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<title>STEREO</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">STEREO</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Das Projekt <b>STEREO</b> (<b>S</b>olar <b>TE</b>rrestrial <b>RE</b>lations <b>O</b>bservatory) der US-Raumfahrtbehörde <a href="NASA" title="NASA">NASA</a> bestand aus zwei fast identischen <a href="Raumsonden" class="mw-redirect" title="Raumsonden">Raumsonden</a>, die die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> und die Wechselwirkung ihrer Teilchenausbrüche und Felder mit der <a href="Magnetosph%C3%A4re" title="Magnetosphäre">Magnetosphäre</a> der Erde erstmals <a href="3D" title="3D">dreidimensional</a> beobachteten (<a href="Stereoskopie" title="Stereoskopie">Stereoeffekt</a>) und auch ihre erdabgewandte Seite überwachten. Der Start war nach einer Reihe von Verschiebungen am 26. Oktober 2006 um 0:52 Uhr <a href="Koordinierte_Weltzeit" title="Koordinierte Weltzeit">UTC</a> mit einer <a href="Delta_II" title="Delta II">Delta II 7925-10L</a> von <a href="Cape_Canaveral_Air_Force_Station" class="mw-redirect" title="Cape Canaveral Air Force Station">Cape Canaveral</a> in <a href="Florida" title="Florida">Florida</a> aus erfolgt. Eine der beiden Sonden ist seit 2016 außer Betrieb, während die andere weiterhin Daten liefert.
</p><p>Die Mission wird vom <a href="Applied_Physics_Laboratory" title="Applied Physics Laboratory">Applied Physics Laboratory</a> (APL) der <a href="Johns_Hopkins_University" title="Johns Hopkins University">Johns Hopkins University</a> geleitet. Die Kosten der Mission einschließlich aller Entwicklungs- und Baukosten, der Trägerrakete, des Betriebs während der zweijährigen Primärmission und der drei Jahre dauernden Datenauswertung betrugen etwa 550 Millionen <a href="US-Dollar" title="US-Dollar">US-Dollar</a>.
</p><p>Die beiden Sonden umkreisen die Sonne auf Bahnen etwas inner- bzw. außerhalb der <a href="Erdbahn" title="Erdbahn">Erdbahn</a>. Die Übergangsbahnen waren etwas weiter entfernt als die <a href="Lagrange-Punkte" title="Lagrange-Punkte">Lagrange-Punkte</a> L1 und L2 der Erde, weshalb sie sich allmählich von dieser entfernten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_der_Sonden,_Instrumente"><span id="Aufbau_der_Sonden.2C_Instrumente"></span>Aufbau der Sonden, Instrumente</h2></div>
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</style><div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:422px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:178px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Die STEREO-Sonden in einem Reinraum des Goddard Centers</div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:230px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Computerbild von STEREO und <a href="Koronaler_Massenauswurf" title="Koronaler Massenauswurf">koronalem Massenauswurf</a></div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div></div>
<p>Die beiden Sonden sind weitgehend identisch und wurden vom APL gebaut, das auch die Mission überwacht. Sie sind 1,10 m hoch, 2,01 m lang und 1,19 m breit, mit ausgefahrenen Solarkollektoren 6,49 m. Die Sonden sind <a href="Dreiachsenstabilisierung" class="mw-redirect" title="Dreiachsenstabilisierung">dreiachsenstabilisiert</a> und hatten vollgetankt eine Masse von je 619 kg. Die Leistungsaufnahme beträgt 596 <a href="Watt_(Einheit)" title="Watt (Einheit)">Watt</a>. Die Datenübertragung zur Erde erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 720 <a href="Daten%C3%BCbertragungsrate" title="Datenübertragungsrate">kbit/s</a>; zugleich verfügt jede der Raumsonden über 1 GByte interne Speicherkapazität.
</p><p>Die beiden STEREO-Sonden haben jeweils die gleichen vier Instrumente bzw. Instrumentenpakete an Bord.
</p>
<div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:422px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:205px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Die STEREO-Raumsonden in der <a href="Delta_II" title="Delta II">Delta-II</a>-10L-Nutzlastverkleidung</div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:203px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Start der Delta-Rakete mit STEREO</div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div></div>
<p><b>S</b>un <b>E</b>arth <b>C</b>onnection <b>C</b>oronal and <b>H</b>eliospheric <b>I</b>nvestigation (<b>SECCHI</b>) <span id="SECCHI"></span>
</p>
<dl><dd>SECCHI ist ein Instrumentenpaket, welches aus fünf einzelnen Instrumenten besteht: einer <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">Ultraviolett</a>-Kamera, zwei Weißlicht-<a href="Koronograf" title="Koronograf">Koronografen</a> und zwei Weitwinkelkameras zur Beobachtung der Heliosphäre. Diese Instrumente beobachten die koronalen Massenauswürfe auf ihrer Reise von der Geburt auf der Sonnenoberfläche an durch die Sonnenkorona und den interplanetaren Raum bis zum anschließenden Auftreffen auf der Erde mit einer dreidimensionalen Auflösung. SECCHI wurde unter Leitung des <a href="United_States_Naval_Research_Laboratory" title="United States Naval Research Laboratory">Naval Research Laboratory</a> in <a href="Washington%2C_D.C." title="Washington, D.C.">Washington (D.C.)</a> entwickelt.</dd></dl>
<p><b>S</b>TEREO/<b>WAVES</b> (<b>SWAVES</b>)
</p>
<dl><dd>SWAVES verfolgt die von der Sonne erzeugten Radiostörungen auf ihrem Weg von der Sonne bis zur Erde. Das Instrument wurde unter Leitung des Observatoire de Paris-Meudon und des <a href="Goddard_Space_Flight_Center" title="Goddard Space Flight Center">Goddard Space Flight Centers</a> entwickelt.</dd></dl>
<p><b>I</b>n-situ <b>M</b>easurements of <b>PA</b>rticles and <b>C</b>ME <b>T</b>ransients (<b>IMPACT</b>)
</p>
<dl><dd>IMPACT ermittelt die dreidimensionale Verteilung und die <a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasmaeigenschaften</a> der energiereichen Sonnenpartikel und misst das lokale <a href="Magnetfeld" class="mw-redirect" title="Magnetfeld">Magnetfeld</a>. IMPACT wurde unter Leitung der <a href="University_of_California" title="University of California">University of California</a>, <a href="Berkeley" title="Berkeley">Berkeley</a> entwickelt.</dd></dl>
<p><b>PLA</b>sma and <b>S</b>upra<b>T</b>hermal <b>I</b>on <b>C</b>omposition (<b>PLASTIC</b>)
</p>
<dl><dd>PLASTIC studiert die Plasmaeigenschaften von <a href="Proton" title="Proton">Protonen</a>, <a href="Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alphateilchen</a> und schweren <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a>. Das Instrument ermittelt die Massen- und Ladungsverteilung der schweren Ionen und die Unterschiede zwischen dem Plasma der koronalen Massenauswürfe und dem umgebenden Plasma. PLASTIC wurde unter Leitung der <a href="University_of_New_Hampshire" title="University of New Hampshire">University of New Hampshire</a> entwickelt.</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wissenschaftliche_Ziele">Wissenschaftliche Ziele</h2></div>
<p>Die Ziele der Mission waren:
</p>
<ul><li>Verständnis der Ursachen und Mechanismen der <a href="Koronaler_Massenauswurf" title="Koronaler Massenauswurf">koronalen Massenauswürfe</a></li>
<li>Beschreibung der Ausbreitung koronaler Massenauswürfe in der <a href="Heliosph%C3%A4re" title="Heliosphäre">Heliosphäre</a></li>
<li>Entdeckung der Mechanismen und Stellen der Beschleunigung der Partikel in der unteren <a href="Korona_(Sonne)" title="Korona (Sonne)">Korona</a> und im interplanetaren Raum</li>
<li>Ermittlung der genauen Struktur des <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwindes</a></li></ul>
<p>Durch die hohe Stabilität der Kameras sind die gesammelten Daten auch für andere astronomische Zwecke von Nutzen, so wurden über hundert <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsterne</a> neu entdeckt.<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><p>Bei der Auswertung der Daten setzten Freiwillige ihre Zeit ein, um die Bildaufnahmen der Sonne über die Website <i>Solarstormwatch</i> zu klassifizieren.<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="Missionsverlauf">Missionsverlauf</h2></div>
<p>Die STEREO A und STEREO B wurden aufeinander montiert in einer <a href="Delta_II" title="Delta II">Delta-II</a>-Trägerrakete untergebracht. Diese transportierte die Raumsonden in eine hochelliptische Erdumlaufbahn mit einem <a href="Erdn%C3%A4he" title="Erdnähe">Apogäum</a> von etwa 400.000 km Höhe. Das Apogäum lag dabei in der Ebene der Mondbahn und war etwas weiter von der Erde entfernt als die Mondbahn.
</p>
<p>Während mehrerer Erdumläufe entfernen sich die Raumsonden voneinander. Am 15. Dezember 2006 führten STEREO A (Ahead) und B (Behind) ein <a href="Swing-by" title="Swing-by">Swing-by</a> am Mond aus, wobei STEREO A den Mond in einer Entfernung von 7.322 km passierte und STEREO B in 11.750 km. STEREO A überschritt dadurch die <a href="Kosmische_Geschwindigkeiten#Zweite_kosmische_Geschwindigkeit_oder_Fluchtgeschwindigkeit" class="mw-redirect" title="Kosmische Geschwindigkeiten">Fluchtgeschwindigkeit</a> des Erde-Mond-Systems und fliegt der Erde in ihrer Umlaufbahn um die Sonne voraus. STEREO A trat dabei in eine Sonnenumlaufbahn ein, die etwas innerhalb der Erdumlaufbahn liegt und deren Umlaufzeit 346 Tage beträgt. STEREO A umkreist dadurch die Sonne schneller als die Erde und läuft jedes Jahr gegenüber der Erde um 22° weiter auf ihrer Umlaufbahn nach vorne.
</p>
<p>STEREO B wurde durch den Swing-by auf eine wesentlich größere Erdumlaufbahn gebracht. Danach passierte sie am 21. Januar 2007 erneut den Mond, diesmal jedoch über der entgegengesetzten Seite der Erde. Bei diesem zweiten Swing-by in 8.800 km Höhe wurde STEREO B auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt und kam dadurch auf eine höhere Sonnenumlaufbahn mit 388 Tagen Umlaufzeit. STEREO B umkreist dadurch die Sonne langsamer als die Erde und bleibt auf ihrer Bahn um 22° pro Jahr gegenüber der Erde zurück.
</p><p>Am 6. Februar 2011 passierten die Sonden ihre gegenseitige <a href="Opposition_(Astronomie)" title="Opposition (Astronomie)">Opposition</a>; am 1. Juni 2011 wurden erstmals Aufnahmen gemacht, aus denen sich ein vollständiges Bild der erdabgewandten Sonnenseite zusammensetzen ließ.<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> 2015 waren beide Sonden in Konjunktion zur Erde hinter der Sonne.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Am 23. Juli 2012 befand sich STEREO A im Raum eines <a href="Koronaler_Massenauswurf" title="Koronaler Massenauswurf">koronalen Massenauswurfs</a> (CME), welcher ähnlich stark wie das <a href="Carrington-Ereignis" title="Carrington-Ereignis">Carrington-Ereignis</a> war. Die Instrumente waren in der Lage, Daten über das Ereignis zu sammeln und weiterzugeben. STEREO A wurde durch den Sonnensturm nicht beschädigt. Da die Raumsonde weit von der Erde entfernt war, war sie keinen zu starken elektrischen Strömen ausgesetzt, die beim Auftreffen einer Sonneneruption auf die Magnetosphäre der Erde induziert werden können.<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>Am 1. Oktober 2014 ging der Kontakt zu STEREO B nach einem geplanten Neustart der Software verloren.<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> Möglicherweise haben die Sensoren, die die Orientierung der Sonde im Raum feststellen, fehlerhafte Werte geliefert. Bei dem Versuch, die fälschlich gemeldete Lageabweichung mit den Steuertriebwerken zu korrigieren, könnte die Sonde in eine Rotation geraten sein. Infolgedessen wären weder die Antenne zur Erde ausgerichtet, noch könnten die Solarpaneele ausreichend Energie zur Verfügung stellen.<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>Am 21. August 2016 konnte unerwartet der Kontakt zu STEREO B wiederhergestellt 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> Der Kontakt war seither <a href="Intermittierend" title="Intermittierend">intermittierend</a>. Es gab Informationen, dass die Sonde funktionsfähig sei, sowie über den Ladezustand der Batterien, die Position im Raum und die Umdrehungsrate. Die Missionsbetreiber versuchten daraufhin, die Sonde schrittweise wieder in Betrieb zu setzen, was Jahre hätte dauern können.<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> Im Oktober 2018 stellte die NASA weitere Versuche zur Kontaktaufnahme mit STEREO B ein.<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="Liste_der_Raumsonden" title="Liste der Raumsonden">Liste der Raumsonden</a></li>
<li><a href="Zeitleiste_der_Erkundung_des_Weltraums" title="Zeitleiste der Erkundung des Weltraums">Zeitleiste der Erkundung des Weltraums</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:STEREO?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: STEREO</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<p>Projektwebsites:
</p>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://stereo.gsfc.nasa.gov/">STEREO</a> – NASA (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://secchi.nrl.navy.mil/">SECCHI</a> – US Naval Research Laboratory (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://swaves.gsfc.nasa.gov/">SWAVES</a> – NASA (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://sprg.ssl.berkeley.edu/impact/">IMPACT</a> – Space Sciences Laboratory der University of California, Berkeley (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://stereo.sr.unh.edu/">PLASTIC</a> – University of New Hampshire (englisch)</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"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronomy.com/en/News-Observing/News/2011/04/STEREO%20turns%20its%20steady%20gaze%20on%20variable%20stars.aspx">STEREO turns its steady gaze on variable stars</a>, <i>Astronomy</i>, 19. April 2011</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="https://www.zooniverse.org/projects/shannon-/solar-stormwatch-ii/about/research">Solar Stormwatch II – About</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fmission_pages%2Fstereo%2Fnews%2Ffarside-060111.html">Originals</a></span> vom 25. Januar 2015 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span> <b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/farside-060111.html">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/farside-060111.html">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.nasa.gov</span>, Susan Hendrix, NASA.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">nasa.gov: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://stereo.gsfc.nasa.gov/news/news.shtml">STEREO: What's New</a>, abgerufen am 5. März 2016.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/23jul_superstorm/"><i>Near Miss: The Solar Superstorm of July 2012 | Science Mission Directorate.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 18. Juli 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASTEREO&rft.title=Near+Miss%3A+The+Solar+Superstorm+of+July+2012+%7C+Science+Mission+Directorate&rft.description=Near+Miss%3A+The+Solar+Superstorm+of+July+2012+%7C+Science+Mission+Directorate&rft.identifier=https%3A%2F%2Fscience.nasa.gov%2Fscience-news%2Fscience-at-nasa%2F2014%2F23jul_superstorm%2F"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/behind_status.shtml">Loss of Contact with STEREO Behind</a> (4. Juni 2015, englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/behind_movie.shtml">STEREO Behind Loss of Contact Simulation</a> (1. Juni 2015, englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-establishes-contact-with-stereo-mission">NASA Establishes Contact With STEREO Mission</a> (23. August 2016, englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/stereo-10-years-of-revolutionary-solar-views">STEREO 10 years of revolutionary solar views</a></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">DLR: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2448/3635_read-5412/">STEREO - Die Sonne und ihre energiereichen Ausbrüche in 3-D</a></span>
</li>
</ol>
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<div class="klappleiste-kopf">Satelliten und Raumsonden zur <a href="Sonnenforschung" title="Sonnenforschung">Sonnenforschung</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content">
<div class="centered" style="display: table">
<p><b>Erdsatelliten:</b><br>
<a href="Galactic_Radiation_and_Background" title="Galactic Radiation and Background">Solrad 1–4</a> (1960–1962) |
<a href="Orbiting_Solar_Observatory" title="Orbiting Solar Observatory">OSO</a> (1962–1975) |
Solrad 6–7 (1963–1965) |
<a href="Solrad_8" title="Solrad 8">Explorer 30 (Solrad 8)</a> (1965) |
ESRO 2A, 2B (1967–1968) |
Kosmos 166, 230 (DS-U3-S) (1967–1968) |
Explorer 37 (Solrad 9) (1968) |
Kosmos 262 (DS-U2-GF) (1968) |
Explorer 44 (Solrad 10) (1965) |
SolRad 11 (1976) |
<a href="ISEE/ICE-Programm" title="ISEE/ICE-Programm">ISEE 1, 2</a> (1977) |
SolWind (1979) |
<a href="Solar_Maximum_Mission" title="Solar Maximum Mission">SolarMax</a> (1980) |
<a href="Hinotori" title="Hinotori">Hinotori</a> (1981) |
<a href="Yohkoh" title="Yohkoh">Yohkoh</a> (1991) |
<a href="SPARTAN#SPARTAN_201" title="SPARTAN">Spartan 201</a> (1993–1998) |
Koronas-I (1994) |
<a href="Transition_Region_And_Coronal_Explorer" title="Transition Region And Coronal Explorer">TRACE</a> (1998) |
<a href="Active_Cavity_Radiometer_Irradiance_Monitor_Satellite" title="Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite">ACRIMSat</a> (1999) |
Koronas-F (2001) |
<a href="Reuven_Ramaty_High_Energy_Solar_Spectroscopic_Imager" title="Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager">RHESSI</a> (2002) |
<a href="Hinode" title="Hinode">Hinode</a> (2006) |
<a href="Koronas-Foton" title="Koronas-Foton">Koronas-Foton</a> (2009) |
<a href="Solar_Dynamics_Observatory" title="Solar Dynamics Observatory">SDO</a> (2010) |
<a href="Picard_(Satellit)" title="Picard (Satellit)">Picard</a> (2010) |
<a href="Interface_Region_Imaging_Spectrograph" title="Interface Region Imaging Spectrograph">IRIS</a> (2013) |
<a href="Deep_Space_Climate_Observatory" title="Deep Space Climate Observatory">DSCOVR</a> (2015) |
CSIM-FD (2018) |
MinXSS (2018) |
<a href="Xihe_(Satellit)" title="Xihe (Satellit)">Xihe</a> (2021) |
<a href="ASO-S" title="ASO-S">ASO-S</a> (2022)
</p><p><b>Raumsonden und <a href="Lagrange-Punkte#L1_des_Systems_Sonne-Erde" title="Lagrange-Punkte">L<sub>1</sub>-Orbiter</a>:</b><br>
<a href="Pioneer_(Raumsonden-Programm)" title="Pioneer (Raumsonden-Programm)">Pioneer 6–9</a> (1965–1968) |
<a href="Helios_(Raumsonde)" title="Helios (Raumsonde)">Helios</a> (1974, 1976) |
<a href="ISEE-3/ICE" title="ISEE-3/ICE">ISEE 3</a> (1978) |
<a href="Ulysses_(Raumsonde)" title="Ulysses (Raumsonde)">Ulysses</a> (1990) |
<a href="Wind_(Raumsonde)" title="Wind (Raumsonde)">Wind</a> (1994) |
<a href="Solar_and_Heliospheric_Observatory" title="Solar and Heliospheric Observatory">SOHO</a> (1995) |
<a href="Advanced_Composition_Explorer" title="Advanced Composition Explorer">ACE</a> (1997) |
<a href="Genesis_(Raumsonde)" title="Genesis (Raumsonde)">Genesis</a> (2001) |
<a class="mw-selflink selflink">Stereo</a> (2006) |
<a href="Parker_Solar_Probe" title="Parker Solar Probe">Parker Solar Probe</a> (2018) |
<a href="Solar_Orbiter" title="Solar Orbiter">Solar Orbiter</a> (2020) |
CuSP (2022) |
<a href="Aditya-L1" title="Aditya-L1">Aditya-L1</a> (2023) |
Space Weather Follow On-Lagrange 1 (2025)
</p><p>Geplant:
<a href="ESA_Vigil" title="ESA Vigil">ESA Vigil</a>
</p>
</div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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