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STS-99

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Missionsemblem
Missionsemblem STS-99
Missionsdaten
MissionSTS-99
NSSDCA ID2000-010A
Besatzung6
Start11. Februar 2000, 17:43:40 UTC
StartplatzKennedy Space Center, LC-39A
Landung22. Februar 2000, 23:22:30 UTC
LandeplatzKennedy Space Center, Bahn 33
Flugdauer11d 5h 38min 50s
Erdumkreisungen181
Umlaufzeit89,2 min
Bahnneigung57,0°
Apogäum242 km
Perigäum224 km
Zurückgelegte Strecke7,6 Mio. km
Mannschaftsfoto
v. l. n. r. vorne sitzend: Mamoru Mōri, Gerhard Thiele; hinten stehend: Janice Voss, Kevin Kregel, Dominic Gorie, Janet Kavandi
v. l. n. r. vorne sitzend: Mamoru Mōri, Gerhard Thiele;
hinten stehend: Janice Voss, Kevin Kregel, Dominic Gorie, Janet Kavandi
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STS-103STS-101

STS-99 (englisch Space Transportation System) ist die Missionsbezeichnung für dieShuttle Radar Topography Mission (SRTM), einen Flug des US-amerikanischenSpace ShuttlesEndeavour (OV-105) derNASA zum Zweck der Erstellung von radargestütztenFernerkundungsdaten der Erdoberfläche. Der Start erfolgte am 11. Februar 2000. Es war die 97. Space-Shuttle-Mission und der 14. Flug der Raumfähre Endeavour.

Mannschaft

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Missionsziel

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Shuttle Radar Topography Mission

Ziel derShuttle Radar Topography Mission war eine Höhenkartierung der Erdoberfläche zwischen 60° nördlicher und 58° südlicher Breite – Lebensraum von 95 % der Erdbevölkerung – durch ein aktives Radarsystem (Synthetic Aperture Radar, SAR). Aus den so gewonnenenSRTM-Daten konnte später ein hochgenauesHöhenmodell der Erde berechnet werden.

Die erreichte (relative) Genauigkeit der Höhenstützpunkte wird dabei mit ±6 m angegeben und ist mit einer Gitterweite von ca. 30 × 30 m für Nordamerika und 90 × 90 m für den Rest der Welt frei verfügbar. Solch ein genaues Höhenmodell ist bei verschiedenen Anwendungen in derKartografie,Hydrographie,Flugnavigation oderFunkwellenausbreitung von Nutzen.

Derartige Höhenmodelle finden auch Anwendung in der Steuerung vonLenkflugkörpern – daher sind die veröffentlichten Daten von reduzierter Ortsauflösung, während die feiner gerastertenElevationswerte (ca. 30 × 30 m) als geheime Daten gehandhabt wurden und vornehmlich dem US-amerikanischen Militär zugänglich waren. Seit 2015 sind nun auch die Raster in 30 × 30 m Auflösung frei verfüg- und nutzbar.

Mission

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ESA-Astronaut Gerhard Thiele fotografiert die Erde

In der Umlaufbahn (Orbithöhe etwa 233 km) wurde ein 60 m langer Mast (dabei handelte es sich zu diesem Zeitpunkt um die größte von Menschen errichtete Konstruktion im Weltall) aus der Ladeluke des Shuttles ausgefahren. Im Shuttle-Laderaum sowie am Ende des Mastes befanden sich Antennen für den Empfang der Reflexionen der Signale des ebenfalls im Laderaum angebrachten Senders.

Während des Überfluges über Landflächen sendete der Sender Radarwellen im C- und X-Band zur Erde. Die zurückgestreuten Signale wurden von der Mastantenne und der Bordantenne aufgenommen. Durch die Auswertung der minimalen Laufzeitdifferenzen der empfangenen Signale, die quer zur Flugrichtung durch den Abstand der Antennen und in Flugrichtung durch die Fortbewegung des Shuttles entstehen, konnte daraus später dasHöhenmodell der Erdoberfläche erzeugt werden (Radarinterferometrie).

Am Boden waren weltweit mehrere Teams im Einsatz, die während der Mission dieWinkelreflektoren (Cornerreflektoren) immer genau auf das Shuttle ausrichten mussten. Dadurch konnten die Daten spätergeoreferenziert werden. Hierfür wurden weltweit in den Kreuzungsbereichen der auf- und absteigenden Bahnen mehrere Cornerreflektoren aufgestellt.

  • Ladebucht des Shuttles während der Mission, im Vordergrund die Tonne mit dem Ausleger dahinter die Radarantenne
    Ladebucht des Shuttles während der Mission, im Vordergrund die Tonne mit dem Ausleger dahinter die Radarantenne
  • Der Ausleger mit der zweiten Radarantenne am Ende
    Der Ausleger mit der zweiten Radarantenne am Ende
  • Cornerreflektor beim DLR in Oberpfaffenhofen
    Cornerreflektor beim DLR in Oberpfaffenhofen
Kosten:ca. 220 Mio. US$ (50 Mio. US$ vomDLR)
Gesamtgewicht des Antennensystems:ca. 13,6 Tonnen
Kartierte Landfläche:80 %

SRTM war ein Gemeinschaftsprojekt vonNASA (USA),NIMA (USA),DLR (Deutschland) undASI (Italien).

Technische Details

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Radarsysteme:SIR-CX-SAR
Entwicklung:JPL – Jet Propulsion Laboratory Dornier Satellitensysteme GmbH 
Bordantennen:12 m * 80 cm12 m * 40 cm
Außenbordantennen:8 m * 80 cm6 m * 40 cm
Wellenlänge:5,6 cm3,1 cm
Frequenz:5,3 GHz9,6 GHz
Horizontale Auflösung:30 m30 m
Höhenauflösung:10 m6 m
Breite des Aufnahmestreifens: 225 km50 km
Kartierte Landfläche:100 %40 %
Datenrate:180 Mbit/sek90 Mbit/sek
Datenmenge:8,6 Terabyte3,7 Terabyte

Die Aufbereitung aller Daten dauerte zwei Jahre.

Siehe auch

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Weblinks

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Commons: STS-99 – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Space-Shuttle-Missionen

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Geplante, aber nicht durchgeführte Rettungsmissionen:3xx · 400

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