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	<title>Brandenburg &#8211; Raumfahrer.net</title>
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	<description>Das Portal für Astronomie- und Raumfahrtbegeisterte</description>
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	<title>Brandenburg &#8211; Raumfahrer.net</title>
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		<title>THB: Kosmische Phänomene und faszinierende Bilder</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Raumfahrer.net Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 18:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vollmer]]></category>
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		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Im Wintersemester 2024/2025 startet Prof. Dr. Michael Vollmer an der Technischen Hochschule Brandenburg eine öffentliche Vortragsreihe zum Thema Astronomie. Eine Pressemitteilung der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Quelle: Technische Hochschule Brandenburg 4. September 2024. 4. September 2024 &#8211; Unter dem Titel „Astronomie – eine kosmische Perspektive“ findet im kommenden Wintersemsester 2024/2025 an der Technischen Hochschule Brandenburg [&#8230;]</p>
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<h4 class="wp-block-heading">Im Wintersemester 2024/2025 startet Prof. Dr. Michael Vollmer an der Technischen Hochschule Brandenburg eine öffentliche Vortragsreihe zum Thema Astronomie. Eine Pressemitteilung der Technischen Hochschule Brandenburg (THB).</h4>



<p class="has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph">Quelle: Technische Hochschule Brandenburg 4. September 2024.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-full has-lightbox"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/09/ProfDrMichaelVollmerOliverKaraschewski2k.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-magnific_type="image" data-rl_title="Vier öffentliche Vorträge über Astronomie hält Prof. Dr. Michael Vollmer im Wintersemester 2024/2025 an der Technischen Hochschule Brandenburg. (Bild: Oliver Karaschewski / THB)" data-rl_caption="" title="Vier öffentliche Vorträge über Astronomie hält Prof. Dr. Michael Vollmer im Wintersemester 2024/2025 an der Technischen Hochschule Brandenburg. (Bild: Oliver Karaschewski / THB)" data-wpel-link="internal"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="260" height="390" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/09/ProfDrMichaelVollmerOliverKaraschewski26.jpg" alt="Vier öffentliche Vorträge über Astronomie hält Prof. Dr. Michael Vollmer im Wintersemester 2024/2025 an der Technischen Hochschule Brandenburg. (Bild: Oliver Karaschewski / THB)" class="wp-image-144212" srcset="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/09/ProfDrMichaelVollmerOliverKaraschewski26.jpg 260w, https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/09/ProfDrMichaelVollmerOliverKaraschewski26-200x300.jpg 200w" sizes="(max-width: 260px) 100vw, 260px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Vier öffentliche Vorträge über Astronomie hält Prof. Dr. Michael Vollmer im Wintersemester 2024/2025 an der Technischen Hochschule Brandenburg. (Bild: Oliver Karaschewski / THB)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">4. September 2024 &#8211; Unter dem Titel „Astronomie – eine kosmische Perspektive“ findet im kommenden Wintersemsester 2024/2025 an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) eine öffentliche Vortragsreihe statt. Seniorprofessor Prof. Dr. Michael Vollmer lädt dabei alle Interessierten an vier Donnerstagen jeweils ab 18 Uhr ins Audimax der THB ein. Am 26. September, 17. Oktober, 14. November und 19. Dezember 2024 möchte er dabei Phänomene aus dem Bereich der Astronomie sowie deren Zusammenhänge erklären und darstellen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">„Es wird zahlreiche faszinierende Bilder zu sehen geben“, verrät Michael Vollmer, der über viele Jahre hinweg an der THB mit seinen öffentlichen Experimentalvorlesungen hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte. Seit März 2023 ist der ehemalige Physikprofessor im Ruhestand. Im Rahmen einer dreijährigen Seniorprofessur der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung ist er aber weiterhin als Gastprofessor an der THB aktiv.<br>Die Seniorprofessur ermöglicht es ihm, sich auch mehr mit anderen Themen zu befassen. „Ich hatte schon immer großes Interesse an Astronomie und Astrophysik“, so Vollmer. „Schon im Studium habe ich mehrere Semester Astronomie studiert, mich dann am Ende aber für die Physik entschieden.“ Im Ruhestand habe er nun Zeit, sich wieder mehr dieser Leidenschaft zu widmen. So hat er auch bundesweit Lehrerfortbildungen zum Thema Astronomie organisiert.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Der erste Vortrag der jetzt geplanten Reihe findet am Donnerstag, 26. September 2024, statt. Im Audimax der THB, Magdeburger Straße 50, 14770 Brandenburg an der Havel, geht es dann ab 18 Uhr um „Unser heutiges Bild vom Universum“. Die weiteren Themen der Vortragsreihe sind „Das Sonnensystem“, „Leben und Tod der Sterne“ sowie „Sind wir allein im Weltall?“. Alle Vorträge können unter <a href="https://bbb.th-brandenburg.de/b/mic-0vy-ddx-go1" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="external">https://bbb.th-brandenburg.de/b/mic-0vy-ddx-go1</a> (Zugangsode: 149009) auch per Livestream im Internet verfolgt werden.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://forum.raumfahrer.net/index.php?topic=4903.msg565899#msg565899" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">Terminvorschau auf Veranstaltungen</a></li>
</ul>
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		<item>
		<title>Uni Münster: Ribbeck’scher Meteorit aus dem Havelland 4,5 Milliarden Jahre alt</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Raumfahrer.net Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 19:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[2024BX1]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Forscher untersuchten 202 Bruchstücke / Streufeld umfasste eine Fläche von 1,5 mal 10 Kilometer. Eine Information der Universität Münster. Quelle: Universität Münster 1. August 2024. 1. August 2024 &#8211; Zu Beginn dieses Jahres, am 21. Januar, war ein riesiger Feuerball vor allem über dem Bundesland Brandenburg sichtbar. Er entstand, weil ein kleiner Himmelskörper in die [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">Forscher untersuchten 202 Bruchstücke / Streufeld umfasste eine Fläche von 1,5 mal 10 Kilometer. Eine Information der Universität Münster.</h4>



<p class="has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph">Quelle: Universität Münster 1. August 2024.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-full has-lightbox"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/EinFundstueckdesMeteoritenRibbeckDennisHarries.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-magnific_type="image" data-rl_title="Ein Fundstück des Meteoriten „Ribbeck“ (Bild: Dennis Harries)" data-rl_caption="" title="Ein Fundstück des Meteoriten „Ribbeck“ (Bild: Dennis Harries)" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="160" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/EinFundstueckdesMeteoritenRibbeckDennisHarries26.jpg" alt="Ein Fundstück des Meteoriten „Ribbeck“ (Bild: Dennis Harries)" class="wp-image-142973"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Ein Fundstück des Meteoriten „Ribbeck“ (Bild: Dennis Harries)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">1. August 2024 &#8211; Zu Beginn dieses Jahres, am <a href="https://www.raumfahrer.net/asteroid-2024-bx1-erleuchtet-den-brandenburger-nachthimmel/" data-wpel-link="internal">21. Januar</a>, war ein riesiger Feuerball vor allem über dem Bundesland Brandenburg sichtbar. Er entstand, weil ein kleiner Himmelskörper in die Erdatmosphäre eingedrungen war, zerplatzte und in zahlreichen Bruchstücken in der Nähe von Ribbeck im Havelland zu Boden ging. Nachdem sich in den folgenden Tagen Hunderte Menschen auf die Suche nach den Überresten des eingedrungenen Körpers gemacht hatten, konnten Forscher unter der Leitung von Prof. Dr. Addi Bischoff und Dr. Markus Patzek vom Institut für Planetologie der Universität Münster jetzt die Fundstücke untersuchen. Die beiden Wissenschaftler haben mit fast 30 weiteren Kolleginnen und Kollegen aus fünf Ländern ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift „Meteoritics &amp; Planetary Science“ unter dem Titel „Cosmic pears from the Havelland (Germany): Ribbeck, the twelfth recorded aubrite fall in history“ veröffentlicht. Mit den „kosmischen Birnen“ spielen die Autoren auf das bekannte Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ von Theodor Fontane und die Birnen an, die die titelgebende Figur verteilt.</p>



<figure class="wp-block-image alignright size-full has-lightbox"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/TruemmerfeldRibbeckBergeLietzowAndreasMoeller.jpg" data-rel="lightbox-image-1" data-magnific_type="image" data-rl_title="Kartenansicht des Trümmerfeldes in Ribbeck, Berge und Lietzow. Die Pfeile markieren die Fundstücke, die die Wissenschaftler untersucht haben. (Bild: Andreas Möller)" data-rl_caption="" title="Kartenansicht des Trümmerfeldes in Ribbeck, Berge und Lietzow. Die Pfeile markieren die Fundstücke, die die Wissenschaftler untersucht haben. (Bild: Andreas Möller)" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="138" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/TruemmerfeldRibbeckBergeLietzowAndreasMoeller26.jpg" alt="Kartenansicht des Trümmerfeldes in Ribbeck, Berge und Lietzow. Die Pfeile markieren die Fundstücke, die die Wissenschaftler untersucht haben. (Bild: Andreas Möller)" class="wp-image-142975"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Kartenansicht des Trümmerfeldes in Ribbeck, Berge und Lietzow. Die Pfeile markieren die Fundstücke, die die Wissenschaftler untersucht haben. (Bild: Andreas Möller)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">In ihrer Publikation beschreiben die Autoren, dass 202 Bruchstücke des Meteoriten mit einem Gesamtgewicht von 1,8 Kilogramm aufgefunden wurden. Das Streufeld umfasste eine Größe von 1,5 mal 10 Kilometer in der Nähe der Ortschaften Ribbeck, Berge und Lietzow. Dank der ungewöhnlich schnell erfolgreichen Suche konnte das Team nur wenige Tage nach dem Fall mit ihrer Untersuchung beginnen. Ohne es zu diesem Zeitpunkt zu wissen, standen die Sucher zunächst vor einer Herausforderung. „In der Regel hält man bei der Meteoritensuche nach schwarzen Steinen Ausschau. Aufgrund der Mineralogie und Zusammensetzung wiesen die Bruchstücke von Ribbeck aber keine durchgängig dunkle Schmelzkruste auf. Wahrscheinlich wurden deshalb in den ersten Suchtagen zahlreiche Stücke übersehen, bis man diese Eigenart erkannt hatte“, erklärt der Erstautor der Publikation, Addi Bischoff.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bei der Analyse ermittelten die Wissenschaftler, dass der Meteorit „Ribbeck“ der eher seltenen Meteoritenklasse der <a href="https://www.raumfahrer.net/dlr-havelland-meteorite-gehoeren-einer-seltenen-klasse-an/" data-wpel-link="internal">Aubrite</a> angehört. Diese Klasse ist nach dem Meteoriten von Aubres benannt, der 1936 in Frankreich vom Himmel fiel und zu der weltweit nur zwölf Fälle gehören. Die Aubrite sind reich an Magnesium und Silizium. Der Meteorit „Ribbeck“ nimmt innerhalb seiner Klasse wiederum eine Sonderstellung ein, da das Gestein über einen außergewöhnlich hohen Anteil an Feldspäten verfügt – einem Mineral, das zur Gruppe der Silikate gehört.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-full has-lightbox"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/AddiBischoffliMarkusPatzekreUniMSInstitutfuerPlanetologie.jpg" data-rel="lightbox-image-2" data-magnific_type="image" data-rl_title="Addi Bischoff (l.) und Markus Patzek untersuchen mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops die Fundstücke. (Bild: Uni MS - Institut für Planetologie)" data-rl_caption="" title="Addi Bischoff (l.) und Markus Patzek untersuchen mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops die Fundstücke. (Bild: Uni MS - Institut für Planetologie)" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/AddiBischoffliMarkusPatzekreUniMSInstitutfuerPlanetologie26.jpg" alt="Addi Bischoff (l.) und Markus Patzek untersuchen mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops die Fundstücke. (Bild: Uni MS - Institut für Planetologie)" class="wp-image-142969"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Addi Bischoff (l.) und Markus Patzek untersuchen mithilfe eines Rasterelektronenmikroskops die Fundstücke. (Bild: Uni MS &#8211; Institut für Planetologie)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Die Forscher gehen davon aus, dass der Mutterkörper des Ribbeck’schen Meteoriten etwa 4,5 Milliarden Jahre alt ist und aus dem Asteroidengürtel stammt. Dieser befindet sich zwischen den Umlaufbahnen der Planeten Mars und Jupiter. „Die intensive Brekziierung des Gesteins lässt auf eine bewegte Vergangenheit mit verheerenden Einschlagsergebnissen auf dem Mutterkörper schließen“, führt Markus Patzek aus. Bei Brekzien handelt es sich um Trümmergesteine, die durch Einschläge auf dem Mutterkörper entstanden sind und deren Trümmer, also Fragmente, durch einen erneuten Einschlag wieder verfestigt werden. Kleine Schmelzbereiche innerhalb der feinkörnigen Trümmer deuten beim Meteoriten „Ribbeck“ auf mindestens einen späteren Einschlagsprozess hin, der nach den Hauptfragmentierungsereignissen und der Brekzienbildung stattfand.</p>



<figure class="wp-block-image alignright size-full has-lightbox"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/BrekziierungMeteoritRibbeckMarkusPatzek.jpg" data-rel="lightbox-image-3" data-magnific_type="image" data-rl_title="Auf diesem Bild ist die sogenannte Brekziierung des Meteoriten „Ribbeck“ mit seinen verfestigten Trümmerstücken gut zu erkennen. (Bild: Markus Patzek)" data-rl_caption="" title="Auf diesem Bild ist die sogenannte Brekziierung des Meteoriten „Ribbeck“ mit seinen verfestigten Trümmerstücken gut zu erkennen. (Bild: Markus Patzek)" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2024/08/BrekziierungMeteoritRibbeckMarkusPatzek26.jpg" alt="Auf diesem Bild ist die sogenannte Brekziierung des Meteoriten „Ribbeck“ mit seinen verfestigten Trümmerstücken gut zu erkennen. (Bild: Markus Patzek)" class="wp-image-142971"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Auf diesem Bild ist die sogenannte Brekziierung des Meteoriten „Ribbeck“ mit seinen verfestigten Trümmerstücken gut zu erkennen. (Bild: Markus Patzek)
</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Die Meteoritenstücke fielen beim Auffinden durch einen intensiven Geruch nach Schwefelwasserstoff auf – ähnlich dem Geruch von faulen Eiern. Obwohl die Einzelstücke nur wenige Tage der feuchten Umgebung – Schnee mit anschließendem Tauwetter – ausgesetzt waren, fanden unmittelbar nach dem Fall chemische Reaktionen zwischen den Mineralphasen und der Feuchtigkeit statt, die den Geruch verursachten und die ursprüngliche Mineralogie des Gesteins veränderten. Bestimmte Mineralphasen im Meteoriten können unter irdischen Bedingungen nicht gebildet werden und sind instabil, das heißt, sie reagieren mit der irdischen Luftfeuchtigkeit und dem Wasser und zerfallen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Originalveröffentlichung</strong><br>Bischoff, Patzek et al., 2024: Cosmic pears from the Havelland (Germany): Ribbeck, the twelfth recorded aubrite fall in history. Meteoritics &amp; Planetary Science; DOI: 10.1111/maps.14245.<br><a href="https://archimer.ifremer.fr/doc/00902/101389/" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="external">https://archimer.ifremer.fr/doc/00902/101389/</a><br>pdf: <a href="https://archimer.ifremer.fr/doc/00902/101389/112181.pdf" target="_blank" rel="noopener follow" data-wpel-link="external">https://archimer.ifremer.fr/doc/00902/101389/112181.pdf</a></p>


<p class="wp-block-paragraph"><strong>Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://forum.raumfahrer.net/index.php?topic=747.msg557990#msg557990" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">Meteoriten &#038; Co &#8211; Boten aus dem Weltall</a></li>
</ul>
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		<item>
		<title>DLR: Havelland-Meteorite gehören einer seltenen Klasse an</title>
		<link>https://www.raumfahrer.net/dlr-havelland-meteorite-gehoeren-einer-seltenen-klasse-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raumfahrer.net Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 18:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aubrite – Glücksfall für die Forschung. Eine Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Quelle: DLR 5. Februar 2024. 5. Februar 2024 &#8211; Erste Untersuchungen der Meteorite aus dem Streufeld des Asteroiden 2024 BX1, der am 21. Januar 2024 nordwestlich von Berlin nahe Ribbeck die Atmosphäre durchschlug und um 1.32 Uhr weithin als [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">Aubrite – Glücksfall für die Forschung. Eine Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).</h4>



<p class="has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph">Quelle: DLR 5. Februar 2024.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-full"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/Aubrit-Meteorit-im-DLR-Labor.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-magnific_type="image" data-rl_title="Das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof untersucht derzeit drei der über 20, nur maximal walnussgroßen Meteorite, die nach dem Fall auf landwirtschaftlich genutzte Flächen im Nordwesten von Berlin im Havelland gefunden wurden. Die Meteorite konnten als Aubrite klassifiziert werden, eine seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten kaum Eisen und gehören zur Gruppe der Achondriten, Steinmeteoriten ohne die häufig anzutreffende Matrix aus Chondren (millimetergroßen Kügelchen). Dieser Meteorit hat eine Masse von 33 Gramm. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" data-rl_caption="" title="Das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof untersucht derzeit drei der über 20, nur maximal walnussgroßen Meteorite, die nach dem Fall auf landwirtschaftlich genutzte Flächen im Nordwesten von Berlin im Havelland gefunden wurden. Die Meteorite konnten als Aubrite klassifiziert werden, eine seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten kaum Eisen und gehören zur Gruppe der Achondriten, Steinmeteoriten ohne die häufig anzutreffende Matrix aus Chondren (millimetergroßen Kügelchen). Dieser Meteorit hat eine Masse von 33 Gramm. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/Aubrit-Meteorit-im-DLR-Labor-26.jpg" alt="Das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof untersucht derzeit drei der über 20, nur maximal walnussgroßen Meteorite, die nach dem Fall auf landwirtschaftlich genutzte Flächen im Nordwesten von Berlin im Havelland gefunden wurden. Die Meteorite konnten als Aubrite klassifiziert werden, eine seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten kaum Eisen und gehören zur Gruppe der Achondriten, Steinmeteoriten ohne die häufig anzutreffende Matrix aus Chondren (millimetergroßen Kügelchen). Dieser Meteorit hat eine Masse von 33 Gramm. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" class="wp-image-136511"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Das DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof untersucht derzeit drei der über 20, nur maximal walnussgroßen Meteorite, die nach dem Fall auf landwirtschaftlich genutzte Flächen im Nordwesten von Berlin im Havelland gefunden wurden. Die Meteorite konnten als Aubrite klassifiziert werden, eine seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten kaum Eisen und gehören zur Gruppe der Achondriten, Steinmeteoriten ohne die häufig anzutreffende Matrix aus Chondren (millimetergroßen Kügelchen). Dieser Meteorit hat eine Masse von 33 Gramm. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">5. Februar 2024 &#8211; Erste Untersuchungen der Meteorite aus dem Streufeld des Asteroiden 2024 BX1, der am <a href="https://www.raumfahrer.net/asteroid-2024-bx1-erleuchtet-den-brandenburger-nachthimmel/" data-wpel-link="internal">21. Januar 2024</a> nordwestlich von Berlin nahe Ribbeck die Atmosphäre durchschlug und um 1.32 Uhr weithin als heller Meteor zu sehen war, sind am Museum für Naturkunde Berlin (MfN) und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erfolgreich vorgenommen worden. Die walnussgroßen Meteorite haben die seltene chemische Zusammensetzung vom Typ Aubrit. Die Ergebnisse der Klassifikation wurden am 2. Februar 2024 bei der internationalen Nomenklaturkommission der Meteoritical Society zur Prüfung und Bestätigung eingereicht. „Die Funde sind ein Glücksfall für die Meteoriten- und Planetenforschung“, freut sich Dr. Jörn Helbert vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin, „diese seltenen Aubrite helfen uns sogar bei der Erforschung des Planeten Merkur, die wir ab Dezember 2025 mit der europäischen Mission BepiColombo beginnen werden.“</p>



<p class="wp-block-paragraph">In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar, Samstag auf Sonntag, ereignete sich am Himmel über Berlin ein wissenschaftlich ganz außergewöhnlicher Zufall. Das Minor Planet Center, ein Asteroiden-Überwachungssystem der amerikanischen Weltraumorganisation NASA, meldete gegen Mitternacht, dass um 1.32 Uhr MEZ ein etwa ein Meter großer Asteroid über Berlin in die bis in eine Höhe von 100 Kilometer reichende Erdatmosphäre eindringen und zum größten Teil verglühen würde. Die Nacht war klar, so dass sowohl automatisierte, auf die Erfassung von Meteore ausgelegte Kamerasysteme die Feuerkugel registrierten, aber auch Amateurinnen und Amateure mit dem Mobiltelefon die Leuchtspur des kosmischen Körpers festgehalten haben. Die sekundenlange Leuchtspur des Boliden wurde sogar noch in Leipzig und Prag aufgezeichnet.</p>



<figure class="wp-block-image alignright size-full"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/Aubrit-Meteorit-unter-dem-Mikroskop-2k.jpg" data-rel="lightbox-image-1" data-magnific_type="image" data-rl_title="Die „Havelland-Meteorite“ werden in verschiedenen Forschungseinrichtungen intensiv untersucht, u.a. am Berliner DLR-Institut für Planetenforschung (Bild), am Museum für Naturkunde Berlin, das eine der größten Meteoritensammlungen der Welt unterhält, an der Freien und Technischen Universität Berlin, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem „Felsenkeller-Labor“ im Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" data-rl_caption="" title="Die „Havelland-Meteorite“ werden in verschiedenen Forschungseinrichtungen intensiv untersucht, u.a. am Berliner DLR-Institut für Planetenforschung (Bild), am Museum für Naturkunde Berlin, das eine der größten Meteoritensammlungen der Welt unterhält, an der Freien und Technischen Universität Berlin, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem „Felsenkeller-Labor“ im Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="259" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/Aubrit-Meteorit-unter-dem-Mikroskop-26.jpg" alt="Die „Havelland-Meteorite“ werden in verschiedenen Forschungseinrichtungen intensiv untersucht, u.a. am Berliner DLR-Institut für Planetenforschung (Bild), am Museum für Naturkunde Berlin, das eine der größten Meteoritensammlungen der Welt unterhält, an der Freien und Technischen Universität Berlin, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem „Felsenkeller-Labor“ im Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" class="wp-image-136514"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Die „Havelland-Meteorite“ werden in verschiedenen Forschungseinrichtungen intensiv untersucht, u.a. am Berliner DLR-Institut für Planetenforschung (Bild), am Museum für Naturkunde Berlin, das eine der größten Meteoritensammlungen der Welt unterhält, an der Freien und Technischen Universität Berlin, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem „Felsenkeller-Labor“ im Helmholz-Zentrum Dresden-Rossendorf. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Aus den Laboren auf die Äcker Brandenburgs</strong><br>Experten konnten aus den unterschiedlichen geometrischen Orientierungen der Leuchtspur berechnen, wo möglicherweise Bruchstücke, die beim Durchschießen der Atmosphäre nicht verglüht sind, als Meteorite auf die Erde gefallen sind: Sie konnten das Gebiet auf wenige Quadratkilometer von Äckern westlich von Berlin bei Nennhausen im Landkreis Havelland eingrenzen. Die Medien berichteten am Sonntagmorgen von dem Ereignis, und auch in den einschlägigen Social-Media-Kanälen von Astronominnen, Astronomen und Planetenforschenden verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Interessierte machten sich am Sonntag und den Folgetagen auf die Suche nach Meteoriten – und waren überaus erfolgreich.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Es ist erst der achte Fall weltweit, für den die Kollision eines Asteroiden mit der Erde kurz vor dem Eintritt vorhergesagt wurde. Ein großes Such-Team des Museums für Naturkunde Berlin, des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und dem SETI Institute (USA) sammelte zwischen dem 21. und 28. Januar mehr als 20 Bruchstücke für die Forschungssammlung des Museums für Naturkunde.</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-full"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/Meteorit-Untersuchungen-im-DLR-2k.jpg" data-rel="lightbox-image-2" data-magnific_type="image" data-rl_title="Aubrite sind seltene Meteorite, mit einem helleren Erscheinungsbild als die meisten Meteorite in den Sammlungen der Welt. Eines ihrer Erkennungsmerkmale ist der hohe Anteil am Mineral Enstatit, einem magnesiumreichen und eisenarmen Mineral aus der Gruppe der Orthosilikate, neben magnesiumreichen Olivinen und Troilit, was auf einen magmatischen Ursprung dieser Meteorite hindeutet. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" data-rl_caption="" title="Aubrite sind seltene Meteorite, mit einem helleren Erscheinungsbild als die meisten Meteorite in den Sammlungen der Welt. Eines ihrer Erkennungsmerkmale ist der hohe Anteil am Mineral Enstatit, einem magnesiumreichen und eisenarmen Mineral aus der Gruppe der Orthosilikate, neben magnesiumreichen Olivinen und Troilit, was auf einen magmatischen Ursprung dieser Meteorite hindeutet. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/Meteorit-Untersuchungen-im-DLR-26.jpg" alt="Aubrite sind seltene Meteorite, mit einem helleren Erscheinungsbild als die meisten Meteorite in den Sammlungen der Welt. Eines ihrer Erkennungsmerkmale ist der hohe Anteil am Mineral Enstatit, einem magnesiumreichen und eisenarmen Mineral aus der Gruppe der Orthosilikate, neben magnesiumreichen Olivinen und Troilit, was auf einen magmatischen Ursprung dieser Meteorite hindeutet. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))" class="wp-image-136516"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Aubrite sind seltene Meteorite, mit einem helleren Erscheinungsbild als die meisten Meteorite in den Sammlungen der Welt. Eines ihrer Erkennungsmerkmale ist der hohe Anteil am Mineral Enstatit, einem magnesiumreichen und eisenarmen Mineral aus der Gruppe der Orthosilikate, neben magnesiumreichen Olivinen und Troilit, was auf einen magmatischen Ursprung dieser Meteorite hindeutet. (Bild: DLR (CC BY-NC-ND 3.0))</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ein fast unfassbarer Zufall</strong><br>Die meisten Meteorite werden in Gebieten ohne Vegetation gefunden, wie in Wüsten oder auf den Eisflächen der Antarktis. Dass nun ein Meteoritenfall, dazu noch vorhergesagt, quasi vor der Haustüre von mehreren Forschungseinrichtungen passiert, die sich mit diesen „Himmelssteinen“ befassen, ist ein ganz außergewöhnlicher Zufall – die Fläche aller Kontinente umfasst schließlich 150 Millionen Quadratkilometer. Drei Proben werden im Labor des DLR-Instituts für Planetenforschung untersucht. Die ersten Ergebnisse der Untersuchungen eines dieser Stücke mit der Elektronenstrahlmikrosonde des Museums für Naturkunde belegen die typische Mineralogie und chemische Zusammensetzung eines Achondriten vom Typ der Aubrite. Achondrite sind Steinmeteoriten, die nicht, wie die meisten Meteorite, aus millimeterkleinen Kügelchen aufgebaut sind, sondern eine, gewöhnlichen Steinen ähnelnde Matrix haben.</p>



<figure class="wp-block-image alignright size-full"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/nr4MuseumfNaturkundeBerlin.jpg" data-rel="lightbox-image-3" data-magnific_type="image" data-rl_title="Aubrite sind eine relativ seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten keine Metalle und bestehen hauptsächlich aus den Magnesium-Silikatmineralen Forsterit und Enstatit. Der Name Aubrit rührt vom ersten Fundort eines solchen Meteoriten her, dem Ort Aubre in der Auvergne im Südosten Frankreichs. Die etwa walnussgroßen Meteorite sind die Überbleibsel eines etwa einen Meter großen Asteroiden, der zum größten Teil um 1.32 Uhr MEZ am 21. Januar 2023 in der Erdatmosphäre über Berlin verglühte. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)" data-rl_caption="" title="Aubrite sind eine relativ seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten keine Metalle und bestehen hauptsächlich aus den Magnesium-Silikatmineralen Forsterit und Enstatit. Der Name Aubrit rührt vom ersten Fundort eines solchen Meteoriten her, dem Ort Aubre in der Auvergne im Südosten Frankreichs. Die etwa walnussgroßen Meteorite sind die Überbleibsel eines etwa einen Meter großen Asteroiden, der zum größten Teil um 1.32 Uhr MEZ am 21. Januar 2023 in der Erdatmosphäre über Berlin verglühte. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="259" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/nr4MuseumfNaturkundeBerlin26.jpg" alt="Aubrite sind eine relativ seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten keine Metalle und bestehen hauptsächlich aus den Magnesium-Silikatmineralen Forsterit und Enstatit. Der Name Aubrit rührt vom ersten Fundort eines solchen Meteoriten her, dem Ort Aubre in der Auvergne im Südosten Frankreichs. Die etwa walnussgroßen Meteorite sind die Überbleibsel eines etwa einen Meter großen Asteroiden, der zum größten Teil um 1.32 Uhr MEZ am 21. Januar 2023 in der Erdatmosphäre über Berlin verglühte. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)" class="wp-image-136518"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Aubrite sind eine relativ seltene Klasse von Meteoriten. Sie enthalten keine Metalle und bestehen hauptsächlich aus den Magnesium-Silikatmineralen Forsterit und Enstatit. Der Name Aubrit rührt vom ersten Fundort eines solchen Meteoriten her, dem Ort Aubre in der Auvergne im Südosten Frankreichs. Die etwa walnussgroßen Meteorite sind die Überbleibsel eines etwa einen Meter großen Asteroiden, der zum größten Teil um 1.32 Uhr MEZ am 21. Januar 2023 in der Erdatmosphäre über Berlin verglühte. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Der Aubrit, an dem erstmals dieses Material beschrieben wurde, befindet sich sogar in der Forschungssammlung des Museums für Naturkunde Berlin. Dieser fiel, daher der Name, am 14. September 1836 bei Aubres im Südosten Frankreichs. „Anhand dieses Belegmaterials konnten wir relativ zügig eine grobe Einordnung vornehmen“, erläutert Dr. Ansgar Greshake, wissenschaftlicher Leiter der Meteoritensammlung des Berliner Museums. „Das unterstreicht die immense Bedeutung von Sammlungen für die Forschung. Weltweit gibt es bisher erst von elf beobachteten Aubrit-Fällen Material in Sammlungen.“ Das Berliner Museum kuratiert mit über 12.000 Exemplaren eine der größten Meteoritensammlungen der Erde. Die Meteorite werden zu Forschungszwecken untersucht und zu einem Teil in der Ausstellung gezeigt. Meteorite stellen Urbausteine des Sonnensystems dar und sind wertvolle Proben für die Erforschung der Entstehung und Entwicklung von Planeten.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aubrite sehen nicht aus, wie man sich allgemein Meteorite vorstellt. „Ein Aubrit ähnelt vom Aussehen her eher einem grauen Granit und besteht hauptsächlich aus den Magnesium-Silikaten Enstatit und Forsterit“, erklärt Christopher Hamann vom Berliner Naturkundemuseum, der an der Erstklassifikation beteiligt war. „Er enthält kaum Eisen und die Schmelzkruste, an denen man Meteorite üblicherweise gut erkennen kann, sieht völlig anders aus als bei den meisten anderen Meteoriten. Aubrite sind daher im Gelände schwierig zu erkennen.“</p>



<figure class="wp-block-image alignleft size-full"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/nr6MuseumfNaturkundeBerlin.jpg" data-rel="lightbox-image-4" data-magnific_type="image" data-rl_title="Was der in Theodor Fontane in seiner berühmten Ballade so freigiebige, Birnen von seinem Baum an Wanderer verschenkende „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ sich wohl gedacht hätte, als Meteoriten suchende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Felder im Nordwesten Berlin auftauchten und nach Himmelssteinen suchten? Die systematische Suche gleich mehrerer Berliner Einrichtungen war ohne Schnee, aber wassergetränktem Terrain von Erfolg gekrönt. Über 20 Meteorite wurden von dem am 21. Januar 2024 gefallenen Asteroiden gefunden. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)" data-rl_caption="" title="Was der in Theodor Fontane in seiner berühmten Ballade so freigiebige, Birnen von seinem Baum an Wanderer verschenkende „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ sich wohl gedacht hätte, als Meteoriten suchende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Felder im Nordwesten Berlin auftauchten und nach Himmelssteinen suchten? Die systematische Suche gleich mehrerer Berliner Einrichtungen war ohne Schnee, aber wassergetränktem Terrain von Erfolg gekrönt. Über 20 Meteorite wurden von dem am 21. Januar 2024 gefallenen Asteroiden gefunden. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" width="260" height="200" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/nr6MuseumfNaturkundeBerlin26.jpg" alt="Was der in Theodor Fontane in seiner berühmten Ballade so freigiebige, Birnen von seinem Baum an Wanderer verschenkende „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ sich wohl gedacht hätte, als Meteoriten suchende Wissenschaftler und Wissenschaftler auf den Felder im Nordwesten Berlin auftauchten und nach Himmelssteinen suchten? Die systematische Suche gleich mehrerer Berliner Einrichtungen war ohne Schnee, aber wassergetränktem Terrain von Erfolg gekrönt. Über 20 Meteorite wurden von dem am 21. Januar 2024 gefallenen Asteroiden gefunden. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)" class="wp-image-136520"/></a><figcaption class="wp-element-caption">Was der in Theodor Fontane in seiner berühmten Ballade so freigiebige, Birnen von seinem Baum an Wanderer verschenkende „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ sich wohl gedacht hätte, als Meteoriten suchende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Felder im Nordwesten Berlin auftauchten und nach Himmelssteinen suchten? Die systematische Suche gleich mehrerer Berliner Einrichtungen war ohne Schnee, aber wassergetränktem Terrain von Erfolg gekrönt. Über 20 Meteorite wurden von dem am 21. Januar 2024 gefallenen Asteroiden gefunden. (Bild: Museum für Naturkunde Berlin)</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Die im Havelland gefundenen Bruchstücke werden nach Abschluss der Untersuchungen in verschiedenen, auf unterschiedliche wissenschaftliche Aspekte spezialisierte Labore in Berlin, Dresden und Münster, der Öffentlichkeit in einer kleinen Sonderausstellung zugänglich gemacht. Informationen hierzu folgen. Auf dem YouTube-Kanal des Museums findet sich ein Video zur Erforschung des Materials am Museum für Naturkunde Berlin als Teil der Serie „Museums-Evolution“.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Die Havelland-Meteorite helfen bei der Erforschung des Merkur</strong><br>Der Zufälle nicht genug, nützen die Aubrite auch bei den Vorbereitungen für die Erforschung des Planeten Merkur mit der Raumsonde BepiColombo der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Diese wird am 5. Dezember 2025 in eine Umlaufbahn um den Planeten einschwenken. „Aubrite sind die besten Analoge, die wir für die Oberfläche des Merkurs haben“, erklärt Jörn Helbert, Leiter der Abteilung Planetare Labore. Dort werden unter anderem Gesteins- und Staubproben, die man auf der Venus und dem Merkur vermutet, unter den dort herrschenden extrem hohen Temperaturen hinsichtlich ihrer spektralen Eigenschaften untersucht. „Dank dieses kosmischen Zufalls können wir an den Aubrit-Meteoriten gut anderthalb Jahre vor Missionsbeginn wichtige Untersuchungen an einem Merkur-Analoggestein im Labor vornehmen. Dieser Zufall ist kaum zu fassen!“ Gemeinsam mit dem benachbarten DLR-Institut für Optische Sensorsysteme und der Universität Münster wurde am DLR für BepiColombo ein Spektrometer entwickelt, das die Mineralogie des Merkur kartieren wird.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Diskutieren Sie mit im Raumcon-Forum:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://forum.raumfahrer.net/index.php?topic=747.msg558503#msg558503" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">Meteoriten &amp; Co &#8211; Boten aus dem Weltall.</a></li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Grundstein für wissenschaftliches Datenzentrum der Gammaastronomie</title>
		<link>https://www.raumfahrer.net/grundstein-fuer-wissenschaftliches-datenzentrum-der-gammaastronomie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raumfahrer.net Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DESY wird Co-Gastgeber eines internationalen Observatoriums. Eine Pressemeldung des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY – ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Quelle: DESY. 2. März 2022 &#8211; Das wissenschaftliche Datenzentrum des internationalen Gammastrahlenobservatoriums CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) wird bald im Brandenburgischen Zeuthen stehen. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle und Volkmar Dietz, Leiter der Unterabteilung Großgeräte und Grundlagenforschung im Bundesforschungsministerium, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading">DESY wird Co-Gastgeber eines internationalen Observatoriums. Eine Pressemeldung des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY – ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft.</h4>



<p class="has-text-align-right has-small-font-size wp-block-paragraph">Quelle: DESY.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignleft size-large"><a href="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/CampusPlatzSDMCHeinleWischerPartnerFreieArchitekten2k.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-magnific_type="image" data-rl_title="" data-rl_caption="" title="" data-wpel-link="internal"><img decoding="async" src="https://www.raumfahrer.net/wp-content/uploads/2021/01/CampusPlatzSDMCHeinleWischerPartnerFreieArchitekten26.jpg" alt=""/></a><figcaption>Blick in die Zukunft: Der Zeuthener DESY-Campus mit SDMC-Gebäude. (Bild: Heinle, Wischer und Partner | Freie Architekten)</figcaption></figure></div>



<p class="wp-block-paragraph">2. März 2022 &#8211; Das wissenschaftliche Datenzentrum des internationalen Gammastrahlenobservatoriums CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory) wird bald im Brandenburgischen Zeuthen stehen. Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle und Volkmar Dietz, Leiter der Unterabteilung Großgeräte und Grundlagenforschung im Bundesforschungsministerium, legten heute zusammen mit Federico Ferrini, dem geschäftsführenden Direktor der CTAO gGmbH, und DESY-Direktor Helmut Dosch den Grundstein für das Science Data Management Centre (SDMC) des Großprojekts der Astroteilchenphysik.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger teilte in einem Grußwort zur Grundsteinlegung mit: „Deutschland gehört in der Astrophysik weltweit zu den führenden Forschungsnationen. Diesen Anspruch untermauert die Ansiedlung des neuen Science Data Management Centre in Zeuthen auf eindrucksvolle Weise. Es soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt anziehen, die die Daten des CTAO analysieren und uns wichtige Erkenntnisse über unser Universum liefern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird diesen Prozess weiter unterstützen und die Partner in Europa und der ganzen Welt weiter eng einbinden.&#8220;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Manja Schüle, Forschungsministerin des Landes Brandenburg, sagt: „DESY-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler sind seit Jahrzehnten an wesentlichen internationalen Forschungsprojekten der Astroteilchenphysik beteiligt. Die Entscheidung, das wissenschaftliche Zentrum des internationalen Gammastrahlenobservatoriums CTAO in Zeuthen anzusiedeln, wertet diesen mit Forscherinnen und Forschern aus über 30 Nationen international aufgestellten und gleichsam regional verwurzelten Forschungsstandort im Land Brandenburg enorm auf. Dort werden bald nicht nur gewaltige Datenmengen verarbeitet und koordiniert. Dort entstehen auch Räume für Vorträge, Schulungen und – wichtiger denn je – für Begegnungen. Ich bin überzeugt: Wissenschaft und Forschung werden auch künftig Menschen zusammenbringen. Doch seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist eine vertrauensvolle institutionelle Zusammenarbeit mit russischen und belarussischen Institutionen nicht mehr möglich. Deshalb unterstützen wir die Entscheidung von DESY, alle wissenschaftlichen Kooperationen mit Russland und Belarus auszusetzen. Wissenschaft und Forschung bauen Brücken – doch diese müssen von beiden Seiten gebaut werden. Angesichts dieses Krieges in Europa darf und kann es kein einfaches &#8218;Weiter so&#8216; geben. Wir stehen voll und ganz an der Seite der friedens- und freiheitsliebenden Menschen in der Ukraine – und aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Ich bin sicher: Das neue Science Data Management Centre wird ein Juwel der Brandenburger Forschungslandschaft – und neue Brücken bauen.&#8220;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Das Cherenkov Telescope Array Observatory wird ein einzigartiges, weltumfassendes Observatorium für Gammastrahlungsastronomie, das erste erdgebundene dieser Art. Aufbauend auf der Technologie der aktuellen Generation von Gammastrahlungsteleskopen wie H.E.S.S., MAGIC und VERITAS (an allen dreien sind DESY-Forschungsgruppen beteiligt) wird CTAO bis zu zehnmal empfindlicher sein und eine noch nie dagewesene Genauigkeit beim Nachweis hochenergetischer Gammastrahlen aufweisen. Wenn diese hochenergetische Strahlung aus dem Universum auf die Erdatmosphäre trifft, entstehen in der oberen Atmosphäre kurze Lichtblitze, sogenannte Cherenkovstrahlung, die mit Hilfe der CTAO-Teleskope detektiert und dann analysiert werden. Mit mehr als 60 Teleskopen verschiedener Größe, die in der ersten Bauphase an zwei Standorten in der nördlichen und südlichen Hemisphäre errichtet werden, wird das Observatorium einzigartige astronomische Beobachtungen ermöglichen und der Astroteilchenphysik einen bisher unerreichten Einblick in unser Universum geben. Das SDMC bildet das wissenschaftliche Tor zum Gammastrahlungsobservatorium CTAO.</p>



<p class="wp-block-paragraph">„Mit dem neuen CTAO Science Data Management Centre macht DESY in Zeuthen einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zu einem internationalen Zentrum für Astroteilchenphysik in Deutschland und zu einem der innovativsten Forschungszentren in der Region&#8220;, sagt Helmut Dosch, Vorsitzender des DESY-Direktoriums.</p>



<p class="wp-block-paragraph">„DESY betreibt in Zeuthen eine der weltweit größten Forschungsgruppen in der Gammaastronomie. Mit dem SDMC stärken wir diese Kompetenz weiter und werden Gastgeber für viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dieser Disziplin. Das wird unseren Campus für die nächsten Jahrzehnte entscheidend prägen&#8220;, erklärt Christian Stegmann, DESY-Direktor für Astroteilchenphysik und Leiter des DESY-Standorts Zeuthen.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bereits jetzt zählt DESY in Zeuthen mit ca. 280 Angestellten zu den größten Wissenschaftseinrichtungen in Brandenburg. Durch die Errichtung des SDMC werden etwa 60 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus werden künftig weitere Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler das Institut besuchen. Perspektivisch werden bis zu 400 Personen auf dem Campus beschäftigt sein.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Federico Ferrini, geschäftsführender Direktor der CTA-Observatorium gGmbH, sagt: „Das CTA-Observatorium ist ein wahrhaft internationales Projekt. An seinen beiden Standorten in Chile und La Palma wird es große Mengen an kostbaren Messdaten generieren, die von der wachsenden weltweiten Community von Astrophysiker*innen und Astroteilchenphysiker*innen analysiert werden. Es ist großartig, das Science Data Management Centre hier in Zeuthen wachsen zu sehen; es ist eine der entscheidenden Komponenten für den Erfolg von CTAO.&#8220;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Über das CTAO SDMC</strong><br>Dutzende von Petabyte (PB) an simulierten und gemessenen Daten, die an den beiden CTAO-Teleskopstandorten gesammelt werden, werden im SDMC gespeichert, weiterverarbeitet und zugänglich gemacht. Das CTAO-Rechenzentrum im SDMC wird dafür zuständig sein, Software Systeme zu entwickeln und implementieren, die die wissenschaftliche Aktivitäten unterstützen, von der Organisation von Beobachtungsvorschlägen/-anträgen über die Planung von Beobachtungen, die Steuerung der Teleskope, die Verarbeitung und Archivierung der Daten auf allen Ebenen bis hin zur Verbreitung von Datenprodukten und wissenschaftlichen Werkzeugen für die Öffentlichkeit unter Verwendung offener Standards und FAIR-Prinzipien (FAIR= findability, accessibility, interoperability, and reusability; Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität/Verknüpfbarkeit und Wiederverwendbarkeit). Im SDMC widmen sich die CTAO-Mitarbeitenden den Themen „wissenschaftliche Datenverarbeitung&#8220;, „Softwareentwicklung und -wartung&#8220;, „User Support &amp; Training&#8220;, „Servicebetrieb (Daten und Wissenschaft)&#8220;, „Kontrolle der Datenqualität&#8220; und „elektronischer Helpdesk&#8220;. Die Arbeit in der Datenverarbeitung und Softwareentwicklung erfordert Möglichkeiten hochkonzentrierten Arbeitens, als auch der spontanen oder gezielten Kommunikation für wissenschaftlichen Austausch und Wissenstransfer. Das neue direkt am Zeuthener See gelegene SDMC-Gebäude wird ca. 1200 Quadratmeter Nutzfläche in einem flachen Sockelgebäude und einem darüber liegenden, auskragenden Büroriegel zur Verfügung stellen. Vorgesehen sind außerdem ca. 500 Quadratmeter für eine neue Kantine, die der steigenden Anzahl der zukünftig auf dem Campus Beschäftigten gerecht wird.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Das Gebäude wird im Rahmen einer institutionellen Zuwendung an das Helmholtz-Forschungszentrum DESY mit Bundesmitteln von rund 9,9 Mio. Euro und Mitteln des Landes Brandenburg in Höhe von 1,1 Mio. Euro finanziert. Das SDMC-Gebäude soll nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) mit dem Prädikat Silber zertifiziert werden. Die Bauarbeiten begannen Ende 2021, der Einzug ist für 2023 vorgesehen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Über das CTAO</strong><br>Das Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO; www.cta-observatory.org) wird das erste erdgebundene Gammastrahlen-Observatorium und das weltweit größte und empfindlichste Instrument für den Nachweis hochenergetischer Gammastrahlen sein. Die unvergleichliche Genauigkeit und der beispiellose Energiebereich (20 GeV &#8211; 300 TeV; GeV=Giga-Elektronenvolt, TeV=Tera-Elektronenvolt) des CTAO werden neue Einblicke in die extremsten und stärksten Ereignisse im Universum ermöglichen und Fragen in der Astrophysik und darüber hinaus aufgreifen, die sich auf drei Hauptthemen beziehen: das Verständnis des Ursprungs und der Rolle relativistischer kosmischer Teilchen, die Erforschung extremer Umgebungen (wie der Umgebung Schwarzer Löcher) und die Erforschung der Grenzen der Physik (inklusive der Erforschung Dunkler Materie). Zu diesem Zweck verfügt das CTAO über zwei Teleskopstandorte: Einen in der nördlichen Hemisphäre in La Palma, Spanien, und einen in der südlichen Hemisphäre in der Atacama-Wüste, Chile. Das Hauptquartier des CTAO befindet sich in Italien beim Nationalen Institut für Astrophysik (INAF) in Bologna, und das wissenschaftliche Datenzentrum SDMC ist in Deutschland beim Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Zeuthen angesiedelt. CTAO wird auch das erste Instrument seiner Art sein, das der weltweiten Gemeinschaft der Astronomie und Astroteilchenphysik Daten aus einzigartigen, hochenergetischen astronomischen Beobachtungen zur Verfügung stellt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Vorbereitung des Designs und der Implementierung des CTAO werden von der CTAO gGmbH geleitet, für den Bau und den Betrieb des Observatoriums soll später das noch zu gründende CTAO ERIC (European Research Infrastructure Consortium) zuständig sein. Die CTAO gGmbH wird vom CTAO-Council geleitet, das sich aus Gesellschaftern aus 11 Ländern und einer zwischenstaatlichen Organisation (ESO) sowie aus assoziierten Mitgliedern aus zwei Ländern zusammensetzt. Die CTAO gGmbH arbeitet eng mit dem CTA-Konsortium (CTAC) zusammen, einer Gruppe von mehr als 1500 Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen aus 25 Ländern, die zur Definition des Instrumentendesigns und des wissenschaftlichen Programms beitragen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Über das DESY</strong><br>Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY zählt mit seinen Standorten in Hamburg und Zeuthen zu den weltweit führenden Zentren in der Forschung an und mit Teilchenbeschleunigern. Die Mission des Forschungszentrums ist die Entschlüsselung von Struktur und Funktion der Materie, als Basis zur Lösung der großen Fragen und drängenden Herausforderungen von Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft. Dafür entwickelt, baut und betreibt DESY modernste Beschleuniger- und Experimentieranlagen für die Forschung mit hochbrillantem Röntgenlicht und unterhält internationale Kooperationen in der Teilchen- und Astroteilchenphysik und in der Forschung mit Photonen. DESY ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands, und wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und zu 10 Prozent von den Ländern Hamburg und Brandenburg finanziert.</p>



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<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://forum.raumfahrer.net/index.php?topic=11572.msg528326#msg528326" target="_blank" rel="noopener" data-wpel-link="internal">Cherenkov Telescope Array</a></li></ul>
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