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<title>BEXUS</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">BEXUS</span></h1>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>BEXUS</b> (Balloon Experiments for University Students, <a href="Ballon" title="Ballon">Ballon</a>-Experimente für Universitätsstudenten<sup id="cite_ref-dlf_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-dlf-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) ist ein 2007 gegründetes deutsch-schwedisches Studentenprogramm für Ballonexperimente für Universitätsstudenten des <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt</a> (DLR) und der <a href="Swedish_National_Space_Agency" title="Swedish National Space Agency">Schwedischen Nationalen Raumfahrt-Behörde</a> (SNSB). BEXUS ist dabei einer der beiden Programmschwerpunkte des <a href="REXUS/BEXUS" title="REXUS/BEXUS">REXUS/BEXUS</a> Programms.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<p>Bei dem Programm führen Studenten wissenschaftliche und technische Experimente mit Ballonen in der <a href="Stratosph%C3%A4re" title="Stratosphäre">Stratosphäre</a> durch. Die studentischen Projekte werden in Deutschland neben der DLR auch vom <a href="Zentrum_f%C3%BCr_angewandte_Raumfahrttechnologie_und_Mikrogravitation" class="mw-redirect" title="Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation">Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation</a> mit dem <a href="Fallturm_Bremen" title="Fallturm Bremen">Fallturm Bremen</a> organisatorisch unterstützt, das auch die Projektleitung mit der Betreuung der Experimente innehat.<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> Die Starts der Stratosphärenballons führt die <a href="EuroLaunch" class="mw-redirect" title="EuroLaunch">EuroLaunch</a> vom Raumfahrtzentrum <a href="Esrange" class="mw-redirect" title="Esrange">Esrange</a> bei <a href="Kiruna" title="Kiruna">Kiruna</a> in <a href="Schweden" title="Schweden">Schweden</a> unter Beteiligung der <a href="Mobile_Raketenbasis" title="Mobile Raketenbasis">Mobilen Raketenbasis</a> (MORABA)<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> durch.<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><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> Die Höhenforschungsballons starten im Herbst und erreichen eine Höhe von 30<sup id="cite_ref-bere_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-bere-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis 35 Kilometern.<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> Der Ballon ist ein Zodiac 12SF mit einem Volumen von 12.000 Kubikmetern. Die Gondel hat die Maße von 1,5 × 1,5 × 1,5 Meter und kann eine Nutzlast von bis zu 400 kg tragen. Die Versuche dürfen jeweils bis zu maximal 100 kg wiegen.<sup id="cite_ref-IAC-08_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-IAC-08-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Stratosphäre verbleiben die Versuche bis zu fünf Stunden und landen dann an einem Fallschirm.<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><p>Die Ballon-Nutzlast steht deutschen und schwedischen Studenten zu je 50 Prozent zur Verfügung, wobei inzwischen der schwedische Anteil durch Zusammenarbeit mit der <a href="European_Space_Agency" class="mw-redirect" title="European Space Agency">European Space Agency</a><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> auch Studenten der übrigen ESA-Mitgliedsstaaten zur Verfügung steht.<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> Die Kosten für die deutschen Experimente trägt das <a href="Bundesministerium_f%C3%BCr_Wirtschaft_und_Energie" title="Bundesministerium für Wirtschaft und Energie">Bundesministerium für Wirtschaft und Energie</a>.<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>
</p><p>Für ähnlich gelagerte Raketenexperimente für die Weltraumforschung gibt es von den gleichen Trägern das <a href="REXUS" title="REXUS">REXUS</a>-Programm.<sup id="cite_ref-bere_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-bere-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="BEXUS-Flüge_(Auswahl)"><span id="BEXUS-Fl.C3.BCge_.28Auswahl.29"></span>BEXUS-Flüge (Auswahl)</h2></div>
<p><b>BEXUS 1</b>
</p><p>Der erste BEXUS-Flug (BEXUS 1) startete am 25. November 2002 um 15:53 UTC (<a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">Koordinierte Weltzeit</a>).<sup id="cite_ref-IAC-08_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-IAC-08-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>BEXUS 2</b>
</p><p>Der zweite BEXUS-Flug (BEXUS 2) startete am 26. Februar 2004 um 10:57 (Koordinierte Weltzeit).
</p><p><b>BEXUS 3</b>
</p><p>Der dritte BEXUS-Flug (BEXUS 3) startete am 22. März 2005 um 15:21 (Koordinierte Weltzeit).
</p><p><b>BEXUS 4</b>
</p><p>BEXUS 4 startete am 19. Juni 2006 um 11:13 UTC (Koordinierte Weltzeit).
</p><p><b>BEXUS 5</b>
</p><p>BEXUS 5 startete am 28. März 2007 um 11:05 UTC (Koordinierte Weltzeit).
</p><p><b>BEXUS 6</b>
</p><p>BEXUS 6 startete am 8. Oktober 2008.<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>
</p><p><b>BEXUS 7</b>
</p><p>BEXUS 7 startete auch am 8. Oktober 2008.
</p><p><b>BEXUS 8</b>
</p><p>BEXUS 8 startete am 10. Oktober 2009 um 10.04 Uhr (<a href="MEZ" class="mw-redirect" title="MEZ">MEZ</a>) und erreichte eine Höhe von 27 km.<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><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>
</p><p>Als einziges studentisches Experiment war MATI (Measurement of Atmospheric Turbulence with combined Instruments) des <a href="Leibniz-Institut_f%C3%BCr_Atmosph%C3%A4renphysik" title="Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik">Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik</a> (IAP) an der <a href="Universit%C3%A4t_Rostock" title="Universität Rostock">Universität Rostock</a> an Bord. Es füllte fast die gesamte BEXUS-Gondel aus, weil mit seinen 32 Kilogramm 80&nbsp;% des Gewichts von 40 kg vereinnahmte. MATI untersuchte mit drei unterschiedlichen Methoden während des Ballonaufstiegs und -flugs kleinsträumige Turbulenzen der oberen Atmosphäre durch kontinuierliche Messungen der Temperatur sowie der <a href="Windgeschwindigkeitsmesser" class="mw-redirect" title="Windgeschwindigkeitsmesser">Geschwindigkeit des Windes</a>.
</p><p>Zusätzlich flogen nur noch zwei DLR-interne-Technologieexperimente zur Antennenentwicklung mit.
</p><p><b>BEXUS 9</b>
</p><p>BEXUS 9 startete am 11. Oktober 2009 und erreichte eine Höhe von 24 km.
</p><p><span id="Bexus10"></span><b>BEXUS 10</b>
</p><p>Der Bexus-10-Flug startete am 9. Oktober 2010 um 3:07 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit)<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>Beim BEXUS-10-Flug flogen drei Experimente mit:
</p>
<ul><li><span id="CASS-E"></span>CASS-E<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> (oder CASS•E) (<b>Cranfield Astrobiological Stratospheric Sampling Experiment</b><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>) von Studenten der <a href="Universit%C3%A4t_Cranfield" class="mw-redirect" title="Universität Cranfield">Universität Cranfield</a> unter Leitung von Professor <a href="David_Cullen" title="David Cullen">David Cullen</a><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> untersuchte die Stratosphäre auf das Vorhandensein von mikrobiologischen<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> oder organischem Material,<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><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> wie etwa Bakterien<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> und Einzellern.<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> Das Experiment bestand aus einer Pumpe, die Luft aus der Stratosphäre durch verschiedene <a href="Analyse" title="Analyse">Analysefilter</a> presst.<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> Da sich jedoch die Bio-Barrieren nicht öffnen ließen, konnten keine Proben gesammelt werden.<sup id="cite_ref-esa_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-esa-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>I-BATE<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> (<b>ISU Balloon Air Traffic Control Experiment</b>) von der <a href="International_Space_University" title="International Space University">International Space University</a> Straßburg testete den Empfang von Telemetriedaten der Flugzeuge im näheren Umfeld des Forschungsballons. Es wurde untersucht, ob mithilfe der <a href="Automatic_Dependent_Surveillance" title="Automatic Dependent Surveillance">Automatic Dependent Surveillance</a> die Signale für <a href="Flugsicherung" title="Flugsicherung">Flugsicherung</a> aus dem <a href="Weltraum" title="Weltraum">Weltraum</a> bereitgestellt werden können, die von zivilen Flugzeugen ausgestrahlt wurden. Der Nachtflug war jedoch nicht ideal, da zu wenige Flugzeuge und deren Daten verfolgt werden konnten, um den Sättigungsgrad des Detektors zu testen.<sup id="cite_ref-esa_29-1" class="reference"><a href="#cite_note-esa-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>SCRAT<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><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> (<b>Spherical Compact Rechargeable Air Thruster</b>)<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> - Das Experiment der <a href="Universit%C3%A4t_Padua" title="Universität Padua">Universität Padua</a> erprobte einen <a href="Kaltgasantrieb" class="mw-redirect" title="Kaltgasantrieb">Kaltgasantrieb</a>, bei dem durch den Auslass von komprimierter Luft Antriebskraft erzeugt wird.<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> Das Experiment wurde während des gesamten Fluges durchgeführt. Im Nachgang fanden weitere Analysen statt, die es dem Team ermöglichten, die Leistung des Triebwerks zu bewerten.<sup id="cite_ref-esa_29-2" class="reference"><a href="#cite_note-esa-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p><b>BEXUS 11</b>
</p><p>Der Bexus-11-Flug startete am 23. November 2010<sup id="cite_ref-ZARM_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-ZARM-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und erreichte eine Höhe von 33,2 km.<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>
</p><p>Bei diesem Flug flogen vier Experimente mit:
</p>
<ul><li>LAERTES (Characterization of the radiative environment at high altitude by measuring neutron flux) der <a href="Universit%C3%A4t_Montpellier" title="Universität Montpellier">Universität Montpellier</a> 2 aus Frankreich</li>
<li>SCOPE 2.0 (Stabilized Camera Observation Platform Experiment) der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Warschau" title="Technische Universität Warschau">Technischen Universität Warschau</a>, Polen</li>
<li>PERDAIX (Proton Electron Radiation Detector) der <a href="RWTH_Aachen" title="RWTH Aachen">RWTH Aachen</a>, Deutschland</li>
<li>RETA (Radiation Exposure in The Atmosphere) der <a href="Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel" title="Christian-Albrechts-Universität zu Kiel">Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</a>, Deutschland</li></ul>
<p><b>BEXUS 12</b>
</p><p>Der Bexus-12-Flug startete am 25. September 2011.<sup id="cite_ref-history_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-history-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei diesem Flug flogen nur zwei Experimente mit:
</p>
<ul><li>CoCoRAD (Combined TriTel/Pille Cosmic Radiation and Dosimetric Measurements) der <a href="Technische_und_Wirtschaftswissenschaftliche_Universit%C3%A4t_Budapest" title="Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest">Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest</a>, Ungarn</li>
<li>LITOS (Leibniz Institute Turbulence Observations in the Stratosphere) der <a href="Universit%C3%A4t_Rostock" title="Universität Rostock">Universität Rostock</a></li></ul>
<p><b>BEXUS 13</b>
</p><p>Der Bexus-12-Flug startete am 26. September 2011.<sup id="cite_ref-history_39-1" class="reference"><a href="#cite_note-history-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei diesem Flug flogen vier Experimente mit:
</p>
<ul><li>ARCADE (Autonomous Rendezvous Control And Docking Experiment) – <a href="Universit%C3%A4t_Padua" title="Universität Padua">Universität Padua</a>, Italien</li>
<li>MARVel (Martian Airborne Research Vehicle) – <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Lule%C3%A5" title="Technische Universität Luleå">Technische Universität Luleå</a>, Schweden</li>
<li>RETA (Radiation Exposure in The Atmosphere) – <a href="Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel" title="Christian-Albrechts-Universität zu Kiel">Christian-Albrechts-Universität</a> in Kiel, Deutschland</li>
<li>VEXREDUS (Vehicle EXtended Reentry Duration) – <a href="Universit%C3%A4t_Stuttgart" title="Universität Stuttgart">Universität Stuttgart</a>, Deutschland</li></ul>
<p><span id="Bexus_20"></span><b>BEXUS 20</b>
</p><p>Der Forschungsballon BEXUS 20 startete am 10. Oktober 2015 um 11:17 Uhr MESZ. Das wissenschaftliche Augenmerk lag auf der Messung von Teilchen und Strahlung in der Stratosphäre.<sup id="cite_ref-dlr2021_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-dlr2021-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Als deutsches Experiment flog COSPA (Collection Of Stratospheric aerosol PArticles for a better understanding of the development of Polar Stratospheric Clouds) von Studenten der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Darmstadt" title="Technische Universität Darmstadt">Technischen Universität Darmstadt</a> und der <a href="Hochschule_Darmstadt" title="Hochschule Darmstadt">Hochschule Darmstadt</a> mit. Bei dem Experiment wurden Partikel auf zwei hintereinander angeordnete Probenträger aufgesogen, die sich in der Stratosphäre befanden. Der vordere hielt die größeren Teile fest, während die kleineren zum zweiten Probenträger weiterflogen. Von dieser Versuchsanordnung existierten zwölf Probenträgerpaare, die eine Probennahme in verschiedenen Höhen und Flugphasen ermöglichten. Ziel des Experiments war es, die Entstehung und Zusammensetzung von polaren Stratosphärenwolken zu untersuchen.<sup id="cite_ref-dlr2021_40-1" class="reference"><a href="#cite_note-dlr2021-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere Experimente dieses Fluges waren
</p>
<ul><li>HACORD (High Altitude Cosmic Ray Detector) von der <a href="Universit%C3%A4t_Antwerpen" title="Universität Antwerpen">Universität Antwerpen</a> in Belgien, die den Fluss und die Winkelverteilung der kosmischen Strahlung in verschiedenen Höhen durch vier <a href="Geiger-M%C3%BCller-R%C3%B6hre" class="mw-redirect" title="Geiger-Müller-Röhre">Geiger-Müller-Röhren</a> maßen.<sup id="cite_ref-esa2021_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-esa2021-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Dies war das erste <a href="Flamen" title="Flamen">flämische</a> Projekt innerhalb des Bexus-Programms<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></li>
<li>CPT-SCOPE (Cosmic Particle Telescope), einem Gemeinschaftsprojekt von Studierenden der <a href="Technisch-Naturwissenschaftliche_Universit%C3%A4t_Norwegens" title="Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens">Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie Trondheim</a><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> sowie der <a href="Freie_Universit%C3%A4t_Berlin" title="Freie Universität Berlin">Freien Universität Berlin</a>, der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Berlin" title="Technische Universität Berlin">Technischen Universität Berlin</a> und der <a href="Beuth_Hochschule_f%C3%BCr_Technik_Berlin" class="mw-redirect" title="Beuth Hochschule für Technik Berlin">Beuth Hochschule für Technik Berlin</a> mit dem Ziel die Messung von Elektronen und Protonen der Stratosphäre mit Hilfe eines Sensors mit neuartiger strahlenfester integrierter Schaltung<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> zu untersuchen.<sup id="cite_ref-dlr2021_40-2" class="reference"><a href="#cite_note-dlr2021-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Versuchsverlauf gilt als gelungen.<sup id="cite_ref-esa2021_41-1" class="reference"><a href="#cite_note-esa2021-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p><b>BEXUS 21</b>
</p><p>Trotz der höheren Nummer startete der Forschungsballon BEXUS 21 schon am 7. Oktober 2015 um 10:31 Uhr von Esrange.<sup id="cite_ref-dlr2021_40-3" class="reference"><a href="#cite_note-dlr2021-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Die <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Dresden" title="Technische Universität Dresden">Technische Universität Dresden</a> entsandte eine aufblasbare Antennenstruktur mit dem Experiment InTex (Inflatable textile based antenna systems and structures)<sup id="cite_ref-es2021_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-es2021-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in die Stratosphäre, um die Aushärtung des Stoffes für den späteren Einsatz auf Satelliten im All zu testen.<sup id="cite_ref-dlf_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-dlf-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zwei Jahre später wurde mit dem REXUS-Programm auch eine größere aufblasbare Antenne in All geschickt.<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></li>
<li>Studenten der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Breslau" title="Technische Universität Breslau">Technischen Universität Breslau</a> untersuchten mit FREDE<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><sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2015 (Freon Decay Experiment<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><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>), um den Zerfall von <a href="Fluorchlorkohlenwasserstoff" class="mw-redirect" title="Fluorchlorkohlenwasserstoff">Fluorchlorkohlenwasserstoffen</a> (FCKW) zu erforschen, die für die Zunahme des Treibhauseffekts verantwortlich gemacht werden.</li>
<li>Ein weiteres Experiment wurde von der <a href="Universit%C3%A4t_Sevilla" title="Universität Sevilla">Universität Sevilla</a> gestellt, das die kabellose Übertragung von Messdaten von Sensoren innerhalb der Ballongondel und die Verwendung von Smartphones als Datenaufzeichnungsplattform für Stratosphärenflüge experimentell testete.<sup id="cite_ref-es2021_46-1" class="reference"><a href="#cite_note-es2021-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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></li></ul>
<p><b>BEXUS 22</b>
</p><p>BEXUS 22 startete am 5. Oktober 2016 um 15:33 (MEZ).<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> Der Flug erreichte mit 32.356 Metern die höchste bis dahin von einem BEXUS-Ballon erreichte Höhe.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>BEXUS 23</b>
</p><p>BEXUS 23 startete am 7. Oktober 2016 um 09:08 und flog 32.285 Meter hoch.
</p><p><b>BEXUS 24</b>
</p><p>BEXUS 24 startete am 18. Oktober 2017. Der <a href="Countdown#Countdown_bei_Starts_in_der_Raumfahrt" title="Countdown">Countdown</a> zum Start musste auf Grund eines <a href="Schneesturm" title="Schneesturm">Schneesturms</a> eine Stunde vor dem geplanten Start abgebrochen werden. Nachdem sich das Wetter beruhigt hatte, startete der Countdown erneut und der Ballon erhob sich um 13:29 Uhr (MEZ) in den blauen Himmel. Der Ballon erreichte eine Höhe von ungefähr 26,4 km.<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>
</p><p><b>BEXUS 25</b>
</p><p>Der <i>BEXUS 25</i>-Start fand am 20. Oktober 2017 um 10:26 (MEZ) statt. Nach einem langen Flug mit aber nur einer geringen erreichten Höhe von 25,85 km landete der Ballon im Norden von Finnland.
</p><p><span id="BEXUS_26"></span> <b>BEXUS 26</b>
</p><p>BEXUS 26 startete am 17. Oktober 2018 um 7:40. Der Flug erreichte eine maximale Höhe von 27.499 Metern.<sup id="cite_ref-hs-nord_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-hs-nord-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit an Bord war das Experiment BEXUS-IMUFUSION (Inertial Measurement Unit, IMU) der <a href="Hochschule_Nordhausen" title="Hochschule Nordhausen">Hochschule Nordhausen</a>. Unter Betreuung von Matthias Viehmann<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> und <a href="Klaus-Peter_Neitzke" title="Klaus-Peter Neitzke">Klaus-Peter Neitzke</a><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> wollten Studenten des Instituts für Informatik, Automatisierung und Elektronik (IAE) mit dem Experiment die Entwicklung eines Systems zur Aufnahme <a href="Inertiale_Messeinheit" title="Inertiale Messeinheit">inertialer Messdaten</a> in einer weltraumnahen Umgebung testen, das sich durch ein <a href="Redundanz_(Technik)" title="Redundanz (Technik)">Redundanzkonzept</a>, hohe Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit sowie Berechnung der <a href="Trajektorie_(Physik)" title="Trajektorie (Physik)">Trajektorie</a> auszeichnet.<sup id="cite_ref-hs-nord_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-hs-nord-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>BEXUS 27</b>
</p><p>Der Start von BEXUS 27 folgte einen Tag nach dem Start von Bexus 26 um 08:42 (MEZ) morgens und erreichte eine maximale <a href="Flugh%C3%B6he" title="Flughöhe">Flughöhe</a> von 27,7 km.
</p><p><b>BEXUS 28</b>
</p><p>BEXUS 28 startete am 25. Oktober 2019 um 06:21 (MEZ).<sup id="cite_ref-b2829_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-b2829-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit an Bord waren zwei Versuche der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Dresden" title="Technische Universität Dresden">Technischen Universität Dresden</a>.
</p><p><b>BEXUS 29</b>
</p><p>BEXUS 29 startete zwei Tage vor BEXUS 28 am 23. Oktober 2019 um 06:33 (MEZ).<sup id="cite_ref-b2829_59-1" class="reference"><a href="#cite_note-b2829-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="BEXUS_30"></span> <b>BEXUS 30</b>
</p><p>BEXUS 30 startete am 30. September 2021.<sup id="cite_ref-esa0921_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-esa0921-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Flugzeit betrug gut 5 Stunden, die maximale Höhe 27 km, die minimale Temperatur minus 61 Grad Celsius und der minimale Luftdruck 10 mbar.<sup id="cite_ref-nt_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-nt-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Projekt war das Experiment BEXUS-ELFI<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> (<a href="Extremely_Low_Frequency" title="Extremely Low Frequency">Extremely Low Frequency</a> and <a href="Inertial_Measurement_Unit" class="mw-redirect" title="Inertial Measurement Unit">Inertial Measurement Unit</a>, IMU), welches dem Experiment <a class="mw-selflink-fragment" href="#BEXUS_26">BEXUS-IMUFUSION</a> folgte. Dabei agierten Studierende der <a href="Hochschule_Nordhausen" title="Hochschule Nordhausen">Hochschule Nordhausen</a>. Im Mittelpunkt von ELFI steht die Messung extrem niederfrequenter Felder im Bereich bis 100 Hz. Matthias Viehmann und Klaus-Peter Neitzke stehen dem Team als Senior Scientists zur Seite.<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> Die Auswertung der 312 Megabyte aufgezeichneten Daten erfolgt in Anschluss an den Flug.<sup id="cite_ref-nt_61-1" class="reference"><a href="#cite_note-nt-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zusätzlich mit an Bord waren Experimente der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Danzig" title="Technische Universität Danzig">Technischen Universität Danzig</a>, der <a href="Universit%C3%A4t_Padua" title="Universität Padua">Universität Padua</a> und der <a href="Universit%C3%A4t_Thessaloniki" class="mw-redirect" title="Universität Thessaloniki">Universität</a> von <a href="Thessaloniki" title="Thessaloniki">Thessaloniki</a>.<sup id="cite_ref-esa0921_60-1" class="reference"><a href="#cite_note-esa0921-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="BEXUS_31"></span> <b>BEXUS 31</b>
</p><p>BEXUS 31 startete einen Tag vor BEXUS 30 am 29. September 2021.<sup id="cite_ref-esa0921_60-2" class="reference"><a href="#cite_note-esa0921-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Ballon waren neben zwei Experimenten von portugiesischen Universitäten die Experimente <i>FaNS</i> (Fast Neutron Spectrometer<sup id="cite_ref-ssc31_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-ssc31-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) der <a href="Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel" title="Christian-Albrechts-Universität zu Kiel">Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</a> und <i>MASS</i> (Manufacturing of Structures in Space) von der <a href="Hochschule_f%C3%BCr_angewandte_Wissenschaften_M%C3%BCnchen" title="Hochschule für angewandte Wissenschaften München">Hochschule für angewandte Wissenschaften München</a>. <i>FaNS</i> ist ein leichtes und kompaktes Instrument zur Bestimmung des Flusses schneller Neutronen in der Erdatmosphäre. Es besteht aus einem mit <a href="Bor" title="Bor">Bor</a> <a href="Dotierung" title="Dotierung">dotierten</a> Kunststoff<a href="Szintillator" title="Szintillator">szintillator</a>, der für den Energiebereich von ca. 0,5MeV bis über 10MeV optimiert ist. <i>MASS</i> testet Versteifungsmethoden von aufblasbaren Strukturen, die potenziell in Raumfahrtanwendungen eingesetzt werden können.
</p><p><span id="BEXUS_32"></span> <b>BEXUS 32</b>
</p><p>BEXUS 32 startete am 24. September 2023. Im Ballon waren neben Experimenten der <a href="Polytechnische_Universit%C3%A4t_Madrid" title="Polytechnische Universität Madrid">Polytechnische Universität Madrid</a>, der Hautes Ecoles Spécialisées Genève, der <a href="Universit%C3%A4t_La_Sapienza" title="Universität La Sapienza">Universität La Sapienza</a> aus <a href="Rom" title="Rom">Rom</a> auch das Experiment SBGA (miniaturised multi Sensor Box for spaceborne Geodetic Applications) <a href="Technische_Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen" title="Technische Universität München">Technischen Universität</a> <a href="M%C3%BCnchen" title="München">München</a> vertreten.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="BEXUS_34"></span> <b>BEXUS 34/35</b>
</p><p>Vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie von der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) gab es den Zuschlag für ein weiteres studentisches Experiment am Stratosphärenballon im Oktober 2024 in Esrange (Kiruna, Nordschweden). Das aktuelle Experiment BEXUS-ARESONUS ist nach <a class="mw-selflink-fragment" href="#BEXUS_26">BEXUS-IMUFUSION</a> und <a class="mw-selflink-fragment" href="#BEXUS_30">BEXUS-ELFI</a> das dritte Projekt, welches <a href="Hochschule_Nordhausen" title="Hochschule Nordhausen">Nordhäuser Studierende</a> in der obersten Liga des Europäischen Programms für Universitäten und Hochschulen in der Luft- und Raumfahrt realisieren dürfen. Gemessen werden soll <a href="Infraschall" title="Infraschall">Infraschall</a> bis etwa 20 Hz während des gesamten Ballonfluges.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rexusbexus.net/bexus/">BEXUS</a> Webpräsenz</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rexusbexus.net/bexus/bexus-campaign-history/">BEXUS CAMPAIGN HISTORY</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/raumfahrt/studenten-experimentieren-forschungsballon-in-stratosphaere/">Studenten experimentieren mit Forschungsballon in Stratosphäre</a> ingenieur.de</span>
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Normdaten&nbsp;(Körperschaft): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/1214847730">1214847730</a></span> | <a href="Virtual_International_Authority_File" title="Virtual International Authority File">VIAF</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://viaf.org/viaf/1887159639280243290003/">1887159639280243290003</a></span> </div>
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