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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

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Wir sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und wir lieben unsere Themen: #Luftfahrt #Raumfahrt #Energie #Verkehr #Digitalisierung #Sicherheit Impressum: s.dlr.de/im Netiquette: s.dlr.de/ne Datenschutz: s.dlr.de/ds ➡️ www.dlr.de

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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 22m
Mit OPUS 3 schaffen wir eine wichtige Zwischenstufe zwischen Simulation, Laborversuch und industrieller Großanlage. Und die Forschung hat bereits begonnen: Bereits während des Aufbaus fanden erste wissenschaftliche Messungen statt. (2/2)
Präzisionsarbeit mit fast 15 Tonnen am Haken

Der Rotorstern wiegt insgesamt fast 15 Tonnen, davon jedes der Rotorblätter 2,5 Tonnen und die Nabe rund sieben Tonnen.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Montage der Gondel von OPUS 3

Die Gondel der dritten Windenergieanlage im DLR Forschungspark Windenergie WiValdi in Krummendeich ist rund 30 Tonnen schwer. Sie beinhaltet den Antriebsstrang bestehend aus Getriebe und Generator.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 22m
🌬️ Neue Windturbine für die Forschung Mit OPUS 3 erweitern wir unseren Forschungspark #Windenergie WiValdi in Krummendeich um eine eigens entwickelte, modulare Anlage. Sie ermöglicht Tests neuer Komponenten und Technologien unter realen Betriebsbedingungen. Mehr dazu: s.dlr.de/OPUS-3-Windt... (1/2)
OPUS 3 als dritte Anlage im DLR Forschungspark Windenergie WiValdi in Krummendeich

Mit der modularen Windturbine OPUS 3 hat das DLR in Krummendeich die Möglichkeit, neue Komponenten und Technologien unter realen Betriebsbedingungen zu erproben.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Rotorstern mit Blättern auf dem Weg nach oben

Mit zwei Kränen wurde der Rotorstern mit den bereits an ihm befestigten Blättern nach oben gezogen und in einer Höhe von 50 Metern montiert.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Rotorstern vor der Montage an der Anlage OPUS 3

Am Boden wurden die Rotorblätter zunächst am Rotorstern befestigt, dann mit zwei Kränen in die Höhe gezogen und an der Gondel festgeschraubt.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Vorbereitung der Rotorblätter für die Montage am Rotorstern

Ein Kran hob die jeweils 25 Meter langen und 2,5 Tonnen schweren Rotorblätter der OPUS 3 in Position, um sie noch am Boden an den Rotorstern der Anlage zu befestigen.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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DLR-next @dlr-next.bsky.social · 06/10/2026
Guten Morgen zusammen - wie gewohnt mit einem aktuellen Bild der Sonne per Satellit GOES-19. Credit: NOAA
Die ganze erdzugewandte Seite der Sonne in gelber Farbe. Wie an den Vortagen wabert links am Rand immer noch eine riesige Plasmawolke weit ins All. Jetzt sieht das wie ein gigantischer Bogen oder Henkel aus, von dessen unterem Ende ein Strich weiter weg in die Umgebung führt, wo eine breitere Linie wiederum im rechten Winkel nach oben zeigt. Na ja, etwas umständlich beschrieben, aber kurz und gut: Das ist nach wie vor ein spektakuläres Schauspiel.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 05/10/2026
🛫 Gemeinsam mit dem BDL legen wir erstmals einen Wirtschaftsreport zum Luftverkehrsstandort Deutschland vor. Im Fokus: zentrale Entwicklungen im #Luftverkehr und deren Bedeutung für Wirtschaft, Mobilität, Klimaschutz und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Report & Infos: s.dlr.de/wirtschaftsr...
s.dlr.de
Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland unter Druck
Der globale Luftverkehr hat sich nach der Coronakrise schneller erholt als vielfach erwartet. Aber: Gleichzeitig zeigen sich insbesondere in Europa deutliche strukturelle Veränderungen im Luftverkehrs...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 02/10/2026
Das DLR beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2026 in #Bremen! Vom 2.–4. Oktober zeigen wir Forschung aus Luft- und Raumfahrt sowie maritime Technologien. 🚀✈️🌊 Mit dabei: Technologieplattform MODULARIS, Weltraummedizin, Satellitenkommunikation und Mitmachangebote. ℹ️: s.dlr.de/Brgerfest-Br...
s.dlr.de
DLR beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit 2026 in Bremen
Vom 2. bis 4. Oktober 2026 feiert Deutschland das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Bremen. Das DLR ist beim Bürgerfest an mehreren Orten in der Innenstadt vertreten. Besucherinnen und Besuc...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 02/10/2026
🛰️ Erfolgreicher Start für ATHENE-1! Der Satellit ist im Orbit. Jetzt übernimmt das DLR: Das Nationale Raumfahrtkontrollzentrum #GSOC in Oberpfaffenhofen steuert und überwacht den Satelliten, überträgt Telemetriedaten & übermittelt Befehle. Zwei DLR-Instrumente sind an Bord: s.dlr.de/ATHENE-1-Lau...
Start der Transporter-18-Mission von SpaceX

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, um 20:32 Uhr MESZ startete die Falcon 9 im Rahmen der Mission „Transporter-18“ vom Space Launch Complex 4E (SLC-4E) auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien aus in die erdnahe Umlaufbahn. „Transporter-18“ war eine spezielle Rideshare-Mission für Kleinsatelliten. An diesem Flug nahmen 130 Nutzlasten teil, darunter CubeSats, Mikrosatelliten, mitgeführte Nutzlasten sowie zwei Raumfahrzeuge mit Wiedereintrittsmodulen und vier Orbitaltransferfahrzeuge, die 41 dieser Nutzlasten transportierten, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgesetzt werden sollten.

Bildcredit: SpaceXCube1G-Terminal – Arbeit im Reinraum

Das optische Terminal wird im Reinraum des DLR-Instituts für Kommunikation und Navigation auf den Einsatz vorbereitet. In der Mission SeRANIS (Seamless Radio Access Networks for Internet of Space) werden auf dem Kleinsatelliten ATHENE-1 Experimente demonstriert, deren Daten mittels Cube1G zum Boden übertragen werden.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehaltenCube1G-Terminal im Reinraum

Das optische Terminal Cube1G verfügt über eine Grobausrichteeinheit, die den Laserstrahl unabhängig vom Trägersystem in jede Richtung bewegen kann. Diese Flexibilität ermöglicht eine Datenübertragung unabhängig von der Lage des Satelliten.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 01/10/2026
Mehr als 360 kg Nutzlast brachte MAPHEUS®-17 auf knapp 300 km Höhe. Dank standardisierter Module für Experimente wird Forschung in Schwerelosigkeit zugänglicher – für Nachwuchs, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Experimente lassen sich schnell integrieren, erneut fliegen und weiterentwickeln. 🙌 (2/2)
MOSAIC-Modul (Micro-Experiments On Sounding Rockets As Insert Cubes, Mikroexperimente auf Höhenforschungsraketen als Einbauwürfel)

Sie verfügen über standardisierte mechanische, elektrische und digitale Schnittstellen. So können die Experimente vergleichsweise schnell in die Nutzlast der Rakete eingebaut werden. Wie bei Kleinsatelliten ist das Grundformat ein Würfel mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern. Für etwas größere Experimente können auch mehrere solcher Würfel kombiniert werden.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehaltenNutzlast von MAPHEUS®-17 nach der Bergung

Nachdem die Nutzlast mit einem Fallschirmsystem sicher gelandet war, begann die Bergung per Helikopter. Währenddessen warten die Forschenden gespannt darauf, ihre Experimente wieder in Empfang zu nehmen.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 01/10/2026
🚀 Eine Rakete, 4 Nachwuchsteams und 7 Minuten Schwerelosigkeit für Experimente! Die Höhenforschungsrakete #MAPHEUS®-17 ist heute erfolgreich in Schweden gestartet. Mit an Bord: eigene Experimente junger Talente, u.a. von @jugendhackt.bsky.social & DLR_School_Labs. ℹ️: s.dlr.de/MAPHEUS-17-L... (1/2)
Start der DLR-Höhenforschungsrakete MAPHEUS®-17

Am 1. Oktober 2026 startete die DLR-Rakete vom schwedischen Esrange Space Center aus. Sie brachte eine Vielzahl an Experimenten für fast sieben Minuten in nahezu schwerelose Bedingungen.

Um die Rakete in eine Höhe von fast 300 Kilometern zu bringen, kamen für den Antrieb zwei Raketenmotoren zum Einsatz: eine RED KITE als untere Stufe und eine Improved Malemute als obere Stufe.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Nutzlast von MAPHEUS®-17 beim Zusammenbau

In den Tagen vor dem Raketenstart integrieren die Forschenden die Experimente in die Module. Diese werden dann miteinander verbunden. So wächst Schritt für Schritt die Nutzlast zusammen, die an der Spitze der Rakete sitzt.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Nutzlast von MAPHEUS®-17 wartete auf ihren Einsatz

Sobald die Nutzlast fertig montiert ist, finden letzte Tests statt. Dann wird sie in einen Container verpackt, zum Startturm gebracht und dort mit den Raketenmotoren verbunden.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 23/09/2026
... oder gemeinsam eine genreübergreifende Playlist zum Thema zum Zugfahren anstoßen. 🤔
static.klipy.com
John Mayer: I'm On The Last Train Running
ALT: John Mayer: I'm On The Last Train Running
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 23/09/2026
🌙🚆 Europas Nachtzug der Zukunft: Das DLR hat gemeinsam mit Unternehmen ein leichtes doppelstöckiges Schlafwagenkonzept entwickelt. Die Struktur des Zuges steigert Kapazität, Komfort, Privatsphäre – und ist dank modularem Aufbau Tag & Nacht nutzbar. Mehr Infos: s.dlr.de/ALISA 📷 ALISA-Projekt / Tricon
Zu sehen ist eine animierte Grafik einer Außenansicht des Schlafwagenkonzepts ALISA bei voller Fahrt auf einer Bahnstrecke, die gerade über eine Brücke führt. Im Hintergrund ist die untergehende Sonne zu sehen, die sich im Silber der Außenwände und den dunklen Fenstern neben den Silhouetten der hügeligen Landschaft spiegelt. In dieser grafischen Darstellung wird ein Teil des Innenraumes des Schlafwagens gezeigt, der zum Schlafen bereitsteht. Zu sehen sind zwei Liegeflächen mit Kissen, die übereinander an einer Fensterfront angeordnet sind, jeweils mit Ablageflächen an den Seiten beider Matratzen.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 22/09/2026
🚆✨ #InnoTrans2026 – wir zeigen in Berlin Technologien für den Schienenverkehr von morgen: automatisierte Zugfunktionen, mechatronische Fahrwerke, gendergerechte Innenräume, individuelle Klimatisierung und virtuelles Kuppeln. 📍 Halle 2.2, Stand 440 ℹ️ s.dlr.de/InnoTrans26 📸 Manuel Tennert & DLR
Aufnahme des DLR Standes auf der InnoTrans 2026. Zu sehen sind die Rückwände von zwei Exponaten. Auf der Rückwand des linken Exponates ist der Innenraum eines Busses mit mehreren Menschen zu sehen. Die Rückwand des rechten Exponates ist der groben Optik eines Zuges nachempfunden.Zu sehen ist ein Führerstand eines DLR-Simulators. Die Einfassung der Bedienelemente ist in einem hellen Blau gehalten. Zentral im Hintergrund erkennt man die virtuelle Streckenführung der Simulation.Zu sehen ist ein Ausschnitt aus einem Innenraum eines Zugabteiles mit drei Testpuppen. Die Bildschirme im Hintergrund zeigen unterschiedliche Aufnahmen aus Tests zur Klimatisierung der Innenräumen.Zu sehen ist das neue NGT-Fahrwerkdesign mit Einzelradaufhängung. Im Zentrum des Bildes erkennt man das Rad sowie im Vordergrund die Radaufhängung.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 18/09/2026
Total abgehoben - die 47. Parabelflugkampagne der @dlr-spaceagency.bsky.social ist gestartet! 12 Experimente sind dabei – etwa zu CO²-Elektrolyse und Bewegung in Schwerelosigkeit. Ebenfalls an Bord: ein Roboterarm, der zukünftig Weltraumschrott vorbeugen soll. s.dlr.de/Parableflug2... Bilder: DLR.
Der weiße Airbus A310 ZERO-G steht in der Morgen- oder Abenddämmerung auf einem Rollfeld. Auf der Seite prangt der Schriftzug „AirZeroG“. Sowohl am Bug als auch am Heck ist eine Passagiertreppe an das Flugzeug herangefahren, über die der Innenraum betreten werden kann.Im weißen, weitgehend leeren Innenraum des Flugzeugs sind das Experiment mit dem Namen „COLA ZERO“ sowie betreuende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sehen. Die Forschenden tragen blaue Overalls, befinden sich auf dem Boden des Flugzeugs und halten sich an Gurten fest. Eine Wissenschaftlerin hält sich an einem von der Decke zum Boden gespannten Gurt fest. Zwischen ihnen ist das Experiment in einem Metallgerüst am Boden fixiert. Rechts daneben steht ein in einen orangenen Overall gekleidetes Mitglied der Flugzeugcrew.Im weißen, weitgehend leeren Innenraum des Flugzeugs sind das Experiment mit dem Namen „Unloaded Minds“, eine Testperson in schwarzer kurzer Kleidung sowie betreuende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in blauen Overalls zu sehen. Das Experiment besteht aus einem Laufband, auf dem die Testperson mit Gummibändern befestigt ist, einer Haube mit verschiedenen Elektroden, die die Testperson trägt und verschiedenen Computern. Die Forschenden flankieren die Testperson, während am linken Bildrand ein Mitglied der Flugzeugcrew in einem orangen Overall sich an einem von der Decke zum Boden gespannten Gurt festhält.Das Experiment mit dem Namen „Bart“ an Board der A310 ZERO-G nimmt etwa zwei Drittel des Bilds ein. Von dem Experiment zu sehen ist eine Kammer, in der der Roboterarm von der Decke hängt. Im rechten Drittel des Bildes sind zwei horizontal platzierte Forscher in blauen Overalls zu sehen. Im Hintergrund öffnet sich der Innenraum des Flugzeugs mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Flugzeugcrewmitgliedern.
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German Space Agency at DLR @dlr-spaceagency.bsky.social · 15/09/2026
FLEX misst erstmals global die Gesundheit von Pflanzen aus dem All! Pflanzen erzeugen während der Photosynthese Strahlung im Infrarotbereich, die sich z.B. bei Trockenstress verändert, noch bevor Schäden sichtbar werden. Das leistet einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Nahrungsmittelversorgung.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 11/09/2026
🦾🤖🚚 KI-Roboterarme für Transport und Logistik – Wir präsentieren auf der IAA Transportation 2026 vom 15. bis 20. September 2026 Highlights unserer Verkehrsforschung. Im Fokus des DLR-Stands (Halle 13, C56): Sicheres Zusammenspiel von Menschen, Maschine und KI. Mehr Infos: s.dlr.de/IAAMobility2...
Das Bild zeigt ein weißes U-Shift-Driveboard mit Cargo-Kapsel an einem Messestand. Das elektrisch und autonom fahrende Fahrzeug für Transport und Logistik ist stationär in der Mitte des Bilds platziert. Das Fahrzeug selbst ist U-förmig und flach, etwa knie- bis hüfthoch. In die Aussparung ist eine Cargo-Kapsel geladen. Dadurch bilden Fahrzeug und Kapsel eine Einheit. Die Tür der Kapsel steht offen und erlaubt einen Blick in das Innere. Zu sehen sind dort schiebbare Rollwägen mit Gitterwänden.In einem weißen Raum ist ein silberner Roboterarm mit hellblauen Gelenken auf einem Metallrahmen befestigt. Auf dem Rahmen liegt ein Controller, vorne am Rahmen ist ein Bildschirm befestigt. Im Hintergrund sind ein weiterer Computerbildschirm und ein DLR Aufsteller mit Informationen zu dem Roboterarm zu sehen. Erklärt wird, dass das Exponat ein Demonstrator für sichere KI gestützte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ist. Der Demonstrator kann auf der Messe ein Modell des U-Shift Fahrzeugs be- und entladen.Eine junge Frau mit blauem T-Shirt ist mittig im Bild zu sehen. Sie trägt eine VR-Brille und hält in jeder Hand einen Controller zur Steuerung in der virtuellen Umgebung in der Hand. Im Hintergrund steht ein Bildschirm vor einer weißen Wand. Auf dem Bildschirm zu sehen ist das innere einer Lagerhalle. Getestet wird hier eine KI-basierte Anwendung, die dabei helfen soll, Lieferketten weiter zu automatisieren und effizienter zu gestalten.
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German Space Agency at DLR @dlr-spaceagency.bsky.social · 06/09/2026
Die Trägerrakete SPECTRUM von Isar Aerospace bringt ihre Nutzlast erfolgreich in den Zielorbit! Im regulären Betrieb soll sie bis zu 1 t Nutzlast bewegen können. Wir fördern die kommerzielle Entwicklung von Trägerraketen. Das ist wichtig für Europas Unabhängigkeit z.B. in der Breitbandkommunikation.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 04/09/2026
27 Meter Spannweite, nur 138 Kilogramm schwer: HAP-alpha ist extrem leicht gebaut. Künftig soll die Plattform bis zu 20 Kilometer hoch fliegen und als fliegender Erprobungsträger Systemtechnologien und Nutzlastsysteme für Erdbeobachtung & Kommunikation unter realen Einsatzbedingungen testen. (2/2)
HAP-alpha auf dem Rollfeld kurz vor der ersten Flugerprobung

Am frühen Morgen wurde HAP-alpha auf einem Startwagen mit Hilfe eines Zugfahrzeugs zum Rollfeld gefahren und für sein erstes Abheben bereit gemacht.

Credit: DLR/ Leon JakobsMitglieder der Flugversuchscrew und der Bodencrew am Tag der erfolgreichen ersten Flugerprobung von HAP-alpha

Das Team des Projekts HAP-alpha feiert den erfolgreichen Erstflug der hochfliegenden Plattform am Flughafen in Cochstedt.

Credit: DLR/ Leon Jakobs
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 04/09/2026
🛩️ Erprobungsträger wird flügge 🪽 Erstmalig absolvierte unsere unbemannte Höhenplattform #HAP-alpha am 2. September am Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme des DLR in #Cochstedt einen sicheren rund 70-minütigen Testflug in niedriger Höhe. Infos: s.dlr.de/HAP-alpha-Er... (1/2)
HAP-alpha bei seinem ersten Flug in niedriger Höhe

Die unbemannte hochfliegende Plattform absolvierte einen sicheren Flug von rund 70 Minuten Dauer und erreichte dabei Flughöhen von bis zu 180 Metern über Grund.

Credit: DLR/ Leon JakobsDie hochfliegende unbemannten Höhenplattform HAP-alpha fliegt über den Flughafen Magdeburg/Cochstedt

HAP-alpha fliegt erstmals in niedriger Höhe. Die unbemannte Höhenplattform ist dafür entwickelt, später in die untere Stratosphäre (etwa 20 Kilometer Höhe) aufzusteigen.

Credit: DLR/ Leon JakobsHAP-alpha verlässt auf einem Startwagen den Hangar

Um die hochfliegende Plattform aus dem Hangar zu fahren, wird das Fluggerät auf seinem Startwagen aus der Halle manövriert.

Credit: DLR/ Leon Jakobs
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 02/09/2026
Rollin' Justin demonstrierte gemeinsam mit weiteren Robotern (u.a. @kit.edu & @ethz.ch), wie KI-basierte Robotik Menschen im Alltag unterstützen kann, etwa beim selbstständigen Abräumen des Frühstückstischs. #euROBIN bündelt Europas Robotik- und KI-Expertise für technologische Souveränität. (2/2)
Roboter ARMAR-7 räumt Geschirr auf

Der Roboter ARMAR-7 des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) greift vorsichtig einen Teller, um ihn den Geschirrspüler einzuräumen. Er ist insbesondere mit einer kognitiven Architektur mit einem episodischem Gedächtnis ausgestattet, um seine Erfahrungen zu speichern, abzurufen und zu teilen.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Transformer-Roboter für anspruchsvolle Umgebungen

Der Roboter Transformer der ETH Zürich ist besonders agil, sodass er Aufgaben in schwierigen Umgebungen übernehmen kann. Er kann sich auf verschiedene Arten fortbewegen und dabei zwischen insgesamt 42 Kombinationen wechseln.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehaltenRoboter KYON liefert Paket aus

Das europäische Robotik-Netzwerk euROBIN adressierte mit ihrer Technologiedemonstration Anwendungsszenarien mit besonderer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz. Hier demonstriert der Roboter KYON des Istituto Italiano di Tecnologia (IT) die autonome Paketzustellung. Er ist in der Lage 15 Kilogramm mit seinen Armen und 30 Kilogramm auf seinem Körper zu tragen.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 02/09/2026
🤖 15 Roboter im Europäischen Parlament und mittendrin unser Rollin’ Justin! Bei einer Live-Demo zeigte das vom DLR koordinierte Netzwerk euROBIN, was KI-basierte #Robotik heute schon kann und wie Europa seine Stärke in diesem Zukunftsfeld ausbauen kann. Mehr Infos: s.dlr.de/euROBIN-2026 (1/2)
Unterstützung im Alltag

Die Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz ermöglichen es Robotern, in immer komplexeren physischen Umgebungen wahrzunehmen, zu lernen und zu handeln. KI-basierte Robotik hat das Potenzial sich in zehn bis fünfzehn Jahren zu einem Industriezweig in Europa hin zu entwickeln, der in der Größe und Bedeutung der heutigen Automobilindustrie entspricht. Hier ist zu sehen, wie DLR-Roboter Rollin‘ Justin eigenständig eine Alltagsaufgabe übernimmt und die Küchenpflanze wässert.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Autonome Roboter erledigen gemeinsam Aufgaben

Die Forschenden im euROBIN-Netzwerk arbeiten daran, dass künftig auch verschiedene Robotern zusammenarbeiten können. Bei der gemeinsamen Aufgabe „Frühstückstisch abräumen“ hier agieren insgesamt vier verschiedene Roboter jeweils selbstständig, unter „Rücksichtnahme“ der anderen Roboter.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)DLR-Roboter Rollin‘ Justin als Haushaltshelfer

Der humanoide DLR-Roboter Rollin‘ Justin hat die Müslischachtel auf dem Tisch erkannt und stellt sie selbstständig wieder zurück an ihren Platz im Schrank. Seine nachgiebig geregelten Gelenke stellen sicher, dass er sicher und präzise mit seiner Umgebung interagiert. Wissensgestützte KI und moderne Lernverfahren ermöglichen Rollin‘ Justin dabei eine zuverlässige, autonome Aufgabenausführung.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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DLR-next @dlr-next.bsky.social · 02/09/2026
Europäische Raumsonde kurz vor Ankunft am Merkur. Morgen ab 13:45 Uhr Liveübertragung aus ESA-Kontrollraum. www.esa.int/Space_in_Mem...
esa.int
Live erleben: BepiColombo beginnt die Anflugphase am Merkur
Nach acht Jahren steht die ESA/JAXA- Mission BepiColombo kurz vor dem Beginn ihrer Ankunftsphase am Merkur. Am 3. September 2026 wird sich das Merkur-Transfermodul (MTM) der ESA von den beiden wissens...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 31/08/2026
🌊 Vom All bis unter Wasser: Wir zeigen auf der #SMM2026 in Hamburg Innovationen für eine resiliente & zukunftsfähige maritime Welt. ⚓ Von sicherer Navigation bei gestörten/ manipulierten Satellitensignalen über Unterwasserrobotik bis hin zur Fernerkundung.📍 Halle B6, Stand 234 ℹ️: s.dlr.de/SMM-2026
Visualisierung der seegängigen Technologieplattform des DLR

Auf der SMM 2026 können sich Besuchende unter anderem über den aktuellen Stand und die künftigen Einsatzmöglichkeiten der Technologieplattform MODULARIS informieren. Weitere Exponate gibt es zu den Themen Robotik, Navigation, Satellitenfernerkundung.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee stellen eine Gefahr für Menschen, Umwelt und Infrastruktur dar

Das DLR zeigt auf der SMM einen robotischen Demonstrator zur Bergung von Munition, der aus sicherer Entfernung gesteuert werden kann.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Reposted by Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
German Space Agency at DLR @dlr-spaceagency.bsky.social · 28/08/2026
MTG-I2 vervollständigt erstes Trio der Meteosat-Third-Generation-Satelliten. Das liefert eine hundertfach höhere Datenrate als zuvor. Schnelligkeit & Genauigkeit von Wetterbeobachtung & kurzfristiger Vorhersage wird deutlich verbessert. @dwdderwetterdienst.bsky.social @bmv-bund.bsky.social 📷: ESA
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 26/08/2026
🎥 Mehr über die Gründer und ihre Idee seht ihr im neuen DLR-Gründerfilm hier: www.dlr.de/de/forschung...
dlr.de
Aus Gutem Gründen
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 26/08/2026
Laser, Radar & Umweltsensoren erfassen Geschwindigkeit & Abstand zur Kaimauer in Echtzeit. So können Schiffe auch bei schlechter Sicht zentimetergenau anlegen. Marivation entstand aus dem DLR-Institut für Systems Engineering für zukünftige Mobilität – mit Unterstützung der #DLR_StartupFactory. (2/2)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 26/08/2026
🚢 Einparken für Schiffe? Gar nicht so einfach! Beim Anlegen großer Schiffe entstehen immer wieder teure Schäden an Hafenanlagen. Die DLR-Ausgründung #Marivation hat mit #SmartKai eine digitale Einparkhilfe entwickelt. Wie sie funktioniert, seht ihr im neuen DLR-Gründerfilm. (1/2)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 21/08/2026
🥈 Das Team der @tu-braunschweig.de belegt mit "KANGAROO" einen starken 2. Platz – mit Fokus auf Wasserstoffantriebe in großen Flughöhen. ✈️ 🥉 Platz 3 geht an die @rwth.bsky.social mit "HYDRA-X", das ganzheitliche Flugzeugentwurfsmethoden in den Mittelpunkt stellt. 👏 Glückwunsch an alle Teams! (3/3)
2. Platz bei der DLR Design Challenge 2026: Entwurf der TU Braunschweig – KANGAROO

Das KANGAROO-Konzept ist ein modularer Flugdemonstrator für Wasserstoff-elektrische Antriebssysteme, der den kritischen „Altitude Gap“ zwischen bisherigen Flugversuchen unter FL100 und zukünftigen Reiseflughöhen von FL250 schließt. Die Plattform ist mit fortschrittlichen Zusatztechnologien wie einem Fly-by-Wire-System und einem elektrothermischen De-icing-System ausgestattet, die erst im Flugversuch vollständig validiert werden können. KANGAROO ist somit nicht nur ein Technologieträger, sondern ein fliegender Prüfstand, der die experimentelle Grundlage für die Wasserstoffluftfahrt bis 2050 schaffen kann.

Credit: TU Braunschweig/KANGAROOTeam der TU Braunschweig, ihr Konzept KANGAROO belegt 2. Platz bei der DLR Design Challenge 2026

Von links: Dr. Markus Fischer, DLR-Bereichsvorstand Luftfahrt, Tim Freier, Nick Schoeneich, Jacques Meimann, Jens Ohland, Kevin Rittinghaus, Alexander Zapff

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten3. Platz bei der DLR Design Challenge 2026: Entwurf der RWTH Aachen – HYDRA-X

HYDRA-X ist ein von Grund auf neu entwickeltes CS-23-Testflugzeug, das den direkten Vergleich einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle und einer Wellenleistungsturbine unter realen Flugbedingungen ermöglicht. Beide Antriebsarchitekturen nutzen eine gemeinsame Flugzeugzelle und ein zehnpropelliges Distributed-Electric-Propulsion-System und können über ein zweiachsiges Schienensystem auf standardisierten Racks innerhalb eines Arbeitstages ausgetauscht werden. Besonders hervorzuheben sind die große Cargo Door, die modulare Systemarchitektur sowie austauschbare Flügelspitzen und ein aufklappbarer Bugbereich, die zukünftige Forschungs- und Sensortechnologien ermöglichen. Ein umfassendes Sicherheitskonzept für den LH₂-Betrieb sowie die detaillierte Auslegung von Aerodynamik, Struktur, Mission und Antrieb machen HYDRA-X zu einer vielseitigen Plattform für die experimentelle Validierung zukünftiger Wasserstoffantriebe.

Credit: RWTH Aachen/HYDRA-XTeam der RWTH Aachen, ihr Konzept HYDRA-X belegt 3. Platz bei der DLR Design Challenge 2026

Von links: Dr. Markus Fischer, DLR-Bereichsvorstand Luftfahrt, Adrian Möring, Claire Dollhausen, Christina Hoffmeister, Wyn Bachler, (nicht abgebildet: Ben Maulhardt)

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 21/08/2026
🏆 Platz 1 geht an das Team der @tuberlin.bsky.social mit "HYDRA". Das Konzept überzeugte mit einem modularen Antriebsstrang, der schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Konfigurationen ermöglicht. So können Technologien flexibel im Flug erprobt werden. Herzlichen Glückwunsch! (2/3)
1. Platz bei der DLR Design Challenge 2026: Entwurf der TU Berlin – HYDRA

Hydra ist ein grundlegend neu konzipiertes Demonstratorflugzeug für die zukünftige Wasserstoffflugzeugtechnologie, das die experimentelle Validierung von hybriden elektrischen Antriebssystemen unter realen Flugbedingungen ermöglicht. Durch eine modulare Architektur mit austauschbaren Antriebsstrangcontainern können Brennstoffzellen und Wellenleistungsturbinen mit Generatoren innerhalb eines Arbeitstages schnell gewechselt werden. Die gemeinsame Flugzeugzelle integriert flüssigen Wasserstoff als Primärenergiequelle, Batterien als unterstützende Speicher und Elektromotoren im Rahmen des Distributed Electric Propulsion (DEP)-Konzepts, inklusive eines Flügelspitzenpropellers zur Verbesserung der Aerodynamik. Die modulare Gestaltung erlaubt Flugtests nahe der Flugleistungsgrenzen – insbesondere zur Untersuchung der Leistungsdynamik und des Wärmemanagements – und dient der Validierung theoretischer Modelle sowie der Entwicklung zukünftiger Zertifizierungskriterien. Hydra bildet somit eine zentrale Plattform für die Forschung und Entwicklung nachhaltiger, emissionsfreier Flugtechnologien.

Credit: TU Berlin/HYDRASiegerteam der TU Berlin, ihr Konzept HYDRA gewinnt DLR Design Challenge 2026

Von links: Dr. Markus Fischer, DLR-Bereichsvorstand Luftfahrt, Tilo Hänsel, Aaron Allen, Vitus Reick, Fabian Kerskes, Philipp Riedel.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 21/08/2026
✈️ Wie sieht das Forschungsflugzeug der Zukunft aus? Bei der 10. DLR Design Challenge entwickelten 16 Studierendenteams in ca. vier Monaten Kleinflugzeuge als fliegende Versuchsträger. Ziel: neue Luftfahrttechnologien im Zusammenspiel unter realen Bedingungen testen. ℹ️: s.dlr.de/DLRDesignCha... (1/3)
s.dlr.de
Flugzeugkonzept HYDRA auf Platz 1 der DLR Design Challenge 2026
Die Jury des DLR hat dem Team der TU Berlin mit seinem Konzept HYDRA den ersten Platz der zehnten DLR Design Challenge verliehen. Bei der Abschlussveranstaltung am 20. August 2026 am DLR-Standort Hamb...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 20/08/2026
🚀 Der Starttermin für #MMX steht: Am 19. Oktober 2026 soll die japanische Mission zum Marsmond Phobos starten. Mit an Bord: Idefix, der Rover von DLR und @cnes.fr. MMX untersucht, wie Phobos & Deimos entstanden sind und wird erstmals Proben von Phobos zur Erde bringen. 🌕🔴 www.dlr.de/de/forschung...
Mission MMX – Die Reise zum Marsmond Phobos

Wie sind die Marsmonde Phobos und Deimos entstanden? Die internationale Probenrückführmission Martian Moons eXploration (MMX) soll diese Frage klären. Entwickelt von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA, wird die gleichnamige Raumsonde Phobos aus dem Orbit erkunden und Proben sammeln, während der Rover Idefix – eine Kooperation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der französischen Raumfahrtagentur CNES – die Oberflächeneigenschaften analysiert und für das MMX-Mutterschiff eine geeigneten Landestelle erkundet. Die Mission soll voraussichtlich am späten Abend des 19. Oktober 2026 vom Tanegashima Space Center in Japan starten.

Credit: JAXA
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 19/08/2026
Auf dem Kraterboden sind heute noch vulkanische "Runzelrücken" zu erkennen. Das Video zeigt einen virtuellen Rundflug, erstellt aus 3D-Daten der DLR-Stereokamera HRSC an Bord der Mission #MarsExpress der @esa.int . (2/2)
Topographische Bildkarte des Südteils des Kraters Schiaparelli auf dem Mars.
Die DLR-Stereokamera HRSC auf Mars Express nimmt mit ihren neun Sensoren die Marsoberfläche unter verschiedenen Blickwinkeln auf. Hieraus berechnen das DLR-Institut für Weltraumforschung und die Freie Universität Berlin digitale Geländemodelle. An der Farbskala unter dem Bild lassen sich die Höhenwerte ablesen. Dabei wird deutlich, dass sich der Kraterrand von Schiaparelli nur rund 2.000 Meter über die Ebenen im Innern des Kraters erhebt, was für ein Becken dieser Größe ungewöhnlich wenig ist. Offensichtlich wurde die Kratervertiefung im Laufe der Zeit bereits um gut 2.000 Meter mit Ablagerungen angefüllt.
Credit: ESA/DLR/FU Berlin CC BY-SA 3.0 IGO.Von Ablagerungen verfülltes Schiaparelli-Einschlagbecken auf dem Mars.
Gerade mal rund zwei Kilometer hoch ist der Rand des 450 Kilometer großen Einschlagbeckens des Kraters Schiaparelli. In der Regel beträgt das Verhältnis von Kraterdurchmesser zu Kratertiefe etwa 10:1, was bedeutet, dass Schiaparelli nach dem Einschlag eines bis zu 40 Kilometer großen Asteroiden zunächst eine rund vier bis fünf Kilometer tiefe Senke war. Vulkanische Ablagerungen, Seesedimente und vom Wind eingebrachtes Material dürften das Becken in den vergangenen drei bis vier Milliarden Jahren aufgefüllt haben. Unter anderem ist das an den bis fast zum Rand durch Ablagerungen gefüllten kleiner Kratern im Innern der Kratermulde zu erkennen. Auch ist der Kraterrand bereits stark erodiert.
Credit: ESA/DLR/FU Berlin CC BY-SA 3.0 IGO.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 19/08/2026
🌋 450 km Durchmesser, aber nur 2,5 km tief? Der Schiaparelli-Krater auf dem Mars ist ein geologisches Rätsel: Sein einst tieferes Becken wurde vermutlich über Milliarden Jahre mit Sedimenten, Lava sowie Fluss- und Seeablagerungen aufgefüllt. Mehr im Video und hier: s.dlr.de/schiaparelli... (1/2)
Evros Vallis im Süden des Kraters Schiaparelli auf dem Mars.
Im Vordergrund sieht man den verzweigten Lauf des Tals Evros Vallis im Süden des Kraters Schiaparelli, dessen Ebenen im obersten Bilddrittel im Hintergrund zu sehen sind. Evros erstreckt sich über rund 350 Kilometer durch das alte Hochland von Noachis Terra. Es ist ein Zeugnis für die Zeit, als es vor mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren noch einen Wasserkreislauf auf dem Mars gegeben haben muss – mit Wolken, Niederschlag, Oberflächenabfluss, Flüssen und Seen, aus denen Wasser verdunstet und wieder abgeregnet ist. Von Evros transportierte Sedimente dürften zur Füllung des einst über vier Kilometer tiefen Schiaparelli-Beckens beigetragen haben.
Credit:  ESA/DLR/FU Berlin CC BY-SA 3.0 IGO.Vulkansande am Südrand des Mars-Kraters Schiaparelli. 
Das 450 Kilometer große Schiaparelli-Becken müsste eigentlich viel tiefer als die heute gemessenen zwei Kilometer sein. Vermutlich haben Laven, von Flüssen eingetragene Sedimente und Ablagerungen von Wind das Becken angefüllt. Ein deutliches Zeichen vulkanischer Aktivität sind die in der linken Bildhälfte sichtbaren „Runzelrücken“, die entstehen, wenn dünnflüssige Lava beim Abkühlen zu solchen, mehrere Zehnermeter hohen Gesteinsbarrieren aufgeschoben wird. Im Hintergrund ein auffallendes Band aus schwarzen Vulkansanden, die der Wind an die Luvseite des Kraterrandes von Schiaparelli abgelagert hat.
Credit: ESA/DLR/FU Berlin CC BY-SA 3.0 IGO
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 18/08/2026
An den DLR-Standorten Braunschweig & Cochstedt entwickeln und erproben wir u.a. Technologien für sicheren Drohnenbetrieb & zur Detektion und Abwehr unkooperativer Drohnen unter realitätsnahen Bedingungen, z.B. direkt an Flughafeninfrastruktur. Für den Ausbau investieren wir mehr als 10 Mio.€. (2/2)
Drohnen beim Demonstrationsflug im Drohnenkäfig

Der Drohnenkäfig am DLR-Standort in Braunschweig ermöglicht kurzfristige grundlegende Erprobungen mit unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) in einem gesicherten Rahmen. (Archivbild)

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Drohnen am Flughafen Magdeburg-Cochstedt

In Cochstedt wird unter anderem die Interaktion zwischen dem Drohnenluftraum, traditioneller Flugsicherung und innovativen unbemannten Anwendungen erprobt (Archivbild). Am 18. August 2026 wurde in Cochstedt das Technologiezentrum Drohnensicherheit eröffnet.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 18/08/2026
🚁 Wie schützen wir Flughäfen & kritische Infrastruktur von Drohnen? Und wie nutzen wir das Potenzial von Drohnen für Wirtschaft & Sicherheit? Daran arbeiten Forschung, Industrie, Behörden – im Technologiezentrum #Drohnensicherheit, das heute in Cochstedt eröffnet wurde: s.dlr.de/TZD-Cochstedt (1/2)
Eröffnung des Technologiezentrums Drohnensicherheit am DLR-Standort in Cochstedt

Von links: Alexander Dobrindt, Bundesminister des Innern, Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Sven Schulze, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende des DLR

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehaltenSystem zur Drohnen-Erkennung

Ein mobiles Detektionssystem erkennt Drohnen frühzeitig. Auch eine Positionsbestimmung ist mit einem Gerät wie diesem möglich. (Archivbild)

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehaltenDrohnenkäfig am DLR-Standort in Braunschweig

Der Käfig hat eine Grundfläche von 1.500 Quadratmetern und bietet auch Platz für Aufbauten wie Hindernisse oder Landeplätze. Über Stahlträger ist ein Netz aufgespannt, damit die Drohnen die Testumgebung nicht verlassen. (Archivbild)

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 13/08/2026
Das Ergebnis: Die Schutzweste AstroRad könnte die effektive Strahlendosis bei starken Sonnenstürmen um bis zu 60 % reduzieren. 🦺 Mit dem Experiment wurde erstmals geschlechtsspezifische Strahlenbelastung an weibl. Körpermodellen außerhalb des erdnahen Orbits gemessen: s.dlr.de/MARE-Ergebni... (2/2)
s.dlr.de
DLR-geführtes Artemis-Experiment MARE: Mehr Gesundheitsschutz im All
Das vom DLR geleitete MARE-Experiment beim Orion-Mondflug der Mission Artemis I war das erste, bei dem die Strahlenbelastung außerhalb der erdnahen Umlaufbahn gemessen wurde. Der Schwerpunkt lag dabei...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 13/08/2026
🌌 Den Körper vor #Weltraumstrahlung schützen: Erste Ergebnisse des DLR-geführten Experiments MARE an Bord der NASA-Mission Artemis I wurden veröffentlicht. Für die Messungen waren die weiblichen Modellpuppen Zohar und Helga mit an Bord - eine mit Strahlenschutzweste, eine ohne. 👩‍🚀👩‍🚀 (1/2)
Ready for Takeoff – Helga und Zohar im Cockpit der Orion

Helga und Zohar auf den Crewplätzen drei und vier im Orion-Raumschiff, bereit für ihren Flug zum Mond. Das Experiment MARE untersuchte mittels der zwei baugleichen DLR-Strahlungsmesspuppen die Strahlenbelastung während des gesamten Fluges. Die „Mond-Zwillinge“ sind weiblichen Körpern nachempfunden. Eine von ihnen – Helga – flog Ende 2022 ungeschützt zum Mond, die andere – Zohar – trug die neu entwickelte Strahlenschutzweste AstroRad. Im Vergleich der beiden Datensätze untersuchte das MARE-Team nach dem Flug, in welchem Ausmaß die Weste eine Astronautin vor schädlicher Strahlenbelastung schützen würde. Das DLR leitete das Experiment. Hauptprojektpartner waren die israelische Raumfahrtagentur ISA, der israelische Industriepartner StemRad, der AstroRad entwickelt hat, sowie Lockheed Martin und die NASA.

Credit: NASA/Frank MichauxDie „Crew“ der Artemis-I-Mission zum Mond (künstlerische Darstellung)

Helga und Zohar, die beiden Messpuppen des Experiments MARE (Matroshka AstroRad Radiation Experiment), die mit der ersten Mission Artemis I der NASA zum Mond flogen, nahmen die zwei Passagiersitze drei und vier in der Orion-Kapsel ein. Auf ihnen sind schematisch die Strahlungsverteilungen zu sehen. 

Credit: Science Advances/NASA/Lockheed Martin/DLR/StemRadDie Strahlenmesspuppe Helga in Einzelteilen

Die beiden baugleichen Messkörper Helga und Zohar für das Strahlenexperiment MARE bestanden aus jeweils 38 Scheiben und maßen 95 Zentimeter. Im Inneren wurden besonders strahlungsempfindliche Organe und Gewebe aus Kunststoff unterschiedlicher Dichte nachempfunden.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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DLR-next @dlr-next.bsky.social · 12/08/2026
#SoFi2026 gesehen aus der Region Köln/Bonn.
Auf schwarzem Hintergrund (der Himmel ist durch die Schutzbrille extrem abgedunkelt) die Sonne als helle Sichel, links die äußere Rundung, rechts vom Mond bedeckt, der hier schwarz erscheint.
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Reposted by Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
astrogaida.bsky.social @astrogaida.bsky.social · 08/08/2026
Wer keine Sonnenfinsternisbrille mehr ergattern kann, keine Volks- oder Privatsternwarte um die Ecke hat oder vom Briefträger zu spät beliefert wird, kann als Alternative für eine sichere Beobachtung eine Camera obscura basteln wie nachstehend angeleitet: www.sternenforscher.de/sonnenfinste...
sternenforscher.de
Camera Obscura für Sonnenfinsternis selber basteln
Eine Sonnenfinsternis kann man auch ohne direkten Blick in die Sonne beobachten: mit einer einfachen Camera Obscura oder einem Lochprojektor. Dabei schaut man nicht zur Sonne, sondern betrachtet nur e...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 10/08/2026
Im DLR-Blogartikel von @astrogaida.bsky.social könnt ihr euch außerdem noch tiefer belesen, inklusive konkreten Beobachtungstipps und zahlreichen Links! www.dlr.de/de/blog/arch... (3/3)
dlr.de
Sonnenfinsternis 2026: Pechschwarze Sonne und „fallende Sterne“
Am 12. August 2026 findet in der nördlichen Hemisphäre von 17:34 Uhr bis gegen 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit die nächste Sonnenfinsternis statt. In Europa ist die totale Sonnenfinsternis bei wo...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 10/08/2026
⚠️ Wichtig: Niemals ungeschützt in die Sonne schauen! Für die Beobachtung braucht ihr eine spezielle Sonnenfinsternis-Brille mit geeignetem Schutzfilter. ☀️😎 Mehr Infos zum Spektakel und weitere interessante Fakten gibt es bei @dlr-next.bsky.social. 📸 Seid ihr dabei? Zeigt uns eure Fotos! (2/3)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 10/08/2026
🌘 Partielle #Sonnenfinsternis über Deutschland! Am 12. August schiebt sich der Mond vor die Sonne & verdeckt sie bei uns zu bis zu 90%. Der Höhepunkt: kurz vor Sonnenuntergang gegen 20:15 Uhr. Sucht euch für die Beobachtung einen Ort mit freiem Blick nach Westen, da die Sonne tief stehen wird. (1/3)
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 07/08/2026
Endlich wieder Sonne, frische Luft, Obst, Croissants und Kaffee - die Freude über kleine Dinge war groß. Die Studie von DLR und @esa.int untersucht, wie Menschen mit Isolation umgehen – wichtige Erkenntnisse für zukünftige Missionen zum Mond und Mars. 🚀
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 07/08/2026
Nach 100 Tagen Isolation: Die #SOLIS100-Crew ist zurück! 🧑‍🚀 Am 1. August 2026 öffneten sich im :envihab des DLR in Köln die Türen. Nach 100 Tagen ohne Tageslicht und wenig Kontakt zur Außenwelt trat die sechsköpfige Crew wieder nach draußen: s.dlr.de/SOLIS-100-Ende
Die Türen zur „SOLIS100-Raumstation“ öffnen sich
100 Tage lang waren die schweren Doppeltüren des SOLIS100-Moduls M5 im :envihab, der High-Tech-Forschungsanlage des DLR-Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln, verschlossen. Am 1. August 2026 öffneten sie sich um 9:13 Uhr für die sechs internationalen „terrestrischen Astronautinnen und Astronauten“.
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 06/08/2026
🚆 Einsteigen, umsteigen – ohne auszusteigen? Im Projekt #Pods4Rail entwickeln wir mit Partnern ein modulares Mobilitätskonzept. Ziel: Personen & Güter künftig durchgängig über mehrere Verkehrsträger befördern – mit automatisiert wechselnden Kapseln für Schiene, Straße & Seilbahn: s.dlr.de/Pods4Rail
Visualisierung der Möglichkeit zum Umladen zwischen Seilbahn, Schiene und Straße bei Pods4Rail

Mit dem nahtlosen Umladen zwischen mehreren Verkehrsträgern will Pods4Rails neue Möglichkeiten eröffnen im Bereich Mobilität.

Credit: Pods4Rail project group, © moodleyVisualisierung der „Rail-Carrier-Unit“ aus dem Pods4Rail-Projekt

Verladen von Kapseln für den Transport von Personen und Gütern auf Trägereinheiten für den Schienenverkehr

Credit: Pods4Rail project group, ©moodleyVisualisierung der „Road-Carrier-Unit“ aus dem Pods4Rail-Projekt

Die Kapseln für den Transport von Personen und Gütern können mit unterschiedlichen Trägereinheiten kombiniert werden - hier für den Straßenverkehr. Dieses Prinzip ermöglicht die durchgängige Beförderung von Tür zu Tür über unterschiedliche Verkehrsmittel hinweg.

Credit: Pods4Rail project group, ©moodley
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 03/08/2026
🔥 Wo brennt es gerade und wie breitet sich das #Feuer aus? Das Fire Monitoring System des ZKI am DLR liefert nahezu in Echtzeit Antworten. Mithilfe von Satellitendaten kartiert es weltweit Brandflächen und zeigt deren Entwicklung, Brandschwere und betroffene Fläche: services.zki.dlr.de/fire/
Waldbrände, eine Gefahr für Mensch, Natur und Wirtschaft

Werden Waldbrände früh genug entdeckt, lassen sich die Schäden meist begrenzen. Unter anderem mit luft- und satellitengestützter Früherkennung arbeitet das DLR an innovativen, modernen und robusten Methoden und Tools, um Einsatzkräfte in ihrem Kampf gegen die Flammen mit aktuellen Informationen zu versorgen. Auf der Grundlage verlässlicher Daten können sie so schnell die richtigen Entscheidungen treffen.

Credit: Zirocool – stock.adobe.comWaldbrände in Portugal

Wenn man dem Satellitenbild ein Bild im Infrarotspektrum überlagert, kann man (hellrot) auch diejenigen Feuer erkennen, die nur wenig Rauch erzeugen.

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Das "ZKI Fire Monitoring System" des DLR liefert aktuelle Waldbrandinformationen für Europa der letzten 31 Tage. Mit dem Ziel, verbrannte Flächen und deren räumliche Entwicklung nahezu in Echtzeit zu überwachen, wurde ein vollautomatisierter Ansatz entwickelt (Nolde et al. 2020, Link zur Publikation https://doi.org/10.3390/rs1213216 2) und in einer operativen Verarbeitungskette umgesetzt. Um mehrere Aktualisierungen pro Tag zu erreichen, werden Satellitendaten mittlerer Auflösung verwendet. Das Informationssystem ermöglicht eine interaktive Analyse aktueller Waldbrände in jedem von einem Benutzer definierten Interessengebiet.

Die täglichen Produkte zeigen die Grenzen der verbrannten Gebiete, Minuten nachdem Satellitenbilder verfügbar sind. Für MODIS erfolgt der Datenempfang über die DLR-Bodenstationen in Neustrelitz und Oberpfaffenhofen (Deutschland) mittels Direktübertragung bei jeder Satellitenüberführung. Für Copernicus Sentinel-3-Daten stützen wir uns auf den Datenverteilungsmechanismus des Sentinel Open Access Hub der Europäischen Weltraumorganisation und das Copernicus Data Integration and Analysis System (DIAS).

Die Produkte der verbrannten Fläche werden iterativ und automatisch über einen Zeitraum von 10 Tagen aktualisiert, sobald neue Satellitendaten verfügbar sind. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Verbesserung der abgeleiteten Brandperimeter, indem der Einfluss von Störfaktoren wie Wolkenbedeckung, Rauchfahnen und Schatten minimiert wird.

Neben dem Brandflächenumfang fließen weitere Attribute wie die Brandschwere, die betroffene Fläche sowie die genauen Erkennungszeiten in die Daten ein. Es ist daher möglich, die Entwicklung jedes verbrannten Bereichs in Raum und Zeit zu verfolgen.Das DLR verknüpft Technologien aus Raumfahrt, Luftfahrt, KI und Sicherheit zu den verschiedensten Aspekten einer modernen Waldbrandüberwachung – von der globalen Detektion über Drohnenschwärme bis zur Echtzeitunterstützung mit Daten und Karten aus dem All für eine effektive, effiziente und sichere taktische Einsatzplanung vor Ort.

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 24/07/2026
#U-Shift II in Aktion 🚌 Das Team demonstriert den automatisierten Kapselwechsel von unserem modularen Fahrzeugkonzept. Eine technische Herausforderung: Das autonome Driveboard dockt selbstständig an eine Transportkapsel an. Ein weiterer Schritt für flexible, modulare Mobilität: s.dlr.de/U-Shift-II
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Reposted by Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
DLR-next @dlr-next.bsky.social · 24/07/2026
Zur bevorstehenden #Sonnenfinsternis hier ein überaus kenntnisreicher Text von @astrogaida.bsky.social www.dlr.de/de/blog/arch...
dlr.de
Sonnenfinsternis 2026: Pechschwarze Sonne und „fallende Sterne“
Am 12. August 2026 findet in der nördlichen Hemisphäre von 17:34 Uhr bis gegen 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit die nächste Sonnenfinsternis statt. In Europa ist die totale Sonnenfinsternis bei wo...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 23/07/2026
👵🚌 Wie sieht #Mobilität aus, wenn wir älter werden? Fast 30% der Menschen in Deutschland werden 2040 über 67 Jahre alt. Wir haben untersucht, welche Anpassungen in Verkehrsmitteln und Angeboten gebraucht werden. Denn Mobilität muss die Vielfalt unserer Gesellschaft abbilden: s.dlr.de/Mobilitt-im-...
s.dlr.de
Mobilität altersgerecht gestalten
Das DLR hat in einer Studie untersucht, welche Anforderungen ältere Menschen ab Mitte 60 an die Gestaltung von Verkehrsmitteln haben. Sie analysierten zudem, wie aktuelle Mobilitätsangebote diesen Bed...
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 22/07/2026
Je nach Gesteinsart breiten sich seismische Wellen unterschiedlich aus. Diese Unterschiede helfen, Hohlräume oder bestimmte Materialien unter der Oberfläche zu erkennen. Dank der Ergebnisse werden die Verfahren weiterentwickelt & für künftige Mondmissionen vorbereitet: s.dlr.de/Projekt-NEPOS (2/2)
s.dlr.de
Lanzarote als Mondlabor: Forschende testen Verfahren für die Ressourcensuche
Gibt es Wassereis auf dem Mond und höhlenähnliche Gebilde, die bei künftigen Mondmissionen als Ressourcen genutzt werden können?
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 22/07/2026
🌑 Wie finden wir Wassereis und (Lava-)höhlen auf dem Mond? Forschende von DLR und @lmu.de entwickelten neue seismische Messverfahren, um solche Strukturen im Untergrund künftig aufzuspüren. Erste Tests fanden in der Mondsimulationshalle #LUNA in Köln statt, weitere in Lavahöhlen auf Lanzarote. (1/2)
Lavahöhlen als Messlabor in freier Natur

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)Passive Messverfahren nutzen natürliche Schwingungen aus den Gesteinsschichten

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehaltenMesskampagne unter Laborbedingungen in der Mondsimulationshalle LUNA in Köln

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
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Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) @dlr-de.bsky.social · 21/07/2026
Das DLR leitet das Missionskonsortium und entwickelt Elektronik- & Datenverarbeitungssysteme. @dlr-spaceagency.bsky.social fördert Beiträge zum PLATO-Datenzentrum, Entwicklung von Datenverarbeitungs-Pipelines, Missionsdaten-Analyse & der bodengebundenen Nachbeobachtung von Planetenkandidaten. (2/2)
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