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	<title>Raumzeit</title>
	
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	<description>Der Podcast über Raumfahrt von ESA und DLR - mit Tim Pritlove</description>
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	<itunes:summary>Raumzeit ist eine Serie von Gesprächen mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und anderen Machern von DLR und ESA über Raumfahrt. Jede Episode rückt einen Themenbereich in den Fokus und diskutiert ausführlich alle Aspekte und Details.</itunes:summary>
	<itunes:author>Metaebene Personal Media</itunes:author>
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	<managingEditor>raumzeitpodcast@googlemail.com (Raumzeit)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast über Raumfahrt von ESA und DLR – mit Tim Pritlove</itunes:subtitle>
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		<title>Raumzeit</title>
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		<title>RZ053 Mythos Raumfahrt</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2013/04/30/rz053-mythos-raumfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Wie vor einiger Zeit angekündigt fand am 8. April 2013 in der Centralstation in Darmstadt unser erstes Live-Event statt und 400 Besucher füllten die Halle bis auf den letzten Platz und sorgten von Anfang an für gute Stimmung und bis &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2013/04/30/rz053-mythos-raumfahrt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/04/8633708807_fb0c734c85_o.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1345" alt="Raumzeit Live" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/04/8633708807_fb0c734c85_o-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Wie <a href="http://raumzeit-podcast.de/2013/03/01/raumzeit-live-on-stage/">vor einiger Zeit angekündigt</a> fand am 8. April 2013 in der Centralstation in Darmstadt unser erstes Live-Event statt und 400 Besucher füllten die Halle bis auf den letzten Platz und sorgten von Anfang an für gute Stimmung und bis zu letzt für eine lebendige Atmosphäre.</p>
<p>Thematisch haben wir dieses Mal einen anderen Weg genommen und einen unterhaltsamen Talk mit einem sehr breiten Ansatz angestrebt. Tim Pritlove sprach mit Rainer Kresken (ESA) und Volker Schmid (DLR) über den Mythos Raumfahrt, die Rolle der Science Fiction und über die kommenden Herausforderungen der Raumfahrt und Wissenschaft im Allgemeinen.</p>
<p>Das Event hat gezeigt, wie groß doch das Interesse an der Raumfahrt im allgemeinen und den Themen von Raumzeit im besonderen ist. Es war schön, so viele Hörer auf einmal zu treffen und für das vielfältige Feedback vor Ort bedanken wir uns auch ganz artig. Der Abend war ein großer Erfolg und wir hoffen, das zu gegebener Zeit ein mal wiederholen zu können.</p>
<p><div id="attachment_1351" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/04/rainer-kresken.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1351" alt="Rainer Kresken (ESA)" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/04/rainer-kresken-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rainer Kresken (ESA)</p></div> Rainer Kresken ist Flight Dynamics Enginneer bei der ESA im ESOC in Darmstadt und betreut Missionen wie XMM Newton, Planck, Herschel und Integral. Darüber hinaus ist er ein aktiver Forscher in Sachen Raumfahrt-Vergangenheit und ist bekannt für seine gleichsam informierten wie auch unterhaltsamen Widerlegungen von allerlei Verschwörungstheorien, die auch so verdiente Disziplinen wie die Raumfahrt nicht in Ruhe lassen.</p>
<p><div id="attachment_1352" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/04/volker-schmid.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1352" alt="Volker Schmid (DLR)" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/04/volker-schmid-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Volker Schmid (DLR)</p></div> Volker Schmid ist für das DLR im Raumfahrtmanagement tätig und ist dort der Leiter der Fachgruppe für die Raumstation ISS. Privat ist er außerdem Science Fiction Autor und beschäftigt sich naturgemäß viel mit den fiktiven Parallelwelten und weiß, wo sich Erfundung und Realität nahestehen und wo sie immer noch weit von einander entfernt sind.</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz053-mythos-raumfahrt.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz053-mythos-raumfahrt.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz053-mythos-raumfahrt.oga" target="_blank">Vorbis</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz053-mythos-raumfahrt.opus" target="_blank">Opus</a>.</p>
<p>Dank SimSullen gibt es auch ein paar schöne Fotos vom Event, die ganz gut transportieren, wie diese Atmosphäre vor Ort war. Mehr Bilder gibt es <a href="http://www.flickr.com/photos/simsullen/sets/72157633205010704/">in seinem Archiv</a>.</p>
[[Show as slideshow]]
<h2>Shownotes</h2>
<dl>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Intro</strong>
<div class="osf_items">
</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Begr&uuml;&szlig;ung</strong>
<div class="osf_items">
</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Rainer Kresken (ESA)</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Europ&auml;isches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Volker Schmid (DLR)</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://www.dlr.de/rd/" class=" osf_glossary osf_link osf_link osf_dlrde">DLR Raumfahrtmanagement</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gerst" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Alexander Gerst</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ISS-Expedition_40" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">ISS-Expedition 40</a>;<a href="http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Human_Spaceflight_Research/Electromagnetic_levitator_MSL-EML" class=" osf_glossary osf_link osf_link osf_esaint">ESA: EML Eletromagnetic Levitator</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atomic_Clock_Ensemble_in_Space" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Atomic Clock Ensemble in Space</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumschiff_Enterprise" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Raumschiff Enterprise</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumpatrouille" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Raumpatrouille</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Die Reise zum Mond</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Jules Verne</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Eduardowitsch_Ziolkowski" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sergei_Pawlowitsch_Koroljow" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Sergei Pawlowitsch Koroljow</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Isaac Asimov</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Stanley Kubrick</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cape_Canaveral" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Cape Canaveral</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Baikonur" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Baikonur</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmodrom_Wostotschny" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Kosmodrom Wostotschny</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plessezk" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Plessezk</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Das Apollo-Programm und die Verschw&ouml;rung</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sputnik" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Sputnik</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">John F. Kennedy</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Wernher von Braun</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Programm" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Apollo-Programm</a>;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sGXTF6bs1IU" class="osf_youtube  osf_glossary osf_link osf_link osf_youtubecom">Moon Hoax Not</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Die Welt nach der Mondlandung</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/The_Beatles" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">The Beatles</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Science Fiction, Raumfahrt und die Gesellschaft</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Samantha_Cristoforetti" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Samantha Cristoforetti</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_J%C3%A4hn" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Sigmund J&auml;hn</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Ewald" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Reinhold Ewald</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Trek" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Star Trek</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Orion und das Hilton im All</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Automated Transfer Vehicle (ATV)</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multi-Purpose_Crew_Vehicle" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV, Orion)</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Space Elevator</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumlift" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Weltraumlift</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrstuhl_zu_den_Sternen" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Fahrstuhl zu den Sternen (The Fountains of Paradise)</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Arthur C. Clarke</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4sehobel" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">K&auml;sehobel</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumm%C3%BCll" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Weltraumm&uuml;ll</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Neue Antriebe und der Flug zum Mars</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetoplasmadynamischer_Antrieb" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Magnetoplasmadynamischer Antrieb</a>;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_Astra_Rocket_Company" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Ad Astra Rocket Company</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Neue Technologien</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ich,_der_Robot" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Ich, der Robot</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/2001:_Odyssee_im_Weltraum" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">2001: Odyssee im Weltraum</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Leben auf anderen Planeten</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kepler_(Weltraumteleskop)" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Kepler</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Planck und die neuen Erkenntnisse</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Weltraumteleskop" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Planck-Weltraumteleskop</a>;<a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/01/rz038-alpha-magnet-spektrometer/" class=" osf_glossary osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde">RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Magnet-Spektrometer" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Alpha-Magnet-Spektrometer</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Dunkle Materie</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmischer_Mikrowellenhintergrund">Kosmischer Mikrowellenhintergrund</a></strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sendeschluss" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Sendeschluss</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lagrange-Punkte" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Lagrange-Punkte</a>;</div>
</dd>
<dt data-time=""></dt>
<dd><strong>Die Vermittelbarkeit der Raumfahrt</strong>
<div class="osf_items">
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Carl Sagan</a>;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot" class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg">Pale Blue Dot</a>;</div>
</dd>
</dl>
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		<itunes:subtitle>Wie vor einiger Zeit angekündigt fand am 8. April 2013 in der Centralstation in Darmstadt unser erstes Live-Event statt und 400 Besucher füllten die Halle bis auf den letzten Platz und sorgten von Anfang an für gute Stimmung und bis zu letzt für eine l...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wie vor einiger Zeit angekündigt fand am 8. April 2013 in der Centralstation in Darmstadt unser erstes Live-Event statt und 400 Besucher füllten die Halle bis auf den letzten Platz und sorgten von Anfang an für gute Stimmung und bis zu letzt für eine lebendige Atmosphäre.

Thematisch haben wir dieses Mal einen anderen Weg genommen und einen unterhaltsamen Talk mit einem sehr breiten Ansatz angestrebt. Tim Pritlove sprach mit Rainer Kresken (ESA) und Volker Schmid (DLR) über den Mythos Raumfahrt, die Rolle der Science Fiction und über die kommenden Herausforderungen der Raumfahrt und Wissenschaft im Allgemeinen.

Das Event hat gezeigt, wie groß doch das Interesse an der Raumfahrt im allgemeinen und den Themen von Raumzeit im besonderen ist. Es war schön, so viele Hörer auf einmal zu treffen und für das vielfältige Feedback vor Ort bedanken wir uns auch ganz artig. Der Abend war ein großer Erfolg und wir hoffen, das zu gegebener Zeit ein mal wiederholen zu können.


 Rainer Kresken ist Flight Dynamics Enginneer bei der ESA im ESOC in Darmstadt und betreut Missionen wie XMM Newton, Planck, Herschel und Integral. Darüber hinaus ist er ein aktiver Forscher in Sachen Raumfahrt-Vergangenheit und ist bekannt für seine gleichsam informierten wie auch unterhaltsamen Widerlegungen von allerlei Verschwörungstheorien, die auch so verdiente Disziplinen wie die Raumfahrt nicht in Ruhe lassen.

 Volker Schmid ist für das DLR im Raumfahrtmanagement tätig und ist dort der Leiter der Fachgruppe für die Raumstation ISS. Privat ist er außerdem Science Fiction Autor und beschäftigt sich naturgemäß viel mit den fiktiven Parallelwelten und weiß, wo sich Erfundung und Realität nahestehen und wo sie immer noch weit von einander entfernt sind.



Download: MP3, MP4, Vorbis, Opus.


Dank SimSullen gibt es auch ein paar schöne Fotos vom Event, die ganz gut transportieren, wie diese Atmosphäre vor Ort war. Mehr Bilder gibt es in seinem Archiv.




Shownotes


Intro 

Begrüßung 

Rainer Kresken (ESA) 
Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC);
Volker Schmid (DLR) 
DLR Raumfahrtmanagement;Alexander Gerst;ISS-Expedition 40;ESA: EML Eletromagnetic Levitator;Atomic Clock Ensemble in Space;Raumschiff Enterprise;Raumpatrouille;
Die Reise zum Mond 
Jules Verne;Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski;Sergei Pawlowitsch Koroljow;Isaac Asimov;Stanley Kubrick;Cape Canaveral;Baikonur;Kosmodrom Wostotschny;Plessezk;
Das Apollo-Programm und die Verschwörung 
Sputnik;John F. Kennedy;Wernher von Braun;Apollo-Programm;Moon Hoax Not;
Die Welt nach der Mondlandung 
The Beatles;
Science Fiction, Raumfahrt und die Gesellschaft 
Samantha Cristoforetti;Sigmund Jähn;Reinhold Ewald;Star Trek;
Orion und das Hilton im All 
Automated Transfer Vehicle (ATV);Multi-Purpose Crew Vehicle (MPCV, Orion);
Space Elevator 
Weltraumlift;Fahrstuhl zu den Sternen (The Fountains of Paradise);Arthur C. Clarke;Käsehobel;Weltraummüll;
Neue Antriebe und der Flug zum Mars 
Magnetoplasmadynamischer Antrieb;Ad Astra Rocket Company;
Neue Technologien 
Ich, der Robot;2001: Odyssee im Weltraum;
Leben auf anderen Planeten 
Kepler;
Planck und die neuen Erkenntnisse 
Planck-Weltraumteleskop;RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer;Alpha-Magnet-Spektrometer;Dunkle Materie;
Kosmischer Mikrowellenhintergrund 
Sendeschluss;Lagrange-Punkte;
Die Vermittelbarkeit der Raumfahrt 
Carl Sagan;Pale Blue Dot;</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ052 Solar Orbiter</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die Sonne ist als Quell all unserer Energie und Zentrum unseres Daseins von größtem wissenschaftlichen Interesse, doch gab es bislang nur wenige Missionen, die dem Gestirn wirklich nahe gekommen sind. Voraussichtlich 2017 startet daher die ESA die Mission Solar Orbiter. &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2013/03/01/rz052-solar-orbiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/rz052-solar-orbiter.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1191" alt="rz052-solar-orbiter" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/rz052-solar-orbiter-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Die Sonne ist als Quell all unserer Energie und Zentrum unseres Daseins von größtem wissenschaftlichen Interesse, doch gab es bislang nur wenige Missionen, die dem Gestirn wirklich nahe gekommen sind. Voraussichtlich 2017 startet daher die ESA die Mission Solar Orbiter.</p>
<p>Solar Orbiter wird sich der Sonne auf Höhe des Merkurs annähern und in einer rotierenden, stark elliptischen Bahn zahlreiche Nah- und Fernuntersuchungen vornehmen.</p>
<div id="attachment_1192" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/paolo-ferri.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1192" alt="Paolo Ferri (Head of Planetary Missions, ESA)" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/paolo-ferri-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Paolo Ferri (Bereichsleiter Missionsbetrieb, ESA)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Paolo Ferri, bislang Leiter der planetaren Missionen am ESOC der ESA, seit Kurzem Bereichsleiter für den gesamten Missionsbetrieb, Hintergründe und aktuelle Planungen zu Solar Orbiter. Paolo blickt schon jetzt auf eine lange Tätigkeit bei der ESA zurück und wendet den Blick auch auf seine grundsätzlichen Erfahrungen mit Missionsplanung und -durchführung bei Langzeitmissionen.</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz052-solar-orbiter.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz052-solar-orbiter.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz052-solar-orbiter.oga" target="_blank">Vorbis</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz052-solar-orbiter.opus" target="_blank">Opus</a>.</p>
<dl>
<dt data-time="0">00:00:00</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Intro</strong></p>
<div class="osf_items"></div>
</dd>
<dt data-time="41">00:00:41</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Vorstellung</strong></p>
<div class="osf_items"></div>
</dd>
<dt data-time="112">00:01:52</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Persönlicher Hintergrund</strong></p>
<div class="osf_items"><span class=" osf_glossary">Mondlandung</span><span class=" osf_topic">Ausbildung</span><a class="osf_wiki  osf_g osf_mission osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/EXOSAT">EXOSAT</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solar_Orbiter">Solar Orbiter</a><a class=" osf_l osf_raumzeit osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde" href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/">RZ002 Missionsplanung</a><a class=" osf_l osf_raumzeit osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde" href="http://raumzeit-podcast.de/2010/12/03/rz004-operations/">RZ004 Operations</a><span class=" osf_topic">Komplexität der Raumfahrt</span><span class=" osf_glossary">Lageregelung</span><a class="osf_wiki  osf_g osf_mission osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fobos-Grunt">Fobos-Grunt</a></div>
</dd>
<dt data-time="558">00:09:18</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Missionen zur Sonne</strong></p>
<div class="osf_items"><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonne">Die Sonne</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lagrange-Punkte">Lagrange-Punkte</a><a class="osf_wiki  osf_g osf_mission osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/STEREO">STEREO</a><a class="osf_wiki  osf_mission osf_g osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mariner">Mariner-10</a><a class="osf_wiki  osf_g osf_mission osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/BepiColombo">BepiColombo</a></div>
</dd>
<dt data-time="744">00:12:24</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Zur Sonne fliegen</strong></p>
<div class="osf_items"><a class=" osf_l osf_raumzeit osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde" href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/03/rz043-bepicolombo/">RZ043 BepiColombo</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Colombo_(Raumfahrtingenieur)">Giuseppe Colombo</a><a class=" osf_raumzeit osf_l osf_link osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde" href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/17/rz044-der-merkur/">RZ044 Der Merkur</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swing-by">Swing-By</a></div>
</dd>
<dt data-time="1075">00:17:55</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Flug des Solar Orbiter</strong></p>
<div class="osf_items"><span class=" osf_topic">Annäherung an die Sonne</span><span class=" osf_topic">Solarstationärer Flug</span><span class=" osf_topic">Kommunikation mit der Sonde</span><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plasma_(Physik)">Plasma</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfleck">Sonnenfleck</a><span class=" osf_topic">Dynamische Flugplanung</span></div>
</dd>
<dt data-time="1639">00:27:19</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Ziele der Mission</strong></p>
<div class="osf_items"><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Korona_(Sonne)">Korona</a><span class=" osf_topic">Annäherung</span><span class=" osf_topic">Flug über die Pole</span><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ekliptik">Ekliptik</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld">Erdmagnetfeld</a><a class="osf_wiki  osf_g osf_mission osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ulysses_(Sonde)">Ulysses</a><span class=" osf_topic">Laufende Veränderung der Umlaufbahn</span></div>
</dd>
<dt data-time="2164">00:36:04</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Solarzyklus</strong></p>
<div class="osf_items"><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenaktivit%C3%A4t">Sonnenaktivität</a></div>
</dd>
<dt data-time="2279">00:37:59</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Instrumente und Datenübermittlung</strong></p>
<div class="osf_items"><span class=" osf_topic">Kalibration</span><span class=" osf_topic">In-Situ-Instrumente</span><span class=" osf_topic">Fernerkundungsinstrumente</span><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Byte">Byte</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaubild">Vorschaubild</a><span class=" osf_topic">Übertragung und Zwischenspeicherung</span><span class=" osf_topic">Vorauswahl der Daten</span><span class=" osf_topic">Datenkompression</span><span class=" osf_topic">Verwendete Frequenzbänder</span><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband">Frequenzband</a><a class=" osf_l osf_raumzeit osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde" href="http://raumzeit-podcast.de/2011/11/18/rz028-estrack/">RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk</a><a class=" osf_esa osf_l osf_link osf_link osf_link osf_esaint" href="http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/New_Norcia_-_DSA_1">New Norcia &#8211; Deep Space Antenna 1</a><a class=" osf_esa osf_l osf_link osf_link osf_link osf_esaint" href="http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Cebreros_-_DSA_2">Cebreros &#8211; Deep Space Antenna 2</a><a class=" osf_l osf_esa osf_link osf_link osf_esaint" href="http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Malarguee_-_DSA_3">Malargüe &#8211; Deep Space Antenna 3</a></div>
</dd>
<dt data-time="3243">00:54:03</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Planung des Starts</strong></p>
<div class="osf_items"><span class=" osf_topic">Verwendete Rakete</span><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Delta_(Rakete)">Delta</a><a class="osf_wiki  osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5">Ariane 5</a><span class=" osf_topic">Zeitfenster</span></div>
</dd>
<dt data-time="3598">00:59:58</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Troubleshooting</strong></p>
<div class="osf_items"><a class=" osf_l osf_raumzeit osf_link osf_link osf_raumzeit-podcastde" href="http://raumzeit-podcast.de/2013/02/01/rz051-xmm-newton/">RZ051 XMM-Newton</a><span class=" osf_topic">Kreativität bei der Problembehebung</span><span class=" osf_topic">Alptraum der Missionssteuerung</span><a class="osf_wiki  osf_mission osf_g osf_glossary osf_link osf_link osf_wikipediaorg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Satellit)">Cluster</a></div>
</dd>
<dt data-time="3980">01:06:20</dt>
<dd><strong class="osf_chapter">Missionsdauer</strong></p>
<div class="osf_items"></div>
</dd>
</dl>
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		<itunes:subtitle>Die Sonne ist als Quell all unserer Energie und Zentrum unseres Daseins von größtem wissenschaftlichen Interesse, doch gab es bislang nur wenige Missionen, die dem Gestirn wirklich nahe gekommen sind. Voraussichtlich 2017 startet daher die ESA die Miss...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Sonne ist als Quell all unserer Energie und Zentrum unseres Daseins von größtem wissenschaftlichen Interesse, doch gab es bislang nur wenige Missionen, die dem Gestirn wirklich nahe gekommen sind. Voraussichtlich 2017 startet daher die ESA die Mission Solar Orbiter.

Solar Orbiter wird sich der Sonne auf Höhe des Merkurs annähern und in einer rotierenden, stark elliptischen Bahn zahlreiche Nah- und Fernuntersuchungen vornehmen.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Paolo Ferri, bislang Leiter der planetaren Missionen am ESOC der ESA, seit Kurzem Bereichsleiter für den gesamten Missionsbetrieb, Hintergründe und aktuelle Planungen zu Solar Orbiter. Paolo blickt schon jetzt auf eine lange Tätigkeit bei der ESA zurück und wendet den Blick auch auf seine grundsätzlichen Erfahrungen mit Missionsplanung und -durchführung bei Langzeitmissionen.



Download: MP3, MP4, Vorbis, Opus.

00:00:00Intro

00:00:41Vorstellung

00:01:52Persönlicher Hintergrund
MondlandungAusbildungEXOSATSolar OrbiterRZ002 MissionsplanungRZ004 OperationsKomplexität der RaumfahrtLageregelungFobos-Grunt
00:09:18Missionen zur Sonne
Die SonneLagrange-PunkteSTEREOMariner-10BepiColombo
00:12:24Zur Sonne fliegen
RZ043 BepiColomboGiuseppe ColomboRZ044 Der MerkurSwing-By
00:17:55Flug des Solar Orbiter
Annäherung an die SonneSolarstationärer FlugKommunikation mit der SondePlasmaSonnenfleckDynamische Flugplanung
00:27:19Ziele der Mission
KoronaAnnäherungFlug über die PoleEkliptikErdmagnetfeldUlyssesLaufende Veränderung der Umlaufbahn
00:36:04Solarzyklus
Sonnenaktivität
00:37:59Instrumente und Datenübermittlung
KalibrationIn-Situ-InstrumenteFernerkundungsinstrumenteByteVorschaubildÜbertragung und ZwischenspeicherungVorauswahl der DatenDatenkompressionVerwendete FrequenzbänderFrequenzbandRZ028 ESTRACK Bodenstations-NetzwerkNew Norcia - Deep Space Antenna 1Cebreros - Deep Space Antenna 2Malargüe - Deep Space Antenna 3
00:54:03Planung des Starts
Verwendete RaketeDeltaAriane 5Zeitfenster
00:59:58Troubleshooting
RZ051 XMM-NewtonKreativität bei der ProblembehebungAlptraum der MissionssteuerungCluster
01:06:20Missionsdauer</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ051 XMM-Newton</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/7T7B5BH_lFs/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2013/02/01/rz051-xmm-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Das Röntgen-Weltraumteleskop XMM-Newton ist nicht nur eine wichtige Mission für die Wissenschaft, sie ist auch eine der technisch erfolgreichsten und langlebigsten Missionen der ESA überhaupt. Obwohl der Satellit jetzt schon länger im Betrieb ist als geplant, könnten bestimmte Maßnahmen die &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2013/02/01/rz051-xmm-newton/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/rz051-xmm-newton.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1184" alt="rz051-xmm-newton" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/rz051-xmm-newton-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Das Röntgen-Weltraumteleskop XMM-Newton ist nicht nur eine wichtige Mission für die Wissenschaft, sie ist auch eine der technisch erfolgreichsten und langlebigsten Missionen der ESA überhaupt. Obwohl der Satellit jetzt schon länger im Betrieb ist als geplant, könnten bestimmte Maßnahmen die Laufzeit sogar noch deutlich verlängern.</p>
<p>Mit Hilfe von XMM-Newton können Wissenschaftler mit sehr zielgerichtet und mit hoher Präzision ferne Sterne und Galaxien im Frequenzbereich der Röntgen-Strahlung untersuchen. Nachdem der Satellit ROSAT als Pionier der Röntgenastronomie eine Landkarte der Röntgenstrahlung im Universum geliefert hat, hebt XMM-Newton die Forschung in diesem Bereich auf eine neue Stufe.</p>
<div id="attachment_1182" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/marcus-kirsch-square.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1182" alt="Portrait Marcus Kirsch" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2013/01/marcus-kirsch-square-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Marcus Kirsch (Spacecraft Operations Manager, ESA)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet der für den Flugbetrieb von XMM-Newton zuständige Spacecraft Operations Manager Marcus Kirsch über Ziele und Aufgaben des Röntgen-Weltraumteleskops und erzählt auch von den großen Herausforderungen, vor dem das Team stand, als der Satellit einmal eine Woche nicht mehr zu erreichen war.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:15:59</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Januar 2013</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz051-xmm-newton.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz051-xmm-newton.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz051-xmm-newton.oga" target="_blank">Vorbis</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz051-xmm-newton.opus" target="_blank">Opus</a>.</p>
<p><strong>Shownotes:</strong></p>
<dl>
<dt data-time="0"></dt>
<dt data-time="0">00:00:00</dt>
<dd><strong class="chapter">Intro</strong></dd>
<dt data-time="41">00:00:41</dt>
<dd><strong class="chapter">Vorstellung</strong><br />
<a href="http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/XMM-Newton_operations">XMM-Newton Operations / Marcus Kirsch</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a></dd>
<dt data-time="121">00:02:01</dt>
<dd><strong class="chapter">Persönlicher Hintergrund</strong><br />
<span class=" osf_topic">Ausbildung</span>; <span class=" osf_topic">Joachim Trümper</span>; <a class="osf_wiki  osf_link" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Tr%C3%BCmper">Wikipedia</a>; <a href="http://www.mpe.mpg.de/~truemper/">Personal Web Page</a>; <a href="http://www.mpe.mpg.de/main-d.html">Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Karls_Universit%C3%A4t_T%C3%BCbingen">Eberhard Karls Universität Tübingen</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/XMM-Newton">XMM-Newton</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ABRIXAS">ABRIXAS</a>; <a href="http://www.esa.int/About_Us/ESAC">ESAC</a>; <span class=" osf_spoiler">http://de.wikipedia.org/wiki/Europäisches_Weltraumastronomiezentrum&gt;</span></dd>
<dt data-time="564">00:09:24</dt>
<dd><strong class="chapter">XMM-Newton</strong><br />
<a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/09/23/rz023-rosat/">RZ023 ROSAT</a>; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/09/30/rz024-rosat-wiedereintritt/">RZ024 ROSAT Wiedereintritt</a>; <span class=" osf_glossary">Röntgenastronomie</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Uhuru_(Satellit)">Uhuru</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Matrjoschka">Matrjoschka</a>; <span class=" osf_topic">Instrumente</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelstern">Doppelstern</a>; <a class="osf_wiki  osf_spoiler" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern">Neutronenstern</a></dd>
<dt data-time="1189">00:19:49</dt>
<dd><strong class="chapter">Missionsziele</strong><br />
<span class=" osf_glossary">Supernova</span>; <span class=" osf_glossary">Interessante Objekte</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Krebsnebel">Krebsnebel</a>; <a class="osf_wiki  osf_spoiler" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Supernova_1054">Supernova 1054</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galaxie">Galaxie</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch">Schwarzes Loch</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ereignishorizont">Ereignishorizont</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galaxienhaufen">Galaxienhaufen</a></dd>
<dt data-time="1643">00:27:23</dt>
<dd><strong class="chapter">Daten für die Wissenschaft</strong><br />
<span class=" osf_topic">Announcement of Opportunity</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Slew_(spacecraft)">Slew</a></dd>
<dt data-time="1894">00:31:34</dt>
<dd><strong class="chapter">Missionsverlauf und Lebensdauer</strong><br />
<span class=" osf_topic">Start</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5">Ariane 5</a>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Satellit)">Cluster</a>; <span class=" osf_topic">Steuerung des Satelliten</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheitsrad">Trägheitsrad</a>; <span class=" osf_topic">Korrektur des Orbits</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herschel-Weltraumteleskop">Herschel-Weltraumteleskop</a></dd>
<dt data-time="2712">00:45:12</dt>
<dd><strong class="chapter">Kontaktverlust</strong><br />
<span class=" osf_topic">Verlust der Verbindung</span>; <span class=" osf_topic">Problemsuche</span>; <span class=" osf_topic">Strategieentwicklung zur Wiedererlangung der Verbindung</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/ESTRACK">ESTRACK</a></dd>
<dt data-time="3735">01:02:15</dt>
<dd><strong class="chapter">Datenmaterial</strong><br />
<span class=" osf_topic">Optische Beobachtung</span>; <a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">Spektroskopie</a></dd>
<dt data-time="3832">01:03:52</dt>
<dd><strong class="chapter">Wissenschaftliche Erkenntnisse</strong><br />
<a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gammablitz">Gammablitz</a>; <a href="http://xmm.esac.esa.int">XMM-Newton Science Operations Centre</a></dd>
<dt data-time="4307">01:11:47</dt>
<dd><strong class="chapter">Das Team</strong><br />
<a class="osf_wiki  osf_glossary" href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_(Physik)">Äther</a></dd>
</dl>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/7T7B5BH_lFs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:summary>Das Röntgen-Weltraumteleskop XMM-Newton ist nicht nur eine wichtige Mission für die Wissenschaft, sie ist auch eine der technisch erfolgreichsten und langlebigsten Missionen der ESA überhaupt. Obwohl der Satellit jetzt schon länger im Betrieb ist als geplant, könnten bestimmte Maßnahmen die Laufzeit sogar noch deutlich verlängern.

Mit Hilfe von XMM-Newton können Wissenschaftler mit sehr zielgerichtet und mit hoher Präzision ferne Sterne und Galaxien im Frequenzbereich der Röntgen-Strahlung untersuchen. Nachdem der Satellit ROSAT als Pionier der Röntgenastronomie eine Landkarte der Röntgenstrahlung im Universum geliefert hat, hebt XMM-Newton die Forschung in diesem Bereich auf eine neue Stufe.



Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet der für den Flugbetrieb von XMM-Newton zuständige Spacecraft Operations Manager Marcus Kirsch über Ziele und Aufgaben des Röntgen-Weltraumteleskops und erzählt auch von den großen Herausforderungen, vor dem das Team stand, als der Satellit einmal eine Woche nicht mehr zu erreichen war.

Dauer: 01:15:59

Aufnahme: Januar 2013



Download: MP3, MP4, Vorbis, Opus.

Shownotes:

00:00:00Intro00:00:41Vorstellung
XMM-Newton Operations / Marcus Kirsch; Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)00:02:01Persönlicher Hintergrund
Ausbildung; Joachim Trümper; Wikipedia; Personal Web Page; Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik; Eberhard Karls Universität Tübingen; XMM-Newton; ABRIXAS; ESAC; http://de.wikipedia.org/wiki/Europäisches_Weltraumastronomiezentrum&gt;00:09:24XMM-Newton
RZ023 ROSAT; RZ024 ROSAT Wiedereintritt; Röntgenastronomie; Uhuru; Matrjoschka; Instrumente; Doppelstern; Neutronenstern00:19:49Missionsziele
Supernova; Interessante Objekte; Krebsnebel; Supernova 1054; Galaxie; Schwarzes Loch; Ereignishorizont; Galaxienhaufen00:27:23Daten für die Wissenschaft
Announcement of Opportunity; Slew00:31:34Missionsverlauf und Lebensdauer
Start; Ariane 5; Cluster; Steuerung des Satelliten; Trägheitsrad; Korrektur des Orbits; Herschel-Weltraumteleskop00:45:12Kontaktverlust
Verlust der Verbindung; Problemsuche; Strategieentwicklung zur Wiedererlangung der Verbindung; ESTRACK01:02:15Datenmaterial
Optische Beobachtung; Spektroskopie01:03:52Wissenschaftliche Erkenntnisse
Gammablitz; XMM-Newton Science Operations Centre01:11:47Das Team
Äther</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<itunes:duration>1:16:00</itunes:duration>
	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/n0dK7RuJ2IE/rz051-xmm-newton.m4a" fileSize="33910697" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2013/02/01/rz051-xmm-newton/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/n0dK7RuJ2IE/rz051-xmm-newton.m4a" length="33910697" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz051-xmm-newton.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ050 Humanoide Robotik</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/0OFyMgMHXLk/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/12/07/rz050-humanoide-robotik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die Robotik ist schon seit langem ein vertrautes Forschungsfeld der Wissenschaft, jedoch stehen noch viele Durchbrüche der Technologie in diesem Feld aus. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird Robotik für eine Vielzahl von Anwendungen erforscht. Nachdem wir &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/12/07/rz050-humanoide-robotik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/12/rz050-humanoide-robotik.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1155" title="rz050-humanoide-robotik" alt="" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/12/rz050-humanoide-robotik-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Die Robotik ist schon seit langem ein vertrautes Forschungsfeld der Wissenschaft, jedoch stehen noch viele Durchbrüche der Technologie in diesem Feld aus. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird Robotik für eine Vielzahl von Anwendungen erforscht.</p>
<p>Nachdem wir in Raumzeit #014 schon einmal auf die Anwendungsfelder in der Raumfahrt geschaut haben, wollen wir in der aktuellen Ausgabe die Robotik als Gesamtforschungsfeld betrachten &#8211; mit einem Schwerpunkt auf humanoide Roboter.</p>
<div id="attachment_1168" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/12/christoph-borst.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1168" title="christoph-borst" alt="" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/12/christoph-borst-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Christoph Borst (Leiter Abteilung Autonomie und Fernerkundung, Institut für Robotik und Mechatronik, DLR)</p></div>
<p>Das DLR-Institut für Robotik und Mechatronik am Standort Oberpfaffenhofen ist das Zentrum dieser Forschung. Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Christoph Borst, Leiter der Abteilung Autonomie und Fernerkundung, einen Einblick in die Forschung mit humanoiden Robotern, der DLR-Robotikplattform &#8220;Justin&#8221; und deren vielfältigen  Anwendungsmöglichkeiten für zum Beispiel Rettung, Medizin oder Industrie.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:44:44</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> November 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz050-humanoide-robotik.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz050-humanoide-robotik.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz050-humanoide-robotik.oga" target="_blank">Ogg Vorbis</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/" target="_blank">RZ014 Robotik in der Raumfahrt</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/de/desktopdefault.aspx/tabid-8017/">Institut für Robotik und Mechatronik</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/de/desktopdefault.aspx/tabid-8021/">Anteilung Autonomie und Fernprogrammierung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Justin_(Roboter)">Justin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multilayer_Insulation">Multilayer Insulation (MLI)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Remote_Manipulator_System">Remote Manipulator System (Canadarm)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Search_and_Rescue">Search and Rescue</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrocopter">Quadrocopter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Fukushima">Nuklearkatastrophe von Fukushima</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz">Künstliche Intelligenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zustandsraum_(Informatik)">Zustandsraum (State Space)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuronales_Netz">Neuronales Netz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zauberw%C3%BCrfel">Zauberwürfel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Objektorientierung">Objektorientierung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkelrestaurant">Dunkelrestaurant</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Staubsaugerroboter" target="_blank">Staubsaugerroboter</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/0OFyMgMHXLk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Die Robotik ist schon seit langem ein vertrautes Forschungsfeld der Wissenschaft, jedoch stehen noch viele Durchbrüche der Technologie in diesem Feld aus. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird Robotik für eine Vielzahl von Anwendung...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Robotik ist schon seit langem ein vertrautes Forschungsfeld der Wissenschaft, jedoch stehen noch viele Durchbrüche der Technologie in diesem Feld aus. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird Robotik für eine Vielzahl von Anwendungen erforscht.

Nachdem wir in Raumzeit #014 schon einmal auf die Anwendungsfelder in der Raumfahrt geschaut haben, wollen wir in der aktuellen Ausgabe die Robotik als Gesamtforschungsfeld betrachten - mit einem Schwerpunkt auf humanoide Roboter.



Das DLR-Institut für Robotik und Mechatronik am Standort Oberpfaffenhofen ist das Zentrum dieser Forschung. Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Christoph Borst, Leiter der Abteilung Autonomie und Fernerkundung, einen Einblick in die Forschung mit humanoiden Robotern, der DLR-Robotikplattform "Justin" und deren vielfältigen  Anwendungsmöglichkeiten für zum Beispiel Rettung, Medizin oder Industrie.

Dauer: 01:44:44

Aufnahme: November 2012



Download: MP3, MP4, Ogg Vorbis

Links:

	RZ014 Robotik in der Raumfahrt
	Institut für Robotik und Mechatronik
	Anteilung Autonomie und Fernprogrammierung
	Justin
	Multilayer Insulation (MLI)
	Remote Manipulator System (Canadarm)
	Search and Rescue
	Quadrocopter
	Nuklearkatastrophe von Fukushima
	Künstliche Intelligenz
	Zustandsraum (State Space)
	Neuronales Netz
	Zauberwürfel
	Objektorientierung
	Dunkelrestaurant
	Staubsaugerroboter</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/vD22LQi4C3w/rz050-humanoide-robotik.m4a" fileSize="46277645" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/12/07/rz050-humanoide-robotik/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/vD22LQi4C3w/rz050-humanoide-robotik.m4a" length="46277645" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz050-humanoide-robotik.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ049 Der Mars</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/_yTzuiSYw3A/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/11/09/rz049-der-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Der Mars ist derzeit das begehrteste Objekt der Raumfahrt und der Planetenforschung. Zahlreiche Missionen haben das Wissen um den Roten Planeten in den letzten Jahren erheblich erweitert. Heute weiß man, dass der Himmelskörper nicht nur Wasser in Form von Eis &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/11/09/rz049-der-mars/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Krater mit Wassereis am Mars-Nordpol" href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-2763/1904_read-1334/1904_page-2/" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-1135" title="mars-ice-crater-600x600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/11/mars-ice-crater-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Der Mars ist derzeit das begehrteste Objekt der Raumfahrt und der Planetenforschung. Zahlreiche Missionen haben das Wissen um den Roten Planeten in den letzten Jahren erheblich erweitert.</p>
<p>Heute weiß man, dass der Himmelskörper nicht nur Wasser in Form von Eis vorrätig hat, sondern auch vor nur wenigen hunderttausend Jahren und vielleicht sogar noch heute von geringen Mengen flüssigen Wassers geformt wurde. So kann die Wissenschaft mit der Erkundung des Mars viele Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems und auch der Erde zusammentragen.</p>
<div id="attachment_1134" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/11/ernst-hauber-300x300.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1134" title="ernst-hauber-300x300" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/11/ernst-hauber-300x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ernst Hauber (Planetengeologie, Institut für Planetenforschung, DLR)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Ernst Hauber vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin über den Mars und erläutert, was man heute über den Mars weiß und welche Mysterien noch gelöst werden müssen.</p>
<p>Podcast-Hinweis: in der Aufzählung der Missionen wurde die Phoenix-Mission leider übersehen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:44:44</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> September 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz049-der-mars.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz049-der-mars.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz049-der-mars.oga" target="_blank">Ogg Vorbis</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a title="HRSC - die hochauflösende Stereokamera" href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10364/548_read-400/" target="_blank">DLR: HRSC &#8211; die hochauflösende Stereokamera</a></li>
<li><a title="Mars Express" href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10333/" target="_blank">DLR: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen">WP: Ludwig-Maximilians-Universität München</a></li>
<li><a href="http://www.op.dlr.de/oe/">DLR: Institut für Optoelektronik</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-173/313_read-505/">DLR: Institut für Planetenforschung: Planetengeologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Percival_Lowell">WP: Percival Lowell</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mariner">WP: Mariner</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">WP: Spektroskopie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Viking">WP: Viking</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fobos">WP: Fobos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seismograph">WP: Seismograph</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Observer">WP: Mars Observer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_96">WP: Mars 96</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fobos-Grunt">WP: Fobos-Grunt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunochod">WP: Lunochod</a></li>
<li><a href="http://www.2000plus.mpg.de/d/343/article/">Otto-Hahn-Institut für Chemie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorit">WP: Meteorit</a></li>
<li><a href="http://www.lpi.usra.edu/lpi/meteorites/The_Meteorite.shtml">ALH 84001, the Mars meteorite</a></li>
<li><a href="http://planetaryprotection.nasa.gov/summary/alh84001">Traces of Ancient Martian Life in Meteorite ALH84001</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bakterien">WP: Bakterien</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Global_Surveyor">WP: Mars Global Surveyor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Basalt">WP: Basalt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Polar_Lander">WP: Mars Polar Lander</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Surveyor">WP: Mars Surveyor</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Orbiter_Camera">WP: Mars Orbiter Camera</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erosionsrinne">WP: Erosionsrinne (Gully)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwemmkegel">WP: Schwemmkegel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Death-Valley-Nationalpark">WP: Death-Valley-Nationalpark</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Methan">WP: Methan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdrotation">WP: Erdrotation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phobos_(Mond)">WP: Phobos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deimos_(Mond)">WP: Deimos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)">WP: Jupiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flussdelta">WP: Flussdelta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sulfate">WP: Sulfate</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tonminerale">WP: Tonmineral</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lava">WP: Lava</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter">WP: Mars Reconnaissance Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Resolution_Stereo_Camera">WP: High Resolution Stereo Camera (HRSC)</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/17/rz044-der-merkur/">Raumzeit: RZ044 Der Merkur</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CRISM">WP: Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_Emission_Spectrometer">WP: Thermal Emission Spectrometer (TES)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4matit">WP: Hämatit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spirit_(Raumsonde)">WP: Spirit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Opportunity">WP: Opportunity</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schichtsilikate">WP: Schichtsilikate</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory">WP: Mars Science Laboratory (MSL)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alphapartikel-R%C3%B6ntgenspektrometer">WP: Alphapartikel-Röntgenspektrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie">WP: Massenspektrometrie</a></li>
<li><a href="http://mars.jpl.nasa.gov/msl/mission/instruments/spectrometers/sam/">NASA: Sample Analysis at Mars (SAM)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gale_(crater)">WP: Gale Crater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/American_Geophysical_Union">WP: American Geophysical Union</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars">WP: ExoMars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MAVEN">WP: Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Der Mars ist derzeit das begehrteste Objekt der Raumfahrt und der Planetenforschung. Zahlreiche Missionen haben das Wissen um den Roten Planeten in den letzten Jahren erheblich erweitert. - Heute weiß man,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Mars ist derzeit das begehrteste Objekt der Raumfahrt und der Planetenforschung. Zahlreiche Missionen haben das Wissen um den Roten Planeten in den letzten Jahren erheblich erweitert.

Heute weiß man, dass der Himmelskörper nicht nur Wasser in Form von Eis vorrätig hat, sondern auch vor nur wenigen hunderttausend Jahren und vielleicht sogar noch heute von geringen Mengen flüssigen Wassers geformt wurde. So kann die Wissenschaft mit der Erkundung des Mars viele Erkenntnisse über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems und auch der Erde zusammentragen.



Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Ernst Hauber vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin über den Mars und erläutert, was man heute über den Mars weiß und welche Mysterien noch gelöst werden müssen.

Podcast-Hinweis: in der Aufzählung der Missionen wurde die Phoenix-Mission leider übersehen.

Dauer: 01:44:44

Aufnahme: September 2012



Download: MP3, MP4, Ogg Vorbis

Links:

	DLR: HRSC - die hochauflösende Stereokamera
	DLR: Mars Express
	WP: Ludwig-Maximilians-Universität München
	DLR: Institut für Optoelektronik
	DLR: Institut für Planetenforschung: Planetengeologie
	WP: Percival Lowell
	WP: Mariner
	WP: Spektroskopie
	WP: Viking
	WP: Fobos
	WP: Seismograph
	WP: Mars Observer
	WP: Mars 96
	WP: Fobos-Grunt
	WP: Lunochod
	Otto-Hahn-Institut für Chemie
	WP: Meteorit
	ALH 84001, the Mars meteorite
	Traces of Ancient Martian Life in Meteorite ALH84001
	WP: Bakterien
	WP: Mars Global Surveyor
	WP: Basalt
	WP: Mars Polar Lander
	WP: Mars Surveyor
	WP: Mars Orbiter Camera
	WP: Erosionsrinne (Gully)
	WP: Schwemmkegel
	WP: Death-Valley-Nationalpark
	WP: Methan
	WP: Erdrotation
	WP: Phobos
	WP: Deimos
	WP: Jupiter
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	WP: Sulfate
	WP: Tonmineral
	WP: Lava
	WP: Mars Reconnaissance Orbiter
	WP: High Resolution Stereo Camera (HRSC)
	Raumzeit: RZ044 Der Merkur
	WP: Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM)
	WP: Thermal Emission Spectrometer (TES)
	WP: Hämatit
	WP: Spirit
	WP: Opportunity
	WP: Schichtsilikate
	WP: Mars Science Laboratory (MSL)
	WP: Alphapartikel-Röntgenspektrometer
	WP: Massenspektrometrie
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	WP: ExoMars
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		<title>RZ048 Mars Express</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mars Express ist die erste Mission der ESA zum Mars, die in nur wenigen Jahren konzipiert und auf Basis der technischen Plattform der Rosetta-Mission auf den Weg gebracht wurde. 2003 erfolgte der Start und seit 2004 umkreist die Sonde den &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/10/19/rz048-mars-express/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1114" title="mars-express-eclipse" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/10/mars-express-eclipse-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Mars Express ist die erste Mission der ESA zum Mars, die in nur wenigen Jahren konzipiert und auf Basis der technischen Plattform der Rosetta-Mission auf den Weg gebracht wurde. 2003 erfolgte der Start und seit 2004 umkreist die Sonde den roten Planeten und liefert wichtige Daten, die bereits jetzt zu vielen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entdeckungen geführt haben, die zur Suche nach Leben auf dem Planeten beitragen.</p>
<p>Besonders die hochauflösenden Stereobilder der HRSC-Kamera und die Bodenuntersuchungen des MARSIS-Radar-Instruments haben Aufmerksamkeit erregt und einen neuen Blick auf den der Erde so ähnlichen Himmelskörper erschlossen.</p>
<div id="attachment_1119" class="wp-caption alignright" style="width: 122px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/10/JBauerMEX.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1126" title="Johannes Bauer" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/10/JBauerMEX.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Johannes Bauer (Spacecraft Operations Engineer, ESA/ ESOC)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erzählt der Raumfahrtingenieur Johannes Bauer über Planung und dem bisherigen Ablauf der Mission, dem Anflug auf den Planeten, fehlenden Kabeln und Energiemangel, sich magisch entfaltenden Antennen und den ersten Schritten zu einem Mars-Internet im Rahmen der internationalen wissenschaftlichen Kooperation mit der NASA.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:21:29</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> September 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz048-mars-express.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz048-mars-express.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz048-mars-express.oga" target="_blank">Ogg Vorbis</a></p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Planet)">WP: Mars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parabelflug">WP: Parabelflug</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/12/23/der-parabelflug/">Raumzeit: Der Parabelflug</a></li>
<li><a href="http://spacemaster.eu/">SpaceMaster</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kiruna">WP: Kiruna</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/31/rz045-rexus-bexus/">Raumzeit: RZ045 Rexus/Bexus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum">WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory">WP: Mars Science Laboratory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/">Raumzeit: RZ024 Giotto und Rosetta</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/09/20/rz046-venus-express/">Raumzeit: RZ046 Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hohmannbahn">WP: Hohmannbahn</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMUC75V9ED_0.html">ESA: Mars Express orbiter instruments</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(Raumsonde)">WP: Phoenix</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beagle_2">WP: Beagle 2</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/17/rz044-der-merkur/">Raumzeit: RZ044 Der Merkur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwungrad">WP: Schwungrad</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Impulserhaltungssatz">WP: Impulserhaltungssatz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sternsensor">WP: Sternsensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Network">WP: Deep Space Network</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter">WP: Mars Reconnaissance Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/2001_Mars_Odyssey">2001 Mars Odyssey</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt">Dopplereffekt</a></li>
<li><a title="Mars Express" href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10333/">Mars Express</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Mars Express ist die erste Mission der ESA zum Mars, die in nur wenigen Jahren konzipiert und auf Basis der technischen Plattform der Rosetta-Mission auf den Weg gebracht wurde. 2003 erfolgte der Start und seit 2004 umkreist die Sonde den roten Planete...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mars Express ist die erste Mission der ESA zum Mars, die in nur wenigen Jahren konzipiert und auf Basis der technischen Plattform der Rosetta-Mission auf den Weg gebracht wurde. 2003 erfolgte der Start und seit 2004 umkreist die Sonde den roten Planeten und liefert wichtige Daten, die bereits jetzt zu vielen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Entdeckungen geführt haben, die zur Suche nach Leben auf dem Planeten beitragen.

Besonders die hochauflösenden Stereobilder der HRSC-Kamera und die Bodenuntersuchungen des MARSIS-Radar-Instruments haben Aufmerksamkeit erregt und einen neuen Blick auf den der Erde so ähnlichen Himmelskörper erschlossen.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erzählt der Raumfahrtingenieur Johannes Bauer über Planung und dem bisherigen Ablauf der Mission, dem Anflug auf den Planeten, fehlenden Kabeln und Energiemangel, sich magisch entfaltenden Antennen und den ersten Schritten zu einem Mars-Internet im Rahmen der internationalen wissenschaftlichen Kooperation mit der NASA.

Dauer: 01:21:29

Aufnahme: September 2012



Download: MP3, MP4, Ogg Vorbis

Links:

	WP: Mars
	WP: Parabelflug
	Raumzeit: Der Parabelflug
	SpaceMaster
	WP: Kiruna
	Raumzeit: RZ045 Rexus/Bexus
	WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)
	WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
	WP: Mars Science Laboratory
	WP: Rosetta
	Raumzeit: RZ024 Giotto und Rosetta
	Raumzeit: RZ046 Venus Express
	WP: Hohmannbahn
	ESA: Mars Express orbiter instruments
	WP: Phoenix
	WP: Beagle 2
	Raumzeit: RZ044 Der Merkur
	WP: Schwungrad
	WP: Impulserhaltungssatz
	WP: Sternsensor
	WP: Deep Space Network
	WP: Mars Reconnaissance Orbiter
	2001 Mars Odyssey
	Dopplereffekt
	Mars Express</itunes:summary>
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		<title>RZ047 Die Venus</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nachdem wir in der letzten Raumzeit die Herausforderungen eines Fluges zur Venus besprochen haben, rücken wir in dieser Ausgabe den Planeten selbst in den Mittelpunkt: die Venus. Der „höllische Nachbar der Erde“, mit seiner tödlichen Atmosphäre und umgedrehter Rotationsrichtung, gibt &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/10/05/rz047-die-venus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1095" title="venus-600x600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/10/venus-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Nachdem wir in der <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/09/20/rz046-venus-express/">letzten Raumzeit</a> die Herausforderungen eines Fluges zur Venus besprochen haben, rücken wir in dieser Ausgabe den Planeten selbst in den Mittelpunkt: die Venus. Der „höllische Nachbar der Erde“, mit seiner tödlichen Atmosphäre und umgedrehter Rotationsrichtung, gibt der Wissenschaft noch viele Rätsel auf.</p>
<p>Obwohl die Venus außerhalb der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Habitable_Zone">habitablen Zone</a> liegt, mag der Planet einmal die Voraussetzungen für Leben geboten haben. Aus diesem Grund ist die Venus für die Forschung auch besonders interessant: können Rückschlüsse auf eventuelle Folgen einer Erderwärmung gezogen werden?<br />
Dem  Planeten fehlen verschiedene Schutzmechanismen und Voraussetzungen, die auf der Erde Leben ermöglichen. Die Oberflächentemperatur von ungefähr 500 Grad Celsius und ein atmosphärischer Druck von 92 bar machen es schwierig, sich dem Planeten zu nähern. Bisher hat noch kein Landesystem mehr als ein paar Minuten auf der Vesus-Oberfläche überlebt.</p>
<div id="attachment_1098" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-1098" title="joern_helbert_150x150" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/10/joern_helbert_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Jörn Helbert (Experimentelle Planetenphysik, Institut für Planetenforschung, DLR)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Jörn Helbert vom <a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-178/327_read-513/">Institut für Planetenforschung</a> des DLR über den aktuellen Kenntnisstand zur Venus und darüber, welche Fragestellungen von der wissenschaftlichen Gemeinde derzeit in den Mittelpunkt gerückt werden.</p>
<p>Außerdem stellt er die Arbeit der Experimentellen Planetenphysik vor, die eng mit den Planetenmissionen der Raumfahrtagenturen verzahnt ist.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:09:46</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> September 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz047-die-venus.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz047-die-venus.m4a" target="_blank">MP4</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz047-die-venus.oga" target="_blank">Ogg Vorbis</a></p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Planet)">WP: Venus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Morgenstern">WP: Morgenstern</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-156/220_read-1186/">DLR: Jörn Helbert</a></li>
<li><a href="https://twitter.com/Planetguy_Bln">Twitter Account von Jörn Helbert</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-178/327_read-513/">DLR: Institut für Planetenforschung: Experimentelle Planetenphysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Braunschweig">WP: Technische Universität Braunschweig</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Satellit)">WP: Cluster</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mariner">WP: Mariner</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venera-Mission">WP: Venera-Mission</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Viking">WP: Viking</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magellan_(Sonde)">WP: Magellan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express">WP: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/09/20/rz046-venus-express/">Raumzeit: RZ046 Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Habitable_Zone">WP: Habitable Zone</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefels%C3%A4ure">WP: Schwefelsäure</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/08/rz039-der-mond/">Raumzeit: RZ039 Der Mond</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus">WP: Vulkanismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seismograph">WP: Seismograph</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Akatsuki">WP: Akatsuki (Venus Climate Orbiter)</a></li>
<li><a href="http://www.jaxa.jp/index_e.html"><em>JAXA</em> | Japan Aerospace Exploration Agency</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Nachdem wir in der letzten Raumzeit die Herausforderungen eines Fluges zur Venus besprochen haben, rücken wir in dieser Ausgabe den Planeten selbst in den Mittelpunkt: die Venus. Der „höllische Nachbar der Erde“,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nachdem wir in der letzten Raumzeit die Herausforderungen eines Fluges zur Venus besprochen haben, rücken wir in dieser Ausgabe den Planeten selbst in den Mittelpunkt: die Venus. Der „höllische Nachbar der Erde“, mit seiner tödlichen Atmosphäre und umgedrehter Rotationsrichtung, gibt der Wissenschaft noch viele Rätsel auf.

Obwohl die Venus außerhalb der habitablen Zone liegt, mag der Planet einmal die Voraussetzungen für Leben geboten haben. Aus diesem Grund ist die Venus für die Forschung auch besonders interessant: können Rückschlüsse auf eventuelle Folgen einer Erderwärmung gezogen werden?
Dem  Planeten fehlen verschiedene Schutzmechanismen und Voraussetzungen, die auf der Erde Leben ermöglichen. Die Oberflächentemperatur von ungefähr 500 Grad Celsius und ein atmosphärischer Druck von 92 bar machen es schwierig, sich dem Planeten zu nähern. Bisher hat noch kein Landesystem mehr als ein paar Minuten auf der Vesus-Oberfläche überlebt.



Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Jörn Helbert vom Institut für Planetenforschung des DLR über den aktuellen Kenntnisstand zur Venus und darüber, welche Fragestellungen von der wissenschaftlichen Gemeinde derzeit in den Mittelpunkt gerückt werden.

Außerdem stellt er die Arbeit der Experimentellen Planetenphysik vor, die eng mit den Planetenmissionen der Raumfahrtagenturen verzahnt ist.

Dauer: 01:09:46

Aufnahme: September 2012



Download: MP3, MP4, Ogg Vorbis


Links:

	WP: Venus
	WP: Morgenstern
	DLR: Jörn Helbert
	Twitter Account von Jörn Helbert
	DLR: Institut für Planetenforschung: Experimentelle Planetenphysik
	WP: Technische Universität Braunschweig
	WP: Cluster
	WP: Mariner
	WP: Venera-Mission
	WP: Viking
	WP: Magellan
	WP: Venus Express
	Raumzeit: RZ046 Venus Express
	WP: Habitable Zone
	WP: Schwefelsäure
	Raumzeit: RZ039 Der Mond
	WP: Vulkanismus
	WP: Seismograph
	WP: Akatsuki (Venus Climate Orbiter)
	JAXA | Japan Aerospace Exploration Agency</itunes:summary>
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		<item>
		<title>RZ046 Venus Express</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/Gy0bopVPD80/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/09/20/rz046-venus-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die Venus ist trotz ihrer Nähe zur Erde ein vergleichsweise wenig erforschter Planet, der die Wissenschaft aber trotzdem vor große Fragen und die Raumfahrt vor große Herausforderungen stellt: die extreme Atmosphäre des Planeten verspricht Erkenntnisse in der Klimaforschung und macht &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/09/20/rz046-venus-express/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1074" title="venus-express-600x600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/09/venus-express-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Venus ist trotz ihrer Nähe zur Erde ein vergleichsweise wenig erforschter Planet, der die Wissenschaft aber trotzdem vor große Fragen und die Raumfahrt vor große Herausforderungen stellt: die extreme Atmosphäre des Planeten verspricht Erkenntnisse in der Klimaforschung und macht jede Annäherung eines Raumfahrzeugs zu einem riskanten Manöver.</p>
<p>Um die wissenschaftliche Erkundung voranzubringen hat die ESA 2005 die Mission Venus Express gestartet, um mit einer Vielzahl an Instrumenten neue Daten und Erkenntnisse zu gewinnen. Venus Express baut auf  für die Missionen Rosetta und Mars Express entwickelten Technologien auf und konnte daher in Rekordzeit auf die Beine gestellt werden: nur drei Jahre vergingen von der ersten Planung bis zum Start der Mission, die seit 2006 erfolgreich die Venus umrundet.</p>
<div id="attachment_1082" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1082" title="joerg-fischer-372x372" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/09/joerg-fischer-372x372-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Jörg Fischer (Spacecraft Operations Engineer, ESOC, ESA)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erzählt Jörg Fischer von der Motivation, Venus Express auf die Reise zu schicken, welche Technik zum Einsatz kommt, welche Herausforderungen für den Flugbetrieb durch die Besonderheiten des Planeten bestehen und was man sich für den Schluss der Mission aufgehoben hat: neben den geplanten Vermessung und Beobachtung der Venus steht das schrittweise Eintauchen in die wilde Atmosphäre des Trabanten auf dem Programm, um Erkenntnisse für mögliche zukünftige Lander-Missionen zu gewinnen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:36:43</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> September 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz046-venus-express.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz046-venus-express.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ESOC/index.html">ESA: ESOC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hipparcos">WP: Hipparcos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Satellit)">WP: Cluster</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Express">WP: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express">WP: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Planet)">WP: Venus</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/">Raumzeit: RZ002 Missionsplanung</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/03/rz043-bepicolombo/">Raumzeit: RZ043 BepiColombo</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Fourier_Spectrometer">WP: Planetary Fourier Spektrometer</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Venus_Express/SEMOD3808BE_0.html">WP: ESA: Venus Express Instruments</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Rakete)">WP: Sojus</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html">ESA: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/01/rz018-estec-test-centre/">Raumzeit: RZ018 ESTEC Test Centre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sternsensor">WP: Sternsensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Das_A-Team">WP: Das A-Team</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A4renbremsung">WP: Atmosphärenbremsung</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Die Venus ist trotz ihrer Nähe zur Erde ein vergleichsweise wenig erforschter Planet, der die Wissenschaft aber trotzdem vor große Fragen und die Raumfahrt vor große Herausforderungen stellt: die extreme Atmosphäre des Planeten verspricht Erkenntnisse ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Venus ist trotz ihrer Nähe zur Erde ein vergleichsweise wenig erforschter Planet, der die Wissenschaft aber trotzdem vor große Fragen und die Raumfahrt vor große Herausforderungen stellt: die extreme Atmosphäre des Planeten verspricht Erkenntnisse in der Klimaforschung und macht jede Annäherung eines Raumfahrzeugs zu einem riskanten Manöver.

Um die wissenschaftliche Erkundung voranzubringen hat die ESA 2005 die Mission Venus Express gestartet, um mit einer Vielzahl an Instrumenten neue Daten und Erkenntnisse zu gewinnen. Venus Express baut auf  für die Missionen Rosetta und Mars Express entwickelten Technologien auf und konnte daher in Rekordzeit auf die Beine gestellt werden: nur drei Jahre vergingen von der ersten Planung bis zum Start der Mission, die seit 2006 erfolgreich die Venus umrundet.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erzählt Jörg Fischer von der Motivation, Venus Express auf die Reise zu schicken, welche Technik zum Einsatz kommt, welche Herausforderungen für den Flugbetrieb durch die Besonderheiten des Planeten bestehen und was man sich für den Schluss der Mission aufgehoben hat: neben den geplanten Vermessung und Beobachtung der Venus steht das schrittweise Eintauchen in die wilde Atmosphäre des Trabanten auf dem Programm, um Erkenntnisse für mögliche zukünftige Lander-Missionen zu gewinnen.

Dauer: 01:36:43

Aufnahme: September 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	ESA: ESOC
	WP: Hipparcos
	WP: Cluster
	WP: Mars Express
	WP: Venus Express
	WP: Venus
	Raumzeit: RZ002 Missionsplanung
	Raumzeit: RZ043 BepiColombo
	WP: Planetary Fourier Spektrometer
	WP: ESA: Venus Express Instruments
	WP: Sojus
	ESA: ESTEC
	Raumzeit: RZ018 ESTEC Test Centre
	WP: Sternsensor
	WP: Das A-Team
	WP: Sonnenwind
	WP: Atmosphärenbremsung</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/5JNvtx4L6Qo/rz046-venus-express.m4a" fileSize="43135008" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/09/20/rz046-venus-express/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/5JNvtx4L6Qo/rz046-venus-express.m4a" length="43135008" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz046-venus-express.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ045 Rexus/Bexus</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/dec4VQ0MQ4Q/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/08/31/rz045-rexus-bexus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Eine gute Ausbildung spielt in der Raumfahrt eine große Rolle &#8211; und so engagieren sich DLR und ESA auch darin, Studenten noch während des Studiums eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten zu geben. Das DLR bietet dabei Studententeams sogar die Möglichkeit, eigene &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/31/rz045-rexus-bexus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1027" title="rexus-bexus-explorer-team-600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/rexus-bexus-explorer-team-600-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></p>
<p>Eine gute Ausbildung spielt in der Raumfahrt eine große Rolle &#8211; und so engagieren sich DLR und ESA auch darin, Studenten noch während des Studiums eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten zu geben. Das DLR bietet dabei Studententeams sogar die Möglichkeit, eigene Experimente in der Schwerelosigkeit  zu planen, entwickeln und durchzuführen.</p>
<p>Die Programme <a href="http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2282/3421_read-10516/">REXUS und BEXUS</a> (Raketen- und Ballon-Experimente für Universitäts-Studenten) sind umfangreiche Kampagnen, in deren Rahmen Teams über einen Zeitraum von rund einem Jahr eigene wissenschaftliche und technische Experimente auf Höhenforschungsrakete und -Ballonen unter speziellen Atmosphärenbedingungen durchführen. Die Missionskampagnen bzw. -starts finden im Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Schweden statt.</p>
<div id="attachment_1028" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1028" title="rz045-alexander-schmidt" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/rz045-alexander-schmidt-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Alexander Schmidt (DLR, Mobile Raketenbasis)</p></div>
<p>Das DLR begleitet und unterstützt die deutschen Teilnehmer während der gesamten Projektzeit, sodass hier auch über das eigene Experiment hinaus umfangreiche Kenntnisse &#8211; beispielsweise in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Raumfahrtagentur wie dem DLR - gewonnen werden können.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Alexander Schmidt von der Mobilen Raketenbasis des DLR die Motivation des DLR, sich hier zu engagieren, welchen Herausforderungen sich die Teams sich stellen müssen, wie Kooperation mit den DLR-Teams abläuft und welche Bedeutung diese Arbeit für die Ausbildung der Studenten hat.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:33:41</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Juli 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz045-rexus-bexus.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz045-rexus-bexus.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/rb/de/desktopdefault.aspx/tabid-4711/7804_read-12180/" target="_blank">DLR: Mobile Raketenbasis (MORABA)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rb/" target="_blank">DLR: Institut für Raumflugbetrieb und Astronautentraining</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/04/27/rz036-deutsches-raumfahrt-kontrollzentrum/" target="_blank">RZ036 GSOC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen" target="_blank">WP: Ludwig-Maximilians-Universität München</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Post-Doktorand" target="_blank">WP: Post-Doktorant</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Esrange" target="_blank">WP: Esrange</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/And%C3%B8ya_Rakettskytefelt" target="_blank">WP: Andøya Rakettskytefelt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SHEFEX_II" target="_blank">WP: SHEFEX II</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stratosph%C3%A4re" target="_blank">WP: Stratosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrogravitation" target="_blank">WP: Mikrogravitation</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/" target="_blank">RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feststoffraketentriebwerk" target="_blank">WP: Feststoffraketentriebwerk</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniumperchlorat" target="_blank">WP: Ammoniumperchlorat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium" target="_blank">WP: Aluminium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5" target="_blank">WP: Ariane 5</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/19/rz003-raketenantriebe/" target="_blank">RZ003 Raketenantriebe</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10259/" target="_blank">DLR: Standort Lampoldshausen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MIM-23_HAWK" target="_blank">WP: MIM-23 HAWK</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pirouette" target="_blank">WP: Pirouette</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drehimpuls" target="_blank">WP: Drehimpuls</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilisation_(Raumfahrt)" target="_blank">WP: Stabilisation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft" target="_blank">WP: Zentrifugalkraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TEXUS" target="_blank">WP: TEXUS</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Space_Corporation" target="_blank">Swedish Space Corporation (SSC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SNSB" target="_blank">Swedish National Space Board (SNSB)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10255/" target="_blank">DLR: Standort Bremen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planetesimal" target="_blank">WP: Planetesimal</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/" target="_blank">DLR: Raumfahrtagentur</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html" target="_blank">ESA: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bananenstecker" target="_blank">WP: Bananenstecker</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Samen_(Volk)" target="_blank">WP: Samen</a></li>
<li><a href="http://rexusbexus.net" target="_blank">REXUS/BEXUS &#8211; Rocket and Balloon Experiments for University Students</a></li>
<li><a href="http://rexusbexus.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47&amp;Itemid=59" target="_blank">REXUS User Manual</a></li>
<li><a href="http://rexusbexus.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51&amp;Itemid=63" target="_blank">BEXUS User Manual</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-4988/">DLR: aktuelle Studenten-Ausschreibung REXUS/BEXUS</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Eine gute Ausbildung spielt in der Raumfahrt eine große Rolle - und so engagieren sich DLR und ESA auch darin, Studenten noch während des Studiums eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten zu geben. Das DLR bietet dabei Studententeams sogar die Möglichk...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Eine gute Ausbildung spielt in der Raumfahrt eine große Rolle - und so engagieren sich DLR und ESA auch darin, Studenten noch während des Studiums eine Vielzahl von Einstiegsmöglichkeiten zu geben. Das DLR bietet dabei Studententeams sogar die Möglichkeit, eigene Experimente in der Schwerelosigkeit  zu planen, entwickeln und durchzuführen.

Die Programme REXUS und BEXUS (Raketen- und Ballon-Experimente für Universitäts-Studenten) sind umfangreiche Kampagnen, in deren Rahmen Teams über einen Zeitraum von rund einem Jahr eigene wissenschaftliche und technische Experimente auf Höhenforschungsrakete und -Ballonen unter speziellen Atmosphärenbedingungen durchführen. Die Missionskampagnen bzw. -starts finden im Raumfahrtzentrum Esrange bei Kiruna in Schweden statt.



Das DLR begleitet und unterstützt die deutschen Teilnehmer während der gesamten Projektzeit, sodass hier auch über das eigene Experiment hinaus umfangreiche Kenntnisse - beispielsweise in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Raumfahrtagentur wie dem DLR - gewonnen werden können.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Alexander Schmidt von der Mobilen Raketenbasis des DLR die Motivation des DLR, sich hier zu engagieren, welchen Herausforderungen sich die Teams sich stellen müssen, wie Kooperation mit den DLR-Teams abläuft und welche Bedeutung diese Arbeit für die Ausbildung der Studenten hat.

Dauer: 01:33:41

Aufnahme: Juli 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	DLR: Mobile Raketenbasis (MORABA)
	DLR: Institut für Raumflugbetrieb und Astronautentraining
	RZ036 GSOC
	WP: Ludwig-Maximilians-Universität München
	WP: Post-Doktorant
	WP: Esrange
	WP: Andøya Rakettskytefelt
	WP: SHEFEX II
	WP: Stratosphäre
	WP: Mikrogravitation
	RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
	WP: Feststoffraketentriebwerk
	WP: Ammoniumperchlorat
	WP: Aluminium
	WP: Ariane 5
	RZ003 Raketenantriebe
	DLR: Standort Lampoldshausen
	WP: MIM-23 HAWK
	WP: Pirouette
	WP: Drehimpuls
	WP: Stabilisation
	WP: Zentrifugalkraft
	WP: TEXUS
	Swedish Space Corporation (SSC)
	Swedish National Space Board (SNSB)
	DLR: Standort Bremen
	WP: Planetesimal
	DLR: Raumfahrtagentur
	ESA: ESTEC
	WP: Bananenstecker
	WP: Samen
	REXUS/BEXUS - Rocket and Balloon Experiments for University Students
	REXUS User Manual
	BEXUS User Manual
	DLR: aktuelle Studenten-Ausschreibung REXUS/BEXUS</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/aBJFxlPVyDU/rz045-rexus-bexus.m4a" fileSize="47115535" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/08/31/rz045-rexus-bexus/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/aBJFxlPVyDU/rz045-rexus-bexus.m4a" length="47115535" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz045-rexus-bexus.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ044 Der Merkur</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/xwCkJXN4SIk/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/08/17/rz044-der-merkur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Der Merkur stellt die Wissenschaft noch vor große Rätsel. Trotzdem haben die Mariner- und MESSENGER-Missionen für einen grundlegenden Erkenntnisgewinn gesorgt. Die in der letzten Raumzeit-Folge besprochene Mission BepiColombo soll in naher Zukunft die Grundlage für weitere Forschungserfolge schaffen. Anhand der &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/17/rz044-der-merkur/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1041" title="merkur-600x600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/08/merkur-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Merkur stellt die Wissenschaft noch vor große Rätsel. Trotzdem haben die Mariner- und MESSENGER-Missionen für einen grundlegenden Erkenntnisgewinn gesorgt. Die in der letzten Raumzeit-Folge besprochene Mission BepiColombo soll in naher Zukunft die Grundlage für weitere Forschungserfolge schaffen.</p>
<p>Anhand der Ergebnisse der bisherigen Missionen zeichnet sich bereits ein Bild ab, doch existieren verschiedene Theorien zu seiner Entstehung: Der Merkur &#8211; unserem Erdmond in Erscheinung und Gestalt recht ähnlich &#8211; ist vor allem von seiner großen Nähe zur Sonne geprägt. Dazu weist er eine Reihe von sonderbaren Eigenschaften auf, die die Planetenforschung umtreiben: ein merkwürdiges Magnetfeld, rätselhafte &#8216;Löcher&#8217; auf der Oberfläche und einen ungewöhnlich großen Eisenkern.</p>
<div id="attachment_1042" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-1042" title="tilmann-spohn-150x150" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/08/tilmann-spohn-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Tilman Spohn, Leiter des DLR-Institut für Planetenforschung.</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Tilman Spohn, Leiter des DLR-Instituts für Planetenforschung in Berlin, was die Wissenschaft bisher über den Merkur herausgefunden hat, welche offenen Fragen im Raum stehen, welche Erwartungen an die Mission BepiColombo und künftige Missionen gestellt werden und welche Möglichkeiten bestehen, die Erforschung des sonnennächsten Planeten künftig voranzutreiben &#8211; und vielleicht einmal auf dem Merkur zu landen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:33:41</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> August 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz044-der-merkur.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz044-der-merkur.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/" target="_blank">DLR: Institut für Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-120/235_read-1031/" target="_blank">DLR: Tilman Spohn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Science_Laboratory" target="_blank">Mars Science Laboratory</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ki_Af_o9Q9s" target="_blank">YouTube: Challenges of Getting to Mars: Curiosity&#8217;s Seven Minutes of Terror</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Resolution_Stereo_Camera" target="_blank">WP: High Resolution Stereo Camera (HRSC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Express" target="_blank">WP: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)" target="_blank">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Terra_incognita" target="_blank">WP: Terra incognita</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/" target="_blank">Raumzeit: RZ020 Giotto und Rosetta</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/03/rz043-bepicolombo/" target="_blank">Raumzeit: RZ043 BepiColombo</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/" target="_blank">Raumzeit: RZ002 Missionsplanung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Potentialtopf" target="_blank">WP: Potentialtopf</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Colombo_(Raumfahrtingenieur)" target="_blank">WP: Giuseppe Colombo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spin-Bahn-Kopplung" target="_blank">WP: Spin-Bahn-Kopplung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong" target="_blank">WP: Neil Armstrong</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seismologie" target="_blank">WP: Seismologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geophysik" target="_blank">WP: Geophysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Los_Angeles" target="_blank">WP: University of California, Los Angeles (UCLA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/American_Geophysical_Union" target="_blank">WP: American Geophysical Union (AGU)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lische_Wilhelms-Universit%C3%A4t" target="_blank">WP: Westfälische Wilhelms-Universität</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Bern" target="_blank">WP: Universität Bern</a></li>
<li><a href="http://www.mps.mpg.de" target="_blank">Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Granada" target="_blank">Universität Granada</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-6445/10591_read-23854/" target="_blank">DLR: BepiColombo Laser Altimeter (BELA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Uranus_(Planet)" target="_blank">WP: Uranus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/JUICE_(Raumsonde)" target="_blank">WP: Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)" target="_blank">WP: Jupiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ganymed_(Mond)" target="_blank">WP: Ganymed</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MESSENGER" target="_blank">WP: MESSENGER</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermes" target="_blank">WP: Hermes</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mariner" target="_blank">WP: Mariner</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte" target="_blank">WP: Dichte</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kant-Laplace-Theorie" target="_blank">WP: Kant-Laplace-Theorie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planetesimal" target="_blank">WP: Planetesimal</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld" target="_blank">WP: Erdmagnetfeld</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/T-Tauri-Stern" target="_blank">WP: T-Tauri-Stern</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dipol" target="_blank">WP: Dipol</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarlicht" target="_blank">WP: Polarlicht</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin" target="_blank">WP: Kelvin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regolith" target="_blank">WP: Regolith</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Relaxation_(Naturwissenschaft)" target="_blank">WP: Relaxation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extrasolarer_Planet" target="_blank">WP: Extrasolarer Planet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kepler_(Weltraumteleskop)" target="_blank">WP: Kepler</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kepler-10b" target="_blank">WP: Kepler-10b</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CoRoT-7_b" target="_blank">WP: CoRoT-7 b</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/COROT_(Weltraumteleskop)" target="_blank">WP: COROT</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solar_Orbiter" target="_blank">WP: Solar Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Euclid_(Weltraumteleskop)" target="_blank">WP: Euclid</a></li>
</ul>
</ul>
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		<itunes:summary>Der Merkur stellt die Wissenschaft noch vor große Rätsel. Trotzdem haben die Mariner- und MESSENGER-Missionen für einen grundlegenden Erkenntnisgewinn gesorgt. Die in der letzten Raumzeit-Folge besprochene Mission BepiColombo soll in naher Zukunft die Grundlage für weitere Forschungserfolge schaffen.

Anhand der Ergebnisse der bisherigen Missionen zeichnet sich bereits ein Bild ab, doch existieren verschiedene Theorien zu seiner Entstehung: Der Merkur - unserem Erdmond in Erscheinung und Gestalt recht ähnlich - ist vor allem von seiner großen Nähe zur Sonne geprägt. Dazu weist er eine Reihe von sonderbaren Eigenschaften auf, die die Planetenforschung umtreiben: ein merkwürdiges Magnetfeld, rätselhafte 'Löcher' auf der Oberfläche und einen ungewöhnlich großen Eisenkern.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Tilman Spohn, Leiter des DLR-Instituts für Planetenforschung in Berlin, was die Wissenschaft bisher über den Merkur herausgefunden hat, welche offenen Fragen im Raum stehen, welche Erwartungen an die Mission BepiColombo und künftige Missionen gestellt werden und welche Möglichkeiten bestehen, die Erforschung des sonnennächsten Planeten künftig voranzutreiben - und vielleicht einmal auf dem Merkur zu landen.

Dauer: 01:33:41

Aufnahme: August 2012



Download: MP3, MP4

Links:


	DLR: Institut für Planetenforschung
	DLR: Tilman Spohn
	Mars Science Laboratory
	YouTube: Challenges of Getting to Mars: Curiosity's Seven Minutes of Terror
	WP: High Resolution Stereo Camera (HRSC)
	WP: Mars Express
	WP: Rosetta
	WP: Terra incognita
	Raumzeit: RZ020 Giotto und Rosetta
	Raumzeit: RZ043 BepiColombo
	Raumzeit: RZ002 Missionsplanung
	WP: Potentialtopf
	WP: Giuseppe Colombo
	WP: Spin-Bahn-Kopplung
	WP: Neil Armstrong
	WP: Seismologie
	WP: Geophysik
	WP: University of California, Los Angeles (UCLA)
	WP: American Geophysical Union (AGU)
	WP: Westfälische Wilhelms-Universität
	WP: Universität Bern
	Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung
	Universität Granada
	DLR: BepiColombo Laser Altimeter (BELA)
	WP: Uranus
	WP: Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE)
	WP: Jupiter
	WP: Ganymed
	WP: MESSENGER
	WP: Hermes
	WP: Mariner
	WP: Dichte
	WP: Kant-Laplace-Theorie
	WP: Planetesimal
	WP: Erdmagnetfeld
	WP: T-Tauri-Stern
	WP: Dipol
	WP: Polarlicht
	WP: Kelvin
	WP: Regolith
	WP: Relaxation
	WP: Extrasolarer Planet
	WP: Kepler
	WP: Kepler-10b
	WP: CoRoT-7 b
	WP: COROT
	WP: Solar Orbiter
	WP: Euclid</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/5YSu89RqhZQ/rz044-der-merkur.m4a" fileSize="41789760" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/08/17/rz044-der-merkur/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/5YSu89RqhZQ/rz044-der-merkur.m4a" length="41789760" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz044-der-merkur.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ043 BepiColombo</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/08/03/rz043-bepicolombo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
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		<description><![CDATA[Der Merkur hat im Vergleich zu anderen Planeten bislang eher selten Besuch von der Menschheit erhalten. Die Gründe dafür sind offensichtlich: die Nähe des Himmelskörpers zur Sonne stellt die Raumfahrt vor große Herausforderungen, da ihre Hitze und Gravitation einen Anflug &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/08/03/rz043-bepicolombo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1019" title="Bepicolombo artist view AOES medialab" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/bepicolombo-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Merkur hat im Vergleich zu anderen Planeten bislang eher selten Besuch von der Menschheit erhalten. Die Gründe dafür sind offensichtlich: die Nähe des Himmelskörpers zur Sonne stellt die Raumfahrt vor große Herausforderungen, da ihre Hitze und Gravitation einen Anflug zu einer kniffligen Angelegenheit machen.</p>
<p>Trotzdem befinden sind die Vorbereitungen der ESA für die nächste Merkur-Mission BepiColombo auf der Zielgeraden, denn im August 2015 soll der Doppelsatellit (in Zusammenarbeit mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA) sich auf den langen Weg machen, um ab Januar 2022 den Merkur mit den modernsten Instrumenten zu untersuchen.</p>
<div id="attachment_1018" class="wp-caption alignright" style="width: 161px"><img class="size-full wp-image-1018" title="elsa-montagnon-150x150" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/elsa-montagnon-150x150.jpg" alt="" width="151" height="150" /><p class="wp-caption-text">Elsa Montagnon (ESA, Spacecraft Operations Manager, ESOC)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove stellt Elsa Montagnon, Spacecraft Operation Manager der BepiColombo-Mission, das Projekt vor und berichtet über die zahlreichen Herausforderungen, die ein Flug zum Merkur bedeutet.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:23:29</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Juni 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz043-bepicolombo.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz043-bepicolombo.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Careers_at_ESA/SEM0EIITPQG_2.html" target="_blank">ESA: Elsa Montagnon: &#8220;My life as a &#8216;SOM&#8217;: Elsa Montagnon and her projects&#8221;</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Maschinenbau" target="_blank">WP: Maschinenbau</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/" target="_blank">RZ020 Rosetta und Giotto</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)" target="_blank">WP: Merkur</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mariner_10" target="_blank">WP: Mariner-10</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/MESSENGER" target="_blank">WP: MESSENGER</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit" target="_blank">WP: Astronomische Einheit (AU)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind" target="_blank">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetismus" target="_blank">WP: Magnetismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sputtern" target="_blank">WP: Sputtern</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens" target="_blank">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/12/16/rz030-cassini-huygens/" target="_blank">RZ030 Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5" target="_blank">WP: Ariane 5</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_Spatial_Guyanais" target="_blank">WP: Centre Spatial Guyanais (Kourou)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swing-by" target="_blank">WP: Swing-by</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Planet)" target="_blank">WP: Venus</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Low_energy_transfer" target="_blank">WP: Low Energy Transfer (Weak Stability Boundary)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Akatsuki" target="_blank">WP: Akatsuki</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wurfparabel" target="_blank">WP: Wurfparabel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenantrieb" target="_blank">WP: Ionenantrieb</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband" target="_blank">WP: Frequenzband</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express" target="_blank">WP: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Express" target="_blank">WP: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radiator" target="_blank">WP: Radiator</a></li>
<li><a href="http://bepicolombo.esa.int/" target="_blank">ESA Science &amp; Technology: BepiColombo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumastronomiezentrum" target="_blank">WP: Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC)</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESAC/SEMT8I0U5LG_0.html" target="_blank">ESA: ESAC</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-6445/10591_read-23854/" target="_blank">DLR: BepiColombo Laser Altimeter (BELA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gammastrahlung" target="_blank">WP: Gammastrahlung</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/22/rz040-goce/" target="_blank">RZ040 GOCE</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Colombo_(Raumfahrtingenieur)" target="_blank">WP: Giuseppe Colombo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenstation" target="_blank">Bodenstation</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEM8YCSMTWE_0.html" target="_blank">ESA: ESTRACK trackings stations</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/11/18/rz028-estrack/" target="_blank">RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/" target="_blank">RZ002 Missionsplanung</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Der Merkur hat im Vergleich zu anderen Planeten bislang eher selten Besuch von der Menschheit erhalten. Die Gründe dafür sind offensichtlich: die Nähe des Himmelskörpers zur Sonne stellt die Raumfahrt vor große Herausforderungen,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Merkur hat im Vergleich zu anderen Planeten bislang eher selten Besuch von der Menschheit erhalten. Die Gründe dafür sind offensichtlich: die Nähe des Himmelskörpers zur Sonne stellt die Raumfahrt vor große Herausforderungen, da ihre Hitze und Gravitation einen Anflug zu einer kniffligen Angelegenheit machen.

Trotzdem befinden sind die Vorbereitungen der ESA für die nächste Merkur-Mission BepiColombo auf der Zielgeraden, denn im August 2015 soll der Doppelsatellit (in Zusammenarbeit mit der japanischen Raumfahrtagentur JAXA) sich auf den langen Weg machen, um ab Januar 2022 den Merkur mit den modernsten Instrumenten zu untersuchen.



Im Gespräch mit Tim Pritlove stellt Elsa Montagnon, Spacecraft Operation Manager der BepiColombo-Mission, das Projekt vor und berichtet über die zahlreichen Herausforderungen, die ein Flug zum Merkur bedeutet.

Dauer: 01:23:29

Aufnahme: Juni 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	ESA: Elsa Montagnon: "My life as a 'SOM': Elsa Montagnon and her projects"
	WP: Maschinenbau
	RZ020 Rosetta und Giotto
	WP: Merkur
	WP: Mariner-10
	WP: MESSENGER
	WP: Astronomische Einheit (AU)
	WP: Sonnenwind
	WP: Magnetismus
	WP: Sputtern
	WP: Cassini-Huygens
	RZ030 Cassini-Huygens
	WP: Ariane 5
	WP: Centre Spatial Guyanais (Kourou)
	WP: Swing-by
	WP: Venus
	WP: Low Energy Transfer (Weak Stability Boundary)
	WP: Akatsuki
	WP: Wurfparabel
	WP: Ionenantrieb
	WP: Frequenzband
	WP: Venus Express
	WP: Mars Express
	WP: Radiator
	ESA Science &amp; Technology: BepiColombo
	WP: Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC)
	ESA: ESAC
	DLR: BepiColombo Laser Altimeter (BELA)
	WP: Gammastrahlung
	RZ040 GOCE
	WP: Giuseppe Colombo
	Bodenstation
	ESA: ESTRACK trackings stations
	RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
	RZ002 Missionsplanung</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/QC4l-lqL2go/rz043-bepicolombo.m4a" fileSize="37118914" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/08/03/rz043-bepicolombo/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/QC4l-lqL2go/rz043-bepicolombo.m4a" length="37118914" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz043-bepicolombo.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ042 GMES</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/S1AWntmoVQY/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/07/20/rz042-gmes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die Erdbeobachtung ist heutzutage eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, ist sie doch die Basis der Umweltforschung als auch zunehmend entscheidende Informationsquelle für die Landwirtschaft und viele andere Anwendungen hinaus. Mit GMES steht jetzt ein ganz neues Konzept der Erdbeobachtung &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/07/20/rz042-gmes/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1007" title="gmes-sentinel-600x600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/gmes-sentinel-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Erdbeobachtung ist heutzutage eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, ist sie doch die Basis der Umweltforschung als auch zunehmend entscheidende Informationsquelle für die Landwirtschaft und viele andere Anwendungen hinaus.</p>
<p>Mit GMES steht jetzt ein ganz neues Konzept der Erdbeobachtung an, in das die gesammelte Erfahrung der letzten Jahrzehnte eingeflossen ist und das demnächst mit dem Start des ersten Sentinel-Satelliten seinen offiziellen Beginn einleitet.</p>
<div id="attachment_1014" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-1014" title="josef-aschbacher" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/josef-aschbacher.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Josef Aschbacher (ESA, ESRIN, Head of GMES Space Office)</p></div>
<p>Neben der schnell zu schließenden Lücke in der Versorgung der wissenschaftlichen Forschung mit umfangreichen Messdaten, die durch das Missionsende des Envisat entstanden ist, öffnet GMES auch vollständig neue Anwendungsbereiche. Mehr als nur die Forschung soll auch die Gesellschaft und Wirtschaft von einer kontinuierlichen Versorgung zahlreicher Datenströme profitieren. Dabei geht GMES auch in der Zugänglichkeit der Daten selbst neue Wege und setzt erstmalig auf ein komplett freien Zugang.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erzählt Josef Aschbacher – Head of GMES Space Office – wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte auf GMES hinauslief, was die Besonderheiten des Projektes sind und welche Ziele langfristig erreicht werden sollen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:23:29</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Juni 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz042-gmes.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz042-gmes.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaLP/LPgmes.html">ESA: GMES</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Monitoring_for_Environment_and_Security">WP: Global Monitoring for Environment and Security</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESRIN_SITE/">ESA: ESRIN</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungsinstitut">WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Remote_Sensing_Satellite">WP: European Remote Sensing Satellite (ERS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Forschungsstelle">WP: Gemeinsame Forschungsstelle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Innsbruck">WP: Universität Innsbruck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat">WP: Meteosat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stickoxide">WP: Stickoxide (NOx)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sentinel_(Satelliten)">WP: Sentinel</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/asar/">ESA: Envisat ASAR</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/COSMO-Skymed">WP: COSMO-Skymed</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Landsat">WP: Landsat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SPOT_(Satellit)">WP: SPOT</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/aatsr">ESA: Envisat AATSR</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/meris">ESA: Envisat MERIS</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Costa_Concordia">WP: Costa Concordia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RADARSAT-2">WP: RADARSAT-2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_Spatial_Guyanais">WP: Centre Spatial Guyanais</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Rakete)">WP: Sojus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Precision_Farming">WP: Precision Farming</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Satellitennavigation)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/05/11/rz037-tandem-x/">RZ037 Tandem-X</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/02/04/rz008-satellitennavigation/">RZ008 Satellitennavigation</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/04/13/rz035-technology-transfer-program/">RZ035 Technology Transfer Program</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap">WP: OpenStreetMap</a></li>
<li><a href="http://www.gmes-masters.com/">GMES Masters</a></li>
<li><a href="http://www.app-camp.eu/">ESA App Developer Camp</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/S1AWntmoVQY" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Die Erdbeobachtung ist heutzutage eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, ist sie doch die Basis der Umweltforschung als auch zunehmend entscheidende Informationsquelle für die Landwirtschaft und viele andere Anwendungen hinaus. - </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Erdbeobachtung ist heutzutage eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, ist sie doch die Basis der Umweltforschung als auch zunehmend entscheidende Informationsquelle für die Landwirtschaft und viele andere Anwendungen hinaus.

Mit GMES steht jetzt ein ganz neues Konzept der Erdbeobachtung an, in das die gesammelte Erfahrung der letzten Jahrzehnte eingeflossen ist und das demnächst mit dem Start des ersten Sentinel-Satelliten seinen offiziellen Beginn einleitet.



Neben der schnell zu schließenden Lücke in der Versorgung der wissenschaftlichen Forschung mit umfangreichen Messdaten, die durch das Missionsende des Envisat entstanden ist, öffnet GMES auch vollständig neue Anwendungsbereiche. Mehr als nur die Forschung soll auch die Gesellschaft und Wirtschaft von einer kontinuierlichen Versorgung zahlreicher Datenströme profitieren. Dabei geht GMES auch in der Zugänglichkeit der Daten selbst neue Wege und setzt erstmalig auf ein komplett freien Zugang.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erzählt Josef Aschbacher – Head of GMES Space Office – wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte auf GMES hinauslief, was die Besonderheiten des Projektes sind und welche Ziele langfristig erreicht werden sollen.

Dauer: 01:23:29

Aufnahme: Juni 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	ESA: GMES
	WP: Global Monitoring for Environment and Security
	ESA: ESRIN
	WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut
	WP: European Remote Sensing Satellite (ERS)
	WP: Gemeinsame Forschungsstelle
	WP: Universität Innsbruck
	WP: Meteosat
	WP: Stickoxide (NOx)
	WP: Sentinel
	ESA: Envisat ASAR
	WP: COSMO-Skymed
	WP: Landsat
	WP: SPOT
	ESA: Envisat AATSR
	ESA: Envisat MERIS
	WP: Costa Concordia
	WP: Internationale Raumstation (ISS)
	WP: RADARSAT-2
	WP: Centre Spatial Guyanais
	WP: Sojus
	WP: Precision Farming
	WP: Galileo
	RZ037 Tandem-X
	RZ008 Satellitennavigation
	RZ035 Technology Transfer Program
	WP: OpenStreetMap
	GMES Masters
	ESA App Developer Camp</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ041 Envisat</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/07/09/rz041-envisat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
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		<description><![CDATA[Der Erdbeobachtungssatellit Envisat war nicht nur einer der größten seiner Art, er war auch ein Tausendsassa in seiner Disziplin. In seiner zehnjährigen Betriebsphase &#8211; doppelt so lang wie ursprünglich geplant &#8211;  hat er die Erdbeobachtung maßgeblich geprägt und für vollkommen neue &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/07/09/rz041-envisat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-985" title="envisat-600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/envisat-600-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" />Der Erdbeobachtungssatellit Envisat war nicht nur einer der größten seiner Art, er war auch ein Tausendsassa in seiner Disziplin. In seiner zehnjährigen Betriebsphase &#8211; doppelt so lang wie ursprünglich geplant &#8211;  hat er die Erdbeobachtung maßgeblich geprägt und für vollkommen neue Forschungsfelder und Nutzungen erschlossen.</p>
<p>Durch Envisat konnte erstmals ein umfangreiches Bild der Erde geschaffen werden und es wurde die Grundlage für die moderne Umweltforschung gelegt: Ozeanverschmutzung,  Tropenwaldabholzung oder die Luftverschmutzung durch die Industrie &#8211; die hochentwickelten Instrumente an Bord des Satelliten lieferten vollkommen neue Einblicke in die globalen Auswirkungen unserer modernen Zivilisation.</p>
<p>Doch auch für die Vermessung der Erde und die wissenschaftliche Forschung im Allgemeinen war Envisat ein Durchbruch, konnte man mit ihm nun beobachten, wie sich Städte durch den U-Bahn-Bau um Zentimeter absenkten und ganze Länder durch Erdbeben um Meter verschoben. Envisat konnte Vulkanen beim &#8220;Atmen&#8221; zuschauen und erlaubte die Beobachtung des Ozonlochs. Die hohe Qualität der Daten eröffnete auch schrittweise den Weg von der wissenschaftlichen Forschung hin zu einer wissenschaftlichen Dienstleistung für die Welt.</p>
<div id="attachment_986" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-986" title="michael-rast-300x300" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/07/michael-rast-300x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Michael Rast (Head of Science Strategy, Coordination and Planning Office, ESRIN, ESA)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Michael Rast ausführlich über die Vorgeschichte, Technik und Aufgabenstellung des Projekts, die wissenschaftlichen Ergebnisse, die allgemeine Bedeutung, die Envisat zuletzt für die gesamte Erdbeobachtung  gehabt hat und was die langfristigen Auswirkungen für kommende Missionen der ESA und der Raumfahrt im allgemeinen sind.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:26:26</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aufnahme:</strong> Juni 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz041-envisat.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz041-envisat.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Envisat" target="_blank">WP: Envisat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungsinstitut" target="_blank">WP: ESRIN</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESRIN_SITE/" target="_blank">ESA: ESRIN</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vega_(Rakete)" target="_blank">WP: Vega</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geologie" target="_blank">WP: Geologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen" target="_blank">WP: Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat" target="_blank">WP: Meteosat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Remote_Sensing_Satellite" target="_blank">WP: European Remote Sensing Satellite </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar" target="_blank">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Ozone_Monitoring_Experiment" target="_blank">WP: GOME</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Synthetic_Aperture_Radar" target="_blank">WP: Synthetic Aperture Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stereoskopie" target="_blank">WP: Stereoskopie</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/">RZ006: Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/05/11/rz037-tandem-x/" target="_blank">RZ037: Tandem-X</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Rakete)" target="_blank">WP: Saturn V</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dornier-Werke" target="_blank">WP: Dornier-Werke</a></li>
<li><a href="http://dlr.de/" target="_blank">DLR</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/22/rz040-goce/" target="_blank">RZ040 GOCE</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Satellit)" target="_blank">WP: Cluster</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Artemis_(Satellit)" target="_blank">WP: Artemis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenantrieb" target="_blank">WP: Ionenantrieb</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/asar/" target="_blank">ESA: Envisat ASAR</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elbhochwasser_2002" target="_blank">WP: Elbehochwasser 2002</a></li>
<li><a href="http://www.zki.dlr.de/" target="_blank">DLR: Zentrum für Kriseninformation</a></li>
<li><a href="http://www.disasterscharter.org/" target="_blank">International Charter Space and Major Disasters</a></li>
<li><a href="http://www.fao.org/forestry/fra/en/" target="_blank">Global Forest Resources Assessments</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/10/14/rz025-zentrum-fur-kriseninformation/" target="_blank">RZ025 Zentrum für Kriseninformation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dhoku-Erdbeben_2011" target="_blank">WP: Tōhoku-Erdbeben 2011</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tna" target="_blank">WP: Ätna</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/gomos/" target="_blank">ESA: Envisat GOMOS</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/mipas/" target="_blank">ESA: Envisat MIPAS</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/sciamachy/" target="_blank">ESA: Envisat SCIAMACHY</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atomemissionsspektrometrie" target="_blank">WP: Atomemissionsspektrometrie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aerosol" target="_blank">WP: Aerosol</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid" target="_blank">WP: Kohlendioxid (CO2)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Methan" target="_blank">WP: Methan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Monitoring_for_Environment_and_Security" target="_blank">WP: Global Monitoring for Environment and Security (GMES)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMOS" target="_blank">WP: Soil Moisture and Ocean Salinity Satellite (SMOS)</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaLP/LPsmos.html5" target="_blank">ESA: SMOS</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EUMETSAT" target="_blank">EUMETSAT</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat" target="_blank">Meteosat</a></li>
<li><a href="https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/envisat/instruments/meris/" target="_blank">ESA: Envisat MERIS</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Imaging_spectrometer" target="_blank">WP: Imaging Spectrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton" target="_blank">WP: Phytoplankton</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gelbstoff" target="_blank">WP: Gelbstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sedimentation" target="_blank">WP: Sedimentation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Algenbl%C3%BCte" target="_blank">WP: Algenblüte</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vegetation" target="_blank">WP: Vegetation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Biolumineszenz" target="_blank">WP: Biolumineszenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thales_Alenia_Space" target="_blank">WP: Thales Alenia Space</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rkung_(Physik)" target="_blank">WP: Verstärkung (Gain)</a></li>
<li><a href="http://envisat.esa.int/instruments/ra2/" target="_blank">ESA: Envisat Radar Altimeter RA-2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gletscher" target="_blank">WP: Gletscher</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Permafrostboden" target="_blank">WP: Permafrostboden</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nordwestpassage" target="_blank">WP: Nordwestpassage</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nordostpassage" target="_blank">WP: Nordostpassage</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung" target="_blank">WP: Globale Erwärmung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o" target="_blank">WP: El-Niño</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/La_Niña" target="_blank">WP: La Niña</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ozonloch" target="_blank">WP: Ozonloch</a></li>
<li><a href="http://due.esrin.esa.int/wfa/" target="_blank">ATSR World Fire Atlas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RapidEye" target="_blank">WP: RapidEye</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sentinel_(Satelliten)" target="_blank">WP: Sentinel</a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Der Erdbeobachtungssatellit Envisat war nicht nur einer der größten seiner Art, er war auch ein Tausendsassa in seiner Disziplin. In seiner zehnjährigen Betriebsphase - doppelt so lang wie ursprünglich geplant -  hat er die Erdbeobachtung maßgeblich geprägt und für vollkommen neue Forschungsfelder und Nutzungen erschlossen.

Durch Envisat konnte erstmals ein umfangreiches Bild der Erde geschaffen werden und es wurde die Grundlage für die moderne Umweltforschung gelegt: Ozeanverschmutzung,  Tropenwaldabholzung oder die Luftverschmutzung durch die Industrie - die hochentwickelten Instrumente an Bord des Satelliten lieferten vollkommen neue Einblicke in die globalen Auswirkungen unserer modernen Zivilisation.

Doch auch für die Vermessung der Erde und die wissenschaftliche Forschung im Allgemeinen war Envisat ein Durchbruch, konnte man mit ihm nun beobachten, wie sich Städte durch den U-Bahn-Bau um Zentimeter absenkten und ganze Länder durch Erdbeben um Meter verschoben. Envisat konnte Vulkanen beim "Atmen" zuschauen und erlaubte die Beobachtung des Ozonlochs. Die hohe Qualität der Daten eröffnete auch schrittweise den Weg von der wissenschaftlichen Forschung hin zu einer wissenschaftlichen Dienstleistung für die Welt.



Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Michael Rast ausführlich über die Vorgeschichte, Technik und Aufgabenstellung des Projekts, die wissenschaftlichen Ergebnisse, die allgemeine Bedeutung, die Envisat zuletzt für die gesamte Erdbeobachtung  gehabt hat und was die langfristigen Auswirkungen für kommende Missionen der ESA und der Raumfahrt im allgemeinen sind.

Dauer: 01:26:26
Aufnahme: Juni 2012


Download: MP3, MP4

Links:

	WP: Envisat
	WP: ESRIN
	ESA: ESRIN
	WP: Vega
	WP: Geologie
	WP: Ludwig-Maximilians-Universität (LMU)
	WP: Meteosat
	WP: European Remote Sensing Satellite 
	WP: Radar
	WP: GOME
	WP: Synthetic Aperture Radar
	WP: Stereoskopie
	RZ006: Erdbeobachtung
	RZ037: Tandem-X
	WP: Saturn V
	WP: Dornier-Werke
	DLR
	RZ040 GOCE
	WP: Cluster
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	WP: Ionenantrieb
	ESA: Envisat ASAR
	WP: Elbehochwasser 2002
	DLR: Zentrum für Kriseninformation
	International Charter Space and Major Disasters
	Global Forest Resources Assessments
	RZ025 Zentrum für Kriseninformation
	WP: Tōhoku-Erdbeben 2011
	WP: Ätna
	ESA: Envisat GOMOS
	ESA: Envisat MIPAS
	ESA: Envisat SCIAMACHY
	WP: Atomemissionsspektrometrie
	WP: Aerosol
	WP: Kohlendioxid (CO2)
	WP: Methan
	WP: Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
	WP: Soil Moisture and Ocean Salinity Satellite (SMOS)
	ESA: SMOS
	EUMETSAT
	Meteosat
	ESA: Envisat MERIS
	WP: Imaging Spectrometer
	WP: Phytoplankton
	WP: Gelbstoff
	WP: Sedimentation
	WP: Algenblüte
	WP: Vegetation
	WP: Biolumineszenz
	WP: Thales Alenia Space
	WP: Verstärkung (Gain)
	ESA: Envisat Radar Altimeter RA-2
	WP: Gletscher
	WP: Permafrostboden
	WP: Nordwestpassage
	WP: Nordostpassage
	WP: Globale Erwärmung
	WP: El-Niño
	WP: La Niña
	WP: Ozonloch
	ATSR World Fire Atlas
	WP: RapidEye
	WP: Sentinel</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ040 GOCE</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/FOMJZMce1l8/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/06/22/rz040-goce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die Vermessung der Welt ist keine leichte Aufgabe, da es sich bei der Erde um ein Objekt permanenter Bewegung handelt. Flüssiges Magma im Inneren und schwimmende Kontinente auf dem Erdmantel formen die Gestalt der Erde und bestimmen das Erdschwerefeld, das &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/22/rz040-goce/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/geoid.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-969" title="geoid" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/geoid-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Die Vermessung der Welt ist keine leichte Aufgabe, da es sich bei der Erde um ein Objekt permanenter Bewegung handelt. Flüssiges Magma im Inneren und schwimmende Kontinente auf dem Erdmantel formen die Gestalt der Erde und bestimmen das Erdschwerefeld, das sich unregelmäßig über den Planeten verteilt.</p>
<p>Dieses Gravitationsfeld allgemeingültig und mit einer bisher unerreichten Präzision zu vermessen ist die Aufgabe der Mission GOCE. Für den Satelliten wurde ein neuartiges Gravitations-Gradiometer zur Messung des Schwerefelds entwickelt und durch den Einsatz eines Ionenantriebs eine bisher unerreichte Bahnstabilität erreicht. Die Ergebnisse der Mission sind die Grundlage eines neuen geodätischen Referenzmodells auf dessen Basis andere Erdbeobachtungskonzepte miteinander kombiniert werden können.</p>
<div id="attachment_970" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/reiner-rummel-150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-970" title="reiner-rummel-150x150" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/reiner-rummel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Reiner Rummel, Technische Universität München</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Prof. Reiner Rummel von der Technischen Universität München einerseits die Geschichte der Geodäsie, die Technik des Satelliten und die Aufgabenstellung der Mission und andererseits die Bedeutung der Messergebnisse für die Wissenschaft und die Gesellschaft. Dabei geht es auch um mögliche Auswirkungen von GOCE auf künftige Fernerkundungsmissionen zu Planeten und anderen Himmelskörpern.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:26:55</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aufnahme:</strong> Juni 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz040-goce.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz040-goce.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/GOCE/SEMP4SO4KKF_0_iv.html">ESA: Reiner Rummel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen">WP: Technische Universität München</a></li>
<li><a href="http://www.iapg.bv.tum.de/7721--~goce~Goce~index.html">GOCE-Projektbüro Deutschland</a></li>
<li><a href="http://www.iapg.bv.tum.de/iapg.html">Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4sie">WP: Geodäsie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravity_field_and_steady-state_ocean_circulation_explorer">WP: Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/William_M._Kaula">WP: Bill Kaula (Geophysik)</a></li>
<li><a href="http://ilrs.gsfc.nasa.gov/docs/williamstown_1968.pdf">Williamstown Report (1968) [PDF]</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Very_Long_Baseline_Interferometry">WP: Very Long Baseline Interferometry</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Teleskop">WP: Teleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jacob_Baeyer">Johann Jacob Bayer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdfigur">WP: Erdfigur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation">Gravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(Geod%C3%A4sie)">WP: Triangulation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sputnik">WP: Sputnik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System">WP: Global Positioning System (GPS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geoid">WP: Geoid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gau%C3%9F">WP: Carl Friedrich Gauss</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton">WP: Isaac Newton</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Society">WP: Royal Society</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise">WP: Académie française</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationskonstante">WP: Gravitationskonstante</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Optik)">WP: Prisma</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atomuhr">WP: Atomuhr</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Federwaage">WP: Federwaage</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lagerst%C3%A4ttenkunde">WP: Lagerstättenkunde</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall">WP: Freier Fall</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica">WP: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravity_Recovery_And_Climate_Experiment">WP: Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re">WP: Erdatmosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LAGEOS">WP: LAGEOS</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaLP/">ESA: Living Planet Program</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Golfstrom">WP: Golfstrom</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kuroshio">WP: Kuroshio</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Corioliskraft">WP: Corioliskraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alenia_Aermacchi">WP: Alenia Aermacchi</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrium">WP: Astrium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ONERA">WP: ONERA</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alcatel">WP: Alcatel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CHAMP">WP: CHAMP</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor">WP: Beschleunigungssensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gradiometrie">WP: Gradiometrie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravimetrie">WP: Gravimetrie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatik">WP: Elektrostatik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Platin">WP: Platin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radium">WP: Radium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenantrieb">WP: Ionenantrieb</a></li>
<li><a href="http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=39981&amp;fbodylongid=1902">ESA: Drag-Free Propulsion System</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LISA_Pathfinder">WP: LISA Pathfinder</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plessezk">WP: Plessezk</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rockot">WP: Rockot</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensynchrone_Umlaufbahn">WP: Sonnensynchrone Umlaufbahn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum">WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungsinstitut">WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN)</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/01/rz018-estec-test-centre/">Raumzeit: RZ018 ESTEC Test Centre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred-Wegener-Institut">WP: Alfred-Wegener-Institut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antarktischer_Zirkumpolarstrom">WP: Antarktischer Zirkumpolarstrom</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tektonik">WP: Tektonik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus">WP: Vulkanismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorit">WP: Meteorit</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Himalayas">WP: Himalayas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tibet">WP: Tibet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geophysik">WP: Geophysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nivellement">WP: Nivellement</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eurotunnel">WP: Eurotunnel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravity_Recovery_and_Interior_Laboratory">WP: Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL)</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/08/rz039-der-mond/">Raumzeit: RZ039 Der Mond</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmantel">WP: Erdmantel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion">WP: Konvektion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magma">WP: Magma</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrologie">WP: Hydrologie</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Die Vermessung der Welt ist keine leichte Aufgabe, da es sich bei der Erde um ein Objekt permanenter Bewegung handelt. Flüssiges Magma im Inneren und schwimmende Kontinente auf dem Erdmantel formen die Gestalt der Erde und bestimmen das Erdschwerefeld,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Vermessung der Welt ist keine leichte Aufgabe, da es sich bei der Erde um ein Objekt permanenter Bewegung handelt. Flüssiges Magma im Inneren und schwimmende Kontinente auf dem Erdmantel formen die Gestalt der Erde und bestimmen das Erdschwerefeld, das sich unregelmäßig über den Planeten verteilt.

Dieses Gravitationsfeld allgemeingültig und mit einer bisher unerreichten Präzision zu vermessen ist die Aufgabe der Mission GOCE. Für den Satelliten wurde ein neuartiges Gravitations-Gradiometer zur Messung des Schwerefelds entwickelt und durch den Einsatz eines Ionenantriebs eine bisher unerreichte Bahnstabilität erreicht. Die Ergebnisse der Mission sind die Grundlage eines neuen geodätischen Referenzmodells auf dessen Basis andere Erdbeobachtungskonzepte miteinander kombiniert werden können.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Prof. Reiner Rummel von der Technischen Universität München einerseits die Geschichte der Geodäsie, die Technik des Satelliten und die Aufgabenstellung der Mission und andererseits die Bedeutung der Messergebnisse für die Wissenschaft und die Gesellschaft. Dabei geht es auch um mögliche Auswirkungen von GOCE auf künftige Fernerkundungsmissionen zu Planeten und anderen Himmelskörpern.

Dauer: 01:26:55
Aufnahme: Juni 2012


Download: MP3, MP4

Links:

	ESA: Reiner Rummel
	WP: Technische Universität München
	GOCE-Projektbüro Deutschland
	Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie
	WP: Geodäsie
	WP: Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE)
	WP: Bill Kaula (Geophysik)
	Williamstown Report (1968) [PDF]
	WP: Very Long Baseline Interferometry
	WP: Teleskop
	Johann Jacob Bayer
	WP: Erdfigur
	Gravitation
	WP: Triangulation
	WP: Sputnik
	WP: Global Positioning System (GPS)
	WP: Geoid
	WP: Carl Friedrich Gauss
	WP: Isaac Newton
	WP: Royal Society
	WP: Académie française
	WP: Gravitationskonstante
	WP: Prisma
	WP: Atomuhr
	WP: Federwaage
	WP: Lagerstättenkunde
	WP: Freier Fall
	WP: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica
	WP: Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE)
	WP: Erdatmosphäre
	WP: Sonnenwind
	WP: LAGEOS
	ESA: Living Planet Program
	WP: Golfstrom
	WP: Kuroshio
	WP: Corioliskraft
	WP: Alenia Aermacchi
	WP: Astrium
	WP: ONERA
	WP: Alcatel
	WP: CHAMP
	WP: Beschleunigungssensor
	WP: Gradiometrie
	WP: Gravimetrie
	WP: Elektrostatik
	WP: Platin
	WP: Radium
	WP: Ionenantrieb
	ESA: Drag-Free Propulsion System
	WP: LISA Pathfinder
	WP: Plessezk
	WP: Rockot
	WP: Sonnensynchrone Umlaufbahn
	WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC)
	WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
	WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut (ESRIN)
	Raumzeit: RZ018 ESTEC Test Centre
	WP: Alfred-Wegener-Institut
	WP: Antarktischer Zirkumpolarstrom
	WP: Tektonik
	WP: Vulkanismus
	WP: Meteorit
	WP: Himalayas
	WP: Tibet
	WP: Geophysik
	WP: Nivellement
	WP: Eurotunnel
	WP: Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL)
	Raumzeit: RZ039 Der Mond
	WP: Erdmantel
	WP: Konvektion
	WP: Magma
	WP: Hydrologie</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/nSL8QLpXfN8/rz040-goce.m4a" fileSize="32814502" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/06/22/rz040-goce/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/nSL8QLpXfN8/rz040-goce.m4a" length="32814502" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz040-goce.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
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		<title>RZ039 Der Mond</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/Sc6NHGMB6kI/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/06/08/rz039-der-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 10:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Manche Planeten haben viele, manche haben keine, die Erde hat nur einen: einen Mond. Der Erdmond ist der nächste Himmelskörper und der einzige, der bisher von Menschen erreicht wurde. Der Mond ist Forschungsobjekt und Traumgestalt in einem und hat die &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/08/rz039-der-mond/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_942" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.dlr.de/blogs/desktopdefault.aspx/tabid-5921/9755_read-507/"><img class="size-medium wp-image-942" title="Mond-674x674" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/Mond-674x674-300x300.jpg" alt="Foto: Rolf Hempel (CC-BY 3.0)" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Rolf Hempel (CC-BY 3.0)</p></div>
<p>Manche Planeten haben viele, manche haben keine, die Erde hat nur einen: einen Mond. Der Erdmond ist der nächste Himmelskörper und der einzige, der bisher von Menschen erreicht wurde. Der Mond ist Forschungsobjekt und Traumgestalt in einem und hat die Menschheit seit jeher fasziniert.</p>
<p>Nach der explosiven Frühphase der Raumfahrt, die durch den Wettlauf zum Mond und letztlich den ersten erfolgreichen Besuch eines Menschen auf seiner Oberfläche gekennzeichnet war, ging das Interesse am Mond zunächst stark zurück. Erst in den letzten Jahren gibt es ein Wiederaufflammen des Interesses, geprägt vom bahnbrechenden Nachweis von Wasser auf dem Mond und der potentiellen Nützlichkeit des Trabanten für künftige Missionen in unser Solarsystem.</p>
<div id="attachment_941" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-941" title="Hoffmann_Harald-150x150" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/Hoffmann_Harald-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Harald Hoffmann (DLR-Institut für Planetenforschung)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Harald Hoffmann &#8211; Wissenschaftler am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof &#8211; die bisherigen Erkenntnisse über den Erdmond, welche Unklarheiten über Entstehung und Wesen des Himmelskörpers noch bestehen, welche überraschenden Eigenschaften der Mond teilweise aufweist und wofür man gerüstet sein müsste, würde man selbst auf dem Mond herumwandern wollen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:16:45</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Mai 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz039-der-mond.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz039-der-mond.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-156/220_read-6514/">DLR: Harald Hoffmann</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/">DLR: Institut für Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mond">WP: Mond</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne">WP: Jules Verne</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Von_der_Erde_zum_Mond">WP: Von der Erde zum Mond</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Raumsonde)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swing-by">WP: Swing-by</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Impakt">WP: Impakt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Einschlagkrater">WP: Einschlagkrater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mondkrater">WP: Mondkrater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdlinger_Ries">WP: Nördlinger Ries</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steinheimer_Becken">WP: Steinheimer Becken</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmantel">WP: Erdmantel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mineral">WP: Mineral</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Luna-Programm">WP: Luna-Programm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Programm">WP: Apollo-Programm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Orbiter">WP: Lunar Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ranger_(Raumsonden-Programm)">WP: Ranger</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Surveyor">WP: Surveyor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Rakete)">WP: Saturn-Rakete</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mercury-Programm">WP: Mercury-Programm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gemini-Programm">WP: Gemini-Programm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_1">WP: Apollo 1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_10">WP: Apollo 10</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_11">WP: Apollo 11</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Silicate">WP: Silicate</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ilmenit">WP: Ilmenit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Basalt">WP: Basalt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magma">WP: Magma</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pyroxengruppe">WP: Pyroxengruppe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4kambrium">WP: Präkambrium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus">WP: Vulkanismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Metalle_der_Seltenen_Erden">WP: Metalle der Seltenen Erden</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenkraft">WP: Gezeitenkraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radon">WP: Radon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Osmium">WP: Osmium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regolith">WP: Regolith</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Remanenz">WP: Remanenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chandrayaan-1">WP: Chandrayaan-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tycho">WP: Tycho</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/12/23/der-parabelflug/">Raumzeit: Der Parabelflug</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravity_Recovery_and_Interior_Laboratory">WP: Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Clementine_(Sonde)">WP: Clementine</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Reconnaissance_Orbiter">WP: Lunar Reconnaissance Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanisches_Glas">WP: Vulkanisches Glas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apatit">WP: Apatit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helium">WP: Helium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kaguya_(Raumsonde)">WP: Kaguya</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Atmosphere_and_Dust_Environment_Explorer">WP: Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMART-1">WP: SMART-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Lunar_X-Prize">WP: Google Lunar X-Prize</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Falcon_9">WP: Falcon 9</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dragon_(Raumschiff)">WP: Dragon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SpaceX">WP: SpaceX</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rover_(Raumfahrt)">WP: Rover</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunochod">WP: Lunochod</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BepiColombo">WP: BepiColombo</a></li>
</ul>
</ul>
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		<itunes:summary>Manche Planeten haben viele, manche haben keine, die Erde hat nur einen: einen Mond. Der Erdmond ist der nächste Himmelskörper und der einzige, der bisher von Menschen erreicht wurde. Der Mond ist Forschungsobjekt und Traumgestalt in einem und hat die Menschheit seit jeher fasziniert.

Nach der explosiven Frühphase der Raumfahrt, die durch den Wettlauf zum Mond und letztlich den ersten erfolgreichen Besuch eines Menschen auf seiner Oberfläche gekennzeichnet war, ging das Interesse am Mond zunächst stark zurück. Erst in den letzten Jahren gibt es ein Wiederaufflammen des Interesses, geprägt vom bahnbrechenden Nachweis von Wasser auf dem Mond und der potentiellen Nützlichkeit des Trabanten für künftige Missionen in unser Solarsystem.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Harald Hoffmann - Wissenschaftler am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof - die bisherigen Erkenntnisse über den Erdmond, welche Unklarheiten über Entstehung und Wesen des Himmelskörpers noch bestehen, welche überraschenden Eigenschaften der Mond teilweise aufweist und wofür man gerüstet sein müsste, würde man selbst auf dem Mond herumwandern wollen.

Dauer: 01:16:45

Aufnahme: Mai 2012



Download: MP3, MP4

Links:


	DLR: Harald Hoffmann
	DLR: Institut für Planetenforschung
	WP: Mond
	WP: Jules Verne
	WP: Von der Erde zum Mond
	WP: Galileo
	WP: Swing-by
	WP: Impakt
	WP: Einschlagkrater
	WP: Mondkrater
	WP: Nördlinger Ries
	WP: Steinheimer Becken
	WP: Erdmantel
	WP: Mineral
	WP: Luna-Programm
	WP: Apollo-Programm
	WP: Lunar Orbiter
	WP: Ranger
	WP: Surveyor
	WP: Saturn-Rakete
	WP: Mercury-Programm
	WP: Gemini-Programm
	WP: Apollo 1
	WP: Apollo 10
	WP: Apollo 11
	WP: Silicate
	WP: Ilmenit
	WP: Basalt
	WP: Magma
	WP: Pyroxengruppe
	WP: Präkambrium
	WP: Vulkanismus
	WP: Metalle der Seltenen Erden
	WP: Gezeitenkraft
	WP: Radon
	WP: Osmium
	WP: Regolith
	WP: Remanenz
	WP: Chandrayaan-1
	WP: Tycho
	Raumzeit: Der Parabelflug
	WP: Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL)
	WP: Clementine
	WP: Radar
	WP: Lunar Reconnaissance Orbiter
	WP: Sonnenwind
	WP: Vulkanisches Glas
	WP: Apatit
	WP: Helium
	WP: Kaguya
	WP: Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE)
	WP: SMART-1
	WP: Google Lunar X-Prize
	WP: Falcon 9
	WP: Dragon
	WP: SpaceX
	WP: Rover
	WP: Lunochod
	WP: BepiColombo</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/JgmdoBi3zFs/rz039-der-mond.m4a" fileSize="28983112" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/06/08/rz039-der-mond/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/JgmdoBi3zFs/rz039-der-mond.m4a" length="28983112" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz039-der-mond.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
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		<title>RZ038 Alpha-Magnet-Spektrometer</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/Bs9nTSMsodI/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/06/01/rz038-alpha-magnet-spektrometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[In den letzten zehn Jahren hat sich das Verständnis des Universums grundlegend gewandelt. Durch zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse wurden die bisherigen Annahmen auf den Kopf gestellt. Um die Fragen nach dem Wesen von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/06/01/rz038-alpha-magnet-spektrometer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/ams-iss-600x399.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-929" title="ams-iss-600x399" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/ams-iss-600x399-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>In den letzten zehn Jahren hat sich das Verständnis des Universums grundlegend gewandelt. Durch zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse wurden die bisherigen Annahmen auf den Kopf gestellt. Um die Fragen nach dem Wesen von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu beantworten müssen neue Wege gegangen werden. Dabei spielt das auf der Internationalen Raumstation installierte Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS) eine Schlüsselrolle.</p>
<p>Das vom DLR geförderte und von zahlreichen Wissenschaftlern in kurzer Zeit entwickelte neuartige Messsystem beobachtet und analysiert rund um die Uhr eintreffende kosmische Strahlung und sucht dabei nach Atomen und Elementarteilchen, die weiteren Aufschluss über die genaueren Umstände des Urknalls und der generellen Beschaffenheit des Universums geben sollen.</p>
<div id="attachment_930" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-930" title="schael_rwth-150x150" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/06/schael_rwth-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Dr. Stefan Schael, Leiter Lehrstuhl für Experimentalphysik RWTH Aachen</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove schildert Dr. Stefan Schael von der RWTH Aachen, die maßgeblich an Entwicklung und Betrieb des AMS beteiligt ist, welchen Herausforderungen sich die Physik derzeit stellt, welche grundlegenden Fragen derzeit beantwortet werden sollen sowie welche Rolle das AMS im Konzert der internationalen Grundlagenforschung spielt und noch spielen könnte.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 02:00:01</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Mai 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz038-alpha-magnet-spektrometer.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz038-alpha-magnet-spektrometer.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/RWTH_Aachen">WP: RWTH Aachen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Experimentalphysik">WP: Experimentalphysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exzellenzinitiative">WP: Exzellenzinitiative</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Magnet-Spektrometer">WP: Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg">WP: Werner Heisenberg</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac">WP: Paul Dirac</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Pauli">WP: Wolfgang Pauli</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik">WP: Quantenmechanik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">WP: Albert Einstein</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie">WP: Allgemeine Relativitätstheorie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation">WP: Gravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Planck">WP: Max Planck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Wirkungsquantum">WP: Plancksches Wirkungsquantum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle">WP: Solarzelle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor">WP: Transistor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Computer">WP: Computer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper">WP: Karl Popper</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verifizierung">WP: Verifizierung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode">WP: Leuchtdiode</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Michelson-Morley-Experiment">WP: Michelson-Morley-Experiment</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit">WP: Lichtgeschwindigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hintergrundstrahlung">WP: Hintergrundstrahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/COBE">WP: COBE</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wilkinson_Microwave_Anisotropy_Probe">WP: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Weltraumteleskop">WP: Planck-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop">WP: Hubble-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann">WP: Bernhard Riemann</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie">WP: Dunke Materie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Zwicky">WP: Fritz Zwicky</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Urknall">WP: Urknall</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeit">WP: Raumzeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmologische_Konstante">WP: Kosmologische Konstante</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenfeldtheorie">WP: Quantenfeldtheorie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumenergie">WP: Vakuumenergie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_(Physik)">WP: Äther</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Energie">WP: Dunkle Energie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch">WP: Schwarzes Loch</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brauner_Zwerg">WP: Brauner Zwerg</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Zwerg">WP: Weißer Zwerg</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interstellare_Materie">WP: Interstellares Medium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neutrino">WP: Neutrino</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Baryonische_Materie">WP: Baryonische Materie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Proton">WP: Proton</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neutron">WP: Neutron</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Baryon">WP: Baryon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)">WP: Merkur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar">WP: Pulsar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider">WP: Large Hadron Collider (LHC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elementarteilchen">WP: Elementarteilchen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmische_Strahlung">WP: Kosmische Strahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Supernova">WP: Supernova</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aktiver_galaktischer_Kern">WP: Aktiver galaktischer Kern</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Franz_Hess">WP: Victor Franz Hess</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Chao_Chung_Ting">WP: Samuel Chao Chung Ting</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charm-Quark">WP: Charm-Quark</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Photon">WP: Photon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antimaterie">WP: Antimaterie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Positron">WP: Positron</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff">WP: Kohlenstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnet">WP: Magnet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld">WP: Erdmagnetfeld</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dauermagnet">WP: Dauermagnet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Metalle_der_Seltenen_Erden">WP: Metalle der Seltenen Erden</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6lbe">WP: Gewölbe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetisches_Moment">WP: Magnetisches Moment</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ETH_Z%C3%BCrich">WP: ETH Zürich</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mir_(Raumstation)">WP: Mir</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helium">WP: Helium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kathodenstrahlr%C3%B6hrenbildschirm">WP: Kathodenstrahlröhrenbildschirm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt">WP: Elektronenvolt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A4t">WP: Dielektrische Leitfähigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Endeavour_(Raumf%C3%A4hre)">WP: Space Shuttle Endeavour</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-134">WP: Mission STS-134</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfleck">WP: Sonnenfleck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Supraleiter">WP: Supraleiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum">WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/01/rz018-estec-test-centre/">RZ018 ESTEC Test Centre</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Super-Kamiokande">WP: Super-Kamiokande</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kalibrierung">WP: Kalibrierung</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>In den letzten zehn Jahren hat sich das Verständnis des Universums grundlegend gewandelt. Durch zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse wurden die bisherigen Annahmen auf den Kopf gestellt.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In den letzten zehn Jahren hat sich das Verständnis des Universums grundlegend gewandelt. Durch zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse wurden die bisherigen Annahmen auf den Kopf gestellt. Um die Fragen nach dem Wesen von Dunkler Materie und Dunkler Energie zu beantworten müssen neue Wege gegangen werden. Dabei spielt das auf der Internationalen Raumstation installierte Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS) eine Schlüsselrolle.

Das vom DLR geförderte und von zahlreichen Wissenschaftlern in kurzer Zeit entwickelte neuartige Messsystem beobachtet und analysiert rund um die Uhr eintreffende kosmische Strahlung und sucht dabei nach Atomen und Elementarteilchen, die weiteren Aufschluss über die genaueren Umstände des Urknalls und der generellen Beschaffenheit des Universums geben sollen.



Im Gespräch mit Tim Pritlove schildert Dr. Stefan Schael von der RWTH Aachen, die maßgeblich an Entwicklung und Betrieb des AMS beteiligt ist, welchen Herausforderungen sich die Physik derzeit stellt, welche grundlegenden Fragen derzeit beantwortet werden sollen sowie welche Rolle das AMS im Konzert der internationalen Grundlagenforschung spielt und noch spielen könnte.

Dauer: 02:00:01

Aufnahme: Mai 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	WP: RWTH Aachen
	WP: Experimentalphysik
	WP: Exzellenzinitiative
	WP: Alpha-Magnet-Spektrometer (AMS)
	WP: Werner Heisenberg
	WP: Paul Dirac
	WP: Wolfgang Pauli
	WP: Quantenmechanik
	WP: Albert Einstein
	WP: Allgemeine Relativitätstheorie
	WP: Gravitation
	WP: Max Planck
	WP: Plancksches Wirkungsquantum
	WP: Solarzelle
	WP: Transistor
	WP: Computer
	WP: Karl Popper
	WP: Verifizierung
	WP: Leuchtdiode
	WP: Michelson-Morley-Experiment
	WP: Lichtgeschwindigkeit
	WP: Hintergrundstrahlung
	WP: COBE
	WP: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
	WP: Planck-Weltraumteleskop
	WP: Hubble-Weltraumteleskop
	WP: Bernhard Riemann
	WP: Dunke Materie
	WP: Fritz Zwicky
	WP: Urknall
	WP: Raumzeit
	WP: Kosmologische Konstante
	WP: Quantenfeldtheorie
	WP: Vakuumenergie
	WP: Äther
	WP: Dunkle Energie
	WP: Schwarzes Loch
	WP: Brauner Zwerg
	WP: Weißer Zwerg
	WP: Interstellares Medium
	WP: Neutrino
	WP: Baryonische Materie
	WP: Proton
	WP: Neutron
	WP: Baryon
	WP: Merkur
	WP: Pulsar
	WP: Large Hadron Collider (LHC)
	WP: Elementarteilchen
	WP: Kosmische Strahlung
	WP: Supernova
	WP: Aktiver galaktischer Kern
	WP: Victor Franz Hess
	WP: Samuel Chao Chung Ting
	WP: Charm-Quark
	WP: Photon
	WP: Antimaterie
	WP: Positron
	WP: Kohlenstoff
	WP: Magnet
	WP: Erdmagnetfeld
	WP: Dauermagnet
	WP: Metalle der Seltenen Erden
	WP: Gewölbe
	WP: Magnetisches Moment
	WP: ETH Zürich
	WP: Mir
	WP: Helium
	WP: Kathodenstrahlröhrenbildschirm
	WP: Elektronenvolt
	WP: Dielektrische Leitfähigkeit
	WP: Space Shuttle Endeavour
	WP: Mission STS-134
	WP: Sonnenfleck
	WP: Supraleiter
	WP: Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum
	RZ018 ESTEC Test Centre
	WP: Super-Kamiokande
	WP: Kalibrierung</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/HuPO_6LsX3w/rz038-alpha-magnet-spektrometer.m4a" fileSize="44629803" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2012/06/01/rz038-alpha-magnet-spektrometer/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/HuPO_6LsX3w/rz038-alpha-magnet-spektrometer.m4a" length="44629803" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz038-alpha-magnet-spektrometer.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
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		<title>RZ037 TanDEM-X</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/VHVjWDvqemY/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/05/11/rz037-tandem-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
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		<description><![CDATA[Die Doppelmission TerraSAR-X und TanDEM-X besticht durch ihre ungewöhnliche Konstellation und technische Innovation in der Satellitensteuerung. Zunächst als einfache Radarmission unter dem Namen TerraSAR-X geplant, wurde dem einzelnen Satelliten bald ein nahezu gleicher Zwilling nebenangestellt. TanDEM-X ergänzt das erste Raumfahrzeug &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/05/11/rz037-tandem-x/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-912" title="TanDEM-X und TerraSAR-X Ã¼ber Europa (ohne Tag-Nacht-Grenze; Kame" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/05/tandem-x-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Doppelmission TerraSAR-X und TanDEM-X besticht durch ihre ungewöhnliche Konstellation und technische Innovation in der Satellitensteuerung. Zunächst als einfache Radarmission unter dem Namen TerraSAR-X geplant, wurde dem einzelnen Satelliten bald ein nahezu gleicher Zwilling nebenangestellt.</p>
<p>TanDEM-X ergänzt das erste Raumfahrzeug mit identischer Messtechnik, aber anders gelagerter Steuerung. Seit Oktober 2010 fliegen die beiden Systeme in helixförmiger Flugbahn um die Erde und kombinieren ihre Messergebnisse. Dadurch wird eine bislang nicht gekannte Genauigkeit in der Höhenmessung erzielt, die die Erdbeobachtung auf eine neue Basis stellt.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erklärt Manfred Zink, Projektleiter der TanDEM-X-Mission beim DLR, wie es zu diesem ungewöhnlichen Projekt kam, welche technischen Hürden genommen werden mussten, welche zahlreichen Anwendungen durch diese Doppelmission bereits erschlossen werden konnten und welche Optionen für die Wissenschaft in der Zukunft noch entstehen könnten.</p>
<div id="attachment_913" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-913  " title="manfred-zink-600x600" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/05/manfred-zink-600x600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Manfred Zink, DLR, Projektleiter Bodensegment TanDEM-X-Mission</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> SAR-Technik; Anwendungen von SAR; TerraSAR-X und TanDEM-X; die Helix-Flugbahn; Konzeption der TanDEM-X-Mission; Leistungsmerkmale von TanDEM-X; Umlaufzeiten und Energiemanagement; Radar-Messungen und Datenauswertung; Vorausplanung von Aufnahmen; Optimierung der Höhenmessung; Zeitsynchroner Satellitenbetrieb; Einfluss der Atmosphäre; Verfügbarkeit des Datenmaterials; Zukünftige Projektentwicklung; Bedeutung des Formationsflugs für die Raumfahrt; Zukünftige Optionen bei der Erdbeobachtung.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:20:30</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> April 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz037-tandem-x.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz037-tandem-x.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TanDEM-X" target="_blank">WP: TanDEM-X</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/blogs/tandem-x">DLR: TanDEM-X-Blog</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Graz" target="_blank">WP: Technische Universität Graz</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10261" target="_blank">DLR: Standort Oberpfaffenhofen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar" target="_blank">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Synthetic_Aperture_Radar" target="_blank">WP: Synthetic Aperture Radar (SAR)</a></li>
<li><a href="http://southport.jpl.nasa.gov/desc/SIRCdesc.html" target="_blank">NASA: SIR-C/X</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle" target="_blank">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Envisat" target="_blank">WP: Envisat</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html" target="_blank">ESA: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/hr/desktopdefault.aspx/tabid-2459/3718_read-5580/" target="_blank">DLR: TerraSAR-L</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband" target="_blank">WP: Frequenzband</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrodynamik" target="_blank">WP: Elektrodynamik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apertur" target="_blank">WP: Apertur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitude" target="_blank">WP: Amplitude</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phase_(Schwingung)" target="_blank">WP: Phase</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magellan_(Sonde)" target="_blank">WP: Magellan</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/" target="_blank">RZ006 Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10376/">DLR: Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TerraSAR-X" target="_blank">WP: TerraSAR-X</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10377/565_read-436/">DLR: TerraSAR-X</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TanDEM-X" target="_blank">WP: TanDEM-X</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10378/566_read-426/">DLR: TanDEM-X</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10422">DLR: TanDEM-X-Bilder</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interferometrie" target="_blank">WP: Interferometrie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufbahn" target="_blank">WP: Umlaufbahn (Orbit)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helix" target="_blank">WP: Helix</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrazin" target="_blank">WP: Hydrazin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff" target="_blank">WP: Stickstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrium" target="_blank">WP: Astrium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-99" target="_blank">WP: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System_1984" target="_blank">WP: World Geodetic System 1984</a></li>
<li><a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/10/14/rz025-zentrum-fur-kriseninformation/" target="_blank">RZ025 Zentrum für Kriseninformation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Standardabweichung" target="_blank">WP: Standardabweichung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6henmesser" target="_blank">WP: Höhenmesser</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ICESat" target="_blank">WP: ICESat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_(Satellit)" target="_blank">WP: Prisma</a></li>
<li><a href="http://www.ecmwf.int/" target="_blank">European Centre for Medium-Range Weather Forecasts</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaLP/SEMBRS4KXMF_LPgmes_0.html" target="_blank">ESA: Sentinel-1</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Die Doppelmission TerraSAR-X und TanDEM-X besticht durch ihre ungewöhnliche Konstellation und technische Innovation in der Satellitensteuerung. Zunächst als einfache Radarmission unter dem Namen TerraSAR-X geplant,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Doppelmission TerraSAR-X und TanDEM-X besticht durch ihre ungewöhnliche Konstellation und technische Innovation in der Satellitensteuerung. Zunächst als einfache Radarmission unter dem Namen TerraSAR-X geplant, wurde dem einzelnen Satelliten bald ein nahezu gleicher Zwilling nebenangestellt.

TanDEM-X ergänzt das erste Raumfahrzeug mit identischer Messtechnik, aber anders gelagerter Steuerung. Seit Oktober 2010 fliegen die beiden Systeme in helixförmiger Flugbahn um die Erde und kombinieren ihre Messergebnisse. Dadurch wird eine bislang nicht gekannte Genauigkeit in der Höhenmessung erzielt, die die Erdbeobachtung auf eine neue Basis stellt.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erklärt Manfred Zink, Projektleiter der TanDEM-X-Mission beim DLR, wie es zu diesem ungewöhnlichen Projekt kam, welche technischen Hürden genommen werden mussten, welche zahlreichen Anwendungen durch diese Doppelmission bereits erschlossen werden konnten und welche Optionen für die Wissenschaft in der Zukunft noch entstehen könnten.



Themen: SAR-Technik; Anwendungen von SAR; TerraSAR-X und TanDEM-X; die Helix-Flugbahn; Konzeption der TanDEM-X-Mission; Leistungsmerkmale von TanDEM-X; Umlaufzeiten und Energiemanagement; Radar-Messungen und Datenauswertung; Vorausplanung von Aufnahmen; Optimierung der Höhenmessung; Zeitsynchroner Satellitenbetrieb; Einfluss der Atmosphäre; Verfügbarkeit des Datenmaterials; Zukünftige Projektentwicklung; Bedeutung des Formationsflugs für die Raumfahrt; Zukünftige Optionen bei der Erdbeobachtung.

Dauer: 01:20:30

Aufnahme: April 2012



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		<item>
		<title>RZ036 Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/04/27/rz036-deutsches-raumfahrt-kontrollzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Das Deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC) mit seinem Hauptsitz in Oberpfaffenhofen ist für die Steuerung von Raumfahrzeugen aller Art zuständig und begleitet unter anderem die Columbus-Mission an Bord der ISS sowie zahlreiche Erdbeobachtungssatelliten und andere Missionen. Das GSOC betreibt außerdem die Bodenstation &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/04/27/rz036-deutsches-raumfahrt-kontrollzentrum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-887" title="rz036" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/04/rz036-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Das Deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC) mit seinem Hauptsitz in Oberpfaffenhofen ist für die Steuerung von Raumfahrzeugen aller Art zuständig und begleitet unter anderem die Columbus-Mission an Bord der ISS sowie zahlreiche Erdbeobachtungssatelliten und andere Missionen.</p>
<p>Das GSOC betreibt außerdem die Bodenstation des DLR in Weilheim und ist für die Steuerung der Lander-Mission der Rosetta-Raumsonde zuständig.</p>
<div id="attachment_907" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/04/florian_600x600.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-907" title="Florian Sellmaier" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/04/florian_600x600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Florian Sellmaier, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Florian Sellmaier, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim GSOC, Aufgaben und Struktur des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums und erläutert, mit welchem fein abgestimmten Personaleinsatz rund um die Uhr zahlreiche Raumfahrtmissionen begleitet werden.</p>
<p><strong>Themen: </strong>Überblick GSOC; Aufgabenfelder des GSOC; die Columbus-Mission; Arbeitsteilung und Kommunikation; Multimissionsbetrieb; Ausbildung und Teamstruktur; Zeitplanung für Astronauten; Zukünftige Aufgaben; Herausforderung Weltraumschrott; European Proximity Operations Simulator; Robotische Exploration.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:40:23</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> April 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz036-deutsches-raumfahrt-kontrollzentrum.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz036-deutsches-raumfahrt-kontrollzentrum.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.gsoc.dlr.de/">DLR: GSOC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Raumfahrt-Kontrollzentrum">Deutsches_Raumfahrt-Kontrollzentrum</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/11/18/rz028-estrack/">RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10263/">DLR: Standort Weilheim</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%E2%80%99%C3%A9tudes_spatiales">WP: Centre national d’études spatiales (CNES)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10261">DLR: Standort Oberpfaffenhofen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Launch_and_Early_Orbit_Phase">WP: Launch and Early Orbit Phase (LEOP)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10258/">DLR: Standort Köln</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/">RZ020 Giotto und Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen">WP: Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(ISS)">WP: Columbus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeobachtung">Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TerraSAR-X">WP: TerraSAR-X</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Satellitennavigation)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenorbit">WP: Satellitenorbit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geosynchrone_Umlaufbahn">Geosynchroner Orbit</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/">RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/11/rz010-raumstationen/">RZ010 Raumstationen</a></li>
<li><a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html">NASA TV</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/06/17/rz017-automated-transfer-vehicle/">RZ017 Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/">RZ011 Astronautenausbildung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Astronautenzentrum">WP: Europäisches Astronautenzentrum</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3825/5963_read-8759/">DLR: DEOS</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/">RZ014 Robotik in der Raumfahrt</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/">RZ007 Weltraumschrott</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Philae_(Sonde)">WP: Philae</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hayabusa_2">WP: Hayabusa 2</a></li>
<li><a href="http://b612.jspec.jaxa.jp/hayabusa2/e/index_e.html">JAXA: Hayabusa 2 Project</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Das Deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC) mit seinem Hauptsitz in Oberpfaffenhofen ist für die Steuerung von Raumfahrzeugen aller Art zuständig und begleitet unter anderem die Columbus-Mission an Bord der ISS sowie zahlreiche Erdbeobachtungssatelli...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Deutsche Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC) mit seinem Hauptsitz in Oberpfaffenhofen ist für die Steuerung von Raumfahrzeugen aller Art zuständig und begleitet unter anderem die Columbus-Mission an Bord der ISS sowie zahlreiche Erdbeobachtungssatelliten und andere Missionen.

Das GSOC betreibt außerdem die Bodenstation des DLR in Weilheim und ist für die Steuerung der Lander-Mission der Rosetta-Raumsonde zuständig.



Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Florian Sellmaier, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim GSOC, Aufgaben und Struktur des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums und erläutert, mit welchem fein abgestimmten Personaleinsatz rund um die Uhr zahlreiche Raumfahrtmissionen begleitet werden.

Themen: Überblick GSOC; Aufgabenfelder des GSOC; die Columbus-Mission; Arbeitsteilung und Kommunikation; Multimissionsbetrieb; Ausbildung und Teamstruktur; Zeitplanung für Astronauten; Zukünftige Aufgaben; Herausforderung Weltraumschrott; European Proximity Operations Simulator; Robotische Exploration.

Dauer: 01:40:23

Aufnahme: April 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	DLR: GSOC
	Deutsches_Raumfahrt-Kontrollzentrum
	RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
	DLR: Standort Weilheim
	WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
	WP: Centre national d’études spatiales (CNES)
	DLR: Standort Oberpfaffenhofen
	WP: Launch and Early Orbit Phase (LEOP)
	DLR: Standort Köln
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	RZ020 Giotto und Rosetta
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	Internationale Raumstation (ISS)
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	WP: Galileo
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	Geosynchroner Orbit
	RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
	RZ010 Raumstationen
	NASA TV
	RZ017 Automated Transfer Vehicle (ATV)
	RZ011 Astronautenausbildung
	WP: Europäisches Astronautenzentrum
	DLR: DEOS
	RZ014 Robotik in der Raumfahrt
	RZ007 Weltraumschrott
	WP: Philae
	WP: Hayabusa 2
	JAXA: Hayabusa 2 Project</itunes:summary>
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		<item>
		<title>RZ035 Technology Transfer Program</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/yYMvjcd_A0Q/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/04/13/rz035-technology-transfer-program/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Technologietransfer verbindet Raumfahrtforschung und Wirtschaft indem es eine bidirektionale Brücke zwischen diesen Entitäten baut. Der Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen in die Wirtschaft verspricht in der Zukunft eine ökonomischere Nutzung der Anwendung in der Raumfahrt. Neugegründete Firmen könnenwiederum ihre Startphase &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/04/13/rz035-technology-transfer-program/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-875" title="TTOP-600x600" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/04/TTOP-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Technologietransfer verbindet Raumfahrtforschung und Wirtschaft indem es eine bidirektionale Brücke zwischen diesen Entitäten baut. Der Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen in die Wirtschaft verspricht in der Zukunft eine ökonomischere Nutzung der Anwendung in der Raumfahrt. Neugegründete Firmen könnenwiederum ihre Startphase auf Basis solider, sonst selten profitabler Forschung aufbauen.</p>
<p>Das Technology Transfer Program der ESA versucht genau diese Wechselwirkung anzustossen, die für beide Seiten außerordentlich hilfreich ist. Dazu kommen wertvolle Erkenntnisse der Raumfahrt so schneller in die wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Nutzung.</p>
<div id="attachment_876" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/04/frank-salzgeber-600x600.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-876" title="frank-salzgeber-600x600" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/04/frank-salzgeber-600x600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Frank Salzgeber, ESA (Leiter Technology Transfer Program)</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Frank Salzgeber, Leiter des Technology Transfer Program, einen Einblick in die Aufgaben und Arbeit des Teams und liefert zahlreiche Beispiele von gelungenen Transfers sowie einen Ausblick auf die Technologietrends, die sich für solche Transfers künftig anbieten.</p>
<p><strong>Themen: </strong>Bedarf für Technologie-Transfer; das Technology Transfer Program in der ESA; Projektentwicklung; Erfolg und Misserfolg von Projekten; Business-Inkubations-Zentren der ESA; Der Innovations-Kreislauf; Aufgabenprofil und Struktur des TTP-Teams; Trends im Technologiebereich.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:09:20</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> März 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz035-technology-transfer-program.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz035-technology-transfer-program.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/ttp/" target="_blank">ESA: Technology Transfer Program</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Messerschmitt" target="_blank">WP: Willy Messerschmitt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermes_(Raumf%C3%A4hre)" target="_blank">WP: Raumgleiter Hermes</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon" target="_blank">WP: Deepwater Horizon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mixed_Pickles" target="_blank">WP: Mixed Pickles</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hitzeschild" target="_blank">WP: Hitzeschild</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsblindheit" target="_blank">WP: Betriebsblindheit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rettungsdecke" target="_blank">WP: Rettungsdecke</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie" target="_blank">WP: Magnetresonanztomographie</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/TTP2/SEMSXNRMTWE_0.html" target="_blank">ESA: ESA Business Incubation Centre Locations</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rabobank" target="_blank">WP: Rabobank</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spirit_(Raumsonde)" target="_blank">WP: Spirit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Opportunity" target="_blank">WP: Opportunity</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens" target="_blank">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/06/17/rz017-automated-transfer-vehicle/" target="_blank">RZ017 Automated Transfer Vehicle</a></li>
<li><a href="http://www.galileo-masters.eu/" target="_blank">European Satellite Navigation Competition</a></li>
<li><a href="http://www.gmes-masters.com/" target="_blank">GMES Masters</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/yYMvjcd_A0Q" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Technologietransfer verbindet Raumfahrtforschung und Wirtschaft indem es eine bidirektionale Brücke zwischen diesen Entitäten baut. Der Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen in die Wirtschaft verspricht in der Zukunft eine ökonomischere Nutzung...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Technologietransfer verbindet Raumfahrtforschung und Wirtschaft indem es eine bidirektionale Brücke zwischen diesen Entitäten baut. Der Transfer von Wissen und Forschungsergebnissen in die Wirtschaft verspricht in der Zukunft eine ökonomischere Nutzung der Anwendung in der Raumfahrt. Neugegründete Firmen könnenwiederum ihre Startphase auf Basis solider, sonst selten profitabler Forschung aufbauen.

Das Technology Transfer Program der ESA versucht genau diese Wechselwirkung anzustossen, die für beide Seiten außerordentlich hilfreich ist. Dazu kommen wertvolle Erkenntnisse der Raumfahrt so schneller in die wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Nutzung.



Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Frank Salzgeber, Leiter des Technology Transfer Program, einen Einblick in die Aufgaben und Arbeit des Teams und liefert zahlreiche Beispiele von gelungenen Transfers sowie einen Ausblick auf die Technologietrends, die sich für solche Transfers künftig anbieten.

Themen: Bedarf für Technologie-Transfer; das Technology Transfer Program in der ESA; Projektentwicklung; Erfolg und Misserfolg von Projekten; Business-Inkubations-Zentren der ESA; Der Innovations-Kreislauf; Aufgabenprofil und Struktur des TTP-Teams; Trends im Technologiebereich.

Dauer: 01:09:20

Aufnahme: März 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	ESA: Technology Transfer Program
	WP: Willy Messerschmitt
	WP: Raumgleiter Hermes
	WP: Deepwater Horizon
	WP: Mixed Pickles
	WP: Hitzeschild
	WP: Betriebsblindheit
	WP: Rettungsdecke
	WP: Magnetresonanztomographie
	ESA: ESA Business Incubation Centre Locations
	WP: Rabobank
	WP: Spirit
	WP: Opportunity
	WP: Cassini-Huygens
	RZ017 Automated Transfer Vehicle
	European Satellite Navigation Competition
	GMES Masters</itunes:summary>
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		<item>
		<title>RZ034 Space Situational Awareness</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/absa2abXpHI/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/03/30/rz034-space-situational-awareness/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeit-podcast.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an einer umfassenden Beobachtung und Katalogisierung der unmittelbaren Umgebung der Erde im Weltraum wird täglich größer.  Zunehmender Satellitenverkehr und Weltraumschrott aber auch wechselnde Sonnenaktivität und erdnahe Asteroiden erfordern unsere Aufmerksamkeit, um Raumfahrtmissionen und kritische Infrastrukturen auf der Erde &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/03/30/rz034-space-situational-awareness/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-813" title="ssa-600x600" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/03/ssa-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Bedarf an einer umfassenden Beobachtung und Katalogisierung der unmittelbaren Umgebung der Erde im Weltraum wird täglich größer.  Zunehmender Satellitenverkehr und Weltraumschrott aber auch wechselnde Sonnenaktivität und erdnahe Asteroiden erfordern unsere Aufmerksamkeit, um Raumfahrtmissionen und kritische Infrastrukturen auf der Erde zu schützen.</p>
<p>Seit ein paar Jahren baut die ESA daher eines umfassendes System zur Beobachtung des Erdumfelds auf. Das Space Situational Awareness Program (SSA) fasst eine Vielzahl an Beobachtungsmethoden und -systemen in einem gemeinsamen Konzept zusammen, um in Echtzeit Entscheidungen über mögliche Objekt-Kollisionen im Orbit, mögliche Eintritte von Asteroiden in die Erdatmosphäre und den Einfluss des Weltraumwetters auf Missionen und Infrastrukturen treffen zu können.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Detlef Koschny Notwendigkeiten, Anforderungen und konkrete Umsetzung des SSA-Programms der ESA.</p>
<div id="attachment_863" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-863 " title="detlef-koschny-2-300x300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/03/detlef-koschny-2-300x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Detlef Koschny, ESA SSA-Programm</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Persönlicher Hintergrund; Weltraumwetter; Weltraumschrott; Erdnahe Objekte; Aufbau und Struktur SSA; Beteiligte Standorte; Datenformate; Bedrohung durch Asteroideneinschläge; Weltraumwetter; Gefahren auf der Erde durch Sonnenwind; Bedeutung von SSA für die Raumfahrt; internationale Kooperationen und alternative Beobachtungssysteme.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:14:32</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> März 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz034-space-situational-awareness.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz034-space-situational-awareness.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html">ESA: Standort ESTEC</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/">RZ007 Weltraumschrott</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/SSA/index.html">ESA: Space Situational Awareness</a></li>
<li><a href="http://www.mps.mpg.de/">Max-Planck-Institut für Sonnenforschung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/">RZ020 Giotto und Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Komet">WP: Komet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroid">WP: Asteroid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteor">WP: Meteor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumwetter">WP: Weltraumwetter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Protuberanz">WP: Protuberanz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdnahes_Objekt">WP: Erdnahes Objekt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-Krater">WP: Chicxulub-Krater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumteleskop">WP: Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESRIN_SITE/">ESA: ESRIN</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungsinstitut">WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumastronomiezentrum">WP: Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum Darmstadt (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Graves_(system)">WP: GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tunguska-Ereignis">WP: Tunguska-Ereignis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Alpha">WP: Wolfram Alpha</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/">RZ009 Asteroiden und Kometen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/2008_TC3">WP: Asteroideneinschlag im Sudan 2008 (2008 TC3, Sudan-Event)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Carancas_(Meteorit)">WP: Asteroideneinschlag in Peru 2007</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat">WP: Meteosat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarlicht">WP: Polarlicht (Aurora Borealis)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Proba-2">WP: Proba-2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenrotation">WP: Sonnenrotation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfleck">WP: Sonnenfleck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kernspeicher">WP: Kernspeicher</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helios_(Sonde)">WP: Helios Raumsonde</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/">RZ014 Robotik in der Raumfahrt</a></li>
<li><a href="http://www.iadc-online.org/">Inter-Agency Debris Coordination Committee (IADC)</a></li>
<li><a href="http://www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/copuos.html">United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPOUS)</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Der Bedarf an einer umfassenden Beobachtung und Katalogisierung der unmittelbaren Umgebung der Erde im Weltraum wird täglich größer.  Zunehmender Satellitenverkehr und Weltraumschrott aber auch wechselnde Sonnenaktivität und erdnahe Asteroiden erforder...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Bedarf an einer umfassenden Beobachtung und Katalogisierung der unmittelbaren Umgebung der Erde im Weltraum wird täglich größer.  Zunehmender Satellitenverkehr und Weltraumschrott aber auch wechselnde Sonnenaktivität und erdnahe Asteroiden erfordern unsere Aufmerksamkeit, um Raumfahrtmissionen und kritische Infrastrukturen auf der Erde zu schützen.

Seit ein paar Jahren baut die ESA daher eines umfassendes System zur Beobachtung des Erdumfelds auf. Das Space Situational Awareness Program (SSA) fasst eine Vielzahl an Beobachtungsmethoden und -systemen in einem gemeinsamen Konzept zusammen, um in Echtzeit Entscheidungen über mögliche Objekt-Kollisionen im Orbit, mögliche Eintritte von Asteroiden in die Erdatmosphäre und den Einfluss des Weltraumwetters auf Missionen und Infrastrukturen treffen zu können.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Detlef Koschny Notwendigkeiten, Anforderungen und konkrete Umsetzung des SSA-Programms der ESA.



Themen: Persönlicher Hintergrund; Weltraumwetter; Weltraumschrott; Erdnahe Objekte; Aufbau und Struktur SSA; Beteiligte Standorte; Datenformate; Bedrohung durch Asteroideneinschläge; Weltraumwetter; Gefahren auf der Erde durch Sonnenwind; Bedeutung von SSA für die Raumfahrt; internationale Kooperationen und alternative Beobachtungssysteme.

Dauer: 01:14:32

Aufnahme: März 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	ESA: Standort ESTEC
	RZ007 Weltraumschrott
	ESA: Space Situational Awareness
	Max-Planck-Institut für Sonnenforschung
	WP: Rosetta
	RZ020 Giotto und Rosetta
	WP: Komet
	WP: Asteroid
	WP: Meteor
	WP: Weltraumwetter
	WP: Protuberanz
	WP: Erdnahes Objekt
	WP: Chicxulub-Krater
	WP: Weltraumteleskop
	WP: Radar
	ESA: ESRIN
	WP: Europäisches Weltraumforschungsinstitut
	WP: Europäisches Weltraumastronomiezentrum (ESAC)
	WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum Darmstadt (ESOC)
	WP: GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale)
	WP: Tunguska-Ereignis
	WP: Wolfram Alpha
	RZ009 Asteroiden und Kometen
	WP: Asteroideneinschlag im Sudan 2008 (2008 TC3, Sudan-Event)
	WP: Asteroideneinschlag in Peru 2007
	WP: Meteosat
	WP: Polarlicht (Aurora Borealis)
	WP: Proba-2
	WP: Sonnenrotation
	WP: Sonnenfleck
	WP: Kernspeicher
	WP: Helios Raumsonde
	RZ014 Robotik in der Raumfahrt
	Inter-Agency Debris Coordination Committee (IADC)
	United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPOUS)</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ033 Energie der Zukunft</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/03/09/rz033-energie-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Der Umbau unserer Energieversorgung schreitet weltweit stärker voran als sich dies aus der eigenen Betrachtung und Nachrichtenlage ablesen lässt. Besonders die ursprünglich für die Bedürfnisse der Raumfahrt entwickelte Photovoltaik und besonders die Solarthermie spielen hier eine zentrale Rolle. Doch für &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/03/09/rz033-energie-der-zukunft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/03/rz033-energie-der-zukunft-600x600.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-793" title="-" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/03/rz033-energie-der-zukunft-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Der Umbau unserer Energieversorgung schreitet weltweit stärker voran als sich dies aus der eigenen Betrachtung und Nachrichtenlage ablesen lässt. Besonders die ursprünglich für die Bedürfnisse der Raumfahrt entwickelte Photovoltaik und besonders die Solarthermie spielen hier eine zentrale Rolle.</p>
<p>Doch für eine zuverlässige Energieversorgung, die den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft entspricht, kommt es auf eine kluge Kombination von unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen an. Studien des DLR zu einer Nutzung von Solarthermie und anderen erneuerbaren Energieformen und der Errichtung von speziellen Stromtrassen im Mittelmeerraum legten dabei in den vergangenen Jahren die Grundlagen für die DESERTEC-Initiativen, die einen umfassenden und kollektiven Umbau der Energie-Infrastruktur Europas, des Nahen Ostens und Nordafrikas (EUMENA-Region) zum Ziel haben.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Franz Trieb vom Institut für Technische Thermodynamik des DLR in Stuttgart, welche Erkenntnisse hier in den vergangenen Jahren gewonnen werden konnten und welche Handlungsoptionen sich für die nächste Zeit ergeben.</p>
<div id="attachment_794" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-794" title="franz-trieb-600x600" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/03/franz-trieb-600x600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Franz Trieb (Institut für technische Thermodynamik, DLR)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> DLR Standort Stuttgart; Energieversorgung in der Raumfahrt; Anteil und Bedeutung enerneuerbarer Energien; Forschung des DLR im Bereich Erneuerbare Energien; Photovoltaik und Solarthermie; Speicherbare Energieträger; Stromübertragung; Dezentrale Stromversorgung durch Solarthermie; Die Studien des DLR; DESERTEC; Energie-Kooperation im Mittelmeerraum; Mögliche Kraftwerkkonzepte; Platzbedarf und Flexibilität solarthermischer Anlagen; Sicherheit der Energieversorgung.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:34:25</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> März 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz033-energie-der-zukunft.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz033-energie-der-zukunft.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik">WP: Thermodynamik</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/TT">DLR: Institut für technische Thermodynamik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenenergie">WP: Sonnenenergie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik">WP: Photovoltaik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solarthermie">WP: Solarthermie</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Shuman" target="_blank">WP: Frank Shuman</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse">WP: Biomasse</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Clausthal">WP: Technische Universität Clausthal</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Energiespeicher">WP: Energiespeicher</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz">WP: Erneuerbare-Energien-Gesetz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroauto">WP: Elektroauto</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stromnetz">WP: Stromnetz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung">WP: Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla">WP: Nikola Tesla</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison">WP: Thomas Alva Edison</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Schluchten-Talsperre">WP: Drei-Schluchten-Talsperre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome">WP: Club of Rome</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/tt/trans-csp">DLR: TRANS-CSP Trans-Mediterranean interconnection for Concentrating Solar Power</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desertec">DLR: DESERTEC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geothermie">WP: Geothermie</a></li>
<li><a href="http://www.desertec.org/">DESERTEC Foundation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Andasol">WP: Andasol</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Der Umbau unserer Energieversorgung schreitet weltweit stärker voran als sich dies aus der eigenen Betrachtung und Nachrichtenlage ablesen lässt. Besonders die ursprünglich für die Bedürfnisse der Raumfahrt entwickelte Photovoltaik und besonders die So...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Der Umbau unserer Energieversorgung schreitet weltweit stärker voran als sich dies aus der eigenen Betrachtung und Nachrichtenlage ablesen lässt. Besonders die ursprünglich für die Bedürfnisse der Raumfahrt entwickelte Photovoltaik und besonders die Solarthermie spielen hier eine zentrale Rolle.

Doch für eine zuverlässige Energieversorgung, die den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft entspricht, kommt es auf eine kluge Kombination von unterschiedlichen erneuerbaren Energiequellen an. Studien des DLR zu einer Nutzung von Solarthermie und anderen erneuerbaren Energieformen und der Errichtung von speziellen Stromtrassen im Mittelmeerraum legten dabei in den vergangenen Jahren die Grundlagen für die DESERTEC-Initiativen, die einen umfassenden und kollektiven Umbau der Energie-Infrastruktur Europas, des Nahen Ostens und Nordafrikas (EUMENA-Region) zum Ziel haben.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Franz Trieb vom Institut für Technische Thermodynamik des DLR in Stuttgart, welche Erkenntnisse hier in den vergangenen Jahren gewonnen werden konnten und welche Handlungsoptionen sich für die nächste Zeit ergeben.



Themen: DLR Standort Stuttgart; Energieversorgung in der Raumfahrt; Anteil und Bedeutung enerneuerbarer Energien; Forschung des DLR im Bereich Erneuerbare Energien; Photovoltaik und Solarthermie; Speicherbare Energieträger; Stromübertragung; Dezentrale Stromversorgung durch Solarthermie; Die Studien des DLR; DESERTEC; Energie-Kooperation im Mittelmeerraum; Mögliche Kraftwerkkonzepte; Platzbedarf und Flexibilität solarthermischer Anlagen; Sicherheit der Energieversorgung.

Dauer: 01:34:25

Aufnahme: März 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	WP: Thermodynamik
	DLR: Institut für technische Thermodynamik
	WP: Sonnenenergie
	WP: Photovoltaik
	WP: Solarthermie
	WP: Frank Shuman
	WP: Biomasse
	WP: Technische Universität Clausthal
	WP: Energiespeicher
	WP: Erneuerbare-Energien-Gesetz
	WP: Elektroauto
	WP: Stromnetz
	WP: Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
	WP: Nikola Tesla
	WP: Thomas Alva Edison
	WP: Drei-Schluchten-Talsperre
	WP: Club of Rome
	DLR: TRANS-CSP Trans-Mediterranean interconnection for Concentrating Solar Power
	DLR: DESERTEC
	WP: Geothermie
	DESERTEC Foundation
	WP: Andasol</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ032 Das Saturnsystem</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/0XI4PEKbIvk/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/02/24/rz032-das-saturnsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Nachdem wir bereits in der 30. Ausgabe von Raumzeit die technischen und organisatorischen Aspekte der Mission Cassini-Huygens im Detail besprochen haben, geht die aktuelle Ausgabe unserer Gesprächsserie auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Saturnsystem vor und nach dieser bedeutenden Mission &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/02/24/rz032-das-saturnsystem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/saturn-600x600.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-787" title="Saturn" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/saturn-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Nachdem wir bereits in der 30. Ausgabe von Raumzeit die technischen und organisatorischen Aspekte der Mission Cassini-Huygens im Detail besprochen haben, geht die aktuelle Ausgabe unserer Gesprächsserie auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Saturnsystem vor und nach dieser bedeutenden Mission ein.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutern Ralf Jaumann und Frank Sohl vom Institut für Planetenforschung des DLR in Berlin den Stand der Erkenntnisse rund um das Saturnsystem im besonderen und Gasplaneten im Allgemeinen. Dabei wird deutlich, welchen Erkenntnisgewinn aus der Cassini-Huygens-Mission gewonnen werden konnte, welchen Beitrag die Cassini-Mission heute noch für den wissenschaftlichen Fortschritt in dem Bereich leistet und welche Fragen heute noch ungeklärt sind.</p>
<div id="attachment_785" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/Sohl-Jaumann-300x150.jpg"><img class="size-full wp-image-785" title="Frank Sohl, Ralf Jaumann" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/Sohl-Jaumann-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Frank Sohl, Ralf Jaumann (Institut für Planetenforschung, DLR)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Bedeutung der Saturn- und Jupitersysteme; Erkenntnislage vor der Cassini-Huygens Mission; Erkenntnisse durch Cassini-Huygens; Teilchenstrom im Saturnsystem; Enceladus und Kryovulkanismus; Monde und Ringe des Saturn; Benennung der Monde; Zusammensetzung der Gasmonde; Zusammensetzung von Saturn und Jupiter; Oberfläche und Atmosphäre des Titan; Innere Struktur des Titan; Methan-Ozeane; Spiegelreflektions-Beobachtung; Dünen aus Eis- und Gaskristallen; Stabilität des Saturn- und Solarsystems; Weiterer Ablauf der Cassini-Mission; Auswertung der Huygens-Mission; Übertragbarkeit der Titanforschung auf die Erde; Verbleibende Fragen der Wissenschaft.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:46:45</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Februar 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz032-das-saturnsystem.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz032-das-saturnsystem.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/12/16/rz030-cassini-huygens/">RZ030 Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/12/16/rz005-planetenforschung/">RZ005 Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/">RZ009 Asteroiden und Kometen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ralf_Jaumann">WP: Ralf Jaumann</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/">DLR: Institut für Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-173/313_read-505/">DLR: Institut für Planetenforschung &#8211; Planetengeologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrogeologie">WP: Astrogeologie</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-177/326_read-519/">DLR: Institut für Planetenforschung &#8211; Planetenphysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenkraft">Gezeitenkraft – Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Planet)">WP: Saturn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)">WP: Jupiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Mond)">WP: Titan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Methan">WP: Methan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ethan">WP: Ethan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniak">WP: Ammoniak</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_1">WP: Voyager 1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_2">WP: Voyager 2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassinische_Teilung">WP: Cassinische Teilung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnringe">WP: Saturnringe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">WP: Spektroskopie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Neuschwanstein">WP: Schloss Neuschwanstein</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geysir">WP: Geysir</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enceladus_(Mond)">WP: Enceladus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kryovulkan">WP: Kryovulkan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Silicate">WP: Silicate</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Squash">WP: Squash</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mimas_(Mond)">WP: MImas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mond)">WP: Europa</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ganymed_(Mond)">WP: Ganymed</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kallisto_(Mond)">WP: Kallisto</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pluto">WP: Pluto</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zwergplanet">WP: Zwergplanet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroideng%C3%BCrtel">WP: Asteroidengürtel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pan_(Mond)">WP: Pan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Juno_(Raumsonde)">WP: Juno</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff">WP: Wasserstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helium">WP: Helium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Methan">WP: Methan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ethan">WP: Ethan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ontario_Lacus">WP: Ontario Lacus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kraken_Mare">WP: Kraken Mare</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Argon">WP: Argon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)">WP: Merkur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(1)_Ceres">WP: Ceres</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dawn_(Raumsonde)">WP: Dawn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charon_(Mond)">WP: Charon</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto_Kuiper_Express">WP: Pluto Kuiper Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Iapetus_(Mond)">WP: Iapetus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phoebe_(Mond)">WP: Phoebe</a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Nachdem wir bereits in der 30. Ausgabe von Raumzeit die technischen und organisatorischen Aspekte der Mission Cassini-Huygens im Detail besprochen haben, geht die aktuelle Ausgabe unserer Gesprächsserie auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Saturnsystem vor und nach dieser bedeutenden Mission ein.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutern Ralf Jaumann und Frank Sohl vom Institut für Planetenforschung des DLR in Berlin den Stand der Erkenntnisse rund um das Saturnsystem im besonderen und Gasplaneten im Allgemeinen. Dabei wird deutlich, welchen Erkenntnisgewinn aus der Cassini-Huygens-Mission gewonnen werden konnte, welchen Beitrag die Cassini-Mission heute noch für den wissenschaftlichen Fortschritt in dem Bereich leistet und welche Fragen heute noch ungeklärt sind.



Themen: Bedeutung der Saturn- und Jupitersysteme; Erkenntnislage vor der Cassini-Huygens Mission; Erkenntnisse durch Cassini-Huygens; Teilchenstrom im Saturnsystem; Enceladus und Kryovulkanismus; Monde und Ringe des Saturn; Benennung der Monde; Zusammensetzung der Gasmonde; Zusammensetzung von Saturn und Jupiter; Oberfläche und Atmosphäre des Titan; Innere Struktur des Titan; Methan-Ozeane; Spiegelreflektions-Beobachtung; Dünen aus Eis- und Gaskristallen; Stabilität des Saturn- und Solarsystems; Weiterer Ablauf der Cassini-Mission; Auswertung der Huygens-Mission; Übertragbarkeit der Titanforschung auf die Erde; Verbleibende Fragen der Wissenschaft.

Dauer: 01:46:45

Aufnahme: Februar 2012



Download: MP3, MP4

Links:

	RZ030 Cassini-Huygens
	WP: Cassini-Huygens
	RZ005 Planetenforschung
	RZ009 Asteroiden und Kometen
	WP: Ralf Jaumann
	DLR: Institut für Planetenforschung
	DLR: Institut für Planetenforschung - Planetengeologie
	WP: Astrogeologie
	DLR: Institut für Planetenforschung - Planetenphysik
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	WP: Pluto Kuiper Express
	WP: Iapetus
	WP: Phoebe</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ031 DLR_School_Labs</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/2-3SnEkGIzI/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2012/02/10/rz031-dlr_school_labs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die DLR_School_Labs sind eine Nachwuchsförderungsinitiative des DLR und sind in neun Städten teils an DLR-Standorte, teils an Universitäten angeschlossen. In den Schülerlaboren wird Schülern die Möglichkeit gegeben, aktuelle Forschung und gelebte Wissenschaft hautnah zu erfahren und Schulen eine Ergänzung des normalen Lehrprogramms geboten. Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Anke Kovar, Leiterin des DLR_School_Labs am DLR-Standort in Braunschweig, die Hintergründe und Herangehensweise dieser Initiative, die konkreten Angebote der Labore und ihr Unterrichtsprinzip und welche Lehren aus der aktuellen Ausbildungssituation in Deutschland gezogen werden können. <a href="http://raumzeit-podcast.de/2012/02/10/rz031-dlr_school_labs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-756" title="Bild: Marek Kruszewski" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/rz031-dlr-school-labs-300x300.jpg" alt="Bild: Marek Kruszewski" width="300" height="300" />Die DLR_School_Labs sind eine Nachwuchsförderungsinitiative des DLR und sind in neun Städten teils an DLR-Standorte, teils an Universitäten angeschlossen. In den Schülerlaboren wird Schülern die Möglichkeit gegeben, aktuelle Forschung und gelebte Wissenschaft hautnah zu erfahren und Schulen eine Ergänzung des normalen Lehrprogramms geboten.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Anke Kovar, Leiterin des DLR_School_Labs am DLR-Standort in Braunschweig, die Hintergründe und Herangehensweise dieser Initiative, die konkreten Angebote der Labore und ihr Unterrichtsprinzip und welche Lehren aus der aktuellen Ausbildungssituation in Deutschland gezogen werden können.</p>
<div id="attachment_754" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/AnkeKover-Square-150x1501.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-780" title="Anke Kovar" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2012/02/AnkeKover-Square-150x1501.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Anke Kovar (DLR, Leiterin des DLR_School_Lab in Braunschweig)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Überblick; DLR-Standort Braunschweig; Struktur und Ziele der DLR_School_Labs; Nachwuchsmangel das Bild des Wissenschaftlers in der Gesellschaft; Angebot für Schüler an den DLR_School_Labs; Kooperation mit den Schulen; Studie zur Auswirkung der DLR_School_Labs; Unterrichtskonzept und Team; Förderung und Finanzierung; Schülerlabore in Deutschland; Programm an den DLR_School_Labs; Evaluation und Feedback; Lehrerfortbildung und Unterrichtsmaterialien; DLR_next; Schwerpunkte der DLR_School_Labs; Beteiligung der Wissenschaftler an den Schülerlaboren; Wissenschaftliches Lernen in der Zukunft.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:08:38</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Februar 2012</p>

<p><strong>Download:</strong> <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz031-dlr-school-labs.mp3" target="_blank">MP3</a>, <a href="http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz031-dlr-school-labs.m4a" target="_blank">MP4</a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10254/" target="_blank">DLR Standort Braunschweig</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie" target="_blank">Meteorologie</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/schoollab/de/desktopdefault.aspx/tabid-1722/3663_read-18208/" target="_blank">DLR_School_Labs</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/schoollab/desktopdefault.aspx/tabid-7743">Panorama: Virtueller Besuch im DLR_School_Lab</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/fb/de/desktopdefault.aspx/tabid-3714/5789_read-8405/" target="_blank">DLR Dassault Falcon 20 E-5</a></li>
<li>Raumzeit: <a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/04/21/rz013-die-atmosphaere/">RZ013 Die Atmosphäre</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelschleppe" target="_blank">Wirbelschleppe</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/as/" target="_blank">Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/fa/" target="_blank">Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstofffaserverst%C3%A4rkter_Kunststoff">Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK)</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Glasfaserverst%C3%A4rkter_Kunststoff">Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/FS/" target="_blank">Institut für Verkehrssystemtechnik</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/fl" target="_blank">Institut für Flugführung</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrerassistenzsystem">Fahrerassistenzsystem</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Autopilot" target="_blank">Autopilot</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugkollision_von_%C3%9Cberlingen">Flugzeugkollision von Überlingen</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/ft/">Institut für Flugsystemtechnik</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Area_51" target="_blank">Area 51</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/fw/">Institut für Flughafenwesen und Luftverkehr</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Dortmund">Technische Universität Dortmund</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Hamburg-Harburg">Technische Universität Hamburg-Harburg</a></li>
<li><a href="http://www.lernort-labor.de/" target="_blank">Lernort Labor</a></li>
<li>WP: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fluglotse">Fluglotse</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/next/" target="_blank">DLR_next</a></li>
<li>Raumzeit: <a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/11/19/rz003-raketenantriebe/">RZ003 Raketenantriebe</a></li>
<li>Raumzeit: <a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/">RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Die DLR_School_Labs sind eine Nachwuchsförderungsinitiative des DLR und sind in neun Städten teils an DLR-Standorte, teils an Universitäten angeschlossen. In den Schülerlaboren wird Schülern die Möglichkeit gegeben,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die DLR_School_Labs sind eine Nachwuchsförderungsinitiative des DLR und sind in neun Städten teils an DLR-Standorte, teils an Universitäten angeschlossen. In den Schülerlaboren wird Schülern die Möglichkeit gegeben, aktuelle Forschung und gelebte Wissenschaft hautnah zu erfahren und Schulen eine Ergänzung des normalen Lehrprogramms geboten. Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Anke Kovar, Leiterin des DLR_School_Labs am DLR-Standort in Braunschweig, die Hintergründe und Herangehensweise dieser Initiative, die konkreten Angebote der Labore und ihr Unterrichtsprinzip und welche Lehren aus der aktuellen Ausbildungssituation in Deutschland gezogen werden können.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZV001 Der Parabelflug</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/12/23/der-parabelflug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[dlr]]></category>
		<category><![CDATA[parabelflug]]></category>
		<category><![CDATA[tim pritlove]]></category>
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		<description><![CDATA[Wie ja schon in Ausgabe RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit bekannt wurde, war Raumzeit-Moderator Tim Pritlove für uns beim 18. DLR-Parabelflug mit an Bord und hat sein Erlebnis dort in Bild und Ton festgehalten. Dieses Material wollen wir Euch nicht vorenthalten &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/12/23/der-parabelflug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/12/tim-schwerelos-800.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-728" title="tim-schwerelos-800" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/12/tim-schwerelos-800-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Wie ja schon in Ausgabe <a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/">RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit</a> bekannt wurde, war Raumzeit-Moderator <a title="Moderation" href="/moderation/">Tim Pritlove</a> für uns beim 18. DLR-Parabelflug mit an Bord und hat sein Erlebnis dort in Bild und Ton festgehalten. Dieses Material wollen wir Euch nicht vorenthalten und so ist ein einstündiges Video entstanden, das Euch ein Gefühl dafür geben soll, wie es auf einem solchen Flug zugeht.</p>
<p>Die Parabelflüge, die neben den Wissenschaftlern auch Gäste zulassen, sind natürlich die Ausnahme. Wird sonst der ganze Platz für Experimente genutzt, ist die Raumaufteilung hier anders. Dies ist besonders für Astronauten ideal, die sich so auf die Schwerelosigkeit im All vorbereiten können. So ist auf diesem Flug auch Samantha Cristoforetti mit dabei – unsere Gesprächspartnerin in <a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/">RZ011 Astronautenausbildung</a>. Sie ist dann auch noch Teil einer spektakulären Rettungsaktion in der Schwerelosigkeit.</p>
<p>Im ersten Teil des Videos erscheinen die Köpfe der Interviewten leider etwas abgeschnitten. Das liegt daran, dass sich zu Beginn des Flugs die Ausrichtung der Helmkamera unbeabsichtigt verschoben hat &#8211; Entschuldigung dafür. Im letzten Teil ist die Perspektive dann besser.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34093876?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="599" height="337"></iframe></p>
<p>Zum Abschluss des Jahres hoffen wir, dass das Video Euch Spaß macht und einen weiteren Einblick in das Wesen der Raumfahrt gibt. Wir möchten uns auch für das große Interesse bedanken, das Ihr dieser Gesprächsreihe in ihrem ersten Jahr entgegengebracht habt, und auch für die vielen ermutigenden Kommentare und Zuschriften. Wir werden Raumzeit 2012 in gewohnter Manier fortsetzen und hoffen, neben spannenden Themen und Gesprächspartnern auch noch ein paar Überraschungen präsentieren zu können.</p>
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	<itunes:subtitle>Wie ja schon in Ausgabe RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit bekannt wurde, war Raumzeit-Moderator Tim Pritlove für uns beim 18. DLR-Parabelflug mit an Bord und hat sein Erlebnis dort in Bild und Ton festgehalten.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wie ja schon in Ausgabe RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit bekannt wurde, war Raumzeit-Moderator Tim Pritlove für uns beim 18. DLR-Parabelflug mit an Bord und hat sein Erlebnis dort in Bild und Ton festgehalten. Dieses Material wollen wir Euch nicht vorenthalten und so ist ein einstündiges Video entstanden, das Euch ein Gefühl dafür geben soll, wie es auf einem solchen Flug zugeht.

Die Parabelflüge, die neben den Wissenschaftlern auch Gäste zulassen, sind natürlich die Ausnahme. Wird sonst der ganze Platz für Experimente genutzt, ist die Raumaufteilung hier anders. Dies ist besonders für Astronauten ideal, die sich so auf die Schwerelosigkeit im All vorbereiten können. So ist auf diesem Flug auch Samantha Cristoforetti mit dabei – unsere Gesprächspartnerin in RZ011 Astronautenausbildung. Sie ist dann auch noch Teil einer spektakulären Rettungsaktion in der Schwerelosigkeit.

Im ersten Teil des Videos erscheinen die Köpfe der Interviewten leider etwas abgeschnitten. Das liegt daran, dass sich zu Beginn des Flugs die Ausrichtung der Helmkamera unbeabsichtigt verschoben hat - Entschuldigung dafür. Im letzten Teil ist die Perspektive dann besser.



Zum Abschluss des Jahres hoffen wir, dass das Video Euch Spaß macht und einen weiteren Einblick in das Wesen der Raumfahrt gibt. Wir möchten uns auch für das große Interesse bedanken, das Ihr dieser Gesprächsreihe in ihrem ersten Jahr entgegengebracht habt, und auch für die vielen ermutigenden Kommentare und Zuschriften. Wir werden Raumzeit 2012 in gewohnter Manier fortsetzen und hoffen, neben spannenden Themen und Gesprächspartnern auch noch ein paar Überraschungen präsentieren zu können.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ030 Cassini-Huygens</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/1pYx1_B9D3g/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/12/16/rz030-cassini-huygens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Deep Space Missionen gehören zu den größten Herausforderungen der Raumfahrt, da hier stets Neuland betreten wird und die technischen und organisatorischen Anforderungen extrem sind. Reisen zu den Gasplaneten unseres Sonnensystems sind dabei besonders selten und durch die großen Distanzen zusätzlicher &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/12/16/rz030-cassini-huygens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/12/huygens-descent-600.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-704" title="huygens-descent-600" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/12/huygens-descent-600-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Deep Space Missionen gehören zu den größten Herausforderungen der Raumfahrt, da hier stets Neuland betreten wird und die technischen und organisatorischen Anforderungen extrem sind. Reisen zu den Gasplaneten unseres Sonnensystems sind dabei besonders selten und durch die großen Distanzen zusätzlicher Nervenkitzel. Die Mission Cassini-Huygens zum Saturnsystem ist eine dieser besonderen Projekte gewesen, die wir in diesem Podcast ausführlich vorstellen möchten.</p>
<p>Cassini-Huygens ist eine Kooperation zweier Raumfahrtagenturen: Cassini (NASA) reiste gemeinsam mit der Sonde Huygens (ESA) zum Saturnsystem und setzte letztere über dem Saturnmond Titan ab. Der Eintritt von Huygens in die dichte Atmosphäre des Titan ist damit auch der erste Kontakt mit einem Himmelskörper unseres Sonnensystem, der trotz grundlegender Unterschiede auch frappierende Ähnlichkeiten mit unserer Erde aufweist.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Michael Khan &#8211; Missionsanalytiker der ESA beim ESOC in Darmstadt &#8211; die Planung, Durchführung und Erkenntnisse dieser außergewöhnlichen Mission und berichtet von den zahlreichen Schwierigkeiten, die im Vorfeld und auch während des Fluges bewältigt werden mussten.</p>
<div id="attachment_716" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/12/Michael_khan_29_10_2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-716" title="Michael_khan_29_10_2010" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/12/Michael_khan_29_10_2010-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Michael Khan, ESA-Missionsanalytiker am ESOC</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Einfluss der Mondlandung auf die Menschheit; Deep Space Missionen zum Jupiter; das Interesse am Saturnsystem; Lockvogel Titan; Beschluss zur Doppelmission Cassini-Huygens als Kooperation von NASA und ESA; Energieversorgung in sonnenlichtarmen Zonen; Cassini-Missionsplanung; Flug durch die Saturnringe; Instrumente an Bord von Cassini; Bordkamera; Spektrometer; Magnetometer; Detektion kosmischen Staubs; Entdeckung des flüssigen Ozeans auf dem Mond Enceladus; Methan-Welt Titan; Abtrennung von Huygens über dem Titan; Entdeckung eines Konstruktionsfehlers der Kommunikation zwischen Cassini und Huygens; Instrumente an Bord von Huygens; Messungen beim Eintritt in die Titan-Atmosphäre; Cassini-Huygens und die öffentliche Wahrnehmung; Fortsetzung der Cassini-Mission und künftige Missionen zu Jupiter und Saturn.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:48:38</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Dezember 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMK41ADFZD_Germany_0.html">ESA: Cassini-Huygens &#8211; Special auf Deutsch</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10398/">DLR: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESOC/">ESA: ESOC Darmstadt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mondlandung">WP: Mondlandung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars">WP: ExoMars</a></li>
<li><a href="http://www.scilogs.de/kosmo/blog/go-for-launch">Michael Khan: Go For Launch</a></li>
<li><a href="http://www.scilogs.eu/en/blog/go-for-launch">Michael Khan: Go For Launch &#8211; Raumfahrt aus der Froschperspektive (EN)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Planet)">WP: Saturn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Mond)">WP: Saturnmond Titan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Raumsonde)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)">WP: Jupiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Orbiter_(Raumfahrt)">WP: Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lander">WP: Lander</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration">WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helios_(Sonde)">WP: Helios</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fobos-Grunt">WP: Fobos-Grunt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Methan">WP: Methan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">WP: Spektroskopie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff">WP: Wasserstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff">WP: Kohlenstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Planet)">WP: Venus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie">WP: Radionuklidbatterie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_1">WP: Voyager-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Express">WP: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMART-1">WP: SMART-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Rakete)">WP: Titan-Rakete</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phoebe_(Mond)">WP: Phoebe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentauren_(Astronomie)">WP: Zentauren</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturnringe">WP: Saturnringe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CCD-Sensor">WP: CCD-Sensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrometer">WP: Spektrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrallinie">WP: Spektrallinie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chandrayaan-1">WP: Chandrayaan-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enceladus_(Mond)">WP: Enceladus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Serendipit%C3%A4t">WP: Serendipität</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetometer">WP: Magnetometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kryovulkan">WP: Kryovulkan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ganymed_(Mond)">WP: Ganymed</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Iapetus_(Mond)">WP: Iapetus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt">WP: Dopplereffekt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband">WP: Frequenzband</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gaschromatographie">WP: Gaschromatographie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Massenspektrometrie">WP: Massenspektrometrie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop">WP: Radioteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis">WP: Signal-Rausch-Verhältnis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interferometrie">WP: Interferometrie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenz">WP: Fluoreszenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/In_weiter_Ferne,_so_nah!">WP: In weiter Ferne, so nah!</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eriesee">WP: Eriesee</a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Deep Space Missionen gehören zu den größten Herausforderungen der Raumfahrt, da hier stets Neuland betreten wird und die technischen und organisatorischen Anforderungen extrem sind. Reisen zu den Gasplaneten unseres Sonnensystems sind dabei besonders selten und durch die großen Distanzen zusätzlicher Nervenkitzel. Die Mission Cassini-Huygens zum Saturnsystem ist eine dieser besonderen Projekte gewesen, die wir in diesem Podcast ausführlich vorstellen möchten.

Cassini-Huygens ist eine Kooperation zweier Raumfahrtagenturen: Cassini (NASA) reiste gemeinsam mit der Sonde Huygens (ESA) zum Saturnsystem und setzte letztere über dem Saturnmond Titan ab. Der Eintritt von Huygens in die dichte Atmosphäre des Titan ist damit auch der erste Kontakt mit einem Himmelskörper unseres Sonnensystem, der trotz grundlegender Unterschiede auch frappierende Ähnlichkeiten mit unserer Erde aufweist.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Michael Khan - Missionsanalytiker der ESA beim ESOC in Darmstadt - die Planung, Durchführung und Erkenntnisse dieser außergewöhnlichen Mission und berichtet von den zahlreichen Schwierigkeiten, die im Vorfeld und auch während des Fluges bewältigt werden mussten.



Themen: Einfluss der Mondlandung auf die Menschheit; Deep Space Missionen zum Jupiter; das Interesse am Saturnsystem; Lockvogel Titan; Beschluss zur Doppelmission Cassini-Huygens als Kooperation von NASA und ESA; Energieversorgung in sonnenlichtarmen Zonen; Cassini-Missionsplanung; Flug durch die Saturnringe; Instrumente an Bord von Cassini; Bordkamera; Spektrometer; Magnetometer; Detektion kosmischen Staubs; Entdeckung des flüssigen Ozeans auf dem Mond Enceladus; Methan-Welt Titan; Abtrennung von Huygens über dem Titan; Entdeckung eines Konstruktionsfehlers der Kommunikation zwischen Cassini und Huygens; Instrumente an Bord von Huygens; Messungen beim Eintritt in die Titan-Atmosphäre; Cassini-Huygens und die öffentliche Wahrnehmung; Fortsetzung der Cassini-Mission und künftige Missionen zu Jupiter und Saturn.

Dauer: 01:48:38

Aufnahme: Dezember 2011



Links:

	WP: Cassini-Huygens
	ESA: Cassini-Huygens - Special auf Deutsch
	DLR: Cassini-Huygens
	ESA: ESOC Darmstadt
	WP: Mondlandung
	WP: ExoMars
	Michael Khan: Go For Launch
	Michael Khan: Go For Launch - Raumfahrt aus der Froschperspektive (EN)
	WP: Saturn
	WP: Saturnmond Titan
	WP: Galileo
	WP: Jupiter
	WP: Orbiter
	WP: Lander
	WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
	WP: Helios
	WP: Fobos-Grunt
	WP: Methan
	WP: Spektroskopie
	WP: Wasserstoff
	WP: Kohlenstoff
	WP: Venus
	WP: Radionuklidbatterie
	WP: Voyager-1
	WP: Mars Express
	WP: SMART-1
	WP: Titan-Rakete
	WP: Phoebe
	WP: Zentauren
	WP: Saturnringe
	WP: CCD-Sensor
	WP: Spektrometer
	WP: Spektrallinie
	WP: Chandrayaan-1
	WP: Enceladus
	WP: Serendipität
	WP: Magnetometer
	WP: Kryovulkan
	WP: Ganymed
	WP: Iapetus
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	WP: Gaschromatographie
	WP: Massenspektrometrie
	WP: Radioteleskop
	WP: Signal-Rausch-Verhältnis
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	WP: Fluoreszenz
	WP: In weiter Ferne, so nah!
	WP: Eriesee</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ029 Herschel-Weltraumteleskop</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/12/02/rz029-herschel-weltraumteleskop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Das Infrarot-Weltraumteleskop Herschel wurde gemeinsam mit dem Schwester-Satelliten Planck 2009 gestartet und erreichte zwei Monate später seinen Aufenthaltspunkt auf der Erd-Sonnen-Achse ca. 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Von dort beobachtet Herschel den Weltraum im Infrarotteleskop mit dem größten &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/12/02/rz029-herschel-weltraumteleskop/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/herschel-600x600.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-686" title="POSTER_CORFU_01" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/herschel-600x600-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Das Infrarot-Weltraumteleskop Herschel wurde gemeinsam mit dem Schwester-Satelliten Planck 2009 gestartet und erreichte zwei Monate später seinen Aufenthaltspunkt auf der Erd-Sonnen-Achse ca. 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Von dort beobachtet Herschel den Weltraum im Infrarotteleskop mit dem größten Spiegel, der je von Menschen ins All gebracht wurde.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Micha Schmidt, Spacecraft Operations Manager beim ESOC in Darmstadt, die Technik des Satelliten und schildert die besonderen technischen Anforderungen, die für dieses Projekt beachtet werden mussten.</p>
<div id="attachment_687" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/micha-schmidt-600x600.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-687" title="micha-schmidt-600x600" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/micha-schmidt-600x600-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Micha Schmidt (Spacecraft Operations Manager, ESOC, ESA)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Überblick zu Herschel; Persönlicher Hintergrund; Testsatellit der TU-Berlin; Vorgängerprojekt ISO; Anforderungen an ein Infrarot-Weltraumtelskop; Sonnenkollektoren und -schutzschild; Temperatur-Einflüsse von Erde und Sonne; Die Langrange-Punkte und die optimale Wahl der Umlaufbahn; Abstrahlungsprinzip zur Wärmeableitung; Vorteile einer erdumlaufsynchrone Umlaufbahn für tägliche Kommunikation; Gründe für die Doppelmission mit Planck; Technische Synergien von Herschel und Planck; Kommunikation mit der Bodenstation; Aufbau und Komponenten von Herschel; Präzision und Funktionsweise des Lageregelungssystems; On-Board-Data-Handling; Energieerzeugung und -verbrauch; Kühlung der Komponenten schon vor dem Start; Sicherung der Temperatur durch Einschluss in Kühltank; Start von Herschel und Planck; Wissenschaftliche Forschung mit Herschel; Erfolg des Projekts.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:49:16</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> November 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Careers_at_ESA/SEMZVHITPQG_0.html">ESA: Micha Schmidt</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/12/03/rz004-operations/">RZ004 Operations</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMREL0YDUF_Germany_0.html">ESA: Herschel und Planck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herschel-Weltraumteleskop">WP: Herschel-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TUBSAT-A" target="_blank">WP: TUBSAT-A</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arved_Fuchs">WP: Arved Fuchs</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Handsprechfunkger%C3%A4t">WP: Handsprechfunkgerät (Walkie-Talkie)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infrared_Space_Observatory">WP: Infrared Space Observatory (ISO)</a></li>
<li><a href="http://sci.esa.int/iso">ESA: Infrared Space Observatory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lagrange-Punkte" target="_blank">WP: Langrange-Punkte</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lissajous-Figur">WP: Lissajous-Figur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halo-Orbit">WP: Halo-Orbit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdn%C3%A4he">WP: Erdnähe (Perigäum/Apogäum)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Weltraumteleskop">WP: Planck-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/11/18/rz028-estrack/">RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_Norcia_Station">WP: New Norcia Station</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cebreros_Station">WP: Cebreros Station</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmische_Strahlung">WP: Kosmische Strahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstrahlung">WP: Sonnenstrahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld">WP: Erdmagnetfeld</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlertoleranz">WP: Fehlertoleranz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helium">WP: Helium</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/06/03/rz016-sofia-infrarotteleskop/">WP: RZ016 SOFIA Infrarotteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilisation_(Raumfahrt)">WP: Stabilisation (Lageregelung)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisel">WP: Kreisel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CCD-Sensor">WP: CCD-Sensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element">WP Peltier-Element</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">WP: Spektroskopie</a></li>
</ul>
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	<itunes:subtitle>Das Infrarot-Weltraumteleskop Herschel wurde gemeinsam mit dem Schwester-Satelliten Planck 2009 gestartet und erreichte zwei Monate später seinen Aufenthaltspunkt auf der Erd-Sonnen-Achse ca. 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Infrarot-Weltraumteleskop Herschel wurde gemeinsam mit dem Schwester-Satelliten Planck 2009 gestartet und erreichte zwei Monate später seinen Aufenthaltspunkt auf der Erd-Sonnen-Achse ca. 1,5 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt. Von dort beobachtet Herschel den Weltraum im Infrarotteleskop mit dem größten Spiegel, der je von Menschen ins All gebracht wurde.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Micha Schmidt, Spacecraft Operations Manager beim ESOC in Darmstadt, die Technik des Satelliten und schildert die besonderen technischen Anforderungen, die für dieses Projekt beachtet werden mussten.



Themen: Überblick zu Herschel; Persönlicher Hintergrund; Testsatellit der TU-Berlin; Vorgängerprojekt ISO; Anforderungen an ein Infrarot-Weltraumtelskop; Sonnenkollektoren und -schutzschild; Temperatur-Einflüsse von Erde und Sonne; Die Langrange-Punkte und die optimale Wahl der Umlaufbahn; Abstrahlungsprinzip zur Wärmeableitung; Vorteile einer erdumlaufsynchrone Umlaufbahn für tägliche Kommunikation; Gründe für die Doppelmission mit Planck; Technische Synergien von Herschel und Planck; Kommunikation mit der Bodenstation; Aufbau und Komponenten von Herschel; Präzision und Funktionsweise des Lageregelungssystems; On-Board-Data-Handling; Energieerzeugung und -verbrauch; Kühlung der Komponenten schon vor dem Start; Sicherung der Temperatur durch Einschluss in Kühltank; Start von Herschel und Planck; Wissenschaftliche Forschung mit Herschel; Erfolg des Projekts.

Dauer: 01:49:16

Aufnahme: November 2011



Links:

	ESA: Micha Schmidt
	RZ004 Operations
	ESA: Herschel und Planck
	WP: Herschel-Weltraumteleskop
	WP: TUBSAT-A
	WP: Arved Fuchs
	WP: Handsprechfunkgerät (Walkie-Talkie)
	WP: Infrared Space Observatory (ISO)
	ESA: Infrared Space Observatory
	WP: Langrange-Punkte
	WP: Lissajous-Figur
	WP: Halo-Orbit
	WP: Erdnähe (Perigäum/Apogäum)
	WP: Planck-Weltraumteleskop
	RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk
	WP: New Norcia Station
	WP: Cebreros Station
	WP: Kosmische Strahlung
	WP: Sonnenstrahlung
	WP: Erdmagnetfeld
	WP: Fehlertoleranz
	WP: Helium
	WP: RZ016 SOFIA Infrarotteleskop
	WP: Stabilisation (Lageregelung)
	WP: Kreisel
	WP: CCD-Sensor
	WP Peltier-Element
	WP: Sonnenwind
	WP: Spektroskopie</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ028 ESTRACK Bodenstations-Netzwerk</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/eg9TgNoF6kI/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/11/18/rz028-estrack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Raumfahrtmissionen erfordern eine permanente und zuverlässige Steuerung und Kommunikation mit der Erde. Diesen Kontakt halten eine Vielzahl von Bodenstationen, die auf unterschiedlichen Frequenzbändern die Aktivität im Orbit und im Deep Space beobachten und die Kontrolle der Missionen ermöglichen. Das ESTRACK &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/11/18/rz028-estrack/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/estrack.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-677" title="estrack" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/estrack-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Raumfahrtmissionen erfordern eine permanente und zuverlässige Steuerung und Kommunikation mit der Erde. Diesen Kontakt halten eine Vielzahl von Bodenstationen, die auf unterschiedlichen Frequenzbändern die Aktivität im Orbit und im Deep Space beobachten und die Kontrolle der Missionen ermöglichen.</p>
<p>Das ESTRACK Bodenstations-Netzwerk der ESA ist ein weltumspannender Verbund von Großantennen, die über internationale Datenleitungen vom ESOC in Darmstadt ferngesteuert werden. ESTRACK erlaubt eine Rund-um-die-Uhr-Beobachtung und Steuerung sowohl von erdnahen Starts und Missionen als auch die Fernkommunikation mit weit von der Erde entfernten Sonden und Weltraumteleskopen. Dabei unterstützt ESTRACK sowohl die ESA-eigenen Missionen als auch Projekte anderer Weltraumagenturen weltweit.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Thomas Beck, Leiter Ground Facilities Services Section am ESOC in Darmstadt, über die Aufgaben und Struktur des ESTRACK und welche Anforderungen heute an Bodenstations-Netzwerke gestellt werden.</p>
<p><strong>Themen:</strong> ESTRACK Bodenstationsnetzwerk; Steuer- und Kommunikationsbedarf mit erdnahen und erdfernen Missionen; eingesetzte Frequenzbänder; technische Ausstattung der Bodenstationen; Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen; Antennenstruktur; Das Fotomodell in Kourou; ESTRACK Netzwerkstruktur; Bandbreiten; Zentrale Steuerung und Automatisierung der Bodenstationen; Wartung und Problemlösung; Weiterleitung der Missionsdaten für die wissenschaftliche Auswertung; Bedrohungen durch Vögel, Mäuse, Schlangen und Waldbrände; Zuverlässigkeit der Bodenstationen; Standards für Protokolle und Datenformate für die Satellitenkommunikation; Kooperation mit und Hilfeleistungen für andere Weltraumagenturen; Andere Bodenstationsnetzwerke; Internationale Kooperation; Begleitung der Startphase durch das ESTRACK-Team; Teambuilding; Psychologische Belastung der Mitarbeiter; Unterstützung und Motivation durch die ESOC-Family; Ausbildung und Voraussetzungen für das ESTRACK-Team.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:42:37</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> November 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/index.html">ESA: Trainee Programm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ESTRACK">WP: ESTRACK</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEM8YCSMTWE_0.html">ESA: ESTRACK Tracking Stations</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEMUYWKKKSE_0.html">ESA: ESTRACK Control Centre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Telemetrie">WP: Telemetrie</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/02/04/rz008-satellitennavigation/">RZ008 Satellitennavigation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravity_field_and_steady-state_ocean_circulation_explorer">WP: Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeobachtungssatellit">WP: Erdbeobachtungssatellit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kiruna">WP: Kiruna</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEM8P1SVYVE_0.html" target="_blank">ESA: Svalbard Tracking Station, Norwegen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnensynchroner_Orbit">WP: Sonnensynchroner Orbit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband">WP: Frequenzband</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEM4SDSMTWE_0.html">ESA: Perth Station</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt">WP: Dopplereffekt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4renz_(Physik)">WP: Kohärenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Transponder">WP: Transponder</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/09/23/rz023-rosat/">RZ023 ROSAT</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/09/30/rz024-rosat-wiedereintritt/">RZ024 ROSAT Wiedereintritt</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEM1PDSMTWE_0.html">ESA: Kourou Tracking Station</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESAC/index.html">ESA: ESAC Madrid, Spanien</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESRIN_SITE/">ESA: ESRIN Frascati, Italien</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Operations/SEMVSDSMTWE_0.html">ESA: Cebreros Deep Space Tracking Station</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beizjagd">WP: Beizjagd (Falknerei)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Consultative_Committee_for_Space_Data_Systems">WP: Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html">ESA: ESTEC Nordwijk, Niederlande</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/07/01/rz018-estec-test-centre/">RZ018 ESTEC Test Centre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%E2%80%99%C3%A9tudes_spatiales">WP: Centre national d’études spatiales (CNES)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/12/03/rz004-operations/">RZ004 Operations</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Raumfahrtmissionen erfordern eine permanente und zuverlässige Steuerung und Kommunikation mit der Erde. Diesen Kontakt halten eine Vielzahl von Bodenstationen, die auf unterschiedlichen Frequenzbändern die Aktivität im Orbit und im Deep Space beobachte...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Raumfahrtmissionen erfordern eine permanente und zuverlässige Steuerung und Kommunikation mit der Erde. Diesen Kontakt halten eine Vielzahl von Bodenstationen, die auf unterschiedlichen Frequenzbändern die Aktivität im Orbit und im Deep Space beobachten und die Kontrolle der Missionen ermöglichen.

Das ESTRACK Bodenstations-Netzwerk der ESA ist ein weltumspannender Verbund von Großantennen, die über internationale Datenleitungen vom ESOC in Darmstadt ferngesteuert werden. ESTRACK erlaubt eine Rund-um-die-Uhr-Beobachtung und Steuerung sowohl von erdnahen Starts und Missionen als auch die Fernkommunikation mit weit von der Erde entfernten Sonden und Weltraumteleskopen. Dabei unterstützt ESTRACK sowohl die ESA-eigenen Missionen als auch Projekte anderer Weltraumagenturen weltweit.

Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Thomas Beck, Leiter Ground Facilities Services Section am ESOC in Darmstadt, über die Aufgaben und Struktur des ESTRACK und welche Anforderungen heute an Bodenstations-Netzwerke gestellt werden.

Themen: ESTRACK Bodenstationsnetzwerk; Steuer- und Kommunikationsbedarf mit erdnahen und erdfernen Missionen; eingesetzte Frequenzbänder; technische Ausstattung der Bodenstationen; Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen; Antennenstruktur; Das Fotomodell in Kourou; ESTRACK Netzwerkstruktur; Bandbreiten; Zentrale Steuerung und Automatisierung der Bodenstationen; Wartung und Problemlösung; Weiterleitung der Missionsdaten für die wissenschaftliche Auswertung; Bedrohungen durch Vögel, Mäuse, Schlangen und Waldbrände; Zuverlässigkeit der Bodenstationen; Standards für Protokolle und Datenformate für die Satellitenkommunikation; Kooperation mit und Hilfeleistungen für andere Weltraumagenturen; Andere Bodenstationsnetzwerke; Internationale Kooperation; Begleitung der Startphase durch das ESTRACK-Team; Teambuilding; Psychologische Belastung der Mitarbeiter; Unterstützung und Motivation durch die ESOC-Family; Ausbildung und Voraussetzungen für das ESTRACK-Team.

Dauer: 01:42:37

Aufnahme: November 2011



Links:

	ESA: Trainee Programm
	WP: ESTRACK
	ESA: ESTRACK Tracking Stations
	ESA: ESTRACK Control Centre
	WP: Telemetrie
	RZ008 Satellitennavigation
	WP: Gravity field and steady-state ocean circulation explorer (GOCE)
	WP: Erdbeobachtungssatellit
	WP: Kiruna
	ESA: Svalbard Tracking Station, Norwegen
	WP: Rosetta
	WP: Sonnensynchroner Orbit
	WP: Frequenzband
	ESA: Perth Station
	WP: Dopplereffekt
	WP: Kohärenz
	WP: Transponder
	RZ023 ROSAT
	RZ024 ROSAT Wiedereintritt
	ESA: Kourou Tracking Station
	ESA: ESAC Madrid, Spanien
	ESA: ESRIN Frascati, Italien
	ESA: Cebreros Deep Space Tracking Station
	WP: Beizjagd (Falknerei)
	WP: Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)
	ESA: ESTEC Nordwijk, Niederlande
	RZ018 ESTEC Test Centre
	WP: Centre national d’études spatiales (CNES)
	RZ004 Operations</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ027 Mars500</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/hv2ANxrdXIQ/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/11/04/rz027-mars500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Langzeitaufenthalte im All haben ihre ganz eigenen Anforderungen und eine mögliche bemannte Mission zum Mars stellt die internationale Raumfahrt vor ganz neue Fragestellungen sowie organisatorische und vor allem medizinisch-psychologische Herausforderungen. Um letztere genauer zu analysieren und um entsprechende Rahmendaten für &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/11/04/rz027-mars500/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/mars500.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-897" title="mars500" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/mars500-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Langzeitaufenthalte im All haben ihre ganz eigenen Anforderungen und eine mögliche bemannte Mission zum Mars stellt die internationale Raumfahrt vor ganz neue Fragestellungen sowie organisatorische und vor allem medizinisch-psychologische Herausforderungen. Um letztere genauer zu analysieren und um entsprechende Rahmendaten für eine detaillierte Planung einer Marsmission zu gewinnen wurde von ESA und ROSKOSMOS das Mars500 Langzeitexperiment ins Leben gerufen.</p>
<p>Über einen Zeitraum von 520 Tagen wurde im Juni 2010 dabei ein Team von 6 Männern in einer Raumfahrzeug-ähnlichen Situation untergebracht und wird seitdem Tag und Nacht beobachtet und medizinisch-psychologischen Tests unterzogen. Während der langen Zeit werden möglichst viele Bedingungen eines realen Marsflugs simuliert. Im November 2011 endet das Experiment.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Jennifer Ngo-Anh vom ESA Life Science Department beim ESTEC einen Einblick in die Vorbereitung und Durchführung des Projektes und die sich jetzt schon abzeichnenden Zwischenergebnisse noch bevor die eigentliche wissenschafltiche Auswertung der Mission beginnt.</p>
<div id="attachment_653" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/jenniffer-ngo-anh-crop-square.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-653" title="Jennifer Ngo-Anh" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/11/jenniffer-ngo-anh-crop-square-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Jennifer Ngo-Anh (ESA Exploration Life Scientist)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Persönlicher Hintergrund; Bedarf für medizinisch-psychlogische Studien für Langzeitmissionen; Erfahrungen durch Raumstationen und Mondflüge; Auswahl der Mars500-Teilnehmer; Module zur Simulation des Raumfahrtzeugs und der Marsoberfläche; Unterschiede zwischen Simulation und einer richtigen Mission; Einrichtung der Module; Sportprogramm für die Astronauten; Verzögerung der Kommunikation; Tagesplan; Wissenschaftliche Experimente an Bord; Veränderung bei Menschen in Isolation; Die Rolle der Betreuer und des simulierten Kontrollzentrums; Lustige Gruppenfotos und die Bedeutung von Humor und Kreativität für die Motivation; Kameraüberwachung an Bord; Simulierte Notfälle; wie man aufkommende Monotonie erkennt; Auswertung der medizinisch-psychlogischen Tests.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:40:32</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Oktober 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html">ESA: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/">ESA: Mars500</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/09/02/rz021-weltraummedizin/">RZ021 Weltraumedizin</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/">RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mir_(Raumstation)">WP: Mir</a></li>
<li><a href="http://eea.spaceflight.esa.int/?pg=exprec&amp;id=9246&amp;t=2603840492&amp;oss=sphinx">ESA: SPHINX</a></li>
<li><a href="http://www.ibmp.ru/">Institut für Biomedizinische Probleme (IBMP)</a></li>
<li><a href="http://www.imbp.ru/Mars500/Mars500-e.html">IBMP: Mars500</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/11/rz010-raumstationen/">RZ010 Raumstationen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(Fernsehshow)">WP: Big Brother</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/2001:_Odyssee_im_Weltraum">WP: 2001: Odyssee im Weltraum</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/hv2ANxrdXIQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Langzeitaufenthalte im All haben ihre ganz eigenen Anforderungen und eine mögliche bemannte Mission zum Mars stellt die internationale Raumfahrt vor ganz neue Fragestellungen sowie organisatorische und vor allem medizinisch-psychologische Herausforderu...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Langzeitaufenthalte im All haben ihre ganz eigenen Anforderungen und eine mögliche bemannte Mission zum Mars stellt die internationale Raumfahrt vor ganz neue Fragestellungen sowie organisatorische und vor allem medizinisch-psychologische Herausforderungen. Um letztere genauer zu analysieren und um entsprechende Rahmendaten für eine detaillierte Planung einer Marsmission zu gewinnen wurde von ESA und ROSKOSMOS das Mars500 Langzeitexperiment ins Leben gerufen.

Über einen Zeitraum von 520 Tagen wurde im Juni 2010 dabei ein Team von 6 Männern in einer Raumfahrzeug-ähnlichen Situation untergebracht und wird seitdem Tag und Nacht beobachtet und medizinisch-psychologischen Tests unterzogen. Während der langen Zeit werden möglichst viele Bedingungen eines realen Marsflugs simuliert. Im November 2011 endet das Experiment.

Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Jennifer Ngo-Anh vom ESA Life Science Department beim ESTEC einen Einblick in die Vorbereitung und Durchführung des Projektes und die sich jetzt schon abzeichnenden Zwischenergebnisse noch bevor die eigentliche wissenschafltiche Auswertung der Mission beginnt.



Themen: Persönlicher Hintergrund; Bedarf für medizinisch-psychlogische Studien für Langzeitmissionen; Erfahrungen durch Raumstationen und Mondflüge; Auswahl der Mars500-Teilnehmer; Module zur Simulation des Raumfahrtzeugs und der Marsoberfläche; Unterschiede zwischen Simulation und einer richtigen Mission; Einrichtung der Module; Sportprogramm für die Astronauten; Verzögerung der Kommunikation; Tagesplan; Wissenschaftliche Experimente an Bord; Veränderung bei Menschen in Isolation; Die Rolle der Betreuer und des simulierten Kontrollzentrums; Lustige Gruppenfotos und die Bedeutung von Humor und Kreativität für die Motivation; Kameraüberwachung an Bord; Simulierte Notfälle; wie man aufkommende Monotonie erkennt; Auswertung der medizinisch-psychlogischen Tests.

Dauer: 01:40:32

Aufnahme: Oktober 2011



Links:

	ESA: ESTEC
	ESA: Mars500
	RZ021 Weltraumedizin
	RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit
	WP: Internationale Raumstation (ISS)
	WP: Mir
	ESA: SPHINX
	Institut für Biomedizinische Probleme (IBMP)
	IBMP: Mars500
	RZ010 Raumstationen
	WP: Big Brother
	WP: 2001: Odyssee im Weltraum</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ026 Forschen in Schwerelosigkeit</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/DDKktUMBAIE/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
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		<description><![CDATA[Das Experimentieren in Schwerelosigkeit gibt Forschern in vielen Disziplinen die Möglichkeit, Vorgänge und Materialien auf eine Weise zu testen, die auf der Erde normalerweise nicht möglich ist. Wissenschaftler können dabei Nebeneffekte isolieren und ihren Experimenten grundlegende Aussagen abgewinnen. Der Ausschluss &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/ZeroG_hires.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-895" title="ZeroG_hires" src="http://raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/ZeroG_hires-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Das Experimentieren in Schwerelosigkeit gibt Forschern in vielen Disziplinen die Möglichkeit, Vorgänge und Materialien auf eine Weise zu testen, die auf der Erde normalerweise nicht möglich ist. Wissenschaftler können dabei Nebeneffekte isolieren und ihren Experimenten grundlegende Aussagen abgewinnen. Der Ausschluss der natürlichen Gravitation hat signifikante Auswirkungen für die Forschung in Biologie, Medizin oder Physik und erlaubt große Fortschritte im Bereich der Materialforschung und bei technologischen Erprobungen.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove führt die DLR-Projektleiterin für Parabelflüge, Ulrike Friedrich, in die Hintergründe der Forschung in Schwerelosigkeit ein und erläutert welche Ziele hier verfolgt werden. Der Podcast geht weiträumig auf Beispiele der Schwerelosigkeitsforschung ein und schildert detailliert die Vorbereitung und Durchführung eines Parabelflugs.</p>
<div id="attachment_644" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/friedrich-square.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-644" title="friedrich-square" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/friedrich-square-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ulrike Friedrich (DLR Raumfahrt-Management, Forschung unter Weltraumbedingungen)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Pflanzen und die Schwerkraft; Schwerelosigkeit durch freien Fall; Materialforschung; Falltürme; Forschungsraketen; Forschungssatelliten; Staub- und Plasmaforschung; Medizinische Forschung; Parabelflüge; Technische Einrichtungen im Flugzeug zur Unterstützung der Wissenschaftler; Steuerung des Parabelflugzeugs; Mikrogravitation; Geschichte der Parabelflüge; Vorbereitung und Auswahl der Experimente für einen Parabelflug; Parabelflüge als technische und organisatorische Vorbereitung für Raumfahrtmissionen; Medizinische Voraussetzungen zur Teilnahme am Parabelflug; Wo Parabelflüge durchgeführt werden können; das Safety Briefing; Vermeidung von Unwohlsein beim Flug; Kooperation mit Schulen; Ablauf eines Parabelflugs; Pullup-Phase; Einstieg in die Schwerelosigkeits-Phase; Simulation der Mond- und Marsgravitation; die Wirkung von Schwerelosigkeit auf den Körper; Verwirrung der sensorischen Wahrnehmung; Pullout-Phase; Astronautentraining auf Parabelflügen; Parabelflugtourismus; Wissenschaft und Kunst.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 02:26:41</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Oktober 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/">DLR: Raumfahrtmanagement</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2207/3368_read-5043/">DLR: Forschung unter Weltraumbedingungen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spacelab">WP: Spacelab</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall">WP: Freier Fall</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parabelflug">WP: Parabelflug</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2282/3421_read-5230/">DLR: Parabelflüge</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-6218/10227_read-22455/">DLR-Webcast: Parabelflüge</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fallturm">WP: Fallturm</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rb/desktopdefault.aspx/tabid-4536/7433_read-11201/">DLR: Tempus &#8211; Tiegelfreies Elektromagnetisches Prozessieren unter Schwerelosigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TEXUS">WP: TEXUS</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2282/3421_read-5228/">DLR: TEXUS</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-6604/10829_read-24823/">DLR: Deutsche Experimente auf russischen Forschungssatelliten: DLR und Roskosmos unterzeichnen Abkommen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_%28ISS%29">WP: Columbus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Japan_Aerospace_Exploration_Agency">WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/09/02/rz021-weltraummedizin/">RZ021 Weltraummedizin</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/de/desktopdefault.aspx/tabid-734/">DLR: Parabelflug</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/specials/parabel_panorama/DLR_ZEROG.html">DLR: Rundum-Panorama Parabelflug (Flash)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_A300">WP: Airbus A300</a></li>
<li><a href="http://www.novespace.fr/">Novespace</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrogravitation">Mikrogravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber_%28Raumfahrtingenieur%29">WP: Fritz Haber</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Haber">WP: Heinz Haber</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CesCKg78o40">Youtube: Masten für Sonnensegel in Schwerelosigkeit getestet</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/">RZ014 Robotik in der Raumfahrt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfl%C3%B6he">WP: Wasserflöhe</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_illusions_in_aviation">WP: Sensory illusions in aviation</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/">RZ011 Astronautenausbildung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Samantha_Cristoforetti">WP: Samantha Cristoforetti</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/DDKktUMBAIE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
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		<itunes:subtitle>Das Experimentieren in Schwerelosigkeit gibt Forschern in vielen Disziplinen die Möglichkeit, Vorgänge und Materialien auf eine Weise zu testen, die auf der Erde normalerweise nicht möglich ist. Wissenschaftler können dabei Nebeneffekte isolieren und i...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Experimentieren in Schwerelosigkeit gibt Forschern in vielen Disziplinen die Möglichkeit, Vorgänge und Materialien auf eine Weise zu testen, die auf der Erde normalerweise nicht möglich ist. Wissenschaftler können dabei Nebeneffekte isolieren und ihren Experimenten grundlegende Aussagen abgewinnen. Der Ausschluss der natürlichen Gravitation hat signifikante Auswirkungen für die Forschung in Biologie, Medizin oder Physik und erlaubt große Fortschritte im Bereich der Materialforschung und bei technologischen Erprobungen.

Im Gespräch mit Tim Pritlove führt die DLR-Projektleiterin für Parabelflüge, Ulrike Friedrich, in die Hintergründe der Forschung in Schwerelosigkeit ein und erläutert welche Ziele hier verfolgt werden. Der Podcast geht weiträumig auf Beispiele der Schwerelosigkeitsforschung ein und schildert detailliert die Vorbereitung und Durchführung eines Parabelflugs.



Themen: Pflanzen und die Schwerkraft; Schwerelosigkeit durch freien Fall; Materialforschung; Falltürme; Forschungsraketen; Forschungssatelliten; Staub- und Plasmaforschung; Medizinische Forschung; Parabelflüge; Technische Einrichtungen im Flugzeug zur Unterstützung der Wissenschaftler; Steuerung des Parabelflugzeugs; Mikrogravitation; Geschichte der Parabelflüge; Vorbereitung und Auswahl der Experimente für einen Parabelflug; Parabelflüge als technische und organisatorische Vorbereitung für Raumfahrtmissionen; Medizinische Voraussetzungen zur Teilnahme am Parabelflug; Wo Parabelflüge durchgeführt werden können; das Safety Briefing; Vermeidung von Unwohlsein beim Flug; Kooperation mit Schulen; Ablauf eines Parabelflugs; Pullup-Phase; Einstieg in die Schwerelosigkeits-Phase; Simulation der Mond- und Marsgravitation; die Wirkung von Schwerelosigkeit auf den Körper; Verwirrung der sensorischen Wahrnehmung; Pullout-Phase; Astronautentraining auf Parabelflügen; Parabelflugtourismus; Wissenschaft und Kunst.

Dauer: 02:26:41

Aufnahme: Oktober 2011



Links:

	DLR: Raumfahrtmanagement
	DLR: Forschung unter Weltraumbedingungen
	WP: Spacelab
	WP: Freier Fall
	WP: Parabelflug
	DLR: Parabelflüge
	DLR-Webcast: Parabelflüge
	WP: Internationale Raumstation
	WP: Fallturm
	DLR: Tempus - Tiegelfreies Elektromagnetisches Prozessieren unter Schwerelosigkeit
	WP: TEXUS
	DLR: TEXUS
	DLR: Deutsche Experimente auf russischen Forschungssatelliten: DLR und Roskosmos unterzeichnen Abkommen
	WP: Columbus
	WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
	WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
	RZ021 Weltraummedizin
	DLR: Parabelflug
	DLR: Rundum-Panorama Parabelflug (Flash)
	WP: Airbus A300
	Novespace
	Mikrogravitation
	WP: Fritz Haber
	WP: Heinz Haber
	Youtube: Masten für Sonnensegel in Schwerelosigkeit getestet
	RZ014 Robotik in der Raumfahrt
	WP: Wasserflöhe
	WP: Sensory illusions in aviation
	RZ011 Astronautenausbildung
	WP: Samantha Cristoforetti</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/JbjnMxRAGI0/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit.mp3" fileSize="106157643" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/10/28/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/JbjnMxRAGI0/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit.mp3" length="106157643" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz026-forschen-in-schwerelosigkeit.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
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		<title>RZ025 Zentrum für Kriseninformation</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/10/14/rz025-zentrum-fur-kriseninformation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) des DLR ist eine Diensleistungseinrichtung zur Unterstützung von Staaten, Einsatzkräften oder Hilfsorganisationen bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen große Gebiete betreffene Krisen, bei denen eine Aufklärung durch Erdbeobachtungssysteme hilfreich sein kann. Das ZKI &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/10/14/rz025-zentrum-fur-kriseninformation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/zki-300.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-630" title="zki-300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/zki-300-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) des DLR ist eine Diensleistungseinrichtung zur Unterstützung von Staaten, Einsatzkräften oder Hilfsorganisationen bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen große Gebiete betreffene Krisen, bei denen eine Aufklärung durch Erdbeobachtungssysteme hilfreich sein kann.</p>
<p>Das ZKI ist rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres aktivierbar und ist in der Lage, in kurzer Zeit von den eigenen Satelliten oder auch denen anderer Organisationen Daten zu beziehen und diese der jeweiligen Hilfsanfrage gemäß auszuwerten, aufzubereiten und in strukturierter Form bereitzustellen. Das ZKI leistet damit eine signifikanten und hilfreichen Beitrag bei der Bekämpfung der Auswirkungen der Katastrophen.</p>
<p>Im Gespräch mti Tim Pritlove berichtet Tobias Schneiderhan vom ZKI über die Struktur und die Arbeitsweise der Arbeitsgruppe und zeigt anhand zahlreicher Beispiele der letzten Jahre wie vielfältig die Anfragen und Einsatzgebiete des ZKI sind.</p>
<div id="attachment_631" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/tobias-schneiderhan-300x300.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-631" title="tobias-schneiderhan-300x300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/10/tobias-schneiderhan-300x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Tobias Schneiderhan (DLR, Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation)</p></div>
<p><strong>Themen:</strong> Ziele und Aufgaben des ZKI; Anwendungsfälle für Kriseninformation; Beobachtung von Flüchtlingsströmen; Wie eine Datenermittlung ausgelöst wird; internationale Organisationen zur Krisenbekämpfung; Auswertung des Geländes durch Radarsatelliten; Vorher-Nachher-Vergleiche; Rollenverteilung im Team; Tsunami in Japan; Spezifierung der Aktivierung; Wer die Daten erhalten sollte; Erdbeben in Haiti; Einsatzplanung der Satelliten; Erkennen der Tsunamiauswirkungen auf dem Radarbild; Motivation und psychologische Belastung; Datenformate und Kompatibilität der Vergleichsdaten; OpenStreetMap und Crowdsourcing für Kriseninformationen; Aufgaben der einzelnen Teammitglieder; Verbesserung der Ergebnisse durch Ergebnisvergleich; Einsatz von Flugzeugen und Drohnen für die Informationsgewinnung; Verbindung zur Forschung im DLR.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:40:32</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Oktober 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/caf/desktopdefault.aspx/tabid-5242/8788_read-15477">DLR: Tobias Schneiderhan</a></li>
<li><a href="http://www.zki.dlr.de/">DLR: ZKI Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/caf/">DLR: Earth Observation Center (EOC)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/caf/desktopdefault.aspx/tabid-5278/8856_read-15911/">DLR: Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/caf/desktopdefault.aspx/tabid-5290/9370_read-18028/">DLR: Abteilung zivile Kriseninformation und Georisiken</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/caf/desktopdefault.aspx/tabid-5279/8913_read-16239/">DLR: Institut für Methodik der Fernerkundung (IMF)</a></li>
<li><a href="www.dlr.de/eo">DLR: Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/">RZ006 Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geographie">WP: Geographie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fernerkundung">WP: Fernerkundung</a></li>
<li><a href="http://www.gitews.de/">German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS)</a></li>
<li><a href="http://www.disasterscharter.org/">International Charter Space and Major Disasters</a></li>
<li><a href="http://safer.emergencyresponse.eu/">Services and Applications For Emergency Response (SAFER)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TerraSAR-X">WP: TerraSAR-X</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TanDEM-X">WP: TanDEM-X</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eo/desktopdefault.aspx/tabid-5731/9295_read-25017/">DLR: TanDEM-X im Video</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dhoku-Erdbeben_2011">WP: Tōhoku-Erdbeben 2011</a></li>
<li><a href="http://www.gfz-potsdam.de/">Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PLnUsXWywOs">Youtube: Tsunami-Frühwarnsystem</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2PXx9o04uvg&amp;feature=related">Youtube: InaTEWS</a></li>
<li><a href="http://www.usgs.gov/">U.S. Geological Survey (USGS)</a></li>
<li><a href="http://www.rapideye.de/">RapidEye</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technisches_Hilfswerk">WP: Technisches Hilfswerk (THW)</a></li>
<li><a href="http://www.euspaceimaging.com/">European Space Imaging</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tome_%28Miyagi%29">WP: Tome, Japan</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10460/685_read-761/year-2011/">DLR: TerraSAR-X-Satellitendaten zeigen Zerstörungen des Tsunamis in Japan</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10460/685_read-759/year-2011/">DLR: Satellitenbilder des japanischen Katastrophengebiets</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeben_in_Haiti_2010">WP: Erdbebem in Haiti 2010</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-6214/10201_read-22076/">DLR: Wissenschaftler unterstützen Katastrophenhelfer nach dem Erdbeben auf Haiti</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-6214/10201_read-22287/">DLR: Erdkrustenbewegungen in Haiti beim Erdbeben vom 12. Januar 2010</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geoinformationssystem">WP: Geoinformationssystem (GIS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language">WP: Keyhole Markup Language</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Earth">WP: Google Earth</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap">WP: OpenStreetMap (OSM)</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OF-JuFxhDT8">YouTube: Progress of Openstreetmap Haïti coverage after 2010 earthquake</a></li>
<li><a href="http://www.geo-pictures.eu/">WP: GEO-PICTURES</a></li>
<li><a href="http://www.rtlogic.com/ds-satid.php">SATID</a></li>
<li><a href="http://unosat.web.cern.ch/unosat">UNITAR’S Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kolont%C3%A1r-Dammbruch">WP: Kolontár-Dammbruch</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Envisat">WP: Envisat</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) des DLR ist eine Diensleistungseinrichtung zur Unterstützung von Staaten, Einsatzkräften oder Hilfsorganisationen bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen große Gebiete betreffene...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) des DLR ist eine Diensleistungseinrichtung zur Unterstützung von Staaten, Einsatzkräften oder Hilfsorganisationen bei der Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen große Gebiete betreffene Krisen, bei denen eine Aufklärung durch Erdbeobachtungssysteme hilfreich sein kann.

Das ZKI ist rund um die Uhr an jedem Tag des Jahres aktivierbar und ist in der Lage, in kurzer Zeit von den eigenen Satelliten oder auch denen anderer Organisationen Daten zu beziehen und diese der jeweiligen Hilfsanfrage gemäß auszuwerten, aufzubereiten und in strukturierter Form bereitzustellen. Das ZKI leistet damit eine signifikanten und hilfreichen Beitrag bei der Bekämpfung der Auswirkungen der Katastrophen.

Im Gespräch mti Tim Pritlove berichtet Tobias Schneiderhan vom ZKI über die Struktur und die Arbeitsweise der Arbeitsgruppe und zeigt anhand zahlreicher Beispiele der letzten Jahre wie vielfältig die Anfragen und Einsatzgebiete des ZKI sind.



Themen: Ziele und Aufgaben des ZKI; Anwendungsfälle für Kriseninformation; Beobachtung von Flüchtlingsströmen; Wie eine Datenermittlung ausgelöst wird; internationale Organisationen zur Krisenbekämpfung; Auswertung des Geländes durch Radarsatelliten; Vorher-Nachher-Vergleiche; Rollenverteilung im Team; Tsunami in Japan; Spezifierung der Aktivierung; Wer die Daten erhalten sollte; Erdbeben in Haiti; Einsatzplanung der Satelliten; Erkennen der Tsunamiauswirkungen auf dem Radarbild; Motivation und psychologische Belastung; Datenformate und Kompatibilität der Vergleichsdaten; OpenStreetMap und Crowdsourcing für Kriseninformationen; Aufgaben der einzelnen Teammitglieder; Verbesserung der Ergebnisse durch Ergebnisvergleich; Einsatz von Flugzeugen und Drohnen für die Informationsgewinnung; Verbindung zur Forschung im DLR.

Dauer: 01:40:32

Aufnahme: Oktober 2011



Links:

	DLR: Tobias Schneiderhan
	DLR: ZKI Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation
	DLR: Earth Observation Center (EOC)
	DLR: Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum (DFD)
	DLR: Abteilung zivile Kriseninformation und Georisiken
	DLR: Institut für Methodik der Fernerkundung (IMF)
	DLR: Erdbeobachtung
	RZ006 Erdbeobachtung
	WP: Geographie
	WP: Fernerkundung
	German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS)
	International Charter Space and Major Disasters
	Services and Applications For Emergency Response (SAFER)
	WP: TerraSAR-X
	WP: TanDEM-X
	DLR: TanDEM-X im Video
	WP: Radar
	WP: Tōhoku-Erdbeben 2011
	Deutsches GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
	Youtube: Tsunami-Frühwarnsystem
	Youtube: InaTEWS
	U.S. Geological Survey (USGS)
	RapidEye
	WP: Technisches Hilfswerk (THW)
	European Space Imaging
	WP: Tome, Japan
	DLR: TerraSAR-X-Satellitendaten zeigen Zerstörungen des Tsunamis in Japan
	DLR: Satellitenbilder des japanischen Katastrophengebiets
	WP: Erdbebem in Haiti 2010
	DLR: Wissenschaftler unterstützen Katastrophenhelfer nach dem Erdbeben auf Haiti
	DLR: Erdkrustenbewegungen in Haiti beim Erdbeben vom 12. Januar 2010
	WP: Geoinformationssystem (GIS)
	WP: Keyhole Markup Language
	WP: Google Earth
	WP: OpenStreetMap (OSM)
	YouTube: Progress of Openstreetmap Haïti coverage after 2010 earthquake
	WP: GEO-PICTURES
	SATID
	UNITAR’S Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT)
	WP: Kolontár-Dammbruch
	WP: Envisat</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ024 ROSAT-Wiedereintritt</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Für den in der letzten Raumzeit-Ausgabe ausführlich behandelten Satellit ROSAT steht in den kommenden Wochen der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bevor. Der nicht mehr steuerbare Satellit wird zum allergrößten Teil verglühen, es muss aber damit gerechnet werden, dass bis zu &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/09/30/rz024-rosat-wiedereintritt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/rosat-wiedereintritt.png"><img class="alignright size-full wp-image-606" title="rosat-wiedereintritt" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/rosat-wiedereintritt.png" alt="" width="300" height="300" /></a>Für den in der letzten Raumzeit-Ausgabe ausführlich behandelten Satellit ROSAT steht in den kommenden Wochen der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bevor. Der nicht mehr steuerbare Satellit wird zum allergrößten Teil verglühen, es muss aber damit gerechnet werden, dass bis zu 30 einzelne Trümmerteile die Erdoberfläche erreichen könnten.</p>
<p>Rund um den Wiedereintritt gibt es viele Fragen, die wir in dieser Ausgabe behandeln möchten. Nach aktuellen Berechnungen steht der Wiedereintritt des ROSAT-Satelliten in die Erdatmosphäre für Ende Oktober an.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Manuel Metz vom DLR-Raumfahrtmanagement in Bonn die speziellen Umstände des Wiedereintritts des Satelliten und welche Maßnahmen seitens DLR, ESA und anderer Organisationen ergriffen werden, um den Satelliten zu beobachten und den mutmaßlichen Eintrittsort möglichst zeitnah zu berechnen &#8211; und warum schwer zu kalkulierende Faktoren wie die Sonne dies zu einer Herausforderung machen.</p>
<div id="attachment_608" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/manuel-metz-1501.jpg"><img class="size-full wp-image-608" title="manuel-metz-150" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/manuel-metz-1501.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Manuel Metz (DLR Raumfahrtmanagement, Bonn)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Weltraumschrott; Verlangsamung von Umlaufbahnen durch die Atmosphäre; Änderung des Abbremsverhaltens durch Sonneneinstrahlung; ursprünglicher ROSAT-Orbit; Zusammensetzung des ROSAT; Hitzebeständigkeit des ROSAT-Spiegels; Reentry-Kampagne des IADC; Berechnung des Absturzweges; Beobachtbarkeit des Satelliten; Verzögerungskräfte beim Eintritt in die Atmosphäre; Beständigkeit von Materialen und aufgefundene Überreste von Missionen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 00:50:09</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> August 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/09/23/rz023-rosat/">RZ: RZ023 ROSAT</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rosat">DLR: ROSAT</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10484/763_read-1096/">DLR: FAQ ROSAT</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10433/622_read-833/">DLR: Der Wiedereintritt des Rosat-Satelliten und die Risiken</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/">DLR: Raumfahrtmanagement</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2210/3258_read-5047/">DLR: Institut für Technologie für Raumfahrtsysteme und Robotik</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Space_Debris/SEMCIL05VQF_0.html">ESA: Space Debris Office (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/">RZ007 Weltraumschrott</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettstrahlung">WP: Ultraviolettstrahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnneigung">WP: Bahnneigung (Inklination)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zerodur">WP: Zerodur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstofffaserverst%C3%A4rkter_Kunststoff">WP: Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Braunschweig">WP: Technische Universität Braunschweig</a></li>
<li><a href="http://www.iadc-online.org/">Inter-Agency Space Debris Coordination Committee</a></li>
<li><a href="http://www.fhr.fraunhofer.de/fhr/fhr_c589_en.html">The High Power Radar System TIRA</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rb/de/desktopdefault.aspx/tabid-6856/4253_read-6299/">DLR: Bodenstation Weilheim</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trajektorie_(Physik)">WP: Trajektorie</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/sd41d-3XxSw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raumzeit-podcast.de/2011/09/30/rz024-rosat-wiedereintritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>

		<itunes:subtitle>Für den in der letzten Raumzeit-Ausgabe ausführlich behandelten Satellit ROSAT steht in den kommenden Wochen der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bevor. Der nicht mehr steuerbare Satellit wird zum allergrößten Teil verglühen,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Für den in der letzten Raumzeit-Ausgabe ausführlich behandelten Satellit ROSAT steht in den kommenden Wochen der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bevor. Der nicht mehr steuerbare Satellit wird zum allergrößten Teil verglühen, es muss aber damit gerechnet werden, dass bis zu 30 einzelne Trümmerteile die Erdoberfläche erreichen könnten.

Rund um den Wiedereintritt gibt es viele Fragen, die wir in dieser Ausgabe behandeln möchten. Nach aktuellen Berechnungen steht der Wiedereintritt des ROSAT-Satelliten in die Erdatmosphäre für Ende Oktober an.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Manuel Metz vom DLR-Raumfahrtmanagement in Bonn die speziellen Umstände des Wiedereintritts des Satelliten und welche Maßnahmen seitens DLR, ESA und anderer Organisationen ergriffen werden, um den Satelliten zu beobachten und den mutmaßlichen Eintrittsort möglichst zeitnah zu berechnen - und warum schwer zu kalkulierende Faktoren wie die Sonne dies zu einer Herausforderung machen.



Themen: Weltraumschrott; Verlangsamung von Umlaufbahnen durch die Atmosphäre; Änderung des Abbremsverhaltens durch Sonneneinstrahlung; ursprünglicher ROSAT-Orbit; Zusammensetzung des ROSAT; Hitzebeständigkeit des ROSAT-Spiegels; Reentry-Kampagne des IADC; Berechnung des Absturzweges; Beobachtbarkeit des Satelliten; Verzögerungskräfte beim Eintritt in die Atmosphäre; Beständigkeit von Materialen und aufgefundene Überreste von Missionen.

Dauer: 00:50:09

Aufnahme: August 2011



Links:

	RZ: RZ023 ROSAT
	DLR: ROSAT
	DLR: FAQ ROSAT
	DLR: Der Wiedereintritt des Rosat-Satelliten und die Risiken
	DLR: Raumfahrtmanagement
	DLR: Institut für Technologie für Raumfahrtsysteme und Robotik
	ESA: Space Debris Office (ESOC)
	RZ007 Weltraumschrott
	WP: Sonnenwind
	WP: Ultraviolettstrahlung
	WP: Bahnneigung (Inklination)
	WP: Zerodur
	WP: Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK)
	WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)
	WP: Technische Universität Braunschweig
	Inter-Agency Space Debris Coordination Committee
	The High Power Radar System TIRA
	DLR: Bodenstation Weilheim
	WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
	WP: Trajektorie</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ023 ROSAT</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/lKY43rjS64M/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/09/23/rz023-rosat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeit-podcast.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Die Röntgenastronomie hat in den 70er Jahren vollkommen neue Einblicke ins All ermöglicht und trug in erheblichem Maße zum heutigen Basiswissen über unser Universum bei. Die ROSAT-Mission &#8211; unter Federführung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und in Kooperation mit der &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/09/23/rz023-rosat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/rosat-square.png"><img class="alignright size-medium wp-image-590" title="ROSAT Satellit" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/rosat-square-300x298.png" alt="" width="300" height="298" /></a>Die Röntgenastronomie hat in den 70er Jahren vollkommen neue Einblicke ins All ermöglicht und trug in erheblichem Maße zum heutigen Basiswissen über unser Universum bei. Die ROSAT-Mission &#8211; unter Federführung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und in Kooperation mit der NASA und dem DLR &#8211; ermöglichte Anfang der 90er Jahre einen Durchbruch in der umfangreichen Kartografie des Universums und in der Erforschung von Röntgenquellen im All überhaupt.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Joachim Trümper, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und Projektleiter der ROSAT-Mission, über die wissenschaftlichen Hintergründe der Röntgenastronomie und über die Entstehung und Durchführung der ROSAT-Satellitenmission, die wissenschaftlichen Ergebnisse und der auch heute noch anhaltenden Forschung auf Basis von ROSAT-Daten und den dadurch gewonnenen Erkenntnisse über das Universum.</p>
<p>Nach aktuellen Berechnungen steht im Zeitraum Ende Oktober / Anfang November 2011 der Wiedereintritt des ROSAT-Satelliten in die Erdatmosphäre an. Hierzu werden wir in Kürze eine weitere Raumzeit-Folge veröffentlichen.</p>
<div id="attachment_591" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/truemper-square.png"><img class="size-thumbnail wp-image-591" title="Joachim Trümper" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/truemper-square-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Joachim Trümper (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik)</p></div>
<p><strong>Themen<strong>: </strong></strong>Persönlicher Hintergrund; Neutronensterne und die Geburt der Röntgenastronomie; Schwarze Löcher; Emssion von Röntgenstrahlung durch heißes Plasma; Voraussetzungen zur Detektion von Röntgenstrahlung; Experimente mit Höhenforschungsballonen; Beobachtung von Doppelsternsystemen; Erste Röntgensatelliten; Entwicklung von Röntgenteleskopen; Planung von ROSAT als Space-Shuttle-Mission; Start mit Delta-Rakete; Aufnahme des ROSAT-Betriebs; Erstellung einer Übersichtskarte; Zerstörung des primären Detektors durch Sonneneinstrahlung; Wissenschaftliche Erkenntnisse durch ROSAT; Beobachtung von Supernovae; Analyse der Röntgenstrahlung von Komenten; Hitzeverteilung im Universum; Beobachtung von Galaxienhaufen; Drohender Absturz des Satelliten; Fabrikation des ROSAT-Spiegels; Wissenschaftliche Studien auf Basis von ROSAT-Ergebnissen.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:55:34</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> August 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.mpe.mpg.de/main-d.html">Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Tr%C3%BCmper">WP: Joachim Trümper</a></li>
<li><a href="http://www.mpe.mpg.de/%7Etruemper/">MPE: Joachim Trümper</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rosat">DLR: Die ROSAT-Mission</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kernphysik">WP: Kernphysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsar">WP: Pulsar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern">WP: Neutronenstern</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrophysik">WP: Astrophysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Christian-Albrechts-Universit%C3%A4t_zu_Kiel">Christian-Albrechts-Universität zu Kiel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eberhard_Karls_Universit%C3%A4t_T%C3%BCbingen">WP: Eberhard Karls Universität Tübingen</a></li>
<li><a href="http://www.physik.uni-tuebingen.de/institute/astronomie-astrophysik/institut.html">Institut für Astronomie und Astrophysik an der Universität Tübingen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenastronomie">WP: Röntgenastronomie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler">WP: Johannes Kepler</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6henforschungsrakete">WP: Höhenforschungsrakete</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gammaastronomie">WP: Gammaastronomie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch">WP: Schwarzes Loch</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28Physik%29">WP: Plasma</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hercules_X-1">WP: Hercules X1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Giacconi">WP: Ricardo Giacconi</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mond">WP: Mond</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aggregat_4">WP: Aggregat 4 Rakete (V2)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Korona_%28Sonne%29">WP: Korona</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Programm">WP: Apollo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Skorpion_%28Sternbild%29">WP: Sternbild Skorpion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelstern">WP: Doppelstern</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Scorpius_X-1">WP: Scorpius X-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Krebsnebel">WP: Krebsnebel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklotron">WP: Zyklotron</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_%28Einheit%29">WP: Tesla (Einheit)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Uhuru_%28Satellit%29">WP: Uhuru</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration">WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Supernova">WP: Supernova</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenvolt">WP: Elektronenvolt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Proportionalz%C3%A4hler">WP: Proportionalzähler</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geigerz%C3%A4hler">WP: Geigerzähler</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Szintillationsz%C3%A4hler">WP: Szintillationszähler</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ROSAT">WP: ROSAT</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ariel_5">WP: Ariel 5</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss_%28Unternehmen%29">WP: Carl Zeiss</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Bildung_und_Forschung">WP: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFT)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt">WP: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Energy_Astronomy_Observatory_2">WP: High Energy Astronomy Observatory 2 (HEAO-2, Einstein-Observatorium)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-51-L">WP: STS-51 (Challenger-Katastrophe)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt-B%C3%B6lkow-Blohm">WP: Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dornier-Werke">WP: Dornier-Werke</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Delta_%28Rakete%29">WP: Delta-Rakete</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10432/620_read-830/">WP: Van-Allen-Strahlungsgürtel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld">WP: Erdmagnetfeld</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenstation_Weilheim">WP: Bodenstation Weilheim</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Raumfahrt-Kontrollzentrum">WP: Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quasar">WP: Quasar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galaxienhaufen">WP: Galaxienhaufen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rotverschiebung">WP: Rotverschiebung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenaktivit%C3%A4t">WP: Sonnenaktivität</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetischer_Sturm">WP: Magnetischer Sturm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Koronales_Loch">WP: Koronales Loch</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Zwerg">WP: Weißer Zwerg</a></li>
<li><a href="Supernova">WP: Supernova</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_S%C3%BCdsternwarte">WP: Europäische Südsternwarte (ESO)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lokale_Gruppe">WP: Lokale Gruppe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Komet">WP: Komet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Milchstra%C3%9Fe">WP: Milchstraße</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Materie">WP: Dunkle Materie</a></li>
<li><a href="http://www.mpe.mpg.de/erosita/">Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik: eRosita</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkle_Energie">WP: Dunkle Energie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Roskosmos">WP: Roskosmos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zerodur">WP: Zerodur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bodensee">WP: Bodensee</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10432/620_read-830/">DLR: Zum ROSAT-Wiedereintritt</a></li>
<li><a href="http://www.heavens-above.com/orbit.aspx?satid=20638&amp;lat=50.733&amp;lng=7.100&amp;loc=Bonn&amp;alt=57&amp;tz=CET">Heavons above: Aktuelle ROSAT-Position</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Die Röntgenastronomie hat in den 70er Jahren vollkommen neue Einblicke ins All ermöglicht und trug in erheblichem Maße zum heutigen Basiswissen über unser Universum bei. Die ROSAT-Mission - unter Federführung des Max-Planck-Instituts für extraterrestri...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Röntgenastronomie hat in den 70er Jahren vollkommen neue Einblicke ins All ermöglicht und trug in erheblichem Maße zum heutigen Basiswissen über unser Universum bei. Die ROSAT-Mission - unter Federführung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und in Kooperation mit der NASA und dem DLR - ermöglichte Anfang der 90er Jahre einen Durchbruch in der umfangreichen Kartografie des Universums und in der Erforschung von Röntgenquellen im All überhaupt.

Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Joachim Trümper, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und Projektleiter der ROSAT-Mission, über die wissenschaftlichen Hintergründe der Röntgenastronomie und über die Entstehung und Durchführung der ROSAT-Satellitenmission, die wissenschaftlichen Ergebnisse und der auch heute noch anhaltenden Forschung auf Basis von ROSAT-Daten und den dadurch gewonnenen Erkenntnisse über das Universum.

Nach aktuellen Berechnungen steht im Zeitraum Ende Oktober / Anfang November 2011 der Wiedereintritt des ROSAT-Satelliten in die Erdatmosphäre an. Hierzu werden wir in Kürze eine weitere Raumzeit-Folge veröffentlichen.



Themen: Persönlicher Hintergrund; Neutronensterne und die Geburt der Röntgenastronomie; Schwarze Löcher; Emssion von Röntgenstrahlung durch heißes Plasma; Voraussetzungen zur Detektion von Röntgenstrahlung; Experimente mit Höhenforschungsballonen; Beobachtung von Doppelsternsystemen; Erste Röntgensatelliten; Entwicklung von Röntgenteleskopen; Planung von ROSAT als Space-Shuttle-Mission; Start mit Delta-Rakete; Aufnahme des ROSAT-Betriebs; Erstellung einer Übersichtskarte; Zerstörung des primären Detektors durch Sonneneinstrahlung; Wissenschaftliche Erkenntnisse durch ROSAT; Beobachtung von Supernovae; Analyse der Röntgenstrahlung von Komenten; Hitzeverteilung im Universum; Beobachtung von Galaxienhaufen; Drohender Absturz des Satelliten; Fabrikation des ROSAT-Spiegels; Wissenschaftliche Studien auf Basis von ROSAT-Ergebnissen.

Dauer: 01:55:34

Aufnahme: August 2011



Links:

	Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik
	WP: Joachim Trümper
	MPE: Joachim Trümper
	DLR: Die ROSAT-Mission
	WP: Kernphysik
	WP: Pulsar
	WP: Neutronenstern
	WP: Astrophysik
	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
	WP: Eberhard Karls Universität Tübingen
	Institut für Astronomie und Astrophysik an der Universität Tübingen
	WP: Röntgenastronomie
	WP: Johannes Kepler
	WP: Höhenforschungsrakete
	WP: Gammaastronomie
	WP: Schwarzes Loch
	WP: Plasma
	WP: Hercules X1
	WP: Ricardo Giacconi
	WP: Mond
	WP: Aggregat 4 Rakete (V2)
	WP: Korona
	WP: Apollo
	WP: Sternbild Skorpion
	WP: Doppelstern
	WP: Scorpius X-1
	WP: Krebsnebel
	WP: Zyklotron
	WP: Tesla (Einheit)
	WP: Uhuru
	WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
	WP: Supernova
	WP: Elektronenvolt
	WP: Proportionalzähler
	WP: Geigerzähler
	WP: Szintillationszähler
	WP: ROSAT
	WP: Ariel 5
	WP: Carl Zeiss
	WP: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFT)
	WP: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
	WP: High Energy Astronomy Observatory 2 (HEAO-2, Einstein-Observatorium)
	WP: Space Shuttle
	WP: STS-51 (Challenger-Katastrophe)
	WP: Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)
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	WP: Delta-Rakete
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	WP: Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC)
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	WP: Galaxienhaufen
	WP: Rotverschiebung
	WP: Sonnenaktivität
	WP: Magnetischer Sturm
	WP: Koronales Loch
	WP: Weißer Zwerg
	WP: Supernova
	WP: Europäische Südsternwarte (ESO)
	WP: Lokale Gruppe
	WP: Komet
	WP: Sonnenwind
	WP: Milchstraße
	WP: Dunkle Materie
	Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik: eRosita
	WP: Dunkle Energie
	WP: Roskosmos
	WP: Zerodur
	WP: Bodensee
	DLR: Zum ROSAT-Wiedereintritt
	Heavons above: Aktuelle ROSAT-Position</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/mAvv6wCWuvM/rz023-rosat.mp3" fileSize="83743919" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/09/23/rz023-rosat/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/mAvv6wCWuvM/rz023-rosat.mp3" length="83743919" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz023-rosat.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ022 Advanced Concepts Team</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/gmpIq58ryTc/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/09/09/rz022-advanced-concepts-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Leopold Summerer (ESA) erläutert die Forschungsarbeit des Advanced Concepts Team der ESA am ESTEC in Nordwijk (NL). Er stellt verschiedene Projekte vor und erklärt, auf welche Art und Weise die Ergebnisse die Arbeit der Projektgruppen der ESA beeinflussen könnten. <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/09/09/rz022-advanced-concepts-team/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/actlogo.png"><img class="alignright size-medium wp-image-517" title="actlogo" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/actlogo-300x269.png" alt="" width="300" height="269" /></a>Die hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die trotz langer Projektplaufzeiten herrschende Zeitnot zwingt Raumfahrtingenieure und -Wissenschaftler oft dazu, auf Bewährtes und Getestetes zurückzugreifen, um das Risiko für die Missionen möglichst niedrig zu halten. Dabei bleiben neue Technologien oder Methoden häufig unerforscht oder ungetestet.</p>
<p>Um den weitergehenden Fortschritt zu ermöglichen und um Neues zumindest mental durchgespielt zu haben hat die ESA 2002 das Advanced Concepts Team (ACT) ins Leben gerufen. Im ACT entwickeln junge Wissenschaftler neuartige Konzepte, Lösungsansätze und Technologieideen die möglicherweiser künftigen Raumfahrtmissionen dienen können. Die Forschung ist hier allerdings bewusst nicht projektorientiert sondern wendet sich eher allgemeinen Problemen der Raumfahrt zu, um die Forschung von genau den Zwängen zu befreien, die sonst den Fortschritt behindern. Das Advanced Concepts Team arbeitet so als Think Tank für andere Bereiche der ESA.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Leopold Summerer die Hintergründe und Ansätze des ACT und mit welchen konkreten Fragestellungen sich das Team auseinandersetzt. Er stellt verschiedene Projekte vor und erklärt, auf welche Art und Weise die Ergebnisse die Arbeit der Projektgruppen der ESA beeinflussen könnten.</p>
<div id="attachment_519" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/LeoSummerer.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-519" title="LeoSummerer" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/LeoSummerer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Leopold Summerer, ESA ACT</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Gründung des ACT; Zielsetzung und Ansatz; Interdisziplinäre Zusammensetzung und Umfang des Teams; Kollaboration mit anderen ESA-Gruppen und Universitäten; Ariadna Kooperationsmodell; Abwehr von Asteroiden; Autonomes Landen; Wurzeln als Studienobjekt für extraterrestrische Exploration und wissenschaftliche Prozesse; Analyse von Pflanzenstengeln für die Materialforschung; Neuartige Antriebssysteme; Elektrische Triebwerke; Fusionstriebwerke; Neue Methoden der Bahnberechnung; Energiegewinnung im Weltraum für Missionen und die Erde; Kabellose Energieübertragung mit Laser oder Mikrowellen; Konzepte zur Entfernung von Weltraummüll; Weltraumschaum und Ionenbeschuss von Weltraumschrott; Das Einfangen des Aha-Effekts; Crowdsourcing; Open Source für Science Tools; ESA Summer of Code; Ausbildung und Karrierechancen im ACT.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 02:02:37</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> September 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/act">ESA: Advanced Concepts Team</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Concepts_Team">WP: Advanced Concepts Team</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum">WP: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Wien">Technische Universität Wien</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atomphysik">WP: Atomphysik</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Careers_at_ESA/SEM19DXO4HD_0.html">ESA: Postdoctoral research fellowships</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Disruptive_Technologie">WP: Disruptive Technologie</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_M._Christensen">WP: Clayton M. Christensen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Versuch_und_Irrtum">WP: Versuch und Irrtum (Trial and Error)</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/gsp/ACT/ariadna/index.htm">ESA: Ariadna</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(99942)_Apophis">WP: Apophis</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/">RZ009 Asteroiden und Kometen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bionik">WP: Bionik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Optischer_Fluss">WP: Optischer Fluss</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Guidance,_Navigation_and_Control">WP: Guidance, Navigation and Control</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wurzel_(Pflanze)">WP: Wurzel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz">WP: Künstliche Intelligenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kollektive_Intelligenz">WP: Kollektive Intelligenz (Schwarmintelligenz)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Helicon_Double_Layer_Thruster">WP: Helicon Double Layer Thruster</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEM6HSVLWFE_index_0.html">ESA: ESA accelerates towards a new space thruster</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Electrically_powered_spacecraft_propulsion">WP: Electrically powered spacecraft propulsion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMART-1">WP: SMART-1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenantrieb">WP: Ionenantrieb</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_rocket">WP: Fusion Rocket</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Global_optimization">WP: Global Optimization</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/gsp/ACT/mad/op/GTOC/indexII.htm">ESA: Global Trajectory Optimisation Competition (GTOC)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/">RZ002 Missionsplanung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory">WP: Jet Propulsion Laboratory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%E2%80%99%C3%A9tudes_spatiales">WP: Centre national d’études spatiales (CNES)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trajektorie_(Physik)">WP: Trajektorie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_1">WP: Voyager 1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_2">WP: Voyager 2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pioneer_(Raumsonden-Programm)">Pioneer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelektrizit%C3%A4t">WP: Thermoelektrizität</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/">RZ020 Giotto und Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Photovoltaik">WP: Photovoltaik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars">WP: ExoMars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Desertec">WP: Desertec</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Furoshiki">WP: Furoshiki</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMHVXVLWFE_index_0.html">ESA: Spider robots and the space web</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/">RZ007 Weltraumschrott</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brain–computer_interface">WP: Brain-computer interface</a></li>
<li><a href="http://sophia.estec.esa.int/thespacegame/">ESA: The Space Game</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=76szc8EBz5U">Screencast: The Space Game Basic Tutorial</a></li>
<li><a href="http://sophia.estec.esa.int/socis2011/">ESA Summer of Code in Space 2011</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/gmpIq58ryTc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Leopold Summerer (ESA) erläutert die Forschungsarbeit des Advanced Concepts Team der ESA am ESTEC in Nordwijk (NL). Er stellt verschiedene Projekte vor und erklärt, auf welche Art und Weise die Ergebnisse die Arbeit der Projektgruppen der ESA beeinflus...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Leopold Summerer (ESA) erläutert die Forschungsarbeit des Advanced Concepts Team der ESA am ESTEC in Nordwijk (NL). Er stellt verschiedene Projekte vor und erklärt, auf welche Art und Weise die Ergebnisse die Arbeit der Projektgruppen der ESA beeinflussen könnten.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ021 Weltraummedizin</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/09/02/rz021-weltraummedizin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Prof. Dr. Rupert Gerzer, Leiter des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, führt in die medizinischen Aspekte der Raumfahrt ein und erläutert die Zusammenhänge von Forschung und Betriebsanforderungen der bemannten Raumfahrt. <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/09/02/rz021-weltraummedizin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/SAHC_011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-494" title="-Humanzentrifuge im DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/SAHC_011-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Eine der größten Herausforderungen in der bemannten Raumfahrt ist die Bewältigung der lebensfeindlichen Bedingungen des Weltraums: Schwerelosigkeit, künstliche Atmosphäre und kosmische Strahlung setzen dem menschlichen Körper in vielfältiger Weise zu und müssen sorgfältig bei jeder Mission mitbedacht werden. Eine medizinische Betreuung der Astronauten beginnt dabei bereits Monate vor dem Start und intensiviert sich während des Einsatzes noch einmal merklich.</p>
<p>Doch bietet die Raumfahrt der medizinischen Forschung auch ein großes Potenzial. Der Wegfall der Gravitation erlaubt das Isolieren und Studieren von Körperfunktionen wie es auf der Erde nicht möglich wäre. So trägt die Raumfahrtmedizin signifikant zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei &#8211; auch weit über die Anforderungen und Bedingungen der Raumfahrt hinaus.</p>
<div id="attachment_495" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/Gerzer02.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-495" title="Rupert Gerzer" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/09/Gerzer02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rupert Gerzer, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, DLR</p></div>
<p>Im Gespräch mit Moderator Tim Pritlove führt Prof. Dr. Rupert Gerzer, Leiter des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, in die medizinischen Aspekte der Raumfahrt ein und erläutert die Zusammenhänge von Forschung und Betriebsanforderungen der bemannten Raumfahrt.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:27:06</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> August 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/me/de/desktopdefault.aspx/tabid-1746/2399_read-7059/">DLR: Rupert Gerzer</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/me/">DLR: Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeschleunigung">Erdbeschleunigung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerelosigkeit">Schwerelosigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Astronautenzentrum">Europäisches Astronautenzentrum (EAC)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/me/">Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bettruhe">Bettruhe</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/">RZ011 Astronautenausbildung</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/iss">DLR: Internationale Raumstation ISS</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bemannter_Marsflug">Bemannter Marsflug</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quarant%C3%A4ne">Quarantäne</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Immunsystem">Immunsystem</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgewichtsorgan">Gleichgewichtsorgan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft">Zentrifugalkraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Waleri_Wladimirowitsch_Poljakow">Waleri Wladimirowitsch Poljakow</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nierenstein">Nierenstein</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kalium">Kalium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oxalate">Oxalate</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Myokardinfarkt">Herzinfarkt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antimikrobielle_Substanz">Antimikrobielle Substanz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlung">Strahlung</a></li>
<li><a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/strahlendosimetrie-gefahr-aus-dem-weltraum-1.912561">Süddeutsche Zeitung: Strahlendosimetrie &#8211; Gefahr aus dem Weltraum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlenbiologie">Strahlenbiologie</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/envihab">DLR: Forschungsanlage :envihab</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettstrahlung">Ultraviolettstrahlung (UV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Skelett">Skelett</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Supernova">Supernova</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Proton">Proton</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ion">Ion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exobiologie">Exobiologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus">Mikroorganismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reinraum">Reinraum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spore">Spore</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Prof. Dr. Rupert Gerzer, Leiter des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, führt in die medizinischen Aspekte der Raumfahrt ein und erläutert die Zusammenhänge von Forschung und Betriebsanforderungen der bemannten Raumfahrt.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Prof. Dr. Rupert Gerzer, Leiter des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin, führt in die medizinischen Aspekte der Raumfahrt ein und erläutert die Zusammenhänge von Forschung und Betriebsanforderungen der bemannten Raumfahrt.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ020 Giotto und Rosetta</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Gerhard Schwehm - Rosetta Mission Manager und Head of Solar System Science Operations Division der ESA - erläutert die Geschichte der beiden ESA-Kometenmissionen und erzählt von den kommenden Herausforderungen  Rosetta-Mission. <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/25/rz020-giotto-und-rosetta/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/rosetta_spacecraft-300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-481" title="rosetta_spacecraft-300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/rosetta_spacecraft-300.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>Der Flug der Raumsonde Giotto zum Kometen Halley war ein Meilenstein in der Erforschung von Kometen und für die ESA eine wichtige Mission beim Aufbau der interplanetaren Forschung. Giotto lieferte durch seine große Annäherung an Halley Bilder in einer bis dahin nicht bekannten Güte.</p>
<p>Die Raumsonde Rosetta ist nun auf dem Weg die Geschichte von Giotto fortzuschreiten und wird sich dem Komenten Tschurjumow-Gerasimenko nicht nur noch weiter nähern, sondern auch einen Lander auf dem Komenten absetzen, um dessen Zusammensetzung noch vor Ort zu analysieren. Im Juni wurde die Sonde in den Tiefschlaf versetzt um für die finale Phase der Mission in 2014 wieder geweckt zu werden.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Gerhard Schwehm &#8211; Rosetta Mission Manager und Head of Solar System Science Operations Division der ESA &#8211; die Geschichte der beiden ESA-Kometenmissionen und erzählt von den Herausforderungen die für die Rosetta-Mission noch anstehen.</p>
<div id="attachment_480" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/Gerhard-Schwehm-150.jpg"><img class="size-full wp-image-480" title="Gerhard-Schwehm-150" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/Gerhard-Schwehm-150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Gerhard Schwehm (Rosetta Mission Manager, ESA)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Entwicklung der Deep Space Missionen bei der ESA; Frühe Kometenforschung; Kometen-Hysterie; Berechnung der Flugbahn von Giotto und der retrograde Orbit; Begegnung mit Halley; Wissenschaftliche Auswertung; Geburt der Rosetta-Mission im Schatten der Challenger-Katastrophe; Giotto Extended Mission; Planung und Neuausrichtung der Rosetta-Mission; Flug zu Tschurjumow-Gerasimenko; Ankunft beim Kometen; Beobachtung und Vermessung der Oberfläche; Zielsetzung für den Komenten-Lander; das fliegende Labor; Energiemanagement und Lebensdauer; Hibernation und Wiedererweckung.</p>
<p><strong>Dauer:</strong> 01:25:14</p>
<p><strong>Aufnahme:</strong> Mai 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li>ESA: Gerhard Schwehm</li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_des_Saarlandes">WP: Universität des Saarlandes</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhr-Universit%C3%A4t_Bochum">WP: Ruhr-Universität Bochum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extraterrestrische_Physik">WP: Extraterrestrische Physik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interplanetarer_Staub">WP: Interplanetarer Staub</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html">ESA: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESAC/">ESA: ESAC</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Ultraviolet_Explorer">WP: International Ultraviolet Explorer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stern_von_Betlehem">WP: Stern von Betlehem</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pioneer_(Raumsonden-Programm)">WP: Pioneer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_1">WP: Voyager 1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Voyager_2">WP: Voyager 2</a></li>
<li>ESA: Giotto</li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Giotto_(Sonde)">WP: Giotto</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/12/16/rz005-planetenforschung/">RZ005 Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/">RZ009 Asteroiden und Kometen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fred_Whipple">WP: Fred Whipple</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Biermann">WP: Ludwig Biermann</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halleyscher_Komet">WP: Halleyscher Komet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_1">WP: Ariane 1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CCD-Sensor">WP: CCD-Sensor</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CHON">WP: CHON</a></li>
<li>ESA: Horizon 2000</li>
<li><a href="http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=33211">ESA: Solar System Working Group</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-51-L">WP: STS-51-L (Challenger-Katastrophe)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grigg-Skjellerup">WP: Grigg-Skjellerup</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swing-by">WP: Swing-By (Gravity Assist)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter-Familie">WP: Jupiter-Familie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tschurjumow-Gerasimenko">WP: Tschurjumow-Gerasimenko</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wild_2">WP: Wild</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_1">WP: Tempel 1</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enckescher_Komet">WP: Enckescher Komet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">WP: Spektroskopie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/46P/Wirtanen">WP: Wirtanen</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/">RZ002 Missionsplanung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: Europäisches Raumflugkontrollzentrum (ESOC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Capri">WP: Capri</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Philae_(Sonde)">WP: Philae (Rosetta Lander)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sublimation_(Phasenübergang)">WP: Sublimation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solar_and_Heliospheric_Observatory">WP: Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/bdmeOhJLo-M" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Gerhard Schwehm - Rosetta Mission Manager und Head of Solar System Science Operations Division der ESA - erläutert die Geschichte der beiden ESA-Kometenmissionen und erzählt von den kommenden Herausforderungen  Rosetta-Mission.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Gerhard Schwehm - Rosetta Mission Manager und Head of Solar System Science Operations Division der ESA - erläutert die Geschichte der beiden ESA-Kometenmissionen und erzählt von den kommenden Herausforderungen  Rosetta-Mission.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ019 Space Shuttle</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/vpUA1U9MoTQ/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/07/08/rz019-space-shuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeit-podcast.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Volker Sobick, ehemaliger stellvertretender Leiter des bemannten Raumfahrtprogramms beim DLR, berichtet auf Basis seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der NASA, von der bewegten Geschichte des Space Shuttle. <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/08/rz019-space-shuttle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/Shuttle-Launch-NASA-300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-456" title="Shuttle Launch NASA 300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/Shuttle-Launch-NASA-300.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>Ende einer Ära: Das Space Shuttle-Programm der NASA endet in diesem Monat mit dem Start der letzten Raumfähre und einem letzten Flug zur Internationalen Raumstation. Als eine Ikone der Raumfahrt gefeiert hat das &#8220;Space Transportation System&#8221; in nun bald 135 Missionen eine große Missionsvielfalt an den Tag gelegt und letztlich den Aufbau der ISS überhaupt erst ermöglicht.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichet Volker Sobick, ehemaliger stellvertretender Leiter des bemannten Raumfahrtprogramms beim DLR, von seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der NASA, die grundlegend vom Space Shuttle geprägt wurde. Missionen wie das Spacelab haben erstmals die deutschen und amerikanischen Raumfahrtprogramme zusammengebracht und dienten als Grundlage der heutigen internationalen Zusammenarbeit.</p>
<div id="attachment_458" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/Volker-Sobick-Ausschnitt-Klein-200.jpg"><img class="size-full wp-image-458" title="Volker Sobick Ausschnitt Klein 200" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/Volker-Sobick-Ausschnitt-Klein-200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Volker Sobick (ehem. DLR)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Deutsches Raumfahrtprogramm; Gründe für den Start des Shuttleprojekts; Technischer Aufbau der Shuttles; Stromversorgung für die Payload; Arbeiten mit der Nutzlast; die Buran; Wiedereintritt und der Wärmeschild des Space Shuttle; Strukturelle und technische Probleme, die zu den Challenger- und Columbia-Katastrophen führten; Maßnahmen zum Schutz des Programms; Landung des Shuttle; Spacelab und modulare Nutzlasten; Kooperation Deutschlands mit der NASA; Rettungssysteme; Seilbahn im Space Shuttle; die Zukunft der bemannten Raumfahrt bei der NASA; der Mond als Basis künftiger Missionen; Erlebnis eines Shuttle-Starts.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:49:36</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Juni 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/desktopdefault.aspx/tabid-2209/3371_read-5045/">DLR: Bemannte Raumfahrt, ISS und Exploration</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ExoMars">WP: ExoMars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spacelab">WP: Spacelab</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-51-L">WP: STS-51-L (Challenger-Katastrophe)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/11/19/rz003-raketenantriebe/">RZ003 Raketenantriebe</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Duration_Exposure_Facility">WP: Long Duration Exposure Facility</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/11/rz010-raumstationen/">RZ010 Raumstationen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canadarm2">WP: Canadarm2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Buran_(Raumfahrtprogramm)">WP: Buran</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Orbital_Maneuvering_System">WP: Orbital Maneuvering System</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Borosilikatglas">WP: Borsilikatglas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstofffaserverst%C3%A4rkter_Kohlenstoff">WP: Kohlenfaserverstärkter Kohlenstoff (RCC)</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/">RZ011 Astronautenausbildung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stratosph%C3%A4ren-Observatorium_f%C3%BCr_Infrarot-Astronomie">WP: Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie (SOFIA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-61-A">WP: Spacelab D1 (STS-61-A)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-55">WP: Spacelab D2 (STS55)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ulf_Merbold">WP: Ulf Merbold</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Furrer">WP: Reinhard Furrer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Messerschmid">WP: Ernst Messerschmidt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Walter">WP: Ulrich Walter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Wilhelm_Schlegel">WP: Hans Wilhelm Schlegel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spacehab">WP: Spacehab</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multi-Purpose_Logistics_Module">WP: Multi-Purpose Logistics Module</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_MPLM">WP: Leonardo MPLM</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Raffaello_MPLM">WP: Raffaelo MPLM</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Kolumbus">WP: Christoph Kolumbus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Augeninnendruck">WP: Augeninnendruck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Osteoporose">WP: Osteoporose</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SpaceX">WP: SpaceX</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Falcon_(Rakete)">WP: Falcon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ares_(Rakete)">WP: Ares</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mondbasis_Alpha_1">WP: Mondbasis Alpha 1</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Volker Sobick, ehemaliger stellvertretender Leiter des bemannten Raumfahrtprogramms beim DLR, berichtet auf Basis seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der NASA, von der bewegten Geschichte des Space Shuttle.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Volker Sobick, ehemaliger stellvertretender Leiter des bemannten Raumfahrtprogramms beim DLR, berichtet auf Basis seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der NASA, von der bewegten Geschichte des Space Shuttle.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ018 ESTEC Test Centre</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Jörg Wehner, Chef des Technischen Netzwerks der ESA-Zentren in Europa, berichtet über das ESTEC Test Centre und stellt seine einzelnen Einrichtungen vor. <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/07/01/rz018-estec-test-centre/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/ESTEC_Test_Centre_2004_H.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-438" style="display: none !important; visibility: hidden !important; opacity: 0 !important;" title="ESTEC Test Centre Diagram" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/ESTEC_Test_Centre_2004_H-300x250.jpg" alt="" width="0" height="0" /></a></p>
<p>Das European Space Research and Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk in der Nähe von Den Haag in den Niederlanden ist einer der größten Standorte der ESA und beherbergt neben zahlreichen Forschungslaboren auch ein großes Testzentrum, in dem alle Raumfahrzeuge der ESA auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor sie für ihren Einsatz freigegeben werden. Das ESTEC Test Centre nimmt damit eine im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Rolle im Gesamtablauf der ESA-Missionen ein und liefert für Inbetriebnahme und Betrieb wertvolle Ergebnisse. Das ESTEC Test Centre ist mit einer Vielzahl an üppig dimensionierten Testständen ausgerüstet. So ist hier die Prüfung der Temparatur- und Vakkumbeständigkeit wie auch der Vibrationsfestigkeit auch großer Raumfahrzeuge wie dem ATV möglich.</p>
<div id="attachment_468" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/JW.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-468" title="Jörg Wehner" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/JW-150x150.jpg" alt="Jörg Wehner, ESA / ESTEC" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Jörg Wehner, Chef des Technischen Netzwerks der ESA-Zentren in Europa</p></div>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Jörg Wehner, Chef des Technischen Netzwerks der ESA-Zentren in Europa, die einzelnen Einrichtungen des Test Centres, welche Eigenschaften der Raumfahrzeuge wie getestet werden und welche Bedeutung das Testen im Gesamtprozess der Raumfahrt bei der ESA einnimmt.</p>
<p><strong>Themen</strong>: ESTEC Test Centre; Bau und Planung von Satelliten; Produktionszeiträume und der Fortschritt der Technologie; Individuelle Tests und die Übertragbarkeit auf Produktionsserien; Rettung der Herschel-Mission auf Basis von Testergebnissen; Testeinrichtungen des Zentrums; Simulation des Raketenstarts mit Vibration und Schall; die Akustiktestkammer; Messung der Belastungen in der Rakete durch Sensoren; Aufbau und Struktur des Rütteltischs; Simulation des Weltraums durch Temperatur und Vakuum; Sonnenlichtsimulation; Abkühlung und Hochtemperaturbelastungen im Weltraumsimulator; Drehung der Satelliten; der Einfluss des Elektromagnetismus und die elektromagnetischen Kompatibilitätstests; Weitertransport nach Kourou oder Baikonur;</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:30:05</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Mai 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ESTEC/index.html">ESA: ESTEC Test Centre</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ESRIN_SITE/index.html">ESA: ESRIN Frascati</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/06/17/rz017-automated-transfer-vehicle/">RZ017 Automated Transfer Vehicle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrogravitation">WP: Mikrogravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CryoSat">WP: CryoSat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herschel-Weltraumteleskop">WP: Herschel-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Weltraumteleskop">WP: Planck-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Satellitennavigation)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrium">WP: Astrium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thales_Alenia_Space">WP: Thales Alenia Space</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Envisat">WP: Envisat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Horn_(Lautsprecher)">WP: Horn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Airbus">WP: Airbus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hydropneumatik">WP: Hydropneumatik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)">WP: Merkur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BepiColombo">WP: BepiColombo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CERN">WP: CERN</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Elektronen-Synchrotron">WP: Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/xvGnTgPe9N0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Jörg Wehner, Chef des Technischen Netzwerks der ESA-Zentren in Europa, berichtet über das ESTEC Test Centre und stellt seine einzelnen Einrichtungen vor.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Jörg Wehner, Chef des Technischen Netzwerks der ESA-Zentren in Europa, berichtet über das ESTEC Test Centre und stellt seine einzelnen Einrichtungen vor.</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ017 Automated Transfer Vehicle</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/dgvLpRU9H5A/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/06/17/rz017-automated-transfer-vehicle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Das Automated Transfer Vehicle (ATV) ist das Logistik-Raumfahrzeug der ESA für die Internationale Raumstation ISS. Nachdem im Frühjahr 2008 die erste ATV-Mission unter dem Namen &#8220;Jules Verne&#8221; erfolgreich abgeschlossen werden konnte wurde zwei Jahre später die Nachfolgemission &#8220;Johannes Kepler&#8221; gestartet &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/06/17/rz017-automated-transfer-vehicle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/ATV-Docked-300x199.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-423" title="Automated Transfer Vehicle" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/ATV-Docked-300x199.jpeg" alt="" width="300" height="199" /></a>Das Automated Transfer Vehicle (ATV) ist das Logistik-Raumfahrzeug der ESA für die Internationale Raumstation ISS. Nachdem im Frühjahr 2008 die erste ATV-Mission unter dem Namen &#8220;Jules Verne&#8221; erfolgreich abgeschlossen werden konnte wurde zwei Jahre später die Nachfolgemission &#8220;Johannes Kepler&#8221; gestartet und ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs gerade mit der ISS verbunden, um einige Wochen später die Raumstation wieder zu verlassen.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert ATV-Projektleiter Nico Dettmann die Technologie des Raumfahrzeugs sowie die Aufgaben und Herausforderungen automatischer Versorgungsflüge zur ISS. Das ATV versorgt die Station mit an Bord benötigten Gasen und Treibstoffen, Geräten für neue Experimente sonstigem Material. Dazu agiert das ATV auch als Lageregelungssystem, solange es an die ISS angedockt ist. Nach der Einstellung des Space Shuttle Programms der NASA ist das ATV das größte verbleibende Versorgungsfahrzeug für ISS.</p>
<div id="attachment_424" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/Nico-Dettmann-cropped-150x150.jpeg"><img class="size-full wp-image-424" title="Nico Dettmann" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/Nico-Dettmann-cropped-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nico Dettmann (ESA, ATV Program Department Head</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Gase und Treibstoffe; Dry Cargo; Lageregelung der ISS; andere ISS-Versorgungsfahrzeuge; Dockingsysteme; Collision Avoidance Maneuver; Escape Maneuver; Automatischer Betrieb in Abstimmung mit dem Kontrollzentrum; Start mit der Ariane und die Startphase im Orbit; die mehrstufige Annäherungsphase an die ISS; Docking; russisches und amerikanisches Wasser; Überwachung der Massepositionen bei Ein- und Ausladen; Abdocken von der ISS; kontrollierter Wiedereintritt; künftige ATV-Missionen.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:35:03</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Mai 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/ESTEC/index.html">ESA: ESTEC</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ATV/index.html">ESA: Automated Transfer Vehicle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Raumschiff)">WP: Sojus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Progress">WP: Progress</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H-2_Transfer_Vehicle">WP: H-2_Transfer_Vehicle (HTV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Commercial_Orbital_Transportation_Services">WP: Commercial Orbital Transportation Services (CRS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SpaceX">WP: SpaceX</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Orbital_Sciences_Corporation">WP: Orbital Sciences Corporation</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9">WP: Falcon 9</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_Capsule">WP: Dragon Capsule</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(ISS)">WP: Columbus</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMWJMM5NDF_index_0.html">ESA: &#8220;Jules Verne demonstrates flawless Collision Avoidance Manoeuvre&#8221;</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler_ATV">WP: Johannes Kepler ATV</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne_ATV">WP: Jules Verne ATV</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5#Ariane_5_ES_ATV">WP: Ariane 5 ES ATV</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geostation%C3%A4re_Transferbahn">WP: GTO</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit">WP: LEO</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdn%C3%A4he">WP: Perigäum, Apogäum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnneigung">WP: Bahnneigung (Inklination)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System">WP: Global Positioning System</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Das Automated Transfer Vehicle (ATV) ist das Logistik-Raumfahrzeug der ESA für die Internationale Raumstation ISS. Nachdem im Frühjahr 2008 die erste ATV-Mission unter dem Namen "Jules Verne" erfolgreich abgeschlossen werden konnte wurde zwei Jahre spä...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Das Automated Transfer Vehicle (ATV) ist das Logistik-Raumfahrzeug der ESA für die Internationale Raumstation ISS. Nachdem im Frühjahr 2008 die erste ATV-Mission unter dem Namen "Jules Verne" erfolgreich abgeschlossen werden konnte wurde zwei Jahre später die Nachfolgemission "Johannes Kepler" gestartet und ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs gerade mit der ISS verbunden, um einige Wochen später die Raumstation wieder zu verlassen.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert ATV-Projektleiter Nico Dettmann die Technologie des Raumfahrzeugs sowie die Aufgaben und Herausforderungen automatischer Versorgungsflüge zur ISS. Das ATV versorgt die Station mit an Bord benötigten Gasen und Treibstoffen, Geräten für neue Experimente sonstigem Material. Dazu agiert das ATV auch als Lageregelungssystem, solange es an die ISS angedockt ist. Nach der Einstellung des Space Shuttle Programms der NASA ist das ATV das größte verbleibende Versorgungsfahrzeug für ISS.



Themen: Gase und Treibstoffe; Dry Cargo; Lageregelung der ISS; andere ISS-Versorgungsfahrzeuge; Dockingsysteme; Collision Avoidance Maneuver; Escape Maneuver; Automatischer Betrieb in Abstimmung mit dem Kontrollzentrum; Start mit der Ariane und die Startphase im Orbit; die mehrstufige Annäherungsphase an die ISS; Docking; russisches und amerikanisches Wasser; Überwachung der Massepositionen bei Ein- und Ausladen; Abdocken von der ISS; kontrollierter Wiedereintritt; künftige ATV-Missionen.

Dauer: 01:35:03

Aufnahme: Mai 2011



Links:

	ESA: ESTEC
	ESA: Automated Transfer Vehicle
	WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
	WP: Space Shuttle
	WP: Sojus
	WP: Progress
	WP: H-2_Transfer_Vehicle (HTV)
	WP: Commercial Orbital Transportation Services (CRS)
	WP: SpaceX
	WP: Orbital Sciences Corporation
	WP: Falcon 9
	WP: Dragon Capsule
	WP: Columbus
	ESA: "Jules Verne demonstrates flawless Collision Avoidance Manoeuvre"
	WP: Johannes Kepler ATV
	WP: Jules Verne ATV
	WP: Ariane 5 ES ATV
	WP: GTO
	WP: LEO
	WP: Perigäum, Apogäum
	WP: Bahnneigung (Inklination)
	WP: Global Positioning System</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ016 SOFIA Infrarotteleskop</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/7RK1sLn3ebM/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/06/03/rz016-sofia-infrarotteleskop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[SOFIA &#8211; das auf ein Flugzeug montierte Infrarot-Teleskop zur Beobachtung des Weltalls von der Stratosphäre aus &#8211; ist ein Gemeinschaftsprojekt des DLR und der NASA. Als Nachfolgesystem des bereits sehr erfolgreichen Kuiper Airborne Observatory (KAO) wurde SOFIA unlängst in Betrieb &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/06/03/rz016-sofia-infrarotteleskop/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/rz016-sofia-300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-405" title="rz016-sofia-300" alt="" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/rz016-sofia-300.jpg" width="300" height="240" /></a>SOFIA &#8211; das auf ein Flugzeug montierte Infrarot-Teleskop zur Beobachtung des Weltalls von der Stratosphäre aus &#8211; ist ein Gemeinschaftsprojekt des DLR und der NASA. Als Nachfolgesystem des bereits sehr erfolgreichen Kuiper Airborne Observatory (KAO) wurde SOFIA unlängst in Betrieb genommen und erreicht aufgrund seiner größer dimensionierten Spiegel und aktueller Messtechnik deutlich gesteigerte Messwerte. Damit dient SOFIA der verbesserten Beobachtung des Weltalls und der Grundlagenforschung auf vielen Gebieten.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Alois Himmes, Projektleiter für das SOFIA-Projekt beim DLR, über die Hintergründe und Details des außergewöhnlichen Systems und bietet einen tiefen Einblick in die wissenschaftlichen Anwendungsbereiche, betroffene Forschungsgebiete, die Messmethoden und zukünftigen Anwendungen des fliegenden Auges.</p>
<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/himmes-150.jpg"><img class="size-full wp-image-406" title="himmes-150" alt="" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/06/himmes-150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Themen</strong>: Gründe für flugzeuggestützte Weltraumbeobachtung; Teleskopie in verschiedenen Wellenbereichen; Infrarot-Teleskopie; Auswertung des Lichtspektrums zur Bestimmung der Zusammensetzung stellarer Objekte; Beobachtung einer Sterngeburt; Hintergrundstrahlung des Urknalls und weit entfernter Galaxien; das erste Flugzeugobservatorium: Kuiper Airborne Observatory (KAO); Kalibration der Beobachtungsinstrumente; Vorteile eines luftgestützten Observatoriums; Forschungsergebnisse des KAO; Beobachtung dunkler Objekte durch &#8220;Bedeckung&#8221; anderer Sterne; Planung des Umbaus des SOFIA-Flugzeugs; Ausgleich der Vibrationen durch Lagerung; Optimale Flughöhen und die spezielle Eignung der Boeing 747SP für das Projekt; die DLR-NASA-Kooperation zum Bau und Betrieb von SOFIA; die Ersatzteilproblematik; Konstruktion und Herstellung des Teleskopspiegels; Teamstärke; Planung der Flugstrecke; Verlauf eines Messfluges; Automatische Echtzeit-Nachführung des Teleskop zum Ausgleich der Flugbewegung; Deutsches Sofia-Institut und die Zusammenarbeit mit dem akademischen und schulischen Bereich; arbeitskulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und den USA.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 02:41:04</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Mai 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SOFIA">WP: SOFIA</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/sofia">DLR: SOFIA-Themenseite</a></li>
<li><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/SOFIA/">NASA: SOFIA</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/sofia-webcast">DLR: SOFIA im Video</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/blogs/sofia">DLR: SOFIA-Blog</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/blogs/desktopdefault.aspx/tabid-6241/10306_read-322/">DLR: Bericht eines wissenschaftlichen SOFIA-Flugs</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fflVijG-0PA">Youtube: Eindrücke eines Wissenschaftsflugs auf SOFIA</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Telescope">WP: James Webb Space Telescope</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herschel-Weltraumteleskop">WP: Herschel-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Strahltriebwerk">WP: Strahltriebwerk</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarlicht">WP: Polarlicht</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Heeresversuchsanstalt_Peenem%C3%BCnde">WP: Heeresversuchsanstalt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektralfarbe">WP: Spektralfarbe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrallinie">WP: Spektrallinie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxid">WP: Kohlenstoffmonoxid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rme">WP: Wärme</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hintergrundstrahlung">WP: Hintergrundstrahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arno_Penzias">WP: Arno Penzias</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Woodrow_Wilson">WP: Robert Woodrow Wilson</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Urknall">WP: Urknall</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kuiper_Airborne_Observatory">WP: Kuiper Airborne Observatory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrometer">WP: Spektrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarimeter">WP: Polarimeter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ames_Research_Center">WP: Ames Research Center</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infrared_Astronomical_Satellite">WP: Infrared Astronomical Satellite</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infrared_Space_Observatory">WP: Infrared Space Observatory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spitzer-Weltraumteleskop">WP: Spitzer-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747SP">WP: Boeing 747SP</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Lindbergh">WP: Charles Lindbergh</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hantel">WP: Hantel</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=243GyVWCEds">Youtube: Öffnen der Cavity-Door</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=j14YNdSpFJQ">Youtube: Animation SOFIA</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gasdruckfeder">WP: Gasdruckfeder</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tropopause">WP: Tropopause</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Altitude_and_Long_Range_Research_Aircraft">WP: High Altitude and Long Range Research Aircraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_U-2">WP: Lockheed U-2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_F-104">WP: Lockheed F-104 (&#8220;Starfighter&#8221;)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380">WP: Airbus A380</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss_(Unternehmen)">WP: Carl Zeiss</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Forschungsgemeinschaft">WP: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Faser-Kunststoff-Verbund">WP: Faser-Kunststoff-Verbund</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Monocoque">WP: Monocoque</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ceran">WP: Ceran</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zerodur">WP: Zerodur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_S%C3%BCdsternwarte">WP: Europäische Südsternwarte (European Southern Observatory, ESO)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CCD-Sensor">WP: CCD-Sensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vertikalwinkel">WP: Vertikalwinkel (Elevation)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Azimut">WP: Azimut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Faserkreisel">WP: Faserkreisel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelsekunde">WP: Winkelsekunde (Bogensekunde)</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yaYYTRadIHc">Youtube: Video 1: SOFIA-Flugzeug wackelt um das unbewegte Teleskop herum</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vGghuFx0Lgc">Youtube: Video 2: SOFIA-Flugzeug wackelt um das unbewegte Teleskop herum</a></li>
<li><a href="http://www.dsi.uni-stuttgart.de/">DSI: Deutsches SOFIA-Institut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Stuttgart">WP: Universität Stuttgart</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Siliciumcarbid">WP: Silithiumcarbid</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rd/sofia">DLR: SOFIA-Infos DLR-Raumfahrtmanagement</a></li>
<li><a href="http://www.sofia.usra.edu/">USRA: SOFIA Science Center</a></li>
<li><a href="http://www.mpifr.de/div/submmtech/heterodyne/great/greatmain.html">MPIfR: Max-Planck-Institut für Radioastronomie</a></li>
<li><a href="http://www.astro.uni-koeln.de/site/workgroups/astro_instrumentation/receiver/great/great.shtml">Uni Köln: GREAT</a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>SOFIA - das auf ein Flugzeug montierte Infrarot-Teleskop zur Beobachtung des Weltalls von der Stratosphäre aus - ist ein Gemeinschaftsprojekt des DLR und der NASA. Als Nachfolgesystem des bereits sehr erfolgreichen Kuiper Airborne Observatory (KAO) wurde SOFIA unlängst in Betrieb genommen und erreicht aufgrund seiner größer dimensionierten Spiegel und aktueller Messtechnik deutlich gesteigerte Messwerte. Damit dient SOFIA der verbesserten Beobachtung des Weltalls und der Grundlagenforschung auf vielen Gebieten.

Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet Alois Himmes, Projektleiter für das SOFIA-Projekt beim DLR, über die Hintergründe und Details des außergewöhnlichen Systems und bietet einen tiefen Einblick in die wissenschaftlichen Anwendungsbereiche, betroffene Forschungsgebiete, die Messmethoden und zukünftigen Anwendungen des fliegenden Auges.



Themen: Gründe für flugzeuggestützte Weltraumbeobachtung; Teleskopie in verschiedenen Wellenbereichen; Infrarot-Teleskopie; Auswertung des Lichtspektrums zur Bestimmung der Zusammensetzung stellarer Objekte; Beobachtung einer Sterngeburt; Hintergrundstrahlung des Urknalls und weit entfernter Galaxien; das erste Flugzeugobservatorium: Kuiper Airborne Observatory (KAO); Kalibration der Beobachtungsinstrumente; Vorteile eines luftgestützten Observatoriums; Forschungsergebnisse des KAO; Beobachtung dunkler Objekte durch "Bedeckung" anderer Sterne; Planung des Umbaus des SOFIA-Flugzeugs; Ausgleich der Vibrationen durch Lagerung; Optimale Flughöhen und die spezielle Eignung der Boeing 747SP für das Projekt; die DLR-NASA-Kooperation zum Bau und Betrieb von SOFIA; die Ersatzteilproblematik; Konstruktion und Herstellung des Teleskopspiegels; Teamstärke; Planung der Flugstrecke; Verlauf eines Messfluges; Automatische Echtzeit-Nachführung des Teleskop zum Ausgleich der Flugbewegung; Deutsches Sofia-Institut und die Zusammenarbeit mit dem akademischen und schulischen Bereich; arbeitskulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und den USA.

Dauer: 02:41:04

Aufnahme: Mai 2011



Links:

	WP: SOFIA
	DLR: SOFIA-Themenseite
	NASA: SOFIA
	DLR: SOFIA im Video
	DLR: SOFIA-Blog
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	Youtube: Eindrücke eines Wissenschaftsflugs auf SOFIA
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	WP: Boeing 747SP
	WP: Charles Lindbergh
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	WP: Gasdruckfeder
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	WP: Lockheed U-2
	WP: Lockheed F-104 ("Starfighter")
	WP: Airbus A380
	WP: Carl Zeiss
	WP: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
	WP: Faser-Kunststoff-Verbund
	WP: Monocoque
	WP: Ceran
	WP: Zerodur
	WP: Europäische Südsternwarte (European Southern Observatory, ESO)
	WP: CCD-Sensor
	WP: Vertikalwinkel (Elevation)
	WP: Azimut
	WP: Faserkreisel
	WP: Winkelsekunde (Bogensekunde)
	Youtube: Video 1: SOFIA-Flugzeug wackelt um das unbewegte Teleskop herum
	Youtube: Video 2: SOFIA-Flugzeug wackelt um das unbewegte Teleskop herum
	DSI: Deutsches SOFIA-Institut
	WP: Universität Stuttgart
	WP: Silithiumcarbid
	DLR: SOFIA-Infos DLR-Raumfahrtmanagement
	USRA: SOFIA Science Center
	MPIfR: Max-Planck-Institut für Radioastronomie
	Uni Köln: GREAT</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/e3D2tmToUoQ/rz016-sofia-infrarotteleskop.m4a" fileSize="71898432" type="audio/x-m4a" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/06/03/rz016-sofia-infrarotteleskop/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/e3D2tmToUoQ/rz016-sofia-infrarotteleskop.m4a" length="71898432" type="audio/x-m4a" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz016-sofia-infrarotteleskop.m4a</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ015 Softwaretechnik</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/hFj2e6HxSAM/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/05/20/rz015-softwaretechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Computer sind heute das Universalwerkzeug der Forschung und Software ist der Schlüssel zum Erfolg der Projekte. So wird Software auch selbst zum Forschungsgegenstand. Aber auch um in anderen Forschungsbereichen des DLR das Wissen um die erforderlichen und wünschenswerten Techniken in &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/05/20/rz015-softwaretechnik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/05/wirbelschleppe-300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-397" title="wirbelschleppe-300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/05/wirbelschleppe-300.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Computer sind heute das Universalwerkzeug der Forschung und Software ist der Schlüssel zum Erfolg der Projekte. So wird Software auch selbst zum Forschungsgegenstand. Aber auch um in anderen Forschungsbereichen des DLR das Wissen um die erforderlichen und wünschenswerten Techniken in der Softwareentwicklung voranzubringen erfolgt eine aktive Unterstützung durch diesen Forschungsbereich.</p>
<p>DLR-Softwaretechniker Andreas Schreiber beschreibt im Gespräch mit Tim Pritlove die Aufgaben und Tätigkeiten des DLR-Instituts für Simulations- und Softwaretechnik.</p>
<div id="attachment_395" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/05/Andreas-Schreiber-150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-395" title="Andreas Schreiber 150x150" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/05/Andreas-Schreiber-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Andreas Schreiber (DLR, Institut Simulations- und Softwaretechnik)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Aufgaben des Instituts für Simulations- und Softwaretechnik; Anforderungsanalyse; Bug Tracker; Testgetriebene Entwicklung; Programmiersprachenvielfalt; Versionskontrolle; Datenmanagement; die Bedeutung von Open Source für die Forschung; Integrierte Entwicklungsumgebungen; Telemedizin; Open Source Entwicklung; Freie Lizenzen; Technologiemarketing; Ausbildung.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:11:11</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Mai 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/sc/en/desktopdefault.aspx/tabid-1192/1635_read-936/">DLR: Andreas Schreiber</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/sc/">DLR: Institut Simulations- und Softwaretechnik</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/sc/desktopdefault.aspx/tabid-1199/1657_read-3066/">DLR: Abteilung Verteilte Systeme und Komponentensoftware</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Softwaretechnik">WP: Softwaretechnik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungserhebung">WP: Anforderungserhebung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bugtracker">WP: Bugtracker</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fortran">WP: Fortran</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/C_(Programmiersprache)">WP: C</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Python_(Programmiersprache)">WP: Python</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Testgetriebene_Entwicklung">WP: Testgetriebene Entwicklung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Modultest">WP: Modultest (Unit Test)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Java_(Programmiersprache)">WP: Java</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B">WP: C++</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/C-Sharp">WP: C#</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Matlab">WP: MATLAB</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Perl_(Programmiersprache)">WP: Perl</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tcl">WP: Tcl</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Concurrent_Versions_System">WP: Concurrent Versions System (CVS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apache_Subversion">WP: Apache Subversion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mercurial">WP: Mercurial</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intranet">WP: Intranet</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/">RZ006 Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(IDE)">WP: Eclipse</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OSGi">WP OSGi</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Telemedizin">WP: Telemedizin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WebDAV">WP: WebDAV</a></li>
<li><a href="http://catacomb.tigris.org/">catacomb</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/sc/en/desktopdefault.aspx/tabid-1273/1756_read-3140/">DLR: Data Finder</a></li>
<li><a href="https://launchpad.net/">Launchpad</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/tm/">DLR Technologiemarketing</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apache-Lizenz">WP: Apache-Lizenz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wissensmanagement">WP: Wissensmanagement</a></li>
<li><a href="http://apachecon.com/">ApacheCon</a></li>
<li><a href="http://www.froscon.de/">FrOSCon</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Computer sind heute das Universalwerkzeug der Forschung und Software ist der Schlüssel zum Erfolg der Projekte. So wird Software auch selbst zum Forschungsgegenstand. Aber auch um in anderen Forschungsbereichen des DLR das Wissen um die erforderlichen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Computer sind heute das Universalwerkzeug der Forschung und Software ist der Schlüssel zum Erfolg der Projekte. So wird Software auch selbst zum Forschungsgegenstand. Aber auch um in anderen Forschungsbereichen des DLR das Wissen um die erforderlichen und wünschenswerten Techniken in der Softwareentwicklung voranzubringen erfolgt eine aktive Unterstützung durch diesen Forschungsbereich.

DLR-Softwaretechniker Andreas Schreiber beschreibt im Gespräch mit Tim Pritlove die Aufgaben und Tätigkeiten des DLR-Instituts für Simulations- und Softwaretechnik.



Themen: Aufgaben des Instituts für Simulations- und Softwaretechnik; Anforderungsanalyse; Bug Tracker; Testgetriebene Entwicklung; Programmiersprachenvielfalt; Versionskontrolle; Datenmanagement; die Bedeutung von Open Source für die Forschung; Integrierte Entwicklungsumgebungen; Telemedizin; Open Source Entwicklung; Freie Lizenzen; Technologiemarketing; Ausbildung.

Dauer: 01:11:11

Aufnahme: Mai 2011



Links:

	DLR: Andreas Schreiber
	DLR: Institut Simulations- und Softwaretechnik
	DLR: Abteilung Verteilte Systeme und Komponentensoftware
	WP: Softwaretechnik
	WP: Anforderungserhebung
	WP: Bugtracker
	WP: Fortran
	WP: C
	WP: Python
	WP: Testgetriebene Entwicklung
	WP: Modultest (Unit Test)
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	DLR: Data Finder
	Launchpad
	DLR Technologiemarketing
	WP: Apache-Lizenz
	WP: Wissensmanagement
	ApacheCon
	FrOSCon</itunes:summary>
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		<item>
		<title>RZ014 Robotik in der Raumfahrt</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/lop00dRWQmE/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Robotik ist eine noch verhältnismäßig junge technische Disziplin und steht in der Raumfahrt selbst noch vor dem Durchbruch. Erstmals kam im Rahmen der D2-Mission auf dem Space Shuttle ein vom DLR geplantes Projekt auf einem Raumfahrtzeug zum Einsatz. Mit den &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/rotex-300x300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-344" title="rotex-300x300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/rotex-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Robotik ist eine noch verhältnismäßig junge technische Disziplin und steht in der Raumfahrt selbst noch vor dem Durchbruch. Erstmals kam im Rahmen der D2-Mission auf dem Space Shuttle ein vom DLR geplantes Projekt auf einem Raumfahrtzeug zum Einsatz. Mit den in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnissen könnten sich die unbemannte und bemannte Raumfahrt in zahlreiche Richtungen weiterentwickeln. Dazu gehören sicherere Außenbordeinsätze, bodengesteuerte Experimente und missionsverlängernde Maßnahmen.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Klaus Landzettel, langjähriger Mitarbeiter des DLR am Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen und Robotikpionier, einen Einblick in die Geschichte der Robotik und schildert Details sowohl bisheriger Experimente als auch die Möglichkeiten zukünftiger robotik-gestützter Missionen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_383" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/05/klaus.landzettel_150.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-383" title="Klaus Landzettel" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/05/klaus.landzettel_150.jpg" alt="" width="150" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Klaus Landzettel (Institut für Robotik, DLR)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Themen</strong>: Alte Computer; Entwicklung der Robotik in den letzten 40 Jahren; Manipulatoren; analoge Robotersteuerung; Sensorsysteme; erster Einsatz eines Roboterarms in einem Space Shuttle; Roboterarm-Fernsteuerung vom Boden; Einflüsse auf Mechanik und Elektronik im Weltraum: Belastung durch den Start, Wärmeabfuhr ohne Atmosphäre, Radioaktive Strahlung, fehlende Schwerkraft; Sechs Sekunden Unendlichkeit; wie man in der Schwerelosigkeit einen Würfel einfängt; Kollaboration von Menschen und Robotersystemen; Kräne und Robotikexperimente auf der ISS; Robotik zur Bekämpfung von Weltraumschrott; Anfliegen bestehender Satelliten; wie man einen Satelliten einfängt; Unterstützung durch Robotik bei Weltraumspaziergängen; Flugkorrektur von fehlgestarteten Satelliten; Laufzeitverlängerung von geostationären Satelliten durch externe Antriebssysteme; Automatisches Andocken im Apogäumsmotor; Echtzeitsteuerung und Telepräsenz von Robotern auf der ISS; Roboter unter Einfluss von Radioaktivität.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 02:00:39</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: März 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3858/5979_read-947/">DLR: Klaus Landzettel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom">WP: Dreiphasenwechselstrom</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lochkarte">WP: Lochkarte</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lochstreifen">WP: Lochstreifen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselplattenlaufwerk">WP: Wechselplattenlaufwerk</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PDP-11">WP: PDP-11</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Manipulator">WP: Manipulator</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Koordinatentransformation">WP: Koordinatentransformation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kartesisches_Koordinatensystem">WP: Kartesisches Koordinatensystem</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Inverse_Kinematik">WP: Inverse Kinematik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelverschiebung">WP: Parallelverschiebung (Translation)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rotation_(Mathematik)">WP: Rotation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sensor">WP: Sensor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftmessung">WP: Kraftmessung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Laser">WP: Laser</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(Messtechnik)">WP: Triangulation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-61-A">WP: STS-61-A (D1-Mission)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spacelab">WP: Spacelab</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-55">WP: STS-55 (D2-Mission)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_(Raumf%C3%A4hre)">WP: Columbia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tracking_and_Data_Relay_Satellite">WP: Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/White_Sands_Test_Facility">WP: White Sands Test Facility</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drahtgittermodell">WP: Drahtgittermodell</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bajonettverschluss">WP: Bajonettverschluss</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingtisch">WP: Schwingtisch (Rütteltisch)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion">WP: Konvektion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt">WP: Latch-Up-Effekt</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3827/5969_read-8744">DLR: ROTEX &#8211; Robot Technology Experiment on Spacelab D2-Mission</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dornier-Werke">WP: Dornier-Werke</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_8086">WP: Intel 8086</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_8087">WP: Intel 8087</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aktorik">WP: Aktorik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rover_(Raumfahrt)">WP: Rover</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung">RZ011 Astronautenausbildung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canadarm2">WP: Canadarm2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Robotic_Arm">WP: European Robotic Arm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Robonaut">WP: Robonaut</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott">RZ007 Weltraumschrott</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-1/86_read-21432/">DLR: EPOS &#8211; Abschleppdienst im All</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kesslersyndrom">WP: Kesslersyndrom</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lidar">WP: Lidar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment">WP: Drehmoment</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Progress">WP: Progress</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apog%C3%A4umsmotor">WP: Apogäumsmotor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TV-SAT">WP: TV-SAT</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3825/5963_read-8760">DLR: Orbital Life Extension Vehicle (OLEV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenantrieb">WP: Ionenantrieb</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Xenon">WP: Xenon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geostation%C3%A4re_Transferbahn">WP: Geostationäre Transferbahn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator">WP: Elektrolytkondensator</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tantal-Elektrolytkondensator">WP: Tantal-Elektrolytkondensator</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rokviss">DLR: ROKVISS</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rb/desktopdefault.aspx/tabid-6856/4253_read-6299">DLR: Bodenstation Weilheim</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Fukushima">WP: Nuklearkatastrophe von Fukushima</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-3808/6234_read-8998">DLR: SpaceMouse</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Antialiasing_(Signalverarbeitung)">WP: Anti-Aliasing</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Robotik ist eine noch verhältnismäßig junge technische Disziplin und steht in der Raumfahrt selbst noch vor dem Durchbruch. Erstmals kam im Rahmen der D2-Mission auf dem Space Shuttle ein vom DLR geplantes Projekt auf einem Raumfahrtzeug zum Einsatz.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Robotik ist eine noch verhältnismäßig junge technische Disziplin und steht in der Raumfahrt selbst noch vor dem Durchbruch. Erstmals kam im Rahmen der D2-Mission auf dem Space Shuttle ein vom DLR geplantes Projekt auf einem Raumfahrtzeug zum Einsatz. Mit den in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnissen könnten sich die unbemannte und bemannte Raumfahrt in zahlreiche Richtungen weiterentwickeln. Dazu gehören sicherere Außenbordeinsätze, bodengesteuerte Experimente und missionsverlängernde Maßnahmen.

Im Gespräch mit Tim Pritlove bietet Klaus Landzettel, langjähriger Mitarbeiter des DLR am Institut für Robotik und Mechatronik in Oberpfaffenhofen und Robotikpionier, einen Einblick in die Geschichte der Robotik und schildert Details sowohl bisheriger Experimente als auch die Möglichkeiten zukünftiger robotik-gestützter Missionen.

 

 



 

Themen: Alte Computer; Entwicklung der Robotik in den letzten 40 Jahren; Manipulatoren; analoge Robotersteuerung; Sensorsysteme; erster Einsatz eines Roboterarms in einem Space Shuttle; Roboterarm-Fernsteuerung vom Boden; Einflüsse auf Mechanik und Elektronik im Weltraum: Belastung durch den Start, Wärmeabfuhr ohne Atmosphäre, Radioaktive Strahlung, fehlende Schwerkraft; Sechs Sekunden Unendlichkeit; wie man in der Schwerelosigkeit einen Würfel einfängt; Kollaboration von Menschen und Robotersystemen; Kräne und Robotikexperimente auf der ISS; Robotik zur Bekämpfung von Weltraumschrott; Anfliegen bestehender Satelliten; wie man einen Satelliten einfängt; Unterstützung durch Robotik bei Weltraumspaziergängen; Flugkorrektur von fehlgestarteten Satelliten; Laufzeitverlängerung von geostationären Satelliten durch externe Antriebssysteme; Automatisches Andocken im Apogäumsmotor; Echtzeitsteuerung und Telepräsenz von Robotern auf der ISS; Roboter unter Einfluss von Radioaktivität.

Dauer: 02:00:39

Aufnahme: März 2011



Links:

	DLR: Klaus Landzettel
	WP: Dreiphasenwechselstrom
	WP: Lochkarte
	WP: Lochstreifen
	WP: Wechselplattenlaufwerk
	WP: PDP-11
	WP: Manipulator
	WP: Koordinatentransformation
	WP: Kartesisches Koordinatensystem
	WP: Inverse Kinematik
	WP: Parallelverschiebung (Translation)
	WP: Rotation
	WP: Sensor
	WP: Kraftmessung
	WP: Laser
	WP: Triangulation
	WP: STS-61-A (D1-Mission)
	WP: Spacelab
	WP: STS-55 (D2-Mission)
	WP: Columbia
	WP: Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)
	WP: White Sands Test Facility
	WP: Drahtgittermodell
	WP: Bajonettverschluss
	WP: Schwingtisch (Rütteltisch)
	WP: Konvektion
	WP: Latch-Up-Effekt
	DLR: ROTEX - Robot Technology Experiment on Spacelab D2-Mission
	WP: Dornier-Werke
	WP: Intel 8086
	WP: Intel 8087
	WP: Aktorik
	WP: Rover
	RZ011 Astronautenausbildung
	WP: Canadarm2
	WP: European Robotic Arm
	WP: Robonaut
	RZ007 Weltraumschrott
	DLR: EPOS - Abschleppdienst im All
	WP: Kesslersyndrom
	WP: Lidar
	WP: Radar
	WP: Drehmoment
	WP: Progress
	WP: Apogäumsmotor
	WP: TV-SAT
	DLR: Orbital Life Extension Vehicle (OLEV)
	WP: Ionenantrieb
	WP: Xenon
	WP: Geostationäre Transferbahn
	WP: Elektrolytkondensator
	WP: Tantal-Elektrolytkondensator
	DLR: ROKVISS
	DLR: Bodenstation Weilheim
	WP: Nuklearkatastrophe von Fukushima
	DLR: SpaceMouse
	WP: Anti-Aliasing</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/rglYBs73CVc/rz014-robotik-in-der-raumfahrt.mp3" fileSize="116373020" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/05/06/rz014-robotik-in-der-raumfahrt/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/rglYBs73CVc/rz014-robotik-in-der-raumfahrt.mp3" length="116373020" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz014-robotik-in-der-raumfahrt.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
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		<title>RZ013 Die Atmosphäre</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/GNxvZ2Oh8rM/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/04/21/rz013-die-atmosphaere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
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		<description><![CDATA[Unsere Erde ist von einer verhältnismäßig dünnen Schicht von Gasen umgeben, die das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht, indem sie Temperatur und Klima schafft und Schutz vor Strahlung bietet. Die Struktur der Atmosphäre hat aber auch große Auswirkungen &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/04/21/rz013-die-atmosphaere/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/vulcano-falcon-300x300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-340" title="vulcano-falcon-300x300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/vulcano-falcon-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Unsere Erde ist von einer verhältnismäßig dünnen Schicht von Gasen umgeben, die das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht, indem sie Temperatur und Klima schafft und Schutz vor Strahlung bietet. Die Struktur der Atmosphäre hat aber auch große Auswirkungen auf die Kommunikation in der Raumfahrt und ihre Verschmutzung durch natürliche und menschengemachte Partikel ist eine Herausforderung sowohl für die Umwelt als auch für die Luftfahrt. Ein einschneidendes Ereignis, das diese Zusammenhänge deutlich gemacht hat, war der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island vor einem Jahr, der für einige Tage die Einstellung des Luftverkehrs in weiten Teilen Europas zur Folge hatte.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Bernadett Weinzierl vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen den Aufbau der Atmosphäre und die Auswirkungen der Verschmutzung der Atmosphärenschichten. Außerdem berichtet sie von dem aufwändigen Messflug-Einsatz, den sie zusammen mit Kollegen durchgeführt hat, um die konkrete Bedrohung des Luftverkehrs durch die Folgen des Vulkanausbruchs einschätzen zu können.</p>
<div id="attachment_342" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/bernadett-weinzierl-150x1501.jpg"><img class="size-full wp-image-342" title="bernadett-weinzierl-150x150" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/bernadett-weinzierl-150x1501.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bernadett Weinzierl (Institut der Physik der Atmosphäre, DLR)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Institut für Physik der Atmosphäre; Aufbau der Atmosphäre; Ozonschicht; Spurengase; Aerosole; Beitrag der Aerosole zur Klimaerwärmung; Vulkanasche und der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island; die Gefährdung des Flugverkehrs durch vulkanische Asche; das Forschungsflugzeug Falcon des DLR; Warnsysteme für Folgenabschätzung von Vulkanasche; Internationale Messflüge; Vorbereitung des Forschungsflugzeugs für neue Missionen; Ergebnisse der Messung der Eyjafjallajökull-Aschewolke; der Flug über den Vulkan; Waldbrände; Belastung der Atmosphäre durch den Schiffsverkehr; Einfluss von Aerosolen auf die Wolkenbildung; die Wirkung der Industrieabgase auf die Farbe der Wolken; historische CO2-Messungen und die Entdeckung der menschengemachten globalen Erwärmung.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:26:52</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: März 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/pa/desktopdefault.aspx/tabid-2357/3477_read-8797">DLR: Dr.rer.nat. Bernadett Weinzierl</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-1/86_read-24770">DLR: Daten aus der Ascheschicht für die nächsten zwei Jahre / Atmosphärenforscherin Dr. Bernadett Weinzierl untersucht Auswirkung auf das Klima</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pa">DLR: Institut für Physik der Atmosphäre</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/Oberpfaffenhofen">DLR: Standort Oberpfaffenhofen</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/vulkanasche">DLR: Sonderseite Vulkanaschewolke</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/DesktopDefault.aspx/tabid-1/86_read-30111/">DLR: Ergebnisse der Vulkanasche-Messflüge</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen">WP: Ludwig-Maximilians-Universität München</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lidar">WP: Lidar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteorologie">WP: Meteorologie</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung">RZ006 Erdbeobachtung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re">WP: Erdatmosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A4re">WP: Ionosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neutrosph%C3%A4re">WP: Neutrosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Troposph%C3%A4re">WP: Troposphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tropopause">WP: Tropopause</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stratosph%C3%A4re">WP: Stratosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ozon">WP: Ozon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ozonschicht">WP: Ozonschicht</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stratopause">WP: Stratopause</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mesosph%C3%A4re">WP: Mesosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mesopause">WP: Mesopause</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thermosph%C3%A4re">WP: Thermosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thermopause">WP: Thermopause</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exosph%C3%A4re">WP: Exosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aerosol">WP: Aerosol</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F">WP: Ruß</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Staub">WP: Staub</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sulfate">WP: Sulfate</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff">WP: Sauerstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff">WP: Stickstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spurengase">WP: Spurengase</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Distickstoffmonoxid">WP: Distickstoffmonoxid (Lachgas)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Methan">WP: Methan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Permafrostboden">WP: Permafrostboden</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sahara">WP: Sahara</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rmelkanal">WP: Ärmelkanal</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenerosion">WP: Bodenerosion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanausbruch">WP: Vulkanausbruch</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010">WP: Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pinatubo">WP: Pinatubo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanische_Asche">WP: Vulkanische Asche</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-4689/7762_read-11991/">DLR: Forschungsflugzeug Falcon</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dassault_Falcon_20">WP: Dassault Falcon 20</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Ash_Advisory_Center">WP: Volcanic Ash Advisory Center (VAAC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Waldbrand">WP: Waldbrand</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Boreale_Zone">WP: Boreale Zone</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meersalz">WP: Meersalz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Waldsterben">WP: Waldsterben</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saurer_Regen">WP: Saurer Regen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefeldioxid">WP: Schwefeldioxid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung">WP: Globale Erwärmung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eisbohrkern">WP: Eisbohrkern</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Unsere Erde ist von einer verhältnismäßig dünnen Schicht von Gasen umgeben, die das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht, indem sie Temperatur und Klima schafft und Schutz vor Strahlung bietet. Die Struktur der Atmosphäre hat aber auch große Au...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Unsere Erde ist von einer verhältnismäßig dünnen Schicht von Gasen umgeben, die das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht, indem sie Temperatur und Klima schafft und Schutz vor Strahlung bietet. Die Struktur der Atmosphäre hat aber auch große Auswirkungen auf die Kommunikation in der Raumfahrt und ihre Verschmutzung durch natürliche und menschengemachte Partikel ist eine Herausforderung sowohl für die Umwelt als auch für die Luftfahrt. Ein einschneidendes Ereignis, das diese Zusammenhänge deutlich gemacht hat, war der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island vor einem Jahr, der für einige Tage die Einstellung des Luftverkehrs in weiten Teilen Europas zur Folge hatte.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutert Bernadett Weinzierl vom DLR-Institut für Physik der Atmosphäre in Oberpfaffenhofen den Aufbau der Atmosphäre und die Auswirkungen der Verschmutzung der Atmosphärenschichten. Außerdem berichtet sie von dem aufwändigen Messflug-Einsatz, den sie zusammen mit Kollegen durchgeführt hat, um die konkrete Bedrohung des Luftverkehrs durch die Folgen des Vulkanausbruchs einschätzen zu können.



Themen: Institut für Physik der Atmosphäre; Aufbau der Atmosphäre; Ozonschicht; Spurengase; Aerosole; Beitrag der Aerosole zur Klimaerwärmung; Vulkanasche und der Ausbruch des Eyjafjallajökull in Island; die Gefährdung des Flugverkehrs durch vulkanische Asche; das Forschungsflugzeug Falcon des DLR; Warnsysteme für Folgenabschätzung von Vulkanasche; Internationale Messflüge; Vorbereitung des Forschungsflugzeugs für neue Missionen; Ergebnisse der Messung der Eyjafjallajökull-Aschewolke; der Flug über den Vulkan; Waldbrände; Belastung der Atmosphäre durch den Schiffsverkehr; Einfluss von Aerosolen auf die Wolkenbildung; die Wirkung der Industrieabgase auf die Farbe der Wolken; historische CO2-Messungen und die Entdeckung der menschengemachten globalen Erwärmung.

Dauer: 01:26:52

Aufnahme: März 2011



Links:

	DLR: Dr.rer.nat. Bernadett Weinzierl
	DLR: Daten aus der Ascheschicht für die nächsten zwei Jahre / Atmosphärenforscherin Dr. Bernadett Weinzierl untersucht Auswirkung auf das Klima
	DLR: Institut für Physik der Atmosphäre
	DLR: Standort Oberpfaffenhofen
	DLR: Sonderseite Vulkanaschewolke
	DLR: Ergebnisse der Vulkanasche-Messflüge
	WP: Ludwig-Maximilians-Universität München
	WP: Lidar
	WP: Meteorologie
	RZ006 Erdbeobachtung
	WP: Erdatmosphäre
	WP: Ionosphäre
	WP: Neutrosphäre
	WP: Troposphäre
	WP: Tropopause
	WP: Stratosphäre
	WP: Ozon
	WP: Ozonschicht
	WP: Stratopause
	WP: Mesosphäre
	WP: Mesopause
	WP: Thermosphäre
	WP: Thermopause
	WP: Exosphäre
	WP: Aerosol
	WP: Ruß
	WP: Staub
	WP: Sulfate
	WP: Sauerstoff
	WP: Stickstoff
	WP: Spurengase
	WP: Distickstoffmonoxid (Lachgas)
	WP: Methan
	WP: Permafrostboden
	WP: Sahara
	WP: Ärmelkanal
	WP: Bodenerosion
	WP: Vulkanausbruch
	WP: Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010
	WP: Pinatubo
	WP: Vulkanische Asche
	DLR: Forschungsflugzeug Falcon
	WP: Dassault Falcon 20
	WP: Volcanic Ash Advisory Center (VAAC)
	WP: Waldbrand
	WP: Boreale Zone
	WP: Meersalz
	WP: Waldsterben
	WP: Saurer Regen
	WP: Schwefeldioxid
	WP: Globale Erwärmung
	WP: Eisbohrkern</itunes:summary>
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		<item>
		<title>RZ012 Sigmund Jähn</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/MxmsHQShfsY/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/04/08/rz012-sigmund-jaehn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Vor fünzig Jahren, am 12. April 1961, passierte Juri Alexejewitsch Gagarin an Bord der Wostok 1 als erster Mensch die magische 100-Kilometer-Marke, ab der man vom Weltraum spricht. Damit war faktisch die moderne bemannte Raumfahrt geboren. Russland führte somit technologisch &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/04/08/rz012-sigmund-jaehn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_326" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/Sigmund_Jaehn_300x300.jpg"><img class="size-full wp-image-326 " title="Sigmund_Jaehn_300x300" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/Sigmund_Jaehn_300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All</p></div>
<p>Vor fünzig Jahren, am 12. April 1961, passierte Juri Alexejewitsch Gagarin an Bord der Wostok 1 als erster Mensch die magische 100-Kilometer-Marke, ab der man vom Weltraum spricht. Damit war faktisch die moderne bemannte Raumfahrt geboren. Russland führte somit technologisch die Entwicklung an und unterstrich diese Führungsrolle durch den Aufbau von Raumstationen, die fortan als Basis von Langzeitmissionen russischer Kosmonauten dienten.</p>
<p>17 Jahre später wurde ein Deutscher Teil einer dieser Missionen: Der Wissenschaftler und Militärpilot Sigmund Jähn aus Morgenröthe-Rautenkranz in Sachsen trat am 26. August 1978 die Reise zur Raumstation Saljut 6 an und war damit der erste Deutsche im Weltall. Nach der Wende wurde Sigmund Jähn zu einem begehrten Ratgeber des DLR und der ESA sowie Ausbilder deutscher Astronauten.</p>
<div id="attachment_334" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/jaehn2009_150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-334" title="jaehn2009_150x150" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/04/jaehn2009_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Sigmund Jähn (2009)</p></div>
<p>Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der bemannten Raumfahrt baten wir Sigmund Jähn, einen Rückblick auf die Pioniertage der Raumfahrt zu wagen. Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet er von seiner Ausbildungszeit, seiner Wahrnehmung der Entwicklung der Raumfahrt und von seinen Erfahrungen sowohl an Bord der Raumstationen als auch der wissenschaftlichen Arbeit in der DDR und in Russland. Sigmund Jähn ist heute im Ruhestand und lebt in der Nähe von Berlin.</p>
<p><strong>Themen</strong>: Berufung als Kosmonaut; Saljut-Raumstationen; die Raumfahrtforschung der DDR; Militärflugzeuge und Raumfahrzeuge; Ausbildung; kulturelle und technische Unterschiede zwischen der östlichen und der westlichen Raumfahrt; die Raumfahrt als Vorbild für die Kooperation der Menschheit; Erfolge und Misserfolge früher Missionen; Juri Gagarins Absturz; Gefahren und Vorsichtsmassnahmen in der Raumfahrt; Entwicklung der Internationalen Zusammenarbeit; Marsflüge.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:29:15</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: März 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Alexejewitsch_Gagarin">WP: Juri Alexejewitsch Gagarin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_J%C3%A4hn">WP: Sigmund Jähn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interkosmos">WP: Interkosmos</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/100Jahre/DesktopDefault.aspx/tabid-2565/4432_read-8023/">DLR: Zur Geschichte der Raumfahrt in der DDR</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrometer">WP: Spektrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Volksarmee">WP: Nationale Volksarmee</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Programm">WP: Apollo-Programm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Skylab">WP: Skylab</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saljut">WP: Saljut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Rakete)">WP: Saturn-Rakete</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Proton_(Rakete)">WP: Proton-Rakete</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hitzeschild">WP: Hitzeschild</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikojan-Gurewitsch_MiG-29">WP: MiG-29</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikojan-Gurewitsch_MiG-17">WP: MiG-17</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ulf_Merbold">WP: Ulf Merbold</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationskonstante">WP: Gravitationskonstante</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swjosdny_Gorodok">WP: Sternenstädtchen</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2011/03/11/rz010-raumstationen/">RZ010 Raumstationen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sergei_Pawlowitsch_Koroljow">WP: Sergei Pawlowitsch Koroljow</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun">WP: Wernher von Braun</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumtourismus">WP: Weltraumtourismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Eduardowitsch_Ziolkowski">WP: Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Oberth">WP: Herrmann Oberth</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne">WP: Jules Verne</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/A4_(Rakete)">WP: A4</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-51-L">WP: Letzter Flug des Space Shuttle Challenger</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-107">WP: Letzter Flug des Space Shuttle Columbia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars-500">WP: Mars-500</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Vor fünzig Jahren, am 12. April 1961, passierte Juri Alexejewitsch Gagarin an Bord der Wostok 1 als erster Mensch die magische 100-Kilometer-Marke, ab der man vom Weltraum spricht. Damit war faktisch die moderne bemannte Raumfahrt geboren.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Vor fünzig Jahren, am 12. April 1961, passierte Juri Alexejewitsch Gagarin an Bord der Wostok 1 als erster Mensch die magische 100-Kilometer-Marke, ab der man vom Weltraum spricht. Damit war faktisch die moderne bemannte Raumfahrt geboren. Russland führte somit technologisch die Entwicklung an und unterstrich diese Führungsrolle durch den Aufbau von Raumstationen, die fortan als Basis von Langzeitmissionen russischer Kosmonauten dienten.

17 Jahre später wurde ein Deutscher Teil einer dieser Missionen: Der Wissenschaftler und Militärpilot Sigmund Jähn aus Morgenröthe-Rautenkranz in Sachsen trat am 26. August 1978 die Reise zur Raumstation Saljut 6 an und war damit der erste Deutsche im Weltall. Nach der Wende wurde Sigmund Jähn zu einem begehrten Ratgeber des DLR und der ESA sowie Ausbilder deutscher Astronauten.



Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der bemannten Raumfahrt baten wir Sigmund Jähn, einen Rückblick auf die Pioniertage der Raumfahrt zu wagen. Im Gespräch mit Tim Pritlove berichtet er von seiner Ausbildungszeit, seiner Wahrnehmung der Entwicklung der Raumfahrt und von seinen Erfahrungen sowohl an Bord der Raumstationen als auch der wissenschaftlichen Arbeit in der DDR und in Russland. Sigmund Jähn ist heute im Ruhestand und lebt in der Nähe von Berlin.

Themen: Berufung als Kosmonaut; Saljut-Raumstationen; die Raumfahrtforschung der DDR; Militärflugzeuge und Raumfahrzeuge; Ausbildung; kulturelle und technische Unterschiede zwischen der östlichen und der westlichen Raumfahrt; die Raumfahrt als Vorbild für die Kooperation der Menschheit; Erfolge und Misserfolge früher Missionen; Juri Gagarins Absturz; Gefahren und Vorsichtsmassnahmen in der Raumfahrt; Entwicklung der Internationalen Zusammenarbeit; Marsflüge.

Dauer: 01:29:15

Aufnahme: März 2011



Links:

	WP: Juri Alexejewitsch Gagarin
	WP: Sigmund Jähn
	WP: Interkosmos
	DLR: Zur Geschichte der Raumfahrt in der DDR
	WP: Spektrometer
	WP: Nationale Volksarmee
	WP: Apollo-Programm
	WP: Skylab
	WP: Saljut
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	WP: Sternenstädtchen
	RZ010 Raumstationen
	WP: Sergei Pawlowitsch Koroljow
	WP: Wernher von Braun
	WP: Weltraumtourismus
	WP: Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski
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	WP: Jules Verne
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	WP: Mars-500</itunes:summary>
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		<title>RZ011 Astronautenausbildung</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Astronauten müssen für ihre Einsätze über ein außergewöhnlich umfangreiches Grundwissen und Training verfügen, damit sie sowohl den Herausforderungen der täglichen Arbeit im Orbit als auch möglichen Notfallsituationen gewachsen sind. Wie komplex und umfangreich diese Ausbildung ist, erzählt die elfte Ausgabe &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/03/25/rz011-astronautenausbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/Astronaut-Canadarm-300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-305" title="Astronauten" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/Astronaut-Canadarm-300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Astronauten müssen für ihre Einsätze über ein außergewöhnlich umfangreiches Grundwissen und Training verfügen, damit sie sowohl den Herausforderungen der täglichen Arbeit im Orbit als auch möglichen Notfallsituationen gewachsen sind. Wie komplex und umfangreich diese Ausbildung ist, erzählt die elfte Ausgabe des Raumzeit-Podcasts.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove gewährt die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti einen detaillierten Einblick in den Prozess der Grundausbildung für Astronauten und die Tätigkeiten, die Astronauten auf dem Weg bis zu einer konkreten Mission ausüben können.</p>
<div id="attachment_306" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/Samantha-150.jpg"><img class="size-full wp-image-306" title="Samantha Cristoforetti" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/Samantha-150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Samantha Cristoforetti (ESA-Astronautin)</p></div>
<p><strong>Themenliste</strong>: Auswahlverfahren für Astronauten; Die Ausbildungszentren und das Prinzip der verteilten Ausbildung; Training für Außenbordeinsätze; Bedienung von robotischen Systemen; das Erlernen der Schwerelosigkeit; Kommunikation mit der Bodenstation; Eurocom; das Üben von Notfällen und vom Umgang mit schwierigen Situationen; Training für die ISS; Tätigkeiten zwischen Grundausbildung und Raumeinsatz; Teamarbeit, Kritik und Vertrauen; Überlebenstraining im Falle von Notlandungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:32:09</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: März 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Samantha_Cristoforetti">WP: Samantha Cristoforetti</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/SEMHZJ0OWUF_astronauts_0.html">ESA: Samantha Cristoforetti</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov">WP: Isaac Asimov</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Trek">WP: Star Trek</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trekkie">WP: Trekkie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Convention">WP: Convention</a></li>
<li><a href="http://www.lrt.mw.tum.de/de/">Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, TU München</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Luftwaffenakademie_Pozzuoli">WP: Luftwaffenakademie Pozzuoli</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/AMX_International_AMX">WP: AMX</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/SEMZ8K0OWUF_astronauts_0.html">ESA: Alexander Gerst</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/SEMVFK0OWUF_astronauts_0.html">ESA: Thomas Pesquet</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/SEMCBK0OWUF_astronauts_0.html">ESA: Andy Mogenson</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/SEMFEK0OWUF_astronauts_0.html">ESA: Timothy Peak</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/SEMIDK0OWUF_astronauts_0.html">ESA: Luca Permitano</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Astronaut_Centre">WP: European Astronaut Centre (EAC)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Raumschiff)">WP: Sojus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenbordeinsatz">WP: Außenbordeinsatz (EVA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(ISS)">WP: Columbus-Modul</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swjosdny_Gorodok">WP: Swjosdny Gorodok (Sternenstädtchen)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canadarm2">WP: Canadarm2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canadian_Space_Agency">WP: Canadian Space Agency (CSA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Japan_Aerospace_Exploration_Agency">WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kib%C5%8D">WP: Kibō</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H-2_Transfer_Vehicle">H-2 Transfer Vehicle (HTV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Archimedisches_Prinzip">WP: Archimedisches Prinzip</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parabelflug">WP: Parabelflug</a></li>
<li><a href="http://www.novespace.fr/en,home.html">Novespace</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rb/en/desktopdefault.aspx/tabid-4535/7529_read-11300/">DLR: Microgravity User Support Center</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paolo_Nespoli">Paolo Nespoli</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/ESAMWUZUMOC_astronauts_0.html">ESA: André Kuipers</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/ESAWIVZUMOC_astronauts_0.html">ESA: Roberto Vittori</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_Nuova_500">WP: Fiat 500</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Iglu">WP: Iglu</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Astronauten müssen für ihre Einsätze über ein außergewöhnlich umfangreiches Grundwissen und Training verfügen, damit sie sowohl den Herausforderungen der täglichen Arbeit im Orbit als auch möglichen Notfallsituationen gewachsen sind.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Astronauten müssen für ihre Einsätze über ein außergewöhnlich umfangreiches Grundwissen und Training verfügen, damit sie sowohl den Herausforderungen der täglichen Arbeit im Orbit als auch möglichen Notfallsituationen gewachsen sind. Wie komplex und umfangreich diese Ausbildung ist, erzählt die elfte Ausgabe des Raumzeit-Podcasts.

Im Gespräch mit Tim Pritlove gewährt die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti einen detaillierten Einblick in den Prozess der Grundausbildung für Astronauten und die Tätigkeiten, die Astronauten auf dem Weg bis zu einer konkreten Mission ausüben können.



Themenliste: Auswahlverfahren für Astronauten; Die Ausbildungszentren und das Prinzip der verteilten Ausbildung; Training für Außenbordeinsätze; Bedienung von robotischen Systemen; das Erlernen der Schwerelosigkeit; Kommunikation mit der Bodenstation; Eurocom; das Üben von Notfällen und vom Umgang mit schwierigen Situationen; Training für die ISS; Tätigkeiten zwischen Grundausbildung und Raumeinsatz; Teamarbeit, Kritik und Vertrauen; Überlebenstraining im Falle von Notlandungen.

 

Dauer: 01:32:09

Aufnahme: März 2011



Links:

	WP: Samantha Cristoforetti
	ESA: Samantha Cristoforetti
	WP: Isaac Asimov
	WP: Star Trek
	WP: Trekkie
	WP: Convention
	Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, TU München
	WP: Luftwaffenakademie Pozzuoli
	WP: AMX
	ESA: Alexander Gerst
	ESA: Thomas Pesquet
	ESA: Andy Mogenson
	ESA: Timothy Peak
	ESA: Luca Permitano
	WP: European Astronaut Centre (EAC)
	WP: Sojus
	WP: Außenbordeinsatz (EVA)
	WP: Internationale Raumstation (ISS)
	WP: Columbus-Modul
	WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
	WP: Swjosdny Gorodok (Sternenstädtchen)
	WP: Canadarm2
	WP: Canadian Space Agency (CSA)
	WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
	WP: Kibō
	H-2 Transfer Vehicle (HTV)
	WP: Archimedisches Prinzip
	WP: Parabelflug
	Novespace
	DLR: Microgravity User Support Center
	Paolo Nespoli
	ESA: André Kuipers
	ESA: Roberto Vittori
	WP: Space Shuttle
	WP: Fiat 500
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		<item>
		<title>RZ010 Raumstationen</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/lKHudaRFRMA/</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeit-podcast.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Raumstationen sind neben den großen interplanetaren Missionen die Aushängeschilder der Raumfahrt. Heute wirkt sie zudem als Bindeglied der internationalen Raumfahrtagenturen, von denen sich schon viele an den Aktivitäten der Mir und vor allem der Internationalen Raumstation ISS beteiligen. Die ESA &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/03/11/rz010-raumstationen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/ISS-300x288.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-293" title="ISS-300x288" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/ISS-300x288.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Raumstationen sind neben den großen interplanetaren Missionen die Aushängeschilder der Raumfahrt. Heute wirkt sie zudem als Bindeglied der internationalen Raumfahrtagenturen, von denen sich schon viele an den Aktivitäten der Mir und vor allem der Internationalen Raumstation ISS beteiligen. Die ESA stellt mit dem Columbus-Modul einen wichtigen Baustein der ISS.</p>
<p>Reinhold Ewald, selbst einst als Astro-/Kosmonaut an einer Mission auf der Mir im Einsatz gewesen, ist heute der Leiter des Columbus-Moduls und kennt die Raumstationen daher wie kaum ein anderer. In der zehnten Ausgabe von Raumzeit gibt er Einblicke in die historische Entwicklung und in die technischen und organisatorischen Aspekte von Raumstationen.</p>
<div id="attachment_297" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/EWALD_2011-square.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-297" title="EWALD_2011-square" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/03/EWALD_2011-square-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Reinhold Ewald (Columbus Control Center, ESA)</p></div>
<p><strong>Themenliste</strong>: Wie man Astronaut wird; Einfluss von Literatur und Filmen; Traum Raumstation; Die Saljut-Raumstationen; Koppeln und Docken; Sojus und Space Shuttle als Basistechnologien zum Bau der ISS; Vorbereitung der Astronauten für den Raumstation-Aufenthalt; wie man eine Toilette für das All konzipiert; Struktur und Module der Mir; Start zur Raumstation und das Frieren im Weltall; spartanische Ausstattung der Raumkapsel; Betreten der Raumstation; Metallgeruch und die Bedeutung des Luftreinigungssystem; Feuer an Bord; Notruf über Amateurfunk; der Beginn der amerikanisch-russischen Zusammenarbeit; Schwerelosigkeit und warum eine Raumstation sich stets im freien Fall befindet; Experimente in der Schwerelosigkeit; Astronauten als Versuchskaninchen und medizinische Erkenntnisse aus der Forschung im All; Struktur und Module der ISS; Beiträge der einzelnen Partnerorganisationen zur ISS; Stromerzeugung an Bord; Stabilisierung der Raumstation durch Kreisel; Versorgung der ISS durch Raumtransporter; Standards für Einbaugeräte; die Module der ISS; das Columbus-Forschungslabor der ESA; Herausforderungen für die ISS nach dem Missionsende des Space Shuttle; ATV als Alternative zur Sojus; Besatzung der ISS; warum die ISS keine Gravitation durch Zentrifugen erzeugen kann; Internet auf der ISS; Tagesablauf eines ISS-Astronauten und die Zusammenarbeit mit dem Kontrollzentrum; Frauen im Weltall; Psychologische Aspekte des Langzeitaufenthalts an Bord; Zukunft der ISS und zukünftige Raumstationen.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 02:38:37</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Februar 2011</p>

<p><strong>Links:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumstation">WP: Raumstation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Ewald">WP: Reinhold Ewald</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li>ESA: <a href="http://www.esa.int/esaHS/index.html">Human Spaceflight and Exploration</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/iss">Internationale Raumstation (ISS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radioastronomie">WP: Radioastronomie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumfahrer">WP: Raumfahrer</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/astronauten">Deutsche Astronauten</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus-Dietrich_Flade">WP: Klaus-Dietrich Flade</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Wilhelm_Schlegel">WP: Hans Wilhelm Schlegel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spacelab">WP: Spacelab</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/100Jahre/DesktopDefault.aspx/tabid-2565/4432_read-11032/">Spacelab-Mission</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mondlandung">WP: Mondlandung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/2001:_Odyssee_im_Weltraum">WP: 2001: Odyssee im Weltraum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumpatrouille">WP: Raumpatrouille</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/An_der_sch%C3%B6nen_blauen_Donau">WP: An der schönen blauen Donau</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Eduardowitsch_Ziolkowski">WP: Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Oberth">WP: Hermann Oberth</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saljut">WP: Saljut</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mir_(Raumstation)">WP: Mir</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Raumschiff)">WP: Sojus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/export/esaCP/SEMLU3K26DF_Germany_0.html">ESA: Online-Special: ATV</a></li>
<li><a href="http://blogs.esa.int/atv/">ESA: ATV-Blog</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Sojus-Test-Projekt">WP: Apollo-Sojus-Test-Projekt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Inertialraum">WP: Inertialraum</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Periskop">WP: Periskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sergei_Konstantinowitsch_Krikaljow">WP: Sergei Konstantinowitsch Krikaljow</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-55">WP: STS-55 (Spacelab-Mission D-2)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_(Raumf%C3%A4hre)">WP: Columbia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-107">WP: STS-107 (Columbia-Absturz)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Reiter">WP: Thomas Reiter</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/iss/desktopdefault.aspx/tabid-4516/">Thomas Reiter &#8211; 350 Tage im All</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_Serenade">WP: Moonlight Serenade</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkdienst">WP: Amateurfunkdienst</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kamtschatka">WP: Kamtschatka</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxid">WP: Kohlenstoffmonoxid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asbest">WP: Asbest</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid">WP: Kohlenstoffdioxid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung">WP: Röntgenstrahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation">WP: Gravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schwerelosigkeit">WP: Schwerelosigkeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parabelflug">WP: Parabelflug</a></li>
<li>DLR: <a href="http://www.dlr.de/parabelflug">Parabelflüge</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fallturm">WP: Fallturm</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall">WP: Freier Fall</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konvektion">WP: Konvektion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kristall">WP: Kristall</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Diffusion">WP: Diffusion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Subkutis">WP: Subkutis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Osteoporose">WP: Osteoporose</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/export/esaCP/SEMEU7W4QWD_Germany_0.html">ESA: ESA Fakten und Zahlen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation">WP: Europäische Weltraumorganisation (ESA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Japan_Aerospace_Exploration_Agency)">WP: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canadian_Space_Agency">WP: Canadian Space Agency (CSA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisel">WP: Kreisel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drehimpuls">WP: Drehimpuls</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Progress">WP: Progress</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raumtransporter">WP: Raumtransporter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sarja">WP: Sarja (FGB)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swesda">WP: Swesda</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unity_(ISS)">WP: Unity</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Destiny_(ISS)">WP: Destiny</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrogravitation">WP: Mikrogravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Biowissenschaften">WP: Biowissenschaften</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Payload_Rack">WP: International Standard Payload Rack</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Harmony_(ISS)">WP: Harmony</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/export/esaCP/SEMGVZM5NDF_Germany_0.html">ESA: Online-Special: Columbus-Experimente</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Raumlabor)">WP: Columbus</a></li>
<li><a href="http://twitter.com/astro_paolo">ESA: Paolo Nespoli bei Twitter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Paolo_Nespoli">WP: Paolo Nespoli</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kib%C5%8D">WP: Kibō</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opold_Eyharts">WP: Léopold Eyharts</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frank_De_Winne">WP: Frank De Winne</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tranquility_(ISS)">WP: Tranquility</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mare_Tranquillitatis">WP: Mare Tranquillitatis</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/node3/index.html">ESA: Node-3 and Cupola</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cupola">WP: Cupola</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/H-2_Transfer_Vehicle">WP: H-2 Transfer Vehicle (HTV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Wars">WP: Star Wars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dark_Star">WP: Dark Star</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Artemis_(Satellit)">WP: Artemis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth">WP: Mark Shuttleworth</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft">WP: Zentrifugalkraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Das_zauberhafte_Land">WP: The Wizard of Oz</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifuge">WP: Zentrifuge</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Remote-Desktop">WP: Remote-Desktop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Telefonie">WP: IP-Telefonie</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_and_Data_Relay_Satellite_System">WP: Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fluid_Science_Laboratory">WP: Fluid Science Laboratory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars-Rover">WP: Mars-Rover</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_13">WP: Apollo 13</a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Raumstationen sind neben den großen interplanetaren Missionen die Aushängeschilder der Raumfahrt. Heute wirkt sie zudem als Bindeglied der internationalen Raumfahrtagenturen, von denen sich schon viele an den Aktivitäten der Mir und vor allem der Internationalen Raumstation ISS beteiligen. Die ESA stellt mit dem Columbus-Modul einen wichtigen Baustein der ISS.

Reinhold Ewald, selbst einst als Astro-/Kosmonaut an einer Mission auf der Mir im Einsatz gewesen, ist heute der Leiter des Columbus-Moduls und kennt die Raumstationen daher wie kaum ein anderer. In der zehnten Ausgabe von Raumzeit gibt er Einblicke in die historische Entwicklung und in die technischen und organisatorischen Aspekte von Raumstationen.



Themenliste: Wie man Astronaut wird; Einfluss von Literatur und Filmen; Traum Raumstation; Die Saljut-Raumstationen; Koppeln und Docken; Sojus und Space Shuttle als Basistechnologien zum Bau der ISS; Vorbereitung der Astronauten für den Raumstation-Aufenthalt; wie man eine Toilette für das All konzipiert; Struktur und Module der Mir; Start zur Raumstation und das Frieren im Weltall; spartanische Ausstattung der Raumkapsel; Betreten der Raumstation; Metallgeruch und die Bedeutung des Luftreinigungssystem; Feuer an Bord; Notruf über Amateurfunk; der Beginn der amerikanisch-russischen Zusammenarbeit; Schwerelosigkeit und warum eine Raumstation sich stets im freien Fall befindet; Experimente in der Schwerelosigkeit; Astronauten als Versuchskaninchen und medizinische Erkenntnisse aus der Forschung im All; Struktur und Module der ISS; Beiträge der einzelnen Partnerorganisationen zur ISS; Stromerzeugung an Bord; Stabilisierung der Raumstation durch Kreisel; Versorgung der ISS durch Raumtransporter; Standards für Einbaugeräte; die Module der ISS; das Columbus-Forschungslabor der ESA; Herausforderungen für die ISS nach dem Missionsende des Space Shuttle; ATV als Alternative zur Sojus; Besatzung der ISS; warum die ISS keine Gravitation durch Zentrifugen erzeugen kann; Internet auf der ISS; Tagesablauf eines ISS-Astronauten und die Zusammenarbeit mit dem Kontrollzentrum; Frauen im Weltall; Psychologische Aspekte des Langzeitaufenthalts an Bord; Zukunft der ISS und zukünftige Raumstationen.

Dauer: 02:38:37

Aufnahme: Februar 2011



Links:

	WP: Raumstation
	WP: Reinhold Ewald
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	DLR: Internationale Raumstation (ISS)
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	WP: 2001: Odyssee im Weltraum
	WP: Raumpatrouille
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	WP: Hermann Oberth
	WP: Saljut
	WP: Mir
	WP: Sojus
	WP: Space Shuttle
	ESA: Online-Special: ATV
	ESA: ATV-Blog
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	WP: Inertialraum
	WP: Periskop
	WP: Sergei Konstantinowitsch Krikaljow
	WP: STS-55 (Spacelab-Mission D-2)
	WP: Columbia
	WP: STS-107 (Columbia-Absturz)
	WP: Thomas Reiter
	DLR: Thomas Reiter - 350 Tage im All
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	WP: Kreisel
	WP: Drehimpuls
	WP: Progress
	WP: Raumtransporter
	WP: Sarja (FGB)
	WP: Swesda
	WP: Unity
	WP: Destiny
	WP: Mikrogravitation
	WP: Biowissenschaften
	WP: International Standard Payload Rack
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	ESA: Online-Special: Columbus-Experimente
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	ESA: Paolo Nespoli bei Twitter
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		<item>
		<title>RZ009 Asteroiden und Kometen</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Neben den großen Himmelskörpern wie Sonne und Planeten wird unser Sonnensystem auch durch eine Vielzahl von kleineren Objekten geprägt: Asteroiden und Kometen nehmen in der Mitte und am Rand des Systems breiten Raum ein und einige einzelne Vertreter sínd dabei &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/02/asteroid-belt-300x300.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-279" title="Asteroid Belt" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/02/asteroid-belt-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Neben den großen Himmelskörpern wie Sonne und Planeten wird unser Sonnensystem auch durch eine Vielzahl von kleineren Objekten geprägt: Asteroiden und Kometen nehmen in der Mitte und am Rand des Systems breiten Raum ein und einige einzelne Vertreter sínd dabei auch auf Kollisionskurs mit seinen Nachbarn. Auch die Erde ist vor Asteroiden nicht gefeit und so sind Einschläge von Kleinstobjekten an der Tagesordnung und Kollisionen mit größeren Vertretern der Zunft haben in den letzten Jahrmillionen die Oberfläche der Erde und das Leben auf ihr nachhaltig geprägt.</p>
<div id="attachment_277" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/02/alan-harris-150x150.jpg"><img class="size-full wp-image-277" title="Alan Harris" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/02/alan-harris-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Alan Harris (Institut für Planetenforschung, DLR)</p></div>
<p>&#8220;Ein Asteroid mit einem Durchmesser von 300m könnte ein Land wie Holland komplett zerstören&#8221; &#8211; Alan Harris, Experte für Asteroiden und Kometen beim DLR, erläutert in der neunten Ausgabe des Raumzeit-Podcast die Eigenschaften von Asteroiden und Kometen, schildert möglichen Implikationen einer Kollision mit unserem Heimatplaneten und erklärt, wie die Asteroiden auch das Leben auf unserem oder anderen Planeten beeinflusst haben mag.</p>
<p>Themenliste:<br />
Asteroiden und Kometen; der Asteroidenhauptgürtel; Einfluss des Jupiters; Einschlagswahrscheinlichkeiten von Asteroiden auf Himmelskörpern und der Erde; Krater auf der Erde; potentielle Gefährdung der Erde durch Erdnahe Asteroiden; der Asteroid Apophis; Auswirkung der Gravitation der Erde auf Asteroiden; Ablenkmanöver für Asteroiden; Gefahr für Satelliten; Maßnahmen zur Bekämpfung eines drohenden Asteroideneinschlags: Erkundungsmissionen, Explosionen, Massetorpedos; Bedeutung von Asteroiden für die Entstehung von Leben; Laufende und geplante Missionen zu Asteroiden; Entstehung von Asteroiden-Monden.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:49:15</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Februar 2011</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-4913/8166_read-23268/">Alan Harris</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/12/16/rz005-planetenforschung/">RZ005 Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Queen%E2%80%99s_University_of_Belfast">WP: Queen&#8217;s University Belfast</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_Leeds">WP: University of Leeds</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahlung">WP: Infrarot-Strahlung</a></li>
<li><a href="http://www.stfc.ac.uk/About%20STFC/51.aspx">Rutherford Appleton Laboratory</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgen">WP: Röntgen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ROSAT">WP: ROSAT</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Max-Planck-Institut_für_Astrophysik">WP: Max-Planck-Institut für Astrophysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumteleskop">WP: Weltraumteleskope</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herschel-Weltraumteleskop">WP: Herschel-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spitzer-Weltraumteleskop">WP: Spitzer-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Transneptunisches_Objekt">WP: Transneptunisches Objekt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdnaher_Asteroid">WP: Erdnaher Asteroid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroid">WP: Asteroid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroids">WP: Asteroids</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroideng%C3%BCrtel">WP: Asteroidengürtel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation">WP: Gravitation (Schwerkraft)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit">WP: Astronomische Einheit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft">WP: Zentrifugalkraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Komet">WP: Komet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)">WP: Jupiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apsis_(Astronomie)">WP: Apsis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektroskopie">WP: Spektroskopie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrallinie">WP: Spektrallinie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Absorptionsbande">WP: Absorptionsbande</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteor">WP: Meteor</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteoroid">WP: Meteorid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Barringer-Krater">WP: Barringer-Krater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Shoemaker-Levy_9">WP: Shoemaker-Levy 9</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mond">WP: Mond</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tsunami">WP: Tsunami</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(99942)_Apophis">WP: Asteroid Apophis</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-Krater">WP: Chicxulub-Krater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kreide-Terti%C3%A4r-Grenze">WP: Kreide-Tertiär-Grenze </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exobiologie">WP: Exobiologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geologie">WP: Geologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aminos%C3%A4uren">WP: Aminosäuren</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Planet)">WP: Mars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extrasolarer_Planet">WP: Extrasolarer Planet </a></li>
<li><a href="http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=108">ESA: Marco Polo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Polo_(Raumsonde)">WP: Marco Polo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse">WP: Spektralklasse</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_spectral_types">WP: Asteroid spectral types </a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/C-type_asteroid">WP: C-type Asteroid</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/S-type_asteroid">WP: S-type Asteroid</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/M-type_asteroid">WP: M-type Asteroid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen">WP: Eisen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel">WP: Nickel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(1)_Ceres">WP: Zwergplanet Ceres</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(2)_Pallas">WP: Pallas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(4)_Vesta">WP: Vesta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planetesimal">WP: Planetesimal</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dawn_(Raumsonde)">WP: Mission Dawn</a></li>
<li><a href="http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/features/2010/osiris-rex-science.html">NASA: Osiris Rex</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment">WP: Drehmoment</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Neben den großen Himmelskörpern wie Sonne und Planeten wird unser Sonnensystem auch durch eine Vielzahl von kleineren Objekten geprägt: Asteroiden und Kometen nehmen in der Mitte und am Rand des Systems breiten Raum ein und einige einzelne Vertreter sí...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Neben den großen Himmelskörpern wie Sonne und Planeten wird unser Sonnensystem auch durch eine Vielzahl von kleineren Objekten geprägt: Asteroiden und Kometen nehmen in der Mitte und am Rand des Systems breiten Raum ein und einige einzelne Vertreter sínd dabei auch auf Kollisionskurs mit seinen Nachbarn. Auch die Erde ist vor Asteroiden nicht gefeit und so sind Einschläge von Kleinstobjekten an der Tagesordnung und Kollisionen mit größeren Vertretern der Zunft haben in den letzten Jahrmillionen die Oberfläche der Erde und das Leben auf ihr nachhaltig geprägt.



"Ein Asteroid mit einem Durchmesser von 300m könnte ein Land wie Holland komplett zerstören" - Alan Harris, Experte für Asteroiden und Kometen beim DLR, erläutert in der neunten Ausgabe des Raumzeit-Podcast die Eigenschaften von Asteroiden und Kometen, schildert möglichen Implikationen einer Kollision mit unserem Heimatplaneten und erklärt, wie die Asteroiden auch das Leben auf unserem oder anderen Planeten beeinflusst haben mag.

Themenliste:
Asteroiden und Kometen; der Asteroidenhauptgürtel; Einfluss des Jupiters; Einschlagswahrscheinlichkeiten von Asteroiden auf Himmelskörpern und der Erde; Krater auf der Erde; potentielle Gefährdung der Erde durch Erdnahe Asteroiden; der Asteroid Apophis; Auswirkung der Gravitation der Erde auf Asteroiden; Ablenkmanöver für Asteroiden; Gefahr für Satelliten; Maßnahmen zur Bekämpfung eines drohenden Asteroideneinschlags: Erkundungsmissionen, Explosionen, Massetorpedos; Bedeutung von Asteroiden für die Entstehung von Leben; Laufende und geplante Missionen zu Asteroiden; Entstehung von Asteroiden-Monden.

Dauer: 01:49:15

Aufnahme: Februar 2011



Links:

	Alan Harris
	RZ005 Planetenforschung
	WP: Queen's University Belfast
	WP: University of Leeds
	WP: Infrarot-Strahlung
	Rutherford Appleton Laboratory
	WP: Röntgen
	WP: ROSAT
	WP: Max-Planck-Institut für Astrophysik
	WP: Weltraumteleskope
	WP: Herschel-Weltraumteleskop
	WP: Spitzer-Weltraumteleskop
	WP: Transneptunisches Objekt
	WP: Erdnaher Asteroid
	WP: Asteroid
	WP: Asteroids
	WP: Asteroidengürtel
	WP: Gravitation (Schwerkraft)
	WP: Astronomische Einheit
	WP: Zentrifugalkraft
	WP: Komet
	WP: Jupiter
	WP: Apsis
	WP: Sonnenwind
	WP: Spektroskopie
	WP: Spektrallinie
	WP: Absorptionsbande
	WP: Meteor
	WP: Meteorid
	WP: Barringer-Krater
	WP: Shoemaker-Levy 9
	WP: Mond
	WP: Tsunami
	WP: Asteroid Apophis
	WP: Chicxulub-Krater
	WP: Kreide-Tertiär-Grenze 
	WP: Exobiologie
	WP: Geologie
	WP: Aminosäuren
	WP: Mars
	WP: Extrasolarer Planet 
	ESA: Marco Polo
	WP: Marco Polo
	WP: Spektralklasse
	WP: Asteroid spectral types 
	WP: C-type Asteroid
	WP: S-type Asteroid
	WP: M-type Asteroid
	WP: Eisen
	WP: Nickel
	WP: Radar
	WP: Zwergplanet Ceres
	WP: Pallas
	WP: Vesta
	WP: Planetesimal
	WP: Mission Dawn
	NASA: Osiris Rex
	WP: Drehmoment</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/LfSVkav-4EQ/rz009-asteroiden-und-kometen.mp3" fileSize="105426627" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/02/21/rz009-asteroiden-und-kometen/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/LfSVkav-4EQ/rz009-asteroiden-und-kometen.mp3" length="105426627" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz009-asteroiden-und-kometen.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ008 Satellitennavigation</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/pHRoTAU8CPs/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/02/04/rz008-satellitennavigation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Satellitennavigation ist die vielleicht populärste Anwendung der Raumfahrt überhaupt. Seitdem die USA ihr GPS-System Anfang der 1990er Jahre für jeden nutzbar geschaltet haben, werden immer mehr Einsatzgebiete gefunden. Mit Galileo haben die Europäer ihr eigenes Navigationssystem in Planung, dass in &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/02/04/rz008-satellitennavigation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_270" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/02/RZ008.jpg"><img class="size-full wp-image-270" title="Satellitennavigationssystem Galileo" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/02/RZ008.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Satellitennavigation: eine der wichtigsten technischen Infrastrukturen der Welt</p></div>
<p>Satellitennavigation ist die vielleicht populärste Anwendung der Raumfahrt überhaupt. Seitdem die USA ihr GPS-System Anfang der 1990er Jahre für jeden nutzbar geschaltet haben, werden immer mehr Einsatzgebiete gefunden. Mit Galileo haben die Europäer ihr eigenes Navigationssystem in Planung, dass in den kommenden Jahren Schritt für Schritt in Betrieb genommen werden soll.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Felix Antreich vom Institut für Kommunikation und Navigation des DLR erläutert im Gespräch mit Tim Pritlove die technischen Grundlagen und die Funktionsweise von GPS und Galileo und geht auf die zahlreichen zukünftigen Anwendungsfälle ein, die sich aus der steigenden Genauigkeit ergeben.</p>
<div id="attachment_473" class="wp-caption alignright" style="width: 134px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/felix_295.jpg"><img class="size-full wp-image-473   " title="Felix Antreich" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/07/felix_295.jpg" alt="" width="124" height="124" /></a><p class="wp-caption-text">Felix Antreich</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Ausbildung; Technische Voraussetzung zum Aufbau eines Satellitennavigationsnetzes; GPS; Intelligenz eines Navigationssatelliten; Kommunikation mit den Bodenstationen; Abstrahlungswinkel der Satelliten; Zeit- und Positionssynchronisation; Berechnung der Position im Empfänger; Einfluss der Atmosphäre; Navigations-Kaltstart und der Almanach; Assisted GPS; Differential GPS; D-GPS für Flughäfen; Satellitengestütze Korrektursysteme; EGNOS; Ausbau von GPS; Galileo und die Gründe für ein europäisches Navigationssystem; Systemintegrität; Geplante Genauigkeit von Galileo; Aufbauphase von Galileo; Kompatibilität und gleichzeitige Nutzung von Galileo, GPS und GLONASS; Anwendungen von Galileo; Hochpräzise GPS-Empfänger mit Mehrantennensystemen für urbane Umgebungen und im Wald; Empfängertypen bei Galileo; Dienstkategorien von Galileo; Navigation von Satelliten durch Satellitennavigation; Navigation auf dem Mond.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:53:36</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Dezember 2010</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/oberpfaffenhofen">DLR: Standort Oberpfaffenhofen</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/kn/">DLR: Institut für Kommunikation und Navigation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sextant">WP: Sextant</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Globales_Navigationssatellitensystem">WP: Globales Navigationssatellitensystem</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interkontinentalrakete">WP: Interkontinentalrakete</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Selective_Availability">WP: Selective Availability</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System">WP: Global Positioning System</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit">WP: Zeit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sichtverbindung">WP: Sichtverbindung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Navigationssatellit">WP: Navigationssatellit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzspreizung">WP: Frequenzspreizung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Codemultiplexverfahren">WP: Codemultiplexverfahren (CDMA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spreizcode">WP: Spreizcode</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time_division_multiple_access">WP: Time Division Multiple Access (TDMA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeitmessung">WP: Laufzeitmessung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Satellitennavigation)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atomuhr">WP: Atomuhr</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband">WP: Frequenzband</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re">WP: Erdatmosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Troposph%C3%A4re">WP: Troposphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A4re">WP Ionosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Almanach_(GNSS)">WP: Almanach</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Assisted_Global_Positioning_System">WP: Assisted Global Positioning System (A-GPS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Differential_Global_Positioning_System">WP: Differential Global Positioning System (D-GPS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Referenzstation">WP: Referenzstation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fundamentalstation">WP: Fundamentalstation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenaktivit%C3%A4t">WP: Sonnenaktivität</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ground_Based_Augmentation_System">WP: Ground Based Augmentation System</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Satellite_Based_Augmentation_System">WP: Satellite Based Augmentation System</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Geostationary_Navigation_Overlay_Service">WP: European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarlicht">WP: Polarlicht</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GLONASS">WP: GLONASS</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Compass_(Satellitennavigation)">WP: Compass</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Standortbezogene_Dienste">WP: Standortbezogene Dienste</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik">WP: Plattentektonik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmultiplexverfahren">WP: Frequenzmultiplexverfahren (FDMA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenverschiebung">WP: Phasenverschiebung</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaNA/SEMTHVXEM4E_galileo_0.html">ESA: Galileo Services</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Satellitennavigation ist die vielleicht populärste Anwendung der Raumfahrt überhaupt. Seitdem die USA ihr GPS-System Anfang der 1990er Jahre für jeden nutzbar geschaltet haben, werden immer mehr Einsatzgebiete gefunden.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Satellitennavigation ist die vielleicht populärste Anwendung der Raumfahrt überhaupt. Seitdem die USA ihr GPS-System Anfang der 1990er Jahre für jeden nutzbar geschaltet haben, werden immer mehr Einsatzgebiete gefunden. Mit Galileo haben die Europäer ihr eigenes Navigationssystem in Planung, dass in den kommenden Jahren Schritt für Schritt in Betrieb genommen werden soll.

 

Felix Antreich vom Institut für Kommunikation und Navigation des DLR erläutert im Gespräch mit Tim Pritlove die technischen Grundlagen und die Funktionsweise von GPS und Galileo und geht auf die zahlreichen zukünftigen Anwendungsfälle ein, die sich aus der steigenden Genauigkeit ergeben.



Themen: Ausbildung; Technische Voraussetzung zum Aufbau eines Satellitennavigationsnetzes; GPS; Intelligenz eines Navigationssatelliten; Kommunikation mit den Bodenstationen; Abstrahlungswinkel der Satelliten; Zeit- und Positionssynchronisation; Berechnung der Position im Empfänger; Einfluss der Atmosphäre; Navigations-Kaltstart und der Almanach; Assisted GPS; Differential GPS; D-GPS für Flughäfen; Satellitengestütze Korrektursysteme; EGNOS; Ausbau von GPS; Galileo und die Gründe für ein europäisches Navigationssystem; Systemintegrität; Geplante Genauigkeit von Galileo; Aufbauphase von Galileo; Kompatibilität und gleichzeitige Nutzung von Galileo, GPS und GLONASS; Anwendungen von Galileo; Hochpräzise GPS-Empfänger mit Mehrantennensystemen für urbane Umgebungen und im Wald; Empfängertypen bei Galileo; Dienstkategorien von Galileo; Navigation von Satelliten durch Satellitennavigation; Navigation auf dem Mond.

Dauer: 01:53:36

Aufnahme: Dezember 2010



Links:

	DLR: Standort Oberpfaffenhofen
	DLR: Institut für Kommunikation und Navigation
	WP: Sextant
	WP: Globales Navigationssatellitensystem
	WP: Interkontinentalrakete
	WP: Selective Availability
	WP: Global Positioning System
	WP: Zeit
	WP: Sichtverbindung
	WP: Navigationssatellit
	WP: Frequenzspreizung
	WP: Codemultiplexverfahren (CDMA)
	WP: Spreizcode
	WP: Time Division Multiple Access (TDMA)
	WP: Laufzeitmessung
	WP: Galileo
	WP: Atomuhr
	WP: Frequenzband
	WP: Erdatmosphäre
	WP: Troposphäre
	WP Ionosphäre
	WP: Almanach
	WP: Assisted Global Positioning System (A-GPS)
	WP: Differential Global Positioning System (D-GPS)
	WP: Referenzstation
	WP: Fundamentalstation
	WP: Sonnenaktivität
	WP: Ground Based Augmentation System
	WP: Satellite Based Augmentation System
	WP: European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS)
	WP: Polarlicht
	WP: GLONASS
	WP: Compass
	WP: Standortbezogene Dienste
	WP: Plattentektonik
	WP: Frequenzmultiplexverfahren (FDMA)
	WP: Phasenverschiebung
	ESA: Galileo Services</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/mt3l4NgDGzA/rz008-satellitennavigation.mp3" fileSize="109610815" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/02/04/rz008-satellitennavigation/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/mt3l4NgDGzA/rz008-satellitennavigation.mp3" length="109610815" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz008-satellitennavigation.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ007 Weltraumschrott</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/qYtq05HaltU/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Die Raumfahrt schießt seit Jahrzehnten beherzt neue Raumfahrzeuge in den Orbit und übersah anfangs ein heute bedrohliche Ausmaße annehmendes Problem: die Umlaufbahnen sind überfüllt mit Material und fortlaufend auftretende kleine und große Kollisionen erzeugen ein orbitales Trümmerfeld, dass zunehmend den &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_226" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/RZ007.jpeg"><img class="size-full wp-image-226" title="Weltraumschrott" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/RZ007.jpeg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Der Weltraumschrott bedroht die Raumfahrt</p></div>
<p>Die Raumfahrt schießt seit Jahrzehnten beherzt neue Raumfahrzeuge in den Orbit und übersah anfangs ein heute bedrohliche Ausmaße annehmendes Problem: die Umlaufbahnen sind überfüllt mit Material und fortlaufend auftretende kleine und große Kollisionen erzeugen ein orbitales Trümmerfeld, dass zunehmend den ordnungsgemäßen Betrieb bestehender und kommender Missionen gefährdet.</p>
<p>Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutet Holger Krag vom ESA Space Debris Office, wie es dazu kommen konnte, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, um dem Problem Herr zu werden und welche Strategien und Projekte künftig entwickelt werden müssen, um zu verhindern, dass internationale Raumfahrt irgendwann überhaupt nicht mehr oder nur unter enormen Aufwand durchführbar wird.</p>
<div id="attachment_268" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/Holger-Krag1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-268" title="Holger Krag" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/Holger-Krag1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Holger Krag (ESA Space Debris Office)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: Die Entdeckung des Problems und das Kesslersyndrom; Spätzünder im Orbit; Trümmer erzeugen Trümmer; Kollisionen von Raumfahrzeugen; Weltraummüll in Erdbeobachtungs- und gesynchronen Orbits; Messgeräte für Weltraumverschmutzung; Kataloge und Simulationssoftware; Kollisionsvermeidung; Aufbau eines europäischen Weltraum-Überwachungssystems; Weltraumwetter; wie es zur Kollision zweiter Satelliten kam; Weltraumrecht; Vermeidungsstrategien; Entfernen von Raketenstufen und Nutzlasten aus dem Orbit nach Missionsende; Friedhöfe und Parkplatzreservierung im geostationären Orbit; Deaktivierung eines Satelliten; Klondike im Orbit; Tankablesung im All; Verglühen von Material in der Erdatmosphäre; manuelles Entfernen von Schrott im All; Pfandflaschensysteme im Orbit; Abschiessen von Objekten durch Laser; Nachtanken von Satelliten; Ausbildung.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:35:37</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Oktober 2010</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Space_Debris/index.html">ESA: Büro für Weltraumrückstände</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumm%C3%BCll">WP: Weltraummüll</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrophysik">WP: Astrophysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomie">WP: Astronomie</a></li>
<li><a href="http://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/maschinenbau/master/lur">TU Braunschweig: Master-Studiengang Luft- und Raumfahrt</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kesslersyndrom">WP: Kessler-Syndrom</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Surveillance_Network">WP: Weltraumüberwachungsnetzwerk der USA</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geostation%C3%A4rer_Satellit">WP: Geosynchroner Satellit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hypergol">WP: Hypergol</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenkollision_am_10._Februar_2009">WP: Satellitenkollision am 10. Februar 2009</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Iridium">WP: Iridium</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaHS/iss.html">ESA: Internationale Raumstation ISS</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation ISS</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation">WP: Gravitation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Wand">WP: Spanische Wand</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aerogel">WP: Aerogel</a></li>
<li><a href="http://spacetelescope.org/">ESA: Hubble-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop">WP: Hubble-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_debris#NORAD.2C_Gabbard_and_Kessler">WP: NORAD Weltraumschrottkatalog</a></li>
<li><a href="http://www.master-2005.net/">ESA: Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference (MASTER)</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tin_foil_hat">WP: Tin foil hat</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/SSA/index.html">ESA: Space Situation Awareness (SSA)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroid">WP: Asteroid</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMX0FTRJHG_Germany_0.html">ESA: Spezial: Special: Near Earth Objects – Eine Gefahr aus dem All?</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld">WP: Erdmagnetfeld</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Ministerial_Council/index.html">ESA: ESA Ministerrat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Fernmeldeunion">WP: Internationale Fernmeldeunion (ITU)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Delta_v">WP: Delta Velocity</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klondike-Goldrausch">WP: Klondike-Goldrausch</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pazifischer_Ozean">WP: Pazifischer Ozean</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ATV/index.html">ESA: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ausschuss_für_die_friedliche_Nutzung_des_Weltraums">WP: Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums</a></li>
<li><a href="http://www.weblab.dlr.de/rbrt/OOS/DEOS/DEOS.html">DLR: Deos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Raumstation">WP: Internationale Raumstation</a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Die Raumfahrt schießt seit Jahrzehnten beherzt neue Raumfahrzeuge in den Orbit und übersah anfangs ein heute bedrohliche Ausmaße annehmendes Problem: die Umlaufbahnen sind überfüllt mit Material und fortlaufend auftretende kleine und große Kollisionen ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Raumfahrt schießt seit Jahrzehnten beherzt neue Raumfahrzeuge in den Orbit und übersah anfangs ein heute bedrohliche Ausmaße annehmendes Problem: die Umlaufbahnen sind überfüllt mit Material und fortlaufend auftretende kleine und große Kollisionen erzeugen ein orbitales Trümmerfeld, dass zunehmend den ordnungsgemäßen Betrieb bestehender und kommender Missionen gefährdet.

Im Gespräch mit Tim Pritlove erläutet Holger Krag vom ESA Space Debris Office, wie es dazu kommen konnte, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, um dem Problem Herr zu werden und welche Strategien und Projekte künftig entwickelt werden müssen, um zu verhindern, dass internationale Raumfahrt irgendwann überhaupt nicht mehr oder nur unter enormen Aufwand durchführbar wird.



Themen: Die Entdeckung des Problems und das Kesslersyndrom; Spätzünder im Orbit; Trümmer erzeugen Trümmer; Kollisionen von Raumfahrzeugen; Weltraummüll in Erdbeobachtungs- und gesynchronen Orbits; Messgeräte für Weltraumverschmutzung; Kataloge und Simulationssoftware; Kollisionsvermeidung; Aufbau eines europäischen Weltraum-Überwachungssystems; Weltraumwetter; wie es zur Kollision zweiter Satelliten kam; Weltraumrecht; Vermeidungsstrategien; Entfernen von Raketenstufen und Nutzlasten aus dem Orbit nach Missionsende; Friedhöfe und Parkplatzreservierung im geostationären Orbit; Deaktivierung eines Satelliten; Klondike im Orbit; Tankablesung im All; Verglühen von Material in der Erdatmosphäre; manuelles Entfernen von Schrott im All; Pfandflaschensysteme im Orbit; Abschiessen von Objekten durch Laser; Nachtanken von Satelliten; Ausbildung.

Dauer: 01:35:37

Aufnahme: Oktober 2010



Links:

	ESA: Büro für Weltraumrückstände
	WP: Weltraummüll
	WP: Astrophysik
	WP: Astronomie
	TU Braunschweig: Master-Studiengang Luft- und Raumfahrt
	WP: Kessler-Syndrom
	WP: Weltraumüberwachungsnetzwerk der USA
	WP: Geosynchroner Satellit
	WP: Hypergol
	WP: Satellitenkollision am 10. Februar 2009
	WP: Iridium
	ESA: Internationale Raumstation ISS
	WP: Internationale Raumstation ISS
	WP: Gravitation
	WP: Spanische Wand
	WP: Aerogel
	ESA: Hubble-Weltraumteleskop
	WP: Hubble-Weltraumteleskop
	WP: NORAD Weltraumschrottkatalog
	ESA: Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference (MASTER)
	WP: Tin foil hat
	ESA: Space Situation Awareness (SSA)
	WP: Asteroid
	ESA: Spezial: Special: Near Earth Objects – Eine Gefahr aus dem All?
	WP: Sonnenwind
	WP: Erdmagnetfeld
	ESA: ESA Ministerrat
	WP: Internationale Fernmeldeunion (ITU)
	WP: Delta Velocity
	WP: Klondike-Goldrausch
	WP: Pazifischer Ozean
	ESA: Automated Transfer Vehicle (ATV)
	WP: Automated Transfer Vehicle (ATV)
	WP: Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums
	DLR: Deos
	WP: Internationale Raumstation</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:26:56</itunes:duration>
	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/uuIRav_qlsA/rz007-weltraumschrott.mp3" fileSize="84013315" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/uuIRav_qlsA/rz007-weltraumschrott.mp3" length="84013315" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz007-weltraumschrott.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ006 Erdbeobachtung</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/qMAFxQ4_aZE/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Paradoxerweise ist die Erdbeobachtung eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, da erst der Blick von oben der Menschheit das nötige Bewusstsein für das Große und Ganze und für die Verletzlichkeit unseres Planetens geschaffen hat. Unter dem Begriff fallen allerdings gleich &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_238" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/RZ006.jpg"><img class="size-full wp-image-238" title="Blue Marble" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/RZ006.jpg" alt="Blue Marble - das erste Foto der gesamten Erde" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Blue Marble&quot;</p></div>
<p>Paradoxerweise ist die Erdbeobachtung eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, da erst der Blick von oben der Menschheit das nötige Bewusstsein für das Große und Ganze und für die Verletzlichkeit unseres Planetens geschaffen hat. Unter dem Begriff fallen allerdings gleich eine ganze Reihe von Anwendungen zusammen.</p>
<p>Hans-Joachim Lotz-Iwen vom DLR Earth Observation Center erläutert im Gespräch mit Tim Pritlove die zahlreichen Aspekte des Themas und führt in Geschichte und die heute zum Einsatz kommenden Techniken und Strategien ein.</p>
<div id="attachment_249" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/jochen_lotz-iwen.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-249" title="Jochen Lotz-Iwen" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2011/01/jochen_lotz-iwen-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Hans-Joachim Lotz-Iwen (DLR Earth Observation Center)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: DLR-Institute zur Erdbeobachtung; Tag der offenen Tür; die Bedeutung von Wiederholraten; Erdbeobachtung durch Flugzeuge; Beginn der Erdbeobachtung; das erste Fot oder ganzen Erde; die Erdatmosphäre; Wettersatelliten; Beobachtung der Erde aus großen Enterfernungen, Bedürfnisse und Anforderungen verschiedener Auswertungsarten; Abtastung der Erdoberfläche mit Radar und spezifische Absorbtion und Reflektion unterschiedlicher Materialien und Vegetation; Verwendung von Infrarotstrahlung; warum der Wald immer rot ist; der spektrale Fingerabdruck; Ground Truth; wie man in die Meere schaut; Nutzung der Erdbeobachtung für Archäologie und die Suche nach Atlantis; Messung des Erdschwerefelds mit Discokugeln; Beobachtung urbaner Regionen; Stadtklimaplanung und Grünanlagenkartierung; Einsatz im Agrarbereich; Katastrophenhilfe und zivile Sicherheit; Koordinierter Einsatz im Katastrophenfall; Hilfe bei Waldbränden; Eigenschaften der Sonnenstrahlung; Zentrum für satellitenbasierte Kriseninformation; Krisenunterstützung bei Tsunamis; Datenübermittlung zwischen Satelliten und Basisstationen; Landsat und Bildatlas; Kosten der Kartographierung der Erde; ; Landkartierung für Verkehrsplanung; ; Erstellung digitaler Höhenmodelle; Shuttle Radar Topography Mission; TerraSAR-X und TanDEM-X; Radarinterferometrie; der Trend zu kleinen Satelliten und Satellitenschwärme; CryoSat und die Erforschung der Poleisdecke; ; Satellitenerkundung im militärischen Bereich; Keyhole-Satelliten; ; Vor- und Nachteile drohnenbasierter Erdbeobachtung; Windmessung aus dem All; Fernerkundungs-Ausbildung durch Geowissenschaften und Geoinformatik; ; Datenauswertung und Langzeitarchivierung von Rohdaten; Data Mining; Bedeutung der Erdbeobachtung.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:48:04</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Oktober 2010</p>
<p>Diese Episode wurde vor der aktuellen Diskussion um den Projektvorschlag HiROS geplant und aufgezeichnet. Aufgrund einiger diesbezüglicher Anfragen haben wir das Thema bereits auf die Wunschliste für zukünftige Raumzeit-Themen gesetzt.</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/oberpfaffenhofen">DLR: Oberpfaffenhofen </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eoc">DLR: Institut Earth Observation Center </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-3086/4804_read-27348/">DLR: Tag der offenen Tür </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeobachtung">WP: Erdbeobachtung </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eo">DLR: Erdbeobachtung </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blue_Marble">WP: Blue Marble </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re">WP: Erdatmosphäre </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat">WP: Meteosat </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geosynchrone_Umlaufbahn">WP: Geosynchrone Umlaufbahn </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellen">WP: Mikrowellen </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahlung">WP: Infrarotstrahlung </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ground_Truth">WP: Ground Truth </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantis">WP: Atlantis </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschwerefeld">WP: Erdschwerefeld </a></li>
<li><a href="http://www.disasterscharter.org/">International Charter Space &amp; Major Desasters </a></li>
<li><a href="http://www.zki.dlr.de/">DLR: Zentrum für satellitenbasierte Kriseninformation (ZKI) </a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zjajWaSiPqE">Youtube: Tsunami-Warnsystem</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Landsat">WP: Landsat </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Moderate-resolution_Imaging_Spectroradiometer">WP: MODIS </a></li>
<li><a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=+surface+area+of+earth+in+square+kilometers+divided+by+15+square+kilometers+multiplied+by+2000+EUR">Wolfram Alpha: Kosten der Kartographierung der Erde </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Monitoring_for_Environment_and_Security">WP: Global Monitoring for Environment and Security (GMES) </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SRTM-Daten">WP: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-1379/">DLR: SRTM-Tagebuch von Astronaut Gerhard Thiele </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/STS-99">WP: Space Transportation System STS-99 </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eo/desktopdefault.aspx/tabid-5725/9296_read-15979/">DLR: TerraSAR-X </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TerraSAR">WP: TerraSAR-X </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eo/desktopdefault.aspx/tabid-5727/10086_read-21046/">DLR: TanDEM-X </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TanDEM-X">WP: TanDEM-X </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eo/desktopdefault.aspx/tabid-5731/9295_read-25017/">DLR: Webcast: TanDEM-X &#8211; Erdbeobachtung in 3D </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interferometric_Synthetic_Aperture_Radar">WP: Radarinterferometrie </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Cryosat/index.html">ESA: CryoSat </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CryoSat">WP: CryoSat </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole">WP: Keyhole </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geowissenschaften">WP: Geowissenschaften </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geoinformatik">WP: Geoinformatik </a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Paradoxerweise ist die Erdbeobachtung eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, da erst der Blick von oben der Menschheit das nötige Bewusstsein für das Große und Ganze und für die Verletzlichkeit unseres Planetens geschaffen hat.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Paradoxerweise ist die Erdbeobachtung eine der wichtigsten Aufgaben der Raumfahrt, da erst der Blick von oben der Menschheit das nötige Bewusstsein für das Große und Ganze und für die Verletzlichkeit unseres Planetens geschaffen hat. Unter dem Begriff fallen allerdings gleich eine ganze Reihe von Anwendungen zusammen.

Hans-Joachim Lotz-Iwen vom DLR Earth Observation Center erläutert im Gespräch mit Tim Pritlove die zahlreichen Aspekte des Themas und führt in Geschichte und die heute zum Einsatz kommenden Techniken und Strategien ein.



Themen: DLR-Institute zur Erdbeobachtung; Tag der offenen Tür; die Bedeutung von Wiederholraten; Erdbeobachtung durch Flugzeuge; Beginn der Erdbeobachtung; das erste Fot oder ganzen Erde; die Erdatmosphäre; Wettersatelliten; Beobachtung der Erde aus großen Enterfernungen, Bedürfnisse und Anforderungen verschiedener Auswertungsarten; Abtastung der Erdoberfläche mit Radar und spezifische Absorbtion und Reflektion unterschiedlicher Materialien und Vegetation; Verwendung von Infrarotstrahlung; warum der Wald immer rot ist; der spektrale Fingerabdruck; Ground Truth; wie man in die Meere schaut; Nutzung der Erdbeobachtung für Archäologie und die Suche nach Atlantis; Messung des Erdschwerefelds mit Discokugeln; Beobachtung urbaner Regionen; Stadtklimaplanung und Grünanlagenkartierung; Einsatz im Agrarbereich; Katastrophenhilfe und zivile Sicherheit; Koordinierter Einsatz im Katastrophenfall; Hilfe bei Waldbränden; Eigenschaften der Sonnenstrahlung; Zentrum für satellitenbasierte Kriseninformation; Krisenunterstützung bei Tsunamis; Datenübermittlung zwischen Satelliten und Basisstationen; Landsat und Bildatlas; Kosten der Kartographierung der Erde; ; Landkartierung für Verkehrsplanung; ; Erstellung digitaler Höhenmodelle; Shuttle Radar Topography Mission; TerraSAR-X und TanDEM-X; Radarinterferometrie; der Trend zu kleinen Satelliten und Satellitenschwärme; CryoSat und die Erforschung der Poleisdecke; ; Satellitenerkundung im militärischen Bereich; Keyhole-Satelliten; ; Vor- und Nachteile drohnenbasierter Erdbeobachtung; Windmessung aus dem All; Fernerkundungs-Ausbildung durch Geowissenschaften und Geoinformatik; ; Datenauswertung und Langzeitarchivierung von Rohdaten; Data Mining; Bedeutung der Erdbeobachtung.

Dauer: 01:48:04

Aufnahme: Oktober 2010

Diese Episode wurde vor der aktuellen Diskussion um den Projektvorschlag HiROS geplant und aufgezeichnet. Aufgrund einiger diesbezüglicher Anfragen haben wir das Thema bereits auf die Wunschliste für zukünftige Raumzeit-Themen gesetzt.



Links:

	DLR: Oberpfaffenhofen 
	DLR: Institut Earth Observation Center 
	DLR: Tag der offenen Tür 
	WP: Erdbeobachtung 
	DLR: Erdbeobachtung 
	WP: Blue Marble 
	WP: Erdatmosphäre 
	WP: Meteosat 
	WP: Geosynchrone Umlaufbahn 
	WP: Radar 
	WP: Mikrowellen 
	WP: Infrarotstrahlung 
	WP: Ground Truth 
	WP: Atlantis 
	WP: Erdschwerefeld 
	International Charter Space &amp; Major Desasters 
	DLR: Zentrum für satellitenbasierte Kriseninformation (ZKI) 
	Youtube: Tsunami-Warnsystem
	WP: Landsat 
	WP: MODIS 
	Wolfram Alpha: Kosten der Kartographierung der Erde 
	WP: Global Monitoring for Environment and Security (GMES) 
	WP: Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
	DLR: SRTM-Tagebuch von Astronaut Gerhard Thiele 
	WP: Space Transportation System STS-99 
	DLR: TerraSAR-X 
	WP: TerraSAR-X 
	DLR: TanDEM-X 
	WP: TanDEM-X 
	DLR: Webcast: TanDEM-X - Erdbeobachtung in 3D 
	WP: Radarinterferometrie 
	ESA: CryoSat 
	WP: CryoSat 
	WP: Keyhole 
	WP: Geowissenschaften 
	WP: Geoinformatik</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:48:04</itunes:duration>
	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/W7ebuPZML2Y/rz006-erdbeobachtung.mp3" fileSize="104288098" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2011/01/07/rz006-erdbeobachtung/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/W7ebuPZML2Y/rz006-erdbeobachtung.mp3" length="104288098" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz006-erdbeobachtung.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ005 Planetenforschung</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/ZMam6tNHhYU/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2010/12/16/rz005-planetenforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeit-podcast.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Die Planeten &#8211; die &#8220;Wanderer&#8221; am Himmel &#8211; sind die Spaltprodukte der Entstehung unserer Sonne und Basis unserer Existenz. Aber was bedingte die Entstehung von Planeten, war es ein Zufall oder unvermeidlich? Und was befördete das Entstehung von Leben auf &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/12/16/rz005-planetenforschung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/12/RZ005.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-184" title="Sonnen und Planeten" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/12/RZ005-300x265.jpg" alt="" width="300" height="265" /></a>Die Planeten &#8211; die &#8220;Wanderer&#8221; am Himmel &#8211; sind die Spaltprodukte der Entstehung unserer Sonne und Basis unserer Existenz. Aber was bedingte die Entstehung von Planeten, war es ein Zufall oder unvermeidlich? Und was befördete das Entstehung von Leben auf der Erde?</p>
<p>Antworten auf diese und andere Fragen gibt im Gespräch mit Tim Pritlove der Wissenschaftler Ulrich Köhler vom Institut für Planetenforschung des DLR.</p>
<div id="attachment_253" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/12/Ulrich-Koehler.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-253" title="Ulrich-Koehler" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/12/Ulrich-Koehler-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ulrich Köhler, Institut für Planetenforschung (DLR)</p></div>
<p><strong>Themen</strong>: DLR-Standort Adlershof und der Wissenschaftsstandort Berlin; Goldsuche im Urwald; Entstehung von Sonnen; Gasplaneten als gescheiterte Sonnen; Steinplaneten und Monde; Verteilung der Materie im Sonnensystem; Missionen zum Jupiter und Saturn; Zusammensetzung von Planeten; Zwergplaneten und die freigeräumten Planetenbahnen; Planetenrotation und warum der Uranus rollt und nicht kreist; warum der Mond immer nur eine Seite zeigt; wie ein Planet entsteht; Planetenerhitzung und wie der Treibhauseffekt die Erde wohltemperiert; Eis in Kältefallen auf Merkur und Mond; Voraussetzungen für die Entstehung von Leben; die Forschung nach extraterrestrischem Leben; Wasser und die Wahrscheinlichkeit von Leben auf dem Mars; Ursachen der Wasserkanäle auf dem Mars; woraus die Planetenforschung ihre Erkenntnisse gewinnt; Wasserkrusten und -ozeane auf den Eismonden der Gasplaneten; Kommende Raumfahrtmissionen zur Planetenerkundung; die Entdeckung von Exoplaneten und die Wahrscheinlichkeit von erdähnlichen Planeten in anderen Sternensystemen; aktuelle und zukünftige Mondforschung; der Mond als &#8220;Sprungbrett&#8221; für aufwändige Fernmissionen;</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 02:12:47</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Dezember 2010</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/">DLR: Institut für Planetenforschung</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/Berlin">DLR: DLR-Standort Berlin-Adlershof</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Universit%C3%A4t_Berlin">WP: Technische Universität Berlin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Universit%C3%A4t_Berlin">WP: Freie Universität Berlin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Berlin_Brandenburg">WP: Flughafen Berlin Brandenburg</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Humboldt-Universit%C3%A4t_zu_Berlin">WP: Humboldt-Universität zu Berlin</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo_11">WP: Apollo 11</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geologie">WP: Geologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Multispektral">WP: Multispektral</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrometer">WP: Spektrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geophysik">WP: Geophysik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Extrasolarer_Planet">WP: Extrasolarer Planet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrogeologie">WP: Astrogeologie</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/Oberpfaffenhofen">DLR: Standort Oberpfaffenhofen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_der_Wissenschaften_der_DDR">WP: Akademie der Wissenschaften der DDR</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4sie">WP: Geodäsie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Terahertzstrahlung">WP: Terahertzstrahlung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planet">WP: Planet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei">WP: Galileo Galilei</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/51_Pegasi_b">WP: 51 Pegasi b</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonne">WP: Sonne</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff">WP: Wasserstoff</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helium">WP: Helium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant">WP: Immanuel Kant</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace">WP: Pierre-Simon Laplace</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kant-Laplace-Theorie">WP: Kant-Laplace-Theorie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kernfusion">WP: Kernfusion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie">WP: Äquivalenz von Masse und Energie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelstern">WP: Doppelstern</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Planet)">WP: Jupiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Planet)">WP: Saturn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Satellit_(Astronomie)">WP: Satellit (Astronomie)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Uranus_(Planet)">WP: Uranus</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-5170/8702_read-18913/8702_page-2/">DLR: Warum tanzen manche Planeten aus der Reihe?</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_(Planet)">WP: Neptun</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Van-der-Waals-Kr%C3%A4fte">WP: Van-der-Waals-Kräfte</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brauner_Zwerg">WP: Brauner Zwerg</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen">WP: Eisen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)">WP: Merkur</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa">WP: Tabula rasa</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Planet)">WP: Mars</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroid">WP: Asteroid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asteroideng%C3%BCrtel">WP: Asteroidengürtel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(1)_Ceres">WP: Ceres</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zwergplanet">WP: Zwergplanet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chicxulub-Krater">WP: Chicxulub-Krater</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kuiperg%C3%BCrtel">WP: Kuipergürtel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oortsche_Wolke">WP: Oortsche Wolke</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Komet">WP: Komet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Interstellare_Materie">WP: Interstellare Materie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mond">WP: Mond</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-5170/8702_read-18307/8702_page-2/">DLR: Wie entstand der Mond?</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asterix">WP: Asterix</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gasplanet">WP: Gasplanet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A4hnlicher_Planet">WP: Erdähnlicher Planet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Raumsonde)">WP: Galileo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">WP: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/saturn/">DLR: Cassini-Huygens</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geysir">WP: Geysir</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Saturnmonde">WP: Liste der Saturnmonde</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Mond)">WP: Titan</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)">WP: Atmosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronengas">WP: Elektronengas</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plasma_(Physik)">WP: Plasma</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pluto">WP: Pluto</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-5170/8702_read-20224/">DLR: Warum ist Pluto kein Planet mehr?</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Triton_(Mond)">WP: Triton</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sublimation_(Phasen%C3%BCbergang)">WP: Sublimation</a></li>
<li><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/">RZ002 Missionsplanung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ekliptik">WP: Ekliptik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geoid">WP: Geoid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lava">WP: Lava</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magma">WP: Magma</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenkraft">WP: Gezeitenkraft</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gebundene_Rotation">WP: Gebundene Rotation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Akkretion_(Astronomie)">WP: Akkretion</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Protoplanet">WP: Protoplanet</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A4t">WP: Radioaktivität</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Magmatische_Differentiation">WP: Magmatische Differentiation</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Differenzierung_(Planetologie)">WP: Differenzierung</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Planet)">WP: Venus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plattentektonik">WP: Plattentektonik</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasser">WP: Wasser</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exosph%C3%A4re">WP: Exosphäre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsachse">WP: Rotationsachse</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arecibo-Observatorium">WP: Arecibo-Observatorium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ltefalle">WP: Kältefalle</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Leben">WP: Leben</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-4843/">DLR: Helmholtz Allianz &#8216;Planetenentwicklung und Leben&#8217;</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld">WP: Erdmagnetfeld</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-5170/8702_read-15322/8702_page-4/">DLR: Habitable Zone</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Habitable_Zone">WP: Habitable Zone</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Exobiologie">WP: Exobiologie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid">WP: Kohlendioxid</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Chemie">WP: Organische Chemie</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Biomolek%C3%BCl">WP: Biomolekül</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arsen">WP: Arsen</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Silicium">WP: Silicium</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus">WP: Vulkanismus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ganymed_(Mond)">WP: Ganymed</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_(Mond)">WP: Europa</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europa_Jupiter_System_Mission">WP: Europa Jupiter System Mission</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt">WP: Dopplereffekt</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-327/1154_read-2072/">DLR: CoRoT</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/COROT_(Weltraumteleskop)">WP: CoRoT</a></li>
<li><a href="http://sci.esa.int/plato">ESA: Plato</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Berge_des_ewigen_Lichts">WP: Berge des ewigen Lichts</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Reconnaissance_Orbiter">WP: Lunar Reconnaissance Orbiter</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-726/">DLR: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express">WP: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/mars/">DLR: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Express">WP: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rosetta/">DLR: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dawn_(Raumsonde)">WP: Dawn</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(4)_Vesta">WP: Vesta</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MESSENGER">WP: MESSENGER</a></li>
</ul>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/raumzeit-podcast/~4/ZMam6tNHhYU" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
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		<itunes:subtitle>Die Planeten - die "Wanderer" am Himmel - sind die Spaltprodukte der Entstehung unserer Sonne und Basis unserer Existenz. Aber was bedingte die Entstehung von Planeten, war es ein Zufall oder unvermeidlich?</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Planeten - die "Wanderer" am Himmel - sind die Spaltprodukte der Entstehung unserer Sonne und Basis unserer Existenz. Aber was bedingte die Entstehung von Planeten, war es ein Zufall oder unvermeidlich? Und was befördete das Entstehung von Leben auf der Erde?

Antworten auf diese und andere Fragen gibt im Gespräch mit Tim Pritlove der Wissenschaftler Ulrich Köhler vom Institut für Planetenforschung des DLR.



Themen: DLR-Standort Adlershof und der Wissenschaftsstandort Berlin; Goldsuche im Urwald; Entstehung von Sonnen; Gasplaneten als gescheiterte Sonnen; Steinplaneten und Monde; Verteilung der Materie im Sonnensystem; Missionen zum Jupiter und Saturn; Zusammensetzung von Planeten; Zwergplaneten und die freigeräumten Planetenbahnen; Planetenrotation und warum der Uranus rollt und nicht kreist; warum der Mond immer nur eine Seite zeigt; wie ein Planet entsteht; Planetenerhitzung und wie der Treibhauseffekt die Erde wohltemperiert; Eis in Kältefallen auf Merkur und Mond; Voraussetzungen für die Entstehung von Leben; die Forschung nach extraterrestrischem Leben; Wasser und die Wahrscheinlichkeit von Leben auf dem Mars; Ursachen der Wasserkanäle auf dem Mars; woraus die Planetenforschung ihre Erkenntnisse gewinnt; Wasserkrusten und -ozeane auf den Eismonden der Gasplaneten; Kommende Raumfahrtmissionen zur Planetenerkundung; die Entdeckung von Exoplaneten und die Wahrscheinlichkeit von erdähnlichen Planeten in anderen Sternensystemen; aktuelle und zukünftige Mondforschung; der Mond als "Sprungbrett" für aufwändige Fernmissionen;

Dauer: 02:12:47

Aufnahme: Dezember 2010



Links:

	DLR: Institut für Planetenforschung
	DLR: DLR-Standort Berlin-Adlershof
	WP: Technische Universität Berlin
	WP: Freie Universität Berlin
	WP: Flughafen Berlin Brandenburg
	WP: Humboldt-Universität zu Berlin
	WP: Apollo 11
	WP: Geologie
	WP: Multispektral
	WP: Spektrometer
	WP: Geophysik
	WP: Extrasolarer Planet
	WP: Astrogeologie
	DLR: Standort Oberpfaffenhofen
	WP: Akademie der Wissenschaften der DDR
	WP: Geodäsie
	WP: Terahertzstrahlung
	WP: Planet
	WP: Galileo Galilei
	WP: 51 Pegasi b
	WP: Sonne
	WP: Wasserstoff
	WP: Helium
	WP: Immanuel Kant
	WP: Pierre-Simon Laplace
	WP: Kant-Laplace-Theorie
	WP: Kernfusion
	WP: Äquivalenz von Masse und Energie
	WP: Doppelstern
	WP: Jupiter
	WP: Saturn
	WP: Satellit (Astronomie)
	WP: Uranus
	DLR: Warum tanzen manche Planeten aus der Reihe?
	WP: Neptun
	WP: Van-der-Waals-Kräfte
	WP: Brauner Zwerg
	WP: Eisen
	WP: Merkur
	WP: Tabula rasa
	WP: Mars
	WP: Asteroid
	WP: Asteroidengürtel
	WP: Ceres
	WP: Zwergplanet
	WP: Chicxulub-Krater
	WP: Kuipergürtel
	WP: Oortsche Wolke
	WP: Sonnenwind
	WP: Komet
	WP: Interstellare Materie
	WP: Mond
	DLR: Wie entstand der Mond?
	WP: Asterix
	WP: Gasplanet
	WP: Erdähnlicher Planet
	WP: Galileo
	WP: Cassini-Huygens
	DLR: Cassini-Huygens
	WP: Geysir
	WP: Liste der Saturnmonde
	WP: Titan
	WP: Atmosphäre
	WP: Elektronengas
	WP: Plasma
	WP: Pluto
	DLR: Warum ist Pluto kein Planet mehr?
	WP: Triton
	WP: Sublimation
	RZ002 Missionsplanung
	WP: Rosetta
	WP: Ekliptik
	WP: Geoid
	WP: Lava
	WP: Magma
	WP: Gezeitenkraft
	WP: Gebundene Rotation
	WP: Akkretion
	WP: Protoplanet
	WP: Radioaktivität
	WP: Magmatische Differentiation
	WP: Differenzierung
	WP: Venus
	WP: Plattentektonik
	WP: Wasser
	WP: Exosphäre
	WP: Rotationsachse
	WP: Arecibo-Observatorium
	WP: Kältefalle
	WP: Leben
	DLR: Helmholtz Allianz 'Planetenentwicklung und Leben'
	WP: Erdmagnetfeld
	DLR: Habitable Zone
	WP: Habitable Zone
	WP: Exobiologie
	WP: Kohlendioxid
	WP: Organische Chemie
	WP: Biomolekül
	WP: Arsen
	WP: Silicium
	WP: Vulkanismus
	WP: Ganymed
	WP: Europa
	WP: Europa Jupiter System Mission
	WP: Dopplereffekt
	DLR: CoRoT
	WP: CoRoT
	ESA: Plato
	WP: Berge des ewigen Lichts
	WP: Lunar Reconnaissance Orbiter
	DLR: Venus Express
	WP: Venus Express
	DLR: Mars Express
	WP: Mars Express
</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
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	<media:content url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/WNTsAqdABiA/rz005-planetenforschung.mp3" fileSize="127605600" type="audio/mpeg" /><itunes:keywords>raumfahrt,raumzeit,esa,dlr,tim,pritlove,astronomie</itunes:keywords><feedburner:origLink>http://raumzeit-podcast.de/2010/12/16/rz005-planetenforschung/</feedburner:origLink><enclosure url="http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~5/WNTsAqdABiA/rz005-planetenforschung.mp3" length="127605600" type="audio/mpeg" /><feedburner:origEnclosureLink>http://meta.metaebene.me/media/raumzeit/rz005-planetenforschung.mp3</feedburner:origEnclosureLink></item>
		<item>
		<title>RZ004 Operations</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/CslsLKpiL8I/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2010/12/03/rz004-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Nachdem wir in der dritten Ausgabe von Raumzeit uns ausführlich mit den Raketentriebwerken und dem Raketenstart beschäftigt haben, nimmt die aktuelle Sendung den Faden an der genau der Stelle auf und blickt auf den Bereich &#8220;Operations&#8221; der sich mit der &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/12/03/rz004-operations/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_149" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/mars_express.jpg"><img class="size-medium wp-image-149" title="Mars Express" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/mars_express-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mission Mars Express</p></div>
<p>Nachdem wir in der dritten Ausgabe von Raumzeit uns ausführlich mit den Raketentriebwerken und dem Raketenstart beschäftigt haben, nimmt die aktuelle Sendung den Faden an der genau der Stelle auf und blickt auf den Bereich &#8220;Operations&#8221; der sich mit der konkreten Steuerung der Raumfahrzeuge auseinandersetzt.</p>
<p>Michel Denis, der bei der ESOC in Darmstadt als Spacecraft Operations Manager unter anderem für die Mission &#8220;Mars Express&#8221; zuständig ist erläutert, welche Vorbereitung erforderlich ist, wie man eine Mission über Jahre begleitet und während des Betriebs weiterentwickelt.</p>
<div id="attachment_255" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/12/Michel-Denis.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-255" title="Michel Denis" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/12/Michel-Denis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Michel Denis, ESA</p></div>
<p><strong>Themenüberblick</strong>: Ground Segment; Bodenstationen und Überwachungsnetzwerke; internationale Kooperation beim Überwachen von Missionen; das Kontrollzentrum; Simulation der Startphase; Übernahme der Satelliten nach dem Start durch das Team; Kontakt mit dem Satelliten über die Bodenstationen; Rosetta und Mars Express als erste interplanetare Missionen der ESA; Navigation Weltraum durch Beobachtung der Sterne; Verkehrsregeln im Weltall; die Anflugphase von Mars Express; Aufgaben der Kontrollräume; Erforschung der Marsoberfläche und Marsmonde; Erdbeobachtungsmissionen; Bewältigung der Datenmengen; Einfluss der Sonne auf interplanetarische Missionen; Teamarbeit.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:46:18</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Oktober 2010</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ESOC/index.html">ESA: ESOC</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/index.html">ESA: Spacecraft Operations</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: ESOC</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meteosat">WP: Meteosat</a></li>
<li><a href="http://http://www.eumetsat.int/Home/Main/Satellites/index.htm?l=en">EUMETSAT: Meteosat</a></li>
<li><a href="http://www.ecp.fr/">École Centrale Paris</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM8YCSMTWE_0.html">ESA: ESTRACK</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Space_Network">WP: Deep Space Network</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Canberra_Deep_Space_Communications_Complex">WP: Canberra Deep Space Communication Complex</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Madrid_Deep_Space_Communications_Complex">WP: Madrid Deep Space Communications Complex</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Goldstone_Deep_Space_Communications_Complex">WP: Goldstone Deep Space Communications Complex</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM7XQFWNZF_0.html">ESA: Marlargüe, Argentinien</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMEIJS1VED_Germany_0.html">ESA: Special: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html">ESA: Mars Exrpress</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Express">WP: Mars Express</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMD92BO3DG_Germany_0.html">ESA: Cluster</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Satellit)">WP: Cluster</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMREL0YDUF_Germany_0.html">ESA: Spezial: Herschel &amp; Planck</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaSC/120390_index_0_m.html">ESA: Herschel</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herschel-Weltraumteleskop">WP: Herschel-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaSC/120398_index_0_m.html">ESA: Planck</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Weltraumteleskop">WP: Planck-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Impulserhaltungssatz">WP: Impulserhaltungssatz</a></li>
<li><a href="http://www.spacetelescope.org/">ESA: Hubble-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop">WP: Hubble-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Weltraumteleskop">WP: Planck-Weltraumteleskop</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/XMM-Newton">WP: XMM-Newton</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Integral/index.html">ESA: Integral</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astrometrie">WP: Astrometrie</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaSC/120377_index_0_m.html">ESA: Gaia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gaia_(Satellit)">WP: Gaia</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMJE8NEG5G_Germany_0.html">ESA: CryoSat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CryoSat">WP: CryoSat</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sextant">WP: Sextant</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Launchers_Access_to_Space/SEM6JRS4LZE_0.html">ESA: Soyus</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Rakete)">WP: Sojus</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/SEMPM75V9ED_0.html">ESA: Beagle 2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beagle_2">WP: Beagle 2</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit">WP: Astronomische Einheit</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rover">WP: Mars Exploration Rover</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrometer">WP: Spektrometer</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radar">WP: Radar</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionosph%C3%A4re">WP: Ionospähre</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A4t">WP: Radioaktivität</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/HSF_Research/SEMU0L0YDUF_0.html" target="_blank">ESA: Materials Science Laboratory (MSL)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Materials_Science_Laboratory">WP: Materials Science Laboratory (MSL)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter">WP: Mars Reconnaissance Orbiter</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phobos_(Mond)">WP: Phobos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deimos_(Mond)">WP: Deimos</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Todesstern">WP: Todesstern</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEM44DZOFBG_index_0.html">ESA: Rosetta triumphs at asteroid Lutetia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/(21)_Lutetia">WP: Lutetia</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMBXV3J2FE_Germany_0.html">ESA: Special: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express">WP: Venus Express</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ESRI">WP: ESRI</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMGSDSMTWE_0.html">ESA: New Norica &#8211; DSA 1:</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMVSDSMTWE_0.html">ESA: Cebreros &#8211; DSA 2:</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM7XQFWNZF_0.html">ESA: Malargüe &#8211; DSA 3</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Koronaler_Massenauswurf">WP: Koronaler Massenauswurf</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzband">WP: Frequenzband</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaSC/120391_index_0_m.html">ESA: BepiColombo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BepiColombo">WP: BepiColombo</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Konjunktion_(Astronomie)">WP: Konjunktion</a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Nachdem wir in der dritten Ausgabe von Raumzeit uns ausführlich mit den Raketentriebwerken und dem Raketenstart beschäftigt haben, nimmt die aktuelle Sendung den Faden an der genau der Stelle auf und blickt auf den Bereich "Operations" der sich mit der konkreten Steuerung der Raumfahrzeuge auseinandersetzt.

Michel Denis, der bei der ESOC in Darmstadt als Spacecraft Operations Manager unter anderem für die Mission "Mars Express" zuständig ist erläutert, welche Vorbereitung erforderlich ist, wie man eine Mission über Jahre begleitet und während des Betriebs weiterentwickelt.



Themenüberblick: Ground Segment; Bodenstationen und Überwachungsnetzwerke; internationale Kooperation beim Überwachen von Missionen; das Kontrollzentrum; Simulation der Startphase; Übernahme der Satelliten nach dem Start durch das Team; Kontakt mit dem Satelliten über die Bodenstationen; Rosetta und Mars Express als erste interplanetare Missionen der ESA; Navigation Weltraum durch Beobachtung der Sterne; Verkehrsregeln im Weltall; die Anflugphase von Mars Express; Aufgaben der Kontrollräume; Erforschung der Marsoberfläche und Marsmonde; Erdbeobachtungsmissionen; Bewältigung der Datenmengen; Einfluss der Sonne auf interplanetarische Missionen; Teamarbeit.

Dauer: 01:46:18

Aufnahme: Oktober 2010



Links:

	ESA: ESOC
	ESA: Spacecraft Operations
	WP: ESOC
	WP: Meteosat
	EUMETSAT: Meteosat
	École Centrale Paris
	ESA: ESTRACK
	WP: Deep Space Network
	WP: Canberra Deep Space Communication Complex
	WP: Madrid Deep Space Communications Complex
	WP: Goldstone Deep Space Communications Complex
	ESA: Marlargüe, Argentinien
	ESA: Special: Mars Express
	ESA: Mars Exrpress
	WP: Mars Express
	ESA: Cluster
	WP: Cluster
	ESA: Spezial: Herschel &amp; Planck
	ESA: Herschel
	WP: Herschel-Weltraumteleskop
	ESA: Planck
	WP: Planck-Weltraumteleskop
	WP: Impulserhaltungssatz
	ESA: Hubble-Weltraumteleskop
	WP: Hubble-Weltraumteleskop
	WP: Planck-Weltraumteleskop
	WP: XMM-Newton
	ESA: Integral
	WP: Astrometrie
	ESA: Gaia
	WP: Gaia
	ESA: CryoSat
	WP: CryoSat
	WP: Sextant
	ESA: Soyus
	WP: Sojus
	ESA: Beagle 2
	WP: Beagle 2
	WP: Astronomische Einheit
	WP: Mars Exploration Rover
	WP: Spektrometer
	WP: Radar
	WP: Ionospähre
	WP: Radioaktivität
	ESA: Materials Science Laboratory (MSL)
	WP: Materials Science Laboratory (MSL)
	WP: Mars Reconnaissance Orbiter
	WP: Phobos
	WP: Deimos
	WP: Todesstern
	ESA: Rosetta triumphs at asteroid Lutetia
	WP: Lutetia
	ESA: Special: Venus Express
	WP: Venus Express
	WP: ESRI
	ESA: New Norica - DSA 1:
	ESA: Cebreros - DSA 2:
	ESA: Malargüe - DSA 3
	WP: Koronaler Massenauswurf
	WP: Sonnenwind
	WP: Frequenzband
	ESA: BepiColombo
	WP: BepiColombo
	WP: Konjunktion</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<title>RZ003 Raketenantriebe</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Um die Erdanziehung zu überwinden muss bei Raumfahrtmissionen eine Menge Energie freigesetzt werden. Um die notwendige Kraft zu entfalten müssen leistungsfähige und zuverlässige Antriebe entwickelt werden. Die dritte Ausgabe von Raumzeit widmet sich ganz diesem Thema. Ralf Hupertz, Ingenieur beim &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/19/rz003-raketenantriebe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/RZ0031.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-683" title="RZ003" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/RZ0031-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Um die Erdanziehung zu überwinden muss bei Raumfahrtmissionen eine Menge Energie freigesetzt werden. Um die notwendige Kraft zu entfalten müssen leistungsfähige und zuverlässige Antriebe entwickelt werden. Die dritte Ausgabe von Raumzeit widmet sich ganz diesem Thema.</p>
<p>Ralf Hupertz, Ingenieur beim Institut für Raumfahrtantriebe des DLR in Lampoldshausen führt in die Prinzipien und Details der Raketenantriebe ein, bietet Einblick in die Geschichte und Zukunft der Technologie und erläutert die Bedeutung dieses Technikfelds für die gesamte Raumfahrt.</p>
<p><strong>Themenüberblick</strong>: Ausbildung; erste Raketen; Raketentreibstoffe; Schubentwicklung und Triebwerksdüsen; die Notwendigkeit von Mehrstufenraketen; selbstzündende Treibstoffe; Entwicklung der Antriebskonzepte über die Zeit; Feststoffraketen; der Countdown; Betankung der Rakete; Zündung der Treibwerke; der Raketenstart; Neue Triebwerke; neue Raketen in Kourou: Vega und Sojus; die Einstellung des Space Shuttle zukünftige Raumfahrtprogramm der NASA; Rettungssysteme und Rettungskapseln; Antriebe für Satelliten.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 02:02:19</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Oktober 2010</p>

<p><strong>Links</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/lampoldshausen/">DLR: DLR Lampoldshausen </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/ra">DLR: Institut für Raumfahrtantriebe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Raumfahrtantriebe">WP: Institut für Raumfahrtantriebe </a></li>
<li><a href="http://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/de/home.html">RWTH Aachen Fakultät für Maschinenwesen </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Was_ist_was">WP: Was ist Was </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle">WP: Space Shuttle </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apollo-Programm">WP: Apollo </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schub">WP: Schub </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidationsmittel">WP: Oxidationsmittel </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4nger_(Raumtransportsystem)">WP: Sänger </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_S%C3%A4nger">WP: Eugen Sänger </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/100Jahre/desktopdefault.aspx/tabid-2581/4435_read-7391/">DLR: Zur Geschichte der Raumfahrt </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-4836/8021_read-20284/">DLR: Geschichte des Standorts Lampoldshausen </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Orbiter_(Raumfahrt)">WP: Orbiter </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/North_American_X-15">WP: North American X-15 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufbahn">WP: Umlaufbahn </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SpaceShipTwo">WP: SpaceShipTwo </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/A4_(Rakete)">WP: A4 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/A9_(Rakete)">WP: A9 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigsauerstoff">WP: Flüssigsauerstoff </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff">WP: Wasserstoff </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol">WP: Ethanol </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun">WP: Wernher von Braun </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raketentreibstoff">WP: Raketentreibstoff </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brennkammer">WP: Brennkammer </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lavald%C3%BCse">WP: Lavaldüse </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raketentriebwerk">WP: Raketentriebwerk </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit">WP: Schallgeschwindigkeit </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mach-Zahl">WP: Mach-Zahl </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Impuls">WP: Impuls </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungslehre">WP: Strömungslehre </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Saturn_(Rakete)">WP: Saturn-Rakete </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stufenrakete">WP: Stufenrakete </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Impuls">WP: Spezifischer Impuls </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Raketenstufe">WP: Stufenrakete </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Geophysikalisches_Jahr">WP: Internationales Geophysikalisches Jahr </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sputnik">WP: Sputnik </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_(Rakete)">WP: Ariane </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-30/6336_read-21578/">DLR: Geschichte der Ariane-Rakete </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/media/desktopdefault.aspx/tabid-4996/8427_page-2//8427_read-12874">DLR: Video zu 30 Jahre Ariane </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_1">WP: Ariane 1 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrazin">WP: Hydrazin </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Distickstofftetroxid">WP: Distickstofftetroxid </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feststoffraketentriebwerk">WP: Feststoffraketentriebwerk </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_4">WP: Ariane 4 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vulcain">WP: Vulcain </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/ra/desktopdefault.aspx/tabid-4094/">DLR: Prüfstände des DLR in Lampoldshausen </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_Spatial_Guyanais">WP: Centre Spatial Guyanais </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkerze">WP: Wunderkerze </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Countdown">WP: Countdown </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin">WP: Kelvin </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Helium">WP: Helium </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lang">WP: Fritz Lang </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frau_im_Mond">WP: Frau im Mond </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vinci_(Triebwerk)">WP: Vinci </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Erdatmosph%C3%A4re">WP: Erdatmosphäre </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte">WP: Dichte </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberschallflug">WP: Überschallflug </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Staudruck">WP: Staudruck </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aestus">WP: Aestus </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5">WP: Ariane 5 ECA </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geosynchrone_Umlaufbahn">WP: Geosynchrone Umlaufbahn </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltraumm%C3%BCll">WP: Weltraummüll </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HM-7">WP: HM-7 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Viking_(Triebwerk)">WP: Viking </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Snecma">WP: Snecma </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EADS_Astrium">WP: EADS Astrium </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Volvo">WP: Volvo Aero </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Avio">WP: Avio </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nenngr%C3%B6%C3%9Fe_H0">WP: Nenngröße H0 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vega_(Rakete)">WP: Vega </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sojus_(Rakete)">WP: Sojus </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Baikonur">WP: Baikonur </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Juri_Alexejewitsch_Gagarin">WP: Juri Alexejewitsch Gagarin </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Columbia_(Raumf%C3%A4hre)">WP: Columbia </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Constellation_(Programm)">WP: Constellation </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Challenger_(Raumf%C3%A4hre)">WP: Challenger </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing">WP: Boeing </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Delta_(Rakete)">WP: Delta </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin">WP: Lockheed Martin </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Atlas_V">WP: Atlas V </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apog%C3%A4umsmotor">WP: Apogäumsmotor </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">WP: Cassini-Huygens </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_(Raumsonde)">WP: Galileo </a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Um die Erdanziehung zu überwinden muss bei Raumfahrtmissionen eine Menge Energie freigesetzt werden. Um die notwendige Kraft zu entfalten müssen leistungsfähige und zuverlässige Antriebe entwickelt werden. Die dritte Ausgabe von Raumzeit widmet sich ganz diesem Thema.

Ralf Hupertz, Ingenieur beim Institut für Raumfahrtantriebe des DLR in Lampoldshausen führt in die Prinzipien und Details der Raketenantriebe ein, bietet Einblick in die Geschichte und Zukunft der Technologie und erläutert die Bedeutung dieses Technikfelds für die gesamte Raumfahrt.

Themenüberblick: Ausbildung; erste Raketen; Raketentreibstoffe; Schubentwicklung und Triebwerksdüsen; die Notwendigkeit von Mehrstufenraketen; selbstzündende Treibstoffe; Entwicklung der Antriebskonzepte über die Zeit; Feststoffraketen; der Countdown; Betankung der Rakete; Zündung der Treibwerke; der Raketenstart; Neue Triebwerke; neue Raketen in Kourou: Vega und Sojus; die Einstellung des Space Shuttle zukünftige Raumfahrtprogramm der NASA; Rettungssysteme und Rettungskapseln; Antriebe für Satelliten.

Dauer: 02:02:19

Aufnahme: Oktober 2010



Links:

	DLR: DLR Lampoldshausen 
	DLR: Institut für Raumfahrtantriebe
	WP: Institut für Raumfahrtantriebe 
	RWTH Aachen Fakultät für Maschinenwesen 
	WP: Was ist Was 
	WP: Space Shuttle 
	WP: Apollo 
	WP: Schub 
	WP: Oxidationsmittel 
	WP: Sänger 
	WP: Eugen Sänger 
	DLR: Zur Geschichte der Raumfahrt 
	DLR: Geschichte des Standorts Lampoldshausen 
	WP: Orbiter 
	WP: North American X-15 
	WP: Umlaufbahn 
	WP: SpaceShipTwo 
	WP: A4 
	WP: A9 
	WP: Flüssigsauerstoff 
	WP: Wasserstoff 
	WP: Ethanol 
	WP: Wernher von Braun 
	WP: Raketentreibstoff 
	WP: Brennkammer 
	WP: Lavaldüse 
	WP: Raketentriebwerk 
	WP: Schallgeschwindigkeit 
	WP: Mach-Zahl 
	WP: Impuls 
	WP: Strömungslehre 
	WP: Saturn-Rakete 
	WP: Stufenrakete 
	WP: Spezifischer Impuls 
	WP: Stufenrakete 
	WP: Internationales Geophysikalisches Jahr 
	WP: Sputnik 
	WP: Ariane 
	DLR: Geschichte der Ariane-Rakete 
	DLR: Video zu 30 Jahre Ariane 
	WP: Ariane 1 
	WP: Hydrazin 
	WP: Distickstofftetroxid 
	WP: Feststoffraketentriebwerk 
	WP: Ariane 4 
	WP: Vulcain 
	DLR: Prüfstände des DLR in Lampoldshausen 
	WP: Centre Spatial Guyanais 
	WP: Wunderkerze 
	WP: Countdown 
	WP: Kelvin 
	WP: Helium 
	WP: Fritz Lang 
	WP: Frau im Mond 
	WP: Vinci 
	WP: Erdatmosphäre 
	WP: Dichte 
	WP: Überschallflug 
	WP: Staudruck 
	WP: Aestus 
	WP: Ariane 5 ECA 
	WP: Geosynchrone Umlaufbahn 
	WP: Weltraummüll 
	WP: Automated Transfer Vehicle 
	WP: HM-7 
	WP: Viking 
	WP: Snecma 
	WP: EADS Astrium 
	WP: Volvo Aero 
	WP: Avio 
	WP: Nenngröße H0 
	WP: Vega 
	WP: Sojus 
	WP: Baikonur 
	WP: Juri Alexejewitsch Gagarin 
	WP: Columbia 
	WP: Constellation 
	WP: Challenger 
	WP: Boeing 
	WP: Delta 
	WP: Lockheed Martin 
	WP: Atlas V 
	WP: Apogäumsmotor 
	WP: Cassini-Huygens 
	WP: Galileo</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ002 Missionsplanung</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/xSMhmwzx9ZI/</link>
		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumzeit-podcast.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bevor irgendetwas ins All geschossen wird muss zunächst viel nachgedacht werden. Daher widmet sich die zweite Ausgabe von Raumzeit der Phase der Missionsplanung. Missionsanalyst Markus Landgraf vom European Space Operations Center (ESOC) der ESA in Darmstadt berichtet in dieser Ausgabe &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/12/rz002-missionsplanung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/32_Rosetta_spacecraft_H1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-681" title="32_Rosetta_spacecraft_H" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/32_Rosetta_spacecraft_H1-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Bevor irgendetwas ins All geschossen wird muss zunächst viel nachgedacht werden. Daher widmet sich die zweite Ausgabe von Raumzeit der Phase der Missionsplanung.</p>
<p>Missionsanalyst Markus Landgraf vom <a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMNX53VRRE_Germany_0.html">European Space Operations Center</a> (ESOC) der ESA in Darmstadt berichtet in dieser Ausgabe ausführlich wie neue Missionen geboren werden und wie man sie konkret plant, wie man die Koordinierung mit beteiligten Gruppen durchführt und in welchem Maße die Planung letztlich auch die tatsächliche Durchführung der Mission beinflusst. Ein spannender Einblick in aktive Raumfahrt bis zu dem Moment wo der Countdown beginnt.</p>
<div id="attachment_260" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/Markus-Landgraf-quadratisch.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-260" title="Markus Landgraf" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/Markus-Landgraf-quadratisch-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Markus Landgraf, ESA</p></div>
<p><strong>Themenüberblick</strong>: Missionsbestimmung; Aufstellen eines Anforderungskatalogs; Koordinierung der Wissenschaftler und geplanten Experimente und Projekte; Anforderungen für Gewicht und Treibstoff; Planung der Flugbahn; Swing-Bys und kosmisches Billiard; Planung von Missions-Alternativen und Notfallpläne; Testen der Satelliten und Raumsonden beim ESTEC; Ausbildung; Unterschiede in der Planung bei Raketen- und Ionenantrieb; Zukünftige Projekte der ESA.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:50:45h</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: Oktober 2010</p>

<p><strong>Links</strong></p>
<ul>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumflugkontrollzentrum">WP: European Space Operations Center (ESOC) </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/export/esaCP/SEMNX53VRRE_Germany_0.html">ESA: European Space Operations Centre (ESOC)</a></li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qQLvtdvLlDk">Youtube: Hinter den Kulissen des Europäischen Satellitenkontrollzentrums ESOC</a></li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Weltraumforschungs-_und_Technologiezentrum">WP: European Space Research and Technology Centre (ESTEC) </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/export/esaCP/SEMOMQ374OD_index_0.html">ESA: European Space Research and Technology Centre (ESTEC)</a></li>
<li><a href="http://esamultimedia.esa.int/multimedia/ESTEC/virtualtour/">ESA: Virtual Tour of the ESA Test Centre (Flash) </a></li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Astronomy_Centre">WP: European Space Astronomy Centre (ESAC) </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/ESAC/index.html">ESA: European Space Astronomy Centre (ESAC)</a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMJE8NEG5G_Germany_0.html">ESA: CryoSat Auf eisiger Mission<br />
(Special) </a></li>
<li><a href="http://sci.esa.int/spc">ESA: ESA Science Program Committee (SPC) </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(Sonde)">WP: Rosetta </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMX0B2PGQD_Germany_0.html">ESA: Rosetta &#8211; der Kometenjäger (Special)</a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/rosetta">DLR: Animation des Rosetta-Flugs</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Giotto_(Sonde)">WP: Giotto </a></li>
<li><a href="http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=15">ESA: ESA Science &amp; Technology </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halleyscher_Komet">WP: Halleyscher Komet </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/46P/Wirtanen">WP: Komet 46P/Wirtanen </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tschurjumow-Gerasimenko">WP: Komet Tschurjumow-Gerasimenko </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EADS_Astrium">WP: EADS Astrium </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Arianespace">WP: Arianespace </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Snecma">WP: Snecma </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swing-by">WP: Swing-By </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit">WP: Astronomische Einheit </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hale-Bopp">WP: Komet Hale-Bopp </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Oortsche_Wolke">WP: Oortsche Wolke </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Express">WP: Mars Express </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMEIJS1VED_Germany_0.html">ESA: Mars Express &#8211; Auf der Suche nach Leben (Special)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5">WP: Ariane 5 </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMD5MCJD3G_Germany_0.html">ESA: Die Ariane 5: der Standardträger </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apsis_(Astronomie)">WP: Apsis </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geysir">WP: Geysir </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrazin">WP: Hydrazin </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind">WP: Sonnenwind </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Cooperation_for_Space_Standardization">WP: European Cooperation for Space Standardization </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gaia_(Satellit)">WP: Gaia </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaSC/120377_index_0_m.html">ESA: ESA Space Science: Gaia </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venus_Express">WP: Venus Express </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMBXV3J2FE_Germany_0.html">ESA: Venus Express &#8211; Per Express zur Göttin der Liebe</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mars_96">WP: Mars 96 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/SMART-1">WP: SMART-1 </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/SMART-1/index.html">ESA: SMART-1 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenantrieb">WP: Ionenantrieb </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Crater_Observation_and_Sensing_Satellite">WP: Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hubble-Weltraumteleskop">WP: Hubble-Weltraumteleskop </a></li>
<li><a href="http://www.spacetelescope.org/">ESA: Spacetelescope.org</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hipparcos">WP: Hipparcos </a></li>
<li><a href="http://www.rssd.esa.int/index.php?project=HIPPARCOS">ESA: The Hipparcos Space Astrometry Mission </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Apog%C3%A4umsmotor">WP: Apogäumsmotor </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaSC/SEMA7J2IU7E_index_0.html">ESA: ESA Cosmic Vision </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Titan_(Mond)">WP: Titan </a></li>
</ul>
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		<itunes:summary>Bevor irgendetwas ins All geschossen wird muss zunächst viel nachgedacht werden. Daher widmet sich die zweite Ausgabe von Raumzeit der Phase der Missionsplanung.

Missionsanalyst Markus Landgraf vom European Space Operations Center (ESOC) der ESA in Darmstadt berichtet in dieser Ausgabe ausführlich wie neue Missionen geboren werden und wie man sie konkret plant, wie man die Koordinierung mit beteiligten Gruppen durchführt und in welchem Maße die Planung letztlich auch die tatsächliche Durchführung der Mission beinflusst. Ein spannender Einblick in aktive Raumfahrt bis zu dem Moment wo der Countdown beginnt.



Themenüberblick: Missionsbestimmung; Aufstellen eines Anforderungskatalogs; Koordinierung der Wissenschaftler und geplanten Experimente und Projekte; Anforderungen für Gewicht und Treibstoff; Planung der Flugbahn; Swing-Bys und kosmisches Billiard; Planung von Missions-Alternativen und Notfallpläne; Testen der Satelliten und Raumsonden beim ESTEC; Ausbildung; Unterschiede in der Planung bei Raketen- und Ionenantrieb; Zukünftige Projekte der ESA.

Dauer: 01:50:45h

Aufnahme: Oktober 2010



Links


	WP: European Space Operations Center (ESOC) 
	ESA: European Space Operations Centre (ESOC)


 


	Youtube: Hinter den Kulissen des Europäischen Satellitenkontrollzentrums ESOC


 


	WP: European Space Research and Technology Centre (ESTEC) 
	ESA: European Space Research and Technology Centre (ESTEC)
	ESA: Virtual Tour of the ESA Test Centre (Flash) 


 

	WP: European Space Astronomy Centre (ESAC) 
	ESA: European Space Astronomy Centre (ESAC)
	ESA: CryoSat Auf eisiger Mission
(Special) 
	ESA: ESA Science Program Committee (SPC) 
	WP: Rosetta 
	ESA: Rosetta - der Kometenjäger (Special)
	DLR: Animation des Rosetta-Flugs
	WP: Giotto 
	ESA: ESA Science &amp; Technology 
	WP: Halleyscher Komet 
	WP: Komet 46P/Wirtanen 
	WP: Komet Tschurjumow-Gerasimenko 
	WP: EADS Astrium 
	WP: Arianespace 
	WP: Snecma 
	WP: Swing-By 
	WP: Astronomische Einheit 
	WP: Komet Hale-Bopp 
	WP: Oortsche Wolke 
	WP: Mars Express 
	ESA: Mars Express - Auf der Suche nach Leben (Special)
	WP: Ariane 5 
	ESA: Die Ariane 5: der Standardträger 
	WP: Apsis 
	WP: Geysir 
	WP: Hydrazin 
	WP: Sonnenwind 
	WP: European Cooperation for Space Standardization 
	WP: Gaia 
	ESA: ESA Space Science: Gaia 
	WP: Venus Express 
	ESA: Venus Express - Per Express zur Göttin der Liebe
	WP: Mars 96 
	WP: SMART-1 
	ESA: SMART-1 
	WP: Ionenantrieb 
	WP: Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) 
	WP: Hubble-Weltraumteleskop 
	ESA: Spacetelescope.org
	WP: Hipparcos 
	ESA: The Hipparcos Space Astrometry Mission 
	WP: Apogäumsmotor 
	ESA: ESA Cosmic Vision 
	WP: Titan</itunes:summary>
		<itunes:author>Raumzeit</itunes:author>
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		<item>
		<title>RZ001 Raumfahrt in Deutschland und Europa</title>
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		<comments>http://raumzeit-podcast.de/2010/11/08/rz001-raumfahrt-in-deutschland-und-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumzeitpodcast@googlemail.com (Metaebene Personal Media)</dc:creator>
				<category><![CDATA[DLR]]></category>
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		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

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		<description><![CDATA[Nun ist es so weit: die erste Ausgabe unseres Podcasts steht bereit. Um dem gesamten Themenkomplex einen Rahmen und eine ausführliche Einführung zu geben beginnen wir mit einem Gespräch mit Jan Wörner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt &#8230; <a href="http://raumzeit-podcast.de/2010/11/08/rz001-raumfahrt-in-deutschland-und-europa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_884" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/rz001.jpg"><img class="size-medium wp-image-884" title="rz001" alt="" src="http://www.raumzeit-podcast.de/wp-content/uploads/2010/11/rz001-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Tim Pritlove und Jan Wörner im Gespräch</p></div>
<p>Nun ist es so weit: die erste Ausgabe unseres Podcasts steht bereit. Um dem gesamten Themenkomplex einen Rahmen und eine ausführliche Einführung zu geben beginnen wir mit einem Gespräch mit Jan Wörner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und damit auch offizieller deutscher Vertreter bei der ESA wo er als stellvertretender Vorsitzender im ESA-Rat agiert. Jan Wörner erläutert im Gespräch die organisatorische Konstruktion der Raumfahrt in Europa, stellt wichtige Projekte der europäischen Raumfahrt der Vergangenheit und Gegenwart vor und gibt grundlegende Einblicke in das Selbstverständnis, die Ziele und Motivation der deutschen und europäischen Raumfahrt-Akteure.</p>
<p><strong>Themen</strong>: die Rolle der Raumfahrt für Wissenschaft und Gesellschaft; die Stellung der deutschen und europäischen Organisationen in der Raumfahrt; das DLR und die ESA; Unterschiede zu anderen Raumfahrt-Organisationen; Auftrag und Finanzierung des DLR; Standorte des DLR; Struktur und Aufgaben der ESA; Kooperation der europäischen Organisationen mit der ESA; Hilfe im Katastrophenfall; die Internationale Raumstation ISS, das Columbus-Modul und das Automated Transfer Vehicle; die Zukunft der bemannten Raumfahrt und die Bedeutung des Space Shuttle; Flüge zum Mars; Mars Express; Mondmissionen; über die Nützlichkeit von Raumfahrt; Satellitennavigation mit Galileo; Ausbildung und Karrieren beim DLR.</p>
<p><strong>Dauer</strong>: 01:31:19h</p>
<p><strong>Aufnahme</strong>: August 2010</p>

<p><strong>Links</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.dlr.de/">DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) </a></li>
<li><a href="http://www.esa.de/">ESA: European Space Agency </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johann-Dietrich_W%C3%B6rner">WP: Jan Wörner </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/blogs/janwoerner">DLR: Jan Wörners Blog </a></li>
<li><a href="http://www.wired.com/wiredscience/2009/10/mercury-13/">Right Stuff, Wrong Sex: NASA’s Lost Female Astronauts </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/forschung">DLR: DLR-Forschungsbereiche </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Raumfahrtorganisation">WP: Raumfahrtorganisationen </a></li>
<li><a href="http://www.nasa.gov/">US-Raumfahrtbehörde NASA </a></li>
<li><a href="http://www.jaxa.jp/index_e.html">Japanische Raumfahrtagentur JAXA </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt">WP: DLR </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Weltraumorganisation">WP: ESA </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/export/SPECIALS/About_ESA/SEMY8TEVL2F_0.html">ESA: ESA-Standorte </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Centre_Spatial_Guyanais">WP: Europäischer Weltraumbahnhof Kourou </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ausbruch_des_Eyjafjallaj%C3%B6kull_2010">WP: Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla 2010 </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/vulkanasche">DLR: Sonderseite Vulkanasche-Wolke </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-1/86_read-22076/">DLR: Satelliten-Kartierung zur Katastrophenhilfe-Unterstützung in Haiti </a></li>
<li><a href="http://www.zki.dlr.de/de">DLR: Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) </a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zjajWaSiPqE">YouTube: Tsunami-Warnsystem </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_5">WP: Ariane 5 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bemannte_Raumfahrt">WP: Bemannte Raumfahrt </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMGVZM5NDF_Germany_0.html">ESA: Columbus-Forschungslabor </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ISS">WP: Internationale Raumstation ISS </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenbordeinsatz">WP: Außenbordeinsätze </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/atv">DLR: Automated Transver Vehicle (ATV) </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMLU3K26DF_Germany_0.html">ESA: DLR: Automated Transver Vehicle (ATV) </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Automated_Transfer_Vehicle">WP: Automated Transfer Vehicle </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Constellation-Programm">WP: Constellation-Programm </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Piccard">WP: Jacques Piccard </a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Where_no_man_has_gone_before">WP: Where no man has gone before </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars500/">ESA: Mars500 </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/">ESA: Mars Express </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/mars">DLR: HRSC auf Mars Express </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaMI/Venus_Express/index.html">ESA: Venus Express </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/eo/">DLR: Erdbeobachtung </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TerraSAR">WP: TerraSAR </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/blogs/tandem-x">DLR: TanDEM-X-Missionsblog </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/GOCE/index.html">ESA: GOCE </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pioneer_10">WP: Pioneer 10 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pioneer_11">WP: Pioneer 11 </a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pioneer-Plakette">WP: Plaketten an Bord der Pioneer-Raumsonden </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMJE8NEG5G_Germany_0.html">ESA: Cryosat </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/esaNA/galileo.html">ESA: Galileo-Satellitennavigationssystem </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/jobs/">DLR: Jobs &amp; Karriere beim DLR </a></li>
<li><a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/index.html">ESA: Careers at ESA </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/next">DLR: DLR_next für Jugendliche </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/schoollab/">DLR: DLR-Schülerlabore </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/sc/">DLR: DLR-Simulations- und Softwaretechnik </a></li>
<li><a href="http://www.dlr.de/jobs/desktopdefault.aspx/tabid-3430/">DLR: Praktika beim DLR </a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nvl8ZCV5GpU">YouTube: Traumjob in Luft- und Raumfahrt </a></li>
</ul>
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		<itunes:subtitle>Nun ist es so weit: die erste Ausgabe unseres Podcasts steht bereit. Um dem gesamten Themenkomplex einen Rahmen und eine ausführliche Einführung zu geben beginnen wir mit einem Gespräch mit Jan Wörner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für L...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nun ist es so weit: die erste Ausgabe unseres Podcasts steht bereit. Um dem gesamten Themenkomplex einen Rahmen und eine ausführliche Einführung zu geben beginnen wir mit einem Gespräch mit Jan Wörner, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und damit auch offizieller deutscher Vertreter bei der ESA wo er als stellvertretender Vorsitzender im ESA-Rat agiert. Jan Wörner erläutert im Gespräch die organisatorische Konstruktion der Raumfahrt in Europa, stellt wichtige Projekte der europäischen Raumfahrt der Vergangenheit und Gegenwart vor und gibt grundlegende Einblicke in das Selbstverständnis, die Ziele und Motivation der deutschen und europäischen Raumfahrt-Akteure.

Themen: die Rolle der Raumfahrt für Wissenschaft und Gesellschaft; die Stellung der deutschen und europäischen Organisationen in der Raumfahrt; das DLR und die ESA; Unterschiede zu anderen Raumfahrt-Organisationen; Auftrag und Finanzierung des DLR; Standorte des DLR; Struktur und Aufgaben der ESA; Kooperation der europäischen Organisationen mit der ESA; Hilfe im Katastrophenfall; die Internationale Raumstation ISS, das Columbus-Modul und das Automated Transfer Vehicle; die Zukunft der bemannten Raumfahrt und die Bedeutung des Space Shuttle; Flüge zum Mars; Mars Express; Mondmissionen; über die Nützlichkeit von Raumfahrt; Satellitennavigation mit Galileo; Ausbildung und Karrieren beim DLR.

Dauer: 01:31:19h

Aufnahme: August 2010



Links

	DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
	ESA: European Space Agency 
	WP: Jan Wörner 
	DLR: Jan Wörners Blog 
	Right Stuff, Wrong Sex: NASA’s Lost Female Astronauts 
	DLR: DLR-Forschungsbereiche 
	WP: Raumfahrtorganisationen 
	US-Raumfahrtbehörde NASA 
	Japanische Raumfahrtagentur JAXA 
	WP: DLR 
	WP: ESA 
	ESA: ESA-Standorte 
	WP: Europäischer Weltraumbahnhof Kourou 
	WP: Ausbruch des Vulkans Eyjafjalla 2010 
	DLR: Sonderseite Vulkanasche-Wolke 
	DLR: Satelliten-Kartierung zur Katastrophenhilfe-Unterstützung in Haiti 
	DLR: Zentrum für Satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) 
	YouTube: Tsunami-Warnsystem 
	WP: Ariane 5 
	WP: Bemannte Raumfahrt 
	ESA: Columbus-Forschungslabor 
	WP: Internationale Raumstation ISS 
	WP: Außenbordeinsätze 
	DLR: Automated Transver Vehicle (ATV) 
	ESA: DLR: Automated Transver Vehicle (ATV) 
	WP: Automated Transfer Vehicle 
	WP: Constellation-Programm 
	WP: Jacques Piccard 
	WP: Where no man has gone before 
	ESA: Mars500 
	ESA: Mars Express 
	DLR: HRSC auf Mars Express 
	ESA: Venus Express 
	DLR: Erdbeobachtung 
	WP: TerraSAR 
	DLR: TanDEM-X-Missionsblog 
	ESA: GOCE 
	WP: Pioneer 10 
	WP: Pioneer 11 
	WP: Plaketten an Bord der Pioneer-Raumsonden 
	ESA: Cryosat 
	ESA: Galileo-Satellitennavigationssystem 
	DLR: Jobs &amp; Karriere beim DLR 
	ESA: Careers at ESA 
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<p><strong>Dauer</strong>: 00:03:03h</p>

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	<copyright>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/</copyright><media:credit role="author">Metaebene Personal Media</media:credit><media:rating>nonadult</media:rating><media:description type="plain">Der Podcast über Raumfahrt von ESA und DLR – mit Tim Pritlove</media:description></channel>
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