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<title>Breakthrough Starshot</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Breakthrough Starshot</span></h1>
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<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> <span lang="en">Breakthrough Starshot</span></b> (deutsch ‚Durchbruch Sternenschuss‘) war ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt der <i><a href="Breakthrough_Initiatives" title="Breakthrough Initiatives">Breakthrough Initiatives</a></i> mit dem Ziel, die Machbarkeit einer unbemannten <a href="Interstellare_Raumfahrt" title="Interstellare Raumfahrt">interstellaren Raumfahrtmission</a> nachzuweisen.
</p><p>Ziel des Projektes ist der Beweis, dass es möglich ist, <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Kleinstraumflugkörper</a> mit <a href="Sonnensegel_(Raumfahrt)" title="Sonnensegel (Raumfahrt)">Sonnensegeln</a> mittels sehr starkem <a href="Laser" title="Laser">Laserlicht</a> auf ein Fünftel der <a href="Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a> zu beschleunigen und so zunächst <a href="Alpha_Centauri" title="Alpha Centauri">Alpha Centauri</a> (das zur <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> nächstgelegene <a href="Stern" title="Stern">Sternsystem</a>) zu erreichen, dort Daten zu ermitteln und zur <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> zurückzusenden. Die Initiatoren hoffen, im Falle der erwartbaren Realisierbarkeit des Projektes, dass es auch tatsächlich als internationales Forschungsprojekt umgesetzt wird, und zwar zu einem Aufwand ähnlich dem für die bisher größten internationalen Forschungsprojekte (z.&nbsp;B. dem <a href="CERN" title="CERN">CERN</a>). Sie schätzen die Entwicklungszeit auf 20 Jahre, die Reisezeit auf 20 Jahre plus die nötige Laufzeit für die Funksignale zur Erde zurück.<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>
<p>Das Projekt wurde am 12. April 2016 von Finanzier Juri Milner und dem britischen <a href="Theoretische_Physik" class="mw-redirect" title="Theoretische Physik">theoretischen Physiker</a> und Astrophysiker <a href="Stephen_Hawking" title="Stephen Hawking">Stephen Hawking</a> angekündigt. An der Präsentation im <i>One World Observatory</i> des <a href="One_World_Trade_Center" title="One World Trade Center">One World Trade Center</a> in New York nahmen auch <a href="Ann_Druyan" title="Ann Druyan">Ann Druyan</a>, <a href="Freeman_Dyson" class="mw-redirect" title="Freeman Dyson">Freeman Dyson</a>, <a href="Mae_Jemison" title="Mae Jemison">Mae Jemison</a>, <a href="Avi_Loeb" title="Avi Loeb">Avi Loeb</a> und <a href="Pete_Worden" title="Pete Worden">Pete Worden</a> teil.<sup id="cite_ref-Livestream_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Livestream-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Finanziert werden sollte es zunächst mit 100 Millionen Dollar des russischstämmigen, amerikanischen Internetmilliardärs <a href="Juri_Borissowitsch_Milner" title="Juri Borissowitsch Milner">Juri Milner</a>.<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><sup id="cite_ref-Livestream_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Livestream-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch sind nur maximal 4,5 Millionen US-Dollar geflossen. Im September 2025 wurde bekannt, dass das Projekt pausiert wurde und versucht wird, Teile davon auf andere Projekte zu übertragen.<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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beteiligte_Personen">Beteiligte Personen</h2></div>
<p>Im <a href="Board_of_Directors" title="Board of Directors">Board</a> (Leitungsgremium) des Projektes sind Juri Milner und <a href="Facebook" title="Facebook">Facebook</a>-<a href="Vorstandsvorsitzender" title="Vorstandsvorsitzender">Vorstandsvorsitzender</a> <a href="Mark_Zuckerberg" title="Mark Zuckerberg">Mark Zuckerberg</a>. Auch <a href="Stephen_Hawking" title="Stephen Hawking">Stephen Hawking</a> gehörte diesem Gremium an.
</p><p>Executive Director von Breakthrough Starshot und damit verantwortlicher Leiter für die praktische Umsetzung des Projektes ist <a href="Pete_Worden" title="Pete Worden">Pete Worden</a>, der frühere Leiter des <a href="NASA_AMES_Research_Center" class="mw-redirect" title="NASA AMES Research Center">NASA AMES Research Center</a>.<sup id="cite_ref-Leaders_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Leaders-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Vorsitzender des <i>Breakthrough Starshot Advisory Committee</i> (Beratungskomitee des Projektes) ist der Astrophysiker und Kosmologe <a href="Avi_Loeb" title="Avi Loeb">Avi Loeb</a>, Professor für theoretische Physik an der <a href="Harvard_University" title="Harvard University">Harvard University</a>.
</p><p>Mitglieder dieses Beratungsgremiums sind unter anderem der Astrophysiker <a href="Bruce_T._Draine" title="Bruce T. Draine">Bruce T. Draine</a> (<a href="Princeton_University" title="Princeton University">Princeton University</a>), der französische Astronom <a href="Olivier_Guyon" title="Olivier Guyon">Olivier Guyon</a>, der Astrophysiker und Nobelpreisträger <a href="Saul_Perlmutter" title="Saul Perlmutter">Saul Perlmutter</a> (<a href="Lawrence_Berkeley_National_Laboratory" title="Lawrence Berkeley National Laboratory">Lawrence Berkeley National Laboratory</a> und <a href="University_of_California" title="University of California">University of California</a>, <a href="Berkeley" title="Berkeley">Berkeley</a>), die ehemalige Astronautin und Leiterin des <a href="100_Year_Starship" title="100 Year Starship">100-Year-Starship</a>-Projekts <a href="Mae_Jemison" title="Mae Jemison">Mae Jemison</a>, der <a href="Science-Fiction" title="Science-Fiction">Science-Fiction</a>-Autor und Wissenschaftler <a href="Geoffrey_A._Landis" title="Geoffrey A. Landis">Geoffrey A. Landis</a> sowie der <a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasmaphysiker</a> und frühere Direktor des <a href="Institut_f%C3%BCr_Weltraumforschung_der_Russischen_Akademie_der_Wissenschaften" title="Institut für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften">Instituts für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR</a> <a href="Roald_Sinnurowitsch_Sagdejew" title="Roald Sinnurowitsch Sagdejew">Roald Sagdejew</a>.<sup id="cite_ref-Leaders_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Leaders-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Konzept<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> wurde von Philip Lubin entworfen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Voraussetzungen">Technische Voraussetzungen</h2></div>
<p>Dass Laserstrahlen ein Raumschiff mittels Lichtsegeln beschleunigen können, hatte <a href="Robert_Forward" class="mw-redirect" title="Robert Forward">Robert Forward</a> bereits in den 1970er-Jahren gezeigt. Um aber die für das Projekt erforderliche Geschwindigkeit von 60.000 km/s zu erreichen, dürfen die Kamera und der Funksender sowie die Energieversorgung für beide Geräte und schließlich das Lichtsegel nur ein oder wenige Gramm wiegen und müssen zudem die Beschleunigung von mehreren 10.000 <a href="G-Kraft" title="G-Kraft">g</a> verkraften. Die zweite Voraussetzung ist, eine Vielzahl von Lasern zu einem 100-<a href="Gigawatt" class="mw-redirect" title="Gigawatt">Gigawatt</a>-Strahl zu vereinen und während der Beschleunigungsphase auf die kleine Fläche (4 × 4 Meter) des 20 Millionen Kilometer entfernten Lichtsegels zu fokussieren.<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>
</p><p>Einzelne Aspekte und erforderliche Komponenten sind schon vor Projektbeginn in anderen Zusammenhängen untersucht worden, so:
</p>
<ul><li>Photonenantrieb, speziell mit Laser<sup id="cite_ref-Atchison_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Atchison-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Manchester_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Manchester-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Barnhart1_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barnhart1-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Barnhart2_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barnhart2-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Mikrokameras<sup id="cite_ref-Gill1_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gill1-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Gill2_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gill2-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Miniaturrechner und Steuersoftware<sup id="cite_ref-Atchison_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Atchison-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Manchester_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Manchester-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Barnhart1_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Barnhart1-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Barnhart2_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Barnhart2-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Miniaturbatterien<sup id="cite_ref-Etting_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Etting-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Chandrashekhar_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chandrashekhar-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Huang_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Huang-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Schutzmantel für Nanosatelliten, beispielsweise aus <a href="Berylliumkupfer" title="Berylliumkupfer">Berylliumkupfer</a><sup id="cite_ref-Atchison_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Atchison-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Manchester_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Manchester-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Barnhart1_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Barnhart1-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Barnhart2_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Barnhart2-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Lichtsegel und hohe eingestrahlte Energie,<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><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><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> neuere Arbeiten befassen sich mit der Ausformung der Segel<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Details_des_Konzeptes">Details des Konzeptes</h2></div>
<p>In der Entwicklungszeit soll eine Art Miniaturraumschiff von der Größe eines <a href="Integrierter_Schaltkreis" title="Integrierter Schaltkreis">elektronischen Mikrochips</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">“starchip”</span>) entwickelt werden.<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> Dieses soll nur aus einem beschichteten <a href="Wafer" title="Wafer">Wafer</a> mit der Elektronik, also Steuercomputer, Energiequelle, Kamera, Empfänger, Sender und einem <a href="Sonnensegel_(Raumfahrt)" title="Sonnensegel (Raumfahrt)">Sonnensegel</a> zur Fortbewegung bestehen. Das Lichtsegel soll einige Meter groß, aber nur wenige Schichten von Atomen dick sein. Angetrieben werden soll es mit einem starken Laserstrahl, der das Sonnensegel 10 Minuten lang über eine Strecke von etwa 20 Millionen Kilometer bestrahlt. Damit das Segel möglichst wenig von dem Licht <a href="Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">absorbiert</a> und durch <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> eine möglichst hohe Beschleunigung in der Richtung des Strahls erfährt, muss es <a href="Reflexionsgrad" title="Reflexionsgrad">hochreflektiv</a> sein.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://breakthroughinitiatives.org/initiative/3">Website des Projekts</a></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://breakthroughinitiatives.org/news/4"><i>Internet Investor and Science Philanthropist Yuri Milner &amp; Physicist Stephen Hawking Announce Breakthrough Starshot Project to Develop 100 Million Mile per Hour Mission to the Stars within a Generation.</i></a> Breakthrough Initiatives, 12.&nbsp;April 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18.&nbsp;April 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=Internet+Investor+and+Science+Philanthropist+Yuri+Milner+%26+Physicist+Stephen+Hawking+Announce+Breakthrough+Starshot+Project+to+Develop+100+Million+Mile+per+Hour+Mission+to+the+Stars+within+a+Generation&amp;rft.description=Internet+Investor+and+Science+Philanthropist+Yuri+Milner+%26+Physicist+Stephen+Hawking+Announce+Breakthrough+Starshot+Project+to+Develop+100+Million+Mile+per+Hour+Mission+to+the+Stars+within+a+Generation&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fbreakthroughinitiatives.org%2Fnews%2F4&amp;rft.publisher=Breakthrough+Initiatives&amp;rft.date=2016-04-12">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite">Dennis Overbye: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nytimes.com/2016/04/13/science/alpha-centauri-breakthrough-starshot-yuri-milner-stephen-hawking.html"><i>Reaching for the Stars, Across 4.37 Light-Years.</i></a> New York Times, 12.&nbsp;April 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14.&nbsp;April 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=Reaching+for+the+Stars%2C+Across+4.37+Light-Years&amp;rft.description=Reaching+for+the+Stars%2C+Across+4.37+Light-Years&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2016%2F04%2F13%2Fscience%2Falpha-centauri-breakthrough-starshot-yuri-milner-stephen-hawking.html&amp;rft.creator=Dennis+Overbye&amp;rft.publisher=New+York+Times&amp;rft.date=2016-04-12">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite">Holger Dambeck: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/stephen-hawking-und-juri-milner-wollen-sonde-zu-alpha-centauri-schicken-a-1086903.html"><i>Revolutionärer Antrieb: Wie Stephen Hawking ein Mini-Raumschiff mit Lasern zu den Sternen schießen will.</i></a> Spiegel Online, 13.&nbsp;April 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14.&nbsp;April 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=Revolution%C3%A4rer+Antrieb%3A+Wie+Stephen+Hawking+ein+Mini-Raumschiff+mit+Lasern+zu+den+Sternen+schie%C3%9Fen+will&amp;rft.description=Revolution%C3%A4rer+Antrieb%3A+Wie+Stephen+Hawking+ein+Mini-Raumschiff+mit+Lasern+zu+den+Sternen+schie%C3%9Fen+will&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwissenschaft%2Fweltall%2Fstephen-hawking-und-juri-milner-wollen-sonde-zu-alpha-centauri-schicken-a-1086903.html&amp;rft.creator=Holger+Dambeck&amp;rft.publisher=Spiegel+Online&amp;rft.date=2016-04-13">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/projekt-starshot-der-erste-interstellare-trip-14176855.html"><i>Setzt die Segel, wir entern die Sterne.</i></a> Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 14.&nbsp;April 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14.&nbsp;April 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=Setzt+die+Segel%2C+wir+entern+die+Sterne&amp;rft.description=Setzt+die+Segel%2C+wir+entern+die+Sterne&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2Ffeuilleton%2Fprojekt-starshot-der-erste-interstellare-trip-14176855.html&amp;rft.publisher=Feuilleton+der+Frankfurter+Allgemeinen+Zeitung&amp;rft.date=2016-04-14">&nbsp;</span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-21115-2017-02-02.html"><i>Wie machbar ist ein Flug zu Alpha Centauri? – Astrophysiker prüfen und optimieren das visionäre Breakthrough Starshot-Projekt.</i></a> <a href="Scinexx" title="Scinexx">scinexx</a>, 2.&nbsp;Februar 2017,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2.&nbsp;Februar 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=Wie+machbar+ist+ein+Flug+zu+Alpha+Centauri%3F+%E2%80%93+Astrophysiker+pr%C3%BCfen+und+optimieren+das+vision%C3%A4re+Breakthrough+Starshot-Projekt&amp;rft.description=Wie+machbar+ist+ein+Flug+zu+Alpha+Centauri%3F+%E2%80%93+Astrophysiker+pr%C3%BCfen+und+optimieren+das+vision%C3%A4re+Breakthrough+Starshot-Projekt&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.scinexx.de%2Fwissen-aktuell-21115-2017-02-02.html&amp;rft.publisher=%5B%5Bscinexx%5D%5D&amp;rft.date=2017-02-02">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Breakthrough_Propulsion_Physics_Project" title="Breakthrough Propulsion Physics Project">Breakthrough Propulsion Physics Project</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">Alexander Stirn: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sueddeutsche.de/wissen/breakthrough-starshot-flotte-von-mini-raumschiffen-soll-zu-alpha-centauri-fliegen-1.2947852"><i>“Breakthrough Starshot”: Flotte von Mini-Raumschiffen soll zu Alpha Centauri fliegen.</i></a> In: <i>Wissen&nbsp;› Raumfahrt.</i> Süddeutsche Zeitung, 13.&nbsp;April 2016. Auf Sueddeutsche.de, abgerufen am 22.&nbsp;Juni 2022.</span>
</li>
<li id="cite_note-Livestream-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Livestream_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Livestream_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">livestream.com: <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160414014619/http://livestream.com/breakthroughprize/starshot"><i>Breakthrough Starshot</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 14. April 2016 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), Aufzeichnung des Livestreams von der Vorstellung am 12. April 2016, dem 55. Jahrestag von <a href="Juri_Alexejewitsch_Gagarin" title="Juri Alexejewitsch Gagarin">Juri Gagarins</a> erstem Flug ins All </span>
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<li id="cite_note-Leaders-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Leaders_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Leaders_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://breakthroughinitiatives.org/Leaders/3">Leaders – Management and Advisory Committee.</a> Breakthrough Initiatives, abgerufen am 18. April 2016.</span>
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.deepspace.ucsb.edu%2Fprojects%2Fdirected-energy-interstellar-precursors">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">12.&nbsp;April 2016</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 22.&nbsp;November 2021</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=DEEP-IN%3A+Directed+Energy+Interstellar+Precursors&amp;rft.description=DEEP-IN%3A+Directed+Energy+Interstellar+Precursors&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20160412193620%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.deepspace.ucsb.edu%2Fprojects%2Fdirected-energy-interstellar-precursors&amp;rft.publisher=UCSB+Experimental+Cosmology+Group%2C+%5B%5BUniversity+of+California%2C+Santa+Barbara%7CUniversity+of+California%5D%5D&amp;rft.date=&amp;rft.source=http://www.deepspace.ucsb.edu/projects/directed-energy-interstellar-precursors&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.economist.com/news/science-and-technology/21696876-interstellar-travel-means-thinking-both-very-big-and-very-small-new-plan"><i>Starchip enterprise.</i></a> <a href="The_Economist" title="The Economist">The Economist</a>, 16.&nbsp;April 2016,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18.&nbsp;April 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABreakthrough+Starshot&amp;rft.title=Starchip+enterprise&amp;rft.description=Starchip+enterprise&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fnews%2Fscience-and-technology%2F21696876-interstellar-travel-means-thinking-both-very-big-and-very-small-new-plan&amp;rft.publisher=%5B%5BThe+Economist%5D%5D&amp;rft.date=2016-04-16">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-Atchison-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Atchison_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Atchison_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Atchison_8-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">J. A. Atchison, M. A. Peck: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576509005931"><i>A passive, sun-pointing, millimeter-scale solar sail</i>,</a> <a href="Acta_Astronautica" title="Acta Astronautica">Acta Astronautica</a>, Vol. 67, S. 108–121 (2010)</span>
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<li id="cite_note-Barnhart2-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Barnhart2_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barnhart2_11-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barnhart2_11-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">D. J. Barnhart, T. Vladimirova, M. N. Sweeting: <i>A low-cost femtosatellite to enable distributed space missions</i>, Acta Astronautica, Vol. 64, S. 1123–1143 (2009), <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.2514/6.IAC-06-B5.6.06">10.2514/6.IAC-06-B5.6.06</a></span></span>
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</li>
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Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-09-23" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Breakthrough_Starshot&amp;oldid=259991170">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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