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JUICE-Magnetometer im Weltraum erfolgreich in Betrieb genommen

17.05.2023 | TU Graz news | Forschung

Von ÖAW

Ein für JUICE in Graz entwickelter Sensor liefert rund einen Monat nach dem Start in Richtung Jupiter ein erstes Quanteninterferenz-Signal und erreicht damit einen wichtigen Missionsmeilenstein.

Die Eismonde des Jupiter im Visier: Das Weltrauminstitut der ÖAW und die TU Graz sind an der Jupiter-Mission JUICE der ESA beteiligt. Bildquelle: Airbus Defence and Space

Die Raumsonde JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) der Europäischen Weltraumorganisation ESA, hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Am 14. April 2023 startete sie ihre achtjährige Reise ins Jupitersystem, um den größten Planeten unseres Sonnensystems und seine Eismonde – Ganymed, Kallisto und Europa – zu erforschen, die möglicherweise Voraussetzung für Leben bieten. Vier Wochen nach dem Start wurde das 3-Sensoren Magnetometer J-MAG, an dem auch das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und die Technische Universität Graz beteiligt sind, erfolgreich in Betrieb genommen.

Grünes Licht für die Magnetfeldmessung auf dem Weg zum Jupiter

Das Magnetometer J-MAG, das von Michele Dougherty vom Imperial College London geleitet wird, besteht aus drei Sensoren, die das Magnetfeld von Jupiter und seinen Monden unter die Lupe nehmen werden. Bis zum Beginn der Messungen vor Ort ist es aber noch ein weiter Weg. Bei einer ersten ausführlichen Inbetriebnahme haben sich alle drei Sensoren als einwandfrei funktionstüchtig erwiesen. Damit trat auch der österreichische Quanteninterferenzsensor – eine präzise, aber komplexe Technologie – erstmals außerhalb der Erdumlaufbahn in Aktion.

J-MAG wird für die JUICE-Mission von entscheidender Bedeutung sein, um die Ozeane zu charakterisieren, die unter den äußeren Eiskrusten der Jupitermonde Ganymed, Kallisto und Europa vermutet werden, und um festzustellen, ob diese Leben beherbergen könnten.

Obwohl JUICE etwa acht Jahre brauchen wird, um das Jupitersystem zu erreichen, ist der frühe Testerfolg des Instruments ein wichtiger Meilenstein für die Durchführbarkeit der Mission. „Wir sind sehr erleichtert, dass alle drei Sensoren den Start gut überstanden haben und ausgezeichnet funktionieren. Es ist so aufregend zu sehen, dass das Dreigespann perfekt zusammenarbeitet und das interplanetare Magnetfeld korrekt misst", freut sich Michele Dougherty.

Neue Sensortechnologie aus Österreich

Von den drei J-MAG-Sensoren wurde einer am Imperial College, einer an der Technischen Universität Braunschweig und einer am Weltrauminstitut der ÖAW in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz gebaut.

Bei den Instrumenten von Imperial College und TU Braunschweig handelt es sich um Fluxgate-Sensoren, die die Richtung und Stärke von Magnetfeldern messen können. Sie werden als Outboard- (MAGOBS) bzw. Inboard-Sensoren (MAGIBS) bezeichnet, die im Abstand von drei Metern auf einem 10,6 m langen Ausleger montiert sind, um die Sensoren vom Einfluss der Raumsonde zu isolieren.

Fluxgate-Sensoren müssen während des Flugs regelmäßig kalibriert werden. Die magnetische Umgebung um Ganymed ist so kompliziert und ändert sich so schnell, dass herkömmliche Kalibriermethoden nicht funktionieren. Diese wichtige Aufgabe übernimmt der dritte Sensor, MAGSCA, ein empfindlicher und genauer Quantensensor, der in Graz gebaut wurde und an der Spitze des Auslegers sitzt.

MAGSCA misst die Größe des Magnetfelds und nutzt dabei den Zeeman-Effekt, der die Energieniveaus der Elektronen von Rubidiumatomen im Verhältnis zur Größe des Magnetfelds aufspaltet. Diese Messung ist frei von Kalibrierfehlern, da der Effekt auf fundamentalen physikalischen Konstanten beruht. „Der Quanteneffekt wird durch spezifisch moduliertes Laserlicht erzeugt, das mit Rubidiumatomen in der Glaszelle des MAGSCA-Sensors interagiert“, erläutert Roland Lammegger, Projektleiter am Institut für Experimentalphysik der TU Graz und Erfinder dieser Messmethode.

IWF-Gruppenleiter Werner Magnes, unter dessen Leitung MAGSCA realisiert wurde, hat mit seinem Team die Inbetriebnahme im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt live mitverfolgt: „Die Entwicklung dieser neuen Technologie für die Jupiter-Mission war eine große Herausforderung für das gesamte J-MAG-Team, das von der ESA und dem Satellitenbauer Airbus hervorragend unterstützt wurde. Wir sind stolz und froh, dass der Grazer Sensor jetzt im Weltraum perfekt funktioniert.“

Erfolgreiche Messungen

Den allerersten Nachweis des Quanteninterferenzsignals zur Magnetfeldmessung mit MAGSCA lieferte die Raumsonde JUICE aus 5 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde. Durch die gleichzeitige Messung der Schwankungen des interplanetaren Magnetfelds konnte nachgewiesen werden, dass alle drei J-MAG-Sensoren perfekte Ergebnisse liefern.

Ausblick

J-MAG hat somit als erstes Instrument die sogenannte Commissioning-Phase erfolgreich absolviert. Nun werden nacheinander alle übrigen wissenschaftlichen Instrumente an Bord von JUICE getestet. Das Magnetometer bleibt während dieser Zeit eingeschaltet, um zu überprüfen, inwiefern die übrigen Instrumente die Magnetfeldmessung beeinflussen. Danach gibt es alle paar Monate regelmäßige Instrumenten-Checkouts. Das nächste große Highlight der Mission wird der Erde-Mond-Vorbeiflug von JUICE im September 2024 sein.

Finanzierung

Entwicklung und Bau von MAGSCA wurde von der Agentur für Luft- und Raumfahrt (ALR) der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) über das Wahlprogramm PRODEX der ESA sowie das nationale Weltraumprogramm ASAP ermöglicht. Die ESA- und ASAP-Mittel wurden vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie bereitgestellt. Die komplementäre Finanzierung des Magnetometers wurde durch die ÖAW und die TU Graz ermöglicht, deren zuständiges Ministerium das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist.

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Information

Weitere Informationen über JUICE finden Sie bei der ESA.

Kontakt

Werner MAGNES
Dipl.-Ing. Dr.techn.
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Tel.: +43 699 10390604
werner.magnesnoSpam@oeaw.ac.at

TU Graz:
Roland LAMMEGGER
Dipl.-Ing. Dr.techn.
TU Graz | Institut für Experimentalphysik
Mobil: +43 664 73810762
roland.lammeggernoSpam@tugraz.at