Stand: 28 Juni 2008 Weiterempfehlen DruckenDrucken

Erdbeobachtungssatelliten

Artist's impression of the ice research satellite CryoSat-2. The Astrium built satellite will measure the sea ice thickness and changes at the land ice margins with previously unattained precision. Cryosat-2 will operate for 3.5 years from 720 km altitude.

Artist's impression of the ice research satellite CryoSat-2. The Astrium built satellite will measure the sea ice thickness and changes at the land ice margins with previously unattained precision. Cryosat-2 will operate for 3.5 years from 720 km altitude.

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CryoSat-2: A Satellite on an Icy Missionphoto : Satellite structure of Cryosat-2

CryoSat-2: A Satellite on an Icy Mission
photo : Satellite structure of Cryosat-2

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Das Satellitenpaar Pleïades wird von Astrium im Auftrag der französischen Raumfahrtagentur CNES gebaut. Es soll die Nachfolge der Spot-Serie übernehmen. Die gleichzeitig im erdnahen Orbit (LEO) kreisenden Satelliten sollen eine Auflösungsgenauigkeit von 70 cm ermöglichen.

Das Satellitenpaar Pleïades wird von Astrium im Auftrag der französischen Raumfahrtagentur CNES gebaut. Es soll die Nachfolge der Spot-Serie übernehmen. Die gleichzeitig im erdnahen Orbit (LEO) kreisenden Satelliten sollen eine Auflösungsgenauigkeit von 70 cm ermöglichen.

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Bei den Satelliten der Spot-Baureihe handelt es sich um optische Wetterbeobachtungssatelliten. Spot 5 mit hochauflösender Stereokamera HRSC (High Resolution Stereo Camera) zur Erzeugung digitaler Geländemodelle für 3D Mapping-Anwendungen wurde 2002 gestartet. Spot 5 erzeugt Bilder mit einer auf 2,5 Metern genauen Auflösung. Die Spot-Baureihe basiert auf der ursprünglich im Auftrag der französischen Weltraumorganisation CNES entwickelten Multimissions-Plattformserie, die mittlerweile von weiteren Erdbeobachtungssatelliten genutzt wird, darunter die Radarsatelliten ERS-1 und ERS-2, Envisat, Metop und die militärischen Aufklärungssatelliten Helios.

Bei den Satelliten der Spot-Baureihe handelt es sich um optische Wetterbeobachtungssatelliten. Spot 5 mit hochauflösender Stereokamera HRSC (High Resolution Stereo Camera) zur Erzeugung digitaler Geländemodelle für 3D Mapping-Anwendungen wurde 2002 gestartet. Spot 5 erzeugt Bilder mit einer auf 2,5 Metern genauen Auflösung. Die Spot-Baureihe basiert auf der ursprünglich im Auftrag der französischen Weltraumorganisation CNES entwickelten Multimissions-Plattformserie, die mittlerweile von weiteren Erdbeobachtungssatelliten genutzt wird, darunter die Radarsatelliten ERS-1 und ERS-2, Envisat, Metop und die militärischen Aufklärungssatelliten Helios.

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© EADS ASTRIUM / Image D. Apikian

MetOp-Integration bei Astrium in Friedrichshafen: die Wettersatelliten MetOp (Meteorological operational polar satellite) wurden von einem europäischen Industriekonsortium unter Führung von EADS Astrium entwickelt. MetOp liefert Daten für mittelfristige Wettervorhersagen und die langfristige Klima- und Umweltforschung. MetOp-A, das erste Mitglied einer neuen Familie von drei Satelliten mit einer Gesamtmasse von 4,5 Tonnen zur Beobachtung der Erdatmosphäre auf erdnahen Umlaufbahnen (LEO), hob am 19. Oktober 2006 vom kasachischen Boden ab. Die Starts der nächsten beiden MetOp-Satelliten sind in Abständen von fünf Jahren geplant. Für die Programme ist eine Laufzeit von insgesamt 14 Jahren vorgesehen, wobei jeder Satellit eine erwartete Lebensdauer von fünf Jahren hat. Astrium ist gesamtverantwortlich für die Schlussintegration und die Startvorbereitung der drei Satelliten der MetOp-Serie.

MetOp-Integration bei Astrium in Friedrichshafen: die Wettersatelliten MetOp (Meteorological operational polar satellite) wurden von einem europäischen Industriekonsortium unter Führung von EADS Astrium entwickelt. MetOp liefert Daten für mittelfristige Wettervorhersagen und die langfristige Klima- und Umweltforschung. MetOp-A, das erste Mitglied einer neuen Familie von drei Satelliten mit einer Gesamtmasse von 4,5 Tonnen zur Beobachtung der Erdatmosphäre auf erdnahen Umlaufbahnen (LEO), hob am 19. Oktober 2006 vom kasachischen Boden ab. Die Starts der nächsten beiden MetOp-Satelliten sind in Abständen von fünf Jahren geplant. Für die Programme ist eine Laufzeit von insgesamt 14 Jahren vorgesehen, wobei jeder Satellit eine erwartete Lebensdauer von fünf Jahren hat. Astrium ist gesamtverantwortlich für die Schlussintegration und die Startvorbereitung der drei Satelliten der MetOp-Serie.

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© EADS ASTRIUM / Photo C. Mériaux

Aeolus, die zweite Kernmission des Earth-Explorer-Programms der ESA, wird weltweit die Windbewegungen über der Erdoberfläche beobachten und dreidimensional messen. Dabei wird eine vertikale Auflösung erreicht, die den Anforderungen der Weltorganisation für Meteorologie WMO für die Klimaforschung und die Wettervorhersage gerecht wird. Dies wurde zuvor von keiner anderen Satellitenmission erreicht. EADS Astrium ist industrieller Hauptauftragnehmer. Die Entwicklung der elektrischen Ausrüstung des 1,5 Tonnen schweren Forschungssatelliten erfolgt in Deutschland am Standort Friedrichshafen.

Aeolus, die zweite Kernmission des Earth-Explorer-Programms der ESA, wird weltweit die Windbewegungen über der Erdoberfläche beobachten und dreidimensional messen. Dabei wird eine vertikale Auflösung erreicht, die den Anforderungen der Weltorganisation für Meteorologie WMO für die Klimaforschung und die Wettervorhersage gerecht wird. Dies wurde zuvor von keiner anderen Satellitenmission erreicht. EADS Astrium ist industrieller Hauptauftragnehmer. Die Entwicklung der elektrischen Ausrüstung des 1,5 Tonnen schweren Forschungssatelliten erfolgt in Deutschland am Standort Friedrichshafen.

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Das von EADS Astrium gebaute Satellitentandem GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) ist ein Projekt zur präzisen Vermessung des Erdschwerefelds im erdnahen Orbit. Die Tom und Jerry getauften Forschungssatelliten umkreisen seit dem 17. März 2002 die Erde und liefern seitdem störungsfrei Daten über das Gravitationsfeld unseres Planeten.Die Satelliten arbeiten auf Basis des SST-Prinzips (Satellite to Satellite Tracking); sie umrunden die Erde in einem Abstand von rund 200 Kilometern zueinander. Dabei messen sie ständig ihren Abstand mit hochpräzisen Mikrowelleninstrumenten. Dank dieser extrem genauen Abstandsmessungen werden selbst kleinste Änderungen der Gravitationsbeschleunigung entlang der Flugbahn der Satelliten registriert und ermöglichen so Rückschlüsse auf das räumlich und zeitlich variierende Schwerefeld der Erde.

Das von EADS Astrium gebaute Satellitentandem GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) ist ein Projekt zur präzisen Vermessung des Erdschwerefelds im erdnahen Orbit.
Die Tom und Jerry getauften Forschungssatelliten umkreisen seit dem 17. März 2002 die Erde und liefern seitdem störungsfrei Daten über das Gravitationsfeld unseres Planeten.
Die Satelliten arbeiten auf Basis des SST-Prinzips (Satellite to Satellite Tracking); sie umrunden die Erde in einem Abstand von rund 200 Kilometern zueinander. Dabei messen sie ständig ihren Abstand mit hochpräzisen Mikrowelleninstrumenten. Dank dieser extrem genauen Abstandsmessungen werden selbst kleinste Änderungen der Gravitationsbeschleunigung entlang der Flugbahn der Satelliten registriert und ermöglichen so Rückschlüsse auf das räumlich und zeitlich variierende Schwerefeld der Erde.

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MetOp during integration at Astrium in Friedrichshafen: the weather satellite MetOp (Meteorological operational polar satellite) was developed by a consortium of European industrial enterprise under guidance of main contractor Astrium. MetOp provides data for medium-term weather forecasts and long-term climate and environmental research. MetOp-A, the first member of a new family of three European satellites designed to monitor the atmosphere from Low Earth Orbit, was launched from Kazakhstan on 19 October 2006. The next two MetOp satellites will be launched at five-year intervals. In total, the programme will be operational for at least 14 years, each satellite having an expected lifetime of five years.Astrium take the total responsibility for the final integration and preparation of starting the three MetOp satellites.for the French Space Agency CNES. These were also used for other European earth observation satellites such as for ERS-1 and ERS-2, Envisat and Metop and the military observation satellites Helios.

MetOp during integration at Astrium in Friedrichshafen: the weather satellite MetOp (Meteorological operational polar satellite) was developed by a consortium of European industrial enterprise under guidance of main contractor Astrium. MetOp provides data for medium-term weather forecasts and long-term climate and environmental research. MetOp-A, the first member of a new family of three European satellites designed to monitor the atmosphere from Low Earth Orbit, was launched from Kazakhstan on 19 October 2006. The next two MetOp satellites will be launched at five-year intervals. In total, the programme will be operational for at least 14 years, each satellite having an expected lifetime of five years.
Astrium take the total responsibility for the final integration and preparation of starting the three MetOp satellites.for the French Space Agency CNES. These were also used for other European earth observation satellites such as for ERS-1 and ERS-2, Envisat and Metop and the military observation satellites Helios.

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TerraSAR-X umkreist die Erde in einer polaren Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 514 km und wird mit seinem aktiven Radarinstrument hochwertige X-Band-Radardaten von der gesamten Erde mit einer Bildauflösung von bis zu 1 m liefern. TerraSAR-X eröffnet ein weites Anwendungsfeld für kommerzielle und institutionelle Kunden sowie für Wissenschaftseinrichtungen. So ermöglicht der wolkenunabhängige Betrieb die rasche, aktuelle Kartierung großer Flächen, insbesondere ausgedehnter Wald- und Bergregionen. Nachfrage besteht in vielen Ländern auch bei der Ermittlung von Waldbeständen beziehungsweise der forstwirtschaftlichen Biomasse. Überdies können die Daten des TerraSAR-X als nationaler Beitrag zum “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES) eingebracht. Die Aufklärung ist eines der Anwendungsfelder für TerraSAR-X-Daten: Nachrichtendienste, Aufklärer und Hilfsorganisationen profitieren von Systemen, die nicht nur eine sehr hohe Auflösung bieten, sondern auch zuverlässig schnelle Datenerfassung erlauben. Die wetterunabhängige Datenerfassung in beinahe Echtzeit, die mit TerraSAR-X möglich wird, bietet diesen Organisationen nie da gewesene Möglichkeiten zur Nutzung von Satellitendaten in zeitkritischen Situationen. TerraSAR-X kann beispielsweise bei der zeitnah und kosteneffizient zu erfolgenden ersten Bestandsaufnahme von nach Wirbelstürmen zerstörten Regionen wertvolle Unterstützung liefern. Mit aktuellem Kartenmaterial lassen sich humanitäre Hilfsprojekte nach Naturkatastrophen und nachfolgende Aufbaumaßnahmen an jedem Punkt der Erde leichter koordinieren. werden. Zudem können aktuelle Karten zur strategischen Aufklärung und zum Truppeneinsatz in Konfliktgebieten genutzt werden. TerraSAR-X ist das erste deutsche Raumfahrtprojekt, das in einer öffentlich privaten Partnerschaft (PPP – Public Private Partnership) realisiert wird. Kooperationspartner sind das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und EADS Astrium, der führende Satellitenspezialist in Europa.

TerraSAR-X umkreist die Erde in einer polaren Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 514 km und wird mit seinem aktiven Radarinstrument hochwertige X-Band-Radardaten von der gesamten Erde mit einer Bildauflösung von bis zu 1 m liefern. TerraSAR-X eröffnet ein weites Anwendungsfeld für kommerzielle und institutionelle Kunden sowie für Wissenschaftseinrichtungen. So ermöglicht der wolkenunabhängige Betrieb die rasche, aktuelle Kartierung großer Flächen, insbesondere ausgedehnter Wald- und Bergregionen. Nachfrage besteht in vielen Ländern auch bei der Ermittlung von Waldbeständen beziehungsweise der forstwirtschaftlichen Biomasse. Überdies können die Daten des TerraSAR-X als nationaler Beitrag zum “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES) eingebracht. Die Aufklärung ist eines der Anwendungsfelder für TerraSAR-X-Daten: Nachrichtendienste, Aufklärer und Hilfsorganisationen profitieren von Systemen, die nicht nur eine sehr hohe Auflösung bieten, sondern auch zuverlässig schnelle Datenerfassung erlauben. Die wetterunabhängige Datenerfassung in beinahe Echtzeit, die mit TerraSAR-X möglich wird, bietet diesen Organisationen nie da gewesene Möglichkeiten zur Nutzung von Satellitendaten in zeitkritischen Situationen. TerraSAR-X kann beispielsweise bei der zeitnah und kosteneffizient zu erfolgenden ersten Bestandsaufnahme von nach Wirbelstürmen zerstörten Regionen wertvolle Unterstützung liefern. Mit aktuellem Kartenmaterial lassen sich humanitäre Hilfsprojekte nach Naturkatastrophen und nachfolgende Aufbaumaßnahmen an jedem Punkt der Erde leichter koordinieren. werden. Zudem können aktuelle Karten zur strategischen Aufklärung und zum Truppeneinsatz in Konfliktgebieten genutzt werden. TerraSAR-X ist das erste deutsche Raumfahrtprojekt, das in einer öffentlich privaten Partnerschaft (PPP – Public Private Partnership) realisiert wird. Kooperationspartner sind das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und EADS Astrium, der führende Satellitenspezialist in Europa.

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Aeolus-Instrument Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument) - Aeolus, die zweite so genannte Kernmission des Earth-Explorer-Programms der ESA, wird weltweit die Windbewegungen über die Erdoberfläche beobachten. EADS Astrium ist industrieller Hauptauftragnehmer für die Aeolus-Mission.

Aeolus-Instrument Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument) - Aeolus, die zweite so genannte Kernmission des Earth-Explorer-Programms der ESA, wird weltweit die Windbewegungen über die Erdoberfläche beobachten. EADS Astrium ist industrieller Hauptauftragnehmer für die Aeolus-Mission.

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Das Vertrag über das thailändische Erdbeobachtungssystem THEOS Vertrag mit dem thailändischen Ministerium für Wissenschaft und Technologien und der thailändischen Raumfahrtagentur GISTDA beinhaltet den Bau und den Start eines optischen Satelliten, die Entwicklung der für den Betrieb und die Steuerung des Satelliten erforderlichen Bodenstationen in Thailand und die Lieferung modernster Einrichtungen für Bildarchivierung und -bearbeitung. THEOS basiert auf der neuesten Generation der leistungsstarken optischen AstroSat-Erdbeobachtungssatelliten von EADS Astrium und profitiert von einem reichen Erfahrungsschatz des Unternehmens, beginnend mit der Flotte der Wettersatelliten SPOT und METOP. Eine intensive Schulung der thailändischen Ingenieure und die Teilnahme am EADS Astrium Entwicklungsteam sind ebenfalls Bestandteil des THEOS-Vertrages. Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass diese Kooperation den Weg ebnen wird für eine Weiterentwicklung der GISTDA- und Raumfahrtaktivitäten in Thailand. Die THEOS Nutzlast bietet Hochauflösung von 2 m im panchromatischen Modus und ein großes Sehfeld im multispektralen Modus und ist maßgeschneidert für die thailändischen Anforderungen mit Fähigkeiten für weltweite Bildaufnahmen. GISTDA ist Eigentümer und Betreiber von THEOS und wird Thailand mit satellitengestützten Geo-Informationen und Bildverarbeitungsprodukten für unterschiedliche Anwendungen (Kartographie, Landbewirtschaftung, Forstwirtschaft, Küstenüberwachung, Katastrophenmanagement bei Überschwemmungen) beliefern. THEOS ermöglicht den Datenzugriff überall in Thailand in weniger als zwei Tagen. Foto: Montage des optischen Systems bei Astrium.

Das Vertrag über das thailändische Erdbeobachtungssystem THEOS Vertrag mit dem thailändischen Ministerium für Wissenschaft und Technologien und der thailändischen Raumfahrtagentur GISTDA beinhaltet den Bau und den Start eines optischen Satelliten, die Entwicklung der für den Betrieb und die Steuerung des Satelliten erforderlichen Bodenstationen in Thailand und die Lieferung modernster Einrichtungen für Bildarchivierung und -bearbeitung. THEOS basiert auf der neuesten Generation der leistungsstarken optischen AstroSat-Erdbeobachtungssatelliten von EADS Astrium und profitiert von einem reichen Erfahrungsschatz des Unternehmens, beginnend mit der Flotte der Wettersatelliten SPOT und METOP. Eine intensive Schulung der thailändischen Ingenieure und die Teilnahme am EADS Astrium Entwicklungsteam sind ebenfalls Bestandteil des THEOS-Vertrages. Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass diese Kooperation den Weg ebnen wird für eine Weiterentwicklung der GISTDA- und Raumfahrtaktivitäten in Thailand. Die THEOS Nutzlast bietet Hochauflösung von 2 m im panchromatischen Modus und ein großes Sehfeld im multispektralen Modus und ist maßgeschneidert für die thailändischen Anforderungen mit Fähigkeiten für weltweite Bildaufnahmen. GISTDA ist Eigentümer und Betreiber von THEOS und wird Thailand mit satellitengestützten Geo-Informationen und Bildverarbeitungsprodukten für unterschiedliche Anwendungen (Kartographie, Landbewirtschaftung, Forstwirtschaft, Küstenüberwachung, Katastrophenmanagement bei Überschwemmungen) beliefern. THEOS ermöglicht den Datenzugriff überall in Thailand in weniger als zwei Tagen.
Foto: Montage des optischen Systems bei Astrium.

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Envisat, der Nachfolger der ERS-Satelliten der ESA wurde von einem Konsortium von 50 Unternehmen unter Führung von EADS Astrium gebaut. Envisat beobachtet mit 10 Instrumenten an Bord die Ozeane, die Land- und Eismassen und die Erdatmosphäre. Envisat unterstützt Wissenschaftler darin, ein besseres Verständnis der globalen Erwärmung, des Klimawandels und anderer Phänomen zu entwickeln, um Antworten auf folgende Fragen zu finden: Wächst das Ozonloch? Wie hoch ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre? Wo trifft man auf das Klimaphänomen El Niño? In welchem Zustand ist der Regenwald? Wie schnell schmelzen die Polkappen?Envisat wurde im Februar 2002 von einer Ariane-5-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gestartet.

Envisat, der Nachfolger der ERS-Satelliten der ESA wurde von einem Konsortium von 50 Unternehmen unter Führung von EADS Astrium gebaut. Envisat beobachtet mit 10 Instrumenten an Bord die Ozeane, die Land- und Eismassen und die Erdatmosphäre.
Envisat unterstützt Wissenschaftler darin, ein besseres Verständnis der globalen Erwärmung, des Klimawandels und anderer Phänomen zu entwickeln, um Antworten auf folgende Fragen zu finden: Wächst das Ozonloch? Wie hoch ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre?
Wo trifft man auf das Klimaphänomen El Niño? In welchem Zustand ist der Regenwald? Wie schnell schmelzen die Polkappen?
Envisat wurde im Februar 2002 von einer Ariane-5-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gestartet.

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Die Wettersatelliten MetOp (Meteorological operational polar satellite) wurden von einem europäischen Industriekonsortium unter Führung von EADS Astrium entwickelt. MetOp liefert Daten für mittelfristige Wettervorhersagen und die langfristige Klima- und UmweltforschungMetOp-A, das erste Mitglied einer neuen Familie von drei Satelliten mit einer Gesamtmasse von 4,5 Tonnen zur Beobachtung der Erdatmosphäre auf erdnahen Umlaufbahnen (LEO), hob am 19. Oktober 2006 vom kasachischen Boden ab. Die Starts der nächsten beiden MetOp-Satelliten sind in Abständen von fünf Jahren geplant. Für die Programme ist eine Laufzeit von insgesamt 14 Jahren vorgesehen, wobei jeder Satellit eine erwartete Lebensdauer von fünf Jahren hat. Astrium ist gesamtverantwortlich für die Schlussintegration und die Startvorbereitung der drei Satelliten der MetOp-Serie.

Die Wettersatelliten MetOp (Meteorological operational polar satellite) wurden von einem europäischen Industriekonsortium unter Führung von EADS Astrium entwickelt. MetOp liefert Daten für mittelfristige Wettervorhersagen und die langfristige Klima- und Umweltforschung
MetOp-A, das erste Mitglied einer neuen Familie von drei Satelliten mit einer Gesamtmasse von 4,5 Tonnen zur Beobachtung der Erdatmosphäre auf erdnahen Umlaufbahnen (LEO), hob am 19. Oktober 2006 vom kasachischen Boden ab. Die Starts der nächsten beiden MetOp-Satelliten sind in Abständen von fünf Jahren geplant. Für die Programme ist eine Laufzeit von insgesamt 14 Jahren vorgesehen, wobei jeder Satellit eine erwartete Lebensdauer von fünf Jahren hat.
Astrium ist gesamtverantwortlich für die Schlussintegration und die Startvorbereitung der drei Satelliten der MetOp-Serie.

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TerraSAR-X umkreist die Erde in einer polaren Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 514 km und wird mit seinem aktiven Radarinstrument hochwertige X-Band-Radardaten von der gesamten Erde mit einer Bildauflösung von bis zu 1 m liefern. TerraSAR-X eröffnet ein weites Anwendungsfeld für kommerzielle und institutionelle Kunden sowie für Wissenschaftseinrichtungen. So ermöglicht der wolkenunabhängige Betrieb die rasche, aktuelle Kartierung großer Flächen, insbesondere ausgedehnter Wald- und Bergregionen. Nachfrage besteht in vielen Ländern auch bei der Ermittlung von Waldbeständen beziehungsweise der forstwirtschaftlichen Biomasse. Überdies können die Daten des TerraSAR-X als nationaler Beitrag zum “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES) eingebracht. Die Aufklärung ist eines der Anwendungsfelder für TerraSAR-X-Daten: Nachrichtendienste, Aufklärer und Hilfsorganisationen profitieren von Systemen, die nicht nur eine sehr hohe Auflösung bieten, sondern auch zuverlässig schnelle Datenerfassung erlauben. Die wetterunabhängige Datenerfassung in beinahe Echtzeit, die mit TerraSAR-X möglich wird, bietet diesen Organisationen nie da gewesene Möglichkeiten zur Nutzung von Satellitendaten in zeitkritischen Situationen. TerraSAR-X kann beispielsweise bei der zeitnah und kosteneffizient zu erfolgenden ersten Bestandsaufnahme von nach Wirbelstürmen zerstörten Regionen wertvolle Unterstützung liefern. Mit aktuellem Kartenmaterial lassen sich humanitäre Hilfsprojekte nach Naturkatastrophen und nachfolgende Aufbaumaßnahmen an jedem Punkt der Erde leichter koordinieren. werden. Zudem können aktuelle Karten zur strategischen Aufklärung und zum Truppeneinsatz in Konfliktgebieten genutzt werden. TerraSAR-X ist das erste deutsche Raumfahrtprojekt, das in einer öffentlich privaten Partnerschaft (PPP – Public Private Partnership) realisiert wird. Kooperationspartner sind das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und EADS Astrium, der führende Satellitenspezialist in Europa.

TerraSAR-X umkreist die Erde in einer polaren Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 514 km und wird mit seinem aktiven Radarinstrument hochwertige X-Band-Radardaten von der gesamten Erde mit einer Bildauflösung von bis zu 1 m liefern. TerraSAR-X eröffnet ein weites Anwendungsfeld für kommerzielle und institutionelle Kunden sowie für Wissenschaftseinrichtungen. So ermöglicht der wolkenunabhängige Betrieb die rasche, aktuelle Kartierung großer Flächen, insbesondere ausgedehnter Wald- und Bergregionen. Nachfrage besteht in vielen Ländern auch bei der Ermittlung von Waldbeständen beziehungsweise der forstwirtschaftlichen Biomasse. Überdies können die Daten des TerraSAR-X als nationaler Beitrag zum “Global Monitoring for Environment and Security” (GMES) eingebracht. Die Aufklärung ist eines der Anwendungsfelder für TerraSAR-X-Daten: Nachrichtendienste, Aufklärer und Hilfsorganisationen profitieren von Systemen, die nicht nur eine sehr hohe Auflösung bieten, sondern auch zuverlässig schnelle Datenerfassung erlauben. Die wetterunabhängige Datenerfassung in beinahe Echtzeit, die mit TerraSAR-X möglich wird, bietet diesen Organisationen nie da gewesene Möglichkeiten zur Nutzung von Satellitendaten in zeitkritischen Situationen. TerraSAR-X kann beispielsweise bei der zeitnah und kosteneffizient zu erfolgenden ersten Bestandsaufnahme von nach Wirbelstürmen zerstörten Regionen wertvolle Unterstützung liefern. Mit aktuellem Kartenmaterial lassen sich humanitäre Hilfsprojekte nach Naturkatastrophen und nachfolgende Aufbaumaßnahmen an jedem Punkt der Erde leichter koordinieren. werden. Zudem können aktuelle Karten zur strategischen Aufklärung und zum Truppeneinsatz in Konfliktgebieten genutzt werden. TerraSAR-X ist das erste deutsche Raumfahrtprojekt, das in einer öffentlich privaten Partnerschaft (PPP – Public Private Partnership) realisiert wird. Kooperationspartner sind das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und EADS Astrium, der führende Satellitenspezialist in Europa.

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Von TERRASAR-X gelieferte Aufnahme der nordnorwegischen Insel Vanna. Surrounding the Earth on a polar orbit at an altitude of 514 kilometers, TerraSAR-X - with its active antenna - will collect new-quality X-band radar data at a resolution of up to 1 meter of the entire planet. TerraSAR-X opens up a broad range of applications. It will benefit to the commercial sector, government agencies and scientific establishments. With the system s ability to operate regardless of cloud coverage and illumination, it makes it possible to rapidly generate an up-to-date map of large areas, in particular extensive forest and mountain regions. Many countries are also interested in quantifying forested resources and forest biomass. TerraSAR-X data could also be used as a German contribution to the European action plan GMES.  One of the application fields for TerraSAR-X data is reconnaissance (intelligence services, reconnaissance aircraft and relief organisations) by data acquisition in near real-time. It can be helped in order to make a rapidly and cost-effectively take stock of wind-damaged areas in the aftermath of a hurricane for instance. Up-to-date maps make it easier to coordinate humanitarian aid projects and subsequent reconstruction efforts following natural disasters in every corner of the world. And radar maps can also be used for strategic reconnaissance and troop deployment in conflict zones. TerraSAR-X is the first German satellite to be built in a Public Private Partnership (PPP) between DLR and Astrium, Europe's leading space company.

Von TERRASAR-X gelieferte Aufnahme der nordnorwegischen Insel Vanna.

Surrounding the Earth on a polar orbit at an altitude of 514 kilometers, TerraSAR-X - with its active antenna - will collect new-quality X-band radar data at a resolution of up to 1 meter of the entire planet. TerraSAR-X opens up a broad range of applications. It will benefit to the commercial sector, government agencies and scientific establishments. With the system s ability to operate regardless of cloud coverage and illumination, it makes it possible to rapidly generate an up-to-date map of large areas, in particular extensive forest and mountain regions. Many countries are also interested in quantifying forested resources and forest biomass. TerraSAR-X data could also be used as a German contribution to the European action plan GMES. One of the application fields for TerraSAR-X data is reconnaissance (intelligence services, reconnaissance aircraft and relief organisations) by data acquisition in near real-time. It can be helped in order to make a rapidly and cost-effectively take stock of wind-damaged areas in the aftermath of a hurricane for instance. Up-to-date maps make it easier to coordinate humanitarian aid projects and subsequent reconstruction efforts following natural disasters in every corner of the world. And radar maps can also be used for strategic reconnaissance and troop deployment in conflict zones. TerraSAR-X is the first German satellite to be built in a Public Private Partnership (PPP) between DLR and Astrium, Europe's leading space company.

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The SMOS satellite is based on an innovative instrument (Microwave Interferometric Radiometer with Aperture Synthesis_MIRAS) which will meassure the electromagnetic brilliance of the Earth in L-band, to obtain, after post-processing, global maps of the Earth's Soil Moisture and Ocean Salinity every 3 days. The SMOS mission is the second Earth Explorer mission of ESA, to enhance our understanding of the water cycle of our planet.

The SMOS satellite is based on an innovative instrument (Microwave Interferometric Radiometer with Aperture Synthesis_MIRAS) which will meassure the electromagnetic brilliance of the Earth in L-band, to obtain, after post-processing, global maps of the Earth's Soil Moisture and Ocean Salinity every 3 days. The SMOS mission is the second Earth Explorer mission of ESA, to enhance our understanding of the water cycle of our planet.

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The SMOS satellite is based on an innovative instrument (Microwave Interferometric Radiometer with Aperture Synthesis_MIRAS) which will meassure the electromagnetic brilliance of the Earth in L-band, to obtain, after post-processing, global maps of the Earth's Soil Moisture and Ocean Salinity every 3 days. The SMOS mission is the second Earth Explorer mission of ESA, to enhance our understanding of the water cycle of our planet.

The SMOS satellite is based on an innovative instrument (Microwave Interferometric Radiometer with Aperture Synthesis_MIRAS) which will meassure the electromagnetic brilliance of the Earth in L-band, to obtain, after post-processing, global maps of the Earth's Soil Moisture and Ocean Salinity every 3 days. The SMOS mission is the second Earth Explorer mission of ESA, to enhance our understanding of the water cycle of our planet.

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LOLA (Liaison Optique Laser Aéroportée) ist ein nationales französisches Demonstratorprogramm für einen optischen Link zwischen luftgestützten Plattformen in Form von zukünftigen UAVs (MALE and HALE) in mittleren und großen Höhen und Artemis, dem geostationären Kommunikationssatelliten der ESA. EADS Astrium ist Hauptauftragnehmer für dieses ab 2006 laufende Programm. Programmziel ist die Erforschung der Verbreitung von Lichtstrahlen in der Atmosphäre und der Nachweis der Systemleistung des Links. Benutzt wird der Link für die sichere Übertragung der von UAVs bereitgestellten Informationen, die in etwa einer Sekunde und in hohen Datenübertragungsraten an einige tausend Kilometer entfernte Operationszentalen geliefert werden sollen. Dieser Datenstrom mit hoher Durchsatzrate wird die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten aus operationellen Einsatzgebieten deutlich reduzieren, die Informationssteuerung verbessern und erhebliche Einsatzvorteile bringen.

LOLA (Liaison Optique Laser Aéroportée) ist ein nationales französisches Demonstratorprogramm für einen optischen Link zwischen luftgestützten Plattformen in Form von zukünftigen UAVs (MALE and HALE) in mittleren und großen Höhen und Artemis, dem geostationären Kommunikationssatelliten der ESA. EADS Astrium ist Hauptauftragnehmer für dieses ab 2006 laufende Programm. Programmziel ist die Erforschung der Verbreitung von Lichtstrahlen in der Atmosphäre und der Nachweis der Systemleistung des Links. Benutzt wird der Link für die sichere Übertragung der von UAVs bereitgestellten Informationen, die in etwa einer Sekunde und in hohen Datenübertragungsraten an einige tausend Kilometer entfernte Operationszentalen geliefert werden sollen. Dieser Datenstrom mit hoher Durchsatzrate wird die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten aus operationellen Einsatzgebieten deutlich reduzieren, die Informationssteuerung verbessern und erhebliche Einsatzvorteile bringen.

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Artist's view of the satellite GOCE. The GOCE (Gravity Field and steady state Ocean Circulation Explorer) ESA Mission, will provide measurements of gravitational gradients, in order to obtain global and very precise models of the Earth's gravitational field and its Geoid. Its structure is made in carbon fibre composite due to the stringent requiremnents for dimensional stability and rigidity, in an operational tmperature environment of +160ºC /-170ºC.

Artist's view of the satellite GOCE. The GOCE (Gravity Field and steady state Ocean Circulation Explorer) ESA Mission, will provide measurements of gravitational gradients, in order to obtain global and very precise models of the Earth's gravitational field and its Geoid. Its structure is made in carbon fibre composite due to the stringent requiremnents for dimensional stability and rigidity, in an operational tmperature environment of +160ºC /-170ºC.

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