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La vélocité de la sonde sera mesurée en utilisant le décalage Doppler de l’orbiteur, dont le signal est renvoyé vers la Terre [ 19 ]. Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. Micro Simulateur, July « Ce simulateur de vols spatiaux en freeware est a la fois recreatif et pedagogique. Cet échec qui est suivi quelques mois plus tard par celui de Mars Polar Lander secoue fortement l’agence spatiale américaine. Trois démonstrateurs technologiques sont également embarqués pour être éventuellement utilisés lors de missions futures. Dans le cadre de ce programme à chaque conjonction favorable de Mars et de la Terre soit environ tous les deux ans , la NASA prévoit d’envoyer à la fois une sonde spatiale de type orbiteur , qui doit effectuer ses observations depuis l’orbite martienne, et une autre de type atterrisseur , chargée de se poser sur le sol martien pour y recueillir des données scientifiques.

Nom: orbiter 2005
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 44.15 MBytes

Selon les estimations actuelles, celui-ci durerait de quatre à six mois. MCS permet de suivre l’évolution des calottes polaires en déterminant les propriétés des glaces et en mesurant la température de leur surface. Politique de confidentialité À propos de Wikipédia Avertissements Contact Développeurs Déclaration sur les témoins cookies Version mobile. La sonde spatiale ne redevient opérationnelle que le 8 décembre après qu’un nouvelle version du logiciel embarqué a été téléchargée [ 28 ]. Orbiter a attiré un grand nombre de personnes, qui ont manifesté leur intérêt sur plusieurs forums et sites de dépôts d’extensions. Pour les articles homonymes, voir Orbiteur homonymie. Tous les équipements sont dupliqués sauf la batterie et le propulseur principal [ 3 ] , [ 4 ].

Mars Reconnaissance Orbiter sigle: MRO est une sonde spatiale américaine aujourd’hui en orbite autour de Mars. Elle va désormais orbiteer rapprocher progressivement de Mars grâce à la force d’attraction et passer dans les six prochains mois d’une révolution elliptique de 35 heures à une orbite orbitef circulaire de deux heures autour de l’astre. Cette sonde, dont les objectifs scientifiques sont multiples, devrait permettre de perfectionner notre compréhension de Marsgrâce à une observation détaillée de sa surface.

Elle permettra de sélectionner d’éventuels sites d’atterrissages pour de futures missions, et elle fera office de relais à haut débit pour les futures sondes présentes à la surface de Mars.

Orbiter (simulateur) — Wikipédia

Elle remplacera la vieillissante sonde Mars Global Surveyor comme plate-forme principale d’observation de la planète Mars. MRO conduira sa mission scientifique durant une période de deux années, après s’être positionnée sur une orbite circulaire grâce à la technique du freinage atmosphérique ou aérofreinageque la NASA commence à maîtriser. Cette technique consiste à ralentir progressivement le vaisseau grâce à la haute atmosphère de Mars pour rendre l’orbite d’un vaisseau plus circulaire.

La mission scientifique elle-même ne commencera que quand l’ensemble des tests techniques seront effectués en novembre Après ses deux années de mission, la sonde continuera sans doute ses observations scientifiques, en continuant à servir de relais de communication.

Les caméras de MRO permettront de choisir les meilleurs sites d’amarsissage pour ces robots, en faisant le meilleur compromis entre risques potentiels et récolte scientifique attendue sur les dits sites. Les capacités supérieures de la sonde MRO en matière de transmission de données permettront d’apporter un relais de communication indispensable pour les missions présentes au sol.

MRO sera aussi capable d’apporter des données principales durant l’amarsissage de ces sondes. Elle bénéficiait quotidiennement d’une fenêtre de lancement de deux heures entre le 10 août et le 30 août.

MRO a navigué dans l’espace durant 7 mois et demi avant d’atteindre Mars. Quatre corrections de trajectoire pouvaient être peut-être réalisées, pour que la sonde puisse effectuer sans problème son insertion orbitale une fois arrivée au plus près de Mars.

Fichier:Mars Reconnaissance Orbiter HGA installation.jpg

La sonde passa sous l’hémisphère sud de la planète, à une 205 comprise entre et kilomètres miles. Cette insertion orbitale plaça la sonde sur une orbite polaire particulièrement elliptique. Le périapsec’est-à-dire le point obriter la sonde se rapproche le plus de la surface, est de kilomètres miles.

La sonde met alors 35 heures pour effectuer une orbite complète. Le freinage atmosphérique se déroula en trois étapes:. Après cette phase de freinage, les ingénieurs effectueront des apréciséments supplémentaires de l’orbite, durant une ou deux semaines, grâce aux moteurs.

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orbiter 2005

Ces corrections s’effectueront certainement avant une conjonction solaire qui aura lieu entre le 7 octobre et le 8 novembre En effet, à cette période, Mars passera derrière le Soleil pour les observateurs terrestres. Après cette phase de freinage atmosphérique, les opérations scientifiques pourront commencer. L’orbite de travail oscillera entre kilomètres au dessus du pôle Sud et kilomètres au dessus du pôle Nord de Mars [ 1 ].

Fichier:Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE.jpg

Les opérations scientifiques se dérouleront durant une période nominale de deux ans. Après cela, la mission étendue débutera. La sonde servira de réseau de communication et de navigation pour les landers et les rovers présents au sol.

Les principaux buts de la mission de Mars Reconnaissance Orbiter sont la recherche d’éventuelles ressources aquifères, la caractérisation de l’atmosphère et de la géologie martienne.

Six instruments scientifiques sont embarqués à bord du vaisseau, mais aussi deux instruments qui utilisent les données récoltées par les sous-dispositifs du vaisseau, pour récolter des données scientifiques. Trois démonstrations technologiques sont aussi incluses, pour être peut-être utilisées lors de missions futures. La caméra HiRISE en anglais High Resolution Imaging Science Experiment est constituée d’un télescope réfléchissant de 0, 5 mètrele plus grand jamais utilisé dans une mission spatiale.

Cette caméra a une résolution angulaire correspondant à 0, 3 mètre au sol depuis une hauteur de kilomètres. Elle prendra des clichés dans 3 bandes de couleurs: Pour favoriser la cartographie de sites potentiels d’amarsissage, la caméra HiRISE peut produire des images stéréo. On pourra ainsi estimer la topographie d’un site avec une précision de 0, 25 mètre. La caméra de contexte en anglais Context Imager dont l’acronyme est CTX apportera des clichés monochromespouvant couvrir jusqu’à 40 km de largeur, avec une résolution de 8 mètres par pixel.

MARCI sera utilisé pour réaliser une carte globale de Mars, pour caractériser les variations journalières, saisonnières et annuelles du climat martien. MARCI apportera aussi des bulletins météo journaliers.

Il produira des cartes détaillées de la minéralogie de la surface martienne. Cet instrument a une résolution de 18 mètres, à une distance orbitale de km.

Définition | Mars Reconnaissance Orbiter – MRO | Futura Sciences

Il opérera dans des longueurs d’onde comprises entre nm et nm, mesurant leur spectre grâce à canaux de 6, 55 nm de largeur chacun. Compact Reconnaissance Imaging Spectrometers for Mars. Le Mars Climate Sounder acronyme MCS est un spectromètre de 9 canaux, pourvu d’un canal large bande fonctionnant du proche ultraviolet au proche infrarouge 0.

Les différents canaux permettront à l’instrument de mesurer la température, la pression, la vapeur d’eau et les niveaux de poussière présents à la surface.

orbiter 2005

Il observera l’atmosphère en s’intéressant à l’horizon de la planète visible depuis la sonde. Cet instrument fractionnera cette image de l’horizon, afin d’analyser finement les différentes couches de l’atmosphère. Le MCS sera capable de visualiser des couches de l’atmosphère scindées de 5 km soit 3 miles. Les mesures effectuées seront assemblées pour réaliser des cartes journalières et globales de la température montrant les variations atmosphériques sur Mars.

L’expérimentation Shallow Subsurface Radarsurnommée SHARADest conçue pour sonder la structure interne de la calotte polaire martienne, mais également pour rassembler des informations sur les couches de glace souterraines présentes sur Mars, sur les roches et pour détecter qui sait! Les variations du champ gravitationnel martien peuvent génèrer des variations de vitesse pour la sonde MRO. La vélocité de la sonde sera mesurée en utilisant le décalage doppler de l’orbiteur, dont le signal est renvoyé vers la Terre.

Des accéléromètres particulièrement sensibles sont intégrés à l’orbiteur. Ils permettront de déterminer par déduction la densité atmosphérique.

On ne sait pas toujours si cette expérience se déroulera seulement durant la phase de freinage atmosphérique quand MRO est localisé à une altitude plus basse, dans des zones plus denses de l’atmosphèreou durant toute la mission. Electra est une antenne UHF à haute fréquenceconçue pour communiquer avec les futurs landers dès leur amarsissage. Grâce à Electra, l’arrivée et la localisation de sondes sur Mars seraient plus précises.

La caméra de navigation optique prendra des clichés des lunes de Mars, Phobos et Déimos avec les étoiles en arrière plan, pour déterminer l’orbite de MRO avec d’avantage de précision. Cette expérience n’est pas indispensable au bon fonctionnement de la mission, elle a été incluse pour que les ingénieurs puissent tester de nouvelles techniques de repérage dans l’espace. À l’avenir, les insertions en orbite et les amarsissages pourraient être plus précis. Les employés de Lockheed Martin Space Systems ont assemblé la structure du vaisseau à Denver, et lui ont greffé les instruments scientifiques.

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Le vaisseau est composé en grande partie de carbone un matériau composite contenant du graphite renforcé de plastiquemais aussi de plaquettes alvéolées en aluminium. La charge utile de l’orbiteur dépend du poids du réservoir de carburant, qui occupe la plus grande partie de la structure du vaisseau, il est en titane. Cet allègement de la structure permettra de rajouter un supplément d’ hydrazineafin d’étendre la durée de vie de la sonde jusqu’en L’énergie électrique de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter provient seulement de ses deux panneaux solaires.

Chaque panneau peut pivoter de façon indépendante autour de deux axes rotation du haut vers le bas, ou de gauche à droite. Chaque panneau solaire a une aire d’environ 10 mètres carrés, et contient cellules solaires différentes. Ces cellules sont constituées de trois couches, elles permettent de convertir plus efficacement l’énergie solaire en électricité. Sur Mars, les deux panneaux solaires apporteront à peu près watts à la sonde.

Mars Reconnaissance Orbiter utilisera deux batteries rechargeables au Nickel métal hydrure. Les batteries sont utilisées comme source d’énergie quand les panneaux solaires ne font pas face au Soleil comme durant le lancement, l’insertion orbitale ou le freinage atmosphériqueou lors des passages dans l’ombre de Mars.

Cette capacité diminue avec leur usure et celle des panneaux solaires. Quand la tension restante tombera sous 20 V, l’ordinateur de bord cessera de fonctionner. Ce processeur est une version spéciale du processeur PowerPC aussi nommé G3mais cette version est durcie pour résister aux radiations spatiales. Une carte mère spécifique a été réalisée pour l’occasion. Évidemment, ce processeur peut paraître désuet si on le compare à un PC ou à un Macintoshmais ce processeur est spécifiquement fiable dans l’espace, il peut même fonctionner lors des tempêtes solaires.

Les données scientifiques sont stockées dans une mémoire flash de Gigabits 20 giga-octetsconstituée d’environ puces de mémoire, chaque puce ayant une capacité de Mo. Cette capacité de stockage n’est pas particulièrement importante si on considère que le volume de données acquis pèsera lourd. Le dispositif d’exploitation du vaisseau, VxWorks dispose de nombreux outils permettant d’effectuer un monitoring du vaisseau. De nombreux protocoles inclus dans VxWorks lui permettent de diagnostiquer exactement d’éventuelles erreurs.

Les dispositifs de navigation et des senseurs apporteront des données aux ingénieurs position du vaisseau, cap et altitude. Le sous-dispositif dédié aux télécommunications utilise une grande antenne pour transmettre ses données à la fréquence fréquemment utilisée pour les sondes interplanétaires soit la bande Xà la fréquence de 8 GHz.

MRO innovera en utilisant de manière expérimentale la bande Kaà 32 Ghz, pour transmettre des données à haut-débit. Ce taux de transfert de données est dix fois plus élevé que pour les précédents orbiteurs martiens.

orbiter 2005

Deux amplificateurs seront utilisées pour la fréquence radio en bande-X robiter émise de wattsle second amplificateur étant un appareil de secours.

Un amplificateur en bande-Ka consomme 35 watts. Au total, la sonde achemine deux transpondeurs. Deux antennes plus petites, à faible gain, sont aussi intégrées à la sonde, pour les communications à bas débit elles seront utilisées en cas de situations critiques, lors du lancement ou de l’insertion en orbite martienne.

Ces antennes n’ont pas besoin d’être pointées vers la Terre, elles peuvent transmettre et émettre dans n’importe quelle direction. Un réservoir de carburant de litres est rempli avec kg d’ hydrazineun monergol.

La pression à l’intérieur du réservoir est régulée par gaz de l’hélium pressurisé orbitsr dans un autre réservoir dédié. Chaque gyroscope est utilisé pour un mouvement axial. Le quatrième gyroscope pourra remplacer n’importe lequel des trois autres en cas de défaillance éventuelle.

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