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	<title>Halo-Orbit - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Halo-Orbit&amp;diff=1613671&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;PM3: /* Einleitung */</title>
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		<updated>2026-03-25T13:53:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Einleitung&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:20180912 6258TPS-TPR-2018Q3-18-09-04-p14legacy-halo.png|mini|hochkant=1.3|Halo-Orbit um den Lagrange-Punkt&amp;amp;nbsp;L2 des Erde-Mond-Systems]]&lt;br /&gt;
[[Bild:James Webb Space Telescope Launch and Orbit at L2 (SVS4991 - jwst orbit full comp 1080p60).webm|mini|hochkant=1.3|Animation des Halo-Orbits des James Webb Space Telescope; aus verschiedenen Perspektiven betrachtet]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Halo-Orbit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist in einem [[Dreikörperproblem|Dreikörpersystem]] eine [[Umlaufbahn]] um einen der instabilen [[Lagrange-Punkt]]e L1 bis L3, die –&amp;amp;nbsp;im Gegensatz zu einem [[Lissajous-Orbit]]&amp;amp;nbsp;– annähernd [[Periode (Physik)|periodisch]] ist. Dabei wird der Lagrange-Punkt zumeist in einer Bahn &amp;#039;&amp;#039;außerhalb&amp;#039;&amp;#039; der [[Bahnebene]] umkreist, die Bahnen sind also &amp;#039;&amp;#039;nicht&amp;#039;&amp;#039; [[komplanar]]. Das Objekt umläuft den Lagrange-Punkt daher im Laufe der Zeit auf vielen leicht verschiedenen Bahnen. Diese [[Sphäre (Mathematik)|Sphäre]], der [[Halo (Astronomie)|Halo]], gibt dem Orbit seinen Namen. Da die Bahn nicht stabil ist, sind regelmäßige Korrektur[[Bahnmanöver|manöver]] erforderlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die stabilen Lagrange-Punkte L4 und L5 können Objekte auch vollständig ohne Antrieb in einem Halo- oder Lissajous-Orbit verbleiben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bezeichnung Halo-Orbit geht zurück auf Robert&amp;amp;nbsp;W. Farquhar,&amp;lt;ref&amp;gt;Robert W. Farquhar: &amp;#039;&amp;#039;The control and use of libration-point satellites.&amp;#039;&amp;#039; Dissertation, Stanford University, 1968 ([https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19710000821 online]).&amp;lt;/ref&amp;gt; der 1966 anregte, einen [[Funkrelaisstation|Relais]][[Satellit (Raumfahrt)|satelliten]] in einer Bahn um den L2-Punkt des Erde-[[Mond]]-Systems zu platzieren, um auf diese Weise auch auf der Rückseite des Mondes [[Funkverkehr|Funkkontakt]] mit [[Apollo-Programm|Apollo-Raumschiffen]] zu ermöglichen. Diese Pläne wurden allerdings nicht umgesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die erste [[Raumfahrtmission|Mission]] auf einem Halo-Orbit war der 1978 gestartete [[ISEE-3/ICE|ISEE-3]]. In den 1980er Jahren zeigte Kathleen Howell, eine Professorin an der [[Purdue University]] in [[Indiana]], USA, dass sich die analytischen Betrachtungen Farquhars [[Numerische Mathematik|numerisch]] verbessern ließen.&amp;lt;ref&amp;gt;K. C. Howell: &amp;#039;&amp;#039;Three-Dimensional, Periodic, ‘Halo’ Orbits.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;Celestial Mechanics.&amp;#039;&amp;#039; Bd. 32, Nr. 53, 1984.&amp;lt;/ref&amp;gt; In der Folge wurden zahlreiche weitere Missionen in Halo-Orbits stationiert, z.&amp;amp;nbsp;B.&lt;br /&gt;
* [[Sonnenobservatorium]] [[Solar and Heliospheric Observatory|SOHO]] (1995, um L1 Erde-Sonne),&lt;br /&gt;
* [[Genesis (Sonde)|Genesis]] (2001, um L1 Erde-Sonne),&lt;br /&gt;
* [[Herschel-Weltraumteleskop|Herschel]] (2009, um L2 Erde-Sonne),&lt;br /&gt;
* [[Elsternbrücke (Relais-Satellit)|Queqiao]] (2018, L2 Erde-Mond&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle&lt;br /&gt;
| url=http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/2018/20180615-queqiao-orbit-explainer.html&lt;br /&gt;
| titel=How China&amp;#039;s lunar relay satellite arrived in its final orbit&lt;br /&gt;
| autor=Luyuan Xu&lt;br /&gt;
| hrsg=&lt;br /&gt;
| werk=The Planetary Society&lt;br /&gt;
| datum=2018-06-25&lt;br /&gt;
| archiv-url=https://web.archive.org/web/20181017123833/http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/2018/20180615-queqiao-orbit-explainer.html&lt;br /&gt;
| archiv-datum=2018-10-17&lt;br /&gt;
| zugriff=2018-12-08&lt;br /&gt;
| sprache=en&lt;br /&gt;
| format=&lt;br /&gt;
| kommentar=&lt;br /&gt;
| zitat=&lt;br /&gt;
| offline=&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;),&lt;br /&gt;
* [[Spektr-RG]] (2019, L2 Erde-Sonne),&lt;br /&gt;
* [[James-Webb-Weltraumteleskop]] (2022, L2 Erde-Sonne)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Raumstation [[Lunar Orbital Platform-Gateway]] war Halo-Orbit um den Mond vorgesehen. Die Navigation in diesem Orbit wurde ab 2022 mit dem Satelliten [[Capstone]] erprobt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gérard Gómez u. a.: &amp;#039;&amp;#039;Dynamics and mission design near libration points.&amp;#039;&amp;#039; World Scientific, Singapore 2001, ISBN 978-981-02-4285-5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Raumfahrtphysik]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wikipedia:Artikel mit Video]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;PM3</name></author>
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