-3\/","title":{"rendered":"Ein vern&uuml;nftiges unbemanntes Planetenerforschungsprogramm Teil 3"},"content":{"rendered":"<p>Nach l&auml;ngerer Pause geht es heute weiter mit Teil 3. Ich baue auf meine Vorg&auml;ngerteile <a href=\"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2009\/11\/27\/ein-vernuenftiges-planetenerforschungsprogramm-teil-1\/\">Teil 1<\/a> (Kostenreduktion) und <a href=\"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2009\/12\/07\/ein-vernuenftiges-unbemanntes-planetenforschungsprogramm-teil-2\/\">Teil 2<\/a> (neue Technologien) auf. Heute geht es um konkrete Missionen die mehr und mehr von der existierenden Technologie zu den m&ouml;glichen, nur bisher nicht eingesetzten M&ouml;glichkeiten wechseln. Ich ordne nicht nach Zeit, sondern nach Zielen.<\/p>\n<h3>Sonne<\/h3>\n<p>Eine Erkundungsmission zur Erprobung von Solarsegeln: Ziel ist es die Grenze dieser Technologie zu erkennen (wie weit kann man sich der Sonne n&auml;hern, bevor die Segel durch die Strahlung gesch&auml;digt werden).Das wird genutzt um Instrumente mit zuf&uuml;hren die Teilchen und Magnetfelder messen.<\/p>\n<p>&#8222;Sonne in 3D&#8220; besteht aus sechs Raumsonden. Vier entlang der Erdbahn: 45, 135, -135 und &#8211; 45 Grad von der Erde entfernt: Dies sind noch konventionelle Sonden, gestartet mit einer Rakete der Sojus\/Delta Klasse. Erg&auml;nzt werden sie durch zwei Sonden die mittels Ionentriebwerken zuerst den Jupiter anfliegen und von diesem um 90 Grad umgelenkt werden. Bei den ersten beiden Uml&auml;ufen wird die dadurch erhaltene elliptische Umlaufbahn in eine kreisf&ouml;rmige polare Sonnenumlaufbahn umgewandelt? Jede Sonde hat abbildende Teleskope in verschiedenen Wellenl&auml;ngen und einen Koronographen an Bord. Zusammen erlauben die Raumsonden einen 3D Blick auf die Sonne &#8211; w&auml;hrend einiger Monate pro Jahr auch auf die Pole.<!--more--><\/p>\n<h3>Merkur<\/h3>\n<p>Merkur wird von zwei Sonden besucht werden. Die erste ist eine weitere Sonnensegelmission. Sie soll einen kleinen Orbit zu Merkur bringen, der mittels Radar und IR Kamera nach einem Landeplatz f&uuml;r einen Lander sucht. Da diese Sonde recht schwer sein wird kann f&uuml;r sie auch ein Ionenantrieb infrage kommen. Dem folgt sp&auml;ter ein Merkurlander. Auch dieser gelangt mittels Ionenantrieb zu Merkur. Er landet aus einem Orbit heraus chemisch und ben&ouml;tigt daf&uuml;r gro&szlig;e Treibstoffvorr&auml;te. In einem Krater in hohen Breiten ist die Temperatur ertragbar, bei tiefen Kratern kommt niemals ein Sonnenstrahl auf den Boden. Ein Rover mit nuklearer Stromversorgung und Scheinwerfern kann dort ohne Problem Monate oder Jahrelang arbeiten. Ein Teil der Sonde muss ein Orbiter sein, da er die Daten zur Erde &uuml;bertragen muss.<\/p>\n<h3>Mond<\/h3>\n<p>Derr Mond steht bei mir nicht auf der Priorit&auml;tenliste. Er ist vielmehr Spielwiese und Resteverwertung. Spielwiese: Bestimmte neue Missionskonzepte k&ouml;nnen auf dem Mond in Erdn&auml;he und &uuml;berschaubaren Zeitskalen erprobt werden bevor man die Sonde zum eigentlichen Planeten schickt. So kann der Merkurlander in einem Mondkrater nahe des S&uuml;dpols erprobt werden und die Marsbodenprobengewinnung auf dem Mond. Resteverwertung: Instrumente und Sonden die zu anderen Planeten geschickt werden k&ouml;nnen nachgebaut werden und kosteng&uuml;nstig zur Erkundung des Mondes genutzt werden.<\/p>\n<h3>Venus<\/h3>\n<p>Die erste Mission w&auml;re hier ein Venusorbiter der noch auf konventioneller Technologie basiert. Auf einer elliptischen Umlaufbahn soll er zum einen die Atmosph&auml;re weiter mit IR Spektrometern und Partikelmessinstrumenten untersuchen und t&auml;gliche Aufnahmen der Venus liefern. Er dient aber auch als Kommunikationsrelais f&uuml;r die folgende Mission.<\/p>\n<p>Multi-Venus Abstiegssonde besteht aus einem Bus mit mehreren Landekapseln die mit hoher Datenrate beim Abstieg Aufnahmen der Venus machen. Sie &uuml;bertragen diese zum Orbiter der sie dann zur Erde &uuml;bertr&auml;gt. Damit mehrere Sonden die jeweils etwa 500 kg wiegen transportiert werden m&uuml;ssen werden Bus und Sonden mit Ionentriebwerken in einen Orbit um die Venus transportiert<\/p>\n<p>Venus Mapper ist ein Radarsatellit mit einem hochaufl&ouml;senden abbildenden Radar. Aufgrund der Aufl&ouml;sung wird eine hohe Datenrate ben&ouml;tigt, die nur mit dem K-Band m&ouml;glich ist. Auch hier ist wegen der n&ouml;tigen kreisf&ouml;rmigen Umlaufbahn ein Ionenantrieb vorgesehen.<\/p>\n<h3>Mars<\/h3>\n<p>Der Mars ist meiner Meinung nach schon gut erforscht und es tummeln sich schon viele Sonden dort herum. Ich sehe nur eine Sonde die sinnvoll w&auml;re. Dies ist die Bodenprobenr&uuml;ckf&uuml;hrung zur Erde. Sie besteht aus zwei Teilen: Einem kleineren Mobilen Rover zum Sammeln der Proben und einer Landestufe mit R&uuml;ckkehrkapsel und einem Orbiter an den angekoppelt wird wenn es zur&uuml;ck zur erde gehen sollen. Der Rover wird separat gestartet und landet nach der Landestufe in deren N&auml;he. Er soll Bodenproben sammeln und voruntersuchen um interessante zu bestimmen und zur Landestufe bringen und dort verstauen.<\/p>\n<p>Die Landestufe wird mit dem R&uuml;ckkehrorbiter zuerst in einen Orbit gebracht und dort abgetrennt und landet alleine. Nach zwei Jahren kehrt sie zum R&uuml;ckkehrorbiter zur&uuml;ck, koppelt dort an und dieser bringt die Bodenproben zur Erde. Aufgrund der Massen von R&uuml;ckkehrteil und R&uuml;ckkehrkapsel ist eine sinnvolle Menge von Proben nur mit einer relativ schweren Stufe (Ariane 5 Klasse) und Ionentriebwerk m&ouml;glich.<\/p>\n<h3>Asteroiden<\/h3>\n<p>Die letzte Sonnensegelmission ist eine zu den Asteroiden. Aufgrund der Tatsache dass Sonnensegel keinerlei Treibstoff ben&ouml;tigen kann eine Sonde zahlreiche Asteroiden besuchen und diese entweder im Vorbeiflug untersuchen oder jeweils eine kleine Sonde dort absetzen (Umrunden eines kleinen Himmelsk&ouml;rpers mit unregelm&auml;&szlig;igem Gravitationsfeld mit Sonnensegeln ist nicht ratsam).<\/p>\n<h3>&Auml;u&szlig;ere Planeten<\/h3>\n<p>Hier kommen vor allem eine identische Serie von kleinen Raumsonden mit der Kombination aus solarem Ionenantrieb (Flug zum Planeten) und RTG&#8217;s f&uuml;r den Ionenantrieb (Abbremsung am Planeten) zum Einsatz. Da hierbei die Masse der Sonde begrenzt ist wiegt jede nur 200-400 kg. Gestartet wird dann mit einer Vega. Geordnete nach steigendem Anspruch erfolgen Missionen zu Jupiter &#8211; Saturn einem Trojaner &#8211; Uranus und Neptun, eventuell sogar zu Pluto oder Chrion.<\/p>\n<p>Zum Titan kann ein Rover geschickt werden, der direkt landet und auch direkt die Daten zur Erde sendet. Dies k&ouml;nnte ein umgebautes Exemplar des Mars Rovers der Landesonde sein (nukleare Stromversorgung, HGA). Es k&ouml;nnte vorher am Mond erprobt werden.<\/p>\n<p>Zu Jupiter wird eine weitere Sonde gesendet werden, welche die Arbeit von Galileo nachholt, also hochaufl&ouml;sende Aufnahmen der vier gro&szlig;en Jupitermonde. Diese Mission kann eine konventionelle Sonde sein. Die Elektronik soll strahlensicher durch gute Abschirmung werden, da das in Summe einfacher ist als spezielle strahlungsgeh&auml;rtete Elektronik.<\/p>\n<p>Vielleicht f&uuml;hre ich weiteren Teilen mal einige Sonden aus, mal sehen. Jetzt mache ich mich aber weiter an das Korrekturlesen des ISS\/ATV Buchs das ich hoffentlich bald heute das erste mal durch habe. HTML clipboard<!--StyleSheet Link--><!-- h1 {color: navy; text-align: center} h2 {color: royalblue} h3 {color: mediumblue} h4 {color: darkslateblue} h5 {color: darkmagenta} h5 {color: darkslategray} code {font-family: Lucida Console,Courier} h6 {font-size: 11pt; font-weight: normal} img {margin-right: 30px; margin-left: 30px;} .smaller {font-size: 9pt} a {     text-decoration: none;     font-family: Arial;     font-size: 10pt; } a:link {     color: #2114CE;     font-weight: bold;     font-family: Arial;     font-size: 10pt; } a:visited {     color: #5A5783;     font-weight: bold;     font-family: Arial;     font-size: 10pt; } a:active {     color: #000080;     font-weight: bold;     font-family: Arial;     font-size: 10pt; } a:hover {     color: #D21014;     text-decoration: underline;     font-family: Arial;     font-size: 10pt; }  body {     font-family: Arial;     font-size: 10pt; }  table {     font-size: 9pt; }  .hervorheben { \tfont-weight: bold; \tcolor: #000080; } -->Auch eine zweite gute Nachricht: Nach zwei Tagen verglichen Versuchen ein  Manuskript hochzuladen klappte es heute. Also bitte nicht mehr die aktuelle  zweite Auflage kaufen, au&szlig;er man m&ouml;chte im Besitz eines raren Fehldrucks sein.  (Ich bezweifele aber dass er mal so wertvoll wird wie eine blaue Mauritius).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nach l&auml;ngerer Pause geht es heute weiter mit Teil 3. Ich baue auf meine Vorg&auml;ngerteile Teil 1 (Kostenreduktion) und Teil 2 (neue Technologien) auf. Heute geht es um konkrete Missionen die mehr und mehr von der existierenden Technologie zu den m&ouml;glichen, nur bisher nicht eingesetzten M&ouml;glichkeiten wechseln. Ich ordne nicht nach Zeit, sondern nach Zielen. 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