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`!LAGEOS`! (`*`F33f`_`[Laser`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Laser]`_`f Geodynamics Satellite`*) ist der Name von zwei der wichtigsten `F33f`_`[Lasersatelliten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lasersatellit]`_`f der höheren `F33f`_`[Geodäsie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Geodäsie]`_`f. Ihre Hauptanwendungsgebiete sind die Bestimmung von `F33f`_`[tektonischen Plattenbewegungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Plattentektonik]`_`f und regionalen `F33f`_`[Krustenverschiebungen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Krustenbewegung]`_`f, die Bestimmung von `F33f`_`[Polbewegung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Polbewegung]`_`f und `F33f`_`[Erdrotationsparameter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdrotationsparameter]`_`f sowie die Festlegung eines geodätischen `F33f`_`[Bezugssystems`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bezugssystem]`_`f.
Die LAGEOS-Satelliten haben die Gestalt einer Kugel, die 426 `F33f`_`[Laserreflektoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Laserreflektor]`_`f trägt. 422 Reflektoren bestehen aus `F33f`_`[Quarzglas`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Quarzglas]`_`f. Diese werfen auftreffendes Licht genau in die Einfallsrichtung zurück und erlauben im Wege des `F33f`_`[Satellite Laser Ranging`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellite_Laser_Ranging]`_`f (SLR) eine genaue `F33f`_`[Distanzmessung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Distanzmessung]`_`f zwischen terrestrischen Observatorien und dem Satelliten. Vier Reflektoren sind aus `F33f`_`[Germanium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Germanium]`_`f und dienen Messungen der Reflektivität und der Lageausrichtung des Satelliten im Infrarotbereich.`:cite-ref-0-1-0[`F5bf`_`[1`#cite-note-0-1]`_`f] Die dabei eingesetzte `F33f`_`[Laufzeitmessung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Laufzeitmessung]`_`f erfolgt nach Empfang des Licht-Echos durch ein `F33f`_`[Teleskop`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Teleskop]`_`f durch einen von den `F33f`_`[Photonen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Photon]`_`f ausgelösten `F33f`_`[Intervallzähler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Intervallzähler]`_`f.
>>Contents
• `F0af`_`[LAGEOS 1`#lageos-1]`_`f
• `F0af`_`[LAGEOS 2`#lageos-2]`_`f
• `F0af`_`[Die LAGEOS-Plaketten`#die-lageos-plaketten]`_`f
• `F0af`_`[Sonstiges`#sonstiges]`_`f
• `F0af`_`[Siehe auch`#siehe-auch]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
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>>LAGEOS 1
Der von der `F33f`_`[NASA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=NASA]`_`f gebaute erste LAGEOS-Satellit startete am 4. Mai 1976 von `F33f`_`[Cape Canaveral`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kennedy_Space_Center]`_`f auf einer `F33f`_`[Delta-2913`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Delta_(Rakete)]`_`f in den Orbit. Der Satellit selbst war in einem Schutzgehäuse untergebracht, auf dem sich ein Star-24-`F33f`_`[Apogäumsmotor`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Apogäumsmotor]`_`f zur Zirkularisierung des Orbits befand.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f]`:cite-ref-3[`F5bf`_`[3`#cite-note-3]`_`f]
Durch einen Kern aus massivem Messing und einer Hülle aus Aluminium hat er eine Masse von 406,965 kg.`:cite-ref-0-1-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-0-1]`_`f] Der Satellit ist komplett passiv und alle Materialien sind nichtmagnetisch. Es gibt keinerlei elektrische oder bewegliche mechanische Komponenten. Zusammen mit dem geringen Durchmesser von etwa 60 cm haben `F33f`_`[nicht-gravitative`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nicht-gravitativ]`_`f Störkräfte nur einen geringen Einfluss auf die `F33f`_`[Umlaufbahn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bahnstörung]`_`f. Daher ist seine Bahn außerordentlich stabil und kann zur genauen Bestimmung von übergeordneten `F33f`_`[Vermessungspunkten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vermessungspunkt]`_`f und des `F33f`_`[Fundamentalsystems`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Fundamentalsystem_(Astronomie)]`_`f der Geodäsie und `F33f`_`[Astronomie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Astronomie]`_`f verwendet werden.
LAGEOS-1 hat eine `F33f`_`[Bahnhöhe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellitenbahn]`_`f zwischen 5845 und 5955 km und eine Inklination von 109,9°.`:cite-ref-n2yo-4-0[`F5bf`_`[4`#cite-note-n2yo-4]`_`f] Die Umlaufzeit um die Erde beträgt 225 Minuten.`:cite-ref-n2yo-4-1[`F5bf`_`[4`#cite-note-n2yo-4]`_`f]
>>LAGEOS 2
Der zweite LAGEOS-Satellit wurde von der italienischen Raumfahrtbehörde `F33f`_`[ASI`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Agenzia_Spaziale_Italiana]`_`f in Zusammenarbeit mit NASA gebaut und ist eine nahezu exakte Kopie des ersten LAGEOS-Satelliten. Er hat einen Durchmesser von 60 cm bei einem etwas geringerem Gewicht von 405,38 kg.`:cite-ref-0-1-2[`F5bf`_`[1`#cite-note-0-1]`_`f] Der Satellit wurde zusammen mit der italienischen Oberstufe IRIS am 22. Oktober 1992 von der NASA im Rahmen der `F33f`_`[Space-Shuttle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Space_Shuttle]`_`f-Mission `F33f`_`[STS-52`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=STS-52]`_`f ins All gebracht.
Der Satellit hat eine Umlaufbahn zwischen 5623,7 km und 5958,1 km und eine Inklination von 52,7° bei einer Umlaufperiode von 222,5 Minuten.`:cite-ref-5[`F5bf`_`[5`#cite-note-5]`_`f]
>>Die LAGEOS-Plaketten
Aufgrund der hohen und äußerst stabilen Umlaufbahn der LAGEOS-Satelliten sollen diese erst in etwa 8 Millionen Jahren wieder in die `F33f`_`[Erdatmosphäre`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdatmosphäre]`_`f eintreten. Aus diesem Grund befördern beide Satelliten eine 18 cm breite und 10 cm hohe Plakette aus rostfreiem Stahl, welche die `F33f`_`[Kontinentaldrift`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kontinentaldrift]`_`f darstellt und damit einem eventuellen Finder in der Zukunft Informationen über den Zweck des Satelliten geben soll. Weiterhin befindet sich auf den Plaketten ein auf `F33f`_`[Binärzahlen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Binärzahl]`_`f basierendes Zählsystem und ein menschlicher Handabdruck.`:cite-ref-6[`F5bf`_`[6`#cite-note-6]`_`f]
>>Sonstiges
Die Analyse der Bahndaten der LAGEOS-Satelliten lieferte auch Erkenntnisse für den Nachweis des `F33f`_`[Lense-Thirring-Effekts`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lense-Thirring-Effekt]`_`f.`:cite-ref-7[`F5bf`_`[7`#cite-note-7]`_`f]
Es gibt eine Reihe weiterer Satelliten mit ähnlichem Aufbau, beispielsweise `F33f`_`[LARES`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=LARES_(Satellit)]`_`f. Durch Vergleich der Messungen mit diesen Satelliten können die Ergebnisse weiter verbessert werden.
>>Siehe auch
• `F33f`_`[Satellitengeodäsie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellitengeodäsie]`_`f
• `F33f`_`[IERS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=IERS]`_`f und `F33f`_`[ILRS`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=ILRS]`_`f (internationale Dienste für `F33f`_`[Erdrotationsparameter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdrotationsparameter]`_`f und `F33f`_`[Satellite Laser Ranging`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellite_Laser_Ranging]`_`f (SLR))
• `F33f`_`[Humanity Star`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Humanity_Star]`_`f (mit Spiegeln bedeckter Satellit)
>>Weblinks
Commons
: LAGEOS
– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
• Website des LAGEOS-Programms (englisch)
• LAGEOS 1 im `F33f`_`[NSSDCA Master Catalog`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=NASA_Space_Science_Data_Coordinated_Archive]`_`f (englisch).
• LAGEOS 2 im NSSDCA Master Catalog (englisch).
• Informationen über die LAGEOS-Plaketten
>>Einzelnachweise
`:cite-note-0-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-0-1-0]`_`f `*International Laser Ranging Service, LAGEOS-1, -2.`* Abgerufen am 8. Dezember 2024.
`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f SP-4012 NASA Historical Data Book: Volume III
`:cite-note-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-3]`_`f LAGEOS Phase B Technical Report (PDF-Datei; 2,16 MB)
`:cite-note-n2yo-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-n2yo-4-0]`_`f Bahndaten nach `*LAGEOS 1.`* N2YO, 7. Januar 2019, abgerufen am 7. Januar 2019 (englisch). Die Höhe über der Erdoberfläche hängt von der Definition der Erdfigur ab.
`:cite-note-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-5]`_`f `*Technical details for satellite LAGEOS 2.`* Abgerufen am 11. Oktober 2024.
`:cite-note-6`!6.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-6]`_`f Harald Zaun: `*Orbitale Zeitkapsel für die fernste Zukunft.`* In: `*`F33f`_`[heise.de`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Heise_online]`_`f.`* 23. Mai 2010, abgerufen am 3. Februar 2024.
`:cite-note-7`!7.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-7]`_`f As World Turns it Drags Time and Space nasa.gov, abgerufen am 6. Mai 2011
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