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Aufklärungssatellit

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Ein Aufklärungssatellit ist ein Satellit im Weltall, der mit hochauflösenden optischen Kameras, Radar oder anderer Sensorik ausgestattet ist, um die Erdoberfläche zu beobachten oder Kommunikation im Radiobereich mitzuhören.

Zweck

Aufklärungssatelliten sind Erdbeobachtungssatelliten, die primär zu militärischen Zwecken verwendet werden. Die gewonnenen Bilder und Daten werden ausgewertet, um Informationen über die Streitkräfte fremder Staaten wie etwa Truppenbewegungen, Truppenstärke, Kampfhandlungen oder Ähnliches zu gewinnen. Außerdem lassen sich Naturkatastrophen und zivile Unglücke mithilfe dieser Satelliten beobachten.

Um eine möglichst hohe Auflösung des Zielgebietes zu erhalten, werden Aufklärungssatelliten 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, deren Produkte teilweise auf dem freien Markt erhältlich sind.

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 Begrenzung der Auflösung beruht auf der Interferenz zwischen den von den einzelnen Punkten ausgehenden Lichtwellen. Auch wenn das Auflösungsvermögen militärischer Aufklärungssatelliten geheim gehalten wird, kann man zumindest einige Näherungswerte berechnen. Wichtigster Punkt ist der Öffnungs- oder Hauptspiegeldurchmesser, der sich unter anderem aus der Nutzlastverkleidung der Trägerrakete ableiten lässt. Durch die Diffraktion des Hauptspiegels der Optik ist die Auflösung physikalisch begrenzt. In den Jahren 1994 und 1995 gestartete US-amerikanische Aufklärungssatelliten verwenden dazu Parabolantennen mit 150 cm Durchmesser.

Die folgende Formel berechnet das theoretisch mögliche Auflösungsvermögen der Satellitenoptik:

Auflo¨sung=1,22⋅Wellenla¨nge⋅AbstandDurchmesser{\displaystyle \mathrm {Auf{}l{\ddot {o}}sung} =1{,}22\cdot \mathrm {Wellenl{\ddot {a}}nge} \cdot {\frac {\mathrm {Abstand} }{\mathrm {Durchmesser} }}}
Auflösungsberechnungen am Beispiel des Satelliten KH-11
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 

Bei einem angenommenen Spiegeldurchmesser von 4 m (Annahme für gegenwärtig maximal mögliche Spiegeldurchmesser) liegt die Auflösung bei ca. 5 cm. Durch atmosphärische Störeffekte verschlechtert sich die Auflösung gegenüber dem berechneten Wert.

Störungen und weitere Begrenzungen ergaben und ergeben sich aus folgenden Parametern:

  • Korngröße der Fotoemulsion im Zusammenhang mit der Belichtungszeit (früher) oder
  • Pixelgröße, Belichtungszeit und damit verbunden das Rauschen elektronischer Bildsensoren (CMOS- bzw. CCD-Sensor) und
  • atmosphärische Turbulenzen, Dunst und Wolken.

Obwohl längere Wellenlängen nach obiger Formel zu einer geringeren Auflösung führen, nutzt man das Nahe und Mittlere Infrarot, um atmosphärische Streuung zu verringern und um mittels Thermografie Wärmequellen zu finden. Das können Atomexplosionen, die Flammen von Raketenstarts, Fahrzeuge oder auch im Boden verborgene, Wärme entwickelnde Anlagen sein.

Auch Radaraufnahmen der Erdoberfläche werden seit mindestens 1978 zur militärischen Aufklärung genutzt. Damit hergestellte dreidimensionale Profile der Erdoberfläche und deren Veränderung bzw. Vermessung mit Auflösungen im Millimeterbereich geben Aufschluss über unterirdische Vorgänge. So konnte ein unterirdischer Atomtest Nordkoreas vom 3. September 2017 im Nachhinein anhand der mit den Radar-Satelliten TerraSAR-X und ALOS-2 beobachteten Geländeveränderungen analysiert werden: ein nahegelegener Berg war breiter und um 0,5 m (20 Zoll) niedriger geworden.

Übersicht

Übersicht einzelner Spionagesatelliten (nicht vollständig)
Name Land Sensorik
Lacrosse USA Radar (Funk)
SAR-Lupe Deutschland Radar
Helios 1 und 2 Frankreich optisch (sichtbare und Wärmestrahlung)
Keyhole (KH) USA optisch
Ofeq 3, 4, 5 und 6 Israel optisch (sichtbar und UV-Strahlung)
ORS-1 USA optisch (Wärme)
Vela USA EM-Strahlung (Gamma-, Röntgen- und Neutronenstrahlung)
IGS Japan optisch und Radar
,
,
Südkorea optisch und Radar
RORSAT Sowjetunion Radar

Siehe auch

  • Antisatellitenwaffe

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

  • Satellite Imagery
  • Joby Warrick: Domestic Use of Spy Satellites To Widen – Law Enforcement Getting New Access To Secret Imagery. In: Washington Post, 16. August 2007. (in den USA soll der Einsatz von Spionagesatelliten auch im Innern ausgeweitet werden; vgl. Homeland Security)

Einzelnachweise

  1. Rainer Paul: Rüstung: Tandem der Himmelsspäher. In: Der Spiegel. Nr. 42, 1997 (online). 
  2. Anatol Johansen Riesige Lauscher am Himmel. In: Die Zeit, Nr. 31/1995
  3. Ted Molczan: Keyhole Resolution.
  4. Robert Sanders: Radar reveals details of mountain collapse after North Korea’s most recent nuclear test, Berkeley News, 10. Mai 2018, abgerufen am 25. Nov. 2021
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4143396-8 (GND Explorer, lobid, OGND, AKS)

Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 26 Jun 2025 / 05:13

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Ein Aufklarungssatellit ist ein Satellit im Weltall der mit hochauflosenden optischen Kameras Radar oder anderer Sensorik ausgestattet ist um die Erdoberflache zu beobachten oder Kommunikation im Radiobereich mitzuhoren KH 4B Corona optischer AufklarungssatellitVermutlich ein Lacrosse Radar Aufklarungssatellit im BauAufnahme des Pentagon mittels des Satelliten Keyhole 1967 Flughafen Moskau Domodedowo aufgenommen vom Spionagesatelliten KH 9 Hexagon 150fache Vergrosserung der Fotoaufnahme 1979 ZweckAufklarungssatelliten sind Erdbeobachtungssatelliten die primar zu militarischen Zwecken verwendet werden Die gewonnenen Bilder und Daten werden ausgewertet um Informationen uber die Streitkrafte fremder Staaten wie etwa Truppenbewegungen Truppenstarke Kampfhandlungen oder Ahnliches zu gewinnen Ausserdem lassen sich Naturkatastrophen und zivile Unglucke mithilfe dieser Satelliten beobachten Um eine moglichst hohe Auflosung des Zielgebietes zu erhalten werden Aufklarungssatelliten zur Beobachtung in einen niederen Orbit abgesenkt und spater wieder angehoben Dieses Vorgehen ist sehr teuer und beschrankt die chemisch angetriebenen Satelliten stark in ihrer Lebensdauer Es begrundet jedoch in der Hauptsache den Qualitatsunterschied zu zivilen Erdbeobachtungssatelliten deren Produkte teilweise auf dem freien Markt erhaltlich sind AuflosungsvermogenDas Auflosungsvermogen 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 konnen Die Begrenzung der Auflosung beruht auf der Interferenz zwischen den von den einzelnen Punkten ausgehenden Lichtwellen Auch wenn das Auflosungsvermogen militarischer Aufklarungssatelliten geheim gehalten wird kann man zumindest einige Naherungswerte berechnen Wichtigster Punkt ist der Offnungs oder Hauptspiegeldurchmesser der sich unter anderem aus der Nutzlastverkleidung der Tragerrakete ableiten lasst Durch die Diffraktion des Hauptspiegels der Optik ist die Auflosung physikalisch begrenzt In den Jahren 1994 und 1995 gestartete US amerikanische Aufklarungssatelliten verwenden dazu Parabolantennen mit 150 cm Durchmesser Die folgende Formel berechnet das theoretisch mogliche Auflosungsvermogen der Satellitenoptik Auflo sung 1 22 Wellenla nge AbstandDurchmesser displaystyle mathrm Auf l ddot o sung 1 22 cdot mathrm Wellenl ddot a nge cdot frac mathrm Abstand mathrm Durchmesser Auflosungsberechnungen am Beispiel des Satelliten KH 11Wellenlange des sichtbaren Lichts 5 5 10 5 cm Spiegeldurchmesser des KH 11 nach Jeffrey Richelson 234 0 cm Perigaumshohe 300 km 3 107 cm Auflosung 8 6 cm aus 300 km Hohe Bei einem angenommenen Spiegeldurchmesser von 4 m Annahme fur gegenwartig maximal mogliche Spiegeldurchmesser liegt die Auflosung bei ca 5 cm Durch atmospharische Storeffekte verschlechtert sich die Auflosung gegenuber dem berechneten Wert Storungen und weitere Begrenzungen ergaben und ergeben sich aus folgenden Parametern Korngrosse der Fotoemulsion im Zusammenhang mit der Belichtungszeit fruher oder Pixelgrosse Belichtungszeit und damit verbunden das Rauschen elektronischer Bildsensoren CMOS bzw CCD Sensor und atmospharische Turbulenzen Dunst und Wolken Obwohl langere Wellenlangen nach obiger Formel zu einer geringeren Auflosung fuhren nutzt man das Nahe und Mittlere Infrarot um atmospharische Streuung zu verringern und um mittels Thermografie Warmequellen zu finden Das konnen Atomexplosionen die Flammen von Raketenstarts Fahrzeuge oder auch im Boden verborgene Warme entwickelnde Anlagen sein Auch Radaraufnahmen der Erdoberflache werden seit mindestens 1978 zur militarischen Aufklarung genutzt Damit hergestellte dreidimensionale Profile der Erdoberflache und deren Veranderung bzw Vermessung mit Auflosungen im Millimeterbereich geben Aufschluss uber unterirdische Vorgange So konnte ein unterirdischer Atomtest Nordkoreas vom 3 September 2017 im Nachhinein anhand der mit den Radar Satelliten TerraSAR X und ALOS 2 beobachteten Gelandeveranderungen analysiert werden ein nahegelegener Berg war breiter und um 0 5 m 20 Zoll niedriger geworden UbersichtUS Spionage satelliten typen seit 1959Ubersicht einzelner Spionagesatelliten nicht vollstandig Name Land SensorikLacrosse USA Radar Funk SAR Lupe Deutschland RadarHelios 1 und 2 Frankreich optisch sichtbare und Warmestrahlung Keyhole KH USA optischOfeq 3 4 5 und 6 Israel optisch sichtbar und UV Strahlung ORS 1 USA optisch Warme Vela USA EM Strahlung Gamma Rontgen und Neutronenstrahlung IGS Japan optisch und Radar Sudkorea optisch und RadarRORSAT Sowjetunion RadarSiehe auchAntisatellitenwaffeLiteraturPat 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 WeblinksSatellite Imagery Joby Warrick Domestic Use of Spy Satellites To Widen Law Enforcement Getting New Access To Secret Imagery In Washington Post 16 August 2007 in den USA soll der Einsatz von Spionagesatelliten auch im Innern ausgeweitet werden vgl Homeland Security EinzelnachweiseRainer Paul Rustung Tandem der Himmelsspaher In Der Spiegel Nr 42 1997 online Anatol Johansen Riesige Lauscher am Himmel In Die Zeit Nr 31 1995 Ted Molczan Keyhole Resolution Robert Sanders Radar reveals details of mountain collapse after North Korea s most recent nuclear test Berkeley News 10 Mai 2018 abgerufen am 25 Nov 2021Normdaten Sachbegriff GND 4143396 8 GND Explorer lobid OGND AKS

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