
Shapes and Spins of Near-Earth Asteroids
Asteroiden sind vielfältige und zahlreiche Objekte des Sonnensystems, von der großen Anzahl von Objekten im Hauptasteroidengürtel bis hin zu den relativ kleinen erdnahen Objekten. Das Verständnis ihrer physikalischen Eigenschaften ist für die Entwicklung des Sonnensystems unerlässlich, und die Morphologie der Asteroiden ist ein komplexes Gebiet für sich.
Die Geschichte der einzelnen Asteroiden und insbesondere der erdnahen Objekte spiegelt die ständige Wechselwirkung zwischen ihren Formen, Rotationszuständen und Umlaufbahnen aufgrund der Auswirkungen des Strahlungsdrucks wider. Die Radarastronomie hat detaillierte Informationen über die Bahnen, Größen, Formen, Rotationszustände und die Zusammensetzung vieler Asteroiden geliefert. Um die Möglichkeiten der Radarbeobachtung von Asteroiden zu verbessern, habe ich die Technik der Radarspeckle-Verfolgung entwickelt.
Die Echos von verschiedenen Punkten auf der Oberfläche eines Radarziels überlagern sich gegenseitig und erzeugen ein Muster aus hellen und dunklen Flecken auf der Erdoberfläche. Mit Hilfe der Radioastronomie verfolge ich die Bewegung der Flecken zwischen mehreren Bodenstationen während eines Radarexperiments, um den Rotationszustand des Ziels genau zu bestimmen.
Die Speckle-Verfolgung ist ein leistungsfähiges Instrument zur Bestimmung der Bahnentwicklung erdnaher Asteroiden, insbesondere potenzieller Erdeinschlagskörper, und zur Untersuchung der allgemeinen physikalischen Eigenschaften der Asteroidenpopulation. Darüber hinaus habe ich mich mit der Anwendung der Techniken der adaptiven Optik und der Radiointerferometrie auf die Asteroidenforschung beschäftigt.
Diese Techniken werden mit der nächsten Generation von Asteroidenerkennungsuntersuchungen und dem Bau von großen Submillimeter-Interferometern noch nützlicher werden. Insbesondere die Interferometrie wird bald in der Lage sein, den gesamten Asteroidengürtel zu vermessen.