Spionagesatellit

Spionagesatellit
KH-4B Corona – optischer Spionagesatellit
Wahrscheinlich eine Aufnahme eines Lacrosse – Radar-Spionagesatelliten
Keyhole (Corona) Aufnahme des Pentagon, 25 September 1967

Ein Spionagesatellit ist ein Satellit im Weltall, der mit einer hochauflösenden optischen Kamera, Radar oder anderer Sensorik ausgestattet ist, um die Erdoberfläche abzulichten.[1] Eine zweite Art von Spionagesatelliten belauscht Kommunikation im Radiobereich. In den Jahren 1994 und 1995 gestartete US-amerikanische Spionagesatelliten verwenden dazu Parabolantennen mit 150 m Durchmesser.[2] Es handelt sich um spezielle Erdbeobachtungssatelliten, die primär zu militärischen Zwecken verwendet werden. Die so gewonnenen Bilder bzw. andere Daten werden ausgewertet, um beispielsweise Informationen über Truppenbewegungen, Truppenstärke, Kampfhandlungen oder Ähnliches zu gewinnen. Auch Naturkatastrophen oder zivile Unglücke lassen sich mithilfe dieser Satelliten beobachten. Um eine möglichst hohe Auflösung des Zielgebietes zu erhalten, werden Spionagesatelliten zur Beobachtung in einen niederen Orbit abgesenkt und später wieder angehoben. Dieses Vorgehen ist sehr teuer und beschränkt die chemisch angetriebenen Satelliten stark in ihrer Lebensdauer. Es begründet jedoch in der Hauptsache den Qualitätsunterschied zu zivilen Erdbeobachtungssatelliten.

Heutzutage kann man sich auch als Privatperson Fotos des eigenen Vorgartens, vom Weltall aus gesehen, anschauen – diverse Verlage haben CD- oder sogar DVD-Sammlungen mit mehreren Gigabyte Fotomaterial veröffentlicht, im Internet sind ebenfalls oft Bilder einsehbar (z. B. Web Map Service). Diese Bilder wurden jedoch von kommerziellen Satelliten und Flugzeugen geschossen und bieten eine deutlich niedrigere Auflösung.

Kommerzielle Satelliten werden während Kriegen gerne von einer der Konfliktparteien gebucht, um die eigenen Kapazitäten zu erweitern oder um der anderen Partei den Zugriff darauf zu verwehren. Auch sind einige weitere, eigentlich nicht-militärische, Erdbeobachtungssatelliten im Dual Use verwendbar.

Inhaltsverzeichnis

Auflösungsvermögen

Das Auflösungsvermögen eines Satelliten bezeichnet die Distanz zweier Punkte voneinander (in gegebenem Abstand vom Satelliten), bei der sie vom Satelliten gerade noch als getrennte Punkte erkannt werden können. Die beschränkte Auflösung kommt durch Interferenzphänomene zwischen den von den einzelnen Punkten ausgehenden Lichtwellen zustande. Um das Auflösungsvermögen der optischen Spionagesatelliten gibt es eine Menge Spekulation. Obwohl die genauen Daten streng geheim sind, kann man zumindest einige Näherungswerte berechnen. Wichtigster Punkt ist der Öffnungs- oder Hauptspiegeldurchmesser. Diese Größe kann zumindest nach oben hin durch den Durchmesser der Nutzlastverkleidung der Trägerrakete abgeschätzt werden. Durch die Diffraktion des Hauptspiegels der Optik ist die Auflösung physikalisch begrenzt. Die folgende Formel[3] berechnet das theoretisch mögliche Auflösungsvermögen der Satellitenoptik.

\mathrm{Auf{}l\ddot{o}sung} = 1{,}22 \cdot \mathrm{Wellenl\ddot{a}nge} \cdot \frac{\mathrm{Abstand}}{\mathrm{Durchmesser}}

Auflösungsberechnungen am Beispiel des KH-11 (Kennan / Crystal) Satelliten:

Wellenlänge des sichtbaren Lichts: 5,5 · 10−5 cm.
Spiegeldurchmesser des KH-11 (nach Jeffrey Richelson): 234,0 cm
Perigäumshöhe: ~ 300 km = 3 · 107 cm.
Auflösung: 8,6 cm aus 300 km Höhe

Selbst mit einem angenommenen Spiegeldurchmesser von 4 m (Annahme für gegenwärtig maximal mögliche Spiegeldurchmesser) liegt die Auflösung bei ca. 5 cm. Dies reicht nicht zum Lesen von Autonummernschildern oder zur Identifikation von Personen aus.

Durch atmosphärische Störeffekte verschlechtert sich die Auflösung in der Realität jedoch vom berechneten Wert. In wiefern durch den Einsatz von adaptiven Optiken diese atmosphärischen Störungen korrigiert werden können ist unklar. Techniken adaptiver Optik aus der Astronomie können nicht direkt angewendet werden, weil sich der Satellit mit einer sehr hohen Geschwindigkeit bewegt (ca. 8000m/s) und der Einsatz eines Guide-Lasers nicht in Frage kommt. Die USA verfügen über Satellitenbilder mit einer Auflösung von 3 cm, Russland über 30 cm. In einem Artikel der Zeitung Die Zeit aus dem Jahr 1995 [4] wird eine optische Auflösung von 15 cm angegeben.

Übersicht

Übersicht einzelner Spionagesatelliten (nicht vollständig)
Name Land Sensorik
Lacrosse USA Radar
SAR-Lupe Deutschland Radar
Helios 1 und 2 Frankreich Optisch (sichtbar und infrarot); Abhören von Kommunikation
Keyhole (KH) USA Optisch
Ofeq 3,4,5 und 6 Israel Optisch (sichtbar und ultraviolett)
Vela USA Gammastrahl-, Röntgen-, Neutronen- und Lichtblitzdetektoren
IGS Japan Optisch und Radar
RORSAT Sowjetunion Radar

Siehe auch: Aufklärungsflugzeug.

Quellen

  1. Rainer Paul: "RÜSTUNG: Tandem der Himmelsspäher". Der Spiegel, 13. Oktober 1997, abgerufen am 9. Dezember 2009.
  2. Anatol Johansen: Riesige Lauscher am Himmel. Die Zeit, 28. Juli 1995, abgerufen am 16. Dezember 2009.
  3. Keyhole Resolution by Ted Molczan
  4. Anatol Johansen: Riesige Lauscher am Himmel. Die Zeit, 28. Juli 1995, abgerufen am 16. Dezember 2009.

Literatur

  • Pat Norris: Spies in the Sky – Surveillance Satellites in War and Peace. Springer, New York 2007, ISBN 978-0-387-71672-5
  • William E. Burrows: Deep black – space espionage and national security. Random House, New York 1986, ISBN 0-394-54124-3
  • Thomas Graham, Keith A. Hansen: Spy satellites - and other intelligence technologies that changed history. Univ. of Washington Press, Seattle 2007, ISBN 978-0-295-98686-9
  • Josef Gerner: Information aus dem Weltraum - die neue Dimension des Gefechts. Mittler, Herford 1990, ISBN 3-8132-0336-0

Weblinks


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Vandenberg AFB Space Launch Complex 4 — Space Launch Complex 4 Start der letzten Titan 4 Rakete von SLC 4 Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • Vandenberg AFB Space Launch Complex 1 — Space Launch Complex 1 Start von Discoverer 16 am 26. Oktober 1960 Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • Vandenberg AFB Space Launch Complex 3 — Space Launch Complex 3 Startrampe SLC 3E mit Atlas 2AS Rakete Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • Vandenberg AFB Space Launch Complex 2 — Space Launch Complex 2 Delta II auf SLC 2W mit Gravity Probe B Koordinaten …   Deutsch Wikipedia

  • Atlas-V-Startliste — New Horizons beim Start Das ist die Startliste der US amerikanischen Atlas V Trägerrakete. Bisher wurden 14 Starts durchgeführt, wovon 13 erfolgreich und einer teilweise erfolgreich verliefen. Dies entspricht einer Zuverlässigkeit von… …   Deutsch Wikipedia

  • Delta IV — Entwicklung und Versionen der Delta IV Rakete Die Raketenfamilie Delta IV stellt die modernsten Versionen der seit 1960 startenden Delta Raketen dar. Delta IV entstand im Rahmen des EELV Programms (Evolved Expendable Launch Vehicles) der USAF zur …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Atlas-V-Raketenstarts — New Horizons beim Start Das ist die Startliste der US amerikanischen Trägerrakete Atlas V. Bisher wurden 27 Starts durchgeführt, wovon 26 erfolgreich und einer teilweise erfolgreich verliefen. Dies entspricht einer Zuverlässigkeit von 96,3%.… …   Deutsch Wikipedia

  • Shavit — Dreistufige Trägerrakete Shavit (RSA 3) Shavit (hebr. für Komet) ist die Bezeichnung einer israelischen dreistufigen feststoffangetriebenen Trägerrakete. Sie ist Teil des Raumfahrtprogrammes der Israel Space Agency. Am 19. September 1988 und am 3 …   Deutsch Wikipedia

  • Delta-4 — Entwicklung und Versionen der Delta IV Rakete Die Raketenfamilie Delta IV stellt die modernsten Versionen der seit 1960 startenden Delta Raketen dar. Delta IV entstand im Rahmen des EELV Programms (Evolved Expendable Launch Vehicles) der USAF zur …   Deutsch Wikipedia

  • Delta-IV — Entwicklung und Versionen der Delta IV Rakete Die Raketenfamilie Delta IV stellt die modernsten Versionen der seit 1960 startenden Delta Raketen dar. Delta IV entstand im Rahmen des EELV Programms (Evolved Expendable Launch Vehicles) der USAF zur …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”