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<title>Astrobotic Technology</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Astrobotic Technology</span></h1>
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<tbody><tr>
<th colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="font-size:110%;">Astrobotic Technology
<p class="mw-empty-elt">
</p>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="notheme" style="background:#f8f9fa; color:#202122; padding:1em 0;">
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Rechtsform" title="Rechtsform">Rechtsform</a>
</td>
<td><a href="Corporation_(Vereinigte_Staaten)" class="mw-redirect" title="Corporation (Vereinigte Staaten)">Corporation</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Gr%C3%BCndung_(Recht)" title="Gründung (Recht)">Gründung</a>
</td>
<td>2007
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Sitz_(juristische_Person)" title="Sitz (juristische Person)">Sitz</a>
</td>
<td><a href="Pittsburgh" title="Pittsburgh">Pittsburgh</a>, <a href="Pennsylvania" title="Pennsylvania">Pennsylvania</a>,<br><span style="display:none">Vereinigte Staaten</span><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"><a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten"></a></span> <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">Vereinigte Staaten</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Unternehmensf%C3%BChrung" title="Unternehmensführung">Leitung</a>
</td>
<td>John Thornton (<a href="CEO" class="mw-redirect" title="CEO">CEO</a>)
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Mitarbeiter" title="Mitarbeiter">Mitarbeiterzahl</a>
</td>
<td>über 150
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Wirtschaftszweig" title="Wirtschaftszweig">Branche</a>
</td>
<td><a href="Raumfahrttechnik" class="mw-redirect" title="Raumfahrttechnik">Raumfahrttechnik</a>, <a href="Robotik" title="Robotik">Robotik</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;">Website
</td>
<td><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astrobotic.com">www.astrobotic.com</a>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="font-size:80%;">Stand: 6. Mai 2023
</td></tr></tbody></table><div class="editoronly" style="display:none;"></div>
<p><b>Astrobotic Technology</b> (häufig nur <b>Astrobotic</b>) ist ein 2007 gegründetes <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">US-amerikanisches</a> Unternehmen, das Mond<a href="Lander" title="Lander">lander</a>, Mond<a href="Rover_(Raumfahrt)" title="Rover (Raumfahrt)">rover</a> und weitere <a href="Raumfahrttechnik" class="mw-redirect" title="Raumfahrttechnik">Raumfahrttechnik</a> entwickelt und betreibt. Hauptgeschäft von Astrobotic ist der Transport von Nutzlasten zur Mondoberfläche. Das Unternehmen bietet der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> und privaten Kunden sowie Institutionen Platz für ihre Fracht auf einem ihrer <a href="Lander" title="Lander">Lander</a> oder <a href="Rover_(Raumfahrt)" title="Rover (Raumfahrt)">Rover</a> an. Ein erster Mondflug im Rahmen des NASA-Programms <a href="Commercial_Lunar_Payload_Services" title="Commercial Lunar Payload Services">Commercial Lunar Payload Services</a> startete am 8. Januar 2024.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gründung"><span id="Gr.C3.BCndung"></span>Gründung</h3></div>
<p>Astrobotic Technology wurde von William L. „Red“ Whittacker, Professor für <a href="Robotik" title="Robotik">Robotik</a> an der <a href="Carnegie_Mellon_University" title="Carnegie Mellon University">Carnegie Mellon University</a> (CMU), gegründet, um am Mondlandewettbewerb <a href="Google_Lunar_X-Prize" title="Google Lunar X-Prize">Google Lunar X-Prize</a> (GLXP) teilzunehmen.<sup id="cite_ref-lunarexplorers_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-lunarexplorers-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kurz nachdem die <a href="X-Prize_Foundation" title="X-Prize Foundation">X-Prize Foundation</a> und <a href="Google_LLC" title="Google LLC">Google</a> am 13. November 2007 den Wettbewerb angekündigt hatten, überwies Whittacker den ersten Teil der Anmeldegebühr von 10.000 <a href="US-Dollar" title="US-Dollar">USD</a> an die Ausrichter. Außerdem überzeugte er weitere Mitarbeiter und Studenten der CMU, sich dem Team <i>Astrobotic</i> anzuschließen. Zusammen mit Raumfahrtunternehmer David Gump gründete er einige Wochen später das Unternehmen Astrobotic Technology, um das nötige Kapital für die Teilnahme am GLXP bereitzustellen. Gump wurde Präsident von Astrobotic, während Whittaker die Posten des <a href="Chair_of_the_Board" title="Chair of the Board">Chairman</a> und <a href="Chief_Technical_Officer" class="mw-redirect" title="Chief Technical Officer">Chief Technical Officer</a> übernahm.<sup id="cite_ref-chairman_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-chairman-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der erste Rover des Unternehmens wurde <i>Red Rover</i>, nach dem Spitznamen von Whittaker, getauft. Dieser sollte vom <i>Artemis Lander</i> transportiert werden.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Astrobotic Technology schloss den ersten Vertrag mit dem US-amerikanischen Rüstungs- und Elektronikkonzern <a href="Raytheon" title="Raytheon">Raytheon</a>, der die Technologie für Mondlandungen bereitstellen sollte.<sup id="cite_ref-lunarexplorers_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-lunarexplorers-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Regolith-Studie_und_-Wettbewerb">Regolith-Studie und -Wettbewerb</h3></div>
<p>Im Juli 2008 wurde das Unternehmen von der <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> beauftragt, eine 180-tägige Studie zum Thema „<a href="Regolith" title="Regolith">Regolith</a> Moving Methods“ durchzuführen. Von dieser und den Studien zehn weiterer Unternehmen erhoffte sich die Raumfahrtbehörde, Ideen für das <a href="Constellation-Programm" title="Constellation-Programm">Constellation-Programm</a> zu erhalten.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Studie wurde vom Carnegie Mellon University Robotics Institute unterstützt und im März 2009 der NASA vorgestellt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Außerdem nahm Astrobotic noch im selben Jahr an der <i>Regolith Excavation Challenge</i>, eine von den <a href="Centennial-Challenges-Programm" title="Centennial-Challenges-Programm">Centennial Challenges</a> der NASA, teil. Bei dem Wettbewerb ging es darum, einen Roboter zu bauen, der dann nachgestelltes Mondgestein ausgraben und sammeln muss.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dazu wurde das Team <i>Moon Diggers</i> zusammen mit der Edison Space Corporation gegründet.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Roboter des Teams war etwas kleiner als ein Quadratmeter und wurde zusammen mit dem Robotics Institute der CMU entworfen und gebaut.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-excavation_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-excavation-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Astrobotic schaffte es jedoch nicht unter die Sieger und erhielt somit das Preisgeld von bis zu 500.000 USD nicht.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Google_Lunar_X_Prize">Google Lunar X Prize</h3></div>
<p>Ursprüngliches Ziel von Astrobotic war es, ihren Rover an der Landestelle der <a href="Apollo_11" title="Apollo 11">Apollo-11-Mission</a> abzusetzen. Neben Raytheon waren sowohl die Carnegie Mellon University als auch das Arizona State’s Lunar and Planetary Institute der <a href="University_of_Arizona" title="University of Arizona">University of Arizona</a> Teil des Teams. Bis April 2009 hatten diese schon über 3 Millionen USD in das Projekt investiert.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis September 2009 wurden drei Prototypen des ersten Rovers gebaut. Astrobotic plante diesen schon im Mai 2010 mit der Mission <i>Tranquility Trek</i> auf den Mond zu schicken.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Später wurde der Start auf den Dezember<sup id="cite_ref-chairman_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-chairman-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und schließlich Mai 2011 verschoben.<sup id="cite_ref-excavation_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-excavation-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit <a href="Lockheed_Martin" title="Lockheed Martin">Lockheed Martin</a>, <a href="Aerojet" title="Aerojet">Aerojet</a>, <a href="Scaled_Composites" title="Scaled Composites">Scaled Composites</a>, <a href="International_Rectifier" title="International Rectifier">International Rectifier</a>, Harmonic Drive LLC und <a href="Caterpillar" title="Caterpillar">Caterpillar</a> fanden sich bis 2010 weitere Teilnehmer und Sponsoren des Teams.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem erklärte die NASA im Oktober des Jahres, dass Astrobotic Technology als eines von sechs Unternehmen für einen Vertrag über 10 Millionen USD für das Landen eines Rovers auf dem Mond infrage käme.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Landung war für April 2013 geplant.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schließlich erhielt Astrobotic einen Vertrag im Rahmen des <i>Innovative Lunar Demonstrations Data project</i> (ILDD) im Wert von bis zu 30,1 Millionen USD über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Dazu kam im Dezember noch eine Erweiterung durch ein zusätzliches Unterstützungspaket von 500.000 USD.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>
Astrobotic Technology unterzeichnete Anfang 2011 einen Vertrag mit <a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a>,<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der ihnen einen Platz in einer <a href="Falcon_9" title="Falcon 9">Falcon 9</a>, die zum Mond fliegen sollte, sicherte. Der Start der Mission war für Dezember 2013 geplant.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem hatte Astrobotic vor, Kunden Frachtraum zu verkaufen. Ein Kilogramm sollte 2 Millionen USD kosten.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Geplant war eine Nutzlastkapazität von 100 kg.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zur Durchführung der Mission kam es jedoch nicht.</p>
<p>Außerdem wechselte im April die Unternehmensführung von Astrobotic, nachdem Präsident und Gründer David Gump seinen Rücktritt angekündigt hatte.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> An seine Stelle trat John Thornton, der seit der Gründung beim Unternehmen gearbeitet hatte, <a href="Chief_Engineer" class="mw-redirect" title="Chief Engineer">Chief Engineer</a> war und an der Carnegie Mellon University angestellt war.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die NASA wählte im April 2014 Astrobotic und zwei weitere Unternehmen als mögliche Teilnehmer am <i>Lunar CATALYST</i>-Programm, das kommerziellen Frachttransport zum Mond förden sollte, aus.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Später kam es schließlich zu einem Vertragsabschluss.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im November des Jahres stellte die CMU den Rover <i>Andy</i> vor. Dieser sollte für das Team von Astrobotic Technology beim GLXP zum Mond fliegen. Benannt wurde er nach <a href="Andrew_Carnegie" title="Andrew Carnegie">Andrew Carnegie</a> und <a href="Andrew_W._Mellon" title="Andrew W. Mellon">Andrew Mellon</a>.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am 16. Dezember des Jahres wurde bekannt gegeben, dass Astrobotic zwei der sogenannten <i>Milestone Prizes</i> des Google Lunar X Prize erreicht hatte. Den <i>Imaging Milestone Prize</i> erhielt man für die Präsentation eines funktionstüchtigen Kamerasystems für Mondrover. Dieser Preis brachte dem Unternehmen 250.000 USD ein. Der <i>Mobility Milestone</i> war auf 500.000 USD dotiert und wurde Astrobotic für den Rover <i>Andy</i> verliehen.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schließlich erhielt das Unternehmen Anfang 2015 auch den <i>Landing Milestone Prize</i>, für den ein Preisgeld von einer Million USD ausgesetzt war. Dieser war für die Demonstration eines funktionierenden Landungssystems vergeben worden. Damit sicherte sich Astrobotic als einziges Team alle drei <i>Milestone Prizes</i>.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt</a> schloss im November 2015 einen Vertrag mit Astrobotic, der dem DLR die Lieferung eines Rovers auf den Mond versprach. Dies war der erste Vertrag für eine Mondlieferung, den das DLR mit einem privaten Unternehmen abschloss.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Schließlich musste Astrobotic aus dem Google Lunar X Prize aussteigen, da sich der voraussichtliche Start ihres ersten Landers beziehungsweise Rovers auf 2019 verschoben hatte. Jedoch sei dies laut CEO John Thornton nicht mehr die Priorität des Unternehmens gewesen. Es waren zudem schon Lieferverträge mit verschiedenen Unternehmen wie <a href="Elysium_Space" class="mw-redirect" title="Elysium Space">Elysium Space</a> geschlossen worden.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiterhin war geplant, mit dem noch teilnehmenden Team <a href="Hakuto" class="mw-redirect" title="Hakuto">Hakuto</a> (mittlerweile <i>ispace</i>) für den Start 2019 zusammenzuarbeiten.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_dem_GLXP">Nach dem GLXP</h3></div>
<p>Im Mai 2017 gab Astrobotic bekannt, zusammen mit dem CMU an einem neuen Rover für die NASA zu arbeiten. Die ersten Modelle für den <i>CubeRover</i> waren schon 2015 entworfen worden. Bis zum Zeitpunkt der Vorstellung des kleinen Rovers konnte das Gewicht von anfänglichen 10 kg auf 2 kg reduziert werden. Für die erste Phase der Entwicklung vergab die NASA ein Preisgeld von 125.000 USD. Bis dahin hatte Astrobotic schon 12 Verträge über insgesamt 3,8 Millionen USD mit der Raumfahrtbehörde geschlossen.<sup id="cite_ref-:3_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2018 erhielt Astrobotic verschiedene Aufträge von der NASA. Neben dem Vertrag zur Entwicklung der <i>CubeRover</i><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde Astrobotic auch in der Kategorie <i>Increase Access to Planetary Surface</i> mit der Entwicklung von Sensoren zur Landung auf Planeten beauftragt.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiterhin erhielt man den Auftrag, Navigationssysteme für die Landung auf eisbedeckten Monden der <a href="%C3%84u%C3%9Fere_Planeten" class="mw-redirect" title="Äußere Planeten">äußeren Planeten</a> des Sonnensystems zu entwickeln.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="European_Space_Agency" class="mw-redirect" title="European Space Agency">European Space Agency</a> zog das Unternehmen 2019 als möglichen Logistikpartner in Betracht. Astrobotic sollte die Möglichkeiten einer Lieferung für die <a href="ESA" class="mw-redirect" title="ESA">ESA</a> an Bord von <i>Peregrine</i> prüfen.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>
Außerdem wählte die NASA Astrobotic als eines von neun Unternehmen aus, die für Nutzlasttransporte im Rahmen der <i>Commercial Lunar Payload Services</i> bieten können.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Mai 2019 erhielt Astrobotic neben <a href="Intuitive_Machines" title="Intuitive Machines">Intuitive Machines</a> und Orbit Beyond einen Zuschlag; beauftragt wurde die Lieferung von Nutzlast in die Tiefebene <a href="Lacus_Mortis" title="Lacus Mortis">Lacus Mortis</a> im Jahr 2021. Dafür stellte die NASA 79,5 Mio. USD bereit.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im August des Jahres gab man bekannt, dass der Start an Bord einer <a href="Vulcan-Centaur" class="mw-redirect" title="Vulcan-Centaur">Vulcan Centaur</a> der <a href="United_Launch_Alliance" title="United Launch Alliance">United Launch Alliance</a> stattfinden würde.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></p><p>Nachdem das Unternehmen im Dezember 2019 angekündigt hatte innerhalb von Pittsburgh umzuziehen,<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde am 19. Oktober 2020 das neue Gebäude North Side, <a href="Pittsburgh" title="Pittsburgh">Pittsburgh</a> eröffnet. Die Anlage ist über 40.000 m² groß und dient sowohl als Firmenzentrale und Testgelände als auch als <a href="Mission_Control_Center" class="mw-redirect" title="Mission Control Center">Mission Control Center</a>.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Oktober 2022 eröffnete Astrobotic dort auch das „Moonshot Museum“ mit Ausstellungen zu Weltraumthemen, insbesondere zu Raumschiffen und deren Bau.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Nachdem das Raumfahrtunternehmen Masten Space Systems im Juli 2022 <a href="Insolvenz" title="Insolvenz">Insolvenz</a> beantragt hatte,<sup id="cite_ref-:6_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-:6-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde am 13. September bekanntgegeben, dass Astrobotic das Unternehmen übernimmt.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Mai 2023 schloss die NASA einen Vertrag mit einem Konsortium bestehend aus <a href="Blue_Origin" title="Blue Origin">Blue Origin</a>, <a href="Lockheed_Martin" title="Lockheed Martin">Lockheed Martin</a>, Draper, <a href="Boeing" title="Boeing">Boeing</a>, Honeybee Robotics und Astrobotic. Der Vertrag im Wert von 3,4 Milliarden USD sieht vor, dass die <a href="Mondlandef%C3%A4hre" title="Mondlandefähre">Mondlandefähre</a> <i>Blue Moon</i> 2029 Astronauten auf den Mond bringt.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Astrobotic soll sich um die Fracht kümmern und Blue Origin mit der Entwicklung von Sensoren bei der Landung unterstützen.<sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Missionen">Missionen</h2></div>
<p>Astrobotic Technology plant derzeit (Stand März 2024) zwei Missionen mit ihren Landern <i>Peregrine</i> und <i>Griffin</i>. Beide Missionen sollen Nutzlast zum Mond transportieren und befinden sich im Moment in der Vorbereitungsphase. Eine Mission wurde bereits durchgeführt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Peregrine_Mission_One">Peregrine Mission One</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Peregrine_Mission_One" title="Peregrine Mission One">Peregrine Mission One</a></i></div>
<p>Die Peregrine Mission One (PM1) war die erste Mission von Astrobotic. Ihr geplanter Landeort waren die sogenannten <i>Gruithuisen Domes</i>, die Berge <a href="Mons_Gruithuisen_Gamma" title="Mons Gruithuisen Gamma">Mons Gruithuisen Gamma</a> und <a href="Mons_Gruithuisen_Delta" title="Mons Gruithuisen Delta">Mons Gruithuisen Delta</a> in der Region <a href="Oceanus_Procellarum" title="Oceanus Procellarum">Oceanus Procellarum</a>. Dort sollte <i>Peregrine</i> 21 Nutzlasten aus 6 Ländern auf der Mondoberfläche absetzen und die elektrisch betriebenen davon für acht Tage mit Strom versorgen.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nachdem im Juni 2016 erstmals der Lander Peregrine vorgestellt und eine erste Mission angekündigt worden war,<sup id="cite_ref-peregrine_54-0" class="reference"><a href="#cite_note-peregrine-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> schloss Astrobotic im Juli 2017 einen Vertrag mit dem Startdienstleister <a href="United_Launch_Alliance" title="United Launch Alliance">United Launch Alliance</a>. Dieser sah vor, dass Peregrine auf einer <a href="Atlas_V" title="Atlas V">Atlas 5</a> der ULA zum Mond fliegen würde. Die Mission sollte 2019 starten. Bis dahin waren schon elf Verträge zum Transport von Nutzlast durch Astrobotic geschlossen worden.<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Außerdem wurde DHL als Logistikdienstleister für die Mission bestimmt.<sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schließlich erhielt Astrobotic einen Auftrag der NASA im Wert von 80 Millionen Dollar zur Lieferung von Nutzlasten, ursprünglich in die Tiefebene <a href="Lacus_Mortis" title="Lacus Mortis">Lacus Mortis</a>.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Zielort wurde danach zugunsten der <i>Gruithuisen Domes</i> geändert.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Juni 2019 sollen Astrobotic-Aufträge für den Transport von 28 Nutzlasten aus acht verschiedenen Ländern mit <i>Peregrine</i> vorgelegen haben.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Start der Mission wurde mehrfach verschoben. Zunächst für Juli 2021 geplant,<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde der Start erst auf 2022,<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dann auf Mai 2023<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und später auf unbestimmte Zeit verschoben, da ein Problem bei einem Test aufgetreten war.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Mission startete schließlich am 8. Januar 2024 mit der ersten <a href="Vulcan_(Rakete)" title="Vulcan (Rakete)">Vulcan-Rakete</a> der United Launch Alliance (ULA).<sup id="cite_ref-start_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-start-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kurz nach dem Start entstand ein Treibstoffleck am Peregrine-Lander, weshalb keine <a href="Weiche_Landung" class="mw-redirect" title="Weiche Landung">weiche</a> Mondlandung mehr möglich war. Am 18. Januar stürzte der Lander zurück auf die Erde.<sup id="cite_ref-:10_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-:10-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Griffin_Mission_One">Griffin Mission One</h3></div>
<p>Die Griffin Mission One (GM1) soll 2025 starten und bei dem Krater <a href="Nobile_(Mondkrater)" title="Nobile (Mondkrater)">Nobile</a> am Südpol des Monds landen.<sup id="cite_ref-:7_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-:7-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Am 25. Oktober 2019 stellte die NASA den Rover VIPER <i>(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover),</i> der auf dem Mond nach Eis suchen soll, vor. Es war geplant, diesen im Jahr 2022 im Rahmen des <i>Commercial Lunar Payload Services program</i> zum Südpol des Monds zu schicken.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Juni 2020 gab die Raumfahrtbehörde bekannt, dass Astrobotic den Transport zum Mond gegen Ende 2023 mit <i>Griffin</i> durchführen würde.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Unternehmen erhielt einen Vertrag im Wert von 199,5 Mio. USD für diese Aufgabe.<sup id="cite_ref-:5_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-:5-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Start der Mission wurde im Juli 2022 um ein Jahr verschoben, sodass Griffin frühestens im vierten Quartal von 2024 gestartet wäre.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im April 2024 kündigte Astrobotic an, dass Griffin zusätzlich zu VIPER einen <i>Cuberover</i> mitführen soll, welcher eine Software des kanadischen Unternehmens <i>Mission Control</i> testen soll.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Juli 2024 gab die NASA bekannt, dass sie die Viper-Mission wegen weiterer Verzögerungen bei der Entwicklung von Rover und Lander und wegen steigender Kosten gestrichen habe. Die Griffin Mission One solle aber frühestens im Herbst 2025 mit einem Nutzlastsimulator statt Viper starten, um den Lander zu erproben.<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiterhin sollen mindestens einen <i>CubeRover</i>, ein <a href="Retroreflektor" title="Retroreflektor">Retroreflektor</a> zur Positionsbestimmung sowie Nutzlasten von der <a href="ESA" class="mw-redirect" title="ESA">ESA</a> an Bord sein.<sup id="cite_ref-:7_67-1" class="reference"><a href="#cite_note-:7-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Inzwischen wurde der Start auf frühestens Juli 2026 verschoben.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Third_Lander_Mission"><i>Third Lander Mission</i></h3></div>
<p>Eine noch nicht näher bezeichnete Mission mit einem der Lander von Astrobotic, wurde am 25. April 2023 angekündigt. Das Unternehmen unterzeichnete dafür einen Vertrag mit <a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a>, der dem Lander einen Startplatz auf einer <a href="Falcon_Heavy" title="Falcon Heavy">Falcon Heavy</a> zusichert. Diese soll 2026 zum Südpol des Monds starten. Die Mission ist bis jetzt nicht Teil des CLPS-Programms der NASA.<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Lander soll zum zweiten Mal ein Griffin zum Einsatz kommen.<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Lander">Lander</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Griffin">Griffin</h3></div>
<p>Mit der Entwicklung des <a href="Lander" title="Lander">Landers</a> <i>Griffin</i> (englisch für <a href="Greif" title="Greif">Greif</a>) wurde im Oktober 2012 begonnen.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Er wird als mittelgroßer Mondlander bezeichnet.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Aufbau von <i>Griffin</i> kann je nach geplantem Landeort angepasst werden, baut jedoch immer auf dem <i>Astrobotic common spacecraft bus</i> auf. In der sogenannten <i>Polar Configuration</i>, die dazu dient Nutzlast zum Südpol zu bringen, kann der Lander bis zu 625 kg an Nutzlast tragen.
</p><p>Die Grundstruktur des Landers besteht aus einer Aluminiumlegierung. Angetrieben wird Griffin von fünf Haupttriebwerken und 25 Schubdüsen zur Lageregelung. Die Steuerung übernimmt die sogenannte <i>Guidance, Navigation, and Control architecture</i> (GNC). Diese wird auch in <i>Peregrine</i> verwendet. Zur Landung wird ein Doppler-<a href="Lidar" title="Lidar">Lidarsystem</a> an Bord des Landers verwendet. Die für die Mission benötigte Energie wird durch Solarzellen bereitgestellt und in einer <a href="Lithium-Ionen-Batterie" class="mw-redirect" title="Lithium-Ionen-Batterie">Lithium-Ionen-Batterie</a> gespeichert. Die Kommunikation erfolgt wie bei <i>Peregrine</i> über <a href="X-Band" class="mw-redirect" title="X-Band">X-Band</a> und <a href="WLAN" class="mw-redirect" title="WLAN">WLAN</a>-Modem mit 2,4 <a href="GHz" class="mw-redirect" title="GHz">GHz</a>. Abgesehen davon wird auch <a href="RS_422" class="mw-redirect" title="RS 422">RS-422</a> beziehungsweise <a href="SpaceWire" title="SpaceWire">SpaceWire</a> für den kabelgebundenen Datentransport verwendet. Die thermische Kontrolle erfolgt hauptsächlich durch passive Methoden, wie <a href="Strahlungsheizung" title="Strahlungsheizung">Strahler</a>, <a href="W%C3%A4rmerohr" title="Wärmerohr">Wärmerohre</a> und eine mehrschichtige <a href="W%C3%A4rmed%C3%A4mmung" title="Wärmedämmung">Isolierung</a>.<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Peregrine">Peregrine</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Peregrine_(Mondlander)" title="Peregrine (Mondlander)">Peregrine</a></i></div>
<p><i>Peregrine</i> (englisch für <a href="Wanderfalke" title="Wanderfalke">Wanderfalke</a>) ist ein <a href="Mondsonde" title="Mondsonde">Mondlandegerätetyp</a>, genauer gesagt ein reiner Lander, dessen Zweck es ist, nur eine Nutzlast auf die Mondoberfläche zu bringen. Er kann also nicht wieder starten und verbleibt am Landeplatz.
</p><p>Der Lander ist eine Version des schon vorher entwickelten <i>Griffin</i>, die jedoch kleiner ist und weniger Nutzlast tragen kann. Er wurde am 2. Juni 2016 bei der <a href="Berlin_Air_Show" class="mw-redirect" title="Berlin Air Show">Berlin Air Show</a> vorgestellt und sollte Astrobotic beim Google Lunar X Prize den ersten Platz sichern.<sup id="cite_ref-peregrine_54-1" class="reference"><a href="#cite_note-peregrine-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch wurde noch im Dezember 2016 verkündet, dass der Start von <i>Peregrine</i> auf 2019 verschoben wurde, was das Aus für das Team im GLXP bedeutete.<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Peregrine</i> ist etwa 1,9 m hoch und hat einen Durchmesser von 2,5 m. Abhängig von dem geplanten Landeort kann er eine Nutzlast von 70 bis 100 kg zum Mond bringen.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Struktur des <a href="Satellitenbus" title="Satellitenbus">Satellitenbusses</a> besteht größtenteils aus einer Aluminiumlegierung und kann für verschiedene Missionen unterschiedlich konfiguriert werden. Das Antriebssystem besteht aus fünf <a href="Raketentriebwerk" title="Raketentriebwerk">Raketentriebwerken</a> vom Typ ISE-100 des Herstellers <a href="Aerojet_Rocketdyne" title="Aerojet Rocketdyne">Aerojet Rocketdyne</a>. Dazu kommen 12 Schubdüsen zur Lageregelung. Zur Landung wird ein Doppler-<a href="Lidar" title="Lidar">Lidarsystem</a> an Bord des Landers verwendet. Außerdem verfügt <i>Peregrine</i> über <a href="K%C3%BChlrippe" title="Kühlrippe">Kühlrippen</a>, um Abwärme abzuleiten, sowie Wärmeisolatoren. Die Kommunikation mit der Erde funktioniert über unterschiedliche Frequenzen im X-Band, während der Lander und Rover durch ein WLAN-Modem mit 2,4 GHz in Kontakt stehen.<sup id="cite_ref-plg_83-0" class="reference"><a href="#cite_note-plg-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Rover">Rover</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Polaris">Polaris</h3></div>
<p>Im April 2012 stellte das Unternehmen einen neuen Rover namens <i>Polaris</i> vor. Dieser sollte Vorkommen von Eis, Wasser, Methan und Anderem auf dem Mond untersuchen. <i>Polaris</i> entstand nach Konzepten, die schon 2010 im Zusammenhang mit dem Vertrag mit der NASA erarbeitet worden waren. Der Rover sollte etwa 80 kg an Nutzlast tragen können und im Oktober 2015 mit einer Falcon 9 von SpaceX auf den Weg zum Mond gebracht werden.<sup id="cite_ref-:0_84-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ursprünglich wollte Astrobotic in der Nähe des Äquators des Monds landen, um dort die Landungsstelle von Apollo 11 besuchen. Dieser Plan wurde allerdings zugunsten der Untersuchung des Nordpols des Mondes geändert.<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der erste Prototyp des Rovers wurde im Oktober 2012 fertiggestellt.<sup id="cite_ref-:1_86-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-86"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:2_87-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Polaris dient mittlerweile dazu, die Nutzlast von Privatkunden sowie Institutionen zu transportieren. Davon kann er bis zu 90 kg aufnehmen. Abgesehen von dem reinen Transport auf der Mondoberfläche mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 37 cm/s, kann der Rover die Nutzlast auch mit Strom versorgen und Kontakt zur Erde herstellen. Der Preis für den Transport von einem Kilogramm Nutzlast beträgt 4,5 Mio. USD. Außerdem bietet Astrobotic Kunden an, <i>Polaris</i> je nach Wunsch anzupassen. So können beispielsweise der Abbau von Regolith, Bohrungen, Schürfen von Ressourcen, Energiedienstleistungen und weitere Funktionen zusätzlich integriert werden.<sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="CubeRover">CubeRover</h3></div>
<p>Im Mai 2017 gab Astrobotic bekannt, dass zusammen mit dem CMU an einem neuen Rover für die NASA zu arbeiten. Die ersten Modelle für den <i>CubeRover</i> wurden schon 2015 entworfen.<sup id="cite_ref-:3_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Rover ist das Pendant zu einem <a href="CubeSat" title="CubeSat">CubeSat</a>, nur dass er auf der Oberfläche von Planeten agiert. Er dient dem Transport zum Mond und soll mit möglichst vielen Systemen kompatibel, um kostengünstige Lieferungen zu ermöglichen.<sup id="cite_ref-89" class="reference"><a href="#cite_note-89"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Den <i>CubeRover</i> gibt es in verschiedenen Größen. Im Moment bietet Astrobotic Rover mit Kapazitäten von 2, 4 und 6 kg.<sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">[</span>90<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein von der CMU gebauter <i>CubeRover</i> mit dem Namen <i>Iris</i> sollte mit der Peregrine Mission One zum Mond fliegen.<sup id="cite_ref-:7_67-2" class="reference"><a href="#cite_note-:7-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="MoonRanger">MoonRanger</h3></div>
<p>Der <i>MoonRanger</i> wurde am 1. Juli 2019 von Astrobotic und der CMU, im Rahmen des <i>Lunar Surface and Instrumentation and Technology Payload (LSTIP) program</i> der NASA, vorgestellt.<sup id="cite_ref-:4_91-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-91"><span class="cite-bracket">[</span>91<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Rover wiegt 13 kg und soll 3D-Karten der Mondoberfläche in Bereichen wie den Polarregionen erstellen,<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">[</span>92<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eis auf dem Mond aufspüren. Dabei steht er in keinem Kontakt zur Erde, er arbeitet also komplett autonom.<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="#cite_note-93"><span class="cite-bracket">[</span>93<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eigentlich sollte er mit der Masten Mission One an Bord einer XL-1 von Masten Space Systems im November 2023 starten.<sup id="cite_ref-94" class="reference"><a href="#cite_note-94"><span class="cite-bracket">[</span>94<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der Insolvenz des Unternehmens<sup id="cite_ref-:6_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-:6-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist erstmal noch unklar, wann der Rover seine Arbeit aufnehmen kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weitere_Produkte">Weitere Produkte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="LunaGrid">LunaGrid</h3></div>
<p>Im September 2019 präsentierte Astrobotic beim <a href="International_Astronautical_Congress" class="mw-redirect" title="International Astronautical Congress">International Astronautical Congress</a> ein Projekt zur Stromversorgung auf dem Mond. <i>LunaGrid</i> soll Kunden durch an Rover gebundene <a href="Solaranlage" title="Solaranlage">Solaranlagen</a> ständig mit Strom versorgen.<sup id="cite_ref-95" class="reference"><a href="#cite_note-95"><span class="cite-bracket">[</span>95<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Solaranlagen basieren auf der <i>Vertical Solar Array Technology</i>, die im Rahmen eines Vertrags mit der NASA, bei dem auch Honeybee Robotics und <a href="Lockheed_Martin" title="Lockheed Martin">Lockheed Martin</a> involviert sind, entwickelt wurde. Astrobotic erhält für den Bau von Prototypen und das Testen 6,2 Mio. USD.<sup id="cite_ref-96" class="reference"><a href="#cite_note-96"><span class="cite-bracket">[</span>96<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Frühestens 2026 soll <i>LunaGrid</i> an den Start gehen.<sup id="cite_ref-:8_97-0" class="reference"><a href="#cite_note-:8-97"><span class="cite-bracket">[</span>97<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Space_Robotics">Space Robotics</h3></div>
<p>Neben den Landern und Rovern entwickelt Astrobotic auch Software und Systeme für den Einsatz im Weltraum:<sup id="cite_ref-:8_97-1" class="reference"><a href="#cite_note-:8-97"><span class="cite-bracket">[</span>97<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Terrain Relative Navigation (TRN) und Hazard Detection, Sensorsysteme zur <a href="Landung" title="Landung">Landung</a> von Landefähren</li>
<li>Ultranav, kompakte Kamera für Missionen im Weltraum</li>
<li>Astronav, Software für Roboternavigation und -kartierung</li>
<li>LunaRay, Software für die Planung von Landungen</li></ul>
<p>Zusammen mit <a href="Robert_Bosch_GmbH" title="Robert Bosch GmbH">Bosch</a> entwickelte Astrobotic Technology <i>SoundSee</i>, ein Gerät zur Tiefenaudioanalytik auf der <a href="ISS" class="mw-redirect" title="ISS">ISS</a>. Das Gerät wurde am 2. November 2019 mit der <a href="Commercial_Resupply_Services" title="Commercial Resupply Services">CRS-12</a> zur Internationalen Raumstation gebracht.<sup id="cite_ref-98" class="reference"><a href="#cite_note-98"><span class="cite-bracket">[</span>98<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es untersucht die Geräusche der Maschinen an Bord der ISS und ermittelt, ob eine Reparatur nötig ist.<sup id="cite_ref-99" class="reference"><a href="#cite_note-99"><span class="cite-bracket">[</span>99<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Astrobotic_Technology?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Astrobotic Technology</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astrobotic.com/">Website von Astrobotic Technology</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://moonshotmuseum.org/">Website des Moonshot Museum</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Süddeutsche Zeitung: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sueddeutsche.de/wissen/nasa-peregrine-mondlandung-probleme-1.6330057"><i>„Peregrine“: Probleme nach dem Start - scheitert erste kommerzielle Mondlandung?</i></a> 9. Januar 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 10. Januar 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAstrobotic+Technology&rft.title=%E2%80%9EPeregrine%E2%80%9C%3A+Probleme+nach+dem+Start+-+scheitert+erste+kommerzielle+Mondlandung%3F&rft.description=%E2%80%9EPeregrine%E2%80%9C%3A+Probleme+nach+dem+Start+-+scheitert+erste+kommerzielle+Mondlandung%3F&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fwissen%2Fnasa-peregrine-mondlandung-probleme-1.6330057&rft.creator=S%C3%BCddeutsche+Zeitung&rft.date=2024-01-09&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-lunarexplorers-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-lunarexplorers_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-lunarexplorers_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Trond Krovel: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lunarexplorers.net/node/386"><i>Astrobotic Technology and Raytheon Collaborate to Pursue Google Lunar X Prize | .: The Lunar Explorers Society :.</i></a> In: <i>Lunar Explorers Society.</i> 10. Dezember 2007,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 6. Mai 2023</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAstrobotic+Technology&rft.title=Astrobotic+Technology+and+Raytheon+Collaborate+to+Pursue+Google+Lunar+X+Prize+%7C+.%3A+The+Lunar+Explorers+Society+%3A.&rft.description=Astrobotic+Technology+and+Raytheon+Collaborate+to+Pursue+Google+Lunar+X+Prize+%7C+.%3A+The+Lunar+Explorers+Society+%3A.&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.lunarexplorers.net%2Fnode%2F386&rft.creator=Trond+Krovel&rft.date=2007-12-10&rft.language=en"> </span></span>
</li>
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<li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://astronomynow.com/2019/06/02/nasa-funds-commercial-moon-landers-for-science-exploration/"><i>NASA funds commercial moon landers for science, exploration – Astronomy Now.</i></a> In: <i>Astronomy Now.</i> Pole Star Publications Limited, 2. Juni 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 3. Juni 2023</span> (amerikanisches Englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAstrobotic+Technology&rft.title=NASA+funds+commercial+moon+landers+for+science%2C+exploration+%E2%80%93+Astronomy+Now&rft.description=NASA+funds+commercial+moon+landers+for+science%2C+exploration+%E2%80%93+Astronomy+Now&rft.identifier=https%3A%2F%2Fastronomynow.com%2F2019%2F06%2F02%2Fnasa-funds-commercial-moon-landers-for-science-exploration%2F&rft.publisher=Pole+Star+Publications+Limited&rft.date=2019-06-02&rft.language=en-US"> </span></span>
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