<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 vector-feature-night-mode-enabled skin-theme-clientpref-os vector-sticky-header-enabled" lang="fr" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Mars Climate Orbiter</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/mediawiki.page.gallery.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Mars_Climate_Orbiter rootpage-Mars_Climate_Orbiter skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Mars Climate Orbiter</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr"><div class="infobox_v3 infobox infobox--frwiki noarchive">
<div class="entete" style="background-color: #e0e0e0;">
<div>Mars Climate Orbiter<br><small><i><a href="Sonde_spatiale" title="Sonde spatiale">Sonde spatiale</a></i></small></div>
</div>
<div class="images">
</div>
<div class="legend">Mars Climate Orbiter (<a href="Vue_d'artiste" title="Vue d'artiste">vue d'artiste</a>).</div><table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Données générales</caption>
<tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Agence_spatiale" title="Agence spatiale">Organisation</a></th>
<td>
<span class="flagicon" data-sort-value=""><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Constructeur</th>
<td>
<span class="flagicon" data-sort-value=""><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <a href="Lockheed_Martin_Space_Systems" title="Lockheed Martin Space Systems">Lockheed Martin</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Programme</th>
<td>
<a href="Programme_Mars_Surveyor" title="Programme Mars Surveyor">Mars Surveyor</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Domaine</th>
<td>
Étude de l'atmosphère de <a href="Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">Mars</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Type de <a href="Histoire_du_vol_spatial" title="Histoire du vol spatial">mission</a></th>
<td>
<a href="Orbiteur" title="Orbiteur">Orbiteur</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Statut</th>
<td>
Échec</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Autres noms</th>
<td>
Mars Surveyor '98 Orbiter</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Lancement_(astronautique)" title="Lancement (astronautique)">Lancement</a></th>
<td>
<time class="nowrap" datetime="1998-12-11" data-sort-value="1998-12-11">11 décembre 1998</time></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Lanceur_(astronautique)" title="Lanceur (astronautique)">Lanceur</a></th>
<td>
<a href="Delta_II" title="Delta II">Delta II</a> 7425</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Fin de mission</th>
<td>
<time class="nowrap" datetime="1999-09-23" data-sort-value="1999-09-23">23 septembre 1999</time></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Num%C3%A9ro_d'immatriculation_international_des_objets_spatiaux" title="Numéro d'immatriculation international des objets spatiaux">Identifiant COSPAR</a></th>
<td>
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1998-073A">1998-073A</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Site_web" title="Site web">Site</a></th>
<td>
<a rel="nofollow" class="external free" href="https://mars.jpl.nasa.gov/msp98/orbiter/">http://mars.jpl.nasa.gov/msp98/orbiter/</a></td>
</tr>
</tbody></table> <table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Caractéristiques techniques</caption>
<tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Masse au lancement</th>
<td>
629 kg</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Masse instruments</th>
<td>
44 kg</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Ergols" class="mw-redirect" title="Ergols">Ergols</a></th>
<td>
<a href="Hydrazine" title="Hydrazine">Hydrazine</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Masse ergols</th>
<td>
291 kg</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Contr%C3%B4le_d'attitude" class="mw-redirect" title="Contrôle d'attitude">Contrôle d'attitude</a></th>
<td>
<a href="Stabilis%C3%A9_3_axes" class="mw-redirect" title="Stabilisé 3 axes">Stabilisé 3 axes</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Source_d'%C3%A9nergie" title="Source d'énergie">Source d'énergie</a></th>
<td>
<a href="Capteur_solaire_photovolta%C3%AFque" title="Capteur solaire photovoltaïque">Panneaux solaires</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Puissance_%C3%A9lectrique" title="Puissance électrique">Puissance électrique</a></th>
<td>
500 W. (Mars)</td>
</tr>
</tbody></table><table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Principaux instruments</caption><tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;">MARCI</th>
<td>
Caméras visible / infrarouge</td>
</tr><tr>
<th scope="row">PMIRR</th>
<td>
Radiomètre visible et infrarouge</td>
</tr></tbody></table>
</div>
<p><b>Mars Climate Orbiter</b> (anciennement <i>Mars Surveyor Orbiter</i>) est une des deux <a href="Sondes_spatiales" class="mw-redirect" title="Sondes spatiales">sondes spatiales</a> de l'<a href="Agence_spatiale" title="Agence spatiale">agence spatiale</a> <a href="%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">américaine</a>, la <a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>, lancée en 1998 pour étudier la planète <a href="Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">Mars</a>. Cet <a href="Orbiteur" title="Orbiteur">orbiteur</a> doit étudier la <a href="M%C3%A9t%C3%A9orologie" title="Météorologie">météorologie</a> de la <a href="Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">planète Mars</a>, le <a href="Cycle_de_l'eau" title="Cycle de l'eau">cycle hydrologique</a> et du <a href="Dioxyde_de_carbone" title="Dioxyde de carbone">dioxyde de carbone</a>, dans le but de mieux modéliser le <a href="Climat" title="Climat">climat</a> actuel de la planète, mais également de reconstituer les changements climatiques passés.
</p><p>Mars Climate Orbiter est un orbiteur de petite taille d'une masse au lancement de 629 kg dont 291 kg d'ergols utilisés essentiellement pour s'insérer en orbite. La sonde spatiale emporte deux instruments : une caméra permettant de prendre des images en lumière visible et dans l'infrarouge ainsi qu'un radiomètre collectant des données dans les mêmes longueurs d'onde.
</p><p>Mars Climate Orbiter est lancée le <time class="nowrap" datetime="1998-12-11" data-sort-value="1998-12-11">11 décembre 1998</time> par une fusée <a href="Delta_II" title="Delta II">Delta II</a> 7425. Après un transit de 7 mois entre la Terre et Mars, elle entame les manœuvres d'insertion sur une orbite martienne le <time class="nowrap" datetime="1999-09-23" data-sort-value="1999-09-23">23 septembre 1999</time>. À la suite d'une confusion d'unités, commise par les ingénieurs de la NASA et admise à demi-mot plus tard par Edward Weiler, le responsable des programmes de sciences spatiales de la NASA, la sonde se place sur une orbite trop basse et est détruite en traversant à grande vitesse la partie supérieure de l'atmosphère martienne. En effet, les valeurs communiquées pour les valeurs de poussée du moteur de freinage par la firme Lockheed étaient exprimées dans des unités anglo-saxonnes, or les ingénieurs de la NASA ont cru avoir des données exprimées dans le système international comme spécifié dans le contrat de sous-traitance. Les valeurs utilisées dans les logiciels de calcul étaient donc erronées. Cet échec qui est suivi quelques mois plus tard par celui de <i><a href="Mars_Polar_Lander" title="Mars Polar Lander">Mars Polar Lander</a></i> secoue fortement l'agence spatiale américaine. Il sonne l'arrêt du <a href="Programme_Surveyor" title="Programme Surveyor">programme Surveyor</a> qui prévoyait le lancement de deux missions martiennes à bas coût tous les deux ans (à chaque ouverture d'une <a href="Fen%C3%AAtre_de_lancement" title="Fenêtre de lancement">fenêtre de lancement</a> vers Mars). Il ne remet cependant pas en cause la politique des missions à coût modéré qui se poursuivra par la suite avec de grands succès.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Contexte">Contexte</h2></div>
<p>Depuis le début de l'exploration spatiale, la planète <a href="Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">Mars</a> constitue l'objectif favori des missions d'exploration du <a href="Syst%C3%A8me_solaire" title="Système solaire">système solaire</a><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Contrairement aux autres <a href="Plan%C3%A8te" title="Planète">planètes</a> du Système solaire, Mars a sans aucun doute connu par le passé des conditions assez proches de celles régnant sur <a href="Terre" title="Terre">Terre</a> qui ont pu, mais cela reste à confirmer, permettre l'apparition de la vie. Mars conserve encore actuellement une <a href="Atmosph%C3%A8re_de_Mars" title="Atmosphère de Mars">atmosphère</a> ainsi que de l'eau à sa surface et sa proximité permet d'y envoyer relativement facilement des sondes spatiales. Mars constitue également une destination incontournable si les agences spatiales parviennent à développer un programme spatial habité ambitieux et, dans cette perspective, il est nécessaire d'effectuer des missions de reconnaissance.
</p><p>Le premier engin humain à s'être posé en douceur sur Mars est l'atterrisseur <a href="Programme_spatial_de_la_Russie" class="mw-redirect" title="Programme spatial de la Russie">soviétique</a> <a href="Mars_3" title="Mars 3">Mars 3</a>, le <time class="nowrap" datetime="1971-12-02" data-sort-value="1971-12-02">2 décembre 1971</time>, mais le contact avec la sonde est perdu seulement 20 secondes après l'atterrissage. Cette défaillance est attribuée à une <a href="Atmosph%C3%A8re_de_Mars" title="Atmosphère de Mars">tempête de poussière martienne</a>. Le premier succès d'un atterrisseur martien vient le <time class="nowrap" datetime="1976-07-20" data-sort-value="1976-07-20">20 juillet 1976</time>, avec l'atterrissage réussi de la mission américaine <a href="Programme_Viking" title="Programme Viking">Viking</a>, dont les deux atterrisseurs transmettront des photographies en couleur et des données scientifiques durant plus de 6 ans.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Le_programme_Mars_Surveyor_:_des_missions_martiennes_à_faible_coût"><span id="Le_programme_Mars_Surveyor_:_des_missions_martiennes_.C3.A0_faible_co.C3.BBt"></span>Le programme Mars Surveyor : des missions martiennes à faible coût</h3></div>
<p>La <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a> lance, en 1992, la mission <span class="lang-en" lang="en"><i><a href="Mars_Observer" title="Mars Observer">Mars Observer</a></i></span> alors qu'il s'est écoulé dix-sept ans depuis le <a href="Programme_Viking" title="Programme Viking">programme américain Viking</a> et sa dernière mission <span class="nowrap"><span class="lang-en" lang="en"><a href="Viking_2" title="Viking 2">Viking 2</a></span></span>. Mais trois jours avant la date prévue pour l'insertion sur son orbite martienne, le contact avec la sonde spatiale est perdu. <span class="lang-en" lang="en"><i>Mars Observer</i></span> est la <a href="Sonde_spatiale" title="Sonde spatiale">sonde</a> la plus coûteuse lancée par la <abbr class="abbr" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</abbr> et elle est perdue avant d'avoir accompli sa mission (813 millions de dollars de l'époque). Cet échec entraîne une révision de la stratégie d'exploration planétaire américaine : celle-ci doit désormais permettre d'envoyer davantage de sondes à budget serré de manière à ne pas tout perdre en cas d'échec. C'est le <span class="citation not_fr_quote" lang="en">« <span class="italique">better, faster, cheaper</span> »</span> qui devient la devise du nouveau <a href="Programme_Mars_Surveyor" title="Programme Mars Surveyor">programme Mars Surveyor</a>. Dans le cadre de ce programme à chaque conjonction favorable de Mars et de la Terre (soit environ tous les deux ans), la <abbr class="abbr" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</abbr> prévoit d'envoyer à la fois une sonde spatiale de type <a href="Orbiteur" title="Orbiteur">orbiteur</a>, qui doit effectuer ses observations depuis l'orbite martienne, et une autre de type <a href="Atterrisseur" title="Atterrisseur">atterrisseur</a>, chargée de se poser sur le sol martien pour y recueillir des données scientifiques. À la recherche d'économies d'échelle, la NASA passe en 1995 un accord avec <a href="Lockheed_Martin_Astronautics" class="mw-redirect" title="Lockheed Martin Astronautics">Lockheed Martin Astronautics</a> à <a href="Denver" title="Denver">Denver</a> dans le <a href="Colorado" title="Colorado">Colorado</a> pour la construction de ces sondes spatiales à bas coût. Les deux premières sondes sont lancées en 1996 et remplissent leur mission avec succès : l'atterrisseur <span class="lang-en" lang="en"><a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Mars Pathfinder</a></span> (exclu de l'accord avec Lockheed) se pose sur Mars et libère le premier robot mobile extraplanétaire, <a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Sojourner</a>, qui explore les environs durant quelques semaines ; l'orbiteur <span class="lang-en" lang="en"><a href="Mars_Global_Surveyor" title="Mars Global Surveyor">Mars Global Surveyor</a></span> renvoie durant neuf ans une quantité inégalée de données sur l'atmosphère, la surface et la structure interne de Mars.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Les_deux_sondes_Mars_Surveyor_98">Les deux sondes Mars Surveyor 98</h3></div>
<p>Conformément à ses plans, la <abbr class="abbr" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</abbr> développe pour un lancement en 1998 deux nouvelles sondes spatiales : Mars Climate Orbiter et <a href="Mars_Polar_Lander" title="Mars Polar Lander">Mars Polar Lander</a>. Mars Climate Orbiter doit embarquer deux des instruments détruits avec la sonde Mars Observer et jouer le rôle de station météorologique martienne. Mars Polar Lander est chargé des opérations en surface. Depuis le début de l'exploration de Mars par des engins spatiaux, il est le premier dont l'objectif est de se poser aux latitudes élevées dans les régions proches du pôle pour y étudier le cycle de l'eau et du dioxyde de carbone. Le coût de la mission pour les deux sondes spatiales de 1998 est évalué à 327,6 millions US$ 98, dont 193 millions pour leur développement, 91,7 millions pour leur lancement et 42,8 millions pour les opérations en cours de mission.
</p><p>Pour remplir sa mission, Mars Climate Orbiter doit circuler sur une <a href="Orbite_h%C3%A9liosynchrone" title="Orbite héliosynchrone">orbite héliosynchrone</a> à 421 <abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> d'altitude qui lui permet de passer à chaque orbite à l'équateur à 4 h 30 de l'après-midi côté jour. Cette orbite fournit des conditions d'éclairage constantes. Comme la sonde vénusienne <a href="Magellan_(sonde_spatiale)" title="Magellan (sonde spatiale)">Magellan</a> et la sonde martienne <a href="Mars_Global_Surveyor" title="Mars Global Surveyor">Mars Global Surveyor</a>, Mars Climate Orbiter doit avoir recours à l'<a href="A%C3%A9rofreinage" title="Aérofreinage">aérofreinage</a> pour atteindre son orbite de travail : cette technique permet de réduire la quantité d'ergol nécessaire pour s'insérer en orbite autour de Mars. L'orbite initiale est fortement elliptique puis, durant 44 jours, la sonde effectue à chaque passage au périgée une plongée dans l'atmosphère plus dense qui, en la freinant, réduit son apogée jusqu'à aboutir à une orbite quasi circulaire.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Objectifs">Objectifs</h2></div>
<p>Les principaux objectifs scientifiques de la mission portent sur la distribution de l'eau sur Mars et l'étude du climat passé et présent. Du fait de la température qui dépasse très rarement 0 °C l'eau reste stockée tout au long de l'année dans les calottes polaires. Mais elle est également présente sans doute dans le sol mélangée physiquement et chimiquement à d'autres éléments du sol. La modélisation des températures dans les couches peu profondes sous la surface indique que la glace d'eau est sans doute présente dans les régions polaires. Les instruments doivent analyser le cycle climatique quotidien et saisonnier, mesurer les dépôts de givre et identifier les interactions entre la surface et l'atmosphère pour mieux comprendre le système global de la planète. Les autres objectifs majeurs sont<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> :
</p>
<ol><li>Étudier les variations affectant la poussière atmosphérique et les matériaux volatiles ainsi que le <a href="Dioxyde_de_carbone" title="Dioxyde de carbone">dioxyde de carbone</a> et l'eau sous leur forme gazeuse et solide. L'orbiteur doit effectuer ces observations sur une année martienne complète (687 jours terrestres);</li>
<li>Identifier les réservoirs situés en surface de matériaux volatiles et de poussière et observer leurs variations au cours de l'année. La caméra et le sondeur doivent pouvoir déterminer les limites des zones occupées par les différents matériaux et leurs changements au cours des saisons ;</li>
<li>Déterminer les processus climatiques qui déclenchent les tempêtes de poussière locales et régionales ainsi que les processus atmosphériques qui transportent les volatiles tels que la glace d'eau et les poussières tout autour de la planète;</li>
<li>Chercher des indices d'un changement climatique dans le passé : des strates de terrain dans les régions polaires semblent indiquer que des changements climatiques sont intervenus relativement récemment et que ces variations sont peut-être cycliques. Les études sur le climat originel de Mars comparé à celui de la Terre permettront de déterminer si les principaux déclencheurs du changement climatique martien sont des facteurs internes ou externes (telle qu'une modification de l'orbite).</li></ol>
<p>La sonde doit également servir de relais radio à l'atterrisseur Mars Polar Lander sur toute la durée de sa mission de 3 mois.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Caractéristiques_techniques"><span id="Caract.C3.A9ristiques_techniques"></span>Caractéristiques techniques</h2></div>
<p><i>Mars Climate Orbiter</i> est un engin de forme parallélépipédique de 2 mètres de haut pour 1,6 mètre de large. La structure est constituée par des panneaux en <a href="Nid_d'abeilles_(structure)" title="Nid d'abeilles (structure)">nid d'abeille</a> réalisés avec du composite en <a href="Carbone" title="Carbone">carbone</a> et de l'<a href="Aluminium" title="Aluminium">aluminium</a>. La sonde dispose pour ses manœuvres de 8 micro-propulseurs mono<a href="Ergol" title="Ergol">ergol</a> brûlant de l'<a href="Hydrazine" title="Hydrazine">hydrazine</a>, dont quatre de 22 <a href="Newton_(unit%C3%A9)" title="Newton (unité)">newtons</a> de <a href="Pouss%C3%A9e" title="Poussée">poussée</a> pour les corrections de trajectoire et quatre de 0,9 <abbr class="abbr" title="newton">N</abbr> pour les corrections d'orientation. La sonde spatiale est <a href="Contr%C3%B4le_d'attitude" class="mw-redirect" title="Contrôle d'attitude">stabilisée trois axes</a>. L'orientation est déterminée par un <a href="Viseur_d'%C3%A9toiles" title="Viseur d'étoiles">viseur d'étoiles</a>, des <a href="Capteur_solaire_(%C3%A9quipement_spatial)" title="Capteur solaire (équipement spatial)">capteurs solaires</a> et deux <a href="Centrales_%C3%A0_inertie" class="mw-redirect" title="Centrales à inertie">centrales à inertie</a>. L'orientation est corrigée en utilisant soit les micro-propulseurs soit trois <a href="Roue_de_r%C3%A9action" title="Roue de réaction">roues de réaction</a>. L'insertion en orbite autour de Mars est effectuée par le propulseur principal de type LEROS 1B fournissant 640 <abbr class="abbr" title="newton">N</abbr> de poussée et brûlant un mélange d'<a href="Hydrazine" title="Hydrazine">hydrazine</a> et de <a href="Peroxyde_d'azote" title="Peroxyde d'azote">peroxyde d'azote</a><sup id="cite_ref-L2730_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-L2730-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-A1920_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-A1920-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Les télécommunications utilisent une <a href="Antenne_parabolique" title="Antenne parabolique">antenne parabolique</a> de 1,3 mètre fonctionnant en bande X. Le transpondeur a été développé pour la mission <a href="Cassini-Huygens" title="Cassini-Huygens">Cassini–Huygens</a>. L'énergie est fournie par trois <a href="Capteur_solaire_photovolta%C3%AFque" title="Capteur solaire photovoltaïque">panneaux solaires</a> produisant 500 watts au niveau de l'orbite de Mars. Ces panneaux sont orientables et ont une longueur totale de 5,5 mètres. La sonde dispose de batteries <a href="Nickel" title="Nickel">nickel</a>/<a href="Hydrog%C3%A8ne" title="Hydrogène">hydrogène</a> de 16 <abbr class="abbr" title="ampère-heure">Ah</abbr>. Les panneaux solaires sont conçus pour pouvoir assurer l'<a href="A%C3%A9rofreinage" title="Aérofreinage">aérofreinage</a> de la sonde durant la première phase de la mission autour de Mars. L'ordinateur de bord utilise un processeur IBM <a href="IBM_RAD6000" title="IBM RAD6000">RAD 6000</a> pouvant être cadencé à 5 <abbr class="abbr" title="mégahertz">MHz</abbr>, 10 <abbr class="abbr" title="mégahertz">MHz</abbr> ou 20 <abbr class="abbr" title="mégahertz">MHz</abbr>. La mémoire est constituée de 128 <abbr class="abbr" title="mégaoctet">Mo</abbr> de <a href="M%C3%A9moire_vive" title="Mémoire vive">mémoire vive</a> classique et de 18 <abbr class="abbr" title="mégaoctet">Mo</abbr> de <a href="M%C3%A9moire_flash" title="Mémoire flash">mémoire flash</a>. Par ailleurs, un récepteur UHF doit permettre de recevoir les données des missions se trouvant à la surface de la planète, en particulier de la mission <a href="Mars_Polar_Lander" title="Mars Polar Lander">Mars Polar Lander</a> pour qu'elles soient ensuite relayées vers la Terre. Tous les équipements sont dupliqués sauf la batterie et le propulseur principal<sup id="cite_ref-L2730_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-L2730-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-A1920_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-A1920-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Instrumentation_scientifique">Instrumentation scientifique</h2></div>
<p>La sonde emporte deux instruments scientifiques dérivés de ceux embarqués à bord de la mission <a href="Mars_Observer" title="Mars Observer">Mars Observer</a><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> :
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Caméra_MARCI"><span id="Cam.C3.A9ra_MARCI"></span>Caméra MARCI</h3></div>
<p>La caméra MARCI (<i>Mars Surveyor Color Imager</i>) comprend deux <a href="Cam%C3%A9ra" title="Caméra">caméras</a> dont l'une est dotée d'un <a href="Objectif_grand_angle" title="Objectif grand angle">grand angle</a> et l'autre dotée d'un objectif moyen. Toutes deux travaillent dans plusieurs <a href="Bande_spectrale" title="Bande spectrale">bandes spectrales</a> : <a href="Ultraviolet" title="Ultraviolet">UV</a>, <a href="Spectre_visible" title="Spectre visible">visible</a>, et <a href="Infrarouge" title="Infrarouge">infrarouge</a>. Ce sont des versions miniaturisés des caméras de Mars Observer (20 fois moins lourdes). La caméra grand angle fournit des vues quotidiennes et globales de l'atmosphère avec une résolution spatiale qui peut aller de <span class="nowrap"><span title="">1</span> à <span title="">7,2</span> <span title="">km/pixel</span></span> en fonction du débit utilisé. La caméra à objectif moyen angle est destinée à la surveillance de la surface de Mars pour y détecter d'éventuels changements. Sa résolution est de 40 mètres par pixel<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Radiomètre_PMIRR"><span id="Radiom.C3.A8tre_PMIRR"></span>Radiomètre PMIRR</h3></div>
<p>Le <a href="Radiom%C3%A8tre" title="Radiomètre">radiomètre</a> PMIRR (<i>Pressure Modulator Infrared Radiometer</i>) travaille dans le domaine visible et infrarouge. Cet instrument était destiné à l’étude de la pression, de la température, des nuages, des poussières et de la vapeur d’eau de l’atmosphère martienne, et en particulier les variations spatiales et temporelles de ces paramètres. Il permet d'étudier la structure de l'atmosphère du sol jusqu'à une altitude de 80 <abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> avec une résolution verticale de 5 <abbr class="abbr" title="kilomètres par pixel">kilomètres/pixel</abbr>. Il permet de mesurer l'<a href="Ensoleillement" title="Ensoleillement">ensoleillement</a> et les flux de chaleur renvoyés par la surface<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="clear" style="clear:both;"></div>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerycaption">Instruments de Mars Polar Orbiter</li>
<li class="gallerybox" style="width: 360px">
<div class="thumb" style="width: 358px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Schéma de PMIRR.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 325.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 323.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Schéma de la caméra grand angle de MARCI.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 296px">
<div class="thumb" style="width: 294px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Les deux caméras MARCI.</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Déroulement_de_la_mission"><span id="D.C3.A9roulement_de_la_mission"></span>Déroulement de la mission</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lancement_et_transit_vers_Mars_(11_décembre_1998_-_23_septembre_1999)"><span id="Lancement_et_transit_vers_Mars_.2811_d.C3.A9cembre_1998_-_23_septembre_1999.29"></span>Lancement et transit vers Mars (11 décembre 1998 - 23 septembre 1999)</h3></div>
<p>La fenêtre de lancement vers Mars s'ouvre le <time class="nowrap" datetime="12-10" data-sort-value="12-10">10 décembre</time> et se referme le <time class="nowrap" datetime="12-17" data-sort-value="12-17">17 décembre</time>. Une deuxième fenêtre de lancement moins favorable (impliquant une phase d'<a href="A%C3%A9rofreinage" title="Aérofreinage">aérofreinage</a> plus longue à l'arrivée) va du 18 au <time class="nowrap" datetime="12-25" data-sort-value="12-25">25 décembre</time><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. <i>Mars Climate Orbiter</i> est lancée par une fusée <a href="Delta_II" title="Delta II">Delta II</a> 7425 qui décolle de la <a href="Base_de_Cape_Canaveral" class="mw-redirect" title="Base de Cape Canaveral">base de Cape Canaveral</a> le <time class="nowrap" datetime="1998-12-11" data-sort-value="1998-12-11">11 décembre 1998</time>, un jour après l'ouverture de la <a href="Fen%C3%AAtre_de_lancement" title="Fenêtre de lancement">fenêtre de lancement</a> vers <a href="Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">Mars</a>. La sonde spatiale est placée sur une trajectoire de transit vers Mars de type 2 (c'est-à-dire qu'elle va faire parcourir plus de 180° d'une orbite autour du Soleil), plus longue que la trajectoire de type 1 de <i><a href="Mars_Pathfinder" title="Mars Pathfinder">Mars Pathfinder</a></i> mais permettant d'arriver avec une vitesse plus faible. Durant son trajet de 9 mois et demi vers Mars, la sonde spatiale maintient ses panneaux solaires tournés vers le Soleil et maintient le contact avec la Terre avec ses antennes faible et moyen gain. Douze jours après le lancement la porte du radiateur de l'instrument PMIRR est ouverte pour acclimater le système de régulation thermique à l'environnement spatial. Quatre corrections de trajectoire sont prévues<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Une première modification de trajectoire <a href="Delta-V" class="mw-redirect" title="Delta-V">modifiant la vitesse</a> de 19,1 m/s est effectuée avec la propulsion le <time class="nowrap" datetime="12-21" data-sort-value="12-21">21 décembre</time> pour corriger les écarts liés au lancement et se diriger avec plus de précision vers sa cible. Des ajustements plus fins de la trajectoire sont effectués le <time class="nowrap" datetime="03-04" data-sort-value="03-04">4 mars</time> (0,86 m/s) et le <time class="nowrap" datetime="07-25" data-sort-value="07-25">25 juillet</time>. L'équipe au sol se rend compte que la sonde spatiale n'est pas exactement sur la trajectoire prévue mais son attention est distraite par un mauvais fonctionnement de l'articulation du panneau solaire qui fait passer Mars Climate Orbiter en <a href="Mode_survie_(astronautique)" title="Mode survie (astronautique)">mode survie</a>. Il faut six semaines pour résoudre le problème et préparer une solution de contournement au cas où l'anomalie réapparaîtrait au moment de l'insertion en orbite ou durant les phases d'aérofreinage. Une quatrième correction de trajectoire est effectuée le <time class="nowrap" datetime="09-15" data-sort-value="09-15">15 septembre</time>. Selon les calculs effectués après cette manœuvre la sonde spatiale doit s'insérer en orbite en passant à 173 km d'altitude au lieu des 210 km prévu mais cette distance est considérée comme ne mettant pas la sonde spatiale en risque et la cinquième correction de trajectoire qui devait être effectuée le <time class="nowrap" datetime="09-20" data-sort-value="09-20">20 septembre</time> n'est pas réalisée<sup id="cite_ref-Ulivi301-302_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ulivi301-302-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Perte_de_la_sonde_(23_septembre_1999)"><span id="Perte_de_la_sonde_.2823_septembre_1999.29"></span>Perte de la sonde (23 septembre 1999)</h3></div>
<p>Peu avant l'insertion en orbite le <time class="nowrap" datetime="1999-09-23" data-sort-value="1999-09-23">23 septembre 1999</time>, les panneaux solaires de Mars Climate Orbiter sont repliés sur le corps de la sonde spatiale et les communications à bord sont reconfigurées pour ne plus transmettre qu'une porteuse. Les responsables de la navigation annoncent que finalement la sonde spatiale passera à 110 km de la planète, ce qui reste acceptable. Le moteur principal de la sonde spatiale est mis à feu comme prévu à 9h49 UT, au grand soulagement du contrôle au sol. Cette phase propulsée qui doit ralentir la sonde spatiale pour l'insérer en orbite autour de Mars doit durer 16 minutes et 23 secondes. Cinq minutes après la mise à feu Mars Climate Orbiter passe derrière la planète, ce qui interrompt les communications. Si tout s’était bien passé, la sonde spatiale aurait dû émerger 20 minutes plus tard de l'autre côté de la planète et signaler sa présence en envoyant un signal radio. Mais celui-ci ne sera jamais reçu<sup id="cite_ref-Ulivi301-302_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ulivi301-302-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Sur le moment, plusieurs hypothèses sont avancées, et les ingénieurs veulent croire que la sonde spatiale a survécu mais ne peut plus communiquer pour une raison ou une autre. Mais en refaisant les calculs de trajectoire, ils se rendent compte que la sonde spatiale est passée en fait à 57 km de la planète. À cette altitude et compte tenu de sa vitesse (environ 6 km/s), l'atmosphère martienne, déjà relativement dense, a détruit Mars Climate Orbiter. En dessous de l'altitude de 98 km, l'échauffement provoqué par le frottement a dû mettre hors service certains équipements, tandis qu'à 85 km, le système qui contrôle l'orientation ne pouvant plus compenser les forces de traînée, la sonde spatiale est devenue incontrôlable. Les panneaux solaires ont dû se détacher peu après et le corps de la sonde a sans doute été démantibulé, soit durant cette orbite, soit durant l'orbite suivante. Mars Climate Orbiter, ne devant pas se poser sur le sol martien, avait subi des procédures de décontamination légères. Cette <a href="Rentr%C3%A9e_atmosph%C3%A9rique" title="Rentrée atmosphérique">rentrée atmosphérique</a> involontaire est également le pire cas de contamination d'une autre planète depuis le début de l'ère spatiale<sup id="cite_ref-Ulivi301-302_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Ulivi301-302-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Immédiatement après cet échec, une commission est constituée pour détecter l'origine de cette anomalie de trajectoire. Les enquêteurs fournissent leurs conclusions dès le <time class="nowrap" datetime="10-29" data-sort-value="10-29">29 octobre</time> (le rapport sera publié le <time class="nowrap" datetime="2000-02-01" data-sort-value="2000-02-01"><abbr class="abbr" title="premier">1<sup>er</sup></abbr> février 2000</time>). Un logiciel développé par les ingénieurs de Lockheed, concepteurs de la sonde, communiquait la poussée des micro-propulseurs en <a href="Unit%C3%A9s_de_mesure_anglo-saxonnes" title="Unités de mesure anglo-saxonnes">unités de mesure anglo-saxonnes</a> (<a href="Livre-force" title="Livre-force">livre-force</a> · seconde), tandis que le logiciel de l'équipe de navigation du JPL qui recevait ces données pour les calculs des corrections de trajectoire attendait des données en unités du <a href="Syst%C3%A8me_international_d'unit%C3%A9s" title="Système international d'unités">système métrique</a> (<a href="Newton_(unit%C3%A9)" title="Newton (unité)">newton</a> · <a href="Seconde_(temps)" title="Seconde (temps)">seconde</a>), soit un facteur 4,5 de sous-estimation ! Les petites corrections de trajectoire, effectuées au cours du transit vers Mars et faites sur la base des calculs erronés, avaient à chaque fois rapproché un peu plus la sonde spatiale de la surface de Mars et entraîné finalement sa destruction<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Conséquences_de_l'échec"><span id="Cons.C3.A9quences_de_l.27.C3.A9chec"></span>Conséquences de l'échec</h2></div>
<p>Quelques mois plus tard, le <time class="nowrap" datetime="1999-12-03" data-sort-value="1999-12-03">3 décembre 1999</time>, la sonde spatiale jumelle <span class="lang-en" lang="en"><a href="Mars_Polar_Lander" title="Mars Polar Lander">Mars Polar Lander</a></span> est également perdue sans doute à la suite d'une erreur de conception. Les deux pénétrateurs <a href="Deep_Space_2" title="Deep Space 2">Deep Space 2</a>, qui utilisent Mars Polar Lander comme vaisseau mère et sont largués peu avant la rentrée atmosphérique, ne donnent plus aucune nouvelle par la suite. La perte à quelques mois d'intervalle de trois sondes spatiales martiennes est une énorme déconvenue pour la NASA et en particulier pour l'<a href="Administrateur_de_la_NASA" title="Administrateur de la NASA">administrateur de l'Agence spatiale</a> <a href="Daniel_Goldin" title="Daniel Goldin">Daniel Goldin</a>, promoteur du <i>"better, faster, cheaper" (mieux, plus rapide, moins cher)</i>. Le JPL avait par ailleurs perdu, au début de l'année 1999 et peu après son lancement, le <a href="T%C3%A9lescope_spatial" title="Télescope spatial">télescope spatial</a> à bas coût <a href="Wide_Field_Infrared_Explorer" title="Wide Field Infrared Explorer">WIRE</a> à la suite de la fuite de son liquide réfrigérant due à une erreur de conception. Goldin, tout en faisant des excuses publiques lors d'un déplacement au <a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> (établissement gestionnaire du programme), décide de maintenir sa décision de favoriser les missions à faible coût pour l'exploration du Système solaire. Il confirme qu'il est exclu de revenir à la politique antérieure des missions très coûteuses. La commission d'enquête ayant souligné que le coût des missions perdues avait été, dès le départ des développements, sous-évalué d'environ 30%, Goldin annonce que désormais ces missions auront un budget adapté à leur besoin. Les missions martiennes suivantes ainsi que celles du <a href="Programme_Discovery" title="Programme Discovery">programme Discovery</a> permettront effectivement à cette stratégie de porter ses fruits avec une série ininterrompue de succès, toutefois sans bloquer complètement le développement de missions beaucoup plus ambitieuses (<a href="Mars_Science_Laboratory" title="Mars Science Laboratory">Mars Science Laboratory</a>)<sup id="cite_ref-Ulivi306_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ulivi306-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Dans l'immédiat la NASA décide d'annuler le lancement des deux sondes <span class="lang-en" lang="en"><a href="Mars_Surveyor_2001" title="Mars Surveyor 2001">Mars Surveyor 2001</a></span> : l'atterrisseur devait comporter un <i>rover</i>, baptisé <i>Athena,</i> aux capacités très proches des <i>rovers</i> <a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">MER</a>. Heureusement pour l'exploration de Mars, les données recueillies à la même époque par l'orbiteur <span class="lang-en" lang="en"><a href="Mars_Global_Surveyor" title="Mars Global Surveyor">Mars Global Surveyor</a></span> démontrent que Mars n'a pas toujours été une planète aride. Les responsables de la NASA, sous la pression des scientifiques, décident de préparer une nouvelle mission double, <span class="lang-en" lang="en"><a href="Mars_Exploration_Rover" title="Mars Exploration Rover">Mars Exploration Rover</a></span> (MER), transportant chacune un <i>rover</i> capable d'étudier <i><span class="page_h"><a href="In_situ" class="mw-disambig" title="In situ">in situ</a></span></i> la géologie martienne. Des copies des deux instruments scientifiques perdus sont embarquées à bord de la sonde <a href="Mars_Reconnaissance_Orbiter" title="Mars Reconnaissance Orbiter">Mars Reconnaissance Orbiter</a><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Taylor"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Frédéric W. Taylor, <cite class="italique" lang="en">The Scientific Exploration of Mars</cite>, Cambridge, <a href="Cambridge_University_Press" title="Cambridge University Press">Cambridge University Press</a>, <time>2007</time>, 348 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <span class="nowrap">978-0-521-82956-4</span>, <span class="nowrap">0-521-82956-9</span> et <span class="nowrap">0-521-82956-9</span>)</small>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr> 133<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+Scientific+Exploration+of+Mars&rft.place=Cambridge&rft.pub=Cambridge+University+Press&rft.au=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+W.+Taylor&rft.date=2007&rft.pages=133&rft.tpages=348&rft.isbn=978-0-521-82956-4&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#PKArrival">Dossier de présentation à la presse de l'insertion en orbite 2009</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 22-23</span>
</li>
<li id="cite_note-L2730-3"><span class="reference-text"><a href="#PKLaunch">Dossier de présentation à la presse du lancement 2008</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 27-30</span>
</li>
<li id="cite_note-A1920-4"><span class="reference-text"><a href="#PKArrival">Dossier de présentation à la presse de l'insertion en orbite 2009</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 19-20</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nirgal.net/surveyor98.html#pmirr"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : français">(fr)</abbr> Nirgal.net > Mars Surveyor 98 > Mars Climate Orbiter > Les instruments scientifiques</a>, dernière mise à jour le 21 janvier 2000</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://mars.jpl.nasa.gov/msp98/msss/marci.html"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Mars Color Imager (MARCI)</cite></a> », sur <span class="italique">Mars Surveyor 1998</span>, <a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>/<a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2018-11-18" data-sort-value="2018-11-18">18 novembre 2018</time>)</small></span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://mars.nasa.gov/msp98/pmirr/"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Pressure Modulator Infrared Radiometer (PMIRR)</cite></a> », sur <span class="italique">Mars Surveyor 1998</span>, <a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>/<a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2018-11-18" data-sort-value="2018-11-18">18 novembre 2018</time>)</small></span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://mars.jpl.nasa.gov/msp98/orbiter/launch_window.html"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Mars Climate Orbiter Launch Windows</cite></a> », sur <span class="italique">Mars Surveyor 1998</span>, <a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>/<a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2018-11-18" data-sort-value="2018-11-18">18 novembre 2018</time>)</small></span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://mars.jpl.nasa.gov/msp98/orbiter/cruise.html"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Mars Climate Orbiter - Cruise Phase</cite></a> », sur <span class="italique">Mars Surveyor 1998</span>, <a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>/<a href="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2018-11-18" data-sort-value="2018-11-18">18 novembre 2018</time>)</small></span></span>
</li>
<li id="cite_note-Ulivi301-302-10"><span class="reference-text"><a href="#Ulivi2012">Robotic exploration of the solar system - Part 3 Wows and Woes 1997-2003</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 301-302</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <span class="noarchive">« <a rel="nofollow" class="external text" href="ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf"><cite style="font-style:normal; color:var(--color-link-red, #d73333);" lang="en">NASA MCO report</cite></a> »<sup class="">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/*/ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf">Archive.org</a> • <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.wikiwix.com/cache/?url=ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf">Wikiwix</a> • <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.is/ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf">Archive.is</a> • <a rel="nofollow" class="external text" href="https://webcache.googleusercontent.com/search?hl=fr&q=cache:ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report.pdf">Google</a> • Que faire ?)</sup></span> <abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF) d'Adobe">[PDF]</abbr></span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Oberg1999"><span class="ouvrage" id="James_Oberg1999"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> James Oberg, « <a rel="nofollow" class="external text" href="http://sunnyday.mit.edu/accidents/mco-oberg.htm"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Why The Mars Probe Went Off Course</cite></a> », sur <span class="italique"><a href="MIT" class="mw-redirect" title="MIT">MIT</a></span>, <time class="nowrap" datetime="1999-12" data-sort-value="1999-12">décembre 1999</time></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Lloyd1999"><span class="ouvrage" id="Robin_Lloyd1999"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Robin Lloyd, « <a rel="nofollow" class="external text" href="http://edition.cnn.com/TECH/space/9909/30/mars.metric.02/"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Metric mishap caused loss of NASA orbiter</cite></a> », sur <span class="italique"><a href="Cable_News_Network" class="mw-redirect" title="Cable News Network">CNN</a></span>, <time class="nowrap" datetime="1999-09-30" data-sort-value="1999-09-30">30 septembre 1999</time></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-Ulivi306-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Ulivi306_14-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Ulivi2012">Robotic exploration of the solar system - Part 3 Wows and Woes 1997-2003</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 306</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a> </span><span class="reference-text">Les instruments <a href="Mars_Reconnaissance_Orbiter#MARCI" title="Mars Reconnaissance Orbiter">MARCI</a>, et <a href="Mars_Reconnaissance_Orbiter#MCS" title="Mars Reconnaissance Orbiter">MCS</a> (dérivé du PMIRR)</span>
</li>
</ol></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bibliographie">Bibliographie</h3></div>
<dl><dt>Documents de la NASA antérieurs à la mission</dt></dl>
<ul><li><span class="ouvrage" id="PKLaunch"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> NASA, <cite class="italique" lang="en">Press kit : 1998 Mars mission launch</cite>, NASA, <time class="nowrap" datetime="1998-12" data-sort-value="1998-12">décembre 1998</time> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www2.jpl.nasa.gov/files/misc/mars98launch.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Press+kit&rft.pub=NASA&rft.stitle=1998+Mars+mission+launch&rft.au=NASA&rft.date=1998-12&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span><div style="margin-left:2em; line-height:1.5;"><i>Dossier de presse de la NASA pour le lancement des deux missions martiennes de 1998.</i></div></li>
<li><span class="ouvrage" id="PKArrival"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> NASA, <cite class="italique" lang="en">Press kit : Mars Climate Orbital Arrival</cite>, NASA, <time class="nowrap" datetime="1999-09" data-sort-value="1999-09">septembre 1999</time> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/mcoarrivehq.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Press+kit&rft.pub=NASA&rft.stitle=Mars+Climate+Orbital+Arrival&rft.au=NASA&rft.date=1999-09&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span><div style="margin-left:2em; line-height:1.5;"><i>Dossier de presse de la NASA pour l'arrivée de Mars Climate Orbital sur son orbite martienne.</i></div></li></ul>
<dl><dt>Résultats de l'enquête sur la perte des missions Surveyor 98</dt></dl>
<ul><li><span class="ouvrage" id="MCOreport"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> NASA, <cite class="italique" lang="en">Mars Climate ORbiter Mishap Investigation Board : Phase I Report</cite>, NASA, <time class="nowrap" datetime="1999-11" data-sort-value="1999-11">novembre 1999</time> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://llis.nasa.gov/llis_lib/pdf/1009464main1_0641-mr.pdf">lire en ligne</a>)</small>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr> 48<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Mars+Climate+ORbiter+Mishap+Investigation+Board&rft.pub=NASA&rft.stitle=Phase+I+Report&rft.au=NASA&rft.date=1999-11&rft.pages=48&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span><div style="margin-left:2em; line-height:1.5;"><i>Rapport d'enquête sur la perte de Mars Climate Orbiter.</i></div></li>
<li><span class="ouvrage" id="Marsreport"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> NASA, <cite class="italique" lang="en">Mars Program Independent Assessment Team Report</cite>, NASA, <time class="nowrap" datetime="2000-03" data-sort-value="2000-03">mars 2000</time> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20000032458.pdf">lire en ligne</a>)</small>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr> 65<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Mars+Program+Independent+Assessment+Team+Report&rft.pub=NASA&rft.au=NASA&rft.date=2000-03&rft.pages=65&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span><div style="margin-left:2em; line-height:1.5;"><i>Rapport sur le programme d'exploration de Mars à la suite de la perte des deux missions Surveyor 98.</i></div></li></ul>
<dl><dt>Autres</dt></dl>
<ul><li><span class="ouvrage" id="Ulivi2012"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Paolo Ulivi et David M Harland, <cite class="italique" lang="en">Robotic Exploration of the Solar System Part 3 Wows and Woes 1997-2003</cite>, Springer Praxis, <time>2012</time>, 529 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <span class="nowrap">978-0-387-09627-8</span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=Ndjt1DkCFvoC&printsec=frontcover">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Robotic+Exploration+of+the+Solar+System+Part+3+Wows+and+Woes+1997-2003&rft.pub=Springer+Praxis&rft.au=Paolo+Ulivi&rft.au=David+M++Harland&rft.date=2012&rft.tpages=529&rft.isbn=978-0-387-09627-8&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span><div style="margin-left:2em; line-height:1.5;"><i>Description détaillée des missions (contexte, objectifs, description technique, déroulement, résultats) des sondes spatiales lancées entre 1997 et 2003.</i></div></li>
<li><span class="ouvrage" id="Westwick2006"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Peter J. Westwick, <cite class="italique" lang="en">Into the black : JPL and the American space program, 1976-2004</cite>, New Haven, <a href="Yale_University_Press" title="Yale University Press">Yale University Press</a>, <time>2006</time>, 413 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <span class="nowrap">978-0-300-11075-3</span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Into+the+black&rft.place=New+Haven&rft.pub=Yale+University+Press&rft.stitle=JPL+and+the+American+space+program%2C+1976-2004&rft.au=Peter+J.+Westwick&rft.date=2006&rft.tpages=413&rft.isbn=978-0-300-11075-3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span> — Histoire du Jet Propulsion Laboratory entre 1976 et 2004</li>
<li><span class="ouvrage" id="Conway2015"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Erik M. Conway, <cite class="italique" lang="en">Exploration and engineering : the Jet propulsion laboratory and the quest for Mars</cite>, Baltimore, <a href="Johns_Hopkins_University_Press" title="Johns Hopkins University Press">Johns Hopkins University Press</a>, <time>2015</time>, 418 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a href="International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a> <span class="nowrap">978-1-4214-1605-2</span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=cPzVBgAAQBAJ&printsec=frontcover">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Exploration+and+engineering&rft.place=Baltimore&rft.pub=Johns+Hopkins+University+Press&rft.stitle=the+Jet+propulsion+laboratory+and+the+quest+for+Mars&rft.au=Erik+M.+Conway&rft.date=2015&rft.tpages=418&rft.isbn=978-1-4214-1605-2&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMars+Climate+Orbiter"></span></span> — Histoire du programme d'exploration martien du Jet Propulsion Laboratory</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_connexes">Articles connexes</h3></div>
<ul><li><a href="Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">Mars</a>, <a href="Climat_de_Mars" title="Climat de Mars">Climat de Mars</a>, <a href="Atmosph%C3%A8re_de_Mars" title="Atmosphère de Mars">Atmosphère de Mars</a></li>
<li><a href="Exploration_de_Mars" class="mw-redirect" title="Exploration de Mars">Exploration de Mars</a></li>
<li><a href="Mars_Polar_Lander" title="Mars Polar Lander">Mars Polar Lander</a></li>
<li><a href="A%C3%A9rofreinage" title="Aérofreinage">Aérofreinage</a></li>
<li><a href="Programme_Mars_Surveyor" title="Programme Mars Surveyor">Programme Mars Surveyor</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Liens_externes">Liens externes</h3></div>
<ul><li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://mars.jpl.nasa.gov/msp98/orbiter/">Le site officiel de la NASA consacré à la mission <i>Mars Climate Orbiter</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nirgal.net/surveyor98.html#Orbiter_98">Description de la mission <i>Mars Climate Orbiter</i> sur le site de Philippe Labrot</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nirgal.net/mco_end.html">Le détail précis de la perte de <i>Mars Climate Orbiter</i> </a></li></ul>
<div class="navbox-container" style="clear:both;">
</div>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de l’astronautique</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la planète Mars</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail des États-Unis</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer skin-invert-image" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail des années 1990</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la météorologie</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Cet article est issu de <a class="external text" title="Dernière modification le 2024-11-18" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/?title=Mars_Climate_Orbiter&oldid=220405306">Wikipédia</a>. Sauf mention contraire, le texte est disponible sous <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a>. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>