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Inmarsat

Inmarsat (pour INternational MARitime SATellite organisation) est une société britannique du secteur des télécommunications spécialisée dans la téléphonie par satellite. Inmarsat est fondée en 1979 sous la forme d'une organisation internationale avant d'être privatisée en . Inmarsat exploite 11 satellites, assurant les fonctions téléphonie, données, télex et télécopie par l'intermédiaire de 37 stations terrestres. Il reste à l'heure actuelle des satellites de trois générations en opération : Inmarsat 3 (quatre satellites), Inmarsat 4 (quatre satellites) et Inmarsat 5 (cinq satellites).

Inmarsat plc
logo de Inmarsat
illustration de Inmarsat

Création 1979
Personnages clés Andrew Sukawaty (Chairman); Rupert Pearce (CEO)
Forme juridique Public limited company (d)
Action Bourse de Londres
Siège social Londres
Drapeau de la Grande-Bretagne Royaume-Uni
Direction Rajeev Suri (en) (depuis )[1]
Activité Satellite de télécommunications
Filiales Stratos Global Corporation (en)
Effectif 596 ()
Site web www.inmarsat.com

Chiffre d'affaires 1285,9 million $ (2014)[2]
RĂ©sultat net 341,1 million $ (2014)[2]
Siège d'Inmarsat à Londres.

Le système Inmarsat utilise des satellites géostationnaires, il offre des systèmes qui sont approuvés pour le SMDSM, mais aussi d'autres non approuvés pour ce système mais facilitant les communications commerciales et privées. Il est composé de : satellites, stations terrestres (LES et LESO), stations mobiles (MES). Il fournit aux stations mobiles un confort de communication proche de celui à terre, chaque système ayant ses particularités et son coût. Plusieurs types de prestation sont commercialisés : A (analogique), B (premier système numérique), C (version miniaturisée n'assurant pas la voix) et Mini-C, D+ (version miniaturisée conçue principalement pour les alertes), M et Mini-M,* ClassicAero, GAN, * BGAN (Pour stations mobiles autres que maritimes).

Historique

Création d'INMARSAT (1976)

Dès le début de l'ère spatiale l'apport des satellites dans le domaine des communications entre les navires et le sol et dans la prévention et la gestion des sinistres en mer est identifié. INTELSAT, première organisation internationale créée pour mettre en place et gérer les communications spatiales n'est pas retenue pour assumer ce rôle car elle ne comprend pas parmi ses membres certaines nations maritimes comme l'Union soviétique et plus généralement les pays communistes. L’Organisation Maritime Internationale lance en 1966 une étude sur le sujet et crée finalent en 1976 l'Organisation satellite maritime internationale abrégée en anglais INMARSAT (pour International maritime satellite organization) destinée à prendre en charge ce service. Chaque pays membre de la nouvelle organisation verse une contribution destinée à créer l'infrastructure terrestre et spatiale et gérer l'ensemble du système. Les principaux contributeurs sont les États-Unis (17 %), le Royaume-Uni (12 %), l'Union soviétique (11 %). La France participe à hauteur de 3,5 %. La convention qui régit INMARSAT fixe comme objectif principal l'amélioration des communications maritimes avec comme finalité principale l'amélioration de la sureté de la vie en mer et la gestion des situations de détresse. INMARSAT a le statut d'une organisation intergouvernementale exerçant des activités commerciales[3].

Mise en place de l'infrastructure (1982-1992)

Ă€ ses dĂ©buts Inmarsat reprend des infrastructures existantes. En l'organisation prend en gestion les trois satellites de tĂ©lĂ©communications amĂ©ricains Marisat, mis en orbite en 1976, qui avaient Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s pour rĂ©pondre aux besoins de la Marine de guerre amĂ©ricaine mais Ă©galement avec l'objectif de rĂ©pondre Ă  l'Ă©volution des besoins de la marine marchande. Ces moyens sont complĂ©tĂ©s par deux satellites Marecs dĂ©veloppĂ©s par l'Agence spatiale europĂ©enne et placĂ©s en orbite en 1981 et 1984 ainsi que par la location de trois Ă©quipements de transmission dĂ©diĂ©s aux communications maritimes embarquĂ©s Ă  bord de satellites de l'organisation INTELSAT. Au dĂ©but des annĂ©es 1990, INMARSAT commence Ă  utiliser ses propres satellites avec la sĂ©rie des 4 satellites Inmarsat-2 placĂ©s en orbite entre 1990 et 1992. Le lancement de ces satellites s'accompagne de la mise au point de standards. Inmarsat adopte le standard gĂ©nĂ©ral SES (Ship Earth Station) dĂ©veloppĂ© pour les Marisat. Pour les terminaux embarquĂ©s il dĂ©veloppe le standard A qui nĂ©cessite une antenne parabolique de 1 mètre de diamètre pointĂ©e vers le satellite ce qui limite son embarquement aux navires de grande dimension. Ce standard autorise les services de phonie, fax, tĂ©lex et de transmission de donnĂ©es via un modem. Le standard C introduit en 1990 utilise une petite antenne non pointĂ©e ce qui permet d'embarquer le terminal sur des navires de faible tonnage. En contrepartie ce standard ne permet pas la phonie et le dĂ©bit des donnĂ©es et des messages est faible. Par la suite de nouveaux standards sont dĂ©veloppĂ©s (M, GAN, BGAN) permettant une rĂ©duction progressive de la taille des terminaux[4].

Le réseau de téléphonie mobile ICO (1995)

Dans la seconde moitié des années 1990, porté par des innovations techniques, le monde des télécommunications entre en effervescence, et montre les prémices de la bulle internet. De nombreux projets de télécommunications spatiales sont lancés dont le plus emblématique est le réseau Iridium reposant sur une constellation de 66 satellites circulant en orbite basse. Les membres de l'organisation Inmarsat décident de lancer une constellation de 12 satellites (dont 2 en réserve) en orbite moyenne pour créer un réseau de téléphonie mobile utilisable avec des téléphones portables de petite taille. La société ICO Global Communications (en) créée début 1995 pour mettre sur pied et gérer ce nouveau système de télécommunication est détenu à hauteur de 10,2 % par Inmarsat et pour le reste du capital en majorité par les 79 membres de l'organisation. Les fonds levés sont considérables : 4,6 milliards US$. Mais le projet se révèle trop ambitieux. Dès 1999, avant même le lancement du premier satellite, la société est en faillite et doit trouver un repreneur. Inmarsat se désengage complètement de ICO lorsque celle-ci est restructurée.

Privatisation (1999)

Comme les autres organisations de télécommunications spatiales créées dans un esprit de service public (Intelsat et Eutelsat) Inmarsat se trouve confronté à la fin des années 1990 avec la maturation de ce secteur qui entraine une concurrence accrue et à la réticence des pays membres à participer aux investissements nécessaires pour accompagner la croissance. En avril 1999 Inmarsat est privatisé. Pour que les missions de service public soient maintenues (en particulier la gestion des détresses en mer), l'ancienne organisation donne naissance à deux entités qui ont toutes les deux leur siège à Londres : l'Organisation Internationale de Télécommunications Mobiles par satellite (en) (IMSO) garantit l'application de l'accord de Services Publics qui est passé avec Inmarst Ltd société commerciale chargée de faire vivre le réseau[3]. Inmarsat est cotée à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 250.

Le 8 novembre 2021, La sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine Viasat annonce son achat pour 7,3 milliards de dollars amĂ©ricains[5] - [6]..

Architecture technique

Couverture satellite Inmarsat-3

Le segment spatial

Inmarsat exploite exclusivement des satellites en orbite géostationnaire, c’est-à-dire qui se déplacent exactement à la même vitesse de rotation que la terre.

Marisat (lancement : 1976)

La sĂ©rie des Marisat comprend 3 satellites de tĂ©lĂ©communications gĂ©ostationnaires spinnĂ©s dĂ©veloppĂ©s par Hughes pour rĂ©pondre Ă  une commande passĂ©e par l'opĂ©rateur de satellites Comsat. Chaque satellite d'une masse 665 kg (362 kg sans le moteur d'apogĂ©e) et emporte 1 transpondeur fonctionnant en bande L, 1 transpondeur fonctionnant en bande C et 3 transpondeurs en bande UHF. Il s'agit des premiers satellites dĂ©diĂ©s aux communications entre les navires et les utilisateurs situĂ©s sur terre. UtilisĂ© initialement par la Marine de guerre amĂ©ricaine et la marine marchande amĂ©ricaine, ils sont cĂ©dĂ©s Ă  compter de 1982 Ă  l'organisation Inmarsat[7].

MARECS (1981-1984)

Les 3 satellites de la sĂ©rie MARECS sont dĂ©veloppĂ©s par l'Agence spatiale europĂ©enne. Chaque satellite a une masse de 1 060 kg et a des dimensions de 2,3 Ă— 3,1 Ă— 1,8 m au lancement et une envergure de 3,8 mètres une fois les panneaux solaires dĂ©ployĂ©s. Le satellite utilise une plateforme ECS stabilisĂ© 3 axes avec une prĂ©cision de 0,2° en utilisant des roues de rĂ©action et des propulseurs fonctionnant Ă  l'hydrazine. Les panneaux solaires orientables fournissent 995 watts en dĂ©but de mission et l'Ă©nergie gĂ©nĂ©rĂ©e est stockĂ©e dans deux batteries nickel cadmium. La plateforme est dĂ©veloppĂ©e par le constructeur principal du satellite British Aerospace. Le moteur d'apogĂ©e utilisĂ© est de type Star-30B pour les deux premiers satellites et Mage-2 pour le troisième. Il emporte 3 rĂ©pĂ©titeurs pour les liaisons terre-navire, navire-terre et terre-terre avec 35 canaux. La charge utile du satellite dispose d'une antenne parabolique de 2 mètres de diamètre fonctionnant en bande L et de deux cornets (un pour l'Ă©mission et un pour la rĂ©ception)[8].

Inmarsat-2 (1990-1992)

La sĂ©rie Inmarsat-2 comprend 4 satellites de tĂ©lĂ©communications gĂ©ostationnaires stabilisĂ©s 3 axes dĂ©veloppĂ©s par Matra Marconi (en) de type Eurostar-1000. Chaque satellite d'une masse 1,31 tonnes et emporte 6 transpondeurs fonctionnant en bande L et 2 transpondeurs fonctionnant en bande C[7].

Inmarsat-3 (1996-1998)

Vue d'artiste d'un satellite Inmarsat-3

La sĂ©rie Inmarsat-3 comprend 5 satellites de tĂ©lĂ©communications gĂ©ostationnaires stabilisĂ©s sur 3 axes dĂ©veloppĂ©s par Lockheed Martin Astro Space avec une charge utile fournie par Matra Marconi Space. Chaque satellite d'une masse de 2 tonnes emporte 33 transpondeurs fonctionnant en bande L[9].

Inmarsat-4 (2005-2013)

La sĂ©rie Inmarsat-4 comprend 3 satellites de tĂ©lĂ©communications gĂ©ostationnaires stabilisĂ©s 3 axes dĂ©veloppĂ©s par Astrium de type Eurostar-3000GM. Chaque satellite a une masse 5,96 tonnes emporte des transpondeurs en bande Ka ainsi qu'une charge utile WAAS pour amĂ©liorer la prĂ©cision du système de navigation GPS. Cette sĂ©rie a permis la mise en service du service Ă  haut dĂ©bit B-GAN (Broadband Global Area Network)[10]. La sĂ©rie comprend un quatrième satellite Inmarsat-4A F4 expĂ©rimental (Alphasat) de 6,7 tonnes dĂ©veloppĂ© pour valider de nouvelles technologies spatiales dont un rĂ©flecteur de 12 mètres de diamètre et un système de communications par laser[11].

Inmarsat-5 (2013-2019)

La constellation Inmarsat-5 comprend 4 satellites de tĂ©lĂ©communications gĂ©ostationnaires stabilisĂ©s sur 3 axes (F1, F2, F3, F4) dĂ©veloppĂ©s par Boeing de type BSS-702HP (en) et un satellite (F5) dĂ©veloppĂ© par Thales Alenia Space de type Spacebus 4000 B2. Chaque satellite Boeing d'une masse 6,07 tonnes (3,75 tonnes sans le moteur d'apogĂ©e) emporte 89 transpondeurs fonctionnant en bande Ka. Les panneaux solaires fournissent 15 kW en dĂ©but de vie. La commande passĂ©e en aoĂ»t 2010 reprĂ©sente un coĂ»t de 1 milliard de dollars amĂ©ricains. Un quatrième satellite est commandĂ© en [12] - [13] et lancĂ© le 15 mai 2017. Le satellite Inmarsat 5 F5 est dotĂ© d'une capacitĂ© Ă©quivalente au reste de la constellation Inmarsat 5 [14].

Inmarsat-6

Deux satellites de la sĂ©rie Inmarsat-6 sont commandĂ©s auprès du constructeur europĂ©en Airbus Defence and Space (anciennement Astrium). Ils sont lancĂ©s en 2021 et 2023. Chaque satellite dispose d'une antenne de 9 mètres de diamètre en bande L et de 9 antennes multi-faisceaux en bande Ka permettant de gĂ©rer 8 000 communications simultanĂ©es. Le satellite utilise une propulsion Ă©lectrique Snecma PPS-5000 pour rejoindre son orbite gĂ©ostationnaire[15].

Historique des lancements

Historique des lancements
Satellite Date de lancement Latitude Couverture Lanceur Identifiant Cospar Statut
SĂ©rie Marisat
Marisat F115° O (⇒1980) puis 106° OEurope puis AmériqueDelta 29141976-017ARetiré du service en 1997
Marisat F2176° E (⇒1991) puis 178° ODelta 29141976-053ARetiré du service en 2008
Marisat F372,5° EDelta 29141976-101ARetiré du service à la fin des années 1990
SĂ©rie MARECS
Marecs-1Ariane 11981-122A
Marecs-2Ariane 1Échec
Marecs-3Ariane 11984-114B
SĂ©rie Inmarsat-2
Inmarsat-2 F1Delta II 69251990-093ARetiré du service en
Inmarsat-2 F2143°Delta II 69251991-018ARetiré du service en
Inmarsat-2 F3Ariane 44L1991-084BRetiré du service en 2006
Inmarsat-2 F4Ariane 44L1992-021BRetiré du service en 2012
SĂ©rie Inmarsat-3
Inmarsat-3 F164,5° EOcéan IndienAtlas IIA1996-020A
Inmarsat-3 F215,5° OOcéan Atlantique EstProton K/DM11996-053A
Inmarsat-3 F3178,2° EOcéan PacifiqueAtlas IIA1996-070A
Inmarsat-3 F454° OOcéan Atlantique OuestAriane 44L1997-027A
Inmarsat-3 F524,6° EEurope - Moyen-Orient - AfriqueAriane 44LP1998-006BCapacité limitée
SĂ©rie Inmarsat-4
Inmarsat-4 F1143,5° EAsie - PacifiqueAtlas V 4312005-009A
Inmarsat-4 F264,4° EEurope - Moyen-Orient - AfriqueZenit-3SL2005-044A
Inmarsat-4 F398° OAmériqueProton M/Briz-M2008-039A
Inmarsat-4A F424,8° EEurope - Moyen-Orient - AfriqueAriane 5 ECA1981-122A
SĂ©rie Inmarsat-5
Inmarsat-5 F162,2° EEurope - Moyen-Orient - AfriqueProton M/Briz-M2013-073A
Inmarsat-5 F255° OAmériqueProton M/Briz-M2015-005A
Inmarsat-5 F328 aout 2015179,7° EOcéan PacifiqueProton M/Briz-M2015-042A
Inmarsat-5 F456.5° EEuropeFalcon 92017-025A
Inmarsat-5 F511° EEurope et Moyen OrientAriane 5 ECA2019-080B
SĂ©rie Inmarsat-6
Inmarsat-6 F1H-IIA2021-128A
Inmarsat-6 F2Falcon 92023-022A
Lancements planifiés[16]
Inmarsat-7 F12023
Inmarsat-7 F2 ?
Inmarsat-7 F3 ?

Le segment terrestre

Le segment terrestre comprend un réseau global de LES (Land Earth Station), de NCS (Network Coordination Station), et de NOC (Network Operation Center).

Les LES, réparties dans le monde entier, sont en contact avec les satellites et avec le réseau de télécommunication terrestre. Elles forment le lien. Chaque système (A, B, C etc.) a son réseau particulier de LES. Les NOC (une principale et une réserve par région) coordonnent le trafic.

Segments de clientèle

Téléphone satellite Inmarsat

Il s'agit des stations mobiles terrestres, émetteurs récepteurs: Avions, Navires, etc.

Équipements et standards

Antenne Inmarsat sur un navire de guerre américain.
Antenne Inmarsat sur un voilier.

Système A

Le plus ancien, il a été supprimé le . Il consistait en une antenne parabolique directionnelle stabilisée et une unité centrale, couplée généralement à un ordinateur, un combiné téléphonique et un facsimilé. Il était également fourni avec un système de génération d'alerte de détresse.

Système B

Haute qualité il a bénéficié de l'expérience du système A. Inmarsat B a été le premier service de télécommunication numérique maritime, lancé en 1993. Il transmet phonie, telex, fac-simile et données à des vitesses allant de 9,6 kbit/s à 64 kbit/s, il est compatible SMDSM.

Applications : données, Internet, messagerie électronique, fac-simile, SMS texte, phonie, vidéoconférence, prévisions météo, télémédecine, SMDSM

Système C

Petit, beaucoup moins cher, mais ne possède pas de possibilité de téléphonie. Vitesse limitée à 600 bit/s, son antenne est omnidirectionnelle et de petite taille. Il inclut une carte de positionnement par satellite. Inmarsat C est le plus petit système conforme au système mondial de détresse et de sécurité en mer.

Applications : messagerie électronique, routage fax et télex, SMS texte, information de sécurité, SMDSM, Safetynet et Fleetnet

Système Mini-C

Le système est très petit et a une consommation électrique très faible, il cible les petits navires. Il est compatible avec le dernier système SSAS qui concerne l'alerte silencieuse en cas de piraterie.

Applications : messagerie électronique, routage fax et télex, SMS texte, Safetynet et Fleetnet

Système D+

Inmarsat D+ est le dernier petit système sorti. Il inclut un système de positionnement par satellite et est étudié principalement pour le SSAS

Applications : données, SSAS

Système M

Inmarsat M fournit la voix et une vitesse de 2,4 kbit/s, son antenne est de taille moyenne.

Applications : données, phonie, fac-simile

Système mini-M

C'est le plus petit système qui offre voix, fax et data à une vitesse allant jusqu'à 2,4 kbit/s, sa couverture mondiale n'est pas complète. La transmission de la voix, bien que compressée, est de qualité moyenne.

Applications : données, messagerie électronique, phonie, fac-simile, télémédecine

Système ClassicAero

C'est un système réservé au monde aéronautique. Il fournit des services de téléphonie et de données bas débit à bord des aéronefs. Le système fournit plusieurs niveaux de priorité ce qui lui vaut d'être certifié par les autorités aériennes (ICAO) pour les communications d'urgence du cockpit. Un système ClassicAero peut fournir jusqu'à 7 canaux. Un des canaux est systématiquement utilisé pour l'enregistrement du terminal au réseau satellite. Les autres canaux peuvent être utilisés au choix pour passer un appel voix, ou pour transmettre des données à bas débit, la plupart du temps pour le système ACARS, lorsque l'avion est hors de portée du réseau VHF. C'est le système qui est utilisé par la plupart des téléphones qui sont disponibles en cabine dans les avions de ligne.

Le système se décline en 4 types selon l'installation (principalement le type d'antenne) :

  • Aero-L : Antenne Low-Gain, pas de voix, donnĂ©es jusqu'Ă  1,2kb/s
  • Aero-I : Antenne Intermediate-Gain, multiples canaux voix et donnĂ©es jusqu'Ă  4,8kb/s
  • Aero-H : Antenne High-Gain, multiples canaux voix et donnĂ©es jusqu'Ă  10,5kb/s
  • Aero-H+ : Comme Aero-H mais Ă  cout moindre, car utilise des ressources satellites locales alors qu'Aero-H utilise une ressource globale

Le service ClassicAero est fourni par les satellites I-3 et aussi par les satellites I-4, soit un total de 7 satellites.

L'identifiant d'un terminal ClassicAero est directement dérivé de l'immatriculation de l'avion (plus précisément son code ICAO, ou Mode-S) sous sa forme octale. Le numéro de téléphone permettant de joindre un terminal ClassicAero est également directement dérivé de cet identifiant. Ainsi, il est possible d'appeler tout avion équipé d'un système ClassicAero en composant le numéro :

+870 5 <code ICAO en octal>

Système GAN

Le système GAN fournit 3 principaux services :

  • TĂ©lĂ©phonie : possibilitĂ© de passer des appels voix du mĂŞme type que ceux du système mini-M
  • Mobile ISDN : le système fournit une liaison de type ISDN (64kb/s full duplex garantis) permettant de passer des appels voix de haute qualitĂ© ou des appels donnĂ©es via un modem ISDN
  • Mobile Packet Data : souvent appelĂ© MPDS, ce service fournit un canal de donnĂ©es Ă  dĂ©bit partagĂ© de 64kb/s.

Le service GAN est fourni uniquement par les satellites I-3, soit un total de 4 satellites.

Le système GAN possède plusieurs dénominations commerciales :

GAN ou M4

C'est le nom du service lorsqu'il est appliqué à des terminaux terrestres mobiles. Principalement utilisés par les militaires et les journalistes ayant besoin de communiquer sans dépendre d'infrastructures locales. Les terminaux GAN se présentent sous la forme d'un assez gros téléphone avec sa base, accompagné d'une antenne et fonctionnant avec une batterie.

Système Fleet F77

Ce système est la plus complète des solutions basées sur GAN pour le marché maritime. C'est le premier qui fournisse 4 niveaux de priorité d'appels : Détresse (P3) – Urgence (P2) – Sécurité (P1) – Routine (P0). Les autorités SAR peuvent à travers ce système joindre une station mobile même si cette dernière est déjà en communication en niveau "routine". Sa vitesse de transfert est de 128 kbit/s.

Applications : données, Internet, messagerie électronique, fac-simile, SMS texte, phonie, vidéoconférence, prévisions météo, télémédecine, SMDSM

Fleet F55

Ce système est également destiné au marché maritime. C'est une réduction du F77, son antenne est de plus petite dimension, non approuvé SMDSM. La vitesse est limitée à 64 kbit/s.

Applications : données, Internet, messagerie électronique, fac-simile, SMS texte, phonie, vidéoconférence, prévisions météo, télémédecine

Fleet F33

Ce système est également destiné au marché maritime. C'est une deuxième réduction de F77, la vitesse est réduite à 9,6 kbit/s. L'équipement diminue en taille, que ce soit l'antenne ou l'équipement de passerelle. Non approuvé SMDSM.

Applications : données, Internet, messagerie électronique, fac-simile, SMS texte, phonie, vidéoconférence, prévisions météo, télémédecine

Swift64

Swift64 est le nom de la technique Inmarsat GAN pour le marché aéronautique. Il fournit un canal circuit de 64kb/s. Inmarsat autorise jusqu'à 4 canaux Swift64 par aéronef, ce qui permet des connexions ISDN agrégées jusqu'à 256kb/s.

Applications : données, Internet, phonie, fax

Compte tenu du coût élevé, ce système n'est pas utilisé sur les avions de ligne, et reste plutôt réservé à l'aviation d'affaires et aux militaires.

Système BGAN

téléphone Isatphone commercialisé par Inmarsat.

Ce système représente la dernière génération mise en service par Inmarsat. Il s'agit d'un réseau beaucoup plus orienté IP que les services précédents. Il fournit le même type de services que le GAN, mais la partie Mobile Packet Data est très différente puisqu'au lieu d'un simple canal partagé de 64kb/s, BGAN propose 432kb/s par canal, que l'on peut utiliser au choix en mode Background (débit partagé entre les terminaux, facturation au volume) ou en mode Streaming (débit garanti, facturation à la durée). Ce réseau s'inspire très fortement des principes des réseaux GSM 3G.

Le service BGAN est fourni uniquement par les satellites I-4, soit un total de trois satellites.

Tout comme pour GAN, il existe différentes appellations selon l'usage :

BGAN

En plus d'être le nom de la technologie, BGAN est également le nom commercial utilisé pour les terminaux mobiles terrestres.

FleetBroadband

FleetBroadband est le nom commercial de la technologie BGAN lorsqu'elle est mise en Ĺ“uvre dans le domaine maritime.

SwiftBroadband

SwiftBroadband est le nom commercial de la technologie BGAN lorsqu'elle est mise en œuvre dans le domaine aéronautique.

Notes et références

  1. « https://spacenews.com/inmarsat-hires-nokia-executive-as-new-ceo/ »
  2. « Preliminary Results 2014 » (consulté le )
  3. Ruth Erne, Les télécommunications spatiales et les ressources de l'espace extra-atmosphériue : l'évolution de leur réglementation (thèse de doctorat l'université de Genève), , 280 p. (ISBN 978-0-387-98190-1, lire en ligne), p. 41-47
  4. (en) Guntis Berzins et al., « Initiation and early development of a worldwide satellite communications system for aviation », Journal of Aeronautical History,‎ , p. 246-247 (lire en ligne [archive du ])
  5. Anne Bauer, « Satellites : l'Américain Viasat achète le Britannique Inmarsat » Accès payant, sur Les Echos,
  6. (en) Pushkala Aripaka, « Viasat buys Britain's Inmarsat in $7.3 bln satellite play », sur Reuters,
  7. (en) Gunter Dirk Krebs, « Inmarsat-2 F1, 2, 3, 4 », sur Gunter's space page (consulté le )
  8. (en) Gunter Dirk Krebs, « MARECS A, B, B2 », sur Gunter's space page (consulté le )
  9. (en) Gunter Dirk Krebs, « Inmarsat-3 F1, 2, 3, 4, 5 », sur Gunter's space page (consulté le )
  10. (en) Gunter Dirk Krebs, « Inmarsat-4 F1, 2, 3 », sur Gunter's space page (consulté le )
  11. (en) Gunter Dirk Krebs, « Alphasat (Inmarsat-4A F4) », sur Gunter's space page (consulté le )
  12. (en) Gunter Dirk Krebs, « Inmarsat-5 F1, 2, 3, 4 », sur Gunter's space page (consulté le )
  13. Voir EuropaSat sur CASPWiki
  14. (en) « satellites »
  15. (en) Gunter Dirk Krebs, « Inmarsat-6 F1, 2 », sur Gunter's space page (consulté le )
  16. (en) Gunter Dirk Krebs, « Inmarsat-7 F1, 2, 3 (GX 7, 8, 9) », sur Gunter's space page (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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