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	<title>Polarbahn - 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=Polarbahn&amp;diff=757670&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Duschgeldrache2: /* Bemannte Raumfahrt */ wikilink erg</title>
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		<updated>2026-02-13T06:46:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Bemannte Raumfahrt: &lt;/span&gt; wikilink erg&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Begriffsklärungshinweis}}&lt;br /&gt;
[[Datei:Sunsynchronous orbit en.jpg|miniatur|Beispiel einer polaren Umlaufbahn]]&lt;br /&gt;
Als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Polarbahn&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; oder &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;polare Bahn&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet die [[Raumfahrt]] [[Umlaufbahn]]en von [[Satellit (Raumfahrt)|Satelliten]] mit einer [[Bahnneigung]] nahe bei&amp;amp;nbsp;90°.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bahneigenschaften ==&lt;br /&gt;
Wenn die [[Bahnneigung|Neigung]] der [[Umlaufbahn]] eines Erdsatelliten zum [[Äquator]] 90° beträgt, bewegt sich der Satellit bei jedem Umlauf über den Nord- und Südpol,&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Types_of_orbits#SSO |titel=Types of orbits |werk=ESA |datum=2020-03-30 |sprache=en |abruf=2023-09-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt; während die Erde darunter nach Osten dreht. Dadurch zieht der Satellit bei jedem Umlauf über einem anderen [[Meridian (Geographie)|Meridian]] polwärts, was z.&amp;amp;nbsp;B. bei 12&amp;amp;nbsp;Umläufen pro Tag jedes Mal 360°&amp;amp;nbsp;/&amp;amp;nbsp;12&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;30° ausmacht. Wenn er über [[Mitteleuropa]] nach Norden zieht, überquert er einen halben Umlauf später [[Neuseeland]] in Richtung Südpol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vor- und Nachteile ==&lt;br /&gt;
Polarbahnen haben gegenüber Bahnen mit geringeren Neigungen verschiedene &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vorteile&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
* Der Satellit überquert &amp;#039;&amp;#039;alle&amp;#039;&amp;#039; [[Breitengrad]]e, kann also nach und nach die gesamte [[Erdoberfläche]] überstreichen. Dies ist wichtig für Satelliten, die der [[Fernerkundung]] oder der [[Navigation]] dienen. Die [[SRTM-Daten|SRTM-Mission]] (2000) konnte, bedingt durch die Umlaufbahn des Space Shuttle, nicht von allen Breitengraden mittels [[Radar]] die Höhe des Geländes bestimmen.&lt;br /&gt;
* Die [[Erdabplattung]] bewirkt nur geringe [[Bahnstörung]]en, während sich eine schräg verlaufende Bahn täglich um mehrere Grad verschwenken würde (siehe &amp;#039;&amp;#039;[[Aufsteigender Knoten]]&amp;#039;&amp;#039;).&lt;br /&gt;
* Wenn der Satellit in den [[Erdschatten]] ein- oder aus ihm austaucht, ist die Situation fast symmetrisch – wodurch der [[Strahlungsdruck]] der [[Sonnenstrahlung|Sonne]] nur eine kleine Rolle spielt. Die Umlaufbahn des Satelliten muss also seltener korrigiert werden.&lt;br /&gt;
* Es ist möglich, eine [[sonnensynchrone Umlaufbahn]] zu wählen, sodass der Satellit zur selben Tageszeit immer denselben Punkt auf der Erdoberfläche überfliegt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=http://www.phy6.org/Education/wlopolar.html |titel=Polar Orbiting Satellites |werk=phy6.org |abruf=2023-09-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Auf den Satellitenbildern bleibt so der [[Horizontalwinkel|horizontale]] Einstrahlungswinkel des Sonnenlichts konstant und damit auch die Richtung des Schattenwurfs von Hügeln, Gebäuden, Bäumen und anderen Objekten. Dies erleichtert die [[Erdbeobachtung]] etwa für landwirtschaftliche und nachrichtendienstliche Analysen. Zum Beispiel kann anhand des Schattenwurfs eines [[Aushub]]-Kegels das [[Volumen]] eines geheimen, unterirdischen Bauwerkes abgeschätzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein geringer Nachteil ist der höhere Energiebedarf beim Start des Satelliten: er muss in Richtung des Pols gestartet werden, wodurch die ostwärts gerichtete Geschwindigkeit der [[Erdrotation]] (am Äquator 460&amp;amp;nbsp;m/s bzw. 0,46&amp;amp;nbsp;km/s) nicht genutzt werden kann. Dies macht jedoch auch nur einen Bruchteil, nämlich knapp 6 %, der durchschnittlichen Startgeschwindigkeit eines Satelliten von 8&amp;amp;nbsp;km/s aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bemannte Raumfahrt ==&lt;br /&gt;
Die private Raumfahrtmission [[Fram2]] (1. April, 01:46 [[UTC]] bis 4. April 2025, 16:19 UTC) war der erste bemannte Raumflug auf einer Polarbahn.&amp;lt;ref name=&amp;quot;nasaspaceflight&amp;quot;&amp;gt;{{Internetquelle |autor=Haygen Warren  |hrsg=nasaspaceflight.com |url=https://www.nasaspaceflight.com/2025/03/fram2-launch/ |sprache=en |titel=SpaceX launches Fram2 crewed mission to historic polar orbit |datum=2025-04-01 |abruf=2025-04-01}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;orbit&amp;quot;&amp;gt;Bahndaten nach {{Internetquelle |url=https://www.heavens-above.com/orbit.aspx?satid=63427 |titel=Fram2 - Orbit |hrsg=Heavens-Above |datum=2025-04-04 |sprache=en |offline=ja |archiv-url=https://web.archive.org/web/20250404155123/https://www.heavens-above.com/orbit.aspx?satid=63427 |archiv-datum=2025-04-04 |abruf=2025-04-10}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Raumfahrtphysik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Duschgeldrache2</name></author>
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