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Satellit (Raumfahrt)

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Bild:Navstar-2.jpg thumb|NAVSTAR – [[Global Positioning System|GPS-Satellit der zweiten Generation]] Ein (künstlicher) '''Satellit''' (lat. Leibwächter) ist in der Raumfahrt ein künstlicher Raumflugkörper, der einen Astronomisches Objekt Himmelskörper – wie einen Planeten oder einen Satellit (Astronomie) Mond – auf einer elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn zur Erfüllung wissenschaftlicher, kommerzieller oder militär militärischer Zwecke umrundet. Manche künstliche Satelliten werden auch Orbiter (Raumfahrt) Orbiter genannt. Dem gegenüber stehen die Satellit (Astronomie) natürlichen Satelliten, welche auch als ''Monde'' oder ''Trabanten'' bezeichnet und gesondert behandelt werden.

Umlaufbahn
Nach Art der Umlaufbahn unterscheidet man bei Erdsatelliten zwischen folgenden Typen:

Low-Earth-Orbit-Satellit
:Low-Earth-Orbit-Satelliten (kurz LEOS) sind künstliche Satellit (Raumfahrt) Satelliten, die die Erde in einer Höhe von 200 bis 2000 km umkreisen. Für eine Umkreisung benötigen sie im Schnitt ca. 100 Minuten, was bedeutet, dass ein Punkt auf der Erde den Kontakt zum Satelliten nach ca. 15 min verliert. Um die permanente Abdeckung eines Punkts auf der Erdoberfläche durch LEO Satelliten zu gewährleisten, müssen deshalb 25-75 Satelliten die Erde umkreisen. :Beispiele sind die Kommunikationssatelliten des Iridium (Kommunikationssystem) Iridium- und des Globalstar-Netzes sowie einige Wettersatelliten.

Satellitenorbit Sonnensynchroner Satellit


Medium-Earth-Orbit-Satellit
:Ein Medium Earth Orbit Satellit (kurz: MEOS) umkreist die Erde in einer Höhe von 10.000 bis 12.000 km. Diese Satelliten umkreisen die Erde in ca. sechs Stunden, weswegen man 10 bis 12 von ihnen für die komplette Abdeckung der Erdoberfläche benötigt. Bekannte Beispiele sind die Global Positioning System GPS-Navigationssatelliten (Höhe 20.000km).

Highly-Elliptical-Orbit-Satellit
:Highly-Elliptical-Orbit-Satelliten ('''HEO''', engl. „hochelliptisch-orbitaler Satellit“) ist ein künstlicher Satellit (Raumfahrt) Satellit mit einer stark Ellipse elliptischen Satellitenbahn Bahn (große Exzentrizität (Mathematik) Exzentrizität, großes Verhältnis von Erdnähe zu mittlerem Satellitenbahnelement Bahnradius). Diese Art von Umlaufbahnen wird oft von Weltraumteleskopen benutzt, die sich pro Umlauf lange Zeit oberhalb der Van-Allen-Gürtel Van-Allen-Strahlungsgürtel aufhalten sollen. Beispiele sind Integral (Satellit) Integral und EXOSAT. :'''HEO-stationärer Satellit''', auch '''Molnija-Orbit''', bezeichnet stark elliptische und stark Satellitenbahnelement geneigte Bahnen mit dem Erdnähe Apogäum in Himmelspol Polnähe. Ein Molnija-Orbit hat typischerweise eine Bahnneigung von 63,4°. Bei dieser Neigung verschwindet die durch den Äquatorwulst der Erde verursachte Apsidendrehung Perigäumsdrehung der Bahn, so dass die gewünschte Lage des Apogäums über längere Zeit erhalten bleibt. :Verwendet werden HEO-Satelliten für die Versorgung von Polargebieten. Geosynchrone Umlaufbahn Geostationäre Satelliten sind auf Grund der geringen Vertikalwinkel Elevation in diesen Gebieten schlecht bis überhaupt nicht mehr geeignet. Es werden deswegen stark elliptische Bahnen mit dem Apogäum in Polnähe zur Versorgung verwendet. Antennen müssen nachgeführt werden. Für eine nicht den ganzen Tag abdeckende Versorgung reicht ein Satellit mit einer Umlaufzeit von 24 Stunden aus (im Erdnähe Perigäum gibt es eine Sendepause von 2 bis 4 Stunden), für eine ganztägige Abdeckung benötigt man 2 Satelliten. :Das russische Kommunikationssystem ''Molnija (Satellit) Molnija'' (Russische Sprache russisch „Blitz“), nach dem dieses Orbit benannt ist, hat HEO-stationäre Satelliten im Einsatz, um vor allem nördliche Gebiete von Russland optimal abzudecken.

Geostationärer Satellit
:Geostationäre Satelliten sind künstliche Satelliten, die die Erde in einer Höhe von ca. 35.800 km über dem Äquator umkreisen. Für eine Umkreisung benötigen diese Satelliten 24 Stunden bei einer Geschwindigkeit von etwa 3,07 km/s. Durch diese Eigenart stehen sie von der Erde aus gesehen (geozentrisch) immer an der selben Position und eignen sich somit für dauerhafte Satellitenverbindungen wie dem Satellitenfernsehempfang.

Aufgaben
Satelliten können unterschiedlichste Aufgaben wahrnehmen: *Erdbeobachtungssatelliten können Bilder für unterschiedliche Zwecke liefern, so die Wettersatellit Wetter- und Spionagesatelliten. Diese Bilder können mit verschiedenen Techniken erstellt werden, zum Beispiel von Radarsatelliten. *Nachrichtensatelliten erfüllen kommerzielle Aufgaben, während Amateurfunksatelliten privaten Zwecken dienen, siehe auch Satellitenkommunikation. *Fernsehsatelliten übertragen Fernsehprogramme direkt an die Zuschauer, so dass erdgebundene Sende- und Kabelnetze entfallen können. *Astrometriesatelliten beobachten das Weltall, hauptsächlich für wissenschaftliche Zwecke. *Killersatelliten sind Satelliten, die dazu dienen, andere feindliche Satelliten zu zerstören. *Forschungssatelliten dienen rein wissenschaftlichen Zwecken, z. B. Mikrogravitationsexperimenten. *Spionagesatelliten dienen zum Ausspionieren z. B. feindlicher Staaten, Schiffsbewegungen und der Überwachung von Rüstungsbegrenzungsabkommen. Sie werden von militärischen Behörden und Nachrichtendienst Geheimdiensten betrieben und sind oft streng geheime Projekte. *Raumstationen sind ebenfalls Erdsatelliten, die primär wissenschaftlichen Zwecken dienen. Zur Zeit (2006) beträgt die Anzahl der bekannten und aktiven Satelliten über 800 [http://www.ucsusa.org/global_security/space_weapons/whats-in-space.html]. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche weitere künstliche Objekte (ausgediente Satelliten, Teile von Raketen und anderer Weltraummüll) im Erdorbit.

Betrieb
*Hohmannbahn#Transfer auf geostationäre Bahn Transfer auf geostationäre Bahn *Umlaufbahn#Eigenschaften Bahnbeschreibung *Hillsche Gleichungen Bahnänderungsmanöver *Raketentriebwerk Antriebssysteme *Bahnstörungen eines Satelliten *Bahnregelung *Lageregelung *Thermalkontrolle in der Raumfahrt Thermalkontrolle *Funkdienst *Energieversorgung, meist durch Solarzellen.

Abgrenzung
Man bezeichnet Flugkörper nur dann als Satelliten, wenn sie die Erde im Universum (Astronomie) Weltraum umkreisen. Alle Flugkörper, die den Erdorbit mit Fluchtgeschwindigkeit verlassen, werden Raumsonden genannt, unabhängig davon, ob sie in den Orbit eines anderen Planeten eintreten oder nicht.

Beobachtung von der Erde
Zahlreiche größere Erdsatelliten können mit bloßem Auge als langsam über das nächtliche Himmelsgewölbe wandernde Lichtpunkte beobachtet werden. Mit speziellen Instrumenten ist es auch möglich, den Vorüberzug von Satelliten vor der Sonne zu beobachten. Manche Satelliten, wie die Internationale Raumstation ISS, können eine scheinbare Helligkeit von −1 mag erreichen. Die Satelliten des Iridium (Kommunikationssystem) Iridium-Systems erreichen unter bestimmten Umständen kurzzeitig eine scheinbare Helligkeit von bis zu −8 mag. Im Unterschied zu einem Flugzeug hat ein Satellit keine blinkenden, farbigen Lichter. Jedoch ändern sich bei einem Teil der Objekte die Helligkeiten durch Rotation oder eine Taumelbewegung. Teilweise werden Satellitenlichtreflexionen irrtümlich mit Sternen verwechselt.

= Strichspuraufnahmen von Satelliten bzw. Raketenoberstufen:
= Image:19970808 10l.jpg|Mir (Raumstation) Mir (North American Aerospace Defense Command 16609 = Astronomische Bezeichnung (Raumfahrt) 1986-017A) Image:19980621 7l.jpg|Iridium (Kommunikationssystem)#Beobachtung Iridium 58 (North American Aerospace Defense Command 25274 = Astronomische Bezeichnung (Raumfahrt) 1998-019C) Image:19960905 21l.jpg|Resurs 1-3 r (North American Aerospace Defense Command 23343 = Astronomische Bezeichnung (Raumfahrt) 1994-074B) Image:19960605 23l.jpg|Lacrosse (Satellit) Lacrosse 1 (North American Aerospace Defense Command 19671 = Astronomische Bezeichnung (Raumfahrt) 1988-106B) + Kosmos (Rakete) Cosmos 2263r (North American Aerospace Defense Command 22803 = Astronomische Bezeichnung (Raumfahrt) 1993-059B)

Beispiele
Einige künstliche Satelliten: :Sputnik – Telstar (Satellit) Telstar – Hubble-Weltraumteleskop – Landsat – Astra (Satellit) Astra – Eutelsat – Intelsat (Satellit) Intelsat (Early Bird) – Envisat – Astérix (Satellit) Astérix – TUBSAT – BIRD – OSCAR

Siehe auch
*Raumfahrt *Liste der unbemannten Raumfahrtmissionen *100 Wörter des 20. Jahrhunderts *Erdbeobachtungssatellit *Erdsatellit *Geostationärer Satellit *Nachrichtensatellit *Fernsehsatellit *Satellitennavigation

Weblinks

- Heavens Above: Berechnung der Sichtbarkeit von Satelliten ''(englisch)''
- J-Track 3D: Echtzeitdarstellung von Satellitenpositionen, Java-Applet Java ist erforderlich ''(englisch)''
- Satellitenbilder der Erde, Macromedia Flash Flash ist erforderlich ''(englisch)''
- Satellitenbilder: Kultur- und Naturlandschaften
- Thematische Sammlung von Satellitenbildern weltweit
- Satelliten an der Leine: Beitrag bei wissenschaft.de über die Idee, Satelliten mithilfe eines Seils in den Erdorbit zu bringen
- Orbitron – Satellite Tracking System: Windows-Software zur Berechnung der Sichtbarkeit von Satelliten
- BEOSAT ERIG Kleinsatellit einer Studentengruppe Kategorie:Künstlicher Satellit ! Kategorie:Raumfahrtphysik af:Satelliet ar:قمر اصطناعي bg:ИзкуÑ?твен Ñ?пътник bs:Sateliti ca:Satèl·lit artificial cs:UmÄ›lá družice cy:Lloeren da:Satellit el:Τεχνητός δοÏ?υφόÏ?ος en:Satellite eo:Artefarita satelito es:Satélite artificial et:Tehiskaaslane eu:Satelite artifizial fa:ماهواره fi:Satelliitti fr:Satellite artificiel gl:Satélite artificial he:לוויין hr:Satelit hu:Műhold ia:Satellite id:Satelit it:Satellite artificiale ja:人工衛星 ka:ხელáƒ?ვნური თáƒ?ნáƒ?მგზáƒ?ვრი ko:ì?¸ê³µìœ„성 lb:Satellit (Raumfaart) lt:Palydovas lv:Pavadonis nl:Kunstmaan no:Kunstig satellitt pl:Sztuczny satelita pt:Satélite artificial ru:ИÑ?куÑ?Ñ?твенный Ñ?путник Земли simple:Satellite sk:Umelá družica sl:Satelit sr:Сателит sv:Satellit th:ดาวเทียม vi:Vệ tinh zh:人造衛星

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