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<title>Mars Express</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Mars Express</span></h1>
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<table width="250" class="wikitable float-right">
<caption><b>Mars Express</b>
</caption>
<tbody><tr align="center">
<td style="background:#F9F9F9" colspan="2"><span typeof="mw:File"></span>
<p><small>Mars Express (künstlerische Darstellung)</small>
</p>
</td></tr>
<tr align="center">
<th style="background:LightSkyBlue" colspan="2">Allgemeines
</th></tr>
<tr>
<th>Sondentyp</th>
<th>Orbiter
</th></tr>
<tr>
<td>Startdatum</td>
<td><span style="white-space:nowrap">2. Juni 2003, 17:45 <a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">UTC</a></span>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerrakete</a> /<br><a href="Flugnummer" title="Flugnummer">Flugnummer</a></td>
<td><a href="Sojus_(Rakete)" title="Sojus (Rakete)">Sojus-Fregat</a> /<br>ST-11
</td></tr>
<tr>
<td>Startplatz
</td>
<td><a href="Kosmodrom_Baikonur" title="Kosmodrom Baikonur">Baikonur</a> Rampe 31/6
</td></tr>
<tr>
<td>Ankunft Mars</td>
<td>25. Dezember 2003
</td></tr>
<tr>
<td>Endgültige Umlaufbahn erreicht</td>
<td>30. Dezember 2003
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Startgewicht" title="Startgewicht">Startmasse</a></td>
<td>1120 kg
</td></tr>
<tr>
<td>Treibstoffmasse</td>
<td>427 kg
</td></tr>
<tr>
<td>Nutzlastmasse</td>
<td>116 kg
</td></tr>
<tr>
<td><span style="white-space:nowrap">Masse von Beagle 2</span></td>
<td>71 kg
</td></tr>
<tr>
<td>Größe des Sondenbusses</td>
<td>1,5 m × 1,8 m × 1,4 m
</td></tr>
<tr>
<td>Spannweite der Solarpanele</td>
<td>12 m
</td></tr>
<tr>
<td>Akkus</td>
<td>drei Lithium-Ionen Akkus (gesamt 67,5&nbsp;<a href="Amperestunde" title="Amperestunde">Ah</a> bei Missionsbeginn)
</td></tr>
<tr>
<td>Größe der Solarzellen</td>
<td>11,42 m²
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Hersteller" class="mw-redirect" title="Hersteller">Hersteller</a></td>
<td>Hauptauftragnehmer <a href="EADS_Astrium" class="mw-redirect" title="EADS Astrium">EADS Astrium</a> und 25 Unterauftragnehmer aus 15 Staaten
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Lebensdauer_(Technik)" class="mw-redirect" title="Lebensdauer (Technik)">Lebensdauer</a></td>
<td>8060 Tage im Marsorbit
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Stabilisierung_(Raumfahrt)" title="Stabilisierung (Raumfahrt)">Stabilisation</a></td>
<td>Dreiachsenstabilisation
</td></tr>
<tr>
<th style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center">Kommunikation
</th></tr>
<tr>
<td>Antennen</td>
<td>Parabolantenne mit 1,6 m Durchmesser, Rundstrahlantenne und UHF-Antenne für Kommunikation mit Beagle 2
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Sendeanlage" title="Sendeanlage">Sender</a></td>
<td>1 <a href="S-Band" class="mw-redirect" title="S-Band">S-Band</a> <br>1 <a href="X-Band" class="mw-redirect" title="X-Band">X-Band</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Leistung_(Nachrichtentechnik)" title="Leistung (Nachrichtentechnik)">Leistung</a><br>Sender</td>
<td>5 Watt im S-Band, 65 Watt im X-Band.
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Datenrate" class="mw-redirect" title="Datenrate">Datenrate</a> Sonde – Erde</td>
<td>10,7- 230 kb/s
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Datenrate" class="mw-redirect" title="Datenrate">Datenrate</a> Erde – Sonde</td>
<td>7,8 - 2000 bit/s
</td></tr>
<tr>
<td>Datenspeicher</td>
<td>1,5 GB <a href="Random-Access_Memory" title="Random-Access Memory">RAM</a>
</td></tr>
<tr>
<th style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center">Energieversorgung
</th></tr>
<tr>
<td>Elektrische Leistung</td>
<td>geplant 660 W beim Mars durch Verdrahtungsfehler nur ca. 460 W
</td></tr>
<tr>
<td>Batterien</td>
<td>3 Lithium-Ionen-Batterien
</td></tr>
<tr>
<th style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center">Triebwerkssystem
</th></tr>
<tr>
<td>Haupttriebwerk</td>
<td>S-400 mit 400 N Schub
</td></tr>
<tr>
<td>Steuertriebwerke</td>
<td>8 × S-10 mit 10 N Schub
</td></tr>
<tr>
<td>Treibstoff</td>
<td><a href="Monomethylhydrazin" class="mw-redirect" title="Monomethylhydrazin">MMH</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Oxidator</td>
<td><a href="Stickstofftetroxid" class="mw-redirect" title="Stickstofftetroxid">Stickstofftetroxid</a>
</td></tr>
<tr>
<th style="background:LightSkyBlue" colspan="2" align="center">Umlaufbahnen
</th></tr>
<tr>
<td>Erste Umlaufbahn</td>
<td>250 - 150.000 km Höhe mit 25° Äquatorneigung
</td></tr>
<tr>
<td>Jetzige Umlaufbahn</td>
<td>258 - 11.560 km Höhe mit 86,3° Äquatorneigung, Umlaufzeit 6 h 43 min
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Mars Express</b> (abgekürzt <b>MEX</b>) ist eine <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>-<a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Sonde</a> der <a href="Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation" title="Europäische Weltraumorganisation">ESA</a>. Sie wurde im Juni 2003 gestartet und erreichte den Planeten am 25. Dezember 2003. Hauptaufgabe der Mission war die vollständige Kartografierung des Mars, die Erforschung seiner Atmosphäre, seiner Oberfläche sowie des Materials, das sich in bis zu zwei Metern Tiefe befindet. Zusätzlich hatte die Sonde das <a href="Lander" title="Lander">Landegerät</a> <a href="Beagle_2" title="Beagle 2">Beagle 2</a> an Bord.
</p><p>Die Primärmission des <a href="Orbiter_(Raumfahrt)" class="mw-redirect" title="Orbiter (Raumfahrt)">Orbiters</a> war beginnend mit Juni 2004 auf ein Marsjahr (etwa 23 Erdmonate) ausgelegt. Sie wurde zwischenzeitlich bereits mehrfach verlängert und soll mindestens bis Ende 2026 laufen, mit einer möglichen Erweiterung bis 2034.<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="Missionsverlauf">Missionsverlauf</h2></div>
<p>Mars Express wurde am 2. Juni 2003 mit einer russischen <a href="Sojus_(Rakete)" title="Sojus (Rakete)">Sojus-FG/Fregat</a> Rakete von <a href="Kosmodrom_Baikonur" title="Kosmodrom Baikonur">Baikonur</a> aus gestartet. Die <a href="Startgewicht" title="Startgewicht">Startmasse</a> der Sonde betrug 1223&nbsp;kg.
</p><p>Der Lander Beagle&nbsp;2 sollte am 25. Dezember 2003 auf dem Mars landen, um dort nach Spuren organischen Lebens zu suchen. Da trotz wiederholter Versuche kein Kontakt hergestellt werden konnte, wurde das Landegerät am 11. Februar 2004 als verloren erklärt. Nach der erfolglosen Suche nach Beagle&nbsp;2 wurden nach und nach auch die anderen Instrumente an Bord aktiviert.
</p><p>Mars Express erreichte die planmäßige Umlaufbahn um den Mars im Januar 2004. Die Sonde umkreist ihn auf einer elliptischen polnahen Bahn (<a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Inklination</a>: 86°) im Minimalabstand von fast 300&nbsp;km und Maximalabstand von 11.000&nbsp;km.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ausfahren_der_MARSIS-Antennen">Ausfahren der MARSIS-Antennen</h3></div>
<p>Die letzte Episode in der Instrumentenaktivierung an Bord von Mars Express war das Ausfahren von zwei 20&nbsp;m und einer 7&nbsp;m langen MARSIS-Antennen. Dieses Instrument war dafür vorgesehen, bis zu einigen Kilometern unter der Oberfläche nach flüssigem oder gefrorenem Wasser zu suchen. Allerdings wurde die eigentlich schon für März 2004 geplante Aktivierung mehrmals verschoben, da sich erst nach dem Start der Sonde herausgestellt hatte, dass das Ausfahren der Antennen andere Instrumente an Bord und die Sonde selbst hätte beschädigen können. MARSIS sollte daher in einem Zeitraum vom 2. Mai bis 12. Mai 2005 aktiviert werden, wobei die Antennen in drei Phasen ausgefahren werden sollten, um mögliche Beschädigungen der Sonde in Grenzen zu halten. Nach weiteren drei Wochen umfangreicher Checks der Sonde und ihrer Instrumente war der Zeitpunkt gekommen, an dem MARSIS seine wissenschaftliche Arbeit aufnehmen sollte. Die erste Antenne wurde am 4. Mai ausgefahren, allerdings wurde kurz darauf festgestellt, dass eines der Segmente der Antenne nicht vollständig eingerastet war.
</p><p>Doch bereits am 10. Mai gelang es den ESA-Ingenieuren, die Antenne vollständig zu entfalten, indem das nicht eingerastete Segment im Sonnenlicht aufgewärmt wurde. Das Ausfahren der zweiten 20-m-Antenne wurde am 13. Juni durchgeführt, zuvor wurde die zusammengeklappte Antenne ebenfalls im Sonnenlicht aufgewärmt. Am 16. Juni wurde der Vorgang als erfolgreich deklariert. Am 17. Juni wurde die dritte und letzte, 7&nbsp;m lange Antenne, ausgefahren. Diese letzte Operation wurde jedoch nicht als gefährlich eingestuft. Nach einigen weiteren Tests konnte MARSIS am 4. Juli 2005 seine wissenschaftliche Arbeit aufnehmen.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Instrumente">Wissenschaftliche Instrumente</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="MARSIS">MARSIS</h3></div>
<p>Mit <i>MARSIS</i> (<i>Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding</i>) soll der Marsboden bis in eine Tiefe von fünf Kilometern unter anderem nach Wasser bzw. Eis untersucht werden. Ähnliche Messungen führte schon die NASA-Sonde <a href="2001_Mars_Odyssey" title="2001 Mars Odyssey">2001 Mars Odyssey</a> durch, die allerdings mit ihrem Neutronenspektrometer den Boden nur wenige Meter tief abtasten konnte.
</p><p>MARSIS arbeitet im Frequenzbereich von 1,3 bis 5,5&nbsp;MHz, kann von 500 Metern bis zu 5&nbsp;Kilometern tief in die Marskruste eindringen, hat eine horizontale Auflösung von 5 bis 9&nbsp;km entlang der Flugrichtung und 15 bis 30&nbsp;km quer zu der Flugrichtung sowie eine vertikale Auflösung von 70&nbsp;Meter.
</p><p>Diese Forschungsergebnisse werden seit Ende 2006 durch das <i><span lang="en">Shallow Radar</span></i> (kurz <i>SHARAD</i>) an Bord des <a href="Mars_Reconnaissance_Orbiter" title="Mars Reconnaissance Orbiter">Mars Reconnaissance Orbiters</a> ergänzt. Beide Geräte arbeiten in verschiedenen Frequenzbereichen und haben unterschiedliche Durchdringtiefen.
</p><p>Betreut wird dieses Instrument vom <i>Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali</i> in <a href="Bologna" title="Bologna">Bologna</a>, Italien.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="HRSC">HRSC</h3></div>



<p>Die hochauflösende Stereokamera <i><a href="High_Resolution_Stereo_Camera" title="High Resolution Stereo Camera">HRSC</a></i> liefert Bilder mit einer Auflösung von bis zu 10&nbsp;Metern, aus denen eine dreidimensionale Marskarte erstellt werden kann. Hierzu verfügt sie über neun <a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD</a>-Zeilen, die in verschiedenen Winkeln durch dieselbe Optik „blicken“. Durch die Bewegung der Sonde über die Oberfläche entstehen 9 vollständige Bilder, die den Mars unter verschiedenen Blickwinkeln darstellen. Eine computertechnische Verarbeitung erzeugt daraus ein dreidimensionales Oberflächenmodell, Farbfilter vor vier CCD-Zeilen ermöglichen eine farbige Darstellung.
</p><p>Bedingt durch Beschränkungen in der <a href="Datenrate" class="mw-redirect" title="Datenrate">Datenrate</a> und -menge wird meist nur einer der Sensoren mit der maximalen Auflösung betrieben, die anderen erzeugen Bilder mit einer zwei-, vier- oder achtfach schlechteren Auflösung. Da die Farbfilter nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt wurden, ist es schwierig, damit Ansichten zu produzieren, „wie ein Astronaut den Mars sehen würde“. Die HRSC ist derzeit die einzige Kamera einer Marssonde, die 3D-Farbbilder der Oberfläche aufnehmen kann; die HiRISE des <a href="Mars_Reconnaissance_Orbiter" title="Mars Reconnaissance Orbiter">Mars Reconnaissance Orbiter</a> etwa erlaubt nur schwarzweiße 3D-Bilder.
</p><p>Zusätzlich verfügt die HRSC über eine Super Resolution Channel (SRC) genannte Optik vom <a href="Maksutov-Teleskop" title="Maksutov-Teleskop">Maksutov-Typ</a>. Deren <a href="Apertur" title="Apertur">Apertur</a> von 100&nbsp;mm und <a href="Brennweite" title="Brennweite">Brennweite</a> von 1000&nbsp;mm ermöglichen eine theoretische Auflösung von knapp 2&nbsp;Metern. Allerdings liefert der SRC keine befriedigenden Ergebnisse, da sich ein Temperaturverlauf im Tubus bildet. Das vordere Ende kühlt aus, während das innere Ende durch die Wärme des Satelliten eine etwas höhere Temperatur aufweist. Dadurch entstehen Verspannungen in der Optik, welche die Bildschärfe beeinträchtigen. Man versucht dies zu verringern, indem man die Kamera schon vor der Aufnahme auf den Mars richtet und von der reflektierten Strahlung wärmen lässt. Dies ist jedoch nur kurzzeitig möglich, da während dieser Zeit die Solarzellen nicht auf die Sonne ausgerichtet werden können und daher die Stromversorgung durch Akkus erfolgen muss.
</p><p>Die Kamera wurde im Berliner Institut für Planetenforschung des <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">DLR</a> unter <a href="Freie_Universit%C3%A4t_Berlin" title="Freie Universität Berlin">FU</a>-Professor <a href="Gerhard_Neukum" title="Gerhard Neukum">Gerhard Neukum</a> entwickelt und bei <i><a href="Astrium_Satellites" class="mw-redirect" title="Astrium Satellites">Astrium</a></i> in Friedrichshafen gebaut.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="OMEGA">OMEGA</h3></div>
<p>Das <i>Observatoire pour la Minéralogie, l'Eau, les Glaces et l'Activité</i> (Observatorium für Mineralogie, Wasser, Eis und Aktivitäten) erlaubt es, durch Messung des von der Oberfläche reflektierten infraroten und sichtbaren Lichtes eine Karte der mineralischen Zusammensetzung der Marsoberfläche zu erstellen. Da das reflektierte Licht auch die Atmosphäre des Mars durchläuft, kann das Instrument gleichzeitig die Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmen.
</p><p>Die Betreuung dieses Instruments liegt beim <i>Institut d’Astrophysique Spatiale</i> in <a href="Orsay" title="Orsay">Orsay</a>, Frankreich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="PFS">PFS</h3></div>
<p>Das <i>Planetare Fourier-Spektrometer</i> (kurz <i>PFS</i>) bestimmt Zusammensetzung und Struktur der Atmosphäre durch die Messung des von den Gasmolekülen absorbierten Sonnenlichts und der infraroten Emission bei Wellenlängen von 1,2 bis 45&nbsp;µm. Damit können globale Karten des vertikalen Temperaturprofils erstellt und die Klimadaten über Wasserdampf und <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenstoffmonoxid</a> vervollständigt werden. Zudem sucht das Instrument ständig nach Spurenelementen wie <a href="Methan" title="Methan">Methan</a>, <a href="Wasserstoffperoxid" title="Wasserstoffperoxid">Wasserstoffperoxid</a> und <a href="Formaldehyd" title="Formaldehyd">Formaldehyd</a>.
</p><p>Das <i>Istituto Fisica Spazio Interplanetario</i> in <a href="Rom" title="Rom">Rom</a> ist zuständig für die Betreuung des PFS.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="SPICAM">SPICAM</h3></div>
<p>Ergänzt wird die Messung der atmosphärischen Zusammensetzung durch ein atmosphärisches Ultraviolett- und Infrarot-Spektrometer. Dieses misst die Absorption von <a href="Ozon" title="Ozon">Ozon</a> bei 0,25&nbsp;µm im ultravioletten Bereich sowie die von Wasserdampf bei 1,38&nbsp;µm im infraroten Bereich des <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">Spektrums</a>.
</p><p>Das Experiment steht unter der wissenschaftlichen Leitung des <a href="Laboratoire_Atmosph%C3%A8res%2C_Milieux%2C_Observations_Spatiales" title="Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales">LATMOS</a> in <a href="Guyancourt" title="Guyancourt">Guyancourt</a>, Frankreich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="MaRS">MaRS</h3></div>
<p>Das Mars-Radio-Science-Experiment <i>MaRS</i> nutzt die Radiosignale, mit denen Daten zwischen der Sonde und den Antennen auf der Erde übertragen werden, um <a href="Ionosph%C3%A4re" title="Ionosphäre">Ionosphäre</a>, Atmosphäre, Oberfläche und sogar das Marsinnere zu <a href="Radio-Okkultation" title="Radio-Okkultation">„durchleuchten“</a> sowie minimale Geschwindigkeitsänderungen der Sonde zu messen. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf die Struktur von Ionosphäre und Atmosphäre sowie auf Dichteschwankungen im Inneren des Mars ziehen.
</p><p>Durch die Art der Reflexion der Radiosignale an der Marsoberfläche wird deren <a href="Rauheit" title="Rauheit">Rauheit</a> gemessen.
</p><p>Wissenschaftlich betreut wird das Instrument vom Rheinischen Institur für Umweltforschung an der <a href="Universit%C3%A4t_zu_K%C3%B6ln" title="Universität zu Köln">Universität zu Köln</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="ASPERA-3">ASPERA-3</h3></div>
<p><a href="Aspera-3" title="Aspera-3">ASPERA-3</a> hat die Hauptaufgabe, mehr über die <a href="Atmosph%C3%A4re_des_Mars" title="Atmosphäre des Mars">Marsatmosphäre</a> und ihre Interaktion mit dem <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> zu erfahren und die Quellen der sogenannten ENAs (Energetic Neutral Atoms) auf dem Mars zu untersuchen. Außerdem analysiert und kategorisiert ASPERA-3 das Plasma und neutrale Gase in der Umgebung des Mars.
</p><p>Betreut wird ASPERA-3 durch das Schwedische Institut für Weltraumforschung in <a href="Kiruna" title="Kiruna">Kiruna</a>, Schweden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="VMC">VMC</h3></div>
<p>Die <i>Visual Monitoring Camera</i> war ursprünglich nur dafür gedacht, die Trennung der Landeeinheit <a href="Beagle_2" title="Beagle 2">Beagle 2</a> von der Sonde zu überwachen. Ab 2007 wurde sie dann als <i>Mars webcam</i> für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet.
</p><p>Ab 2016 wurde daran gearbeitet, aus der einfachen Kamera ein professionelles wissenschaftliches Messinstrument zu machen. Ihr großer <a href="Blickwinkel" title="Blickwinkel">Blickwinkel</a> wird für großräumige Beobachtungen genutzt, zum Beispiel von Wolkenformationen oder temporären Oberflächenerscheinungen wie <a href="Reif_(Niederschlag)" title="Reif (Niederschlag)">Reifbildung</a> und Polarkappen.
</p><p>Ein Team der <a href="Universidad_de_Deusto" title="Universidad de Deusto">Universität des Baskenlandes</a> in <a href="Bilbao" title="Bilbao">Bilbao</a>, Spanien, betreut dieses Gerät.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Erkenntnisse">Wissenschaftliche Erkenntnisse</h2></div>
<p>Nach der Ankunft am Mars und der Kalibrierung der Geräte begann die Stereokamera <a href="HRSC" class="mw-redirect" title="HRSC">HRSC</a>, die Oberfläche zu kartografieren. Dabei konnte bereits eine Fläche aufgezeichnet werden, die größer ist als Nordamerika. Die Gesamtfläche des Mars entspricht etwa der gesamten Landfläche der Erde.
</p><p>Durch das Messgerät <i>OMEGA</i> (<i>Visible and Infrared Mineralogical Mapping Spectrometer</i>) konnten große Mengen Wassereis auf den südlichen Polkappen des Mars nachgewiesen werden.<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> Ähnliche Daten lieferte in geringerer Qualität bereits 2001 die amerikanische Sonde <a href="2001_Mars_Odyssey" title="2001 Mars Odyssey">Mars Odyssey</a>, jedoch stellt deren europäische Bestätigung auch einen Beweis für die Zuverlässigkeit der ersten Marsmission der ESA dar.
</p><p>Ende März 2004 teilte die ESA mit, Mars Express habe mit Hilfe seines Spektrometers Spuren von <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> in der Marsatmosphäre gefunden. Obwohl die Vorkommen sehr gering sind, stellt sich die Frage, wie diese Verbindung in die Marsluft gelangen konnte. Methan entsteht sowohl bei <a href="Vulkanismus" title="Vulkanismus">vulkanischen</a> Prozessen als auch bei <a href="Verwesung" title="Verwesung">Verwesungsprozessen</a> von organischen Materialien. Insofern könnte diese Entdeckung auch ein geringes Indiz für eventuell existierendes oder vor langer Zeit existierendes <a href="Leben_auf_dem_Mars" title="Leben auf dem Mars">Leben auf dem Mars</a> sein, was aber zum aktuellen Zeitpunkt noch Spekulation ist.
</p><p>Ende November 2005 lieferten Daten von OMEGA Belege dafür, dass in der Frühzeit des Mars große Mengen flüssigen Wassers auf der Oberfläche vorhanden waren.<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> Gleichzeitig lieferte MARSIS Erkenntnisse dafür, dass unter der Oberfläche eines Marskraters möglicherweise Wassereis begraben ist. Nahe dem Nordpol wurde wahrscheinlich ein etwa 1&nbsp;km dicker Eispanzer unter der Oberfläche gefunden.<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>
</p><p>Im November 2008 wurden von der vom <a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">DLR</a> betriebenen hochauflösenden Stereokamera HRSC Aufnahmen im Gebiet des <a href="Eumenides_Dorsum" title="Eumenides Dorsum">Eumenides Dorsum</a> (griech. <i>Rücken der Furien</i>) westlich der <a href="Tharsis-Region" title="Tharsis-Region">Tharsis-Region</a> gemacht, die zahlreiche ausgeprägte <a href="Yardang" title="Yardang">Yardang</a>-Strukturen zeigen, die durch Winderosion entstanden sind. Diese geben Aufschluss über die Dynamik des Windes auf der Marsoberfläche; die Dichte der Marsatmosphäre beträgt nur etwa 0,75 Prozent der Dichte der <a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a> auf der Erde in Meereshöhe.<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> Ähnliche Strukturen wurden durch Mars Express bereits mehrfach nachgewiesen, beispielsweise im Bereich des <a href="Olympus_Mons" title="Olympus Mons">Olympus Mons</a> und, neben Tafelbergen, in <i>Aeolis Mensae</i>.<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>Als der <a href="Komet" title="Komet">Komet</a> <a href="C/2013_A1_(Siding_Spring)" title="C/2013 A1 (Siding Spring)">C/2013 A1 (Siding Spring)</a> am 19. Oktober 2014 in dem ungewöhnlich geringen Abstand von nur etwa 140.100&nbsp;km am Mars vorbeiflog, konnte mit dem MARSIS-Experiment einige Stunden danach eine deutliche Zunahme der <a href="Ionisation" title="Ionisation">Ionisation</a> in der <a href="Ionosph%C3%A4re" title="Ionosphäre">Ionosphäre</a> festgestellt werden.<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><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>
</p><p>Im Juli 2018 wurde bekannt gegeben, dass in der Nähe des Südpols flüssiges Wasser unter der Oberfläche gefunden wurde.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="2001_Mars_Odyssey" title="2001 Mars Odyssey">2001 Mars Odyssey</a>, ebenfalls noch aktiver Orbiter der <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" class="mw-redirect" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a></li>
<li><a href="Venus_Express" title="Venus Express">Venus Express</a>, ähnlich aufgebaute Schwestersonde, die 2006 die <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> erreichte</li>
<li><a href="Liste_der_Raumsonden" title="Liste der Raumsonden">Liste der Raumsonden</a></li></ul>
<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:Mars_Express?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Mars Express</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20110823101220/http://www.astrium.eads.net/de/programme/mars-express.html">Mars Express Website von EADS Astrium</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html">Mars Express Website der ESA</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.esa.int/export/esaCP/ESAXRGS162D_Germany_0.html">Informationen der ESA zu MARSIS</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geoinf.fu-berlin.de/mex/">Projektseiten des HRSC Kamera Experimentes</a> (deutsch &amp; englisch; Pressemitteilungen und hochaufgelöste Bilder)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bernd-leitenberger.de/mars-express.shtml">Mars Express von Bernd Leitenberger</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dlr.de/mars/">Mars Express-Sonderseite des DLR</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geo.de/GEO/wissenschaft_natur/kosmos/2003_04_GEO_mars_special/index.html">Informationen von GEO</a> (Heft 04-2003)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/service/dossier_print_all.php?dossierID=270932">20 Jahre Mars Express - Die europäische Marssonde und ihre Highlights; scinexx.de</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<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">ESA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Mars_Express_updates_software_potentially_extending_spacecraft_lifetime#msdynmkt_trackingcontext=21dab2c3-0555-4fd7-8e3b-67b63d310100"><i>Mars Express updates software, potentially extending spacecraft lifetime.</i></a> 16.&nbsp;Mai 2025,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 16.&nbsp;Dezember 2025</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%3AMars+Express&amp;rft.title=Mars+Express+updates+software%2C+potentially+extending+spacecraft+lifetime&amp;rft.description=Mars+Express+updates+software%2C+potentially+extending+spacecraft+lifetime&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.esa.int%2FEnabling_Support%2FOperations%2FMars_Express_updates_software_potentially_extending_spacecraft_lifetime%23msdynmkt_trackingcontext%3D21dab2c3-0555-4fd7-8e3b-67b63d310100&amp;rft.creator=ESA&amp;rft.date=2025-05-16&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
<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="http://www.esa.int/esaCP/SEMQAN808BE_index_0.html">Mitteilung der ESA vom 5. August 2005</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMGKA808BE_0.html">Mitteilung der ESA vom 28. Juli 2005</a></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Results_from_Mars_Express_and_Huygens/SEMA1UULWFE_0.html">Mitteilung der ESA vom 30. November 2005</a></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Results_from_Mars_Express_and_Huygens/SEM7ZTULWFE_0.html">Mitteilung der ESA vom 30. November 2005</a></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-667/7411_read-14449/"><i>HRSC-Aufnahmen zeigen die Kraft der Wind-Erosion auf dem Mars.</i></a> DLR, 28.&nbsp;November 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 15.&nbsp;April 2013</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%3AMars+Express&amp;rft.title=HRSC-Aufnahmen+zeigen+die+Kraft+der+Wind-Erosion+auf+dem+Mars&amp;rft.description=HRSC-Aufnahmen+zeigen+die+Kraft+der+Wind-Erosion+auf+dem+Mars&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.dlr.de%2Fdesktopdefault.aspx%2Ftabid-667%2F7411_read-14449%2F&amp;rft.publisher=DLR&amp;rft.date=2008-11-28">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dlr.de/mars/desktopdefault.aspx/tabid-4547/421_read-9573/">DLR: Yardangs und Tafelberge in Aeolis Mensae</a> (28. Juni 2007)</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">D. A. Gurnett, D. D. Morgan, A. M. Persoon, L. J. Granroth, A. J. Kopf, J. J. Plaut, J. L. Green: <i>An ionized layer in the upper atmosphere of Mars caused by dust impacts from comet Siding Spring.</i> In: <i>Geophysical Research Letters.</i> Band 42, Nr. 12, 2015, S. 4745–4751 <a href="https://doi.org/10.1002/2015GL063726" class="extiw external" title="doi:10.1002/2015GL063726">doi:10.1002/2015GL063726</a>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/2015GL063726?download=true">PDF; 2,60&nbsp;MB</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">B. Sánchez-Cano, M. Lester, O. Witasse, D. D. Morgan, H. Opgenoorth, D. J. Andrews, P.-L. Blelly, S. W. H. Cowley, A. J. Kopf, F. Leblanc, J. R. Espley, A. Cardesín-Moinelo: <i>Mars’ Ionospheric Interaction With Comet C/2013 A1 Siding Spring’s Coma at Their Closest Approach as Seen by Mars Express.</i> In: <i>Journal of Geophysical Research: Space Physics.</i> Band 125, Nr. 1, 2019 <a href="https://doi.org/10.1029/2019JA027344" class="extiw external" title="doi:10.1029/2019JA027344">doi:10.1029/2019JA027344</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_Express_detects_liquid_water_hidden_under_planet_s_south_pole"><i>Mars Express detects liquid water hidden under planet’s south pole.</i></a> In: <i>Science &amp; Exploration.</i> European Space Agency, 25.&nbsp;Juli 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 9.&nbsp;Juli 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%3AMars+Express&amp;rft.title=Mars+Express+detects+liquid+water+hidden+under+planet%E2%80%99s+south+pole&amp;rft.description=Mars+Express+detects+liquid+water+hidden+under+planet%E2%80%99s+south+pole&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.esa.int%2FScience_Exploration%2FSpace_Science%2FMars_Express%2FMars_Express_detects_liquid_water_hidden_under_planet_s_south_pole&amp;rft.publisher=European+Space+Agency&amp;rft.date=2018-07-25&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol>
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<div class="klappleiste-kopf"><a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Marssonden</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content">
<div class="centered" style="display: table">
<p><a href="Mars_(Raumsonde)" title="Mars (Raumsonde)">„Mars“-Raumsonden</a> (1960–1973)&nbsp;|
<a href="Mariner" title="Mariner">Mariner 3,4,6–9</a> (1964–1971)&nbsp;|
<a href="Zond_2" title="Zond 2">Zond 2</a> (1964)&nbsp;|
<a href="Viking" title="Viking">Viking 1,2</a> (1975)&nbsp;|
<a href="Fobos" title="Fobos">Fobos 1,2</a> (1988)&nbsp;|
<a href="Mars_Observer" title="Mars Observer">Mars Observer</a> (1993)&nbsp;|
<a href="Mars_Global_Surveyor" title="Mars Global Surveyor">Mars Global Surveyor</a> (1996)&nbsp;|
<a href="Mars_96" title="Mars 96">Mars 96</a> (1996)&nbsp;|
<a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Mars Pathfinder</a> mit Sojourner (1996)&nbsp;|
<a href="Nozomi_(Raumsonde)" title="Nozomi (Raumsonde)">Nozomi</a> (1998)&nbsp;|
<a href="Mars_Climate_Orbiter" title="Mars Climate Orbiter">Mars Climate Orbiter</a> (1998)&nbsp;|
<a href="Mars_Polar_Lander" title="Mars Polar Lander">Mars Polar Lander</a> mit <a href="Deep_Space_2" title="Deep Space 2">Deep Space 2</a> (1999)&nbsp;|
<i><a href="2001_Mars_Odyssey" title="2001 Mars Odyssey">2001 Mars Odyssey</a></i> (2001)&nbsp;|
<i><a class="mw-selflink selflink">Mars Express</a></i> mit <a href="Beagle_2" title="Beagle 2">Beagle 2</a> (2003)&nbsp;|
<a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">Mars Exploration Rover</a> mit <a href="Spirit_(Raumsonde)" title="Spirit (Raumsonde)">Spirit</a> (2003) und <a href="Opportunity" title="Opportunity">Opportunity</a> (2003)&nbsp;|
<i><a href="Mars_Reconnaissance_Orbiter" title="Mars Reconnaissance Orbiter">Mars Reconnaissance Orbiter</a></i> (2005)&nbsp;|
<a href="Phoenix_(Raumsonde)" title="Phoenix (Raumsonde)">Phoenix</a> (2007)&nbsp;|
<a href="Phobos-Grunt" title="Phobos-Grunt">Phobos-Grunt</a> (2011)&nbsp;|
<a href="Yinghuo-1" title="Yinghuo-1">Yinghuo-1</a> (2011)&nbsp;|
<i><a href="Mars_Science_Laboratory" title="Mars Science Laboratory">Curiosity</a></i> (2011)&nbsp;|
<a href="Mars_Orbiter_Mission" title="Mars Orbiter Mission">Mars Orbiter Mission</a> (2013)&nbsp;|
<a href="MAVEN" title="MAVEN">Maven</a> (2013)&nbsp;|
<i><a href="ExoMars_Trace_Gas_Orbiter" title="ExoMars Trace Gas Orbiter">ExoMars Trace Gas Orbiter</a></i> (2016)&nbsp;|
<a href="Schiaparelli_(Marslander)" title="Schiaparelli (Marslander)">Schiaparelli</a> (2016)&nbsp;|
<a href="InSight" title="InSight">InSight</a> (2018)&nbsp;|
<i><a href="Al-Amal" title="Al-Amal">al-Amal</a></i> (2020)&nbsp;|
<i><a href="Tianwen-1" title="Tianwen-1">Tianwen-1</a></i> mit <a href="Zhurong_(Rover)" title="Zhurong (Rover)">Zhurong</a> (2020)&nbsp;|
<i><a href="Mars_2020" title="Mars 2020">Perseverance</a></i> mit <a href="Mars_2020#Helikopterdrohne" title="Mars 2020">Ingenuity</a> (2020)&nbsp;|
<a href="Escape_and_Plasma_Acceleration_and_Dynamics_Explorers" title="Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers">Escapade</a> (2025)
</p><p><i>Kursiv</i> geschriebene Missionen sind aktiv.
</p><p><b>Geplante Missionen</b><br>
<a href="Martian_Moons_Exploration" title="Martian Moons Exploration">Martian Moons Exploration</a> mit <a href="Idefix_(Rover)" title="Idefix (Rover)">Idefix</a> (2026)&nbsp;|
<a href="Tianwen-3" title="Tianwen-3">Tianwen-3</a> (2028)&nbsp;|
<a href="ExoMars_Rosalind_Franklin" title="ExoMars Rosalind Franklin">ExoMars Rosalind Franklin</a> (frühestens 2028)
</p><p><i>Gestrichene Missionen:</i>
<a href="Mars_Surveyor" title="Mars Surveyor">Mars Surveyor 2001</a>&nbsp;|
<a href="Mars_Telecommunications_Orbiter" title="Mars Telecommunications Orbiter">Mars Telecommunications Orbiter</a>&nbsp;|
<a href="Mars_Science_and_Telecommunications_Orbiter" title="Mars Science and Telecommunications Orbiter">Mars Science and Telecommunications Orbiter</a>&nbsp;|
<a href="P5A" title="P5A">P5A</a>&nbsp;|
<a href="Dragon_(Raumschiff)#Red_Dragon" title="Dragon (Raumschiff)">Red Dragon</a>&nbsp;|
<a href="Mars_Sample_Return" title="Mars Sample Return">diverse Probenrückführmissionen</a>
</p><p>(<i>Siehe auch:</i>
<a href="Liste_k%C3%BCnstlicher_Objekte_auf_dem_Mars" title="Liste künstlicher Objekte auf dem Mars">Liste künstlicher Objekte auf dem Mars</a>&nbsp;|
<a href="Chronologie_der_Marsmissionen" title="Chronologie der Marsmissionen">Chronologie der Marsmissionen</a>)
</p>
</div>
</div></div><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921266">
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<div class="klappleiste-kopf"><a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a> und <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonden</a> mit Beteiligung der <a href="Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation" title="Europäische Weltraumorganisation">ESA</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content" style="clear:left">
<table class="wikitable erw-nav-zebra" style="width:100%;margin:0;text-align:left;font-size:95%;margin-top:.1em;margin-bottom:.0em;">


<tbody><tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Erfolgte Starts:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="COS-B" title="COS-B">COS-B</a> (1975)&nbsp;•
<a href="GEOS_(ESA)" title="GEOS (ESA)">GEOS 1 und 2</a> (1977, 1978)&nbsp;•
<a href="Orbital_Test_Satellite" title="Orbital Test Satellite">OTS-1 und -2</a> (1977, 1978)&nbsp;•
<a href="ISEE/ICE-Programm" title="ISEE/ICE-Programm">ISEE 2</a> (1977)&nbsp;•
<a href="International_Ultraviolet_Explorer" title="International Ultraviolet Explorer">IUE</a> (1978)&nbsp;•
<a href="MARECS" title="MARECS">Marecs A und B</a> (1981, 1984)&nbsp;•
<a href="EXOSAT" title="EXOSAT">Exosat</a> (1983)&nbsp;•
<a href="European_Communications_Satellite" title="European Communications Satellite">ECS</a> (1983–1988)&nbsp;•
<a href="Giotto_(Raumsonde)" title="Giotto (Raumsonde)">Giotto</a> (1985)&nbsp;•
<a href="Olympus_(Satellit)" title="Olympus (Satellit)">Olympus</a> (1989)&nbsp;•
<a href="Hipparcos" title="Hipparcos">Hipparcos</a> (1989)&nbsp;•
<a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble</a> (1990)&nbsp;•
<a href="Ulysses_(Raumsonde)" title="Ulysses (Raumsonde)">Ulysses</a> (1990)&nbsp;•
<a href="European_Remote_Sensing_Satellite" title="European Remote Sensing Satellite">ERS 1 und 2</a> (1991, 1995)&nbsp;•
<a href="EURECA" title="EURECA">EURECA</a> (1992)&nbsp;•
<a href="Infrared_Space_Observatory" title="Infrared Space Observatory">ISO</a> (1995)&nbsp;•
<a href="Solar_and_Heliospheric_Observatory" title="Solar and Heliospheric Observatory">SOHO</a> (1995)&nbsp;•
<a href="European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service" title="European Geostationary Navigation Overlay Service">EGNOS</a> (1996–2014)&nbsp;•
<a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Huygens</a> (1997)&nbsp;•
<a href="XMM-Newton" title="XMM-Newton">XMM-Newton</a> (1999)&nbsp;•
<a href="Cluster_(Satellit)" title="Cluster (Satellit)">Cluster</a> (2000)&nbsp;•
<a href="Artemis_(Satellit)" title="Artemis (Satellit)">Artemis</a> (2001)&nbsp;•
<a href="Proba-1" title="Proba-1">Proba-1</a> (2001)&nbsp;•
<a href="Envisat" title="Envisat">Envisat</a> (2002)&nbsp;•
<a href="Integral_(Satellit)" title="Integral (Satellit)">Integral</a> (2002)&nbsp;•
<a class="mw-selflink selflink">Mars Express</a> (2003)&nbsp;•
<a href="SMART-1" title="SMART-1">Smart-1</a> (2003)&nbsp;•
<a href="Double_Star" title="Double Star">Double Star</a> (2003)&nbsp;•
<a href="Rosetta_(Raumsonde)" title="Rosetta (Raumsonde)">Rosetta</a> (2004)&nbsp;•
<a href="CryoSat" title="CryoSat">CryoSat</a> (2005)&nbsp;•
<a href="SSETI_Express" title="SSETI Express">SSETI Express</a> (2005)&nbsp;•
<a href="Venus_Express" title="Venus Express">Venus Express</a> (2005)&nbsp;•
<a href="COROT_(Weltraumteleskop)" title="COROT (Weltraumteleskop)">Corot</a> (2006)&nbsp;•
<a href="MetOp" title="MetOp">MetOp-A, -B und -C</a> (2006, 2012, 2018)&nbsp;•
<a href="Gravity_field_and_steady-state_ocean_circulation_explorer" title="Gravity field and steady-state ocean circulation explorer">GOCE</a> (2009)&nbsp;•
<a href="Herschel-Weltraumteleskop" title="Herschel-Weltraumteleskop">Herschel</a> (2009)&nbsp;•
<a href="Planck-Weltraumteleskop" title="Planck-Weltraumteleskop">Planck</a> (2009)&nbsp;•
<a href="Proba-2" title="Proba-2">Proba-2</a> (2009)&nbsp;•
<a href="SMOS" title="SMOS">SMOS</a> (2009)&nbsp;•
<a href="CryoSat-2" title="CryoSat-2">CryoSat-2</a> (2010)&nbsp;•
<a href="HYLAS_1" title="HYLAS 1">Hylas</a> (2010)&nbsp;•
<a href="Alphasat_I-XL" title="Alphasat I-XL">Alphasat I-XL</a> (2013)&nbsp;•
<a href="Proba-V" title="Proba-V">Proba-V</a> (2013)&nbsp;•
<a href="SWARM" title="SWARM">Swarm</a> (2013)&nbsp;•
<a href="Gaia_(Raumsonde)" title="Gaia (Raumsonde)">Gaia</a> (2013)&nbsp;•
<a href="Sentinel-1" title="Sentinel-1">Sentinel-1A bis -1D</a> (2014, 2016, 2024, 2025)&nbsp;•
<a href="Sentinel-2" title="Sentinel-2">Sentinel-2A bis -2C</a> (2015, 2017, 2024)&nbsp;•
<a href="LISA_Pathfinder" title="LISA Pathfinder">LISA Pathfinder</a> (2015)&nbsp;•
<a href="Sentinel-3" title="Sentinel-3">Sentinel-3A/3B</a> (2016, 2018)&nbsp;•
<a href="ExoMars_Trace_Gas_Orbiter" title="ExoMars Trace Gas Orbiter">ExoMars Trace Gas Orbiter</a> (2016)&nbsp;•
<a href="Schiaparelli_(Marslander)" title="Schiaparelli (Marslander)">Schiaparelli</a> (2016)&nbsp;•
<a href="Sentinel-5P" title="Sentinel-5P">Sentinel-5P</a> (2017)&nbsp;•
<a href="ADM-Aeolus" title="ADM-Aeolus">ADM-Aeolus</a> (2018)&nbsp;•
<a href="BepiColombo" title="BepiColombo">BepiColombo</a> (2018)&nbsp;•
<a href="CHEOPS_(Weltraumteleskop)" title="CHEOPS (Weltraumteleskop)">Cheops</a> (2019)&nbsp;•
<a href="Solar_Orbiter" title="Solar Orbiter">Solar Orbiter</a> (2020)&nbsp;•
<a href="Sentinel-6" title="Sentinel-6">Sentinel-6A</a> (2020)&nbsp;•
<a href="James-Webb-Weltraumteleskop" title="James-Webb-Weltraumteleskop">JWST</a> (2021)&nbsp;•
<a href="JUICE_(Raumsonde)" title="JUICE (Raumsonde)">Juice</a> (2023)&nbsp;•
<a href="Euclid_(Weltraumteleskop)" title="Euclid (Weltraumteleskop)">Euclid</a> (2023)&nbsp;•
Proba-V CC (2023)&nbsp;•
<a href="EarthCARE" title="EarthCARE">EarthCARE</a> (2024)&nbsp;•
AWS (2024)&nbsp;•
<a href="Hera_(Raumfahrtmission)" title="Hera (Raumfahrtmission)">Hera</a> (2024)&nbsp;•
<a href="Proba-3" title="Proba-3">Proba-3</a> (2024)&nbsp;•
<a href="Biomass" title="Biomass">Biomass</a> (2025)&nbsp;•
<a href="MetOp-SG" title="MetOp-SG">MetOp-SG A1</a> (2025)&nbsp;•
<a href="Sentinel-6" title="Sentinel-6">Sentinel-6B</a> (2025)&nbsp;•
HydroGNSS (2025)
</p>
</td>
<td class="erw-nav-bild" style="width:0; padding:0 2px 0 0; border:1px solid transparent;" rowspan="3"><div class="noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"></span></div>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 2px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Geplante Starts:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p>Lunar Pathfinder (2026)&nbsp;•
<a href="MetOp-SG" title="MetOp-SG">MetOp-SG</a> (2026–2040)&nbsp;•
<a href="FLEX_(Satellit)" title="FLEX (Satellit)">Flex</a> &amp; <a href="Sentinel-3" title="Sentinel-3">Sentinel-3C</a> (2026),
<a href="ALTIUS" title="ALTIUS">Altius</a> (2027)&nbsp;•
<a href="FORUM" title="FORUM">Forum</a> (2027)&nbsp;•
<a href="PLATO" title="PLATO">Plato</a> (2027)&nbsp;•
<a href="SMILE_(Satellit)" title="SMILE (Satellit)">Smile</a> (2027)&nbsp;•
<a href="Sentinel_CO2M" class="mw-redirect" title="Sentinel CO2M">Sentinel CO2M</a> (2027, 2028)&nbsp;•
<a href="Comet_Interceptor" title="Comet Interceptor">Comet Interceptor</a> (2028/29)&nbsp;•
<a href="ExoMars_Rosalind_Franklin" title="ExoMars Rosalind Franklin">ExoMars Rosalind Franklin</a> (2028)&nbsp;•
<a href="Genesis_(geod%C3%A4tischer_Satellit)" title="Genesis (geodätischer Satellit)">Genesis</a> (2028)&nbsp;•
<a href="Ramses_(Raumsonde)" title="Ramses (Raumsonde)">Ramses</a> (2028)&nbsp;•
RISE (2028)&nbsp;•
<a href="Sentinel-2" title="Sentinel-2">Sentinel-2D</a> (2028)&nbsp;•
<a href="Sentinel-3" title="Sentinel-3">Sentinel-3D</a> (2028)&nbsp;•
<a href="Clearspace-1" title="Clearspace-1">Clearspace-1</a> (2029)&nbsp;•
Harmony (2029)&nbsp;•
Truths (2030)&nbsp;•
<a href="Argonet" class="mw-redirect" title="Argonet">Argonet</a> (2031)&nbsp;•
<a href="ARIEL_(Weltraumteleskop)" title="ARIEL (Weltraumteleskop)">Ariel</a> (2031)&nbsp;•
<a href="ESA_Vigil" title="ESA Vigil">Vigil</a> (2031)&nbsp;•
<a href="EnVision_(Raumsonde)" title="EnVision (Raumsonde)">EnVision</a> (2031–2033)&nbsp;•
Sentinel-2 NG (2033–?)&nbsp;•
Sentinel-3 NG (2033–?)&nbsp;•
<a href="Laser_Interferometer_Space_Antenna" title="Laser Interferometer Space Antenna">LISA</a> (2035)
</p>
</td></tr>
<tr>
<td class="erw-nav-gruppe" style="white-space: nowrap;text-align: right;border: 1px solid transparent;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF;padding: 0 1em;"><b>Konstellationen<br>von mindestens<br>zehn Satelliten:</b>
</td>
<td class="hlist" style="text-align: left;border-left: 2px solid #fdfdfd;width: 100%;margin: .4em 0;border-color: #fdfdfd;padding: 0 .25em;">
<p><a href="Meteosat" title="Meteosat">Meteosat</a> (seit 1977)&nbsp;•
<a href="Galileo_(Satellitennavigation)" title="Galileo (Satellitennavigation)">Galileo</a> (seit 2005)&nbsp;•
IRIDE (seit 2025)
</p><p><i>Geplant:</i>
2x <a href="LEO-PNT" title="LEO-PNT">LEO-PNT</a> (2026–2028)&nbsp;•
<a href="IRIS%C2%B2" title="IRIS²">IRIS²</a> (ab 2030)
</p>
</td></tr>

























































</tbody></table></div></div>
</div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-16" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Mars_Express&amp;oldid=262480897">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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