`:top
`!Microscope`! ist der Name eines französischen `F33f`_`[Kleinsatelliten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kleinsatellit]`_`f, der am 25. April 2016 in eine sonnensynchrone `F33f`_`[Umlaufbahn`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Umlaufbahn]`_`f in 710 km Höhe gebracht wurde.`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f] Er soll das `F33f`_`[Äquivalenzprinzip`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Äquivalenzprinzip_(Physik)]`_`f mit einer Genauigkeit besser als 10−15 überprüfen, einen Faktor 100 genauer als bisherige Messungen auf der Erde.`:cite-ref-3[`F5bf`_`[3`#cite-note-3]`_`f] Dazu trägt er zwei Körper aus unterschiedlichen Materialien, deren Falleigenschaften er im Schwerefeld der Erde beobachtet.`:cite-ref-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-4]`_`f]
Microscope wiegt ca. 300 kg. Die `F33f`_`[Lageregelung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Stabilisierung_(Raumfahrt)]`_`f übernehmen elektrische Triebwerke. Der Satellit basiert auf dem Myriade-`F33f`_`[Satellitenbus`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Satellitenbus]`_`f.
Bisher konnte mit einer Genauigkeit von 2•10−14 noch keine Abweichung vom Äquivalenzprinzip festgestellt werden. Dazu wurden erst 10 % der verfügbaren Daten ausgewertet.`:cite-ref-5[`F5bf`_`[5`#cite-note-5]`_`f]
Für die Beteiligung am Projekt erhielten Pierre Touboul, Manuel Rodrigues, Gilles Métris und Yves André 2019 den `F33f`_`[Prix Servant`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Prix_Servant]`_`f.
Im September 2022 ergab die finale Auswertung der Messdaten eine Bestätigung des schwachen Äquivalenzprinzips mit bis dato nicht erreichter Genauigkeit von 10−15.`:cite-ref-6[`F5bf`_`[6`#cite-note-6]`_`f] Zukünftige Experimente sollen nochmal um das Hundert- bis Tausendfache genauer werden.`:cite-ref-7[`F5bf`_`[7`#cite-note-7]`_`f]
>>Contents
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
-─
>>Weblinks
• ONERA: Microscope (französisch)
• CNES: Microscope (englisch)
>>Einzelnachweise
`:cite-note-1`!1.`! Bahndaten nach `*MICROSCOPE.`* N2YO, 28. April 2016, abgerufen am 28. April 2016 (englisch).
`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f `*Flight VS14 – A successful Arianespace launch with Soyuz, supporting sustainable development, fundamental physics and promoting space careers.`* arianespace, 25. April 2016, abgerufen am 27. April 2016 (englisch).
`:cite-note-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-3]`_`f `*Microscope.`* Abgerufen am 27. April 2016 (englisch).
`:cite-note-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-4]`_`f Valerio Cipolla et al: `*Microscope: A Scientific Microsatellite Development.`* In: `*AIAA/USU Conference on Small Satellites.`* 2016, abgerufen am 20. Januar 2017.
`:cite-note-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-5]`_`f ONERA: `*Conférence de presse - 4 décembre 2017.`* 4. Dezember 2017, abgerufen am 12. Juni 2018 (französisch).
`:cite-note-6`!6.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-6]`_`f Martin Holland: `*"Sieg für Einstein": Schwaches Äquivalenzprinzip mit höchster Präzision belegt.`* In: `*`F33f`_`[heise.de`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Heise_online]`_`f.`* 15. September 2022, abgerufen am 3. Februar 2024.
`:cite-note-7`!7.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-7]`_`f Welt der Physik: `*„Ein Wunder der Physik“.`* Abgerufen am 29. März 2023.
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a