{"id":35118,"date":"2012-09-01T16:06:47","date_gmt":"2012-09-01T14:06:47","guid":{"rendered":"https:\/\/test-portal.raumfahrer.net\/?p=35118"},"modified":"2021-12-18T20:09:06","modified_gmt":"2021-12-18T19:09:06","slug":"raumsonde-dawn-verlaesst-vesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.raumfahrer.net\/raumsonde-dawn-verlaesst-vesta\/","title":{"rendered":"Raumsonde DAWN verl\u00e4sst Vesta"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"wp-block-heading\">Etwa 13 Monate nach ihrer Ankunft am Asteroiden (4) Vesta bereitet sich die von der amerikanischen Weltraumbeh\u00f6rde NASA betriebene Raumsonde DAWN auf ihren Abflug vor. Die Sonde wird am kommenden Mittwoch die Umlaufbahn um den Asteroiden verlassen und ihren Weiterflug zu dem Zwergplaneten Ceres antreten.<\/h4><p class=\"has-text-align-right has-small-font-size\">Ein Beitrag von Ralph-Mirko Richter. Quelle: DLR, MPS, JPL, Science. Vertont von Peter Rittinger.<\/p><figure class=\"wp-block-audio\"><audio controls src=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/ismobil-2012-09-06-81317.mp3\"><\/audio><\/figure><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_big_1.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-magnific_type=\"image\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_small_1.jpg\" alt=\"NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA\" width=\"354\" height=\"199\"\/><\/a><figcaption>\nDer Marcia-Krater ist ein 58 Kilometer durchmessender Impaktkrater in der N\u00e4he des \u00c4quators von Vesta. Die Topographie des Kraters ist etwas ungew\u00f6hnlich und verf\u00fcgt nicht \u00fcber die typische Sch\u00fcsselform wie beispielsweise bei einem Mondkrater. Die Ursache hierf\u00fcr liegt vermutlich in Massenbewegungen im Innern des Kraters. Vom rechten Kraterrand ist Material in das Innere des Kraters gerutscht und hat dabei einen flacheren Abhang erzeugt. \n<br>\n(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)\n<\/figcaption><\/figure><\/div><p>Die Raumsonde <i>DAWN<\/i> startete am 27. September 2007 und schwenkte am 16. Juli 2011 in eine Umlaufbahn um den Asteroiden (4) Vesta ein. In den folgenden Monaten wurde dieser drittgr\u00f6\u00dfte K\u00f6rper im <a class=\"a\" href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Asteroideng%C3%BCrtel\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Haupt-Asteroideng\u00fcrtel<\/a> des Sonnensystems mit drei wissenschaftlichen Instrumenten, darunter ein unter der Leitung von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts f\u00fcr Sonnensystemforschung (MPS) in Katlenburg-Lindau entwickeltes und gebautes Kamerasystem, intensiv erforscht. &#8222;Die Erwartungen an die Mission wurden mehr als erf\u00fcllt&#8220;, so eine erste Bilanz von Prof. Dr. Ralf Jaumann vom Institut f\u00fcr Planetenforschung des Deutschen Zentrums f\u00fcr Luft- und Raumfahrt (DLR). <\/p><p>Im Rahmen der bisherigen Mission fertigte die &#8222;Framing Camera&#8220; aus \u00dcberflugh\u00f6hen von teilweise lediglich 175 Kilometern mehr als 28.000 Bilder des Asteroiden an und enth\u00fcllte dabei beispiellose Details von dessen Oberfl\u00e4che. Diese Aufnahmen erm\u00f6glichten den an der Mission beteiligten Wissenschaftlern einmalige Einblicke in die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von Vesta. <\/p><p>&#8222;Wir wissen zum Beispiel, dass Vesta ein sogenannter differenzierter K\u00f6rper ist, also wie ein Planet in drei Schichten &#8211; Kern, Mantel und Kruste &#8211; aufgebaut ist&#8220;, so Prof. Dr. Jaumann. Vesta ist somit der kleinste bekannte Himmelsk\u00f6rper, f\u00fcr den dieser innere Schichtaufbau bisher nachgewiesen werden konnte. Au\u00dferdem haben die spektralen Signaturen des Asteroiden die bereits vorher bestehende Vermutung best\u00e4tigt, dass eine bestimmte Sorte von auf der Erde entdeckten Meteoriten, die sogenannten <a class=\"a\" href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Achondrit#HED-Gruppe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">HED-Meteoriten<\/a>, urspr\u00fcnglich von Vesta stammt. <\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_big_2.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-1\" data-magnific_type=\"image\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_small_2.jpg\" alt=\"NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA\" width=\"329\" height=\"185\"\/><\/a><figcaption>\nDie perspektivische, in Falschfarben dargestellte Topographie des S\u00fcdpols von Vesta zeigt in blauen Farbt\u00f6nen Teile des etwa 500 Kilometer durchmessenden Rheasilvia-Impaktbeckens sowie ein in dessen Zentrum gelegenes, \u00fcber 20 Kilometer hohes Bergmassiv in gr\u00fcnen, gelben und roten T\u00f6nen. \n<br>\n(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)\n<\/figcaption><\/figure><\/div><p>Zudem zeichnet sich Vesta durch eine einzigartige Topographie aus. W\u00e4hrend sich die n\u00f6rdliche Hemisph\u00e4re des Asteroiden auf den angefertigten Aufnahmen als geradezu \u00fcbers\u00e4t mit Kratern zeigt, treten diese Impaktkrater auf der s\u00fcdlichen Hemisph\u00e4re deutlich seltener auf. Auch f\u00fcr dieses Ph\u00e4nomen einer Dichotomie &#8211; einer Zweiteilung der Oberfl\u00e4che &#8211; konnte mittlerweile eine Erkl\u00e4rung gefunden werden. Durch die Auswertung der gesammelten Daten zeigte sich, dass die S\u00fcdpolregion des Asteroiden in der Vergangenheit gleich zwei Mal von gewaltigen Impakten ersch\u00fcttert wurde. Diese Impakte ereigneten sich laut den Analysen der Planetenforscher vor 2,1 beziehungsweise vor einer Milliarde Jahren. <\/p><p>Diese beiden Impakte hatte zur Folge, dass in der Region des S\u00fcdpols zwei riesige, sich \u00fcberlagernde Becken mit jeweils mehreren hundert Kilometern Durchmesser entstanden, durch welche die dort vorher vorhandenen Impaktkrater ausgel\u00f6scht wurden. Im Inneren dieser Impaktbecken erhebt sich ein gigantischer Zentralberg, welcher mit einer H\u00f6he von mehr als 20 Kilometern zu den h\u00f6chsten Bergen innerhalb des bekannten Sonnensystems z\u00e4hlt. Rund um den \u00c4quator des Asteroiden hat sich durch diese beiden Einschl\u00e4ge zudem ein ausgedehntes System aus Rillen und Furchen gebildet. <\/p><p>&#8222;Dass gleich zwei Mal im Laufe der Zeit so gro\u00dfe Kollisionen an ein und derselben Stelle stattfanden, ist sehr ungew\u00f6hnlich&#8220;, so Prof. Dr. Jaumann weiter. Doch diese erstaunliche Tatsache hatte auch Konsequenzen f\u00fcr die Wissenschaftler und ihre Forschungen: Statt auf eine intakte Kruste blicken und diese untersuchen zu k\u00f6nnen, schauten die Planetologen auf ein regelrechtes Tr\u00fcmmerfeld. <\/p><p>&#8222;Die Einschl\u00e4ge haben die urspr\u00fcngliche Kruste zerst\u00f6rt und mit ihren Tr\u00fcmmern zudem Teile der intakten Kruste \u00fcberdeckt. Wir sehen also auf Auswurfmassen, die gerade einmal ein bis zwei Milliarde Jahre alt sind &#8211; und das ist f\u00fcr Planetengeologen verdammt jung.&#8220; Die Tr\u00fcmmer der Impakte und das dabei freigesetzte Auswurfmaterial sind wie ein Scherbenhaufen fast \u00fcber den gesamten Asteroiden verteilt. &#8222;Diesen Scherbenhaufen m\u00fcssen wir jetzt wie ein Puzzle zusammensetzen.&#8220; <\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_big_3.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-2\" data-magnific_type=\"image\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_small_3.jpg\" alt=\"NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA\" width=\"342\" height=\"240\"\/><\/a><figcaption>\nEin H\u00f6henprofil des S\u00fcdpols von Vesta. Die roten und blauen Umrandungen markieren zudem die Lage der beiden Impaktbecken. \n<br>\n(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)\n<\/figcaption><\/figure><\/div><p>&#8222;Bereits jetzt hat <i>DAWN<\/i> unser Verst\u00e4ndnis des Sonnensystems ver\u00e4ndert&#8220;, so Dr. Holger Sierks, Co-Investigator der <i>DAWN<\/i>-Mission am MPS und verantwortlich f\u00fcr die Entwicklung des Kamerasystems an Bord der Raumsonde. &#8222;Die Daten, die wir bereits ausgewertet haben, zeigen, dass Vesta der einzige bekannte Vertreter einer neuen Klasse von Himmelsk\u00f6rpern ist.&#8220; \n<br>\nMit einem Durchmesser von durchschnittlich 525 Kilometern und ihrer unregelm\u00e4\u00dfigen Form ist Vesta weder ein Planet, noch &#8211; streng betrachtet &#8211; ein Asteroid. Stattdessen wird Vesta von den Wissenschaftlern als ein &#8222;Protoplanet&#8220; bezeichnet, eine Art &#8222;Vorplanet&#8220;, welcher vor etwa 4,5 Milliarden Jahren in einer fr\u00fchen Phase seiner Entwicklung hin zu einem &#8222;vollwertigen&#8220; Planeten stecken geblieben ist. <\/p><p>Zudem erscheint die mineralogische Zusammensetzung der Asteroidenoberfl\u00e4che ungew\u00f6hnlich und \u00e4u\u00dferst vielf\u00e4ltig. &#8222;Die sieben Farbfilter des Kamerasystems erlauben uns R\u00fcckschl\u00fcsse auf die Zusammensetzung der Gesteinsarten, die an der Oberfl\u00e4che zu sehen sind&#8220;, so Dr. Sierks. Aus ihren Datens\u00e4tzen konnten die an der Mission beteiligten Wissenschaftler l\u00fcckenlose, dreidimensionale Farbkarten der gesamten Oberfl\u00e4che des Asteroiden anfertigen. In den kommenden Monaten sollen die durch das Kamerasystem gewonnenen topografischen Erkenntnisse mit den Daten der Gravitations- und Spektralmessungen in einen n\u00e4heren Zusammenhang gebracht werden. <\/p><p>Die Flut an wissenschaftlichen Daten, welche die Instrumente der Raumsonde im vergangenen Jahr gesammelt haben, birgt noch zahlreiche \u00dcberraschungen und weitere Erkenntnisse. &#8222;Bis die Geschichte von Vesta erkl\u00e4rt werden kann, werden noch Generationen von Forschern mit den bisher gewonnenen Daten arbeiten&#8220;, so die Einsch\u00e4tzung von Prof. Dr. Jaumann. &#8222;Wir haben bisher nur an der Oberfl\u00e4che gekratzt&#8230; Es gibt noch sehr viele Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben.&#8220; <\/p><div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_big_4.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-3\" data-magnific_type=\"image\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.raumfahrer.net\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/01092012160647_small_4.jpg\" alt=\"NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA\" width=\"340\" height=\"255\"\/><\/a><figcaption>\nEin Farbmosaik von Vesta, welches unter der Verwendung verschiedener Kamerafilter erstellt wurde. Anhand solcher Aufnahmen kann die mineralogische Zusammensetzung der Oberfl\u00e4che n\u00e4her untersucht werden. Am unteren Rand des Bildes ist zudem der Zentarlberg am S\u00fcdpol des Asteroiden als Ausbuchtung erkennbar. \n<br>\n(Bild: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA)\n<\/figcaption><\/figure><\/div><p>Einen letzten Blick auf das Untersuchungsobjekt der letzten Monate hat die Framing Camera bereits am 26. August um 17:21 aus einer Entfernung von rund 6.000 Kilometern geworfen. Am 5. September wird die Raumsonde <i>DAWN<\/i> ihren Orbit um den Asteroiden Vesta endg\u00fcltig verlassen. Nach einem rund zweieinhalbj\u00e4hrigen Flug durch den Haupt-Asteroideng\u00fcrtels unseres Sonnensystems soll schlie\u00dflich im Februar 2015 das zweite und letzte Ziel der Mission, der knapp 950 Kilometer durchmessende Zwergplanet Ceres, erreicht werden. Auch mit der Untersuchung dieses gr\u00f6\u00dften und massereichsten Objektes des Haupt-Asteroideng\u00fcrtels, welche bis mindestens zum Juli 2015 andauern soll, wollen die Planetenforscher fundamentale Erkenntnisse \u00fcber die fr\u00fcheste Entwicklungsphase unseres Sonnensystems gewinnen. <\/p><p>Statt einer festen Gesteinskruste wie bei Vesta, so die Erwartungen der Planetenforscher, wird Ceres an seiner Oberfl\u00e4che allerdings \u00fcber eine Schicht aus Wassereis verf\u00fcgen. Eventuell k\u00f6nnte der Zwergplanet sogar von einer hauchd\u00fcnnen Atmosph\u00e4re umgeben sein. &#8222;Bisher ist noch nie ein Raumschiff in einer Umlaufbahn um solch einen K\u00f6rper gekreist&#8220;, so Prof. Dr. Jaumann. <\/p><p><strong>Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:<\/strong><\/p><ul class=\"wp-block-list\"><li><a class=\"a\" href=\"https:\/\/forum.raumfahrer.net\/index.php?topic=765.30\">Asteroideng\u00fcrtel<\/a><\/li><li><a class=\"a\" href=\"https:\/\/forum.raumfahrer.net\/index.php?topic=4210.375\">Mission DAWN<\/a><\/li><\/ul><p><strong>Verwandte Internetseite:<\/strong><\/p><ul class=\"wp-block-list\"><li><a class=\"a\" href=\"https:\/\/www.mps.mpg.de\/de\/Dawn\">Missionsseite des Max-Planck-Instituts f\u00fcr Sonnensystemforschung<\/a><\/li><\/ul><p><strong>Technische Beschreibung der Framing Camera:<\/strong><\/p><ul class=\"wp-block-list\"><li><a class=\"a\" href=\"https:\/\/indico.cern.ch\/event\/43007\/contributions\/1065032\/attachments\/927899\/1313759\/Poster_Gutierrez.pdf\">MPS<\/a> (engl.)<\/li><\/ul><p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Etwa 13 Monate nach ihrer Ankunft am Asteroiden (4) Vesta bereitet sich die von der amerikanischen Weltraumbeh\u00f6rde NASA betriebene Raumsonde DAWN auf ihren Abflug vor. 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