Orbite phasee

Orbite phasee

Orbite phasée

Un satellite artificiel suit une orbite phasée lorsqu'il repasse exactement sur la même trace au sol après un certain nombre de révolutions. On parle de couverture répétitive. Pour les satellites héliosynchrones, ceci entraîne que la période du satellite et la durée du jour solaire moyen (24 heures) sont commensurables : un nombre entier de périodes du satellite correspondent à un nombre entier de jours.

Sommaire

Observation de la Terre

De nombreux satellites d'observation de la Terre parcourent une orbite phasée (SPOT, TOPEX-POSEIDON, JASON-1...). Ceci permet d'observer régulièrement la terre dans des conditions de visée comparables.

Lorsque l'orbite est à la fois phasée et héliosynchrone, les conditions d'éclairement sont proches[1] et cela facilite la détection des évolutions. Par exemple, les satellites SPOT sont héliosynchrones. TOPEX-POSSEIDON et JASON qui s'intéressent à l'altimétrie océanique ne le sont pas parce que la synchronisation avec le Soleil introduirait un biai dans les mesures.

Cette stratégie d'observation entraîne parfois des inconvénients, comme l'impossibilité de détecter des événements qui se produisent avec une période multiple de la période d'observation, ou dont certaines périodes correspondent à la période d'observation (marée, par exemple) : ce phénomène est souvent appelé crènelage, repli de spectre, ou encore aliasing.

Répétitivité

Il faut noter que la période associée à la répétitivité est la période draconitique, ou nodale, le temps qui s'écoule entre deux passages à un noeud (ascendant ou descendant) et non la période anomalistique que l'on trouve généralement dans les paramètres orbitaux tels les TLEs. Cette dernière est la période entre deux passages au périgée, elle est liée au grand axe de l'ellipse. À cause de la précession due à l'aplatissement, ces deux périodes ne sont pas identiques. La relation entre les deux est la suivante :

T_d = \left(1 - \frac{\dot{\omega}}{n}\right) . T_a

avec

\frac{\dot{\omega}}{n} = \frac{3}{4(1-e^2)^2} . J_2 . \left(\frac{R}{a}\right)^2 . (5 \cos^2 i - 1)

avec e, l'excentricité; J2, le potentiel terrestre dû à l'applatissement (1.08262622070E-03); R, le rayon terrestre (6356.7523142 km); a, le demi grand axe (dans la même unité que R); i l'inclinaison de l'orbite.[2]

Exemples d'orbites phasées

Voir aussi

Notes et références

  1. Le jour solaire varie au cours de l'année, voir équation du temps et analemme.
  2. Michel Capderou, Satellites : orbites et missions, 3.75 et 3.35
  3. (en) Radar altimetry tutorial : 4.1.6.2. Topex/Posseidon orbit, earth.esa.int

Bibliographie

  • Michel Capderou, Satellites, orbites et missions, Springer 2002, (ISBN 2-2875-9772-7)
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