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	<title>Fermi Gamma-ray Space Telescope - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-11T05:28:12Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope&amp;diff=645569&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Crazy1880: Vorlagen-fix (Infobox Satellit)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope&amp;diff=645569&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-09T13:08:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Vorlagen-fix (Infobox Satellit)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Weiterleitungshinweis|GLAST|Zum Synonym für &amp;#039;&amp;#039;Glanz, Schein, Schimmer, Leuchten&amp;#039;&amp;#039; siehe [[Sonnenglast]].}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Satellit&lt;br /&gt;
|name           = Fermi Gamma-ray Space Telescope&lt;br /&gt;
|typ            = Weltraumteleskop&lt;br /&gt;
|bild           = GLAST on the payload attach fitting.jpg&lt;br /&gt;
|land           = {{USA}}&lt;br /&gt;
|behörde        = [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]] / [[Energieministerium (Vereinigte Staaten)|DoE]]&lt;br /&gt;
|nssdc_id       = 2008-029A&lt;br /&gt;
|apogäum        = 562 km&lt;br /&gt;
|perigäum       = 542 km&lt;br /&gt;
|bahn_höhe      = &lt;br /&gt;
|bahn_neigung   = 25,6°&lt;br /&gt;
|bahn_umlaufzeit= 95,7 min&lt;br /&gt;
|exzentrizität  = &lt;br /&gt;
|masse          = 4303 kg&lt;br /&gt;
|abmessungen    = &lt;br /&gt;
|start          = 11. Juni 2008, 16:05 [[Koordinierte Weltzeit|UTC]]&lt;br /&gt;
|startplatz     = [[Cape Canaveral Air Force Station|Cape Canaveral]] [[Cape Canaveral Launch Complex 17|LC-17B]]&lt;br /&gt;
|trägerrakete   = [[Delta II]] 7920H-10C D333&lt;br /&gt;
|betriebsdauer  = &lt;br /&gt;
|status         = im Orbit&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
[[Datei:Diagram of the GLAST instrument.jpg|mini|Illustration des FGST-(GLAST)-Satelliten]]&lt;br /&gt;
Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fermi Gamma-ray Space Telescope&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;FGST&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, vormals &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gamma-ray Large Area Space Telescope&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;GLAST&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) ist ein [[Weltraumteleskop]] für die [[Gammaastronomie]]. FGST ist ein Gemeinschaftsprojekt der [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]] und des [[Energieministerium (Vereinigte Staaten)|US-Energieministeriums]], mit weiteren Beteiligungen aus den USA, Frankreich, Deutschland, Japan, Italien und Schweden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Vorschlag für GLAST stammt von [[Peter F. Michelson]] und [[William B. Atwood]] (1992) – letzterer erhielt dafür den [[Panofsky-Preis]] und beide erhielten dafür den [[Bruno-Rossi-Preis]] mit dem Team vom Fermi-Teleskop.&lt;br /&gt;
== Ziel der Mission ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FGST soll Quellen hochenergetischer Gammastrahlen wie [[Aktiver galaktischer Kern|aktive galaktische Kerne]], [[Pulsar]]e, stellare [[Schwarzes Loch|schwarze Löcher]], [[Blazar]]e, [[Supernovaüberrest]]e, [[Gammablitz]]e, [[Sonneneruption|Flares]] der Sonne und von Sternen finden und ihre Eigenschaften und die der diffusen Gammastrahlung untersuchen. Damit sollen anders nur schwer messbare Eigenschaften zum Beispiel der Magnetfelder in kosmischen Teilchenbeschleunigern oder der infraroten Strahlungsfelder zwischen Gammaquellen und Erde bestimmt werden. Durch die gegenüber früheren Gammateleskopen stark verbesserten Eigenschaften besteht auch Hoffnung auf die Entdeckung neuer Phänomene, so z.&amp;amp;nbsp;B. der Nachweis einer diffusen Hintergrundstrahlung im Gammastrahlungsbereich, der Hinweise auf exotische Teilchen ([[Neutralino]]) aus den Vorhersagen der [[Teilchenphysik]] geben könnte oder eine Varianz der [[Lichtgeschwindigkeit]] bei hochenergetischen [[Photon]]en zur Untermauerung der [[Schleifenquantengravitation]]&amp;lt;ref&amp;gt;Lee Smolin: &amp;#039;&amp;#039;Loop-Quantengravitation – Quanten der Raumzeit&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;[[Spektrum der Wissenschaft]]&amp;#039;&amp;#039;. Mai 2005, S. 32–41.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Start und Orbit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FGST startete am 11. Juni 2008 um 16:05:00.521 Uhr [[Koordinierte Weltzeit|UTC]] mit einer [[Delta II]] 7920H-10C. Nach 75 Minuten Flugzeit wurde GLAST um 17:20 Uhr UTC in der geplanten kreisförmigen Umlaufbahn in 585&amp;amp;nbsp;km Höhe mit 28,5° [[Bahnneigung|Inklination]] zum Äquator ausgesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;https://spaceflightnow.com/delta/d333/status.html&amp;lt;/ref&amp;gt; Nach Abschluss einer 60-tägigen Testphase begann dann der wissenschaftliche Einsatz. Am 26. August 2008 wurde der Satellit auf den Namen &amp;#039;&amp;#039;Fermi Gamma-ray Space Telescope&amp;#039;&amp;#039; umgetauft, zu Ehren des Kernphysikers [[Enrico Fermi]].&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/aug/HQ_08214_NASA_renames_GLAST.html NASA Renames Observatory For Fermi, Reveals Entire Gamma-Ray Sky]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technischer Aufbau ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Delta II Heavy ignition with GLAST.jpg|mini|Start von GLAST auf einer [[Delta II|Delta-7920H]]-Rakete]]&lt;br /&gt;
[[Datei:GLAST schematic.jpg|mini|Aufbau von FGST]]&lt;br /&gt;
FGST hat zwei Instrumente:&lt;br /&gt;
* Das Large Area Telescope (LAT) ist ein abbildendes Hochenergie-Gammastrahlenteleskop, das mit einem großen Gesichtsfeld ausgestattet ist und im Energiebereich von unter 20 Megaelektronenvolt bis mehr als 300 Gigaelektronenvolt misst. Abgedeckter Energiebereich, Empfindlichkeit, Gesichtsfeld (20 % des Himmels), Winkelauflösung und Zeitauflösung (10&amp;amp;nbsp;µs) sollen gegenüber dem Vorgängerinstrument EGRET auf dem [[Compton Gamma Ray Observatory]] deutlich verbessert sein. Das Instrument besteht aus 16 gleichartigen Teilchenspurdetektoren von jeweils 40&amp;amp;nbsp;×&amp;amp;nbsp;40&amp;amp;nbsp;×&amp;amp;nbsp;87,5&amp;amp;nbsp;cm Größe. Diese bestehen wiederum aus dünnen [[Wolfram]]folien, an denen sich aus den Gammastrahlen beim Auftreffen Elektron-Positron-Paare bilden. Die Folien sind zwischen 18 übereinander gestapelten [[Silizium]]detektoren angebracht, mit deren Hilfe die Bahnen der Elektron-Positron-Paare verfolgt werden können. Am Ende der Stapel bestimmt ein [[Halbleiter]]-[[Kalorimeter (Teilchenphysik)|Kalorimeter]] aus acht Lagen mit jeweils zwölf [[Cäsiumiodid]]-[[Szintillator]]stäben und [[Photodiode]]n als Detektor dann auch die Energie der Teilchen. Um die kosmische Gammastrahlung vom tausendfach höherem Strahlungshintergrund zu unterscheiden, ist das LAT zusätzlich mit einem segmentiert aufgebauten Anti[[koinzidenz]]&amp;lt;nowiki /&amp;gt;detektor aus Plastikszintillatoren und [[Photomultiplier]]n umgeben. Dieses sortiert mit Hilfe von Rechentechnik Einschläge von Teilchenstrahlung ([[Hadron]]en) in das LAT aus. Das LAT hat ein Gewicht von drei Tonnen.&amp;lt;ref&amp;gt;William B. Atwood, Peter F. Michelson und Seven Ritz: &amp;#039;&amp;#039;Ein Fenster zum heißen Universum&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;[[Spektrum der Wissenschaft]]&amp;#039;&amp;#039;. April 2008, S. 34–41. {{ISSN|0170-2971}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Es macht somit den größten Teil des Gewichts von GLAST aus.&lt;br /&gt;
* Der GLAST Burst Monitor (GBM) zur Suche nach [[Gammablitz]]en am gesamten Teil des Himmels, der von der niedrigen Erdumlaufbahn von GLAST aus gesehen nicht von der Erde verdeckt ist. Das GBM besteht hauptsächlich aus zwölf [[Natriumiodid]]-Szintillationsdetektoren mit angeschlossenen Photomultipliern und entsprechender Auswerteelektronik. Die Detektoren haben durch die flache Form der Kristalle (Zylinder mit 1,27&amp;amp;nbsp;cm Höhe und 12,7&amp;amp;nbsp;cm Durchmesser) eine gewisse Richtungsempfindlichkeit und sind so angebracht, dass sie jeweils in eine andere Richtung weisen. Durch Auswertung der Signale von mehreren Detektoren kann so grob die Richtung (Onboard auf 15°, mit Nachbearbeitung der Signale bis auf 3°) der Gammastrahlenquelle bestimmt werden. Der von diesen Detektoren erfasste Energiebereich ist 10&amp;amp;nbsp;keV bis 1&amp;amp;nbsp;MeV.&lt;br /&gt;
* Um auch den Energiebereich zwischen dem Erfassungsbereich des LATs und den [[Natriumiodid]]-Szintillationsdetektoren des GBM erfassen zu können (also der Bereich zwischen 1 und etwa 20&amp;amp;nbsp;MeV), ist der GBM noch mit zwei BGO-Szintillationsdetektoren aus 12,7&amp;amp;nbsp;×&amp;amp;nbsp;12,7&amp;amp;nbsp;cm großen [[Bismutgermanat]]kristallen (Bi&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;Ge&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; → BGO) ausgestattet die zur Registrierung des entstehenden Lichtes je zwei Photomultiplier besitzen. Die beiden nicht richtungsempfindlichen BGO-Szintillationsdetektoren sind an den beiden Seiten von GLAST angebracht und beobachten jeweils eine Hälfte des Himmels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Technische Daten ==&lt;br /&gt;
* Masse: 4,5 Tonnen&lt;br /&gt;
* Orbit: kreisförmige Bahn in 565 Kilometer Höhe&lt;br /&gt;
* Höhe: 2,9 Meter&lt;br /&gt;
* Spannweite der Solarzellenflügel: 15 Meter&lt;br /&gt;
* Energieversorgung: zwei Solarzellenflügel mit insgesamt 650 Watt Leistung&lt;br /&gt;
* Telemetrie: Übermittlung im S-Band und Ku-Band&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Entdeckungen ==&lt;br /&gt;
Fermi entdeckte, dass die in [[Gewitter]]n entstehende [[Gammastrahlung]] zur Bildung von [[Elektron]]-[[Positron]]-Paaren führt, die in den Weltraum entkommen und entlang der Linien des Erdmagnetfeldes fliegen.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/ueberraschender-fund-satellit-entdeckt-antimaterie-ueber-gewitterwolken-a-738877.html Holger Dambeck: &amp;#039;&amp;#039;Überraschender Fund, Satellit entdeckt Antimaterie über Gewitterwolken&amp;#039;&amp;#039; in Spiegel Online, Datum: 11. Januar 2011, abgerufen: 15. Januar 2011]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/fermi-thunderstorms.html NASA&amp;#039;s Fermi Catches Thunderstorms Hurling Antimatter into Space, Datum: 11. Januar 2011, abgerufen: 15. Januar 2011]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im August 2017&amp;lt;ref&amp;gt;A. Goldstein u.&amp;amp;nbsp;a.: An Ordinary Short Gamma-Ray Burst with Extraordinary Implications: Fermi-GBM Detection of GRB 170817A, Astrophysical Journal Letters, Band 848, 2017, Nr. 2, [https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aa8f41/meta Abstract], veröffentlicht am 16. Oktober 2017&amp;lt;/ref&amp;gt; entdeckte das Teleskop einen kurzen Gammablitz aus der Kollision zweier [[Neutronenstern]]e, wovon kurz zuvor ein Gravitationswellensignal durch [[LIGO]] entdeckt wurde.&amp;lt;ref&amp;gt;B. P. Abbott u.&amp;amp;nbsp;a.: GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral, Phys. Rev. Lett., Band 119, 2017, S. 161101, [https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.161101 Abstract]&amp;lt;/ref&amp;gt; Das war die erste gleichzeitige Beobachtung eines elektromagnetischen und Gravitationswellensignals von einer gemeinsamen Quelle und der erste Nachweis auf kollidierende Neutronensterne als Ursache von kurzen Gammablitzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Siehe auch:&amp;#039;&amp;#039; [[Terrestrischer Gammablitz]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Fermi Gamma-ray Space Telescope}}&lt;br /&gt;
* [https://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/main/index.html GLAST-Seite] (englisch)&lt;br /&gt;
* [https://fermi.gsfc.nasa.gov/ GLAST-Seite beim GSFC der NASA] (englisch)&lt;br /&gt;
* [https://www2011.mpe.mpg.de/gamma/instruments/glast/GBM/www/index-d.html GBM-Seite am MPE]&lt;br /&gt;
* [https://www.deutschlandfunk.de/neues-fenster-in-den-kosmos.676.de.html?dram:article_id=25486 „Forschung aktuell“ vom 6. Juni 2008]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Die GLAST-Mission. Ein Blick in die kosmischen Hexenkessel&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;Sterne und Weltraum&amp;#039;&amp;#039;. Mai 2008, S. 40–48.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Weltraumteleskop]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:NASA]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Enrico Fermi als Namensgeber]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Raumfahrtmission 2008]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Crazy1880</name></author>
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