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Interstellar Mapping and Acceleration Probe

Interstellar Mapping and Acceleration Probe (Observatoire des relations Soleil-Terre), plus connu sous son acronyme IMAP, est une mission spatiale de l'agence spatiale américaine, la NASA, dont l'objectif est l'étude du vent solaire et du milieu interstellaire local. IMAP est la cinquième mission du programme d'étude des relations Soleil-Terre (Solar Terrestrial Probes). Le lancement du satellite doit intervenir en 2024. Sa durée nominale est de 2 ans mais elle pourra être prolongée. IMAP emporte 10 instruments représentant l'état de l'art dans le domaine de la mesure des particules. Le projet est piloté par le centre de vol spatial Goddard tandis que le satellite est construit par le Laboratoire de Sciences Appliquées de l'université Johns-Hopkins avec des contributions importantes de laboratoires étrangers pour l'instrumentation.

Description de cette image, également commentée ci-après
Vue d'artiste du satellite IMAP.
Données générales
Organisation Drapeau des États-Unis NASA
Constructeur Drapeau des États-Unis Applied Physics Laboratory
Université de Princeton
Programme Solar Terrestrial Probes
Domaine Étude du vent solaire et du milieu interstellaire local
Statut En développement
Lancement Vers 2024
Durée de vie 2 ans (mission primaire)
Site
Caractéristiques techniques
Contrôle d'attitude Spinné
Source d'Ă©nergie Panneaux solaires
Orbite
Orbite Orbite héliocentrique
Localisation Point de Lagrange L1
du système Terre-Soleil

Historique du projet

La mission IMAP a son origine dans le rapport décennal d'héliophysique produit en 2012 par l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Celui-ci propose deux propositions de mission d'étude de l'environnement du Soleil en une seule à coût modéré rattachée au programme de la NASA Solar Terrestrial Probes consacré à l'étude des interactions entre le Soleil et la Terre. En conséquence, la NASA lance en 2017 un appel à propositions et sélectionne le projet proposé par l'université de Princeton en [1].

Le projet est piloté par le Centre de vol spatial Goddard tandis que le satellite est construit par le Laboratoire de Sciences Appliquées de l'université Johns-Hopkins avec des contributions importantes de laboratoires étrangers (Allemagne, Pologne, Suisse et Japon) pour l'instrumentation.

Objectifs scientifiques

Les objections de la mission IMAP sont de déterminer les processus physiques qui contrôlent les évolutions de l'environnement spatial de notre système solaire. Les instruments d'IMAP réalisent ces objectifs en mesurant les caractéristiques du vent solaire ainsi qu'en mesurant l'écho de l'héliosphère lorsque les particules atteignent et interagissent avec les régions situées aux limites de l'héliosphère. Les objectifs détaillés sont[2] :

  • dĂ©finir la composition et les caractĂ©ristiques du milieu interstellaire local,
  • dĂ©terminer comment les champs magnĂ©tiques du Soleil interagissent avec le milieu interstellaire local,
  • dĂ©terminer comment le vent solaire et le milieu interstellaire interagissent aux limites de l'hĂ©liosphère.
  • dĂ©terminer comment les particules atteignent de hautes Ă©nergies en traversant le système solaire.

Caractéristiques techniques

IMAP est un satellite similaire à IBEX. Il est spinné (4 tours par minute) et son axe de rotation est dirigé vers le Soleil.

Instruments scientifiques

IMAP emporte 10 instruments scientifiques[3] :

  • IMAP-Lo est un dĂ©tecteur d'atomes neutres qui dĂ©termine la direction et la nature des particules interstellaires dont l'Ă©nergie est comprise entre 5 et 1 000 eV. Les Ă©lĂ©ments dĂ©tectĂ©s sont l'hĂ©lium, l'hydrogène, l'oxygène, le nĂ©on et le deutĂ©rium. L'instrument dĂ©rive de IBEX-Lo installĂ© Ă  bord de l'observatoire spatial IBEX[4] ;
  • IMAP-Hi est un dĂ©tecteur d'atomes neutres qui dĂ©termine le spectre, la direction et l’énergie des particules issues de l'hĂ©liosphère externe dont l'Ă©nergie est comprise entre 0,41 et 15,6 keV. Il comprend deux dĂ©tecteurs pointĂ©s respectivement Ă  90° et 45° de l'axe de rotation de IMAP et dans la direction opposĂ©e au Soleil. IMAP-Hi peut dĂ©tecter les atomes d'hĂ©lium, d'hydrogène, d'oxygène, de nĂ©on, de carbone et d'azote. L'instrument dĂ©rive de IBEX-Hi installĂ© Ă  bord de l'observatoire spatial IBEX[5] ;
  • IMAP-Ultra est un dĂ©tecteur d'atomes neutres, d'ions et d'Ă©lectrons qui dĂ©termine le spectre, la direction et l’énergie des particules issues de l'hĂ©liogaine et au-delĂ . Il dĂ©tecte en particulier les atomes neutres d'hydrogène dont l'Ă©nergie est comprise entre 3 et 300 keV mais est Ă©galement sensible aux atomes d'hĂ©lium. L'instrument est identique Ă  l'instrument JENI embarquĂ© Ă  bord de la sonde spatiale europĂ©enne mis Ă  part qu'il comporte deux dĂ©tecteurs au lieu d'un seul[6] ;
  • MAG est un magnĂ©tomètre composĂ© de deux dĂ©tecteurs identiques tri-axiaux fluxgate dĂ©rivĂ©s des instruments embarquĂ©s Ă  bord de MMS. Les magnĂ©tomètres sont montĂ©s Ă  l'extrĂ©mitĂ© d'une perche de 1,8 mètre de long pour rĂ©duire l'impact des Ă©quipements de l'engin spatial sur les mesures. Des mesures sont effectuĂ©es avec une frĂ©quence de 2 Herz. La plage de mesures est de ±500 nT et la rĂ©solution est de 10 pT[7] ;
  • SWE (Solar Wind Electrons) est un instrument mesurant la distribution dans les trois dimensions des Ă©lectrons thermiques et suprathermiques dont l'Ă©nergie est comprise entre 1 eV et 5 keV[8] ;
  • SWAPI (Solar Wind and Pickup Ions) est un instrument mesurant la distribution Ă©nergĂ©tique des ions d'hydrogène et d'hĂ©lium du vent solaire et issus du milieu interstellaire. Les particules mesurĂ©es ont une Ă©nergie comprise entre 0,1 et 20 keV[9] ;
  • CoDICE (Compact Dual Ion Composition Experiment) est un instrument mesurant la nature des ions, leur distribution de vitesse et leur charge Ă©lectrique. Les particules mesurĂ©es ont une Ă©nergie comprise entre 0,5 et 80 keV par charge Ă©lectrique (dĂ©tecteur CoDICE-Lo) et entre 0,03 et 5 MeV par noyau dans CoDICE-hi. Ces mesures doivent permettre de dĂ©terminer la composition et les flux dans le milieu interstellaire local ainsi dĂ©terminer l'origine des particules suprathermiques[10] ;
  • HIT (High-energy Ion Telescope) est un instrument mesurant la nature des ions, leur spectre Ă©nergĂ©tique et leur distribution angulaire et leur temps d'arrivĂ©e. Les Ă©lĂ©ments mesurĂ©s vont de l'hydrogène au nickel dont l'Ă©nergie est de 2 Ă  40 MeV. HIT est basĂ© sur l'instrument LET embarquĂ© Ă  bord de STEREO[11] ;
  • IDEX (Interstellar Dust Explorer) est un instrument mesurant la composition, la vitesse et la distribution de masse des particules de poussière interstellaire. La sensibilitĂ© de l'instrument doit lui permettre de mesurer au moins 100 particules par an. La rĂ©solution de masse est de 1/200[12] ;
  • GLOWS (Global Solar Wind Structure) est un instrument mesurant le rayonnement Ă©mis dans l'hĂ©liosphère par l'hydrogène (rayonnement Lyman-αline 121,6 nm) et par l'hĂ©lium (58,4 nm)[13].

DĂ©roulement de la mission

IMAP doit être lancé en 2024 et placé sur une orbite autour du point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil. Dans cette position, les mesures du vent solaire sont nettement moins perturbées par la Terre. La mission primaire doit durer 2 ans mais le satellite emporte des consommables pour au minimum 5 ans[14].

Notes et références

  1. Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP):A New NASA Mission, p. 4
  2. (en) « Overview », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  3. (en) « Instruments », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  4. (en) « IMAP-Lo », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  5. (en) « IMAP-Hi », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  6. (en) « IMAP-Ultra », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  7. (en) « MAG (Magnetometer) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  8. (en) « SWE (Solar Wind Electrons) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  9. (en) « SWAPI (Solar Wind and Pickup Ions) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  10. (en) « CoDICE (Compact Dual Ion Composition Experiment) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  11. (en) « HIT (High-energy Ion Telescope) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  12. (en) « IDEX (Interstellar Dust Explorer) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  13. (en) « GLOWS (Global Solar Wind Structure) », sur Projet IMAP, Université de Princeton (consulté le )
  14. Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP):A New NASA Mission, p. 5-6

Voir aussi

Document de référence

  • (en) D.J. McComas, E.R. Christian, N.A. Schwadron et al., « Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP):A New NASA Mission », Space Sci Rev, vol. 214, no 116,‎ , p. 1-54 (DOI 10.1007/s11214-018-0550-1, lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

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