α Astra·PRJ-26-β

Multi-DiagnosticVerification

Interaktive Website zu einem Jugend-forscht-Projekt: Sind zwei mögliche Planetensignale um einen kleinen Stern echt? Entstanden als private Kollaboration - Sieg in Regional- und Landesrunde, Teilnahme am Bundesfinale.

Sternatlas
catalog
PRJ-26-β
bayer
α Astra
spectral
class A
magnitude
2.9
erstes licht
2026

die Beobachtete - ein blau-weißes Leuchtfeuer im nördlichen Quadranten.

Projekt

RolleSolo-Entwicklung · Konzept, 3D-Visualisierung, Wissenschaftskommunikation

StackReact 19 · Vite 7 · Three.js · R3F · Framer Motion · KaTeX

StatusLive · öffentlich zugänglich

Sternatlas-Seite

Die wichtigsten Messwerte des Sterns aus drei Astronomie-Katalogen (TESS, Gaia, SIMBAD) in einer Tabelle - plus interaktive Sternkarte des Südhimmels rund um das Sternbild Reticulum.

Problem

Ein Jugend-forscht-Projekt lebt normalerweise in einer schriftlichen Arbeit und an einem Messestand. Sobald die Jury weitergezogen ist, verschwindet die Arbeit im PDF-Archiv. Dabei ist gerade dieses Thema zum Zeigen gemacht: Ob ein Signal wirklich ein Planet ist, entscheidet sich über sieben Tests - und die versteht man viel leichter, wenn man sie in Bewegung sieht statt als statische Diagramme.

Ansatz

Also bekam die Arbeit eine eigene Website, die den Weg der Analyse nachgeht: Am Anfang steht eine 3D-Simulation des Sternsystems, dann folgt für jeden der sieben Tests eine animierte Erklärung, und wer tiefer einsteigen will, findet zu jedem Test eine Seite mit der Mathematik dahinter. Wichtig dabei: Alle Diagramme entstehen direkt aus den echten Messdaten des TESS-Weltraumteleskops - nichts ist nachgemalt.

Highlights
3D-System
R3F · Three.js
Der Stern und seine drei Kandidaten in 3D
Diagnostische Tests
7
BLS · Phase-Folded · Odd/Even · Secondary · Centroid · Diff. Imaging · Savitzky–Golay
Deep Dives
KaTeX
Zu jedem Test die Mathematik dahinter
Wettbewerb
Bundesfinale
Regional- & Landessieg · Teilnahme am Bundesfinale
Technisches Highlight

Simulation und interaktive Testverfahren

Herzstück ist die Verbindung aus 3D-Simulation und animierten Testverfahren. Statt fertiger Diagramme sieht man den Daten bei der Arbeit zu: Die Messpunkte wandern Schritt für Schritt an ihren Platz, bis aus einer abstrakten Rechenvorschrift eine Bewegung wird, der man folgen kann.

01
Vergrößern

3D-Simulation des Systems

Der Stern TIC 38460940 mit seinen drei Planetenkandidaten als frei erkundbare 3D-Szene. Größen, Abstände und Umlaufbahnen entsprechen den Werten aus den TESS-Daten.

02
Vergrößern

Phase-Folding live erklärt

Die Helligkeitskurve des Sterns wird auf die Umlaufzeit des Planeten gefaltet: Punkt für Punkt wandert an seine Position, bis der Transit als deutliche Senke sichtbar wird. Dieselbe Technik erklärt auch die weiteren Tests.

Architektur

Alles gerechnet, nichts gemalt

Die Seite ist eine React-App (Vite), jede Testseite direkt verlinkbar. Die 3D-Szene läuft über Three.js; alle Diagramme erzeugen kleine Rechenmodule direkt aus den Datenparametern - gleiche Zahlen, gleiche Bilder, jederzeit reproduzierbar. Framer Motion steuert die Schritt-für-Schritt-Animationen, KaTeX setzt die Formeln in Druckqualität.

Stack
App
  • React 19
  • Vite 7
  • TypeScript
  • React Router 7
  • Tailwind v4
Visualisierung
  • three
  • @react-three/fiber
  • @react-three/drei
  • framer-motion
  • react-katex
Tooling
  • pnpm / npm
  • ESLint 9
  • Custom data generators
Persönlich

Das Projekt ist eine private Zusammenarbeit, kein Kundenauftrag - entstanden, weil jemand aus meinem engeren Umfeld echte Wissenschaft eingereicht hat und dafür eine ordentliche Bühne verdient. Regionalrunde und Landesrunde wurden gewonnen, das Bundesfinale ist absolviert. Die Seite ist öffentlich - mit allen Tests und der Simulation.