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	<title>ExoMars - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<title>imported&gt;ⵓ: ⇄; •2 externe Links geändert• 🌐︎</title>
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		<updated>2026-03-27T16:28:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer:%E2%B5%93/ARreplace&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer:ⵓ/ARreplace (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;⇄&lt;/a&gt;; •2 externe Links geändert• &lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer:%E2%B5%93/externalURLform&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer:ⵓ/externalURLform (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;🌐︎&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:ExoMars Trace Gas Orbiter.jpg|mini|ExoMars Trace Gas Orbiter mit Entry, Descent and Landing Demonstrator Module]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ExoMars&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein mehrteiliges [[Raumsonde]]nprojekt der [[Europäische Weltraumorganisation|Europäischen Weltraumorganisation]] ESA, ursprünglich in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtagentur [[Roskosmos]].&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/exomars-russen-und-europaeer-beschliessen-mars-mission-a-888942.html |titel=Vertragsschluss: Europäer und Russen fliegen gemeinsam zum Mars |werk=Spiegel Online | datum=2013-03-14 |abruf=2024-01-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Name steht für &amp;#039;&amp;#039;[[Exobiologie]] auf dem [[Mars (Planet)|Mars]]&amp;#039;&amp;#039;. Nach den US-amerikanischen [[Viking]]-Sonden in den 1970er Jahren soll erstmals wieder aktiv nach ehemaligem oder sogar aktuellem [[Leben auf dem Mars]] geforscht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 14. März 2016 um 9:31 UTC wurde der [[ExoMars Trace Gas Orbiter]] von [[Kosmodrom Baikonur|Baikonur]] mit einer russischen [[Proton (Rakete)|Proton-Rakete]] in den Weltraum befördert, welche bereits in den 1970er Jahren sowjetische [[Mars (Raumsonde)#1973 (Mars 4 bis 7)|Sonden]] zum Mars beförderte.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Stephen Clark |url=https://spaceflightnow.com/2016/03/13/exomars-team-has-long-wait-to-confirm-launch-success/ |titel=ExoMars team has long wait to confirm launch success |hrsg=SpaceflightNow |datum=2016-03-14 |zugriff=2016-03-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Die ESA-Raumsonde mit zahlreichen Instrumenten an Bord erreichte die Kreisbahn um den Mars am 19. Oktober 2016 wie geplant. Mit der später abgesetzten Landesonde &amp;#039;&amp;#039;[[Schiaparelli (Marslander)|Schiaparelli]]&amp;#039;&amp;#039; konnte hingegen kein Kontakt hergestellt werden.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_descent_data_decoding_underway |titel=Schiaparelli descent data: decoding underway |hrsg=ESA |datum=2016-10-20 |zugriff=2016-10-21 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20161021013615/http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Schiaparelli_descent_data_decoding_underway |archiv-datum=2016-10-21}}&amp;lt;/ref&amp;gt; 2017 wurde abschließend ein Versagen der Steuerelektronik für einen harten Aufschlag und damit einen Totalverlust der Abstiegsstufe verantwortlich gemacht.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://exploration.esa.int/mars/59184-schiaparelli-landing-investigation-completed/ |titel=Schiaparelli landing investigation completed |hrsg=ESA |datum=24 May 2017 |zugriff=2017-07-23}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--aktuelle Referenz zum Flug zum Mars fehlt noch--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2022 sollte der [[ExoMars Rover|Rover Rosalind Franklin]] folgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:2022&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;[https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ExoMars_to_take_off_for_the_Red_Planet_in_2022 N° 6–2020: ExoMars to take off for the Red Planet in 2022].&amp;#039;&amp;#039; ESA, 12. März 2020.&amp;lt;/ref&amp;gt; Auch diese für 2018 geplante Mission sollte ursprünglich mit einer russischen Proton-Rakete gestartet werden. Neben den beiden Raketen sollte Roskosmos die Landeeinheit (&amp;#039;&amp;#039;Kazachok&amp;#039;&amp;#039;) für den Rover, sowie einige Messinstrumente auf dem Rover selbst bereitstellen. Überwacht werden sollen die Missionen vom [[Europäisches Raumflugkontrollzentrum|Europäischen Raumflugkontrollzentrum]] (ESOC) in Darmstadt. Für die Steuerung des Rovers wurde in Turin (Italien) das Rover Operations Control Centre (ROCC) eingerichtet.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://exploration.esa.int/mars/46048-programme-overview/ |titel=Vertragsschluss: The ExoMars programme 2016–2018 |hrsg=ESA |zugriff=2016-01-01}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://exploration.esa.int/mars/48088-mission-overview/ |titel=ExoMars Mission (2018) |hrsg=ESA |zugriff=2016-01-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Teil der Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf den [[Russischer Überfall auf die Ukraine 2022|Angriff auf die Ukraine]] teilte die ESA die Beendigung der Zusammenarbeit mit Roskosmos mit. Ein Start im Jahr 2022 war damit nicht mehr möglich. Im November 2022 entschied die ESA, den Rover im Jahr 2028 mit einem eigenen Lander zum Mars zu bringen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nature_221123&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Elizabeth Gibney |url=https://www.nature.com/articles/d41586-022-04122-4 |sprache=en |titel=Europe’s first Mars rover mission saved by major investment |datum=2022-11-23 |abruf=2022-12-06}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Die neue Planung sieht eine neu konstruierte Landeplattform der ESA und eine Zusammenarbeit mit NASA vor. Der neue Lander hat in dieser neuen Planung nur eine kurze Lebensdauer, keine eigenen wissenschaftlichen Experimente und wird nur den Rover absetzen. ExoMars Trace Gas Orbiter wird die schwachen Signale des Rovers empfangen und als Relaisstation zur Erde senden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ziele der Missionen ==&lt;br /&gt;
Das ExoMars-Programm soll wichtige Technologien im Hinblick auf zukünftige Missionen einsetzen, auch im Hinblick auf eine Probenrückführung zur Erde ([[Mars Sample Return]]). Wichtige Bestandteile sind:&lt;br /&gt;
* Das &amp;#039;&amp;#039;Entry, Descent and Landing Module&amp;#039;&amp;#039; (EDM), um eine Nutzlast erfolgreich auf die Marsoberfläche zu bringen&lt;br /&gt;
* Mobilität auf der Oberfläche unter Verwendung eines Rovers&lt;br /&gt;
* Sammeln von Proben auf der Oberfläche&lt;br /&gt;
* Wissenschaftliche Untersuchungen der Proben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wissenschaftliche Ziele sind dabei:&lt;br /&gt;
* Suche nach vergangenem oder aktuellem Leben auf dem Mars&lt;br /&gt;
* Untersuchung, wie sich Wasser und die geochemische Umgebung verändert&lt;br /&gt;
* Untersuchung von Spurengasen in der Atmosphäre sowie deren Quellen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ExoMars Trace Gas Orbiter ==&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|ExoMars Trace Gas Orbiter}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Mission &amp;#039;&amp;#039;ExoMars Trace Gas Orbiter&amp;#039;&amp;#039; wurde am 14. März 2016 mit einer russischen [[Proton-Rakete]] gestartet. Sie bestand zunächst aus einem Orbiter, der Spurengase wie Methan in der Marsatmosphäre untersuchen soll, sowie dem Lander &amp;#039;&amp;#039;[[Schiaparelli (Marslander)|Schiaparelli]]&amp;#039;&amp;#039;, mit dem die Landung auf dem Mars erprobt werden sollte. Nachdem sich der Lander von seinem Mutterschiff gelöst hatte, trat der Orbiter am 19. Oktober 2016 erfolgreich in eine Umlaufbahn um den Mars ein. Im Verlauf der Landung des Landers am gleichen Tag brach der Funkkontakt mit Schiaparelli kurz vor dem erwarteten Zeitpunkt der Landung ab und konnte nicht wiederhergestellt werden. Die ESA vermutet, dass Schiaparelli die Triebwerke zum Abbremsen bereits in einer Höhe von zwei bis vier Kilometern abgeschaltet hat. Von dort aus ist der Lander mit etwa 300 Kilometern pro Stunde Richtung Mars gefallen. Beim Aufprall könnten die Treibstofftanks explodiert sein, die höchstwahrscheinlich noch gefüllt waren. Bilder des [[Mars Reconnaissance Orbiter]]s (MRO) der Nasa zeigen die Absturzstelle des Landers sowie den etwa 1 Kilometer südlich davon liegenden Fallschirm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Scheitern der Landung hatte jedoch keine grundlegenden Folgen für das damals im Jahr 2020 geplante Absetzen des europäischen ExoMars Rovers. Am 2. Dezember 2016 gab die ESA die benötigten Gelder frei.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.sciencemag.org/news/2016/12/europe-moves-ahead-mars-mission-kills-asteroid-lander &amp;#039;&amp;#039;Europe moves ahead with Mars mission, kills asteroid lander.&amp;#039;&amp;#039;] Auf: &amp;#039;&amp;#039;sciencemag.org&amp;#039;&amp;#039; vom 2. Dezember 2016&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Webarchiv | url=http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ExoMars/Full_go-ahead_for_building_ExoMars_2020 | wayback=20161218194236 | text=&amp;#039;&amp;#039;Full go-ahead for building ExoMars 2020.&amp;#039;&amp;#039;}} Auf: &amp;#039;&amp;#039;esa.int&amp;#039;&amp;#039; vom 16. Dezember 2016&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ExoMars Landeplattform und Rover ==&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|ExoMars Rosalind Franklin}}&lt;br /&gt;
[[Datei:ExoMars mission layout on MAKS-2021 airshow.jpg|mini|Modelle des Landers und des Rovers auf der Luft- und Raumfahrtmesse [[MAKS|MAKS-2021]]]]&lt;br /&gt;
Für das Jahr 2022 war eine Landeplattform von Roskosmos und ein Rover von der ESA geplant, mit denen die Oberfläche des Mars detailliert untersucht werden soll. Der Start war zunächst für 2018 angekündigt, wurde aber im Mai 2016 aufgrund von „Verzögerungen der industriellen Aktivitäten und der Lieferung der wissenschaftlichen Nutzlast“ auf den 25. Juli 2020 verschoben.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=esa |url=https://www.esa.int/For_Media/Press_Releases/Second_ExoMars_mission_moves_to_next_launch_opportunity_in_2020 |titel=Second ExoMars mission moves to next launch opportunity in 2020 |werk=European Space Agency |zugriff=2016-05-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.sworld.com.au/steven/space/russia-man.txt |titel=Russian Launch Manifest |datum=2018-12-30 |zugriff=2018-12-31 |format=TXT |sprache=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach zwei fehlgeschlagenen Fallschirmtests im Mai und August 2019 sowie weiteren Verzögerungen bei der Entwicklung der Raumsonde gab die ESA im März 2020 eine erneute Verschiebung auf das Jahr 2022 bekannt. Dabei hätte es zwei jeweils 10-tägige [[Marskolonisation#Transport|Startfenster zum Mars]] im Zeitraum August bis Oktober 2022 gegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:2022&amp;quot; /&amp;gt; Als Teil der Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf den [[Russischer Überfall auf die Ukraine 2022|Angriff auf die Ukraine]] teilte die ESA mit, dass ein Start im Jahr 2022 nicht durchgeführt und die Kooperation mit Roskosmos gestoppt wird.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ExoMars_suspended |titel=ExoMars suspended |werk=ESA Pressemitteilung |datum=2022-03-17 |sprache=en |abruf=2022-03-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Start soll nun im Jahr 2028{{Zukunft|2028}} erfolgen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nature_221123&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wichtigstes Instrument ist ein Bohrer, mit dem Proben aus bis zu zwei Metern Tiefe gewonnen werden können. Die so gewonnenen Proben sind nicht von der Erosion der Oberfläche aus der jüngeren Vergangenheit betroffen und können damit einen Einblick in die Geschichte des Mars liefern. Auch hier ist eine Untersuchung auf ehemaliges oder aktuelles Leben wie auch geochemische Aktivitäten das wichtigste Ziel der Mission.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ablauf der Landung ===&lt;br /&gt;
Die Landeplattform und der Rover sollen als eine Einheit auf dem Mars landen. Zurzeit ist geplant, mit zwei Fallschirmen zu landen. Der erste löst schon bei Überschallgeschwindigkeit aus und der zweite nach der Verlangsamung auf Unterschallgeschwindigkeit. Danach wird der Hitzeschild abgeworfen und mit den Bremsraketen an der Unterseite der Plattform die finale, weiche Landung auf der Marsoberfläche durchgeführt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Jonathan Amos |Titel=Europe&amp;#039;s &amp;#039;seven minutes of terror&amp;#039; |Sammelwerk=BBC News |Datum=2013-06-21 |Online=http://www.bbc.com/news/health-23010103 |Abruf=2018-05-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Rover wird nach der Landung über eine Rampe von der Plattform fahren und seine Arbeit aufnehmen. So soll die Orientierung und Rotation des Mars mit Funkwellen beobachtet werden (LaRa Experiment), wobei die [[Radialgeschwindigkeit]] zwischen dem Sender auf dem Mars und einem Empfänger auf der Erde mit Hilfe des [[Doppler-Effekt]]s gemessen wird. Dadurch kann eine Veränderung in der Bewegung der Marsrotation erkannt werden, zum Beispiel durch Masseverschiebungen der Eiskappen an den Marspolen. Auch wird die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlung während der verschiedenen Jahreszeiten des Mars überwacht.&amp;lt;ref name=&amp;quot;exploration.esa.int&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://exploration.esa.int/mars/56933-exomars-2020-surface-platform/ |titel=ExoMars 2020 surface platform |zugriff=2018-05-05 |sprache=en-GB}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte der Planung ==&lt;br /&gt;
[[Datei:ExoMars model at ILA 2006.jpg|mini|Älteres ExoMars-Modell auf der [[Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin|ILA 2006]] (Berlin)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Europäische Mars-Mission ===&lt;br /&gt;
ExoMars begann als rein europäisches Projekt und wurde im Laufe der Jahre immer wieder wesentlich verändert. Während erste Planungen von einem Start im Jahr 2009 ausgingen, erwog man über einen längeren Zeitraum den Rover 2011 mit einer [[Sojus (Rakete)|Sojus-2]]-Rakete von [[Centre Spatial Guyanais|Kourou]] aus zu starten. Die Landung sollte zwei Jahre später (2013) erfolgen. Im November 2006 verschob die ESA den Starttermin auf 2013, um mehr Zeit zur Entwicklung von Schlüsseltechnologien zu haben. Die Reise zum [[Mars (Planet)|Mars]] sollte nun lediglich ein Jahr dauern und die Landung schon 2014 erfolgen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6133712.stm European Mars launch pushed back], BBC News, 10. November 2006&amp;lt;/ref&amp;gt; Im Herbst 2008 wurde eine erneute Startverschiebung auf Anfang 2016 von der ESA angekündigt.&amp;lt;ref&amp;gt;Thorsten Dambeck: [http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/europas_planetenforschung_etabliert_sich_1.1185619.html &amp;#039;&amp;#039;Europas Planetenforschung etabliert sich&amp;#039;&amp;#039;], Bericht von der EPSC-Konferenz in Münster, NZZ vom 29. Oktober 2008&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kosten der Mission sollten ursprünglich etwa 650&amp;amp;nbsp;Millionen Euro betragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Startmasse der Raumsonde, bestehend aus einer [[Vorbeiflugsonde]] und einer [[Lander|Landesonde]], sollte 1.500&amp;amp;nbsp;kg betragen, wovon circa 850&amp;amp;nbsp;kg auf das Landemodul entfallen. Der sechsrädrige Rover selbst sollte etwa 1,6&amp;amp;nbsp;m lang, 1,2&amp;amp;nbsp;m breit und 250&amp;amp;nbsp;kg schwer sein,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.20min.ch/wissen/news/story/Mission--ExoMars---Die-Schweizer-sind-dabei-14107269 |titel=Mission ExoMars: Die Schweizer sind dabei |hrsg=20minuten Online |datum=2009-12-10 |zugriff=2010-04-21}}&amp;lt;/ref&amp;gt; dies ist etwa die Größenordnung eines [[Mars Exploration Rover|MER]]-Rovers. Das [[Fahrzeug]] sollte mit insgesamt 18 mit Solarstrom betriebenen Motoren und 27 Sensoren ausgerüstet und in der Lage sein, weitgehend autonom mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100&amp;amp;nbsp;Metern pro Stunde über die Marsoberfläche zu fahren und dabei über mehrere Monate die Marsoberfläche inspizieren. An unterschiedlichen Punkten sollten mit Hilfe eines Bohrers aus bis zu 2&amp;amp;nbsp;m Tiefe Bodenproben entnommen werden.&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Der Mars rückt näher&amp;#039;&amp;#039;, Fliegerrevue, September 2008, S. 43–46&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Raumsonde sollte bei [[Thales Alenia Space|Alcatel Alenia Space]] gebaut werden. Beim Treffen des [[Europäischer Weltraumrat|Europäischen Weltraumrates]] im Dezember 2005 wurde die Finanzierung der Sonde beschlossen, an der sich [[Deutschland]] mit 86 Millionen Euro beteiligen wird. In diesem Rahmen wurden seit Januar 2006 Räder für den Rover vom [[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt|Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt]] in Köln-Porz entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Erweiterter Missionsumfang und NASA-Beteiligung ===&lt;br /&gt;
2006 wurde dann darüber nachgedacht, statt der Vorbeiflugsonde einen [[Orbiter (Raumfahrt)|Orbiter]] zu starten. Diese würde eine von den NASA-Raumsonden (speziell [[Mars Reconnaissance Orbiter|MRO]]) unabhängige Kommunikation mit der Erde sowie die Mitnahme eines Nutzlastpakets von etwa 30&amp;amp;nbsp;kg Masse in den Marsorbit erlauben. Um aber einen zusätzlichen Orbiter starten zu können, hätte der Start mit einer [[Ariane 5]] erfolgen müssen. Dafür wären zusätzliche 175 Millionen Euro für die Entwicklung des Orbiters und die stärkere Trägerrakete nötig gewesen.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.flightglobal.com/news/articles/uk-announces-17-million-aurora-spend-for-exomars-mission-207545/ UK announces £1.7 million Aurora spend for Exomars mission], Flight International, 5. Juli 2006&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Maquette EDM salon du Bourget 2013 DSC 0192.JPG|mini|Modell des Entry, Descent and Landing Demonstrator Module auf der [[Pariser Luftfahrtschau]] 2013]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Cmglee Cambridge Science Festival 2015 ExoMars Rover.jpg|mini|Prototyp des ExoMars Rover beim 2015 Cambridge Science Festival]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die von den Mitgliedsstaaten der ESA festgelegte Obergrenze von 1 Milliarde Euro für Orbiter und Rover war so nicht einzuhalten, weshalb mit der [[NASA]] über eine Kooperation verhandelt wurde. Das Konzept aus dem Jahr 2009 umfasste einen NASA-Orbiter, der die Atmosphäre des Mars untersuchen sollte, sowie zwei Rover: den NASA-Rover MAX-C (Mars Astrobiology Explorer-Cacher) und den europäischen ExoMars-Rover. Der Trace Gas Orbiter sollte zusammen mit einem kleinen Lander (Entry, Descent and Landing Demonstrator Module (EDM)) 2016 und die beiden Rover 2018 mit einer [[Atlas V]] von Florida starten. Der vom Orbiter mitgeführte kleine Lander, obwohl kaum mit wissenschaftlichen Instrumenten bestückt, sollte die Fähigkeit der ESA demonstrieren, weich auf einem anderen Planeten zu landen. Die beiden Rover sollten ähnlich wie der Rover [[Mars Science Laboratory|Curiosity]] an einem &amp;#039;&amp;#039;Sky Crane&amp;#039;&amp;#039; landen und dann unabhängig voneinander ihre Missionen erfüllen.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8421637.stm Europe’s Mars missions get final go-ahead], BBC News, 20. Dezember 2009&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://news.bbc.co.uk/local/midwales/hi/people_and_places/nature/newsid_8550000/8550159.stm Robot scientist’s parliament trip], BBC News, 5. March 2010&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Bericht (Planetary Science Decadal Survey 2013–2022) der [[National Academy of Sciences]] Anfang 2011 und die Kostenschätzung machten größere Sparmaßnahmen nötig. Der MAX-C Rover musste demnach zwingend innerhalb eines Budgets von 2,5 Milliarden Dollar bleiben. Dies wäre aber nur möglich gewesen, wenn das Landesystem von Curiosity fast identisch übernommen worden wäre. Diese Einschränkung hätte nur noch einen Rover ermöglicht. Ein kombiniertes MAX-C Exomars Rover Konzept sollte nun bis Ende 2012 ausgearbeitet werden.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Webarchiv | url=http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48120 | archive-is=20120716193633 | text=ExoMars Rover and MAX-C}}, 7. December 2010&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://mepag.jpl.nasa.gov/meeting/2011-06/Mars_2018_Joint%20Rover_MEPAG_2011-06-12.pdf Mars 2018 Joint Rover Mission: Report from Joint Engineering Working Group (JEWG)] (PDF; 1,5&amp;amp;nbsp;MB), 16. Juni 2011&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Roskosmos als Alternative ===&lt;br /&gt;
Im September 2011 kündigte die NASA an, dass sie nicht über die finanziellen Mittel für den Start 2016 verfüge.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://spacenews.com/nasa-cannot-launch-2016-exomars-orbiter/ &amp;#039;&amp;#039;NASA Cannot Launch 2016 ExoMars Orbiter&amp;#039;&amp;#039;], SpaceNews, 30. September 2011&amp;lt;/ref&amp;gt; Deswegen nahm die ESA mit Roskosmos Verhandlungen auf, um Russland als Projektpartner zu gewinnen.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.marsdaily.com/reports/Russia_could_join_ExoMars_as_full_partner_999.html &amp;#039;&amp;#039;Russia could join ExoMars as full partner.&amp;#039;&amp;#039;] Auf: &amp;#039;&amp;#039;marsdaily.com&amp;#039;&amp;#039;, 12. Dezember 2011&amp;lt;/ref&amp;gt; Diskutiert wurde darüber, den Start 2016 mit einer [[Proton-Rakete]] zu realisieren. Dabei sollte Russland auch Nutzlasten beisteuern und Zugang zu wissenschaftlichen Daten erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In dem 2012 veröffentlichten Budget der NASA für 2013 wurde explizit die Beendigung jeglicher Beteiligung der NASA an dem ExoMars-Projekt beschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://optics.org/news/3/2/23 |titel=NASA drops ExoMars missions in 2013 budget |hrsg=Optics |datum=2012-02-15 |zugriff=2012-02-15}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Die Kooperation der ESA mit Roskosmos sollte die beiden Missionen für 2016 und 2018 trotzdem ermöglichen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Jonathan Amos |url=http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16906740 |titel=ExoMars cooperation between Nasa and Esa near collapse |hrsg=BBC News |datum=2012-02-06 |zugriff=2012-02-06}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am 14. März 2013 schlossen ESA und Roskosmos einen Vertrag über die Durchführung beider Missionen. Der in den ESA-Staaten gebaute Trace Gas Orbiter inklusive des Landers Schiaparelli wurde im März 2016 an Bord einer russischen Proton-Rakete gestartet. Für die zweite, ursprünglich 2018 geplante Mission fertigte Russland das Abstiegsmodul mit der Oberflächenplattform. Die ESA-Staaten stellten das Transportmodul und den ExoMars Rover selbst her.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Jeff Foust |url=https://spacenews.com/esa-suspends-work-with-russia-on-exomars-mission/ |titel=ESA suspends work with Russia on ExoMars mission |werk=Spacenews |datum=2022-03-17 |sprache=en-US |abruf=2022-04-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Rover wurde in [[Stevenage|Stevenhage]] im ESA-Mitgliedsland Großbritannien gebaut.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:2&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Robin McKie |url=https://www.theguardian.com/science/2022/apr/03/uk-mars-rover-is-casualty-of-war-as-science-severs-its-links-with-russia |titel=UK Mars rover is casualty of war as science severs its links with Russia |werk=The Observer |datum=2022-04-03 |sprache=en |abruf=2022-04-07}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die russische Beteiligung bedingte die Integration radioaktiver Komponenten in den Rover Rosalind Franklin, um die Missionsdauer zu verlängern.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Peter de Selding |url=https://spacenews.com/exomars-missions-back-brink/ |titel=ExoMars Missions Back on the Brink |werk=Spacenews |datum=2012-05-11 |sprache=en-US |abruf=2022-04-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Design von 2012 beinhaltet [[Radionuklid-Heizelement]]e, um die Instrumente warm zu halten.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Jorge Vago, Olivier Witasse, Pietro Baglioni, Albert Haldemann, Giacinto Gianfiglio,&lt;br /&gt;
Thierry Blancquaert, Don McCoy, Rolf de Groot |Titel=EXOMARS, ESA&amp;#039;s next steps in Mars exploration |Hrsg=Carl Walker |Sammelwerk=ESA bulletin |Nummer=155 |Datum=2013-08 |ISSN=1608-4713 |Seiten=12-23 |Online=https://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/ESA-Bulletin-155/offline/download.pdf}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Auch beim Lander Schiaparelli der Trace Gas Orbiter Mission wurde über die Verwendung von russischen [[Radionuklidbatterie]]n nachgedacht,&amp;lt;ref&amp;gt;Alexander Stirn: [http://www.spektrum.de/alias/marsforschung/europas-schwerer-weg-zum-mars/1152207 &amp;#039;&amp;#039;Marsforschung, Europas schwerer Weg zum Mars&amp;#039;&amp;#039;] in Spektrum.de, 22. Mai 2012, abgerufen am 24. Mai 2012&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:1&amp;quot; /&amp;gt; russische Exportbeschränkungen verhinderten dies jedoch.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Peter de Selding |url=https://spacenews.com/russian-export-rules-force-exomars-mission-changes/ |titel=Russian Export Rules Force ExoMars Mission Changes |werk=Spacenews |datum=2012-10-05 |sprache=en-US |abruf=2022-04-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Folgen der russischen Invasion der Ukraine ===&lt;br /&gt;
Die in Folge der russischen [[Annexion der Krim 2014|Annexion der Krim]] 2014 verhängten US- und EU-Sanktionen gegen Russland sollten das Projekt nicht verzögern. Ein Risiko bestand für eine verspätete Lieferung von US-amerikanischen Komponenten nach Russland.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Jeff Foust |url=http://www.spacepolitics.com/2014/05/17/european-mars-mission-caught-in-us-russia-tensions/ |titel=European Mars mission caught in US-Russia tensions |werk=spacepolitics.com |datum=2014-05-17 |zugriff=2015-01-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Als Teil der Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf den [[Russischer Überfall auf die Ukraine 2022|Angriff auf die Ukraine]] teilte die ESA mit, dass ein Start im Jahr 2022 nicht durchgeführt werde und die Kooperation mit Roskosmos gestoppt werde. Alternativen für Start und Betrieb des Rovers sollen untersucht werden.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Titel=Russland-Ukraine-News am Donnerstag: US-Präsident Biden nennt Putin einen »mörderischen Diktator« |Sammelwerk=Der Spiegel |Datum=2022-03-17 |ISSN=2195-1349 |Online=https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-news-am-donnerstag-cdu-chef-merz-fordert-registrierung-von-fluechtlingen-a-278b0444-2935-44f2-aa1a-a0d327ed954a |Abruf=2022-03-17}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; Die NASA hat Unterstützung dabei angeboten, Optionen zu finden, um die russischen Komponenten der Mission zu ersetzen.&amp;lt;ref name=&amp;quot;:3&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Jeff Foust |url=https://spacenews.com/esa-continues-talks-with-nasa-on-exomars-cooperation/ |titel=ESA continues talks with NASA on ExoMars cooperation |werk=Spacenews |datum=2022-04-07 |sprache=en-US |abruf=2022-04-07}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Marsrover Rosalind Franklin durchlief im März 2022 wie geplant den Endtest und wäre damit für den Start am 20. September 2022 gemäß der Planung bereit. Da aber der Start abgesagt wurde, wird der Rover nun bei Thales Alenia Space eingelagert.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/Rover_ready_next_steps_for_ExoMars |titel=Rover ready – next steps for ExoMars |sprache=en |abruf=2022-04-02}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Im November 2022 gab die ESA bekannt, dass der Start auf das Jahr 2028 mit einem eigenen Lander verschoben wurde.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nature_221123&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wissenschaftliche Nutzlasten ==&lt;br /&gt;
=== Konzept von 2004 ===&lt;br /&gt;
Die wissenschaftliche Nutzlast, ursprünglich &amp;#039;&amp;#039;Pasteur&amp;#039;&amp;#039; genannt, sollte mehrere Instrumente enthalten, um die verschiedenen Aspekte der Marsumwelt zu studieren.&amp;lt;ref&amp;gt;https://esamultimedia.esa.int/docs/Aurora/Pasteur_Newsletter_4.pdf&amp;lt;/ref&amp;gt; Das Konzept wurde später verändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Panoramische Instrumente&lt;br /&gt;
* PanCam – ein panoramisches Kamerasystem&lt;br /&gt;
* WISDOM – ein [[Bodenradar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Kontakt-Instrumente&lt;br /&gt;
* Ma-MISS – [[Infrarotspektroskopie|IR-Spektroskop]] am Bohrer&lt;br /&gt;
* CLUPI – ein [[Mikroskop]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Analytische Labor-Instrumente&lt;br /&gt;
* RLS – ein [[Raman-Spektroskopie|Raman-Spektroskop]]&lt;br /&gt;
* MicrOmega – ein IR-Spektroskop&lt;br /&gt;
* MOMA – ein Laserdesorptions-MS mit einem GC-MS&lt;br /&gt;
* Mars-XRD – [[Röntgenspektroskopie|Röntgen-Spektroskop]]&lt;br /&gt;
* LMC Life Marker Chip – Erkennen von Spuren möglichen früheren oder heutigen Lebens&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Konzept von 2012 ===&lt;br /&gt;
2012 wurde die Instrumentenauswahl verändert, um mit einem nach dem Ausstieg der NASA deutlich kleineren Rover zurechtzukommen.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://exploration.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=50692 The ExoMars Newsletter August 2012]&amp;lt;/ref&amp;gt; Gegenüber dem Konzept von 2004 wurden die zwei dort letztgenannten Instrumente Mars-XRD und LMC ersetzt durch zwei russische Instrumente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Panoramische Instrumente&lt;br /&gt;
* PanCam und WISDOM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Kontakt-Instrumente&lt;br /&gt;
* Ma-MISS und CLUPI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Analytische Labor-Instrumente&lt;br /&gt;
* RLS, MicrOmega und MOMA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Russische Instrumente&lt;br /&gt;
* Infrared Spectrometer for ExoMars (ISEM)&lt;br /&gt;
* Adron – Neutronenspektrometer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kosten ==&lt;br /&gt;
Mit Stand von 2016 werden die Kosten von ExoMars allein seitens der ESA mit über 1,3 Mrd. € angegeben.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://sciencev2.orf.at/stories/1768394/index.html |titel=Raumfahrt: ExoMars: Vereint auf dem Weg zum Mars |hrsg=ORF.at |datum=2016-03-12 |zugriff=2024-01-14}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Dazu kommen laut Roskosmos nach Angaben aus 2012 noch 1,4 Milliarden US-Dollar für die russische Beteiligung.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://de.rbth.com/articles/2012/04/16/russland_und_europa_vereinbaren_marsprojekt_14411|titel=Russland und Europa vereinbaren Marsprojekt |hrsg=Russia Beyond The Headlines |datum=2016-04-16 |zugriff=2016-03-13}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bis zur Ankündigung ihres Rückzugs September 2011 wirkte die NASA zumindest konzeptuell mit, sie stellt einzelne Komponenten, die mitfliegen. Diese Kosten sind nicht bekannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die britische Zeitung [[The Observer]] bezifferte die Kosten des Rovers, der in Großbritannien gebaut wurde, im April 2022 mit 840 Millionen [[Pfund Sterling|Pfund]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;:2&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Liste der Raumsonden]]&lt;br /&gt;
* [[Leben auf dem Mars]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url=https://exploration.esa.int/web/mars/-/46048-programme-overview | titel=The ExoMars Programme 2016–2022 | hrsg=ESA | sprache=en | abruf=2022-01-14 | abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url=https://exploration.esa.int/web/mars/ | titel=robotic exploration of mars | kommentar=Website von ExoMars | hrsg=ESA | sprache=en | abruf=2022-01-14 | abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url=http://robotics.estec.esa.int/ASTRA/Astra2013/Presentations/Baglioni_0000003.pdf | titel=EXOMARS PROJECT 2018 Mission | format=PDF; 5,9 MB | hrsg=ESA | sprache=en | abruf=2022-01-14 | abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url=https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/ExoMars_Auf_der_Suche_nach_Leben_auf_dem_Roten_Planeten | titel=ExoMars: Auf der Suche nach Leben auf dem Roten Planeten | kommentar=Hintergrundinformationen zu ExoMars auf der ESA-Website | datum=2016-03-08 | hrsg=ESA | abruf=2022-01-14 | abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url=https://www.dlr.de/de/medien/videos/2016/die-landestelle-von-schiaparelli-landemodul-der-esa-mission-exomars-2016-auf-dem-mars_24090 | titel=Die Landestelle von Schiaparelli, Landemodul der ESA-Mission ExoMars 2016, auf dem Mars | hrsg=DLR | abruf=2022-01-14 | abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
* {{Internetquelle | url=https://www.esa.int/About_Us/ESAC/Mars_Reconnaissance_Orbiter_views_Schiaparelli_landing_site | titel=Mars Reconnaissance Orbiter views Schiaparelli landing site | kommentar=Absturzstelle von Nasa fotografiert | datum=2016-10-21 | hrsg=ESA | sprache=en | abruf=2022-01-14 | abruf-verborgen=1}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references responsive /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NaviBlock&lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Marssonde]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Europäische Weltraumorganisation]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:NASA]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Raumfahrtmission 2016]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Astrobiologie]]&lt;/div&gt;</summary>
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