Voyager 1

Voyager 1
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Voyager 1

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Voyager 1

Caractéristiques
Organisation NASA
Masse 825 kg
Lancement 5 septembre 1977
Lanceur Titan IIIE/Centaur
Programme Programme Voyager
Index NSSDC 1977-084A
Site http://voyager.jpl.nasa.gov/

Voyager 1 est la première des deux sondes du programme Voyager lancées en 1977. Sa mission principale était d'étudier les planètes géantes Jupiter et Saturne. C'est la première sonde spatiale qui a fourni des images détaillées des lunes de ces deux planètes. Voyager 1, qui a franchi les limites du système solaire, continue de collecter des données scientifiques. D'ici 2020, les instruments doivent être progressivement arrêtés pour faire face à l'affaiblissement de la source d'énergie électrique fournie par les trois générateurs thermoélectriques à radioisotope. Voyager 1 ne sera plus capable de transmettre de données au-delà de 2025. Ce n'est pas leur source de plutonium qui leur fera défaut mais les thermocouples qui convertissent la chaleur issue du plutonium en électricité. Au 6 avril 2011, la sonde est à environ 116,17 UA du Soleil.

Sommaire

Caractéristiques de la sonde

Voyager 1 est une sonde de 825 kg qui emporte les instruments scientifiques suivants :

  • une caméra couleur grand angle, une deuxième avec un objectif standard (ISS) ;
  • un capteur de rayons cosmiques (CRS), un détecteur de plasmas (PLS), ainsi qu'un capteur de particules faible énergie (LECP) ; ces trois instruments sont des détecteurs de particules, destinés à l'étude des rayons cosmiques, du vent solaire et des magnétosphères de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune… ;
  • un magnétomètre (MAG), destiné à mesurer les variations du champ magnétique solaire ;
  • un récepteur radio astronomique de planète (PRA) et un récepteur d'ondes émise par les plasmas (PWS) ; le PRA et le PWS sont destinés à l'écoute des signaux radio émis par le Soleil, les planètes, les magnétosphères ;
  • un photopolarimètre (PPS) qui mesure l'intensité et la polarisation de la lumière de huit longueurs d'onde entre 235 nm et 750 nm ;
  • un interféromètre, spectromètre, radiomètre infrarouge (IRIS) qui permet de déterminer la température d'un corps, de repérer la présence de certaines substances dans une atmosphère ou sur une surface ;
  • un spectromètre ultra-violet (UVS).

Comme Voyager 2, Voyager 1, qui doit atteindre dans environ 75 000 ans le système solaire voisin, emporte de manière symbolique un enregistrement de différentes manifestations de l'humanité. Le 14 février 1990, Voyager 1 réalise une photographie de la Terre, devenu un minuscule point bleu perdu dans l'espace, qui sert d'inspiration pour un livre de Carl Sagan.

Objectifs de la mission

Voyager 1 et Voyager 2 doivent collecter des données scientifiques sur les planètes extérieures (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) qui à l'époque du lancement du programme Voyager sont pratiquement inexplorées : seules Pioneer 10 et Pioneer 11, des sondes beaucoup plus légères, se sont jusqu'à présent approchées de Saturne et de Jupiter. La NASA a lancé ce programme au début des années 1970 pour profiter d'une conjonction exceptionnelle des planètes extérieures qui permet aux sondes de passer de planète en planète sans consommer de carburant et avec une trajectoire tendue limitant le temps de transit. L'objectif principal assigné aux deux sondes est de recueillir des données permettant de mieux connaitre les deux planètes géantes, Saturne et Jupiter, leur magnétosphère et leurs satellites. Ceux-ci qui sont pour certains de la taille d'une planète, sont très mal connus. L'étude de la lune Titan, dont on sait déjà à l'époque qu'elle possède une atmosphère évoluée, est jugée aussi importante que l'exploration de Saturne sa planète mère. Enfin l'étude des deux autres planètes géantes du système solaire, Neptune et Uranus, sur laquelle on détient très peu d'informations du fait de l'éloignement, constitue un objectif majeur à partir du moment où Voyager 1 a achevé avec succès sa mission[1].

Voyager 1 qui précède sa sonde jumelle, a pour objectif d'explorer Jupiter, Saturne en achevant sa mission planétaire par une manœuvre qui lui permet de frôler Titan mais lui fait quitter le plan de l'écliptique excluant toute possibilité d'explorer une autre planète extérieure[2]. Pour passer de Jupiter à Saturne, la sonde utilise l'assistance gravitationnelle de Jupiter qui lui fournit une accélération importante tout en la mettant dans la direction de la planète géante.

Déroulement de la mission

Lancement

Le lancement de Voyager 1 par une fusée Titan 3E

La sonde Voyager 1 est lancée le 5 septembre 1977 par une fusée Titan 3E 3 semaines après sa sonde jumelle mais grâce à une trajectoire plus tendue atteint Jupiter 4 mois avant Voyager 2. La mission avait été conçue pour profiter d'un alignement planétaire exceptionnel - survenant une fois tous les 175 ans[3] - qui permettait, avec une dépense minimale de temps et de carburant, de rendre visite aux quatre planètes gazeuses du système solaire : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Chaque survol rapproché d'une de ces planètes géantes, donne un coup d'accélérateur suffisant aux sondes pour les propulser au voisinage de la planète suivante selon la technique de l'assistance gravitationnelle.

Survol de Jupiter et de ses lunes

Voyager 1 est passé au plus près de Jupiter le 5 mars 1979 (350 000 km de la planète)

Survol de Saturne et de ses lunes

Le 10 novembre 1980 Voyager 1 pénètre au cœur du système planétaire de Saturne. Le jour suivant, la sonde effectue un survol très rapproché (6 940 km) de la lune Titan, un des corps célestes les plus intéressants du système solaire. Les scientifiques savaient avant ce survol que Titan possède une atmosphère comportant du méthane et certains d'entre eux avaient émis l'hypothèse que des formes de vie avaient pu se développer dans cet environnement créé par l'effet de serre. Mais bien avant le rendez-vous avant la lune, les photos prises permettent de constater que Titan est entouré d'une couche de nuages continue qui ne permet pas de distinguer la surface en lumière visible. Les instruments IRIS et UVS sont utilisés pour déterminer les caractéristiques de l'atmosphère. Des traces d'éthylène et d'autres hydrocarbures sont détectées tandis qu'une température sans doute trop basse pour la vie est mesurée. Après ces observations Voyager 1 survole le pôle sud de Saturne en passant à 124 000 km de son centre le 12 novembre 1980. Les anneaux et les autres satellites dont l'observation est programmée (Dioné, Mimas et Rhéa) sont tous très proches de la planète géante puisque le survol doit durer, en tout, à peine 10 heures : la plateforme orientable porteuse des principaux instruments scientifiques utilisés pour le recueil des données planétaires est programmée pour de rapides changements d'orientation à la limite de ses capacités mais parvient à exécuter les instructions pré-programmées.

La mission interstellaire

position de Voyager 1 et 2 le 15 février 2009

Voyager 1 a quitté le plan de l'écliptique en prenant de l'avance sur Voyager 2 elle a poursuivi sa route pour aller à la rencontre de l'héliopause. Elle est l'objet le plus distant de la Terre jamais envoyé dans l'espace.

Au 17 avril 2010, Voyager 1 se trouvait à 112,38 ua (16,857 milliards de km ou 15:38:31 heures-lumière) de la Terre. Artefact humain le plus éloigné de la Terre, elle avait dépassé le choc terminal, c’est-à-dire quitté la sphère d’influence du vent solaire, pénétrant dans l’héliogaine. Son objectif est à présent d'atteindre l’héliopause, limite connue du système solaire, et d’y étudier les conditions physiques. Si Voyager 1 fonctionne toujours lorsqu’elle aura traversé l’héliopause (devenant de facto le premier artefact à quitter le système solaire), les chercheurs recevront les premières mesures directes des conditions physiques prévalant dans le milieu interstellaire, lesquelles devraient donner des indices cruciaux sur l’origine et la nature de l’Univers à grande échelle. En juin 2011, la sonde envoie des données indicatives sur la nature du bouclier magnétique du Soleil, aux limites de l'héliosphère, indiquant qu'à 17,4 milliard de kilomètres celui-ci est une « sorte de bulle hétérogène de grande dimension » d'environ une unité astronomique[4],[5].

Voyager 1 s'éloigne du système solaire à une vitesse de 3,5 Unité Astronomique par an. Sa trajectoire fait un angle de 35° par rapport au plan de l'écliptique, au nord de celui-ci. Il se dirige vers l'Apex solaire c'est-à-dire le groupe d'étoiles vers lequel se dirige le système solaire lui-même. Dans 40000 ans, la sonde doit passer à 1,7 année-lumière d'une étoile mineure, portant l'appellation « AC+79 3888 », de la constellation de la girafe[2].

Statut actuel

Sonde

Au 8 avril 2011[6]

kilomètres Unité astronomique Année-lumières
Distance du Soleil 17 459 000 000 km 116,7062 UA 0,001845 A.L.
Distance parcourue 22 889 000 000 km 153,0035 UA 0,002419 A.L.
Vitesse
par rapport au Soleil
17,057 km/s 3,599 UA /an 0,00005693 A.L./an
  • Position actuelle[7] (selon les prévisions établies jusqu'à 2015) :
  • Temps de transit d'une communication (aller et retour) : 31 heures, 30 minutes, 54 secondes
  • Carburant restant : 26,10 kg (environ 71 % utilisé)
  • Puissance du RTG : 272,9 Watt (environ 58 % de la puissance d'origine)
  • Débit moyen des communications : 0,016 kbit/s (avec une antenne de 34 m du Deep Space Network)
  • Débit maximal des communications : 1,4 kbit/s (avec une antenne de 70 m du DSN, situation à 1999)

Instruments

En 2008[8],[9]

Instrument Statut Remarques
CRS Opérationnel
ISS Désactivé
IRIS Désactivé
LECP Opérationnel
PP Endommagé Un filtre se trouve en position anormale
PLS Endommagé
PWS Endommagé Sensibilité réduite dans la partie haute des 8 canaux de réception, récepteur en bande large endommagé
PRA Désactivé
RSS Désactivé
MAG Opérationnel
UVS Opérationnel Actuellement sans objectif scientifique

Investigations scientifiques en cours

En 2009 les objectifs scientifiques de Voyager 1 sont les suivants :

  • mesurer la force et la direction du champ magnétique du Soleil ;
  • déterminer la composition, la direction et le spectre énergétique du vent solaire et du rayonnement cosmique ;
  • mesurer la puissance des ondes radio qui ont probablement leur origine dans l'héliopause ;
  • mesurer la répartition de l'hydrogène à l'extérieur de l'héliopause.

Le 7 mars 2011, Voyager 1 effectue une manœuvre, la première depuis 21 ans, pour pouvoir transmettre correctement ses données vers la Terre.

Notes et références

Notes


Références

  1. (en) NASA - Planetary Date System, « Voyager mission. » sur Planetary Rings Node, 1/1/2000
  2. a et b (en) JPL NASA, « Voyager : frequently asked questions », 2010
  3. (en) Voyager - Planetary Voyage sur le site de la NASA
  4. Les Voyager découvrent la forme du bouclier magnétique du Soleil par Sylvestre Huet sur son blog dans Libération du 11 juin 2011.
  5. (en) A Big Surprise from the Edge of the Solar System sur le site de la NASA le 9 juin 2011.
  6. (en) Voyager Mission Operations Status Report # 2011-04-08, Week Ending April 8th, 2011; Consulté le 10 juin 2011.
  7. (en)NASA – Voyager Location in Heliocentric Coordinates; consulté le 15 mars 2009.
  8. (en)Dokument der NASA; consulté le 15 mars 2009.
  9. (en)NASA – Voyager Interstellar Mission 2005; consulté le 15 mars 2009.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


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