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'''QB50''' ist ein Wissenschaftsprojekt, in dessen Mittelpunkt die Verwendung von ursprünglich 50, später 36 [[CubeSat]]s steht. | '''QB50''' ist ein Wissenschaftsprojekt, in dessen Mittelpunkt die Verwendung von ursprünglich 50, später 36 [[CubeSat]]s steht. | ||
Die Ausschreibung für die QB50 CubeSat wurde am 15. Februar 2012 veröffentlicht. | Die Ausschreibung für die QB50 CubeSat wurde am 15. Februar 2012 veröffentlicht. | ||
Ursprünglich waren 50 Cubesats geplant, die 2016 auf einer einzigen Trägerrakete gemeinsam gestartet werden sollten. Die Zahl hat sich inzwischen auf 36 reduziert. 28 davon wurden am 18. April 2017 mit einem [[Cygnus (Raumtransporter)|Cygnus-Raumtransporter]] zur [[Internationale Raumstation|ISS]] gebracht und sollen später von dort ausgesetzt werden.<ref>{{Internetquelle |autor=QB-50 |url=https://www.qb50.eu/index.php/project-description-obj/launch-scenario |sprache=en |titel=The Launch Scenario |zugriff=2017-02-03}}</ref> Weitere 8 Cube-Sats wurden am 23. Juni 2017 mit einer indischen [[Polar Satellite Launch Vehicle|PSLV]]-Rakete ins All gebracht.<ref name="nsf170622">{{internetquelle |autor=William Graham |hrsg=nasaspaceflight.com |url=https://www.nasaspaceflight.com/2017/06/pslv-rocket-cartosat-2e-30-small-sats/ |sprache=en |titel=PSLV rocket launches Cartosat 2E and 30 small sats |datum=2017-06-22 |zugriff=2017-06-23 |kommentar=Veröffentlichungsdatum gemäß Ortszeit USA}}</ref> | Ursprünglich waren 50 Cubesats geplant, die 2016 auf einer einzigen Trägerrakete gemeinsam gestartet werden sollten. Die Zahl hat sich inzwischen auf 36 reduziert. 28 davon wurden am 18. April 2017 mit einem [[Cygnus (Raumtransporter)|Cygnus-Raumtransporter]] zur [[Internationale Raumstation|ISS]] gebracht und sollen später von dort ausgesetzt werden.<ref>{{Internetquelle |autor=QB-50 |url=https://www.qb50.eu/index.php/project-description-obj/launch-scenario |sprache=en |titel=The Launch Scenario |zugriff=2017-02-03 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20170203110837/https://www.qb50.eu/index.php/project-description-obj/launch-scenario |archiv-datum=2017-02-03 |offline=ja |archiv-bot=2019-05-08 16:05:40 InternetArchiveBot }}</ref> Weitere 8 Cube-Sats wurden am 23. Juni 2017 mit einer indischen [[Polar Satellite Launch Vehicle|PSLV]]-Rakete ins All gebracht.<ref name="nsf170622">{{internetquelle |autor=William Graham |hrsg=nasaspaceflight.com |url=https://www.nasaspaceflight.com/2017/06/pslv-rocket-cartosat-2e-30-small-sats/ |sprache=en |titel=PSLV rocket launches Cartosat 2E and 30 small sats |datum=2017-06-22 |zugriff=2017-06-23 |kommentar=Veröffentlichungsdatum gemäß Ortszeit USA}}</ref> Für [[Finnland]] war dies der [[Liste der ersten Satelliten nach Staat|erste Satellitenstart]]. | ||
Das Projekt wird durch das [[Von Karman Institut für Strömungsmechanik]] in Belgien geleitet. Dieses Satellitenprogramm wurde durch das [[Forschungsrahmenprogramm]] FP7 der [[Europäische Kommission|Europäischen Kommission]] finanziert. | Das Projekt wird durch das [[Von Karman Institut für Strömungsmechanik]] in Belgien geleitet. Dieses Satellitenprogramm wurde durch das [[Forschungsrahmenprogramm]] FP7 der [[Europäische Kommission|Europäischen Kommission]] finanziert. | ||
== Ziele == | == Ziele == | ||
Das Programm verfolgt folgende Ziele:<ref>{{internetquelle |hrsg=QB50|url=https://www.qb50.eu/index.php/project-description-obj/mission-objectives|titel=Mission Objectives| zugriff=2015-01-15 }}</ref> | Das Programm verfolgt folgende Ziele:<ref>{{internetquelle|hrsg=QB50|url=https://www.qb50.eu/index.php/project-description-obj/mission-objectives|titel=Mission Objectives|zugriff=2015-01-15|archiv-url=https://web.archive.org/web/20150404010743/https://www.qb50.eu/index.php/project-description-obj/mission-objectives|archiv-datum=2015-04-04|offline=ja|archiv-bot=2019-05-08 16:05:40 InternetArchiveBot}}</ref> | ||
* Zugang zum Weltraum | * Zugang zum Weltraum | ||
* wissenschaftliche Untersuchungen | * wissenschaftliche Untersuchungen | ||
* Technologiedemonstration | * Technologiedemonstration | ||
* Ausbildung | * Ausbildung | ||
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=== Wissenschaftliche Untersuchungen === | === Wissenschaftliche Untersuchungen === | ||
Ein weiteres Ziel der QB50-Projekts ist die Durchführung der Atmosphärenforschung in der unteren [[Thermosphäre]], welche die am wenigsten erforschte Schicht der Atmosphäre ist. Im Besonderen soll der Bereich zwischen 200 und 380 km Höhe erforscht werden. | Ein weiteres Ziel der QB50-Projekts ist die Durchführung der Atmosphärenforschung in der unteren [[Thermosphäre]], welche die am wenigsten erforschte Schicht der Atmosphäre ist. Im Besonderen soll der Bereich zwischen 200 und 380 km Höhe erforscht werden. | ||
Drei verschiedene Messgeräte sollen zum Einsatz kommen: | Drei verschiedene Messgeräte sollen zum Einsatz kommen: | ||
* Ionen und Neutronen Massenspektrometer ([[Cassini-Huygens# | * Ionen und Neutronen Massenspektrometer ([[Cassini-Huygens#Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS)|Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS)]]) | ||
* Sauerstoffsensor (FIPEX – Flux-Φ-Probe Experiment) | * Sauerstoffsensor (FIPEX – Flux-Φ-Probe Experiment) | ||
* [[Langmuir-Sonde|Multi-Nadel-Langmuir-Sonde (multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP)) ]] | * [[Langmuir-Sonde|Multi-Nadel-Langmuir-Sonde (multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP)) ]] | ||
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=== Technologiedemonstration im Orbit === | === Technologiedemonstration im Orbit === | ||
Einige CubeSats, die keine der vorgenannten wissenschaftlichen Messgeräte tragen, führen ihre eigenen Nutzlasten mit, um als Plattform zur Demonstration von Weltraumtechnologie zu dienen. Folgende CubeSats dienen diesem Ziel: | Einige CubeSats, die keine der vorgenannten wissenschaftlichen Messgeräte tragen, führen ihre eigenen Nutzlasten mit, um als Plattform zur Demonstration von Weltraumtechnologie zu dienen. Folgende CubeSats dienen diesem Ziel: | ||
* QARMAN | * QARMAN | ||
* DelFFi-1 | * DelFFi-1 | ||
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* InflateSail <ref>{{internetquelle |hrsg=University of Surrey |url=http://www.surrey.ac.uk/ssc/research/space_vehicle_control/deploytech/mission/ |titel=Space vehicle control |zugriff=2015-01-15 }}</ref> | * InflateSail<ref>{{internetquelle |hrsg=University of Surrey |url=http://www.surrey.ac.uk/ssc/research/space_vehicle_control/deploytech/mission/ |titel=Space vehicle control |zugriff=2015-01-15 }}</ref> | ||
=== Ausbildung === | === Ausbildung === | ||
QB50 hat Hochschulen weltweit eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen und einen Satelliten ins All zu schicken. Zahlreiche Vorschläge wurden entgegengenommen und CubeSats ausgewählt. In der Folge wurden zahlreiche QB50-CubeSats von Studenten und jungen Ingenieuren entworfen und gebaut. Hierbei wurden sie von erfahrenen Mitarbeitern an ihren Universitäten betreut. Diese Studenten lernen Raumfahrttechnik nicht nur in der Theorie, sondern können ihre Universitäten mit praktischen Erfahrungen verlassen. | QB50 hat Hochschulen weltweit eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen und einen Satelliten ins All zu schicken. Zahlreiche Vorschläge wurden entgegengenommen und CubeSats ausgewählt. In der Folge wurden zahlreiche QB50-CubeSats von Studenten und jungen Ingenieuren entworfen und gebaut. Hierbei wurden sie von erfahrenen Mitarbeitern an ihren Universitäten betreut. Diese Studenten lernen Raumfahrttechnik nicht nur in der Theorie, sondern können ihre Universitäten mit praktischen Erfahrungen verlassen. | ||
== Liste der QB50-Satelliten == | == Liste der QB50-Satelliten == | ||
Die Satelliten wurden auf zwei Starts verteilt. Die erste Serie wurde am 18. April 2017 mit einer [[Atlas V]] gestartet, die den [[Cygnus (Raumtransporter)|Cygnus-Raumtransporter]] OA-7 zur [[Internationale Raumstation|ISS]] brachte. Die zweite Serie wurde am 23. Juni 2017 mit einer indischen [[Polar Satellite Launch Vehicle|PSLV]]-Rakete ins All gebracht.<ref name="nsf170622"/><ref name="participants">{{Internetquelle |autor=QB-50 |url=https://www.qb50.eu/index.php/community |sprache=en |titel=CubeSats Participating in the QB50 Project |datum=2017-01-31 |zugriff=2017-02-03}}</ref> | [[QB50P1]] und [[QB50P2]] wurden bereits 2014 als Vorabmission gestartet. QARMAN (BE05) startete nachträglich im Jahr 2019.<ref>[https://space.skyrocket.de/doc_sdat/qarman.htm ''QARMAN (QB50 BE05)''] auf Gunter’s Space Page, abgerufen am 26. Januar 2021.</ref> | ||
Die Satelliten wurden auf zwei Starts verteilt. Die erste Serie wurde am 18. April 2017 mit einer [[Atlas V]] gestartet, die den [[Cygnus (Raumtransporter)|Cygnus-Raumtransporter]] OA-7 zur [[Internationale Raumstation|ISS]] brachte. Die zweite Serie wurde am 23. Juni 2017 mit einer indischen [[Polar Satellite Launch Vehicle|PSLV]]-Rakete ins All gebracht.<ref name="nsf170622"/><ref name="participants">{{Internetquelle |autor=QB-50 |url=https://www.qb50.eu/index.php/community |sprache=en |titel=CubeSats Participating in the QB50 Project |datum=2017-01-31 |zugriff=2017-02-03 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20170203110840/https://www.qb50.eu/index.php/community |archiv-datum=2017-02-03 |offline=ja |archiv-bot=2019-05-08 16:05:40 InternetArchiveBot }}</ref> | |||
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|qbee | |qbee | ||
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[[Kategorie:Raumfahrtmission 2017]] | [[Kategorie:Raumfahrtmission 2017]] |
QB50 ist ein Wissenschaftsprojekt, in dessen Mittelpunkt die Verwendung von ursprünglich 50, später 36 CubeSats steht. Die Ausschreibung für die QB50 CubeSat wurde am 15. Februar 2012 veröffentlicht.
Ursprünglich waren 50 Cubesats geplant, die 2016 auf einer einzigen Trägerrakete gemeinsam gestartet werden sollten. Die Zahl hat sich inzwischen auf 36 reduziert. 28 davon wurden am 18. April 2017 mit einem Cygnus-Raumtransporter zur ISS gebracht und sollen später von dort ausgesetzt werden.[1] Weitere 8 Cube-Sats wurden am 23. Juni 2017 mit einer indischen PSLV-Rakete ins All gebracht.[2] Für Finnland war dies der erste Satellitenstart.
Das Projekt wird durch das Von Karman Institut für Strömungsmechanik in Belgien geleitet. Dieses Satellitenprogramm wurde durch das Forschungsrahmenprogramm FP7 der Europäischen Kommission finanziert.
Das Programm verfolgt folgende Ziele:[3]
Das erste Ziel des QB50-Projektes ist es, einen kontinuierlichen und bezahlbaren Zugang zum Weltraum für kleine Forschungsraummissionen und zur Erforschung von Planeten zu ermöglichen. Das Projekt soll zeigen, dass maßgebliche Forschung, sowohl wissenschaftliche als auch technologische, mit kleinen und kompakten Programmen erreicht werden kann. Letzteres wird daher den Technologie-Reifegrad für Weltraumanwendungen erhöhen. Durch den Nachweis der Verwendung des Zyklon-4-Trägerrakete soll ein langfristiger Start-Service für spezielle Starts der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden. Eine Trägerrakete, die zumindest für die kommenden zehn Jahre verfügbar ist, bis eine neue Generation von speziellen Trägerraketen für Starts von Nano-Satelliten zur Verfügung steht. Das QB50-Projekt stellt sich der Herausforderung, mehr als 50 CubeSats und 15 verschiedene Partner zu koordinieren und ist somit ein Impulsgeber für die Harmonisierung und Standardisierung der CubeSat-Plattform. Durch die zahlreichen Beteiligten der QB50-Gemeinschaft können kostengünstigere Plattform-Lösungen entwickelt werden können.
Ein weiteres Ziel der QB50-Projekts ist die Durchführung der Atmosphärenforschung in der unteren Thermosphäre, welche die am wenigsten erforschte Schicht der Atmosphäre ist. Im Besonderen soll der Bereich zwischen 200 und 380 km Höhe erforscht werden. Drei verschiedene Messgeräte sollen zum Einsatz kommen:
Die meisten der QB50-CubeSats tragen eines dieser Messgeräte und sollen einige Monate aktiv sein.
Einige CubeSats, die keine der vorgenannten wissenschaftlichen Messgeräte tragen, führen ihre eigenen Nutzlasten mit, um als Plattform zur Demonstration von Weltraumtechnologie zu dienen. Folgende CubeSats dienen diesem Ziel:
QB50 hat Hochschulen weltweit eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen und einen Satelliten ins All zu schicken. Zahlreiche Vorschläge wurden entgegengenommen und CubeSats ausgewählt. In der Folge wurden zahlreiche QB50-CubeSats von Studenten und jungen Ingenieuren entworfen und gebaut. Hierbei wurden sie von erfahrenen Mitarbeitern an ihren Universitäten betreut. Diese Studenten lernen Raumfahrttechnik nicht nur in der Theorie, sondern können ihre Universitäten mit praktischen Erfahrungen verlassen.
QB50P1 und QB50P2 wurden bereits 2014 als Vorabmission gestartet. QARMAN (BE05) startete nachträglich im Jahr 2019.[6]
Die Satelliten wurden auf zwei Starts verteilt. Die erste Serie wurde am 18. April 2017 mit einer Atlas V gestartet, die den Cygnus-Raumtransporter OA-7 zur ISS brachte. Die zweite Serie wurde am 23. Juni 2017 mit einer indischen PSLV-Rakete ins All gebracht.[2][7]