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<title>Raumfahrt</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Raumfahrt</span></h1>
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<p>Als <b>Raumfahrt</b> (auch <b>Weltraumfahrt</b>, <b>Kosmonautik</b> oder <b>Astronautik</b> genannt) werden Reisen oder Transporte in oder durch den <a href="Weltraum" title="Weltraum">Weltraum</a> bezeichnet. Der Übergang zwischen Erde und Weltraum ist fließend, er wurde von der <a href="United_States_Air_Force" title="United States Air Force">US Air Force</a> auf eine Grenzhöhe von 50 Meilen (~80 km) und von der <a href="F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale" title="Fédération Aéronautique Internationale">Fédération Aéronautique Internationale</a> (FAI) auf eine Grenzhöhe von 100 Kilometern festgelegt (für letzteres siehe <a href="K%C3%A1rm%C3%A1n-Linie" title="Kármán-Linie">Kármán-Linie</a>). Beide definierten Höhen liegen in der <a href="Hochatmosph%C3%A4re" title="Hochatmosphäre">Hochatmosphäre</a> und wurden zuerst von den deutschen „<a href="Aggregat_4" title="Aggregat 4">V2-Raketen</a>“ 1944 während des <a href="Zweiter_Weltkrieg" title="Zweiter Weltkrieg">Zweiten Weltkriegs</a> erreicht.
</p><p>Als Beginn der Raumfahrt gilt der Start von <a href="Sputnik_1" title="Sputnik 1">Sputnik 1</a> durch die <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a> am 4. Oktober 1957. Meilensteine der <a href="Bemannte_Raumfahrt" title="Bemannte Raumfahrt">bemannten Raumfahrt</a> waren unter anderem <a href="Wostok_1" title="Wostok 1">Wostok 1</a> mit <a href="Juri_Alexejewitsch_Gagarin" title="Juri Alexejewitsch Gagarin">Juri Gagarin</a> 1961 als erster Mensch im Weltall, 1969 die erste bemannte <a href="Mondlandung" title="Mondlandung">Mondlandung</a> mit <a href="Apollo_11" title="Apollo 11">Apollo&nbsp;11</a>, mit <a href="Saljut_1" title="Saljut 1">Saljut 1</a> die erste bemannte <a href="Raumstation" title="Raumstation">Raumstation</a> 1971 oder der erste wiederverwendbare <a href="Raumflugk%C3%B6rper" title="Raumflugkörper">Raumflugkörper</a> mit der <a href="Raumf%C3%A4hre" title="Raumfähre">Raumfähre</a> <a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a> 1981. Bis Ende 2017 waren über 500 Menschen im All (siehe <a href="Liste_der_Raumfahrer" title="Liste der Raumfahrer">Liste der Raumfahrer</a>). In der unbemannten Raumfahrt haben <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonden</a> Monde und Planeten erforscht. In großer Zahl arbeiten <a href="Kommunikationssatellit" title="Kommunikationssatellit">Kommunikationssatelliten</a> auf geostationären Positionen. <a href="Navigationssatellit" title="Navigationssatellit">Navigationssatelliten</a> umkreisen die Erde, damit von jedem Ort der Erde aus möglichst mehrere Satelliten empfangen werden können. <a href="Erdbeobachtungssatellit" title="Erdbeobachtungssatellit">Erdbeobachtungssatelliten</a> liefern hochauflösende Bilder für wissenschaftliche, kommerzielle und militärische Zwecke.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vorbemerkung">Vorbemerkung</h2></div>
<p>Die chronologische Auflistung der bisherigen <a href="Raumfahrtmission" title="Raumfahrtmission">Raumfahrtmissionen</a> ist unterteilt:
</p>
<ul><li><a href="Zeitleiste_der_Erkundung_des_Weltraums" title="Zeitleiste der Erkundung des Weltraums">Zeitleiste der Erkundung des Weltraums</a></li>
<li><a href="Liste_der_bemannten_Raumfl%C3%BCge" title="Liste der bemannten Raumflüge">Liste der bemannten Raumflüge</a></li></ul>
<p>Darüber hinaus gibt es die Hauptartikel
</p>
<ul><li><a href="Geschichte_der_Raumfahrt" title="Geschichte der Raumfahrt">Geschichte der Raumfahrt</a></li>
<li><a href="Bemannte_Raumfahrt" title="Bemannte Raumfahrt">Bemannte Raumfahrt</a></li>
<li><a href="Unbemannte_Raumfahrt" class="mw-redirect" title="Unbemannte Raumfahrt">Unbemannte Raumfahrt</a></li></ul>
<p>sowie Hauptartikel über
</p>
<ul><li><a href="Rakete" title="Rakete">Rakete</a> und <a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerrakete</a></li>
<li><a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satellit (Raumfahrt)</a> und <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a></li>
<li><a href="Interplanetare_Navigation" title="Interplanetare Navigation">interplanetare Navigation</a></li>
<li><a href="Weltraumm%C3%BCll" title="Weltraummüll">Weltraummüll</a></li></ul>
<p>Der Artikel <i>Raumfahrt</i> fasst die wichtigsten Aspekte zusammen und beschäftigt sich mit den Grundlagen der Raumfahrt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Geschichte_der_Raumfahrt" title="Geschichte der Raumfahrt">Geschichte der Raumfahrt</a></i></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Zeitleiste_der_Erkundung_des_Weltraums" title="Zeitleiste der Erkundung des Weltraums">Zeitleiste der Erkundung des Weltraums</a></div>
<p>Obwohl schon lange die Vorstellung von Reisen zum <a href="Mond" title="Mond">Mond</a> oder anderen <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> und <a href="Stern" title="Stern">Sternen</a> bestand, entstanden erst im 20.&nbsp;Jahrhundert mit der Entwicklung der <a href="Rakete" title="Rakete">Raketentechnik</a> die bisher einzigen Techniken, mit denen eine ausreichend hohe Geschwindigkeit erreicht werden kann. Für eine einfache Umlaufbahn sind das von der Erde mindestens 7,9&nbsp;km/s (siehe <a href="Kosmische_Geschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Kosmische Geschwindigkeit">Kosmische Geschwindigkeit</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Theoretische_Grundlagen_und_Raketen-Pioniere">Theoretische Grundlagen und Raketen-Pioniere</h3></div>
<p>Es gab drei Pioniere der Raumfahrt, den russischen Physiker <a href="Konstantin_Ziolkowski" class="mw-redirect" title="Konstantin Ziolkowski">Konstantin Ziolkowski</a> (1857–1935), den US-amerikanischen Physiker <a href="Robert_Goddard" title="Robert Goddard">Robert Goddard</a> (1882–1945) und den österreichisch-ungarisch-deutschen Physiker <a href="Hermann_Oberth" title="Hermann Oberth">Hermann Oberth</a> (1894–1989), die unabhängig voneinander erkannt haben, dass die bisher für <a href="Feuerwerk" title="Feuerwerk">Feuerwerke</a> und militärische Zwecke verwendeten <a href="Feststoffrakete" class="mw-redirect" title="Feststoffrakete">Feststoffraketen</a> zu schwach sein würden, um den Weltraum zu erreichen. Daher schlugen sie die Verwendung von flüssigen Raketentreibstoffen (<a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>, <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> und <a href="Kohlenwasserstoff" class="mw-redirect" title="Kohlenwasserstoff">Kohlenwasserstoffen</a>) und das Prinzip der <a href="Mehrstufenrakete" class="mw-redirect" title="Mehrstufenrakete">Mehrstufenrakete</a> vor.
Sie arbeiteten unabhängig voneinander am <a href="Fl%C3%BCssigkeitsraketentriebwerk" title="Flüssigkeitsraketentriebwerk">Flüssigkeitsraketentriebwerk</a>, der Kühlung der <a href="Brennkammer" title="Brennkammer">Brennkammer</a> und der <a href="Steuerung" class="mw-disambig" title="Steuerung">Steuerung</a> der Rakete mittels <a href="Strahlruder" title="Strahlruder">Strahlruder</a> und <a href="Kreiselinstrument" title="Kreiselinstrument">Kreiselinstrument</a> und stellten mit der <a href="Raketengrundgleichung" title="Raketengrundgleichung">Raketengrundgleichung</a> auch das Prinzip der <a href="Mehrstufenrakete" class="mw-redirect" title="Mehrstufenrakete">Mehrstufenrakete</a> auf eine wissenschaftliche Basis. Sie befassten sich auch mit Fragen des Betriebs von <a href="Raumstation" title="Raumstation">Raumstationen</a>, der industriellen Nutzung des Weltraums und der Nutzung seiner Ressourcen.
</p><p><a href="Konstantin_Ziolkowski" class="mw-redirect" title="Konstantin Ziolkowski">Konstantin Ziolkowski</a> veröffentlichte 1903 in der russischen Zeitschrift <i>Wissenschaftliche Rundschau</i> unter dem Titel <i>Erforschung des Weltraums mittels Reaktionsapparaten</i> seine Herleitungen. Aber seine Arbeit fand im <a href="Zarenreich" class="mw-redirect" title="Zarenreich">Zarenreich</a> kaum Beachtung und wurde, weil sie nur in russischer Sprache verfügbar war, im Ausland nicht bekannt.
1920 publizierte das Smithsonian Institut die zukunftsträchtige Abhandlung von <a href="Robert_Goddard" title="Robert Goddard">Robert Goddard</a> <i>Methods for Reaching Extreme Altitudes</i> (Methoden zum Erreichen extremer Höhen),
in der er behauptete, dass Raketen genutzt werden könnten, um Nutzlasten auf den Mond zu schicken. Die Presse machte sich über seine Veröffentlichung lustig und titulierte ihn „Moon Man“ (Mondmann). Um weiterer Beobachtung zu entgehen, zog Goddard schließlich nach <a href="New_Mexico" title="New Mexico">New Mexico</a>, wo er seine Forschung im Stillen durchführen konnte. Zu Goddards Lebzeiten zog seine Arbeit kaum ernsthafte Aufmerksamkeit auf sich.
</p><p>Durch die Veröffentlichung von <a href="Hermann_Oberth" title="Hermann Oberth">Hermann Oberths</a> Buch <i>Die Rakete zu den Planetenräumen</i><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> von 1923, welches breite internationale Resonanz auslöste, erinnerte sich der russlanddeutsche Autor <a href="Friedrich_Arturowitsch_Zander" title="Friedrich Arturowitsch Zander">Friedrich Zander</a> wieder eines Zeitschriftenartikels, den er einst gelesen hatte. Er trat in Kontakt zu <a href="Konstantin_Ziolkowski" class="mw-redirect" title="Konstantin Ziolkowski">Konstantin Ziolkowski</a> und veröffentlichte ein Buch über dessen Person und Arbeiten, wodurch Ziolkowski einem breiteren russischen und auch internationalen Publikum bekannt wurde.
</p><p>Für Oberth war die Rakete Mittel zum Zweck einer interplanetaren Raumfahrt. Bereits 1929 veröffentlichte er in seinem Werk „Wege zur Weltraumfahrt“<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> Anwendungsmöglichkeiten einer 2-Stufenrakete, Ideen zu <a href="Raumstation" title="Raumstation">Raumstationen</a> im erdnahen <a href="Satellitenorbit" title="Satellitenorbit">Orbit</a> von 700 bis 1200 km Höhe<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> und wissenschaftliche Überlegungen und Berechnungen für Flüge (einschließlich Landungen) zum Mond, zu Asteroiden, zum Mars, zur Venus, zum Merkur und zu Kometen.<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> Er gilt als Erfinder des <a href="Ionentriebwerk" class="mw-redirect" title="Ionentriebwerk">Ionentriebwerks</a>, dessen Physik, die Funktion, die Konstruktion und die Nutzung für den interplanetaren Flug er in einem Buch darlegt.<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>Von den ersten Ingenieuren und experimentellen Wissenschaftlern sei noch der <a href="S%C3%BCdtirol" title="Südtirol">Südtiroler</a> Astronom und <a href="Raketenpionier" title="Raketenpionier">Raketenpionier</a> <a href="Max_Valier" title="Max Valier">Max Valier</a> (1895–1930) erwähnt. Valier wagte als erster Europäer Experimente mit flüssigen Treibstoffen und baute unter anderem ein <a href="Raketenauto" title="Raketenauto">Raketenauto</a> (im <a href="Deutsches_Museum" title="Deutsches Museum">Deutschen Museum</a> ausgestellt). Bei einem Labortest in Berlin explodierte ein Aggregat, und ein Metallsplitter tötete den erst 35-Jährigen.
</p>

<p>Weitere bekannte <a href="Pionier_(Forschung)" title="Pionier (Forschung)">Pioniere</a> sind:
</p>
<ul><li><a href="Sergei_Pawlowitsch_Koroljow" title="Sergei Pawlowitsch Koroljow">Sergei Pawlowitsch Koroljow</a>, Sowjetunion</li>
<li><a href="Nikolai_Dmitrijewitsch_Kusnezow_(Ingenieur)" title="Nikolai Dmitrijewitsch Kusnezow (Ingenieur)">Nikolai Dmitrijewitsch Kusnezow</a>, Sowjetunion</li>
<li><a href="James_Van_Allen" title="James Van Allen">James Van Allen</a>, USA</li>
<li><a href="Wernher_von_Braun" title="Wernher von Braun">Wernher von Braun</a>, Deutschland, ab September 1945 USA</li>
<li><a href="Helmut_Gr%C3%B6ttrup" title="Helmut Gröttrup">Helmut Gröttrup</a>, Deutschland.</li>
<li><a href="Eugen_S%C3%A4nger" title="Eugen Sänger">Eugen Sänger</a>, Deutschland</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Militär_und_Industrie_entdecken_die_Raumfahrt"><span id="Milit.C3.A4r_und_Industrie_entdecken_die_Raumfahrt"></span>Militär und Industrie entdecken die Raumfahrt</h3></div>
<p>Dieser Prozess setzte zunächst im <a href="Deutsches_Reich_1933_bis_1945" class="mw-redirect" title="Deutsches Reich 1933 bis 1945">Deutschen Reich</a> ein, das in der neuen Technologie eine Möglichkeit erkannte, die Bestimmungen des <a href="Friedensvertrag_von_Versailles" title="Friedensvertrag von Versailles">Versailler Vertrags</a> zu umgehen. Bis zum Ausbruch des <a href="Zweiter_Weltkrieg" title="Zweiter Weltkrieg">Zweiten Weltkrieges</a> entstand so unter <a href="Wernher_von_Braun" title="Wernher von Braun">Wernher von Braun</a> die <a href="Heeresversuchsanstalt_Peenem%C3%BCnde" title="Heeresversuchsanstalt Peenemünde">Heeresversuchsanstalt Peenemünde</a>, in der schließlich die <a href="Aggregat_4" title="Aggregat 4">A4</a>/V2-<a href="Rakete" title="Rakete">Rakete</a> gebaut wurde. Die A4 war als <a href="Ballistik" title="Ballistik">ballistische</a> Artillerie-Rakete großer Reichweite konzipiert und das erste von Menschen konstruierte Objekt, das die Grenze zum Weltraum (nach Definition der FAI mehr als 100&nbsp;km Höhe, die <a href="K%C3%A1rm%C3%A1n-Linie" title="Kármán-Linie">Kármán-Linie</a>) durchstieß (zu strittigen Details siehe Mission <a href="MW_18014" title="MW 18014">MW 18014</a>).
</p><p>Diese erste Großrakete der Welt wurde als Fernwaffe vor allem gegen <a href="London" title="London">London</a> und <a href="Antwerpen" title="Antwerpen">Antwerpen</a> eingesetzt. Aufgrund der relativen Treffungenauigkeit und des außerordentlich schlechten Verhältnisses von Kosten und Zerstörungswirkung war dieser Raketentyp militärökonomisch eine Fehlentscheidung. Die Militärstrategen und Politiker der <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a> und der <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a> erkannten das Potenzial der <a href="Raketentechnik" title="Raketentechnik">Raketentechnik</a>, das vor allem darin lag, dass Raketen praktisch nicht abgefangen werden konnten, und versuchten aus dem besetzten Deutschland nicht nur Geräte und <a href="Blaupause" title="Blaupause">Blaupausen</a>, sondern auch <a href="Handlungswissen" class="mw-redirect" title="Handlungswissen">Handlungswissen</a> zu erbeuten. Damit begann bereits in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges ein Wettlauf zwischen den beiden Staaten, der Jahrzehnte andauern sollte. Nach dem Krieg wurden sowohl vollständige Raketen als auch Produktionsanlagen und zahlreiche Wissenschaftler und Techniker in die USA und die Sowjetunion verbracht und bildeten dort die Grundlage der Raketenentwicklung für die nächsten Jahrzehnte (siehe <a href="Operation_Paperclip" class="mw-redirect" title="Operation Paperclip">Operation Paperclip</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wettlauf_ins_Weltall_im_Kalten_Krieg">Wettlauf ins Weltall im Kalten Krieg</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Wettlauf_ins_All" title="Wettlauf ins All">Wettlauf ins All</a></i></div>

<p>Im nun einsetzenden <a href="Kalter_Krieg" title="Kalter Krieg">Kalten Krieg</a> kam der Raumfahrt vor allem eine massenpsychologische und <a href="Propaganda" title="Propaganda">propagandistische</a> Bedeutung zu. Neben dem offensichtlichen militärischen Wert wurde sie von den Zeitgenossen als Messlatte für die Leistungsfähigkeit und Fortschrittlichkeit der beiden konkurrierenden Systeme wahrgenommen.
In den USA war Wernher von Braun wesentlich für die Fortschritte in der Entwicklung verantwortlich und in der Öffentlichkeit entsprechend präsent, während sein Gegenüber Sergei Koroljow selbst in der <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a> nahezu unbekannt war.
</p><p>Als Folge des sogenannten <a href="Sputnikschock" title="Sputnikschock">Sputnikschocks</a> im Oktober 1957 wurde der amerikanischen Öffentlichkeit schlagartig bewusst, dass die <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a> den ursprünglichen technologischen Rückstand fast vollständig aufgeholt hatte. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Raumfahrt auch in den USA nach Kräften gefördert, und es kam zu einem regelrechten Wettlauf. Der <a href="Sowjetische_Raumfahrt" title="Sowjetische Raumfahrt">sowjetischen Raumfahrt</a> gelangen nun zahlreiche bedeutende Erstleistungen. Sie brachte einen Monat nach dem Start von <a href="Sputnik_1" title="Sputnik 1">Sputnik 1</a> die Hündin <a href="Laika" title="Laika">Laika</a>, in den Weltraum. Am 12. April 1961 umkreiste <a href="Juri_Alexejewitsch_Gagarin" title="Juri Alexejewitsch Gagarin">Juri Gagarin</a> als erster Mensch im Weltall die Erde. Die Sonden <a href="Lunik_2" class="mw-redirect" title="Lunik 2">Lunik 2</a> und <a href="Luna_9" title="Luna 9">Luna&nbsp;9</a> führten 1959 und 1966 erstmals auf dem Mond eine <a href="Harte_Landung" title="Harte Landung">harte</a> bzw. <a href="Weiche_Landung" class="mw-redirect" title="Weiche Landung">weiche Landung</a> durch. Dagegen konzentrierten sich die Anstrengungen der USA unter Präsident <a href="John_F._Kennedy" title="John F. Kennedy">Kennedy</a> auf die bemannte <a href="Mondlandung" title="Mondlandung">Mondlandung</a>, die am 20. Juli 1969 von einer halben Milliarde Fernsehzuschauern mitverfolgt wurde.
</p><p>Obwohl die zivile Raumfahrtbehörde <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" class="mw-redirect" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a> im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stand und steht, wurde die Entwicklung der Raumfahrt abseits der öffentlichkeitswirksamen Prestigeprojekte ausschließlich von militärischen Erwägungen bestimmt. Etwa drei Viertel aller <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satellitenstarts</a> dienen und dienten militärischen Zwecken. Die USA verfügten seit 1959 über <a href="Spionagesatellit" class="mw-redirect" title="Spionagesatellit">Aufklärungssatelliten</a>, seit 1960 über <a href="Wettersatellit" title="Wettersatellit">Wetter-</a>, <a href="Global_Positioning_System" title="Global Positioning System">Navigations-</a> und Frühwarnsatelliten.
</p><p>Die Sowjetunion führte ihre bereits in den 1960er Jahren begonnenen Forschungen an Kopplungsmanövern, Langzeitflügen und <a href="Au%C3%9Fenbordeinsatz" title="Außenbordeinsatz">Weltraumausstiegen</a> von <a href="Raumfahrer" title="Raumfahrer">Kosmonauten</a> weiter, über die erste Raumstation <a href="Saljut" title="Saljut">Saljut</a>&nbsp;1 bis zu gemeinsamen Kopplungsmanövern mit den USA 1975 und schließlich zur permanent bemannten <a href="Mir_(Raumstation)" title="Mir (Raumstation)">Raumstation Mir</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kooperation_und_Globalisierung_der_Raumfahrt">Kooperation und Globalisierung der Raumfahrt</h3></div>

<p>Schon während der <a href="Mir_(Raumstation)" title="Mir (Raumstation)">Mir</a>-Ära war eine verstärkte Kooperationsbereitschaft zwischen den USA und <a href="Russland" title="Russland">Russland</a> zu beobachten. So dockte der <a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a> mehrmals an der alternden Raumstation an und trug damit wesentlich zum Erhalt bei.
</p><p>Die gemeinsamen Bemühungen mündeten schließlich in der Planung und dem Bau der <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationalen Weltraumstation</a> (ISS) ab 1998. Nach dem Absturz der Raumfähre <a href="Columbia_(Raumf%C3%A4hre)" title="Columbia (Raumfähre)">Columbia</a> 2003 war sie nur mit <a href="Sojus_(Raumschiff)" title="Sojus (Raumschiff)">Sojus-Raumschiffen</a> erreichbar, ebenso seit der Stilllegung der Space-Shuttle-Flotte 2011. Der Betrieb der ISS ist mindestens bis 2028 vereinbart; eine Verlängerung bis 2030 ist möglich.<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>
<span id="Meilensteine"></span>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Meilensteine_der_Raumfahrt_(Auswahl)"><span id="Meilensteine_der_Raumfahrt_.28Auswahl.29"></span>Meilensteine der Raumfahrt (Auswahl)</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Geschichte_der_Raumfahrt" title="Geschichte der Raumfahrt">Geschichte der Raumfahrt</a> und <a href="Zeitleiste_der_Erkundung_des_Weltraums" title="Zeitleiste der Erkundung des Weltraums">Zeitleiste der Erkundung des Weltraums</a></i></div>

<ul><li>3. Oktober 1942: Erster erfolgreicher Start einer <a href="Aggregat_4" title="Aggregat 4">A4</a>-Rakete (auch als V2 bekannt) vom <a href="Pr%C3%BCfstand_VII" title="Prüfstand VII">Prüfstand VII</a> in <a href="Heeresversuchsanstalt_Peenem%C3%BCnde" title="Heeresversuchsanstalt Peenemünde">Peenemünde</a>. Die <a href="Erste_kosmische_Geschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Erste kosmische Geschwindigkeit">erste kosmische Geschwindigkeit</a>, die erforderlich ist, um in eine Erdumlaufbahn zu gelangen, erreicht die A4 jedoch nicht. (<a href="Deutsches_Reich" title="Deutsches Reich">Deutsches Reich</a>)</li>
<li>20. Juni 1944: Die von der <a href="Greifswalder_Oie" title="Greifswalder Oie">Greifswalder Oie</a> der <a href="Heeresversuchsanstalt_Peenem%C3%BCnde" title="Heeresversuchsanstalt Peenemünde">Heeresversuchsanstalt Peenemünde</a> gestartete A4-Rakete <a href="MW_18014" title="MW 18014">MW 18014</a> erreicht eine Höhe von über 100&nbsp;km und ist damit das erste von Menschenhand geschaffene Objekt, das die Definitionsgrenze des Weltraums, die <a href="K%C3%A1rm%C3%A1n-Linie" title="Kármán-Linie">Kármán-Linie</a> überschreitet. (Deutsches Reich)</li>
<li>Juli bis Dezember 1946: Erste biologische Experimente mit Pflanzen und Pilzen im Weltraum</li>
<li>20. Februar 1947: Erste Tiere im Weltall: Fruchtfliegen werden mit einer V2-Rakete von den US-Amerikanern ins Weltall in eine Höhe von 109 Kilometern transportiert, um die Auswirkung von Strahlung zu testen. Die Tiere überleben den Flug. (<a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a>)</li>
<li>14. Juni 1949: Als erstes Säugetier wird der Rhesusaffe <i><a href="Albert_(Affen)" title="Albert (Affen)">Albert II.</a></i> mit einer V2-Rakete der US-Amerikaner in 134 Kilometer Höhe gebracht, stirbt aber anschließend beim Aufprall auf der Erde. (USA)</li>
<li>4. Oktober 1957: Start von <a href="Sputnik_1" title="Sputnik 1">Sputnik 1</a>, dem ersten von Menschenhand gebauten <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satellit</a>. (<a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a>)</li>
<li>3. November 1957: <a href="Sputnik" title="Sputnik">Sputnik 2</a> bringt mit der Hündin <a href="Laika" title="Laika">Laika</a> erstmals ein Lebewesen in eine Erdumlaufbahn. (Sowjetunion)</li>
<li>13. September 1959: Der erste von Menschenhand gebaute Flugkörper, <a href="Lunik_2" class="mw-redirect" title="Lunik 2">Lunik 2</a>, schlägt auf der Mondoberfläche auf. (Sowjetunion)</li>
<li>7. Oktober 1959: <a href="Lunik_3" class="mw-redirect" title="Lunik 3">Lunik 3</a> fotografiert die <a href="Mondr%C3%BCckseite" title="Mondrückseite">Mondrückseite</a>. (Sowjetunion)</li>
<li>20. August 1960: Mit <a href="Sputnik_5" class="mw-redirect" title="Sputnik 5">Sputnik 5</a> landen erstmals Lebewesen (u.&nbsp;a. die Hündinnen <a href="Belka_und_Strelka" title="Belka und Strelka">Belka und Strelka</a>) nach einem <a href="Orbitalflug" title="Orbitalflug">Orbitalflug</a> sicher auf der Erde. (Sowjetunion)</li>
<li>12. April 1961: <a href="Wostok_1" title="Wostok 1">Wostok 1</a>. <a href="Juri_Alexejewitsch_Gagarin" title="Juri Alexejewitsch Gagarin">Juri Gagarin</a> fliegt als erster Mensch ins Weltall und umkreist die Erde. (Sowjetunion)</li>
<li>5. Mai 1961: <a href="Alan_Shepard" title="Alan Shepard">Alan Shepard</a> ist bei einem Parabelflug von wenigen Minuten Dauer der erste Amerikaner im All.</li>
<li>11./12. August 1962: <a href="Wostok_3" title="Wostok 3">Wostok 3</a> und <a href="Wostok_4" title="Wostok 4">Wostok 4</a>: <a href="Andrijan_Grigorjewitsch_Nikolajew" title="Andrijan Grigorjewitsch Nikolajew">Andrijan Nikolajew</a> und <a href="Pawel_Romanowitsch_Popowitsch" title="Pawel Romanowitsch Popowitsch">Pawel Popowitsch</a> starten zum ersten <a href="Rendezvous_(Raumfahrt)" title="Rendezvous (Raumfahrt)">Weltraumrendezvous</a>. Erstmals befinden sich zwei <a href="Menschen_im_Weltraum" title="Menschen im Weltraum">Menschen im Weltraum</a>; die Raumschiffe nähern sich bis auf 5&nbsp;km. (Sowjetunion)</li>
<li>16. Juni 1963: <a href="Wostok_6" title="Wostok 6">Wostok 6</a>. <a href="Walentina_Wladimirowna_Tereschkowa" title="Walentina Wladimirowna Tereschkowa">Walentina Tereschkowa</a> fliegt als erste Frau in den Weltraum. (Sowjetunion)</li>
<li>18. März 1965: <a href="Woschod_2" title="Woschod 2">Woschod 2</a>. <a href="Alexei_Archipowitsch_Leonow" title="Alexei Archipowitsch Leonow">Alexei Leonow</a> verlässt als erster Mensch ein Raumschiff und schwebt frei im Weltraum. (Sowjetunion)</li>
<li>3. Februar 1966: Mit der Sonde <a href="Luna-Programm" title="Luna-Programm">Luna 9</a> gelingt die erste weiche Landung auf einem anderen Himmelskörper, dem Mond. (Sowjetunion)</li>
<li>16. März 1966: Erste <a href="Ankopplung_(Raumfahrt)" title="Ankopplung (Raumfahrt)">Kopplung</a> in der bemannten Raumfahrt – <a href="Gemini_8" title="Gemini 8">Gemini 8</a> dockt an einen unbemannten Zielsatelliten an. (USA)</li>
<li>21. Dezember 1968: Mit <a href="Apollo_8" title="Apollo 8">Apollo 8</a> verlassen Menschen zum ersten Mal die Erdumlaufbahn. Die Besatzung besteht aus <a href="Frank_Borman" title="Frank Borman">Frank Borman</a>, <a href="James_Arthur_Lovell" class="mw-redirect" title="James Arthur Lovell">James Lovell</a> und <a href="William_Alison_Anders" class="mw-redirect" title="William Alison Anders">William Anders</a>. (USA)</li>
<li>16. Juli 1969: <a href="Apollo_11" title="Apollo 11">Apollo 11</a>, Start zur ersten Mondlandung. <a href="Neil_Armstrong" title="Neil Armstrong">Neil Armstrong</a> betritt am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond, gefolgt von <a href="Buzz_Aldrin" title="Buzz Aldrin">Buzz Aldrin</a>. <a href="Michael_Collins_(Astronaut)" title="Michael Collins (Astronaut)">Michael Collins</a> bleibt im Mondorbit. (USA)</li>
<li>17. November 1970: <a href="Lunochod_1" title="Lunochod 1">Lunochod 1</a> befährt als erster <a href="Rover_(Raumfahrt)" title="Rover (Raumfahrt)">Rover</a> einen anderen Himmelskörper, den Mond. (Sowjetunion)</li>
<li>15. Dezember 1970: Mit <a href="Venera_7" title="Venera 7">Venera 7</a> gelingt die erste weiche Landung auf einem anderen Planeten, der Venus. (Sowjetunion)</li>
<li>3. Dezember 1973: <a href="Pioneer_10" title="Pioneer 10">Pioneer 10</a> passiert als erste Raumsonde einen der äußeren Planeten des Sonnensystems, den Jupiter. (USA)</li>
<li>24. Dezember 1979: Erstflug der europäischen Trägerrakete <a href="Ariane_1" title="Ariane 1">Ariane 1</a>. (<a href="ESA" class="mw-redirect" title="ESA">ESA</a>)</li>
<li>12. April 1981: Das <a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a> <a href="Columbia_(Raumf%C3%A4hre)" title="Columbia (Raumfähre)">Columbia</a> startet zu seinem Erstflug. Es ist das erste teilweise wiederverwendbare Raumtransportsystem. (USA)</li>
<li>19. Februar 1986: Der Basisblock der <a href="Mir_(Raumstation)" title="Mir (Raumstation)">Raumstation Mir</a> wird ins All geschossen. (Sowjetunion)</li>
<li>20. November 1998: Mit dem Start des russischen <a href="Sarja" title="Sarja">Sarja</a>-Moduls beginnt der Aufbau der <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationalen Raumstation</a> – das bisher größte Projekt in der Raumfahrt.</li>
<li>15. Oktober 2003: <a href="Yang_Liwei" title="Yang Liwei">Yang Liwei</a> startet als erster <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">Chinese</a> mit der Mission <a href="Shenzhou_5" title="Shenzhou 5">Shenzhou 5</a> ins All.</li>
<li>21. Juni 2004: Das <a href="SpaceShipOne" title="SpaceShipOne">SpaceShipOne</a> erreicht als erstes privat betriebenes bemanntes Raumfahrzeug den Weltraum. (USA)</li>
<li>24. Oktober 2007: Die Volksrepublik China startet ihre erste Mondsonde <a href="Chang%E2%80%99e_1" title="Chang’e 1">Chang’e 1</a>.</li>
<li>22. Oktober 2008: <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> startet mit <a href="Chandrayaan-1" title="Chandrayaan-1">Chandrayaan-1</a> seine erste Mondmission. (Indien)</li>
<li>August 2012: <a href="Voyager_1" title="Voyager 1">Voyager 1</a> erreicht als erstes von Menschen geschaffenes Objekt den <a href="Interstellarer_Raum" title="Interstellarer Raum">interstellaren Raum</a>. (USA)</li>
<li>12. November 2014: Mit der von <a href="Rosetta_(Raumsonde)" title="Rosetta (Raumsonde)">Rosetta</a> abgesetzten Sonde <a href="Philae_(Raumsonde)" title="Philae (Raumsonde)">Philae</a> gelingt erstmals die weiche Landung auf einem <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a>, <a href="Tschurjumow-Gerassimenko" title="Tschurjumow-Gerassimenko">Tschurjumow-Gerassimenko</a>. (ESA)</li>
<li>23. November 2015: Dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen <a href="Blue_Origin" title="Blue Origin">Blue Origin</a> gelingt mit der <a href="New_Shepard" title="New Shepard">New Shepard</a> die erste kontrollierte Landung einer Rakete nach einem Flug in den Weltraum.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Raketengrundgleichung" title="Raketengrundgleichung">Raketengrundgleichung</a> und <a href="Raketentreibstoff" title="Raketentreibstoff">Raketentreibstoff</a></div>
<p>Moderne <a href="Raumfahrtantriebe" class="mw-redirect" title="Raumfahrtantriebe">Raumfahrtantriebe</a> funktionieren nach dem Rückstoßprinzip (<a href="Drittes_newtonsches_Axiom" class="mw-redirect" title="Drittes newtonsches Axiom">Drittes newtonsches Axiom</a>). Ähnlich einer Kanone, die zurückrollt, wenn eine Kugel abgeschossen wird, bewegt sich eine Rakete vorwärts, wenn sie hinten Masse ausstößt. Die wichtigste Eigenschaft eines Raketentreibstoffs aus antriebstechnischer Sicht ist sein <a href="Spezifischer_Impuls" title="Spezifischer Impuls">spezifischer Impuls</a>, welcher ein Maß für die Effektivität von Triebwerk und Treibstoff darstellt. Je höher er ist, desto besser sind der Treibstoff und das Triebwerk. Er gibt an, wie lange mit einer Treibstoffmasse M ein Schub von eben dessen Gewichtskraft erzeugt werden kann. Um von einem Himmelskörper wie der Erde senkrecht abheben zu können, muss die Schubkraft größer als die Gewichtskraft sein. Bisher sind nur <a href="Raketentriebwerk#Chemisches_Raketentriebwerk" title="Raketentriebwerk">chemische Raketentriebwerke</a> und <a href="Raketentriebwerk#Nukleares_Raketentriebwerk" title="Raketentriebwerk">nukleare Raketentriebwerke</a> dazu in der Lage.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Start">Start</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Raketenstart" title="Raketenstart">Raketenstart</a></i></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerrakete</a> und <a href="Satellitenorbit" title="Satellitenorbit">Satellitenorbit</a></div>

<p>Es wird in <b>orbitale</b> und <b>suborbitale</b> Raumfahrt unterschieden. Zur Erreichung eines <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbits</a> muss ein Raumfahrzeug neben der Mindesthöhe auch noch die <a href="Kosmische_Geschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Kosmische Geschwindigkeit">erste kosmische Geschwindigkeit</a> von rund 7,9&nbsp;km/s in horizontaler Richtung erreichen, um zu einem Erdsatelliten zu werden. Liegt die Geschwindigkeit darunter, entspricht die Flugbahn einer <a href="Wurfparabel#Wurfparabel_mit_Luftwiderstand" title="Wurfparabel">ballistischen Kurve</a>. Um diese hohe Geschwindigkeit zu erreichen, werden <a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerraketen</a> nach dem <a href="Stufenprinzip" class="mw-redirect" title="Stufenprinzip">Stufenprinzip</a> eingesetzt, dabei wird zwischen <a href="Raketenstufe" title="Raketenstufe">Tank-, Triebwerks-, Parallel- und Tandemstufung</a> unterschieden. Der Start einer solchen Trägerrakete erfolgt von einer <a href="Startrampe_(Rakete)" title="Startrampe (Rakete)">Startrampe</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Im_All">Im All</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Voraussetzungen">Voraussetzungen</h4></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Bahnman%C3%B6ver" title="Bahnmanöver">Bahnmanöver</a> und <a href="Bahnregelung" title="Bahnregelung">Bahnregelung</a></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Swing-by" title="Swing-by">Swing-by</a> und <a href="Atmosph%C3%A4renbremsung" title="Atmosphärenbremsung">Atmosphärenbremsung</a></div>
<p>Jedes von Menschenhand geschaffene Objekt, egal ob Raumschiff, Station oder Satellit, benötigt mindestens folgende Komponenten:
</p>
<ul><li>eine <a href="Thermalkontrolle_in_der_Raumfahrt" class="mw-redirect" title="Thermalkontrolle in der Raumfahrt">Thermalkontrolle</a>, da Wärme im Vakuum nur durch Strahlung ausgetauscht werden kann</li>
<li>ein <a href="Lebenserhaltungssystem" title="Lebenserhaltungssystem">Lebenserhaltungssystem</a>, wenn Menschen oder andere Lebewesen vorhanden sind</li>
<li>ein <a href="Kommunikationssystem" title="Kommunikationssystem">Kommunikationssystem</a></li>
<li>ein <a href="Energieversorgungssystem_(Satellit)" title="Energieversorgungssystem (Satellit)">Energieversorgungssystem</a></li>
<li>ein <a href="Stabilisierung_(Raumfahrt)" title="Stabilisierung (Raumfahrt)">Lageregelungssystem</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Satellit">Satellit</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satellit (Raumfahrt)</a></i></div>
<p>Ein Satellit (lat. für „Leibwächter“, „Begleiter“) ist in der Raumfahrt ein Raumflugkörper, der einen Himmelskörper – wie einen Planeten oder einen Mond – auf einer elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn zur Erfüllung wissenschaftlicher, kommerzieller oder militärischer Zwecke umrundet. Satelliten, die auf einer eigenen Umlaufbahn einen anderen Körper als die Erde zu seiner Erforschung umlaufen, werden (auch) Orbiter genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Raumfahrzeuge">Raumfahrzeuge</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Raumfahrzeug" class="mw-redirect" title="Raumfahrzeug">Raumfahrzeug</a></i></div>
<p>Als Raumschiffe werden im Allgemeinen alle Fahrzeuge bezeichnet, die zur Fortbewegung im Weltraum geschaffen wurden. Der Hauptantrieb im luftleeren Raum erfolgt durch konventionelle Raketentriebwerke. Sind Menschen an Bord, ist ein <a href="Lebenserhaltungssystem" title="Lebenserhaltungssystem">Lebenserhaltungssystem</a> notwendig. Raketen die einstufig sind, erreichen nur eine begrenzte Höhe und können deshalb den Anziehungsbereich der Erde nicht verlassen, darum werden Mehrstufenraketen verwendet. Sie bestehen aus mehreren aneinander gekoppelten Raketen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Raumstationen">Raumstationen</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Raumstation" title="Raumstation">Raumstation</a></i></div>

<p>Raumstationen sind, da sie selbst nicht über einen Antrieb zur Fortbewegung oder Landevorrichtungen verfügen, auf Raumfahrzeuge für Transporte angewiesen. Sie beinhalten <a href="Labor" title="Labor">Labore</a>, Wohnmodule, <a href="Luftschleuse" title="Luftschleuse">Luftschleusen</a> und eine Energieversorgung. Technisch herausfordernd beim Betrieb einer Raumstation ist vor allem die Versorgung der Besatzung. Aufgrund der hohen Kosten für Transporte müssen Systeme entwickelt werden, die den Betrieb einer Raumstation weitgehend autark erlauben, das heißt in einem geschlossenen Kreislauf. Besonders bei der Aufbereitung von Wasser und Luft wurden dabei große Fortschritte erzielt. Zum Austausch von Personal werden <a href="Raumfahrzeug" class="mw-redirect" title="Raumfahrzeug">Raumfahrzeuge</a> eingesetzt, zur Versorgung mit Frachtgütern, Treibstoff und Experimenten werden Raumfrachter eingesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Raumtransporter">Raumtransporter</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Raumtransporter" class="mw-redirect" title="Raumtransporter">Raumtransporter</a></i></div>
<p>Um Raumstationen mit Fracht und Treibstoff zu versorgen, werden Versorgungsschiffe eingesetzt. Diese können auf bemannten Versionen von Raumfahrzeugen basieren, wie zum Beispiel das russische <a href="Progress" title="Progress">Progress</a>. Andere sind ausschließlich für diesen Zweck verwendbar wie der US-amerikanische <a href="Cygnus_(Raumtransporter)" title="Cygnus (Raumtransporter)">Cygnus</a>-Frachter.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Raumsonden">Raumsonden</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a></i></div>
<p>Eine Raumsonde ist ein unbemannter Flugkörper, der zu Erkundungszwecken ins Weltall geschickt wird. Im Gegensatz zu einem (Erd-)Satelliten verlässt sie die Umlaufbahn der Erde und fliegt ein entferntes Ziel im Weltraum an, um dieses zu untersuchen. Wegen der oft jahrelangen Dauer von Raumsondenmissionen werden an die technischen Einrichtungen von Raumsonden höchste Anforderungen gestellt. Die Komponenten von Raumsonden werden aufwendigst getestet und im Reinraum zusammengebaut, was die hohen Kosten von Raumsonden erklärt. Ein großes Problem bei Raumsonden gegenüber erdumkreisenden Satelliten ist der große Erdabstand, der lange Laufzeiten der von der Bodenstation ausgesandten Steuerbefehle bewirkt. Aus diesem Grund müssen Raumsonden über Systeme verfügen, die sie in gewissem Umfang von Bodenstationen unabhängig machen. Je nach Aufgabenstellung unterteilt man Raumsonden in:
</p>
<ul><li><a href="Vorbeiflugsonde" class="mw-redirect" title="Vorbeiflugsonde">Vorbeiflugsonden</a> – Sonden, die nur einen Vorbeiflug an einem Himmelskörper durchführen.</li>
<li><a href="Orbiter_(Raumfahrt)" class="mw-redirect" title="Orbiter (Raumfahrt)">Orbiter</a> – Sonden, die eine Umlaufbahn um einen Himmelskörper einschlagen.</li>
<li><a href="Lander" title="Lander">Lander</a> – Sonden, die auf einem Himmelskörper landen. Hier ist eine weitere Unterteilung sinnvoll:
<ul><li>Hydrobot – eine Sonde, die selbständig die Tiefen unbekannter Gewässer erkunden kann.</li>
<li><a href="Kryobot" title="Kryobot">Kryobot</a> – eine Sonde, die sich durch Eis hindurchschmilzt, um dieses und darunterliegende Medien zu erkunden.</li>
<li><a href="Penetrator_(Raumsonde)" title="Penetrator (Raumsonde)">Penetrator</a> – eine Raumsonde, die sich bei einer ungebremsten Landung bis zu einige Meter in den zu untersuchenden Himmelskörper bohrt/eindringt.</li>
<li><a href="Rover_(Raumfahrt)" title="Rover (Raumfahrt)">Rover</a> – ein mobiles Landegerät, mit dem größere Regionen erkundet werden können.</li>
<li>Probenrückführung (englisch Sample Return) – Sonden, die Proben eines Himmelskörpers oder im Weltraum eingesammelte Partikel zur Erde zurückführen.</li></ul></li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Räumliche_Orientierung"><span id="R.C3.A4umliche_Orientierung"></span>Räumliche Orientierung</h3></div>
<p>Zur Steuerung von <a href="Raketenstart" title="Raketenstart">Raketenstarts</a> sowie von Satelliten und anderen <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonden</a> sowohl in Bezug auf ihre – mehrachsige – Ausrichtung als auch ihre Ortsabweichung von einer geplanten Trajektorie oder dem Soll einer Bahn ist eine genaue Orientierung (im Sinn von Navigieren) im Raum notwendig. Sie erfolgt meist durch <a href="Kreiselplattform" title="Kreiselplattform">Kreiselplattformen</a>, die entweder raumfest ausgerichtet sind (bzgl. <a href="Astronomisches_Koordinatensystem" class="mw-redirect" title="Astronomisches Koordinatensystem">astronomisches Koordinatensystem</a>) oder laufend der <a href="Erdkr%C3%BCmmung" title="Erdkrümmung">Erdkrümmung</a> nachjustiert werden. Gestützt und korrigiert wird diese Orientierung durch <a href="Sternsensor" title="Sternsensor">Sternsensoren</a>. Es gibt auch die <a href="Gravitativ" class="mw-redirect" title="Gravitativ">gravitative</a> Stabilisierung anhand des natürlichen <a href="Schweregradient" title="Schweregradient">Schweregradienten</a>.
</p><p><i>Siehe auch:</i> <a href="Raumlage" title="Raumlage">Raumlage</a>, <a href="R%C3%A4umliche_Orientierung" title="Räumliche Orientierung">räumliche Orientierung</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Landung">Landung</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Wiedereintritt" title="Wiedereintritt">Wiedereintritt</a> und <a href="Hitzeschild" title="Hitzeschild">Hitzeschild</a></div>
<p>Beim Eintritt in die Atmosphäre wird das <a href="Raumschiff" title="Raumschiff">Raumschiff</a> oder die <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> abgebremst. Dabei treten Temperaturen von über 1000&nbsp;°C auf. Bei <a href="Raumkapsel" class="mw-redirect" title="Raumkapsel">Raumkapseln</a> werden <a href="Ablativer_Hitzeschild" class="mw-redirect" title="Ablativer Hitzeschild">ablative Hitzeschilde</a> eingesetzt, bei wiederverwendbaren Systemen wie dem <a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a> Hitzeschutzkacheln. Wenn keine Atmosphäre vorhanden ist, muss die Geschwindigkeit vollständig durch Bremsung mit Raketentriebwerken abgebaut werden, zum Beispiel bei einer Landung auf dem Mond. Das Aufsetzen erfolgt entweder vertikal mit laufenden Triebwerken oder horizontal.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Raumfahrende_Staaten">Raumfahrende Staaten</h2></div>
<p>Zu den Staaten, die aktive Raumfahrt betreiben oder sich umfassend an Programmen anderer Länder oder Staatengruppen beteiligen, zählten (Stand Dezember 2012):<br><a href="Argentinien" title="Argentinien">Argentinien</a>, <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasilien</a>, <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">China</a>, Europa (<a href="Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation" title="Europäische Weltraumorganisation">ESA</a>), <a href="Indien" title="Indien">Indien</a>, <a href="Iran" title="Iran">Iran</a>, <a href="Israel" title="Israel">Israel</a>, <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>, <a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseeland</a>, <a href="Nordkorea" title="Nordkorea">Nordkorea</a>, <a href="Russland" title="Russland">Russland</a> (und die frühere <a href="Sowjetunion" title="Sowjetunion">Sowjetunion</a>), <a href="S%C3%BCdkorea" title="Südkorea">Südkorea</a> und die <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a>. Die Trägerraketen von Argentinien und Brasilien befinden sich derzeit noch in Entwicklung.
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Raumfahrtnation" title="Raumfahrtnation">Raumfahrtnation</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kommerzielle_und_private_Raumfahrt">Kommerzielle und private Raumfahrt</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Private_Raumfahrt" title="Private Raumfahrt">Private Raumfahrt</a></i></div>
<p>Der erste Bereich der Raumfahrt, der kommerziell nutzbar wurde, waren <a href="Kommunikationssatellit" title="Kommunikationssatellit">Kommunikationssatelliten</a> und <a href="Fernsehsatellit" class="mw-redirect" title="Fernsehsatellit">Fernsehsatelliten</a>. Der erste experimentelle Nachrichtensatellit war der militärische <a href="SCORE_(Satellit)" title="SCORE (Satellit)">SCORE</a>. Der erste zivile Nachrichtensatellit war der passive <a href="Echo_1" title="Echo 1">Echo 1</a>, und der erste aktive war <a href="Telstar" title="Telstar">Telstar</a>. Die passiven Nachrichtensatelliten erwiesen sich als kommerziell nicht nutzbar. Bei Telstar erwies sich die niedrige Umlaufbahn als nicht sinnvoll. Systeme auf niedrigen Umlaufbahnen wurden daher im Westen von den <a href="Geostation%C3%A4rer_Satellit" title="Geostationärer Satellit">Geostationären Satelliten</a> abgelöst. Der erste funktionsfähige, noch experimentelle war <a href="Syncom_2" title="Syncom 2">Syncom 2</a>.
</p><p>Danach gründeten die Fernmeldegesellschaften und Behörden der westlichen Welt zum kommerziellen Einsatz von Nachrichtensatelliten den Satellitenbetreiber <a href="Intelsat" title="Intelsat">Intelsat</a>. In den USA entstanden in den folgenden Jahren auch rein private Satellitenbetreiber. In Europa entstanden ebenfalls in einigen Ländern von staatlichen Fernmeldeverwaltungen betriebene Nachrichtensatellitensysteme, die später eingestellt oder privatisiert wurden. Bei den Fernsehsatelliten konnten sich in Europa staatliche Systeme nie richtig entfalten, und es dominierte von Anfang an das private <a href="Astra_(Satellit)" class="mw-redirect" title="Astra (Satellit)">Astra</a>-System. Nachdem Intelsat privatisiert wurde, werden Kommunikationssatelliten nur noch in Ausnahmefällen von staatlichen Organisationen betrieben, zum Beispiel militärische Nachrichtensatelliten und experimentelle Satelliten. Ebenfalls werden die Startdienste für diese Satelliten meist von privaten Firmen angeboten (z.&nbsp;B. <a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a>, <a href="Rocket_Lab" title="Rocket Lab">Rocket Lab</a> und <a href="Galactic_Energy" title="Galactic Energy">Galactic Energy</a>). Die Entwicklung der von ihnen benutzten Trägerraketen wurde jedoch häufig staatlich subventioniert. Vollständig privat finanzierte Trägersysteme sind die Ausnahme.
</p>
<ul><li>Am 21. Juni 2004 erreichte mit <a href="SpaceShipOne" title="SpaceShipOne">SpaceShipOne</a> zum ersten Mal ein ausschließlich von nichtstaatlichen Organisationen finanzierter bemannter Flugkörper die als Grenze zum Weltraum definierte Höhe von 100 Kilometern, ohne jedoch eine <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Erdumlaufbahn</a> zu erreichen.</li>
<li>Am 28. September 2008 brachte eine <a href="Falcon_1" title="Falcon 1">Falcon 1</a> eine 165&nbsp;kg schwere Nutzlast erfolgreich in eine 500 mal 700 Kilometer hohe Umlaufbahn. Es war der erste private Satellitentransport mit einer <a href="Fl%C3%BCssigkeitsraketenantrieb" class="mw-redirect" title="Flüssigkeitsraketenantrieb">Flüssigkeitsrakete</a> und der erste Start einer vollständig privat finanzierten Orbitalrakete. Die Rakete wurde von <a href="SpaceX" title="SpaceX">SpaceX</a> entwickelt und betrieben.</li>
<li>Während einer Mission vom 22. Mai 2012 bis zum 31.&nbsp;Mai erreichte ein <a href="Dragon_(Raumschiff)" title="Dragon (Raumschiff)">Dragon-Raumschiff</a> der Firma SpaceX als erstes privat betriebenes, aber staatlich finanziertes Raumschiff die ISS. Die Dragon transportierte 520&nbsp;kg Fracht zur ISS und landete mit über 600&nbsp;kg an nicht mehr benötigten Ausrüstungsgegenständen wieder auf der Erde.<sup id="cite_ref-cots-2-press-kit_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-cots-2-press-kit-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zukünftige_Entwicklung"><span id="Zuk.C3.BCnftige_Entwicklung"></span>Zukünftige Entwicklung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Trägersysteme"><span id="Tr.C3.A4gersysteme"></span>Trägersysteme</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Raumflugzeug" title="Raumflugzeug">Raumflugzeug</a> und <a href="Weltraumlift" title="Weltraumlift">Weltraumlift</a></div>
<p>Kombinierte Luft- und Raumfahrzeuge oder der <a href="Weltraumlift" title="Weltraumlift">Weltraumlift</a> sollen die Startkosten weiter senken und der Raumfahrt zu mehr wirtschaftlichem Erfolg verhelfen. Durch die <a href="Nanotechnologie" title="Nanotechnologie">Nanotechnologie</a> ist es gelungen, neue Rohstoffe (<a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a>, <a href="Aluminium" title="Aluminium">Aluminium</a>, siehe <a href="Alice_(Treibstoff)" title="Alice (Treibstoff)">Alice</a>) für den Antrieb nutzbar zu machen, die in großen Mengen verfügbar sind und einen Flug mit vergleichsweise harmlosen Emissionen ermöglichen. Über die ingenieurtechnischen Möglichkeiten hinaus geht bisher noch die Vision <a href="Eugen_S%C3%A4nger" title="Eugen Sänger">Eugen Sängers</a>: der <a href="Photonenstrahlantrieb" title="Photonenstrahlantrieb">Photonenstrahlantrieb</a>, mit dem man andere <a href="Stern" title="Stern">Sterne</a> und <a href="Galaxie" title="Galaxie">Galaxien</a> erreichen könnte. Um sehr weite Distanzen (wie etwa die Reise zum Mars) schneller zurücklegen zu können, wird zurzeit außerdem an der vielversprechenden Methode <a href="EmDrive" title="EmDrive">EmDrive</a> geforscht, bei der mit Mikrowellen Schub erzeugt wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Forschung">Forschung</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> und <a href="Weltraumforschung" title="Weltraumforschung">Weltraumforschung</a></div>
<p>Die Suche nach Leben außerhalb der Erde (<a href="Astrobiologie" title="Astrobiologie">Astrobiologie</a>) rückte in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Argumentationen, aber auch weiterhin wird Grundlagenforschung betrieben, zum Beispiel mit dem <a href="James_Webb_Space_Telescope" class="mw-redirect" title="James Webb Space Telescope">James Webb Space Telescope</a> oder der geplanten <a href="Laser_Interferometer_Space_Antenna" title="Laser Interferometer Space Antenna">Laser Interferometer Space Antenna</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weltraumtourismus">Weltraumtourismus</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Weltraumtourismus" title="Weltraumtourismus">Weltraumtourismus</a></i></div>
<p>Als Weltraumtourismus werden Vergnügungs- oder Studienreisen in die suborbitale Bahn oder den Erdorbit bezeichnet. Ziele sind zurzeit die Erdumlaufbahn als Flugereignis und die Internationale Raumstation (ISS) für einen Besuch. Die US-Firma Space Adventures plant in Kooperation mit Russland, künftig auch Flüge um den Mond herum anzubieten. In derzeit nicht näher bestimmbarer Zukunft will auch die Firma <a href="Virgin_Galactic" title="Virgin Galactic">Virgin Galactic</a> für 200.000 US-Dollar suborbitale Flüge mit dem Raumflugzeug <a href="SpaceShipTwo" title="SpaceShipTwo">SpaceShipTwo</a> anbieten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Mondbasis">Mondbasis</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Mondkolonisation" title="Mondkolonisation">Mondkolonisation</a> und <a href="Constellation-Programm" title="Constellation-Programm">Constellation-Programm</a></div>
<p>Die NASA entwickelte im Rahmen des Constellation Programms die <a href="Ares_(Rakete)" title="Ares (Rakete)">Ares-Trägerfamilie</a>. Dieses wurde jedoch vom damaligen US-Präsident Barack Obama ersatzlos gestrichen. Ziel war es, dass wieder Menschen auf dem Mond landen. Statt nur kurzer Ausflüge sollte diesmal eine Mondbasis errichtet werden. Auf diese Weise hätten neue Forschungsfelder erschlossen werden können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Marslandung">Marslandung</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Bemannter_Marsflug" title="Bemannter Marsflug">Bemannter Marsflug</a></div>
<p>Ebenfalls will die NASA nach 2030 Menschen zum Mars schicken. Die Kosten und Herausforderungen sind ungleich größer als bei einem Mondflug.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weltraumhotel">Weltraumhotel</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Weltraumhotel" title="Weltraumhotel">Weltraumhotel</a></i></div>
<p>Das am weitesten gediehene Projekt stammt von der Firma <a href="Bigelow_Aerospace" title="Bigelow Aerospace">Bigelow Aerospace</a>, die 1999 von dem US-Amerikaner <a href="Robert_Bigelow" title="Robert Bigelow">Robert Bigelow</a>, einem Hotelier und Immobilienmakler, gegründet wurde. Am 12. Juni 2006 startete von Russland aus ein erster Test-Satellit von Bigelow Aerospace mit dem Namen Genesis 1, der die Technologie dafür erproben soll. Am 28. Juni 2007 erfolgte nach mehreren Verschiebungen der Start von Genesis 2 mit einer Dnepr-Rakete. Die Idee besteht darin, Wohnmodule mit aufblasbarer Außenhaut in den Weltraum zu transportieren. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die ursprünglich von der NASA entwickelt wurde. Nachdem die Entwicklung eingestellt worden war, erwarb Robert Bigelow die Rechte an einem entsprechenden Patent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rohstoffgewinnung">Rohstoffgewinnung</h3></div>
<p>Viele Asteroiden bzw. <a href="Erdnahes_Objekt" title="Erdnahes Objekt">NEOs</a> enthalten u.&nbsp;a. Metalle wie Platin, Eisen, Nickel und <a href="Metalle_der_Seltenen_Erden" title="Metalle der Seltenen Erden">Metalle der Seltenen Erden</a>.<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> Der Mond hat das für eine Kernfusion verwertbare Helium-3. Angesichts knapper werdender <a href="Ressource" title="Ressource">Ressourcen</a> könnte sich die Rohstoffgewinnung auf fremden Himmelskörpern rechnen.<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> Es gibt Konzepte für <a href="Asteroidenbergbau" title="Asteroidenbergbau">Asteroidenbergbau</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weltraumkolonisierung">Weltraumkolonisierung</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Weltraumkolonisierung" title="Weltraumkolonisierung">Weltraumkolonisierung</a></i></div>
<p>Weltraumkolonisierung ist das Konzept eines menschlichen Habitats außerhalb der Erde und damit ein großes Thema der <a href="Science-Fiction" title="Science-Fiction">Science-Fiction</a>, aber auch ein Langzeitziel verschiedener nationaler Weltraumprogramme. Entsprechende Kolonien könnten auf Planeten- oder Mondoberflächen oder im Inneren von Asteroiden errichtet werden. Es gibt auch Überlegungen, große Räder oder Röhren im All zu bauen, die durch Rotation künstliche Schwerkraft schaffen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Militärische_Raumfahrt"><span id="Milit.C3.A4rische_Raumfahrt"></span>Militärische Raumfahrt</h3></div>
<p>Erste Überlegungen für orbitale <a href="Waffensystem" title="Waffensystem">Waffensysteme</a> und Militarisierung des Weltraums gab es schon in den 1950er Jahren. Der <a href="Wettlauf_ins_All" title="Wettlauf ins All">Wettlauf ins All</a>, der <a href="Kalter_Krieg" title="Kalter Krieg">Kalte Krieg</a> und das <a href="Wettr%C3%BCsten" title="Wettrüsten">Wettrüsten</a> der USA und der Sowjetunion führten zu militärischer <a href="Forschung_und_Entwicklung" title="Forschung und Entwicklung">Forschung und Entwicklung</a> auf diesem Gebiet.<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> Für Rüstungsprojekte wie <a href="Strategic_Defense_Initiative" title="Strategic Defense Initiative">SDI</a> (ab 1984) und später <a href="National_Missile_Defense" title="National Missile Defense">NMD</a> wurden <a href="Weltraumwaffe" title="Weltraumwaffe">weltraumgestützte Waffentechnologien</a> entwickelt und im kleinen Rahmen zum Teil auch getestet.<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><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> Die Sowjetunion entwickelte „<a href="Killersatellit" class="mw-redirect" title="Killersatellit">Killersatelliten</a>“ wie z.&nbsp;B. <a href="Poljus" title="Poljus">Poljus</a> (1987) und <a href="Prototyp_(Technik)" title="Prototyp (Technik)">Prototypen</a> militärischer Raumgleiter wie Uragan. Beide <a href="Superm%C3%A4chte" class="mw-redirect" title="Supermächte">Supermächte</a> betrieben geheime Forschungsprogramme für die Entwicklung von <a href="Raumflugzeug" title="Raumflugzeug">Raumflugzeugen</a>, die in der Lage sein sollten, <a href="Niedrige_Erdumlaufbahn" class="mw-redirect" title="Niedrige Erdumlaufbahn">niedrige Erdumlaufbahnen</a> zu erreichen.<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><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> Nachdem zuvor auch Tests mit <a href="Kernwaffe" title="Kernwaffe">Kernwaffen</a> wie <a href="Starfish_Prime" title="Starfish Prime">Starfish Prime</a> (1962) in der <a href="Exosph%C3%A4re" title="Exosphäre">Exosphäre</a> durchgeführt worden waren, kam es zu Verträgen wie unter anderem dem <a href="Vertrag_%C3%BCber_das_Verbot_von_Kernwaffenversuchen_in_der_Atmosph%C3%A4re%2C_im_Weltraum_und_unter_Wasser" title="Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser">Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser</a> (1963) und dem <a href="Weltraumvertrag" title="Weltraumvertrag">Weltraumvertrag</a> (1967). Technische militärische Aufklärung, Kommunikation, Navigation, Früherkennung und Überwachung aus dem Erdorbit gewannen zunehmend an Bedeutung. Heute (Stand 2011) betreiben einige Nationen wie u.&nbsp;a. die USA, Russland und die Volksrepublik China in unterschiedlichen Umfang militärische Raumfahrt.<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><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> Es gibt Konzepte für eine zukünftige <a href="Planetare_Verteidigung" title="Planetare Verteidigung">Planetare Verteidigung</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weiterführende_Begriffe"><span id="Weiterf.C3.BChrende_Begriffe"></span>Weiterführende Begriffe</h2></div>
<ul><li>Allgemeine Begriffe: <a href="Bemannte_Raumfahrt" title="Bemannte Raumfahrt">Bemannte Raumfahrt</a> – <a href="Raumf%C3%A4hre" title="Raumfähre">Raumfähre</a> – <a href="Raumfahrer" title="Raumfahrer">Raumfahrer</a> – <a href="Raumflugzeug" title="Raumflugzeug">Raumflugzeug</a> – <a href="Raumstation" title="Raumstation">Raumstation</a> – <a href="Raumschiff" title="Raumschiff">Raumschiff</a> – <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satellit</a> – <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonde</a> – <a href="Tr%C3%A4gerrakete" title="Trägerrakete">Trägerrakete</a> – <a href="Weltraumm%C3%BCll" title="Weltraummüll">Weltraummüll</a></li>
<li>Wichtige Raumfahrtprogramme/-projekte: <a href="Apollo-Programm" title="Apollo-Programm">Apollo-Programm</a> – <a href="Ariane_(Rakete)" title="Ariane (Rakete)">Ariane</a> – <a href="Bemannter_Marsflug" title="Bemannter Marsflug">Bemannter Marsflug</a> – <a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Cassini-Huygens</a> – <a href="Galileo_(Raumsonde)" title="Galileo (Raumsonde)">Galileo (Raumsonde)</a> – <a href="Gemini-Programm" title="Gemini-Programm">Gemini-Programm</a> – <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskop</a> – <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationale Raumstation</a> – <a href="Langer_Marsch_(Rakete)" title="Langer Marsch (Rakete)">Langer Marsch</a> – <a href="Luna-Programm" title="Luna-Programm">Luna-Programm</a> – <a href="Mariner" title="Mariner">Mariner</a> – <i>Mars Exploration Rover:</i> <a href="Spirit_(Raumsonde)" title="Spirit (Raumsonde)">Spirit</a>, <a href="Opportunity" title="Opportunity">Opportunity</a> – <a href="Mars_Express" title="Mars Express">Mars Express</a> – <a href="Mars_Global_Surveyor" title="Mars Global Surveyor">Mars Global Surveyor</a> – <a href="Mercury-Programm" title="Mercury-Programm">Mercury-Programm</a> – <a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Mars Pathfinder</a> – <a href="Pioneer_(Raumsonden-Programm)" title="Pioneer (Raumsonden-Programm)">Pioneer</a> – <a href="Mir_(Raumstation)" title="Mir (Raumstation)">Mir (Raumstation)</a> – <a href="Sojus_(Rakete)" title="Sojus (Rakete)">Sojus</a> – <a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a> – <a href="SpaceShipOne" title="SpaceShipOne">SpaceShipOne</a> – <a href="Sputnik" title="Sputnik">Sputnik</a> – <a href="Surveyor" title="Surveyor">Surveyor</a> – <a href="Venera-Mission" class="mw-redirect" title="Venera-Mission">Venera-Mission</a> – <a href="Viking" title="Viking">Viking</a> – <a href="Voyager-Programm" title="Voyager-Programm">Voyager-Programm</a></li>
<li>Wichtige Ereignisse: <a href="Wettlauf_ins_All" title="Wettlauf ins All">Wettlauf ins All</a> – <a href="Sputnikschock" title="Sputnikschock">Sputnikschock</a> – <a href="Sputnik_1" title="Sputnik 1">Technik&nbsp;&amp;&nbsp;Bahn der ersten Sputniks</a> – <a href="Mondlandung" title="Mondlandung">Mondlandung</a></li>
<li>Listen: <a href="Liste_der_bemannten_Raumfl%C3%BCge" title="Liste der bemannten Raumflüge">Liste der bemannten Raumflüge</a> – <a href="Weltraumbahnhof" title="Weltraumbahnhof">Weltraumbahnhöfe</a> – <a href="Weltraumorganisation" title="Weltraumorganisation">Weltraumorganisation</a> – <a href="Zeitleiste_der_Erkundung_des_Weltraums" title="Zeitleiste der Erkundung des Weltraums">Zeitleiste der Erkundung des Weltraums</a> – <a href="Liste_von_Raumfahrtunf%C3%A4llen" title="Liste von Raumfahrtunfällen">Liste von Raumfahrtunfällen</a></li>
<li>Portal Raumfahrt – Portal Astronomie</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Raumfahrtagenturen_(Auswahl)"><span id="Raumfahrtagenturen_.28Auswahl.29"></span>Raumfahrtagenturen (Auswahl)</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Weltraumorganisation" title="Weltraumorganisation">Weltraumorganisation</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Europa">Europa</h3></div>
<ul><li><a href="Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt</a> (DLR)</li>
<li><a href="Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation" title="Europäische Weltraumorganisation">Europäische Weltraumorganisation</a> (ESA)</li>
<li><a href="Europ%C3%A4ischer_Weltraumrat" class="mw-redirect" title="Europäischer Weltraumrat">Europäischer Weltraumrat</a> (regelt die Zusammenarbeit zwischen der ESA und der EU)</li>
<li><a href="Centre_national_d%E2%80%99%C3%A9tudes_spatiales" title="Centre national d’études spatiales">Centre national d’études spatiales</a> (CNES, Französische Raumfahrtbehörde)</li>
<li><a href="Agenzia_Spaziale_Italiana" title="Agenzia Spaziale Italiana">Agenzia Spaziale Italiana</a> (ASI, Italienische Raumfahrtbehörde)</li>
<li><a href="Roskosmos" title="Roskosmos">Roskosmos</a> (Russische Luft- und Raumfahrtagentur)</li>
<li><a href="Staatliche_Weltraumagentur_der_Ukraine" title="Staatliche Weltraumagentur der Ukraine">Staatliche Weltraumagentur der Ukraine</a> (SSAU)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weltweit">Weltweit</h3></div>
<ul><li><a href="Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Actividades_Espaciales" title="Comisión Nacional de Actividades Espaciales">Comisión Nacional de Actividades Espaciales</a> (CONAE, Argentinische Weltraumbehörde)</li>
<li><a href="Instituto_Nacional_de_Pesquisas_Espaciais" title="Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais">Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</a> (INPE, Brasilianische Weltraumbehörde)</li>
<li><a href="China_National_Space_Administration" class="mw-redirect" title="China National Space Administration">China National Space Administration</a> (CNSA, Chinesische Raumfahrtagentur)</li>
<li><a href="Indian_Space_Research_Organisation" class="mw-redirect" title="Indian Space Research Organisation">Indian Space Research Organisation</a> (ISRO, Indische <a href="Raumfahrtbeh%C3%B6rde" class="mw-redirect" title="Raumfahrtbehörde">Raumfahrtbehörde</a>)</li>
<li><a href="Iranische_Weltraumagentur" title="Iranische Weltraumagentur">Iranische Weltraumagentur</a> (ISA)</li>
<li><a href="Israel_Space_Agency" title="Israel Space Agency">Israel Space Agency</a> (ISA, Israelische Raumfahrtbehörde)</li>
<li><a href="Japan_Aerospace_Exploration_Agency" title="Japan Aerospace Exploration Agency">Japan Aerospace Exploration Agency</a> (JAXA, Japanische Weltraumagentur)</li>
<li><a href="Canadian_Space_Agency" title="Canadian Space Agency">Canadian Space Agency</a> (CSA, Kanadische Weltraumagentur)</li>
<li><a href="Korea_Aerospace_Research_Institute" title="Korea Aerospace Research Institute">Korea Aerospace Research Institute</a> (KARI)</li>
<li><a href="ANGKASA" title="ANGKASA">Malaysische Weltraumagentur</a> (ANGKASA)</li>
<li><a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" class="mw-redirect" title="National Aeronautics and Space Administration">National Aeronautics and Space Administration</a> (NASA, US-Raumfahrtagentur)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Studium">Studium</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Luft-_und_Raumfahrttechnik" title="Luft- und Raumfahrttechnik">Luft- und Raumfahrttechnik</a></i></div>
<p>Für einen Beruf in der Raumfahrt ist der <a href="Studium" title="Studium">Studiengang</a> Luft- und Raumfahrttechnik einschlägig. Er kann an <a href="Universit%C3%A4t" title="Universität">Universitäten</a> und <a href="Fachhochschule" title="Fachhochschule">Fachhochschulen</a> als <a href="Bachelor" title="Bachelor">Bachelor</a>, <a href="Master" title="Master">Master</a> und <a href="Diplom" title="Diplom">Diplom</a> studiert werden.<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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<dl><dt>Geschichte der Raumfahrt</dt></dl>
<ul><li>Andrew Chaikin (Autor): <i>SPACE. Geschichte der Raumfahrt in Bildern</i>, Vorwort: <a href="Ernst_Messerschmid" title="Ernst Messerschmid">Ernst Messerschmid</a>, Motorbuch Vlg., Rüschlikon 2003, ISBN 978-3-613-02327-7</li>
<li>David Darling: <i>The complete book of spaceflight-from Apollo 1 to Zero gravity.</i> Wiley, NJ 2003, ISBN 0-471-05649-9</li>
<li><a href="G%C3%BCnter_Siefarth" title="Günter Siefarth">Günter Siefarth</a>: <i>Geschichte der Raumfahrt</i> <a href="Verlag_C.H._Beck" class="mw-redirect" title="Verlag C.H. Beck">Verlag C.H. Beck</a>, München 2002, ISBN 978-3-406-44753-2</li>
<li><a href="Helmuth_Trischler" title="Helmuth Trischler">Helmuth Trischler</a>, Kai-Uwe Schrogl (Hrsg.): <i>Ein Jahrhundert im Flug – Luft- und Raumfahrtforschung in Deutschland 1907–2007</i>, Frankfurt/New York, campus 2007, ISBN 978-3-593-38330-9</li>
<li>Igor J. Polianski, Matthias Schwartz (Hg.): <i>Die Spur des Sputnik – Kulturhistorische Expeditionen ins kosmische Zeitalter</i>. Campus, Frankfurt/New York 2009, ISBN 978-3-593-39042-0</li>
<li><a href="Harro_Zimmer" title="Harro Zimmer">Harro Zimmer</a>: <i>Aufbruch ins All – die Geschichte der Raumfahrt</i>, Primus, Darmstadt, 2007, ISBN 978-3-89678-335-6</li></ul>
<dl><dt>Zukünftige Entwicklung</dt></dl>
<ul><li>Jai Galliott et al.: <i>Commercial space exploration – ethics, policy and governance.</i> Ashgate, Farnham 2015, ISBN 978-1-4724-3611-5.</li>
<li><a href="Dierk_Spreen" title="Dierk Spreen">Dierk Spreen</a>/<a href="Bernd_Flessner_(Schriftsteller)" title="Bernd Flessner (Schriftsteller)">Bernd Flessner</a> (Hg.): <i>Die Raumfahrt der Gesellschaft. Wirtschaft und Kultur im New Space Age</i>, Bielefeld (transcript) 2022 (Schriftenreihe <i>Kulturen der Gesellschaft</i>, Band 50). ISBN 978-3-8394-5762-7. ISBN 978-3-8376-5762-3. ISBN 3-8376-5762-0</li></ul>
<dl><dt>Raumfahrttechnik, Raumfahrt- und Antriebssysteme</dt></dl>
<ul><li>David Ashford: <i>Spaceflight revolution.</i> Imperial College Press, London 2002, ISBN 1-86094-325-X</li>
<li>Paul A. Czysz: <i>Future spacecraft propulsion systems.</i> Springer, Berlin 2006, ISBN 3-540-23161-7</li>
<li>Wilfried Ley, Klaus Wittmann, Willi Hallmann: <i>Handbuch der Raumfahrttechnik.</i> Hanser, München 2008, ISBN 3-446-41185-2</li>
<li>Ernst Messerschmid, Stefanos Fasoulas: <i>Raumfahrtsysteme – eine Einführung mit Übungen und Lösungen.</i> Springer, Berlin 2005, ISBN 3-540-21037-7</li>
<li><a href="Martin_Tajmar" title="Martin Tajmar">Martin Tajmar</a>: <i>Advanced space propulsion systems.</i> Springer, Wien 2003, ISBN 3-211-83862-7</li>
<li>Malcolm Macdonald, Viorel Badescu: <i>The International Handbook of Space Technology.</i> Springer, Berlin 2014, ISBN 978-3-662-50608-0.</li></ul>
<dl><dt>Interplanetarische und interstellare Erforschung</dt></dl>
<ul><li>Paul Gilster: <i>Centauri dreams-imagining and planning interstellar exploration.</i> Springer, New York 2004, ISBN 0-387-00436-X</li>
<li>Stephen Kemble: <i>Interplanetary mission analysis and design.</i> Springer, Berlin 2006, ISBN 3-540-29913-0</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:Space_exploration?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Raumfahrt</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="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="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Raumfahrt" class="extiw external" title="wikt:Raumfahrt">Wiktionary: Raumfahrt</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="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="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Der_Wettlauf_zum_Mond_%E2%80%93_Die_Rolle_der_Raumfahrt_im_Kalten_Krieg" class="extiw external" title="b:Der Wettlauf zum Mond – Die Rolle der Raumfahrt im Kalten Krieg">Wikibooks: Der Wettlauf zum Mond – Die Rolle der Raumfahrt im Kalten Krieg</a></b>&nbsp;– Lern- und Lehrmaterialien</div>
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4048574-2">4048574-2</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85125923">sh85125923</a></span> </div>
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