BALTIMORE / LONDON (IT BOLTWISE) – Forscher der Johns Hopkins University haben eine innovative Methode entwickelt, um den Wiedereintritt von Satelliten in die Erdatmosphäre zu verfolgen. Durch die Nutzung seismischer Daten können sie die Flugbahn und den Zerfall von Satelliten präzise bestimmen, was die Suche nach potenziell gefährlichen Trümmern erheblich erleichtert.

Die wachsende Zahl von Satelliten, die die Erde umkreisen, stellt eine zunehmende Herausforderung dar, insbesondere wenn sie aufgrund von Fehlfunktionen oder am Ende ihrer Lebensdauer unkontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten. Diese Satelliten können giftige oder sogar radioaktive Stoffe enthalten, die bei einem Absturz auf die Erde gelangen könnten. Die genaue Lokalisierung dieser Trümmer ist entscheidend, um potenzielle Gefahren zu minimieren.
Ein Forscherteam um Benjamin Fernando von der Johns Hopkins University hat nun eine überraschende Lösung gefunden: die Nutzung seismischer Daten. Satelliten, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre eintreten, erzeugen eine Stoßwelle, die den Erdboden in Schwingungen versetzt. Diese Vibrationen können mit Seismometern gemessen werden, die weltweit zur Überwachung von Erdbeben eingesetzt werden.
Die Forscher testeten diese Methode am Beispiel des chinesischen Orbital-Moduls „Shenzhou-15“, das im April 2024 unkontrolliert in die Erdatmosphäre eintrat. Durch die Auswertung von Daten von 127 Seismometern in Südkalifornien konnten sie die Flugbahn des Moduls rekonstruieren und feststellen, dass es in der Atmosphäre in kleine Teile zerbrach. Diese Informationen sind entscheidend, um die genauen Absturzstellen zu bestimmen und mögliche Gefahren schnell zu identifizieren.
Die Nutzung seismischer Daten zur Verfolgung von Satellitenabstürzen könnte die Reaktionszeiten auf unkontrollierte Wiedereintritte erheblich verkürzen. Dies ist besonders wichtig, da größere Trümmerteile giftige oder radioaktive Stoffe enthalten können. Die Methode bietet eine vielversprechende Möglichkeit, die Sicherheit auf der Erde zu erhöhen und die Risiken durch Weltraumschrott zu minimieren.
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