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<title>THEMIS</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">THEMIS</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><b>THEMIS</b> (<i><b>T</b>ime <b>H</b>istory of <b>E</b>vents and <b>M</b>acroscale <b>I</b>nteractions during <b>S</b>ubstorms</i>) ist ein <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" class="mw-redirect" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a>-Programm, das aus fünf kleinen Satelliten besteht, die die <a href="Magnetosph%C3%A4rischer_Teilsturm" title="Magnetosphärischer Teilsturm">Teilstürme</a> in der <a href="Magnetosph%C3%A4re" title="Magnetosphäre">Magnetosphäre</a> der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> erforschen. Die auf zwei Jahre angelegte Mission wird erstmals detailliert den Weg der geladenen Teilchen des <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwinds</a> in der Erdatmosphäre untersuchen, um herauszufinden, was die Teilstürme auslöst und so die Polarlichter entstehen lässt. Nach dem Start erhielten die Satelliten die zusätzlichen Bezeichnungen <i>Explorer 85–89</i>.
</p><p>Das THEMIS-Programm wird vom <a href="Goddard_Space_Flight_Center" title="Goddard Space Flight Center">Goddard Space Flight Center</a> der NASA geleitet, wobei die wissenschaftliche Projektführung beim Space Sciences Laboratory der <a href="University_of_California%2C_Berkeley" title="University of California, Berkeley">University of California</a> liegt. Die Gesamtkosten werden von der NASA mit 200&nbsp;Millionen US-Dollar beziffert.
</p><p>THEMIS wurde im Rahmen des <a href="Explorer-Programm" title="Explorer-Programm">Explorer-Programms</a> der NASA am 20. März 2003 beschlossen.<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> Zwei Wochen später erhielt die amerikanische Luft- und Raumfahrtfirma Swales Aerospace mit Sitz in Beltsville (<a href="Maryland" title="Maryland">Maryland</a>) den Zuschlag als Hauptauftragnehmer der fünf <a href="Kleinsatellit" title="Kleinsatellit">Kleinsatelliten</a>. Nach einer einjährigen Entwicklungsphase wurde im Juni 2004 mit dem Bau der Sonden sowie der Instrumente begonnen.
</p><p>Die Trägerstruktur der Satelliten wurde von Swales an der US-Ostküste gebaut, während die University of California für Anpassung und Einbau der Instrumente verantwortlich zeichnete, nachdem diese von den jeweiligen Instituten angeliefert wurden. Ende November 2005 traf der erste Sondenkörper in Berkeley ein – sieben Monate später der letzte. Nach der Integration aller 25 Instrumente wurden die Satelliten vom <a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> mehrere Wochen lang auf ihre Weltraumtauglichkeit getestet. Anschließend wurden die Flugkörper verpackt und zum Startort nach Florida gebracht, wo sie am 8. Dezember 2006 ankamen.<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="Hintergrund">Hintergrund</h2></div>
<p>Obwohl der schwedische Physiker <a href="Anders_Jonas_%C3%85ngstr%C3%B6m" title="Anders Jonas Ångström">Anders Ångström</a> 1867 nachweisen konnte, dass es sich bei den <a href="Polarlicht" title="Polarlicht">Polarlichtern</a> um selbst leuchtendes Gas handelt und nicht um Lichtreflexionen, ist deren Ursprung noch immer nicht eindeutig geklärt. In der Wissenschaft gibt es zwei konkurrierende Modelle, wo genau die <a href="Geomagnetischer_Sturm" class="mw-redirect" title="Geomagnetischer Sturm">geomagnetischen Stürme</a> entstehen, die das Naturschauspiel auslösen, und wie dabei die physikalischen Prozesse im Einzelnen aussehen.
</p><p>Nach der CDM-Theorie (Current-Disruption Model) führt eine örtliche Instabilität im Plasma der sonnenabgewandten Seite in einem Abstand von etwa zehn Erdradien (57.400&nbsp;km von der Erde entfernt) zu einer Unterbrechung im Schweifstrom der Magnetosphäre, die über die tagseitige <a href="Ionosph%C3%A4re" title="Ionosphäre">Ionosphäre</a> abgeleitet wird. Das führt zu einer „Verdünnungswelle“, die in einem Abstand von 25 Erdradien (153.072&nbsp;km) zu einer plötzlichen Änderung in der Magnetfeldstruktur im Schweif – <a href="Rekonnexion" title="Rekonnexion">Rekonnexion</a> genannt – führt.
</p><p>Das NENL-Modell (Near-Earth Neutral Line) geht davon aus, dass in 25 Erdradien ein Rekonnexionsprozess einen Teilchensturm auslöst, der große Energiemengen in die innere Magnetosphäre transportiert. Diese werden dort in thermische Energie umgewandelt, die entlang der Plasmaschichtgrenze um die Erde geleitet wird. In der Schleife des Teilchensturms entstehen dabei die Ströme entlang der Feldlinien des <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Erdmagnetfeldes</a>.
</p><p>Mit THEMIS wird Grundlagenforschung betrieben, die auch Bezüge zum Leben auf der Erde hat. Denn die geomagnetischen Stürme in der Atmosphäre beschädigen Satelliten, stören Radio- und Fernsehübertragungen, lassen Stromnetze ausfallen – im März 1989 verursachte ein heftiger <a href="Sonnensturm" class="mw-redirect" title="Sonnensturm">Sonnensturm</a> innerhalb weniger Sekunden im Osten Kanadas einen Zusammenbruch der Energieversorgung, der die halbe Provinz <a href="Qu%C3%A9bec" title="Québec">Québec</a> umfasste – und führen zu hohen Strahlendosen bei Flugzeuginsassen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_der_Satelliten">Aufbau der Satelliten</h2></div>

<p>THEMIS besteht aus fünf baugleichen Satelliten, die mit fünf identischen Instrumenten bestückt sind. Jede Sonde hat eine Masse von 128&nbsp;kg, wovon 26&nbsp;kg auf die wissenschaftliche Ausrüstung entfallen, und ist mit 16/min spinstabilisiert. Die Energieversorgung geschieht über Solarzellen, die auf den Trabanten montiert sind.
</p><p>Die Satelliten sind quadratische, flache Prismen, die mit insgesamt acht Antennen ausgestattet sind. Diese sind sehr lang, um zu verhindern, dass der Satellit selbst die Messungen beeinflusst: An allen vier Seiten der THEMIS-Trabanten befinden sich Wurfantennen, die durch die Fliehkraft gestrafft werden und an deren Enden Sensoren angebracht sind. Je zwei Antennen haben eine Länge von 20&nbsp;m, das andere Paar von 25&nbsp;m. Daneben gibt es zwei 3&nbsp;m lange Teleskopantennen, die axial angeordnet sind. Diese sechs Antennen sind Teil des EFI-Instruments. Außerdem sind an zwei Ecken des Satelliten je ein Ausleger für das FGM (2&nbsp;m) und das SCM (1&nbsp;m) angebracht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Instrumente">Instrumente</h3></div>
<ul><li><b>EFI</b> (<b>E</b>lectric <b>F</b>ield <b>I</b>nstrument): EFI beobachtet die Veränderungen im elektrischen Feld der <a href="Magnetosph%C3%A4re" title="Magnetosphäre">Magnetosphäre</a>. Das Instrument registriert die Unterschiede der elektrischen Spannung, die die verschiedenen Sensoren an den Spitzen der sechs Antennen messen und stellt so die räumliche Verteilung und Bewegungen der Felder fest. Durch Vergleich der Messungen aller fünf Satelliten ist es möglich, die genaue Ausdehnung der Felder zu ermitteln. EFI wurde von der University of California in Zusammenarbeit mit der <a href="University_of_Colorado_at_Boulder" class="mw-redirect" title="University of Colorado at Boulder">University of Colorado</a> entwickelt.<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></li>
<li><b>SCM</b> (<b>S</b>earch <b>C</b>oil <b>M</b>agnetometer): SCM ist ein Beitrag des französischen Centre des Environements Terrestre et Planétaires. Das Instrument hat eine Masse vom 2,0&nbsp;kg und misst die räumlichen Schwankungen der magnetischen Felder. Die niederfrequenten Änderungen (unter 0,1&nbsp;Hz) in der Magnetosphäre sollen eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Teilstürme spielen.<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></li>
<li><b>FGM</b> (<b>F</b>lux <b>G</b>ate <b>M</b>agnetometer): Mit einer Genauigkeit von 0,01 <a href="Tesla_(Einheit)" title="Tesla (Einheit)">Nanotesla</a> misst das FGM (Gesamtmasse 1,54&nbsp;kg) die magnetische Flussdichte der Magnetosphäre, deren Veränderungen auf beginnende Teilchenstürme hinweisen. Als Sensor dienen zwei Ringkerne, die periodisch bis zur Sättigung magnetisiert werden. Registriert das FGM ein äußeres magnetisches Feld, wird dieses als „zweite <a href="Harmonische" title="Harmonische">Harmonische</a>“ des Anregungssignals gemessen. Dieses Instrument wurde von deutschen Forschern gebaut. Das FGM wurde vom <a href="Institut_f%C3%BCr_Geophysik_und_Extraterrestrische_Physik" title="Institut für Geophysik und Extraterrestrische Physik">Institut für Geophysik und Extraterrestrische Physik</a> der <a href="Technische_Universit%C3%A4t_Braunschweig" title="Technische Universität Braunschweig">Technischen Universität Braunschweig</a> unter der Leitung von <a href="Karl-Heinz_Gla%C3%9Fmeier" title="Karl-Heinz Glaßmeier">Karl-Heinz Glaßmeier</a> entwickelt und ist eine Weiterentwicklung der FGMs, die bereits erfolgreich auf <a href="Venus_Express" title="Venus Express">Venus Express</a>, <a href="Cluster_(Satellit)" title="Cluster (Satellit)">Cluster</a>, <a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Cassini-Huygens</a>, oder der <a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Rosetta</a>-Kometenmission (Orbiter und <a href="Philae_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Philae (Sonde)">Philae-Lander</a>) zum Einsatz kamen.<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></li>
<li><b>ESA</b> (<b>E</b>lectro<b>S</b>tatic <b>A</b>nalyzer): ESA hat die Aufgabe, die Verteilung elektrisch geladener Partikel zwischen 3 <a href="Elektronenvolt" title="Elektronenvolt">eV</a> und 30.000&nbsp;eV zu messen. Dabei wird die Anzahl der <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a> und <a href="Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> sowie deren Richtung registriert. Die Wissenschaftler erhalten durch diese Parameter nicht nur Geschwindigkeit und Dichte des Plasmas, sondern auch dessen Temperatur. Durch Vergleiche mit den Messungen aller fünf ESA-Instrumente wird es möglich sein, den Mechanismus zu verstehen, der die Teilchenstürme auslöst. ESA wurde von der Space Physics Research Group am Space Sciences Laboratory entwickelt.<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></li>
<li><b>SST</b> (<b>S</b>olid <b>S</b>tate <b>T</b>elescope): Dieses dritte Gerät der <a href="University_of_California%2C_Berkeley" title="University of California, Berkeley">University of California, Berkeley</a>, misst die genaue Dichte der elektrisch geladenen Partikel sowie die Richtung aus der sie auf die Sonde treffen. Das SST erfasst die Ionen- und Elektronenverteilung in der Umgebung der Sonde in einem Bereich zwischen 25&nbsp;keV und 6&nbsp;MeV. Diese Teilchen verfügen über ein höheres Energiepotential als die übrige dipolare Magnetosphäre und spielen eine wichtige Rolle bei der Erwärmung und Bewegung des Plasmas. Das Instrument besteht aus zwei nebeneinandermontierten SST-Geräten, von denen jedes mit drei Partikeldetektoren (gebaut vom <a href="Lawrence_Berkeley_National_Laboratory" title="Lawrence Berkeley National Laboratory">Lawrence Berkeley National Laboratory</a>) ausgestattet ist. Eine Seite des SST lässt über einen Magneten nur die positiv geladenen Ionen passieren, während eine Metallfolie auf der gegenüberliegenden Seite nur Elektronen durchlässt.<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></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erdgebundene_Beobachtung">Erdgebundene Beobachtung</h2></div>
<p>Ergänzt wird die THEMIS-Mission durch Beobachtungen von der Erde aus. Dazu wurden 20 Bodenstationen in <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> (16) und <a href="Alaska" title="Alaska">Alaska</a> (4) mit automatischen ASI-Kameras (All-Sky Imager) ausgerüstet. Diese sind in Glaskuppeln untergebracht und verfügen über hochempfindliche <a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD-Fotosensoren</a> sowie <a href="Fischaugenobjektiv" title="Fischaugenobjektiv">Fischaugenobjektive</a>, so dass sie ein Blickfeld von Horizont zu Horizont haben. Alle drei Sekunden wird im sichtbaren Licht ein <a href="Schwarzwei%C3%9F" class="mw-redirect" title="Schwarzweiß">Schwarzweiß</a>-Bild vom Himmel angefertigt.<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>
</p><p>Daneben wurden an 21 Standorten in Kanada und dem Norden der USA Flux Gate Magnetometer aufgestellt: zehn Geräte bei den ASI-Kameras und elf dieser sogenannten GMAG-Instrumente an Schulen. Die Magnetometer, deren Arbeitsweise den FGMs auf den Satelliten entspricht, sind eine Entwicklung der <a href="University_of_California%2C_Los_Angeles" title="University of California, Los Angeles">University of California</a> in Los Angeles und messen die Störungen des bodennahen Erdmagnetfelds. So können Polarlichter nachgewiesen werden, auch wenn die ASI-Kameras wegen starker Bewölkung nichts aufzeichnen. Jeweils ein besonders geschulter Lehrer, der dazu an jährlich stattfindenden Seminaren teilnimmt, ist an seiner Schule für das GMAG verantwortlich. Dieser überwacht dessen Betrieb, plant projektbezogene Aktivitäten und wertet die Daten zusammen mit Schülern aus. Alle beteiligten Schulen, Lehrkräfte und Schüler sind im GEONS-Netz (Geomagnetic Event Observation Network by Students) zusammengeschlossen und tauschen ihre Erfahrungen und Ergebnisse untereinander über das Internet aus.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Missionsverlauf">Missionsverlauf</h2></div>

<p>Der Start erfolgte am 17. Februar 2007 um 23:01 UTC (zwei Tage bevor das von den <a href="Vereinte_Nationen" title="Vereinte Nationen">Vereinten Nationen</a> ausgerufene <a href="Internationales_Heliophysikalisches_Jahr" title="Internationales Heliophysikalisches Jahr">Internationale Heliophysikalische Jahr</a> begann). Eine <a href="Delta_II" title="Delta II">Delta-II</a>-7925-10C-Rakete hob mit allen fünf THEMIS-Satelliten an Bord von <a href="Cape_Canaveral_Launch_Complex_17" class="mw-redirect" title="Cape Canaveral Launch Complex 17">Startrampe 17B</a> der <a href="Cape_Canaveral_Air_Force_Station" class="mw-redirect" title="Cape Canaveral Air Force Station">Cape Canaveral Air Force Station</a> ab. Nie zuvor wurden so viele Forschungssatelliten mit einer einzigen Rakete in die Erdumlaufbahn gebracht.
</p><p>Der anfängliche Orbit aller THEMIS-Sonden lag zunächst zwischen 1,073 und 14,697 Erdradien, entsprechend 470 km und 87.630 km über der Erdoberfläche, bei einer <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a> von 15,7°. Damit war die Bahn im erdfernsten Punkt um 4.200 km niedriger als berechnet. Die einzelnen Satelliten tragen keine Eigennamen, sondern sind von A bis E durchbuchstabiert.
</p><p>Um zu verhindern, dass die vier zum EFI-Instrument gehörenden Wurfantennen ineinander geraten während sie ausgerollt wurden, verringerte die Bodenkontrolle die Umdrehungsrate der Satelliten. Dazu wurde Ende Februar 2007 die Frequenz von 16/min für zwei Tage um 5/min reduziert. Nach Abschluss des Manövers wurde die Rate kurzzeitig auf 20/min erhöht, damit sich die Wurfantennen vollständig entfalten konnten.
</p><p>Die erste wissenschaftliche Bewährungsprobe des gesamten THEMIS-Systems fand nur fünf Wochen nach dem Start statt: Am 23. März 2007 ereignete sich über dem nordamerikanischen Kontinent ein Teilchensturm, dessen Dynamik die Forscher überraschte. Die Nordlichter, die zwei Stunden lang sowohl von den Satelliten als auch von den Bodenkameras beobachtet wurden, bewegten sich doppelt so schnell wie erwartet – die Leuchterscheinungen zogen mit einer Geschwindigkeit von 15 Längengraden pro Minute westwärts. Vassilis Angelopoulos, der wissenschaftliche Leiter des THEMIS-Programms an der University of California, erklärte, dass sich der Teilchensturm völlig unerwartet verhalten habe. Die freigewordene Energie entsprach nach Schätzungen Angelopoulos’ einem Erdbeben der Stärke 5,5.
</p><p>Mit Hilfe der THEMIS-Satelliten konnte die Existenz von magnetischen Bändern nachgewiesen werden. Am 20. Mai beobachteten die THEMIS-Trabanten ein magnetisches Band, dass etwa 65.500 km über der Erdoberfläche lag und eine Ausdehnung von rund 13.000 km hatte. Die Bänder bilden sich in diesem Magnetopause genannten Gebiet, wo der Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde trifft. Andere Satelliten hatten bereits Hinweise auf diese ineinander verdrehten Magnetfelder geliefert, konnten jedoch keine verlässlichen Daten über dessen Struktur sammeln.
</p><p>Die THEMIS-Satelliten entdeckten im Juni 2007 zwei temporäre Löcher in der Erdmagnetosphäre.<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="Flugphasen">Flugphasen</h2></div>
<p>Die zweijährige Mission teilt sich in mehrere Abschnitte auf: Zunächst wurden die Satelliten getestet, die Experimente aktiviert (damit wurde fünf Tage nach dem Start begonnen) und geeicht. Der offizielle Wissenschaftsbetrieb wurde mit der „Coast Phase“ am 1. Juli 2007 aufgenommen.
</p>

<p>Ab September 2007 wurden die Umlaufbahnen der fünf Sonden geändert. Während der erdnächste Punkt unverändert bleibt, unterscheiden sich die endgültigen Orbits im erdfernsten Punkt (Apogäum) erheblich voneinander: ein Satellit hat sein Apogäum bei 10 Erdradien (57.400 km), zwei bei 12 Radien (70.160 km), der vierte hat eine erdfernste Position von 20 Erdradien (121.180 km) und der letzte eine von 30 Radien (184.960 km). Da alle fünf Satelliten baugleich sind, wurde erst während dieser Positionierungsphase entschieden, welche Sonde auf welcher Bahn fliegt.
</p><p>Am 4. Dezember 2007 begann die „Tail Science Phase“. Vier Monate lang wurden Daten im Schweif der Magnetosphäre gesammelt. Dazu befinden sich die THEMIS-Satelliten im Erdschatten während sie ihre erdfernsten Punkte durchlaufen.
</p><p>Mitte April 2008 werden die Bahnen des Satellitenquintetts so geändert, dass sie ihren Apogäumspunkt im 90°-Winkel des Sonne-Erde-Systems erreichen. Ihre stark elliptischen Orbits sind dabei acht Wochen lang in ihrer Längsachse entlang der Umlaufrichtung der Erde um die Sonne angelegt.
</p><p>Den Abschluss bildet die „Dayside Science Phase“, die sich von Juni bis Oktober 2008 erstreckte. Wie bei einer <a href="Sonnenfinsternis" title="Sonnenfinsternis">Sonnenfinsternis</a> sind die Längsachsen der Satellitenbahnen so ausgerichtet, dass alle Sonden bei Erdferne zwischen Erde und Sonne stehen.
</p><p>Die Flugbahnen sind so gewählt, dass sich alle fünf Satelliten jeden vierten Tag für rund 15 Stunden in der verlängerten Sonne-Erde-Linie befinden. Dadurch ist es möglich, abgestimmte Messungen an den beiden Punkten durchzuführen, die für die Entstehung der geomagnetischen Teilstürme verantwortlich sein sollen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erweiterte_Mission">Erweiterte Mission</h2></div>
<p>Im Mai 2008 wurde die Mission bis 2012 verlängert. THEMIS B und THEMIS C wurden unter dem Namen ARTEMIS P1 und P2 zu <a href="Lagrange-Punkte#L1_des_Systems_Erde-Mond" title="Lagrange-Punkte">Erde-Mond Librationspunkten</a> manövriert.<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>
Ziel der Mission ist die Erforschung des <a href="Weltraumwetter" title="Weltraumwetter">Weltraumwetters</a>.
2010 wurde ein bisher unbekanntes Naturphänomen, ein Weltraumbeben, entdeckt.<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>
Am 27. Juni 2011 trat ARTEMIS P1 in einen exzentrischen Mondorbit ein, ARTEMIS P2 folgte am 17. Juli 2011.<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>
</p>
<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:THEMIS_(satellite)?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: THEMIS</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li>NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/themis/main/index.html">THEMIS-Homepage</a> (englisch)</li>
<li>University of California: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://themis.ssl.berkeley.edu/">THEMIS-Homepage</a> (englisch)</li>
<li>University of Calgary: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://aurora.phys.ucalgary.ca/themis/themis_main.html">THEMIS-Homepage</a> (englisch)</li>
<li>TU Braunschweig: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.igep.tu-bs.de/forschung/weltraumphysik/projekte/themis/index.html">THEMIS-Homepage</a></li>
<li>aktuelle Umlaufbahnen (Heavens-Above):
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?lat=0&amp;lng=0&amp;alt=0&amp;loc=Unspecified&amp;TZ=CET&amp;satid=30580">THEMIS A</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?lat=0&amp;lng=0&amp;alt=0&amp;loc=Unspecified&amp;TZ=CET&amp;satid=30581">THEMIS B</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?lat=0&amp;lng=0&amp;alt=0&amp;loc=Unspecified&amp;TZ=CET&amp;satid=30582">THEMIS C</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?lat=0&amp;lng=0&amp;alt=0&amp;loc=Unspecified&amp;TZ=CET&amp;satid=30797">THEMIS D</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?lat=0&amp;lng=0&amp;alt=0&amp;loc=Unspecified&amp;TZ=CET&amp;satid=30798">THEMIS E</a></li></ul></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/themis/news/themis_leaky_shield.html">Sun Often "Tears Out A Wall" In Earth's Solar Storm Shield</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/artemis/">ARTEMIS mission homepage</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quellen">Quellen</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">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/home/hqnews/2003/mar/HP_news_c03h.html">NASA Selects Next Medium-Class Explorer Mission</a>, 20. März 2003 (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/themis/news/themis_arrives.html">THEMIS Arrives in Florida for Launch Preparations</a>, 8. Dezember 2006 (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/themis/spacecraft/EFI.html">Electric Field Instrument</a> (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">NASA: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/mission_pages/themis/spacecraft/SCM.html">Search Coil Magnetometer</a> (englisch)</span>
</li>
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20070219165334/http://www.igep.tu-bs.de/forschung/weltraumphysik/projekte/themis/magnhardw_de.html">Flux Gate Magnetometer</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 19. Februar 2007 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
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<div class="klappleiste-kopf">Satelliten und Raumsonden des <a href="Explorer-Programm" title="Explorer-Programm">Explorer-Programms</a> (<a href="Liste_der_Explorer-Missionen" title="Liste der Explorer-Missionen">Liste</a>)</div>
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<div class="centered" style="display: table">
<p>Explorer
<a href="Explorer_1" title="Explorer 1">1</a>&nbsp;·
<i><a href="Explorer_2" title="Explorer 2">2</a></i>&nbsp;·
<a href="Explorer_3" title="Explorer 3">3</a>&nbsp;·
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<i><a href="Explorer_5" title="Explorer 5">5</a></i>&nbsp;·
<i>S-1</i>&nbsp;·
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<a href="Explorer_10" title="Explorer 10">10&nbsp;(P-14)</a>&nbsp;·
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<a href="Air_Density_Explorer" title="Air Density Explorer">19&nbsp;(AD-A)</a>&nbsp;·
<i>BE-A</i>&nbsp;·
<a href="Explorer_20" title="Explorer 20">20&nbsp;(IE-A)</a>&nbsp;·
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22&nbsp;(BE-B)&nbsp;·
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27&nbsp;(BE-C)&nbsp;·
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<a href="GEOS_(NASA)" title="GEOS (NASA)">29&nbsp;(GEOS-A)</a>&nbsp;·
<a href="Solrad_8" title="Solrad 8">30&nbsp;(SE-A)</a>&nbsp;·
31&nbsp;(DME-A)&nbsp;·
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<a href="Small_Astronomy_Satellite_3" title="Small Astronomy Satellite 3">53&nbsp;(SAS-C)</a>&nbsp;·
54&nbsp;(AE-D)&nbsp;·
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<i><a href="Air_Density_Explorer" title="Air Density Explorer">DAD B</a></i>&nbsp;·
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<a href="Transiting_Exoplanet_Survey_Satellite" title="Transiting Exoplanet Survey Satellite">95&nbsp;(TESS)</a>&nbsp;·
96&nbsp;(ICON)&nbsp;·
<a href="Imaging_X-ray_Polarimetry_Explorer" title="Imaging X-ray Polarimetry Explorer">97&nbsp;(IXPE)</a>&nbsp;·
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