Editing OrbiterManual/de/v060929/Spacecraft Classes
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Der Delta-Glider (DG) ist das ideale Schiff for Neulinge um in den Weltraum zu gelangen. Sein futuristisches Entwurfskonzept, hoher Schub und extrem niedriger Treibstroffverbrauch machen einen ersten Weltraumflug sehr einfach. Darüber hinaus kann es sogar für interplanetare Flüge verwendet werden. Die Flügel ermöglichen ein flugzeugähnliches Verhalten in der niedrigen Erdatmosphäre, während die vertikalen Schwebetriebwerke Start und Landungen unabhängig einer Atmosphäre oder Landebahnen ermöglichen. | Der Delta-Glider (DG) ist das ideale Schiff for Neulinge um in den Weltraum zu gelangen. Sein futuristisches Entwurfskonzept, hoher Schub und extrem niedriger Treibstroffverbrauch machen einen ersten Weltraumflug sehr einfach. Darüber hinaus kann es sogar für interplanetare Flüge verwendet werden. Die Flügel ermöglichen ein flugzeugähnliches Verhalten in der niedrigen Erdatmosphäre, während die vertikalen Schwebetriebwerke Start und Landungen unabhängig einer Atmosphäre oder Landebahnen ermöglichen. | ||
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− | ==Shuttle-A== | + | |
+ | ===Shuttle-A=== | ||
Das Shuttle-A, entworfen von Roger "Frying Tiger" Long, is Frachtschiff mittlerer Grösse, entwickelt hauptsächlich für niedrigschwerkraft/niedrigdichte Umgebungen. Der aktuelle Entwurf ermöglicht es von der Erdoberfläche eine niedrige Erdumlaufbahn zu erreichen, jedoch muss der Aufstieg sorgfältig geplant werden, damit nicht plötzlich der Treibstoff ausgeht. | Das Shuttle-A, entworfen von Roger "Frying Tiger" Long, is Frachtschiff mittlerer Grösse, entwickelt hauptsächlich für niedrigschwerkraft/niedrigdichte Umgebungen. Der aktuelle Entwurf ermöglicht es von der Erdoberfläche eine niedrige Erdumlaufbahn zu erreichen, jedoch muss der Aufstieg sorgfältig geplant werden, damit nicht plötzlich der Treibstoff ausgeht. | ||
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− | ==Shuttle PB (PTV)== | + | |
+ | ===Shuttle PB (PTV)=== | ||
Das PB ist ein sehr wendiger Einplätzer. Es erzeugt ein wenig Auftrieb im Atmosphärenflug, benötigt aber seine Schwebetriebwerke für Start und Landung. Aerodynamische Steuerflächen werden bei dieser Version nicht unterstützt. Die Lage wird über die Lageregelungstriebwerke ([http://de.wikipedia.org/wiki/Reaction_Control_System RCS]) kontrolliert. | Das PB ist ein sehr wendiger Einplätzer. Es erzeugt ein wenig Auftrieb im Atmosphärenflug, benötigt aber seine Schwebetriebwerke für Start und Landung. Aerodynamische Steuerflächen werden bei dieser Version nicht unterstützt. Die Lage wird über die Lageregelungstriebwerke ([http://de.wikipedia.org/wiki/Reaction_Control_System RCS]) kontrolliert. | ||
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− | ==Dragonfly== | + | |
+ | ===Dragonfly=== | ||
Die Dragonfly (Libelle) ist ein Raumschlepper, entworfen um Fracht in der Umlaufbahn zu bewegen. Sie kann benutzt werden, um Satelliten (z.B. vom Space Shuttle ausgesetzt) in eine höhere Umlaufbahn zu bringen oder beim bau von grösseren orbitalen Strukturen zu helfen (z.B. einer Raumstation). | Die Dragonfly (Libelle) ist ein Raumschlepper, entworfen um Fracht in der Umlaufbahn zu bewegen. Sie kann benutzt werden, um Satelliten (z.B. vom Space Shuttle ausgesetzt) in eine höhere Umlaufbahn zu bringen oder beim bau von grösseren orbitalen Strukturen zu helfen (z.B. einer Raumstation). | ||
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− | ==Space Shuttle Atlantis== | + | |
− | + | ===Space Shuttle Atlantis=== | |
Das [http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle Space Shuttle] [http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantis_%28Raumf%C3%A4hre%29 "Atlantis" (OV-104)] ist das einzige "echte" Raumfahrzeug im Orbiter Basispaket (es gibt aber diverse andere realistische Add-Ons). Seine Flugeigenschaften sind weniger gutmütig als die von fiktiven Modellen wie z.B. dem Delta-Glider. Nur schon eine Umlaufbahn zu erreichen ist eine Herausforderung! | Das [http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle Space Shuttle] [http://de.wikipedia.org/wiki/Atlantis_%28Raumf%C3%A4hre%29 "Atlantis" (OV-104)] ist das einzige "echte" Raumfahrzeug im Orbiter Basispaket (es gibt aber diverse andere realistische Add-Ons). Seine Flugeigenschaften sind weniger gutmütig als die von fiktiven Modellen wie z.B. dem Delta-Glider. Nur schon eine Umlaufbahn zu erreichen ist eine Herausforderung! | ||
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{|style="border-style:solid; border-width:1px; margin:2px; padding:2px; border-color:red;" | {|style="border-style:solid; border-width:1px; margin:2px; padding:2px; border-color:red;" | ||
|[[Image:OrbiterManual Images-003.png|40px]] | |[[Image:OrbiterManual Images-003.png|40px]] | ||
− | |Nicht wie viele futuristische Raumfahrzeuge hat die "Atlantis" nur einen sehr schmalen Spielraum für Fehler um eine bestimmte Umlaufbahn zu erreichen. Probieren Sie deshalb vorher einige andere Raumschiffe bevor Sie sich am Start eines Space Shuttles versuchen. "Limited fuel" ''muss'' | + | |Nicht wie viele futuristische Raumfahrzeuge hat die "Atlantis" nur einen sehr schmalen Spielraum für Fehler um eine bestimmte Umlaufbahn zu erreichen. Probieren Sie deshalb vorher einige andere Raumschiffe bevor Sie sich am Start eines Space Shuttles versuchen. "Limited fuel" ''muss'' deaktiviert sein, andernfalls ist die "Atlantis" zu schwer um eine Umlaufbahn zu erreichen! |
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*Setzen Sie die Triebwerke auf 100% Leistung. | *Setzen Sie die Triebwerke auf 100% Leistung. | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Solid_Rocket_Booster SRBs (Booster)] werden automatisch gezündet, wenn die Haupttriebwerke 95% erreichen. SRBs können nicht manuell kontrolliert werden. Einmal gezündet, können sie nicht wieder ausgeschaltet werden. | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Solid_Rocket_Booster SRBs (Booster)] werden automatisch gezündet, wenn die Haupttriebwerke 95% erreichen. SRBs können nicht manuell kontrolliert werden. Einmal gezündet, können sie nicht wieder ausgeschaltet werden. | ||
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+ | [[Image:OrbiterManual Images-025.png|3D Modell and Texturen: Michael Grosberg, Don Gallagher (orbiter) und Damir Gulesich (ET+SRB). Original Module Code: Martin Schweiger. Original Greiffunktion, RMS und MMU Erweiterungen: Robert Conley. Module Code Erweiterungen: David Hopkins und Douglas Beachy.]] | ||
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*Während dem Start wird die Lage mittels Schubvektorsteuerung der SRBs kontrolliert. Rollen Sie das Shuttle in die gewünschte Richtung und reduzieren Sie den Anstellwinkel um eine Umlaufbahn zu erreichen. | *Während dem Start wird die Lage mittels Schubvektorsteuerung der SRBs kontrolliert. Rollen Sie das Shuttle in die gewünschte Richtung und reduzieren Sie den Anstellwinkel um eine Umlaufbahn zu erreichen. | ||
*SRBs werden automatisch bei T+2:06min abgetrennt. Im Notfall können die SRBs mit {{keypress|J}} abgeworfen werden. | *SRBs werden automatisch bei T+2:06min abgetrennt. Im Notfall können die SRBs mit {{keypress|J}} abgeworfen werden. | ||
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====Atlantis-spezifische Tasten:==== | ====Atlantis-spezifische Tasten:==== | ||
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{|style="background:#f5faff; width:80%" border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 | {|style="background:#f5faff; width:80%" border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 | ||
|{{keypress|J}}||Abwerfen: erst SRBs dann Tank | |{{keypress|J}}||Abwerfen: erst SRBs dann Tank | ||
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− | ==International Space Station (ISS)== | + | |
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+ | ===International Space Station (ISS)=== | ||
Die [http://de.wikipedia.org/wiki/ISS Internationale Raumstation] ist eine multinationale Forschungsplatform, welche seit 1998 immer weiter ausgebaut wurde und noch bis 2020 in Betrieb bleiben soll. | Die [http://de.wikipedia.org/wiki/ISS Internationale Raumstation] ist eine multinationale Forschungsplatform, welche seit 1998 immer weiter ausgebaut wurde und noch bis 2020 in Betrieb bleiben soll. | ||
Line 229: | Line 233: | ||
− | ==Space Station MIR== | + | |
+ | ===Space Station MIR=== | ||
In Orbiter ist die russische Raumstation MIR immer noch in der Erdumlaufbahn und kann ebenfalls für Andockmanöver benutzt werden. Zudem, nicht so wie ihr echtes Ebenbild, hat Orbiters MIR eine Umlaufbahn in der Ebene der [http://de.wikipedia.org/wiki/Ekliptik Ekliptik], was sie zur idealen Platform für Mond- und andere interplanetare Missionen macht. | In Orbiter ist die russische Raumstation MIR immer noch in der Erdumlaufbahn und kann ebenfalls für Andockmanöver benutzt werden. Zudem, nicht so wie ihr echtes Ebenbild, hat Orbiters MIR eine Umlaufbahn in der Ebene der [http://de.wikipedia.org/wiki/Ekliptik Ekliptik], was sie zur idealen Platform für Mond- und andere interplanetare Missionen macht. | ||
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+ | [[Image:OrbiterManual Images-030.png|MIR Modell und Texturen von Jason Benson]] | ||
MIR sendet ein Transpondersignal (XPDR) auf der Frequenz 132.10 welches zur Zielverfolgung während eines Rendez-Vous Manövers benutzt werden kann. | MIR sendet ein Transpondersignal (XPDR) auf der Frequenz 132.10 welches zur Zielverfolgung während eines Rendez-Vous Manövers benutzt werden kann. | ||
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− | ==Lunar Wheel Station== | + | ===Lunar Wheel Station=== |
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Dies ist eine grosse, fiktive Raumstation in einer Umlaufbahn um den Mond. Sie besteht aus einem Rad, welches mit zwei Speichen an einem zentralen Verbindungsknoten befestigt ist. Das Rad hat einen Durchmesser von 500m und dreht sich mit einer Frequenz von einer Umdrehung in 36 Sekunden, und erzeugt damit für seine Bewohner eine zentrifugale Beschleunigung von 7.6m/s<sup>2</sup> oder gut 0.8G, um eine erdähnliche Anziehungskraft zu simulieren. | Dies ist eine grosse, fiktive Raumstation in einer Umlaufbahn um den Mond. Sie besteht aus einem Rad, welches mit zwei Speichen an einem zentralen Verbindungsknoten befestigt ist. Das Rad hat einen Durchmesser von 500m und dreht sich mit einer Frequenz von einer Umdrehung in 36 Sekunden, und erzeugt damit für seine Bewohner eine zentrifugale Beschleunigung von 7.6m/s<sup>2</sup> oder gut 0.8G, um eine erdähnliche Anziehungskraft zu simulieren. | ||
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+ | [[Image:OrbiterManual Images-032.png|Rad Modell und Texturen: Martin Schweiger]] | ||
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− | + | ===LDEF Satellite=== | |
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