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Sentinel (satellite)

Les satellites Sentinel (Sentinelle en français[1]), sont une famille de satellites d'observation de la Terre et d'instruments embarqués destinés à remplacer notamment le satellite ENVISAT[2]. Ils constituent le volet spatial du programme Copernicus de l'Union européenne.

Satellite Sentinel-2A peu avant son lancement en 2015.

À la suite d'un accord signé le entre la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne, celle-ci est chargée de développer et de livrer l’infrastructure spatiale permettant de répondre aux besoins définis par la CE en matière de services GMES axés sur l’environnement et la sécurité, deux grands sujets de préoccupation pour l'Europe. Le premier contrat de 624 millions d'euros permet de lancer les études de réalisation des trois premiers satellites Sentinelles (Sentinel 1A, 1B et 2) et de mettre en place le segment sol nécessaire à la réception, au traitement et à la diffusion des données (provenant des Sentinelles et d’autres satellites) aux utilisateurs, de même qu’il offrira à l’ESA la possibilité d’entreprendre ultérieurement d’autres développements. Durant l'été 2009, le programme bénéficie de l'accord-cadre GMES signé entre ESA et Eumetsat[3].

Sentinel-1

Sentinel-1A et 1B sont Ă©quipĂ©s d'un radar Ă  synthèse d'ouverture fournissant des images de 10 mètres de rĂ©solution, qui grâce Ă  son capteur, peut fonctionner par temps couvert ou de nuit[4].

Caractéristiques techniques

L'Agence spatiale europĂ©enne a attribuĂ© le contrat de 229 M€ Ă  Thales Alenia Space, le [5]. Il est construit autour de la plateforme PRIMA dĂ©veloppĂ©e par Thales Alenia Space pour l'Agence spatiale italienne (ASI). Sentinel-1 aura une masse au lancement de 2 300 kg, une orbite de 700 km et une rĂ©solution au sol variant de 5 Ă  25 mètres en fonction du mode opĂ©ratoire sĂ©lectionnĂ©, assurant la continuitĂ© des donnĂ©es fournies par les radars SAR montĂ©s Ă  bord de ERS et de ENVISAT.

DĂ©ploiement

Lancement Sentinel-2A par une fusée Vega décollant de la base de lancement de Kourou.

Sentinel-1A est lancĂ© le Ă  21h02 GMT du Centre spatial guyanais[6]. Alors que le satellite n'est en orbite que depuis quelques heures et que ses systèmes ne sont encore que partiellement activĂ©s, les opĂ©rateurs sont informĂ©s que le micro satellite scientifique de la NASA ACRIMSAT qui ne dispose plus d'aucune capacitĂ© de manĹ“uvre se trouve sur une trajectoire de quasi collision (moins de 20 mètres) avec le satellite europĂ©en. Les opĂ©rateurs de l'ESA doivent effectuer une manĹ“uvre en catastrophe en utilisant la propulsion durant 39 secondes pour Ă©viter une collision qui aurait pu dĂ©truire le satellite de 300 millions € avant qu'il n'entre en service[7] - [8].

Sentinel-1B est lancé le depuis Centre spatial guyanais. Il est décommissionné en août 2022 à la suite d'une panne électrique majeure[9].

Sentinel-2

Chacun des deux satellites Sentinel-2 observera la totalitĂ© des terres Ă©mergĂ©es tous les dix jours, avec une rĂ©solution de 10 m Ă  60 m, dans treize bandes spectrales allant du visible au moyen infrarouge. Ă€ eux deux, ils permettront des observations de toutes les terres Ă©mergĂ©es tous les cinq jours. En tenant compte de l'ennuagement, il sera tout de mĂŞme possible d'obtenir une donnĂ©e claire par mois sur la grande majoritĂ© des terres. C'est cette capacitĂ© d'observation multi-temporelle qui constitue le vĂ©ritable apport de la mission Sentinel-2, mĂŞme si les donnĂ©es des satellites Sentinel-2 offriront aussi aux utilisateurs une bonne richesse spectrale. Les donnĂ©es seront principalement utilisĂ©es dans les domaines de l'agriculture, la sylviculture, la dĂ©termination de l'occupation des sols, la caractĂ©risation des habitats et la biodiversitĂ©, et serviront aussi Ă  l'observation et la prĂ©vention des catastrophes naturelles, comme les inondations, Ă©ruptions volcaniques, affaissements et glissements de terrains

Le contrat, d'un montant de 195 M€, a Ă©tĂ© attribuĂ© le Ă  EADS Astrium Satellites.

Le premier satellite de 1,1 tonne lancĂ© par un lanceur Vega le [10] et le second par un lanceur Rockot le [11] - [12] pour une mission de sept ans, Ă©ventuellement prolongeable de cinq ans.

Les satellites sont Ă©quipĂ©s de l'instrument MSI fonctionnant dans treize bandes spectrales allant du visible au moyen infrarouge. Quatre bandes spectrales (bleu (490 nm), vert (560 nm), rouge (670 nm) et proche infrarouge (850 nm) sont fournies Ă  10 m de rĂ©solution, trois bandes spectrales (440, 940 et 1370 nm) sont destinĂ©es aux corrections atmosphĂ©riques ont une rĂ©solution de 60 m, les six bandes restantes sont fournies Ă  20 m de rĂ©solution. L'instrument permet d'observer une fauchĂ©e de 290 km de largeur.

Ă€ partir de mi-2013, le Centre national d'Ă©tudes spatiales mettra Ă  disposition des futurs utilisateurs de Sentinel-2 des donnĂ©es du satellite SPOT-4 acquises avec une rĂ©pĂ©titivitĂ© de cinq jours sur 42 sites de 60 par 60 km2 Ă  220 par 170 km2, rĂ©partis dans le monde. Les prises de vues seront rĂ©alisĂ©es du 1er fĂ©vrier au , Ă  l'occasion de l'expĂ©rience SPOT 4 - Take 5 rĂ©alisĂ©e avant la dĂ©sorbitation de SPOT-4[13]. La mission VĂ©nÎĽs permettra quant Ă  elle de fournir des donnĂ©es avec une rĂ©pĂ©titivitĂ© de deux jours sur une centaine de sites de 28 par 28 km2 Ă  partir de fin 2014.

Sentinel-3

Satellite Sentinel-3 (vue d'artiste).

Sentinel 3 est conçu pour une mission d'océanographie ainsi que de surveillance de la végétation sur les terres émergées, les deux satellites ont été lancés par le lanceur Rockot le et le [14].

Sentinel-4

Sentinel-4 sera affecté à des missions de météorologie et de climatologie, plus précisément à l'étude de la composition de l'atmosphère au dessus de l'Europe et de l'Afrique du nord, dans le but de tracer les principaux gaz polluants. Sentinel 4 ne sera pas un satellite autonome mais un instrument embarqué sur des satellites Météosat troisième génération (MTG) placés sur une orbite géostationnaire. Le premier satellite de cette famille devrait être lancé en 2023.

Sentinel-5 / Sentinel-5P

Maquette satellite Sentinel-5P.

Sentinel-5 regroupe des missions fournissant également des données sur la composition de l'atmosphère. Comme Sentinel-4 il s'agit d'instruments embarqués comme charge utile sur les satellites météorologiques MetOp-SG circulant sur une orbite polaire. La charge utile Sentinel-5 ne pouvant être placée en orbite que vers 2021 du fait du planning de développement du satellite porteur, l'Agence spatiale européenne a décidé la réalisation d'un petit satellite chargé de fournir des données équivalentes pour la période 2015-2020 baptisé Sentinel-5 Precursor. Ce satellite a été lancé le [15].

Sentinel-6

Satellite Sentinel-6 (vue d'artiste).

Sentinel-6 devrait consister en des missions d'altimétrie pour poursuivre la mission de Jason-2.

Deuxième génération de satellites Sentinel

Une deuxième génération de satellites du programme Copernicus est en cours de développement depuis le début des années 2000 pour répondre à la fois à des besoins non satisfaits par les satellites déjà déployés ou en cours de déploiement et pour accroitre les capacités du segment spatial du programme. Ce sont[16] :

  • Sentinel-7/CO2M (Copernicus CO2 Monitoring Mission) dispose d'une nouveau spectromètre fonctionnant dans le proche infrarouge et l'infrarouge court pour mesurer la quantitĂ© de dioxyde de carbone produit par l'activitĂ© humaine. Ces donnĂ©es doivent permettre de disposer de chiffres plus prĂ©cis sur les Ă©missions de ce gaz produit par la combustion des sources d'Ă©nergie fossile Ă  l'Ă©chelle nationale et rĂ©gionale. Ces donnĂ©es en provenance d'une source d'information indĂ©pendante permettront de mesurer l'efficacitĂ© de la politique de dĂ©carbonisation de l'Europe[17].
  • Sentinel-8/LSTM (Land Surface Temperature) dispose d'un capteur infrarouge thermique Ă  haute rĂ©solution spatio-temporelle qui doit mesurer la tempĂ©rature de la surface des terres. La mission rĂ©pond Ă  des besoins prioritaires de la communautĂ© des utilisateurs de l'agriculture et a pour objectif d'amĂ©liorer la production agricole de manière soutenable dans un contexte d'une diminution des ressources en eau et de variabilitĂ© du climat. La mesure de la tempĂ©rature de la surface et le calcul dĂ©rivĂ© de l'Ă©vapotranspiration sont des variables clĂ©s permettant de comprendre et de rĂ©pondre Ă  la variabilitĂ© du climat, de gĂ©rer les ressources en eau pour les besoins de l'agriculture, de prĂ©dire les sĂ©cheresses, de gĂ©rer la dĂ©gradation des sols, les catastrophes naturelles tels que les incendies, les Ă©ruptions volcaniques, de gĂ©rer les eaux cĂ´tières et les eaux intĂ©rieures ainsi que les problèmes liĂ©s au rĂ©chauffement dans les villes[18].
  • Sentinel-9/CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter) dispose d'un radioaltimètre bi-frĂ©quences et d'un radiomètre micro-ondes qui doit mesurer et surveiller l'Ă©paisseur de la glace et l'Ă©paisseur de la neige qui la recouvre. Le satellite doit Ă©galement mesurer et surveiller les changements d'Ă©paisseur des calottes glaciaires et des glaciers de l'ensemble de la planète. Les mesures de l'Ă©paisseur de la glace seront utilisĂ©es pour les opĂ©rations maritimes dans les mers polaires et pour planifier Ă  plus long terme les activitĂ©s dans les rĂ©gions polaires. Dans la mesure oĂą les changements saisonniers affectant la glace des mers sont particulièrement sensibles aux changements climatiques, cette mission doit permettre d'amĂ©liorer notre comprĂ©hension des processus de changement climatique[19].
  • Sentinel-10/CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment) est un satellite utilisant la nouvelle technique d'imagerie hyperspectrale (observation sur plusieurs centaines de longueurs d'onde contiguĂ«s en lumière visible et infrarouge proche et court) pour fournir des donnĂ©es utiles pour l'agriculture, la sĂ©curitĂ© alimentaire, l'Ă©tat des sols, la biodiversitĂ©, les catastrophes naturelles, les eaux cĂ´tières et les eaux intĂ©rieures et les forĂŞts[20].
  • Sentinel-11/CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer) doit disposer d'un radiomètre micro-ondes Ă  fauchĂ©e large qui collectera la tempĂ©rature de la surface des ocĂ©ans, le volume des glaces dans les ocĂ©ans et la salinitĂ© des eaux de surface ainsi que de nombreux autres paramètres portant sur les glaces des mers. La mission rĂ©pond Ă  de nombreux besoins hautement prioritaires des communautĂ©s d'utilisateurs de l'ocĂ©an Arctique[21].
  • Sentinel-12/ROSE-L (Radar Observing System for Europe at L-band) emporte un radar Ă  synthèse d'ouverture fonctionnant en bande L. Cette longueur d'onde permet de traverser des matĂ©riaux tels que la vĂ©gĂ©tation, la neige sèche et la glace. Cette mission doit fournir des donnĂ©es qui ne peuvent pas ĂŞtre produites par le radar fonctionnant en bande C des satellites Sentinel-1. Les mesures effectuĂ©es seront utilisĂ©es pour la gestion de la forĂŞt, la surveillance de l'humiditĂ© des sols et la dĂ©termination de la nature des cultures contribuant Ă  la prĂ©vention des famines. Cette mission contribuera Ă©galement Ă  la surveillance de l'Ă©paisseur des glaces polaires et de la banquise, Ă  la mesure de l'Ă©tendue des glaces des mers dans les rĂ©gions polaires et Ă  celle de la neige saisonnière[22].

Satellites en orbite et lancements planifiés

Planning des lancements
Date lancement Désignation Satellite ou instrument Objectif Charge utile Lanceur Identifiant COSPAR Statut / Référence
Sentinel-1ASatelliteImage tous tempsRadar à synthèse d'ouvertureSoyouz2014-016A Opérationnel[23]
Sentinel-2ASatelliteImage visible et infrarougeImageur multi spectralVega2015-028AOpérationnel[24]
Sentinel-3ASatelliteObservation des océansRadiomètres, Imageur multi spectral, altimètreRockot2016-011AOpérationnel[25]
Sentinel-1BSatelliteImage tous tempsRadar à synthèse d'ouvertureSoyouz2016-025ADécommissionné, en attente de désorbitation[9]
Sentinel-2BSatelliteImage visible et infrarougeImageur multi spectralVega2017-013AOpérationnel[24]
Sentinel-5 PrecursorSatelliteComposition de l'atmosphèreSpectromètre imageur ultraviolet, visible et infrarougeRockot2017-064AOpérationnel[26]
Sentinel-3BSatelliteObservation des océansRadiomètres, Imageur multi spectral, altimètreRokot-KM2018-039AOpérationnel[25]
Sentinel-6ASatelliteTopographie des océansAltimètreFalcon 921.11.2020Opérationnel. Jason-CS[27]
Missions planifiées
2021Sentinel-3CSatelliteObservation des océansRadiomètres, Imageur multi spectral, altimètreRokot-KM[25]
2021Sentinel-4AInstrumentAnalyse de l'atmosphèreSondeur infrarouge et ultravioletEmbarqué sur le satellite météorologique géostationnaire Météosat troisième génération- 1[28].
2021Sentinel-1CSatelliteImage tous tempsRadar à synthèse d'ouverture[23].
2021Sentinel-2CSatelliteImage visible et infrarougeImageur multi spectralVega[24].
2023Sentinel-5AInstrumentAnalyse de l'atmosphèreSondeur infrarouge et ultravioletEmbarqué sur le satellite météorologique polaire MetOp-SG-A-1[29].
2025Sentinel-7A/CO2M 1SatelliteMesure du dixoxyde de carbone de l'atmosphèreSpectromètre infrarouge[30]
2025Sentinel-7B/CO2M 2SatelliteMesure du dixoxyde de carbone de l'atmosphèreSpectromètre infrarouge[30]
2026Sentinel-6BSatelliteTopographie des océansAltimètreFalcon 9[27]
2027Sentinel-9/CRISTALSatelliteMesure et surveillance de la neige, banquise, glaciersRadar altimètre et radiomètre micro-ondes[31]
2027Sentinel-12/ROSE-LSatelliteMesure de l'humidité du sol, des cultures, ...Radar à synthèse d'ouverture en bande L[32]
2028Sentinel-11A/CIMR 1SatelliteMesure de la température de la surface des mers, salinité, glace des mersRadiomètre micro-ondes multi-fréquences[33]
2028Sentinel-11B/CIMR 2SatelliteMesure de la température de la surface des mers, salinité, glace des mersRadiomètre micro-ondes multi-fréquences[33]
2029Sentinel-4BInstrumentAnalyse de l'atmosphèreSondeur infrarouge et ultravioletEmbarqué sur le satellite météorologique géostationnaire Météosat troisième génération 2[28]
2029Sentinel-8/LSTMSatelliteMesure de la température de la surface des terresCapteur infrarouge thermique[34]
2029Sentinel-10/CHIMESatelliteImagerie hyperspectraleImageur hyperspectral infrarouge[35]
2030Sentinel-5BInstrumentAnalyse de l'atmosphèreSondeur infrarouge et ultravioletembarqué sur le satellite météorologique polaire MetOp-SG-A-2[29]
2037Sentinel-5CInstrumentAnalyse de l'atmosphèreSondeur infrarouge et ultravioletembarqué sur le satellite météorologique polaire MetOp-SG-A-3[29]

Notes et références

  1. « ESA - Synergie française », sur Agence spatiale européenne, (consulté le )
  2. Josef Aschbacher, Chef du Bureau segment spatial GMES ESA/ESRIN, « Les “Sentinelles” spatiales, de nouveaux outils au service d’une amélioration des politiques européennes en matière d’environnement et de sécurité », 28 février 2008, www.esa.int
  3. « Eumetsat et l’ESA signent l’Accord-cadre GMES », sur le site web de Santinelle-3, 20 octobre 2009, en ligne sentinelle3.com
  4. Marie-Ange Sanguy, « Sentinel 1A-Première pierre spatiale du Copernicuss », Espace & Exploration n°21,‎ , p. 30 à 33
  5. « Sentinelle-1, premier satellite environnemental de GMES », 19 juin 2007, dans www.flashespace.com
  6. « Le satellite d’Observation de la Terre Sentinel-1A lancé avec succès », communiqué de presse d'Arianespace le 3 avril 2014.
  7. (en) Stephen Clark, « Sentinel satellite's first day in space was unusually tense », spaceflightnow.com,
  8. (en) Sentinel-1A team, « A night shift like never before », ESA,
  9. (en) Richard Speed, « ESA says Sentinel-1B mission ends due to failed power bus », sur www.theregister.com (consulté le )
  10. Sentinel-2A prêt au départ à Kourou par Sylvestre Huet sur {SCIENCES²}/Libération le 22 juin 2015.
  11. http://www.esa.int/esaLP/SEM097EH1TF_LPgmes_0.html
  12. « Sentinel-2 », ESA Earth Online (consulté le )
  13. « Sentinel-2, Spot-4, Take-5 », sur ups-tlse.fr (consulté le ).
  14. « Sentinel-3 », ESA Earth Online (consulté le )
  15. (en) « Air quality-monitoring satellite in orbit », Agence spatiale européenne,
  16. (en) « Copernicus High Priority Candidates », Agence spatiale européenne (consulté le )
  17. (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus CO2 Monitoring Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, (lire en ligne)
  18. (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus High spatio-temporeal resolution land surface temperature - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, , 89 p. (lire en ligne)
  19. (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus polaR Ice and Snow Topography ALtimeter (CRISTAL) - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, , 84 p. (lire en ligne)
  20. (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, (lire en ligne)
  21. (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus Imaging Microwave Radiometer(CIMR) Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, (lire en ligne)
  22. (en) Division des missions scientifiques d'observation de la Terre, Copernicus L-band SAR - Mission Requirements Document, Agence spatiale européenne, , 90 p. (lire en ligne)
  23. (en) Gunter Krebs, « Sentinel 1A, 1B, 1C, 1D », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  24. (en) Gunter Krebs, « Sentinel 2A, 2B, 2C, 2D », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  25. (en) Gunter Krebs, « Sentinel 3A, 3B, 3C, 3D », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  26. (en) Gunter Krebs, « Sentinel 5-p », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  27. (en) Gunter Krebs, « Jason-CS A, B (Sentinel 6A, 6B / S », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  28. (en) Gunter Krebs, « MTG-S 1, 2 (Meteosat 13, 16 / Sentinel 4A, 4B) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  29. (en) Gunter Krebs, « METOP-SG-A 1, 2, 3 », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  30. (en) Gunter Krebs, « CO2M (Sentinel 7) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  31. (en) Gunter Krebs, « CRISTAL (Sentinel 9) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  32. (en) Gunter Krebs, « ROSE-L (Sentinel 12) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  33. (en) Gunter Krebs, « CIMR (Sentinel 11) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  34. (en) Gunter Krebs, « LSTM (Sentinel 8) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
  35. (en) Gunter Krebs, « CHIME (Sentinel 10)) », sur Gunter's Space Page (consulté le )

Annexes

Articles connexes

Liens externes

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