NPOESS Preparatory Project

NPOESS Preparatory Project
NPP
NPP
Typ: Wetter- und Umweltsatellit
Land: Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten
Behörde: NASA/NOAA
Missionsdaten
Masse: 2270 kg (im Orbit)
Start: 28. Oktober 2011, 09:48 UTC
Startplatz: Vandenberg Air Force Base, SLC-2W
Trägerrakete: Delta II 7920-10C
Bahndaten
Bahnhöhe: 824 km
Bahnneigung: 90° (Polare Bahn)

NPP (NPOESS Preparatory Project) ist ein Wetter- und Umweltsatellit der NASA und NOAA.

Der Satellit ist ein Prototyp der von NASA und NOAA geplanten Wettersatellitenkonstellation NPOESS (National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System, Nationales operationelles Umweltsatellitensystem im polaren Orbit), welches aus sechs Satelliten bestehen und ab 2013 gestartet werden soll. Neben der Erfassung von Wetterdaten sollen sie auch Informationen liefern um die Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung zu studieren.

NPP wurde am 28. Oktober 2011 um 11:48 Uhr MESZ mit einer Delta II 7920-10C von der Startrampe SLC-2W der Vandenberg Air Force Base in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht. Die eingesetzte Delta-Rakete verwendete die kürzere Version der beiden verfügbaren Nutzlastverkleidung mit 3,05 m Durchmesser und besteht aus Kohlefaserverbundstoffen. Der Start war ursprünglich für 2010 geplant, doch verschob er sich aufgrund von Problemen bei der amerikanischen Wetterorganisation NOAA und bei der NASA. Dieser Start der Delta II war der vielleicht letzte dieses Typs, da sie nicht mehr produziert wird und derzeit keinen weiteren Starts mehr geplant sind. Es existieren aber noch eingelagerte Bauteile für maximal fünf Raketen.[1]

NPP On-Orbit Configuration.png

Der dreiachsenstabilisierte Satellit basiert auf dem Satellitenbus BCP 2000 für Erdbeobachtungssatelliten von Ball Aerospace. Er ist mit einem internem MIL-STD-1553 und IEEE 1394 (FireWire) Netzwerk und fünf Instrumenten ausgestattet, die von früheren Wetter- und Umweltsatelliten wie etwa Terra, Aqua, POES oder den militärischen DMSP-Wettersatelliten stammen. Dies sind:

  • Visible/Infrared Imager Radiometer Suite (VIIRS) - ein im sichtbaren und infraroten Bereich arbeitendes 22 Kanal Radiometer das Bilder der Erde liefert
  • Cross-track Infrared Sounder (CrIS) - ein Michelson-Interferometer zur Messung der Temperatur und Feuchtigkeitskonzentration der Erdatmosphäre
  • Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) - ein im Mikrowellenreich arbeitendes passives 22 Kanal Radiometer zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeitsprofilen der Erdatmosphäre
  • Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) - ein Meßberät zur Bestimmung der Ozonkonzentration
  • Clouds and Earth Radiant Energy System (CERES) - ein Dreikanal Radiometer zur Bestimmung des Albedos und des Gesamtenergiehaushaltes der Erde

Die Instrumente dienen der Messung der atmosphärische Temperatur und Feuchtigkeitskonzentration, der Wolkendarstellung, der Messung der Temperatur der Meeresoberfläche und der Ozonkonzentration in der Erdatmosphäre, der biologischen Produktivität an Land und im Ozean, der Aerosol-Konzentrationen und der Strahlungsbilanz des Klimasystems.[2] Der Satellit eine Energieverbrauch von maximal 2285 Watt (2600 liefert maximal der Bus EOL), eine Speicherkapazität von 343 Gbit und eine Datenübertragungsrate zur Erde von 300 Mbps (X-Band). Die geplante Lebensdauer des Satelliten beträgt 7 Jahre, wobei die Mission nur 5 Jahre dauern soll.[3]

Mit der Rakete wurden zusätzlich sechs Nanosatelliten in den Orbit gebracht. Sie wurden im Rahmen des Education Launch of Nanosatellite-3-Programms (ELaNa3) der NASA entwickelt und von Studenten verschiedener Universitäten gebaut. Alle beruhen auf den standardisierten Cubesats, ein von der California Polytechnic State University initiiertes Programm zur kostengünstigen Entwicklung von Nanosatelliten, um so das Interesse für die Raumfahrt besonders bei Studenten zu wecken und verfolgen verschiedene Ziele. So sollen etwa die Satelliten RAX-2 (Radio Aurora Explorer der Universität von Michigan[4]) und die identischen DICE 1 und DICE 2 des Space Dynamics Laboratory[5] die Ionosphäre der Erde genauer untersuchen. Besonders erwähnenswert ist Explorer 1 [Prime] Unit 2 (E1P-U2), der als Ersatzexemplar von Explorer 1 [Prime] (E1P) hergestellt wurde. E1P war eine moderne Nachbildung des ersten amerikanischen Satelliten Explorer 1, ging aber bei einem Fehlstart einer Taurus XL-Rakete am 4. März 2011 neben zwei weiteren Nanosatelliten und der NASA-Mission Glory verloren.[1] AubieSat-1 wurde im Rahmen des Auburn University Student Satellite Program (AUSSP) entwickelt und sendet über der Bodenstation ein kontinuierliches Signal aus, welches über Signalabweichungen eine Kontrolle der Steuerung des Satelliten ermöglicht.[6] M-Cubed des University of Michigan's Student Space Systems Fabrication Lab (S3FL) wiederum dient der Erdbeobachtung.[7]

Weblinks

 Commons: NPP – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. a b NPP erfolgreich gestartet - Ende einer Ära, Autor: Daniel Maurat & Klaus Donath / 28. Oktober 2011
  2. ulalaunch: NPP Mission Booklet
  3. NASA: NPP - Spacecraft and Instruments
  4. AMSAT: RAX-2
  5. Gunters Space Page: DICE
  6. Auburn University: AubieSat-1 Senior Design
  7. Michigan Multipurpose Minisat

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