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Weltraumteleskop

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Foto des Hubble-Weltraumteleskops, aufgenommen aus dem Space Shuttle Discovery nach Abschluss der zweiten Wartungsmission

Ein Weltraumteleskop ist ein Teleskop, das sich außerhalb der störenden Erdatmosphäre im Weltraum befindet. Vorteile des Weltraums für Teleskope sind fehlende Luftunruhe und Zugang zu von der Atmosphäre verschluckten Bereichen elektromagnetischer Strahlung wie Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, Ultraviolettstrahlung und Infrarotstrahlung. Zudem ermöglicht der Weltraum sehr lange Basislinien zum Beispiel in der Radiointerferometrie (siehe z. B. HALCA) oder für die Suche nach Gravitationswellen (siehe LISA).

In den Anfangszeiten befanden sich die Weltraumteleskope in einer Umlaufbahn um die Erde, neue Teleskope werden teilweise auch an den Lagrange-Punkten der Erdbahn oder im Sonnenorbit positioniert. So befinden sich etwa Sonnenobservatorien bevorzugt am inneren Lagrange-Punkt L1, von dem aus die Sonne ununterbrochen beobachtet werden kann. Bahnen um den äußeren Lagrange-Punkt L2 erlauben die gleichzeitige Abschirmung störender Strahlung von Erde und Sonne und eignen sich daher gut für Observatorien, die den gesamten Himmel weg von der Sonne beobachten. Das Spitzer-Weltraumteleskop wurde in einer Umlaufbahn um die Sonne eingesetzt.

Liste von Weltraumteleskopen

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Legende
Abkürzungen der Orbits
LEOLow Earth Orbit
VLEOVery Low Earth Orbit
SSOSonnensynchroner Orbit
MEOMedium Earth Orbit
GTOGeotransferorbit
GSO, IGSOGeosynchroner Orbit
GEOGeostationärer Orbit
HEOHighly Elliptical Orbit
L1Orbit um Lagrange-Punkt L1
L2Orbit um Lagrange-Punkt L2


Diese Liste gibt eine Auswahl von Weltraumteleskopen wieder.

Name Bild Start Ende Bereich Betreiber Orbit Ziele
RAE-A RAE-A 1968 1969 Radio  NASA MEO Radioastronomie
OAO-2 (Stargazer)

Orbiting Astronomical Observatory 2

1968 1973 UV, Röntgen  NASA LEO
Uhuru (SAS-1)

Uhuru

1970 1973 Röntgen  NASA LEO
OAO-3 (Copernicus)

Orbiting Astronomical Observatory

1972 1981 UV, Röntgen  NASA
Vereinigtes Königreich SRC
LEO
RAE-B RAE-B 1973 1977 Radio  NASA Mond-orbit
COS-B COS-B 1975 1982 Gamma ESA stark

elliptisch

IUE IUE 1978 1996 UV  NASA
ESA
Vereinigtes Königreich SERC
GEO
HEAO-2 HEAO-2 1978 1982 Röntgen  NASA LEO
IRAS IRAS 1983 1983 IR  NASA
Niederlande NIVR
Vereinigtes Königreich SERC
SSO
Astron Astron 1983 1989 UV, Röntgen  Sowjetunion
 CNES
HEO
EXOSAT EXOSAT 1983 1986 Röntgen ESA HEO
ASTRO-C (Ginga) Ginga 1987 1991 Röntgen Japan ISAS LEO
COBE COBE 1989 1993 Mikrowellen  NASA SSO Vermessung der Hintergrundstrahlung
Hipparcos Hipparcos 1989 1993 Sichtbares Licht ESA GTO Durchmusterung zur Erstellung eines Sternkatalogs
ROSAT 1990 1999 Röntgen  DLR LEO
Hubble Hubble 1990 Sichtbares Licht, UV, IR  NASA
ESA
LEO
CGRO CGRO 1991 2000 Gamma  NASA LEO
Yohkoh Yohkoh 1991 2001 Röntgen Japan ISAS LEO
EUVE EUVE 1992 2001 EUV  NASA LEO
ASTRO-D (ASCA, Asuka) ASTRO-D 1993 2000 Röntgen Japan ISAS LEO
ISO 1995 1998 IR ESA HEO
SOHO SOHO 1995 Sichtbares Licht, UV  NASA
ESA
L1 Sonnenobservatorium
RXTE RXTE 1995 2012 Röntgen  NASA LEO
BeppoSAX BeppoSAX 1996 2002 Röntgen Italien ASI LEO
FUSE FUSE 1999 2007 UV  NASA LEO
Chandra Chandra 1999 Röntgen  NASA HEO
XMM-Newton Newton 1999 Röntgen ESA HEO
WMAP WMAP 2001 2010 Mikrowellen  NASA L2 Vermessung der Hintergrundstrahlung
Integral Integral 2002 2025 Gamma ESA HEO
GALEX GALEX 2003 2013 UV  NASA LEO
Spitzer Spitzer 2003 2020 IR  NASA Solar-

orbit

MOST 2003 2019 Sichtbares Licht  CSA SSO
Swift Swift 2004 Gamma  NASA LEO
ASTRO-E (Suzaku) Suzaku 2005 2015 Röntgen  JAXA LEO
ASTRO-F (Akari) Akari 2006 2011 IR  JAXA SSO
STEREO STEREO 2006 UV  NASA Solar-

orbits

zwei Sonnenobservatorien
COROT COROT 2006 2013 Sichtbares Licht  CNES
ESA
Polar Suche nach Exoplaneten mittels Transitmethode
AGILE AGILE 2007 2024 Gamma Italien ASI LEO
Fermi Fermi 2008 Gamma  NASA LEO
Kepler Kepler 2009 2018 Sichtbares Licht, IR  NASA Solar Suche nach Exoplaneten mittels Transitmethode
Planck Planck 2009 2013 Mikrowellen ESA L2 Vermessung der Hintergrundstrahlung
Herschel Herschel 2009 2012 für HFI IR ESA L2
WISE WISE 2009 2011 IR  NASA LEO Suche dunkler Objekte wie Asteroiden und Brauner Zwerge in der Nähe des Sonnensystems
RadioAstron (Spektr R) RadioAstron 2011 2019 Mikrowellen Russland[1] HEO
NuSTAR NuSTAR 2012 Röntgen  NASA LEO
NEOSSat 2013 Sichtbares Licht  CSA SSO
Gaia Gaia 2013 2025 Sichtbares Licht ESA L2 Durchmusterung zur Erstellung eines Sternkatalogs
ASTRO-H (Hitomi) Hitomi 2016 2016 Röntgen  JAXA
 NASA
ESA
 CSA
LEO Mission scheiterte in der Anfangsphase
HXMT HXMT 2017 Röntgen CAS LEO
TESS TESS 2018 sichtbares Licht, nahes IR  NASA HEO Suche nach Exoplaneten mittels Transitmethode
Spektr-RG Spektr-RG 2019 Röntgen  Roskosmos DLR L2 Himmelsdurchmusterung in zwei Energiebereichen.
CHEOPS CHEOPS 2019 ESA SSO Mithilfe der Transitmethode Exoplaneten bestimmen
IXPE IXPE 2021  NASA LEO Untersuchung von Schwarzen Löchern, Neutronensternen und Pulsaren
James Webb James Webb 2021 IR  NASA
ESA
 CSA
L2
Euclid Euclid 2023 Sichtbares Licht, nahes IR ESA L2 Suche nach den Auswirkungen dunkler Materie
XRISM XRISM 2023 Röntgen  JAXA LEO
Einstein Probe Einstein Probe 2024 Röntgen CAS LEO Überwachung des gesamten Himmels mit Weitwinkelteleskop und Beobachtung von kurzen Ereignissen mit Präzisionsteleskop
SVOM SVOM 2024 Röntgen, Gamma CAS

 CNES

LEO Beobachtung von Gammablitzen und deren Nachglühen
SPHEREx SPHEREx 2025 Nahes IR  NASA SSO Durchmusterung von Spektren von Galaxien
Xuntian-Teleskop Xuntian-Teleskop 2027 (geplant) UV, sichtbares Licht, nahes IR CMSA Durchmusterung von 40 % des Himmels
PLATO PLATO 2027 (geplant) Sichtbares Licht ESA Suche nach Exoplaneten mittels Transitmethode
Nancy Grace Roman Nancy Grace Roman 2027 (geplant) Sichtbares Licht, nahes IR  NASA
ARIEL ARIEL 2031 (geplant) Sichtbares Licht und nahes IR ESA Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung von Exoplaneten
Weltraumteleskope und ihre Einsatzgebiete

Um das Jahr 2012 kündigten mehrere private Raumfahrtunternehmen und Betreiber den Start und Einsatz von Weltraumteleskopen an.[2][3] Planetary Resources plante den Bau und Einsatz mehrerer Teleskope Arkyd-100 Leo Space Telescope zur Detektion von Asteroiden und anderen Objekten, die in Zukunft für Asteroidenbergbau geeignet sein könnten.[4] Die B612 Foundation plante den Start eines IR-Weltraumteleskopes Sentinel für das Jahr 2017, das für die Kartographierung und Früherkennung Erdnaher Objekte verwendet werden sollte.[5] Das deutsche Projekt Public Telescope kündigte den Start eines Weltraumteleskops für den ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich ab 2019 an, welches neben der Wissenschaft auch von der Amateurastronomie sowie für die Bildung genutzt werden solle.[6] Die International Lunar Observatory Association kündigte für 2015 ein Observatorium in der Südpolregion des Monds an.[7] Stand April 2020 ist von diesen Projekte nur noch Letzteres aktiv, allerdings ohne konkreten Starttermin.

Das chinesische Unternehmen Origin Space startete am 11. Juni 2021 das kleine Weltraumteleskop Yangwang-1, das einen möglichen Asteroidenbergbau vorbereiten sollte.[8]

  • Reinhard E. Schielicke: Astronomy with large telescopes from ground and space. Wiley-VCH, Weinheim 2002, ISBN 3-527-40404-X
  • David Leverington: New cosmic horizons – space astronomy from the V2 to the Hubble Space Telescope. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2000, ISBN 0-521-65137-9
  • Zdeněk Kopal: Telescopes in space. Faber&Faber, London 1968
  • Jingquan Cheng: Space Telescope Projects and their Development, S. 309ff. in: The principles of astronomical telescope design. Springer, New York 2009, ISBN 978-0-387-88790-6.
  • Neil English: Space Telescopes - Capturing the Rays of the Electromagnetic Spectrum. Springer, Cham 2017, ISBN 978-3-319-27812-4.
Wiktionary: Weltraumteleskop – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

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  1. RadioAstron, Lebedew-Institut für Physik, abgerufen am 30. August 2011.
  2. Sentinel: privates Weltraumteleskop zur Asteroidensuche, pro-physik.de
  3. Asteroid Mining Startup Planetary Resources Teams With Virgin Galactic, forbes.com
  4. Leo Space Telescope (Memento vom 1. Mai 2012 im Internet Archive), planetaryresources.com, abgerufen am 12. Juli 2012.
  5. B612 Sentinel Mission (Memento vom 16. Januar 2013 im Internet Archive), b612foundation.org
  6. Weltraumteleskop für jedermann, welt.de
  7. Kwame Opam: Moon Express unveils lunar lander design with planned 2015 launch date. In: The Verge. 8. Dezember 2013, abgerufen am 1. Mai 2019.
  8. 武亚姮: 长二丁一箭四星发射成功 北京三号卫星服务全球市场. In: spacechina.com. 11. Juni 2021, abgerufen am 11. Februar 2023 (chinesisch).