Zum Inhalt springen

(166) Rhodope

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

<templatestyles src="Infobox Asteroid/styles.css" />

{{#switch: 1876 PB
Asteroid
{{#if: (166) Rhodope |(166) Rhodope|{{#invoke:WLink|getArticleBase}} }}
{{#ifexist: Media:166Rhodope (Lightcurve Inversion).png | Berechnetes 3D-Modell von (166) Rhodope | 166Rhodope (Lightcurve Inversion).png }}
Berechnetes 3D-Modell von (166) Rhodope
{{#ifexist: Media:{{{Bild2}}} | [[Datei:{{{Bild2}}}|310px|alt=|]] | {{{Bild2}}} }}
{{{Bildtext2}}}
Eigenschaften des Orbits {{#if:166|Vorlage:Infobox Asteroid/Database}}{{#if:2460800.5|
Epoche: {{#if: {{#titleparts:2460800.5|1|2}}|{{#invoke:DateTime|format|{{#titleparts:2460800.5|1|1}}-{{#titleparts:2460800.5|1|2}}-{{#titleparts:2460800.5|1|3}}|T._Monat JJJJ}} (JD {{#iferror:{{#expr:1*{{#if:{{#titleparts:2460800.5|1|1}}|{{#expr:(((({{#titleparts:2460800.5|1|1}})*12+({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)*1461/4-0.5 round 0)-(((({{#titleparts:2460800.5|1|1}})*12+({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/100-0.5 round 0)+(((({{#titleparts:2460800.5|1|1}})*12+({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/400-0.5 round 0)+(((({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)mod 12+4)*153/5-0.5 round 0)+({{#titleparts:2460800.5|1|3}})+(0)/24+(0)/1440+(0)/86400-32167.5}}|Parameter 1=kein Jahr angegeben!}}}}|{{#if:{{#titleparts:2460800.5|1|1}}|{{#expr:(((({{#titleparts:2460800.5|1|1}})*12+({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)*1461/4-0.5 round 0)-(((({{#titleparts:2460800.5|1|1}})*12+({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/100-0.5 round 0)+(((({{#titleparts:2460800.5|1|1}})*12+({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/400-0.5 round 0)+(((({{#titleparts:2460800.5|1|2}})+57608.5 round 0)mod 12+4)*153/5-0.5 round 0)+({{#titleparts:2460800.5|1|3}})+(0)/24+(0)/1440+(0)/86400-32167.5}}|Parameter 1=kein Jahr angegeben!}}|{{#if:{{#titleparts:2.460.800,5|1|1}}|{{#expr:(((({{#titleparts:2.460.800,5|1|1}})*12+({{#titleparts:2.460.800,5|1|2}})+57.608,5 round 0)/12−1,5 round 0)*1.461/4−0,5 round 0)-(((({{#titleparts:2.460.800,5|1|1}})*12+({{#titleparts:2.460.800,5|1|2}})+57.608,5 round 0)/12−1,5 round 0)/100−0,5 round 0)+(((({{#titleparts:2.460.800,5|1|1}})*12+({{#titleparts:2.460.800,5|1|2}})+57.608,5 round 0)/12−1,5 round 0)/400−0,5 round 0)+(((({{#titleparts:2.460.800,5|1|2}})+57.608,5 round 0)mod 12+4)*153/5−0,5 round 0)+({{#titleparts:2.460.800,5|1|3}})+(0)/24+(0)/1.440+(0)/86.400−32.167,5}}|Parameter 1=kein Jahr angegeben!}}}})
Vorlage:JD (JD {{#iferror:{{#expr:1*2460800.5}}|2460800.5|2.460.800,5}}) }} }}
Orbittyp {{#switch:MMB ORB = Hauptgürtelasteroid AMOR = Erdnaher Asteroid, Amor-Typ{{#ifeq: }} APOLLO = Erdnaher Asteroid, Apollo-Typ{{#ifeq: }} ATEN = Erdnaher Asteroid, Aten-Typ{{#ifeq: }} ATIRA = Erdnaher Asteroid, Atira-Typ{{#ifeq: }} IMB = Innerer Hauptgürtel{{#ifeq: }} MMB = Mittlerer Hauptgürtel{{#ifeq: }} OMB = Äußerer Hauptgürtel{{#ifeq: }} JTN4 = Jupiter-Trojaner (L4){{#ifeq: }} JTN5 = Jupiter-Trojaner (L5){{#ifeq: }} MCA = Marsbahnkreuzer{{#ifeq: }} MCG = Marsbahngrazer{{#ifeq: }} MTJ4 = Mars-Trojaner (L4){{#ifeq: }} MTJ5 = Mars-Trojaner (L5){{#ifeq: }} NTJ4 = Neptun-Trojaner (L4){{#ifeq: }} NTJ5 = Neptun-Trojaner (L5){{#ifeq: }} PLU = Plutino{{#ifeq: }} QB1 = Cubewano{{#ifeq: }} TNO = Transneptunisches Objekt{{#ifeq: }} ZEN = Zentaur{{#ifeq: }} SDO = SDO{{#ifeq: }} #default= MMB

}}{{#if:|{{{Orbittyp_ref}}}}}

Asteroidenfamilie {{{Familie}}}|Vorlage:Infobox Asteroid/Familie }}
Große Halbachse {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc Z- = -abs trunc}}(Vorlage:Infobox Asteroid/GetNumber) = (Vorlage:Infobox Asteroid/GetNumber) {{#if: | round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | Vorlage:Str round|2.68713}} AE
Exzentrizität {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc Z- = -abs trunc}}(Vorlage:Infobox Asteroid/GetNumber) = (Vorlage:Infobox Asteroid/GetNumber) {{#if: | round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} |Vorlage:Str round|0.210369}}
Perihel – Aphel Vorlage:Str round AE – Vorlage:Str round AE
Perihel – Aphel {{#iferror:{{#expr:1*}} }} AE – {{#iferror:{{#expr:1*}} }} AE
Neigung der Bahnebene {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc Z- = -abs trunc}}(Vorlage:Infobox Asteroid/GetNumber) = (Vorlage:Infobox Asteroid/GetNumber) {{#if: | round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} |Vorlage:Str round | 12.02207 }}°
Länge des aufsteigenden Knotens {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | Vorlage:Str round | 128.87417 }}°
Argument der Periapsis {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} |Vorlage:Str round | 264.14850 }}°
Zeitpunkt des Periheldurchgangs Vorlage:JD|{{#if:2026-11-27|Vorlage:Infobox Asteroid/GetDate}}

}}

Siderische Umlaufperiode {{#invoke:Vorlage:Infobox Asteroid|OrbitPeriod|1=1608.905}}
Siderische Umlaufzeit {{{Umlaufdauer}}}
Mittlere Orbital­geschwin­digkeit {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | {{#iferror:{{#expr:1*{{{Umlaufgeschwindigkeit}}}}}|{{{Umlaufgeschwindigkeit}}}|{{{Umlaufgeschwindigkeit}}}}} | {{{Umlaufgeschwindigkeit}}} }} km/s
Mittlere Orbital­geschwin­digkeit Vorlage:Str round km/s
Physikalische Eigenschaften
Mittlerer Durchmesser {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} 52.4}} {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | ± 0,2 km|0.2}}
Abmessungen {{{Abmessungen}}}
Masse {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | | Vorlage:Infobox Asteroid/Wartung/Masse}} kg
Albedo {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | 0,05 | 0.05}}
Mittlere Dichte {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | | }} g/cm³
Rotationsperiode {{#invoke:Vorlage:Infobox Asteroid|Rotation|1=4.715}}
Absolute Helligkeit {{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: R+ = abs R- = -abs Z = trunc Z+ N = abs trunc round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | Vorlage:Str round | 9.9 }} mag
Spektralklasse {{{Spektralklasse}}}
Spektralklasse
(nach Tholen)
GC:
Spektralklasse
(nach SMASSII)
Xe
Geschichte
Entdecker C. H. F. Peters
Datum der Entdeckung Vorlage:Infobox Asteroid/GetDateVorlage:Infobox Astronomie/Entdeckungskategorie
= - = – = #default = Andere Bezeichnung 1876 PB

}}

Quelle: Wenn nicht einzeln anders angegeben, stammen die Daten vom Vorlage:Infobox Asteroid/Database. Die Zugehörigkeit zu einer Asteroidenfamilie wird automatisch aus der AstDyS-2 Datenbank ermittelt. Bitte auch den Hinweis zu Asteroidenartikeln beachten.

{{#if:||Vorlage:Infobox Asteroid/Kategorien }}{{#if:{{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch:

| R+ = abs | R- = -abs | Z = trunc | Z+ | N = abs trunc

| Z- = -abs trunc}}(166) = (166) {{#if: | round ({{{3}}}) }} | 1 }} }}||

}}{{#if:|

}}{{#if:|

}}{{#if:|

}}{{#if:|

}}{{#if:|

}}

(166) Rhodope ist ein Asteroid des mittleren Hauptgürtels, der am 15. August 1876 vom deutsch-US-amerikanischen Astronomen Christian Heinrich Friedrich Peters am Litchfield Observatory in New York entdeckt wurde.

Der Asteroid wurde benannt nach einer Dienerin der Artemis. Sie hielt sich für schöner als Hera, und die Göttin verwandelte sie in die Rhodopen, ein Gebirge in Thrakien, das ihren Namen trägt.

Aufgrund ihrer Bahneigenschaften wird (166) Rhodope zur Adeona-Familie gezählt.

Wissenschaftliche Auswertung

Eine Auswertung von Beobachtungen durch das Projekt NEOWISE im nahen Infrarot führte 2011 zu vorläufigen Werten für den Durchmesser und die Albedo im sichtbaren Bereich von 54,6 km bzw. 0,07.<ref>J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, J. Dailey, P. R. M. Eisenhardt, R. S. McMillan, T. B. Spahr, M. F. Skrutskie, D. Tholen, R. G. Walker, E. L. Wright, E. DeBaun, D. Elsbury, T. Gautier IV, S. Gomillion, A. Wilkins: Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary Albedos and Diameters. In: The Astrophysical Journal. Band 741, Nr. 2, 2011, S. 1–20, doi:10.1088/0004-637X/741/2/68 (PDF; 73,0 MB).</ref> Ein Vergleich von Daten, die von 1978 bis 2011 an der Sternwarte Ondřejov in Tschechien und am Table Mountain Observatory in Kalifornien gesammelt wurden, mit den Daten von NEOWISE führte 2012 ebenfalls zu Werten für den Durchmesser und die Albedo von 54,6 km bzw. 0,07.<ref>P. Pravec, A. W. Harris, P. Kušnirák, A. Galád, K. Hornoch: Absolute magnitudes of asteroids and a revision of asteroid albedo estimates from WISE thermal observations. In: Icarus. Band 221, Nr. 1, 2012, S. 365–387, doi:10.1016/j.icarus.2012.07.026 (PDF; 1,44 MB).</ref> Nachdem die Werte 2012 auf 65,3 km bzw. 0,05 korrigiert worden waren,<ref>J. R. Masiero, A. K. Mainzer, T. Grav, J. M. Bauer, R. M. Cutri, C. Nugent, M. S. Cabrera: Preliminary Analysis of WISE/NEOWISE 3-Band Cryogenic and Post-cryogenic Observations of Main Belt Asteroids. In: The Astrophysical Journal Letters. Band 759, Nr. 1, L8, 2012, S. 1–8, doi:10.1088/2041-8205/759/1/L8 (PDF; 3,27 MB).</ref> wurden sie 2014 auf 52,4 km bzw. 0,07 geändert.<ref>J. R. Masiero, T. Grav, A. K. Mainzer, C. R. Nugent, J. M. Bauer, R. Stevenson, S. Sonnett: Main Belt Asteroids with WISE/NEOWISE. Near-infrared Albedos. In: The Astrophysical Journal. Band 791, Nr. 2, 2014, S. 1–11, doi:10.1088/0004-637X/791/2/121 (PDF; 1,10 MB).</ref> Nach der Reaktivierung von NEOWISE im Jahr 2013 und Registrierung neuer Daten wurden die Werte 2015 zunächst mit 39,0 km bzw. 0,10 angegeben<ref>C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Masiero, J. Bauer, R. M. Cutri, T. Grav, E. Kramer, S. Sonnett, R. Stevenson, E. L. Wright: NEOWISE Reactivation Mission Year One: Preliminary Asteroid Diameters and Albedos. In: The Astrophysical Journal. Band 814, Nr. 2, 2015, S. 1–13, doi:10.1088/0004-637X/814/2/117 (PDF; 1,07 MB).</ref> und dann 2016 erneut korrigiert zu 65,1 km bzw. 0,04, diese Angaben beinhalten aber alle hohe Unsicherheiten.<ref>C. R. Nugent, A. Mainzer, J. Bauer, R. M. Cutri, E. A. Kramer, T. Grav, J. Masiero, S. Sonnett, E. L. Wright: NEOWISE Reactivation Mission Year Two: Asteroid Diameters and Albedos. In: The Astronomical Journal. Band 152, Nr. 3, 2016, S. 1–12, doi:10.3847/0004-6256/152/3/63 (PDF; 1,34 MB).</ref> Mit einer Auswertung von fünf Sternbedeckungen durch den Asteroiden konnte in einer Untersuchung von 2020 ein mittlerer Durchmesser von 50,0 ± 3,6 km bestimmt werden.<ref>D. Herald, D. Gault, R. Anderson, D. Dunham, E. Frappa, T. Hayamizu, S. Kerr, K. Miyashita, J. Moore, H. Pavlov, S. Preston, J. Talbot, B. Timerson: Precise astrometry and diameters of asteroids from occultations – a data set of observations and their interpretation. In: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Band 499, Nr. 3, 2020, S. 4570–4590, doi:10.1093/mnras/staa3077 (PDF; 6,52 MB).</ref>

Eine spektroskopische Untersuchung von 820 Asteroiden zwischen November 1996 und September 2001 am La-Silla-Observatorium in Chile ergab für (166) Rhodope eine taxonomische Klassifizierung als X- bzw. Xk-Typ.<ref>D. Lazzaro, C. A. Angeli, J. M. Carvano, T. Mothé-Diniz, R. Duffard, M. Florczak: S3OS2: the visible spectroscopic survey of 820 asteroids. In: Icarus. Band 172, Nr. 1, 2004, S. 179–220, doi:10.1016/j.icarus.2004.06.006 (arXiv-Preprint: PDF; 3,49 MB).</ref>

Datei:000166-asteroid shape model (166) Rhodope.png
Berechnetes 3D-Modell von (166) Rhodope

Am Table Mountain Observatory waren am 13. und 14. Oktober 1982 erstmals photometrische Beobachtungen von (166) Rhodope durchgeführt worden. Aus der mit spärlichen Daten besetzten Lichtkurve konnten nur mehrere mögliche Rotationsperioden abgeleitet werden: 7,87, 11,8 und 23,7 h sowie eine weniger wahrscheinliche von 9,6 h. Die Periode von 7,87 h wurde bevorzugt, aber keiner der anderen Werte konnte ausgeschlossen werden, ebenso gut konnten alle Werte falsch sein.<ref>A. W. Harris, J. W. Young, E. Bowell, D. J. Tholen: Asteroid Lightcurve Observations from 1981 to 1983. In: Icarus. Band 142, Nr. 1, 1999, S. 173–201, doi:10.1006/icar.1999.6181.</ref>

Aus den archivierten photometrischen Daten des United States Naval Observatory in Arizona und der Catalina Sky Survey und weiteren Beobachtungen aus dem Zeitraum 2010/2011 konnten dann in einer Untersuchung von 2013 Gestaltmodelle des Asteroiden für zwei alternative Ausrichtungen der Rotationsachse mit retrograder Rotation sowie eine Rotationsperiode von 4,7148 h bestimmt werden.<ref>J. Hanuš, J. Ďurech, M. Brož, A. Marciniak, B. D. Warner, F. Pilcher, R. Stephens, R. Behrend, B. Carry, D. Čapek, P. Antonini, M. Audejean, K. Augustesen, E. Barbotin, P. Baudouin, A. Bayol, L. Bernasconi, W. Borczyk, J.-G. Bosch, E. Brochard, L. Brunetto, S. Casulli, A. Cazenave, S. Charbonnel, B. Christophe, F. Colas, J. Coloma, M. Conjat, W. Cooney, H. Correira, V. Cotrez, A. Coupier, R. Crippa, M. Cristofanelli, Ch. Dalmas, C. Danavaro, C. Demeautis, T. Droege, R. Durkee, N. Esseiva, M. Esteban, M. Fagas, G. Farroni, M. Fauvaud, S. Fauvaud, F. Del Freo, L. Garcia, S. Geier, C. Godon, K. Grangeon, H. Hamanowa, H. Hamanowa, N. Heck, S. Hellmich, D. Higgins, R. Hirsch, M. Husarik, T. Itkonen, O. Jade, K. Kamiński, P. Kankiewicz, A. Klotz, R. A. Koff, A. Kryszczyńska, T. Kwiatkowski, A. Laffont, A. Leroy, J. Lecacheux, Y. Leonie, C. Leyrat, F. Manzini, A. Martin, G. Masi, D. Matter, J. Michałowski, M. J. Michałowski, T. Michałowski, J. Michelet, R. Michelsen, E. Morelle, S. Mottola, R. Naves, J. Nomen, J. Oey, W. Ogłoza, A. Oksanen, D. Oszkiewicz, P. Pääkkönen, M. Paiella, H. Pallares, J. Paulo, M. Pavic, B. Payet, M. Polińska, D. Polishook, R. Poncy, Y. Revaz, C. Rinner, M. Rocca, A. Roche, D. Romeuf, R. Roy, H. Saguin, P. A. Salom, S. Sanchez, G. Santacana, T. Santana-Ros, J.-P. Sareyan, K. Sobkowiak, S. Sposetti, D. Starkey, R. Stoss, J. Strajnic, J.-P. Teng, B. Trégon, A. Vagnozzi, F. P. Velichko, N. Waelchli, K. Wagrez, H. Wücher: Asteroids’ physical models from combined dense and sparse photometry and scaling of the YORP effect by the observed obliquity distribution. In: Astronomy & Astrophysics. Band 551, A67, 2013, S. 1–16, doi:10.1051/0004-6361/201220701 (PDF; 400 kB).</ref> Ebenso konnte 2021 aus archivierten Daten und photometrischen Messungen von Gaia DR2 erneut eine Rotationsachse mit retrograder Rotation berechnet werden. Die Rotationsperiode wurde dabei ebenfalls zu 4,7148 h bestimmt.<ref>J. Martikainen, K. Muinonen, A. Penttilä, A. Cellino, X.-B. Wang: Asteroid absolute magnitudes and phase curve parameters from Gaia photometry. In: Astronomy & Astrophysics. Band 649, A98, 2021, S. 1–8, doi:10.1051/0004-6361/202039796 (PDF; 7,49 MB).</ref>

Aus archivierten Daten des Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) aus dem Zeitraum 2015 bis 2018 konnte in einer Untersuchung von 2022 mit der Methode der konvexen Inversion eine Rotationsperiode von 4,7148 h berechnet werden.<ref>J. Ďurech, M. Vávra, R. Vančo, N. Erasmus: Rotation Periods of Asteroids Determined With Bootstrap Convex Inversion From ATLAS Photometry. In: Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Band 9, 2022, S. 1–7, doi:10.3389/fspas.2022.809771 (PDF; 1,01 MB).</ref> Im Jahr 2023 wurde aus photometrischen Messungen von Gaia DR3 erneut ein dreidimensionales Gestaltmodell des Asteroiden für eine Rotationsachse mit retrograder Rotation und einer Periode von 4,71478 h berechnet.<ref>J. Ďurech, J. Hanuš: Reconstruction of asteroid spin states from Gaia DR3 photometry. In: Astronomy & Astrophysics. Band 675, A24, 2023, S. 1–13, doi:10.1051/0004-6361/202345889 (PDF; 32,9 MB).</ref>

In einer Untersuchung von 2015 gelang es durch Auswertung der Parallaxe zwischen zwei zeitgleichen Beobachtungen von (166) Rhodope am 2. Januar 2014 am Kitt-Peak-Nationalobservatorium in Arizona und am Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile den Abstand zwischen Erde und Asteroid sehr genau zu bestimmen.<ref>M. Adolphson, S. Cantu, K. Montgomery, T. Renshaw: Using the Parallax Method to Determine the Distance to an Asteroid. In: The Minor Planet Bulletin. Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar and Planetary Observers, Band 42, Nr. 1, 2015, S. 25–27, {{#invoke:Vorlage:bibcode|f|errHide=1|errNS=0|errClasses=editoronly error|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:bibcode}} (PDF; 520 kB).</ref>

Siehe auch

Weblinks

[{{canonicalurl:Commons:Category:{{#if:166 Rhodope|166 Rhodope|(166) Rhodope}}|uselang=de}} Commons: {{#if:(166) Rhodope|(166) Rhodope|{{#if:166 Rhodope|166 Rhodope|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}}}}]{{#switch:1

|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:

    | {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
        |1/=  und Videos
        |1/1=, Videos und Audiodateien
        |/1=  und Audiodateien}}
    | , Videos und Audiodateien
  }}

|#default= – }}{{#if: 166 Rhodope

   | {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|166 rhodope|9}} 
       | category: 
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}

Vorlage:Wikidata-Registrierung

Einzelnachweise

<references />