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RZ023 ROSAT
Manage episode 176270589 series 1414954
Das Röntgenteleskop, dass die Röntgenastronomie revolutionierte
Die Röntgenastronomie hat in den 70er Jahren vollkommen neue Einblicke ins All ermöglicht und trug in erheblichem Maße zum heutigen Basiswissen über unser Universum bei. Die ROSAT-Mission - unter Federführung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und in Kooperation mit der NASA und dem DLR - ermöglichte Anfang der 90er Jahre einen Durchbruch in der umfangreichen Kartografie des Universums und in der Erforschung von Röntgenquellen im All überhaupt.
Dauer: 1 Stunde 55 Minuten
Aufnahme: 04.08.2011
Joachim Trümper Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
Themen: Persönlicher Hintergrund; Neutronensterne und die Geburt der Röntgenastronomie; Schwarze Löcher; Emssion von Röntgenstrahlung durch heißes Plasma; Voraussetzungen zur Detektion von Röntgenstrahlung; Experimente mit Höhenforschungsballonen; Beobachtung von Doppelsternsystemen; Erste Röntgensatelliten; Entwicklung von Röntgenteleskopen; Planung von ROSAT als Space-Shuttle-Mission; Start mit Delta-Rakete; Aufnahme des ROSAT-Betriebs; Erstellung einer Übersichtskarte; Zerstörung des primären Detektors durch Sonneneinstrahlung; Wissenschaftliche Erkenntnisse durch ROSAT; Beobachtung von Supernovae; Analyse der Röntgenstrahlung von Komenten; Hitzeverteilung im Universum; Beobachtung von Galaxienhaufen; Drohender Absturz des Satelliten; Fabrikation des ROSAT-Spiegels; Wissenschaftliche Studien auf Basis von ROSAT-Ergebnissen.
Links:
- Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik
- WP: Joachim Trümper
- MPE: Joachim Trümper
- DLR: Die ROSAT-Mission
- WP: Kernphysik
- WP: Pulsar
- WP: Neutronenstern
- WP: Astrophysik
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- WP: Eberhard Karls Universität Tübingen
- Institut für Astronomie und Astrophysik an der Universität Tübingen
- WP: Röntgenastronomie
- WP: Johannes Kepler
- WP: Höhenforschungsrakete
- WP: Gammaastronomie
- WP: Schwarzes Loch
- WP: Plasma
- WP: Hercules X1
- WP: Ricardo Giacconi
- WP: Mond
- WP: Aggregat 4 Rakete (V2)
- WP: Korona
- WP: Apollo
- WP: Sternbild Skorpion
- WP: Doppelstern
- WP: Scorpius X-1
- WP: Krebsnebel
- WP: Zyklotron
- WP: Tesla (Einheit)
- WP: Uhuru
- WP: National Aeronautics and Space Administration (NASA)
- WP: Supernova
- WP: Elektronenvolt
- WP: Proportionalzähler
- WP: Geigerzähler
- WP: Szintillationszähler
- WP: ROSAT
- WP: Ariel 5
- WP: Carl Zeiss
- WP: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMFT)
- WP: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- WP: High Energy Astronomy Observatory 2 (HEAO-2, Einstein-Observatorium)
- WP: Space Shuttle
- WP: STS-51 (Challenger-Katastrophe)
- WP: Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB)
- WP: Dornier-Werke
- WP: Delta-Rakete
- WP: Van-Allen-Strahlungsgürtel
- WP: Erdmagnetfeld
- WP: Bodenstation Weilheim
- WP: Deutsches Raumfahrt-Kontrollzentrum (GSOC)
- WP: Quasar
- WP: Galaxienhaufen
- WP: Rotverschiebung
- WP: Sonnenaktivität
- WP: Magnetischer Sturm
- WP: Koronales Loch
- WP: Weißer Zwerg
- WP: Supernova
- WP: Europäische Südsternwarte (ESO)
- WP: Lokale Gruppe
- WP: Komet
- WP: Sonnenwind
- WP: Milchstraße
- WP: Dunkle Materie
- Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik: eRosita
- WP: Dunkle Energie
- WP: Roskosmos
- WP: Zerodur
- WP: Bodensee
- DLR: Zum ROSAT-Wiedereintritt
- Heavons above: Aktuelle ROSAT-Position
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Das Röntgenteleskop, dass die Röntgenastronomie revolutionierte
Die Röntgenastronomie hat in den 70er Jahren vollkommen neue Einblicke ins All ermöglicht und trug in erheblichem Maße zum heutigen Basiswissen über unser Universum bei. Die ROSAT-Mission - unter Federführung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und in Kooperation mit der NASA und dem DLR - ermöglichte Anfang der 90er Jahre einen Durchbruch in der umfangreichen Kartografie des Universums und in der Erforschung von Röntgenquellen im All überhaupt.
Dauer: 1 Stunde 55 Minuten
Aufnahme: 04.08.2011
Joachim Trümper Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik |
Themen: Persönlicher Hintergrund; Neutronensterne und die Geburt der Röntgenastronomie; Schwarze Löcher; Emssion von Röntgenstrahlung durch heißes Plasma; Voraussetzungen zur Detektion von Röntgenstrahlung; Experimente mit Höhenforschungsballonen; Beobachtung von Doppelsternsystemen; Erste Röntgensatelliten; Entwicklung von Röntgenteleskopen; Planung von ROSAT als Space-Shuttle-Mission; Start mit Delta-Rakete; Aufnahme des ROSAT-Betriebs; Erstellung einer Übersichtskarte; Zerstörung des primären Detektors durch Sonneneinstrahlung; Wissenschaftliche Erkenntnisse durch ROSAT; Beobachtung von Supernovae; Analyse der Röntgenstrahlung von Komenten; Hitzeverteilung im Universum; Beobachtung von Galaxienhaufen; Drohender Absturz des Satelliten; Fabrikation des ROSAT-Spiegels; Wissenschaftliche Studien auf Basis von ROSAT-Ergebnissen.
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