Programme Explorer
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Le programme Explorer est un programme de la NASA, l'agence spatiale américaine, dont l'objectif est la réalisation de missions scientifiques à coût modéré et à fréquence rapprochée. Il s'agit du programme spatial le plus ancien de l'agence spatiale : le premier satellite de ce programme, Explorer 1, est lancé en 1958 et est également le premier satellite artificiel américain. Cet engin met en évidence les ceintures de Van Allen. En 2019, près de 100 missions ont été lancées dans des domaines aussi divers que l'astronomie, l'héliophysique, l'exploration du Système solaire, l'étude de la magnétosphère terrestre, la cosmologie, etc. Si aucun n'a eu la notoriété de missions phares beaucoup plus coûteuses comme Hubble, prises ensemble elles sont à l'origine du plus grand apport scientifique du programme spatial américain. Le programme Explorer est géré par le centre de vol spatial Goddard de la NASA. Il continue en 2019 à être à l'origine de nouveaux satellites scientifiques (en moyenne un par an).
Contents
• Historique
• Nomenclature
• Bibliographie
• Voir aussi
• Liens externes
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Les différentes catégories de missions Explorer
Les missions Explorer regroupent des missions scientifiques aux objectifs très variés (étude de la haute atmosphère terrestre, de la magnétosphère, du milieu interplanétaire, du Soleil, de l'astronomie, de la géodésie) et qui sont caractérisées par un coût réduit. Toutefois, certains satellites de la NASA ayant ces caractéristiques ne font pas partie de cette série.
Les missions Explorer sont depuis 1992 classées dans plusieurs catégories qui sont déterminées par leur coût et l'implication de la NASAcite-ref-1[1] :
• Medium-class Explorers (MIDEX) regroupe des missions dont le coût, lancement et exploitation compris, ne doit pas dépasser 180 M$, tel que WISE.
• Small Explorers (SMEX) regroupe des missions dont le coût, lancement et exploitation compris, ne doit pas dépasser 120 M$. Par exemple le télescope à rayons X NuSTAR
• University-class Explorers (UNEX) / SNOE rassemble des missions dont le coût, lancement et exploitation compris, ne doit pas dépasser 15 millions de dollars américains, comme le microsatellite CHIPSat.
• Explorer (EX) regroupe des missions dont le coût sans le lancement ne doit pas dépasser 200 millions de dollars américains (2011). Par exemple, TESS.
• Missions of Opportunity (MO) regroupe des participations scientifiques à des missions qui ne sont pas placées sous la responsabilité de la NASA. Celle-ci fournit par exemple un des instruments du télescope spatial japonais ASTRO-H. Le montant de l'investissement de la NASA sur une MO est plafonné à 35 millions de dollars américains.
• Internationals comme INTEGRAL.
Historique
Début du programme
Pour l'année géophysique internationale (AGI) de 1958, l'Union soviétique et les États-Unis décident de développer chacune de leur côté un lanceur destiné à placer le premier satellite artificiel en orbite. Les américains choisissent de construire un nouveau lanceur dans le cadre du projet Vanguard de l'aéronavale de guerre américaine, mais celui-ci accumule les échecs et les soviétiques prennent la tête de la course à l'espace en mettant en orbite Spoutnik 1 le 4 octobre 1957. L’équipe de Wernher von Braun, qui travaille sur un missile à moyenne portée pour l'armée de terre américaine et propose de le transformer en lanceur, obtient le feu vert pour développer celui-ci. Un petit satellite de 13,97 kilogrammes est rapidement développé par le Jet Propulsion Laboratory qui embarque notamment un compteur Geiger. Explorer 1 est lancé le 1er février 1958 et découvre la ceinture de Van Allen. Plusieurs petits satellites scientifiques sont développés et lancés sous l'appellation Explorer par l'Armée de Terre avant que la NASA ne soit créée le 1er octobre 1958 et ne prenne la suitecite-ref-2[2].
La priorité du programme scientifique contestée au profit du programme spatial habité
Avant la création de la NASA, la science était l'objectif prioritaire du programme spatial américain civil. Mais cette position dominante est rapidement remise en cause par la pression exercée par ceux qui veulent rattraper l'avance de Union Soviétique dans le domaine des vols habités. L'Académie des sciences américaine, et en particulier le SSB, redoute à l'époque que le programme scientifique soit sacrifié au profit du programme spatial habité. Bien que l'acte fondateur de la NASA faisait de la science une de ses activités majeures, il donnait également à l'administrateur de la NASA une grande latitude d'interprétation de ces objectifs et ne prévoyait pas de création formelle d'un conseil chargé de jouer le rôle d'interface avec la communauté scientifique. Le choix de l'administrateur était donc crucial. Aussi la nomination le 8 aout 1958 par le président Eisenhower de Keith Glennan, un républicain partisan d'une politique agressive vis à vis de l'URSS et à ce titre d'un développement rapide du programme spatial habité, est ressenti comme une mauvaise nouvelle pour la science. Le président de la NACA Dryden favorable à cette dernière et qui briguait se poste, doit se résigner au poste d'administrateur adjoint. Dans l'organigramme mis en place par Glennan l'Office of Space Science est remplacé par le Space Flight Programs dont la direction est confiée à Abe Silverstein, un ingénieur en propulsion spatiale éloigné par sa spécialité des préoccupations scientifiques. La priorité donnée au programme spatial habité est confirmée par Glennan lorsque celui-ci approuve le lancement du programme Mercury le 7 octobre 1958. Par ailleurs Glennan indique clairement que la NASA sera la seule à décider du contenu de son programme scientifique et que le SSB ne jouera qu'un rôle consultatifcite-ref-3[3].
Le principal groupe de scientifiques transféré à la NASA lors de sa création était issu du Naval Research Laboratory qui, bien qu'étant une institution militaire relevant de la Navy, regroupait principalement des chercheurs civils poursuivant des recherches scientifiques. Leur responsable Homer Nevell réaffirma dans un mémorandum en octobre 1958 les objectifs scientifiques poursuivis. Silverstein répondit posivitement en nommant Nevell comme assistant directeur en charge des sciences spatiales et en confiant la responsabilité de programmes à plusieurs de ses collègues scientifiques. La nomination de Nevell a sans doute joué un rôle critique en protégeant le programme scientifique de la NASA. Le 16 décembre 1959, la NASA répond au mémorandum de Nevell en publiant son plan à long terme. Celui-ci prévoit d'allouer 82 millions US$ pour l'année 1960 (deuxième budget du programme spatial). Ce montant doit atteindre 300 millions US$ en 1969cite-ref-4[4].
Définition du processus de sélection des missions scientifiques
C'est à la même époque que Silverstein fige les modalités de communication avec la communauté scientifique. Il crée le comité SSSC (Space Science Steering Committee) qui définit les procédures de sollicitation, de réception et d'évaluation des propositions de mission scientifique. Ces procédures sont peu ou prou toujours en vigueur pour le programme Explorer. La première réunion du SSSC a lieu en février 1960 et les procédures sont publiées mi avril 1960. En application de celles-ci le directeur du Space Flight Program désigne un comité de pilotage et six sous-comités scientifiques. La proposition de mission est envoyée au sous-comité scientifique pertinent ainsi qu'à l'un des deux établissements de la NASA (JPL ou Goddard) en charge des missions scientifiques. Le résultat des délibérations est envoyé au comité de pilotage qui transmet ses recommandations au directeur qui décide des missions qui seront implémentées. Ces procédures, beaucoup plus centralisées que le système soviétique, ont le mérite d'identifier claires les rôles et les responsabilités. Dans les premiers temps il fut difficile de trouver des scientifiques pour les sous-comités ayant un bagage suffisant pour juger les propositions tout en ne s'exposant pas à des conflits d'intérêt (A l'époque il existait très peu de scientifiques exerçant dans le le domaine spatial et ayant pris leur retraite). Néanmoins ces procédures entrées en vigueur dès 1962 produisirent des résultats rarement sinon jamais contestés. Les procédures furent raffinées avec le temps. La NASA prit l'habitude de lancer publiquement des appels à proposition (AFO puis AO) donnant ainsi leur chance à toutes les équipes scientifiques. Néanmoins certaines missions échappèrent au processus comme la série des IMP développés en interne à Goddard. Au fil des années les procédures furent alourdies pour réduire les conflits d'intérêt (avec un impact contre productif). Des modifications importantes furent apportées lors de la période du faster, better cheapercite-ref-5[5].
Évolution du programme jusqu'à nos jours
Depuis ses débuts, près d'une centaine d'engins rattachés à ce programme sont lancés (2019). Il s'agit de la plus longue série de missions de l'histoire spatiale puisque les missions rattachées à ce programme continuent à être budgétées en 2019. La fabrication des premiers satellites Explorer est souvent confiée au Centre de recherche Langley ou au centre de vol spatial Goddard de la NASA. Par la suite, elle est souvent prise en charge par des universités ou des entreprises externes. Le programme Explorer est géré par le centre de vol spatial Goddard. Courant 2017, 13 missions sont encore opérationnelles.
On peut décomposer l'histoire du programme Explorer en quatre phasescite-ref-6[6] :
Premiers satellites : Explorer 1 Ă 5 (1958)
Durant la première période (missions Explorer 1 à Explorer 5), les missions sont développées de manière prioritaire pour répondre à l'avance prise par l'Union soviétique avec le lancement du premier satellite artificiel Spoutnik 1. Le développement de ces satellites est géré par les militaires qui constituaut à l'époque les seules organisations investies dans le domaine spatialcite-ref-ref-auto-1-7-0[7].
Le temps des petits satellites scientifiques : Explorer 6 Ă 55 (1959-1975)
À partir d'Explorer 6 et jusqu'à Explorer 55 : le programme spatial est désormais confié à la NASA, qui prend le relais des militaires. L'agence spatiale développe de nombreuses missions scientifiques à faible coût lancées à un rythme élevécite-ref-ref-auto-1-7-1[7].
Décrue budgétaire : Explorer 56 à 67 (1975 - 1995)
A compter de 1975 le programme Explorer entre dans une phase de décrue liée à plusieurs facteurs. Le plus important est la baisse drastique du budget spatial de la NASA (celui-ci passe de 5,2 en 1964 à 3,6 milliards US$ en 1976) décidée par le président Nixon. Par ailleurs le développement de la navette spatiale américaine, bien supérieur à ce qui avait été prévu, vient réduire les sommes disponibles pour les activités de l'agence spatiale non liée au programme habité : en 1977 la navette spatiale absorbe 59% du budget de la NASA auquel il faut ajouter 8% pour la mise en oeuvre. Enfin l'emphase est mise sur les missions scientifiques à coût élevé. Les quelques missions développées sont toutefois de taille nettement plus importantes que durant la période précédente. Aucune mission Explorer n'est lancée durant cette période au cours des années 1980, 1982, 1983, 1985 à 1988, 1990, 1991, 1993, 1994. Durant cette période onze satellites Explorer sont lancés d'Explorer 56 (ISEE 1) à Explorer 67 (EUVE)cite-ref-8[8].
Optimisation et externalisation (1995 -)
La mise en place de la politique du faster, better, cheaper à compter de 1995 redonne vie au programme sans toutefois renouer avec la fréquence des lancements de la première décennie. Désormais les satellites ne sont plus développés au sein de l'agence mais donnent lieu à un appel d'offres dans le but de confier leur réalisation à des universités ou des sociétés. Les budgets alloués à la mission entrent dans des contraintes précises : SMEX, MIDEX, etc. La première mission inaugurant cette nouvelle phase est Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer (SAMPEX) lancée en 1992cite-ref-9[9].
Missions programmées pour 2023
En août 2017, la NASA annonce qu'elle a pré-sélectionné trois propositions de missions de type MIDEX et trois Missions of Opportunity (MO). Les équipes de ces projets vont bénéficier chacun d'un budget (2 millions de dollars américains pour chaque mission SMEX et 500 000 dollars américains pour les MO) afin de mener à bien une étude de conception sur 9 mois. La NASA sélectionne en 2019 sur la base de ces travaux une mission de chaque type pour un lancement en 2023. Le budget d'une mission SMEX est limité à 250 millions de dollars américains tandis qu'une MO bénéficie d'un budget de 70 millions de dollars américainscite-ref-nasa17069-10-0[10].
Les missions MIDEX sont des observatoires spatiauxcite-ref-nasa17069-10-1[10] :
• Arcus (Exploring the Formation and Evolution of Clusters, Galaxies and Stars) a pour objectif d'étudier les étoiles, les galaxies et les amas de galaxies en spectroscopie rayons X à haute résolution afin d'observer les interactions entre ces objets ainsi que le gaz qui les entoure dont la température est porté à des millions de degrés.
• FINESSE (Fast INfrared Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer) doit étudier les processus qui conduisent à la formation des planètes et de leur climat ainsi que les mécanismes qui déterminent la composition chimique et la forme de leur atmosphère. À cet effet il utilise la spectroscopie en lumière visible et proche infrarouge pour observer l'atmosphère de 500 exoplanètes allant du type super-Terre aux géantes gazeuses.
• SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explore) observe l'ensemble du ciel en proche infrarouge pour étudier l'origine de l'Univers et observe l'origine et l'évolution des galaxies et détermine que certaines planètes hébergent la vie.
La mission SPHEREx est sélectionnée en février 2019 dans la catégorie MIDEX. Ce télescope spatial doit être lancé en décembre 2023cite-ref-11[11].
Les trois missions d'opportunité sont cite-ref-nasa17069-10-2[10] :
• COSI-X (Compton Spectrometer and Imager Explorer).
• TAO-ISS (Transient Astrophysics Observer on the International Space Station).
• CASE (Contribution to ARIEL Spectroscopy of Exoplanets).
En juin 2019 la NASA sélectionne deux missions SMEX dont le lancement est programmé en 2022cite-ref-12[12] :
• Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere (PUNCH) est une constellation de quatre satellites qui doit étudier les couches externes de l'atmosphère du Soleil, la couronne solaire et déterminer comment celle-ci génère le vent solaire. La mission est développée sous la supervision du Southwest Research Institute (Boulder, Colorado) et bénéficie d'un budget de 165 millions US$.
• Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites (TRACERS) comprend deux satellites qui doivent étudier les champs magnétiques et les particules au-dessus du pôle nord dans le but d'étudier comment ceux-ci réagissent aux événements solaires. La mission est développée sous la supervision de l'Université de l'Iowa à Iowa City et bénéficie d'un budget de 115 millions US$.
Nomenclature
L'appellation Explorer ne résulte pas d'un choix des concepteurs des premiers satellites de la série mais est l'appellation donnée par le président des États-Unis au premier engin de la série une fois celui-ci en orbite. Cette appellation est officialisée lorsque la NASA reprend le programme initialement géré par les militaires c'est-à -dire à partir d'Explorer 6. Le centre de vol spatial Goddard, établissement de la NASA chargé du programme, désignait les premiers Explorer qu'elle conçoit en leur attribuant un chiffre précédé de S (comme scientifique). Parfois une lettre minuscule ou majuscule suivait ce nombre (par exemple S56a pour Explorer 9). Peu après des appellations particulières sont associées aux missions en fonction de leurs objectifs (par exemple AE pour Atmospheric Explorer) suivi d'une lettre correspondant à un numéro d'ordre au sein de cette sous série (par exemple IMP-A, IMP-B, IMP-C...). Ce système de désignation et celui avec un préfixe S ont coexisté quelques années. Pour rendre les choses encore plus compliquées, des missions initiées par d'autres établissements sont intégrées dans le programme Explorer durant cette période en conservant leur désignation d'origine (Injun, Solrad). Le numéro d'ordre qui est par ailleurs utilisé en association avec le nom du programme (Explorer 12) cesse d'être utilisé de manière officielle à partir d'Explorer 55 en 1975. Le nom du programme est toutefois rappelé dans la désignation de la mission qui se termine généralement par E ou EX (FUSE, GALEX), mais il y a de nombreuses exceptionscite-ref-13[13].
Liste des missions Explorer passées et planifiées
| N° | Désignation | Date lancement | Lanceur | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Explorer 1 | 1 er février 1958 | Juno I | 23 mai 1958 |
| 2 | Explorer 2 | 5 mars 1958 | Juno I | |
| 3 | Explorer 3 | 26 mars 1958 | Juno I | 27 juin 1958 |
| 4 | Explorer 4 | 26 juillet 1958 | Juno I | 5 octobre 1958 |
| 5 | Explorer 5 | 24 août 1958 | Juno I | |
| -- | | 22 octobre 1958 | Juno I | |
| -- | S-1 | 16 juillet 1959 | Juno II | |
| 6 | S-2 | 7 août 1959 | Thor -Able | |
| 7 | S-1 | 13 octobre 1959 | Juno II | 24 aout 1961 |
| -- | S-46, S-1A | 23 mars 1960 | Juno II | |
| 8 | S-30 | 3 novembre 1960 | Juno II | |
| -- | S-56 | 4 décembre 1960 | Juno II | |
| 9 | S-56a | 16 février 1961 | Scout -X1 | |
| -- | S-45 | 24 février 1961 | | |
| 10 | P-14 | 25 mars 1961 | Juno II | 27 mars 1961 |
| 11 | S-15 | 27 avril 1961 | Juno II | |
| -- | S-45a | 24 mai 1961 | Juno II | |
| -- | S-55 | 30 juin 1961 | Scout X1 | |
| 12 | EPE A | 16 août 1961 | Delta | |
| 13 | S-55a | 25 août 1961 | Scout X1 | |
| 14 | EPE B | 2 octobre 1962 | Delta -A | |
| 15 | EPE C | 27 octobre 1962 | Delta -A | |
| 16 | S-55B | 16 décembre 1962 | Scout -X3 | |
| 17 | AE A | 3 avril 1963 | Delta -B | |
| 18 | IMP A | 27 novembre 1963 | Delta -C | |
| 19 | AD A | 19 décembre 1963 | Scout -X4 | |
| | BE A / S 66 | 19 mars 1964 | Delta -B | |
| 20 | IE A | 25 août 1964 | Scout X4 | |
| 21 | IMP B | 4 octobre 1964 | Delta -C | |
| 22 | BE B | 10 octobre 1964 | Scout -X4 | |
| 23 | Explorer 23 | 6 novembre 1964 | Scout -X4 | |
| 24 | AD B | 21 novembre 1964 | Scout -X4 | |
| 25 | Injun 4 (IE-B) | 21 novembre 1964 | Scout -X4 | |
| 26 | EPE D | 21 décembre 1964 | Delta -C | |
| 27 | BE C | 29 avril 1965 | Scout -X4 | |
| 28 | IMP C | 29 mai 1965 | Delta -C | |
| 29 | GEOS A | 6 novembre 1965 | Delta -E | |
| 30 | Solrad 8 (SE A) | 19 novembre 1965 | Scout -X4 | |
| 31 | DME A | 29 novembre 1965 | Thor Agena | |
| 32 | AE B | 25 mai 1966 | Delta -C1 | |
| 33 | IMP D | 1 er juillet 1966 | Delta -E1 | |
| 34 | IMP F | 24 mai 1967 | Delta -E1 | |
| 35 | IMP E | 19 juillet 1967 | Delta -E1 | |
| 36 | GEOS B | 11 janvier 1968 | Delta -E1 | |
| 37 | Solrad 9 (SE B) | 5 mars 1968 | Scout -B | |
| 38 | RAE A | 4 juillet 1968 | Delta -J | |
| 39 | AD C | 8 août 1968 | Scout -X4 | |
| 40 | Explorer 40 (IE C) | 8 août 1968 | Scout -X4 | |
| 41 | IMP G | 21 juin 1969 | Delta -E1 | |
| 42 | SAS A | 12 décembre 1970 | Scout -B | |
| 43 | IMP H | 13 mars 1971 | Delta -M6 | |
| 44 | Solrad 10 (SE C) | 8 juillet 1971 | Scout -B | |
| 45 | SSS A | 15 novembre 1971 | Scout -B | |
| 46 | MTS A | 13 août 1972 | Scout -D1 | |
| 47 | IMP I | 23 septembre 1972 | Delta -1604 | |
| 48 | SAS B | 15 novembre 1972 | Scout -D1 | |
| 49 | RAE B | 10 juin 1973 | Delta -1913 | |
| 50 | IMP J | 26 octobre 1973 | Delta -1604 | |
| 51 | AE C | 16 décembre 1973 | Delta -1900 | |
| 52 | Explorer 52 (en) (IE D) | 3 juin 1974 | Scout -E1 | |
| 53 | SAS C | 7 mai 1975 | Scout -F1 | |
| 54 | AE D | 6 octobre 1975 | Delta -2910 | |
| 55 | AE E | 20 novembre 1975 | Delta -2910 | |
| - | Air Density Explorer | 5 décembre 1975 | Scout -F1 | |
| 56 | ISEE -1 | 22 octobre 1977 | Delta -2914 | |
| 57 | IUE | 26 janvier 1978 | Delta -2914 | |
| 58 | HCMM | 26 avril 1978 | Scout -D1 | |
| 59 | ISEE -3 (ICE) | 12 août 1978 | Delta -2914 | |
| 60 | SAGE | 18 février 1979 | Scout -D1 | |
| 61 | Magsat | 30 octobre 1979 | Scout -G1 | |
| 62 | DE 1 | 3 août 1981 | Delta -3913 | |
| 63 | DE 2 | 3 août 1981 | Delta -3913 | |
| 64 | SME | 6 octobre 1981 | Delta -2310 | |
| 65 | CCE | 16 août 1984 | Delta -3924 | |
| 66 | COBE | 18 novembre 1989 | Delta -5920 | |
| 67 | EUVE | 7 juin 1992 | Delta II 6920 | |
| 68 | SAMPEX | 3 juillet 1992 | Scout -G1 | 30 juin 2004 |
| 69 | RXTE | 30 décembre 1995 | Delta II 7920 | |
| 70 | FAST | 21 août 1996 | Pegasus -XL | 4 mai 2009 |
| 71 | ACE | 25 août 1997 | Delta II 7920 | |
| 72 | SNOE | 26 février 1998 | Pegasus -XL | 2000 |
| 73 | TRACE | 2 avril 1998 | Pegasus -XL | 21 juillet 2004 |
| 74 | SWAS | 6 décembre 1998 | Pegasus -XL | |
| 75 | WIRE | 5 mars 1999 | Pegasus -XL | |
| 76 | TERRIERS | 18 mai 1999 | Pegasus -XL HARPS | |
| 77 | FUSE | 24 juin 1999 | Delta II 7320 | |
| 78 | IMAGE | 25 mars 2000 | Delta II 7326 | |
| 79 | HETE-2 | 9 octobre 2000 | Pegasus -H | |
| 80 | WMAP | 30 juin 2001 | Delta II 7425 | |
| 81 | RHESSI | 5 février 2002 | Pegasus -XL | aavril 2018 |
| 82 | CHIPSat | 13 janvier 2003 | Delta II 7320 | 2008 |
| 83 | GALEX | 28 avril 2003 | Pegasus -XL | mai 2012 |
| 84 | SWIFT | 20 novembre 2004 | Delta II 7320 | |
| 85 | THEMIS A | 17 février 2007 | Delta II 7925 | |
| 86 | THEMIS B | 17 février 2007 | Delta II 7925 | |
| 87 | THEMIS C | 17 février 2007 | Delta II 7925 | |
| 88 | THEMIS D | 17 février 2007 | Delta II 7925 | |
| 89 | THEMIS E | 17 février 2007 | Delta II 7925 | |
| 90 | AIM | 25 avril 2007 | Pegasus -XL | 11 aout 2024 |
| 91 | IBEX | 19 octobre 2008 | Pegasus -XL | |
| 92 | WISE | 14 décembre 2009 | Delta II 7320 | |
| 93 | NuSTAR | 13 juin 2012 | Pegasus -XL | |
| 94 | IRIS | 28 juin 2013 | Pegasus -XL | |
| - | GEMS | 2014 (prévue) | | |
| - | NICER | 3 juin 2017 | Falcon 9 | |
| - | GOLD | 25 janvier 2018 | Ariane-5 | |
| 95 | TESS | 18 avril 2018 | Falcon 9 | |
| 96 | ICON | 11 octobre 2019 | Pegasus -XL | |
| 97 | IXPE | 9 décembre 2021 | Falcon 9 | |
| - | AWE | 8 novembre 2023 | | |
| - | GUSTO | 31 décembre 2023 | | |
| - | SPHEREx | 12 mars 2025 | Falcon 9 | |
| - | PUNCH | 12 mars 2025 | Falcon 9 | |
| - | TRACERS | 23 juillet 2025 | Falcon 9 | |
| - | SunRISE | 2025 | | |
| - | EZIE | 14 mars 2025 | Falcon 9 | |
| - | MUSE | 2027 | | |
| - | COSI | 2027 | | |
| - | HelioSwarm | 2028 | | |
| - | CASE | 2028 | | |
| - | UVEX | 2030 | | |
| N° | Masse | Domaine |
|---|---|---|
| 1 | 14 kg | Atmosphère terrestre |
| 2 | 14 kg | Atmosphère terrestre |
| 3 | 14 kg | Atmosphère terrestre |
| 4 | 17 kg | Atmosphère terrestre |
| 5 | 17 kg | Atmosphère terrestre |
| -- | | Atmosphère terrestre |
| -- | | Magnétosphère |
| 6 | 64 kg | Atmosphère terrestre |
| 7 | 42 kg | Magnétosphère |
| -- | 16 kg | Géodésie |
| 8 | 41 kg | Ionosphère |
| -- | 6 kg | Ionosphère |
| 9 | 36 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| -- | 34 kg | Astronomie |
| 10 | 79 kg | Plasmas et champs magnétiques |
| 11 | 37 kg | Astronomie |
| -- | 34 kg | Astronomie |
| -- | 85 kg | Atmosphère terrestre |
| 12 | 38 kg | Particules énergétiques |
| 13 | 85 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 14 | 40 kg | Particules énergétiques |
| 15 | 44 kg | Particules énergétiques |
| 16 | 101 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 17 | 184 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 18 | 138 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 19 | 8 kg | Atmosphère terrestre |
| | 114 kg | Atmosphère terrestre |
| 20 | 45 kg | Atmosphère terrestre |
| 21 | 135 kg | Atmosphère terrestre |
| 22 | 53 kg | Atmosphère terrestre |
| 23 | 134 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 24 | 9 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 25 | 40 kg | Atmosphère terrestre |
| 26 | 46 kg | Particules énergétiques |
| 27 | 61 kg | Atmosphère terrestre |
| 28 | 128 kg | Atmosphère terrestre |
| 29 | 387 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 30 | 57 kg | héliophysique et physique spatiale |
| 31 | 99 kg | Atmosphère terrestre |
| 32 | 225 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 33 | 93 kg | héliophysique et physique spatiale |
| 34 | 163 kg | |
| 35 | 94 kg | héliophysique et physique spatiale |
| 36 | 469 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 37 | 198 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 38 | 602 kg | Astronomie |
| 39 | 9 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 40 | 71 kg | Atmosphère terrestre |
| 41 | 175 kg | Atmosphère terrestre |
| 42 | 142 kg | Astronomie |
| 43 | 635 kg | Atmosphère terrestre |
| 44 | 118 kg | héliophysique et physique spatiale |
| 45 | 52 kg | Atmosphère terrestre |
| 46 | 90 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 47 | 390 kg | Atmosphère terrestre |
| 48 | 166 kg | Astronomie |
| 49 | 328 kg | Astronomie |
| 50 | 371 kg | Atmosphère terrestre |
| 51 | 658 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 52 | 23 kg | Atmosphère terrestre |
| 53 | 197 kg | Astronomie |
| 54 | 681 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 55 | 735 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| - | | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 56 | 340 kg | Atmosphère terrestre |
| 57 | 669 kg | Astronomie |
| 58 | 117 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 59 | 390 kg | héliophysique et physique spatiale |
| 60 | 149 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 61 | 158 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 62 | 424 kg | Atmosphère terrestre |
| 63 | 420 kg | Atmosphère terrestre |
| 64 | 145 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 65 | 242 kg | Atmosphère terrestre |
| 66 | 2 206 kg | Astronomie |
| 67 | 3 275 kg | Astronomie |
| 68 | 158 kg | Atmosphère terrestre |
| 69 | 3 200 kg | Astronomie |
| 70 | 187 kg | Atmosphère terrestre |
| 71 | 596 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 72 | 120 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 73 | 250 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 74 | 288 kg | Astronomie |
| 75 | 250 kg | Astronomie |
| 76 | 125 kg | |
| 77 | 1 400 kg | Astronomie |
| 78 | 536 kg | |
| 79 | 124 kg | Astronomie |
| 80 | 840 kg | Astronomie |
| 81 | 230 kg | Héliophysique et physique spatial |
| 82 | 60 kg | Astronomie |
| 83 | 280 kg | Astronomie |
| 84 | 1470 kg | Astronomie |
| 85 | 77 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 86 | 77 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 87 | 77 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 88 | 77 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 89 | 77 kg | Héliophysique et physique spatiale |
| 90 | 197 kg | Atmosphère et sciences de la Terre |
| 91 | 80 kg | Astronomie |
| 92 | 661 kg | Astronomie |
| 93 | 360 kg | Astronomie |
| 94 | 200 kg | Astronomie |
| - | | Astronomie |
| - | 372 kg | Astronomie |
| - | 37 kg | Atmosphère terrestre |
| 95 | 350 kg | Astronomie |
| 96 | 281 kg | Atmosphère terrestre |
| 97 | 300 kg | Astronomie |
| - | 58 kg | Science de la Terre |
| - | | Astronomie |
| - | 178 kg | Astronomie |
| - | | Héliophysique |
| - | | Atmosphère terrestre |
| - | Constellation CubeSats | Interférométrie radio |
| - | | Magnétomètres |
| - | 291 kg | Astronomie solaire |
| - | | Astronomie gamma |
| - | | Météorologie spatiale |
| - | Constellation CubeSats | Spectroscopie |
| - | | Astronomie |
| N° | Description | Classification |
|---|---|---|
| 1 | Détecte les Ceintures de radiations de… | |
| 3 | Étude des particules énergétiques | |
| 4 | Étude des particules énergétiques lors… | |
| 6 | Étude de la magnétosphère | |
| 7 | Étude des particules énergétiques | |
| 8 | Mesure de la composition atmosphérique… | |
| -- | Mesure de la composition atmosphérique… | |
| 9 | Mesure de la densité atmosphérique | |
| -- | Étude du Soleil | |
| 10 | Étude du champ magnétique entourant la… | |
| 11 | Astronomie Gamma | |
| -- | Étude du Soleil | |
| -- | Atmosphère et sciences de la Terre | |
| 12 | Étude des particules énergétiques | |
| 13 | Étude des micrométéorites | |
| 14 | Étude des particules énergétiques | |
| 15 | Étude des particules énergétiques | |
| 16 | Étude des micrométéorites | |
| 17 | Étude de l'atmosphère | |
| 18 | Étude de la magnétosphère | |
| 19 | Mesure de la densité atmosphérique | |
| | Étude de l'ionosphère et de la géodésie | |
| 20 | Étude de l'ionosphère | |
| 21 | Étude de la magnétosphère | |
| 22 | Étude de l'ionosphère et de la géodésie | |
| 23 | Étude des micrométéorites | |
| 24 | Mesure de la densité atmosphérique | |
| 25 | Étude de l'ionosphère | |
| 26 | Observation des particules de haute éne… | |
| 27 | Étude de la magnétosphère | |
| 28 | Étude de la magnétosphère | |
| 29 | Étude de la géodésie terrestre | |
| 30 | Surveillance des radiations solaires | |
| 31 | Étude de l'ionosphère | |
| 32 | Étude de l'atmosphère | |
| 33 | Étude de la magnétosphère | |
| 34 | Étude de la magnétosphère | |
| 35 | Étude de la magnétosphère | |
| 36 | Étude de la géodésie terrestre | |
| 37 | Surveillance des radiations solaires | |
| 38 | Astronomie radio | |
| 39 | Mesure de la densité atmosphérique | |
| 40 | Étude de la magnétosphère | |
| 41 | Étude de la magnétosphère | |
| 42 | Astronomie X | |
| 43 | Étude de la magnétosphère | |
| 44 | Surveillance des radiations solaires | |
| 45 | Étude de la magnétosphère | |
| 46 | Étude des micrométéorites | |
| 47 | Étude de la magnétosphère | |
| 48 | Astronomie X | |
| 49 | Astronomie radio | |
| 50 | Étude de la magnétosphère | |
| 51 | Étude de l'atmosphère | |
| 52 | Étude de la magnétosphère | |
| 53 | Astronomie X | |
| 54 | Étude de l'atmosphère | |
| 55 | Étude de l'atmosphère | |
| - | Étude de la haute atmosphère | |
| 56 | Étude de la magnétosphère | |
| 57 | Astronomie ultraviolet | |
| 58 | Cartographie thermique de la Terre | |
| 59 | Étude de la magnétosphère | |
| 60 | Collecte de données sur les aérosols da… | |
| 61 | Cartographie du champ magnétique terres… | |
| 62 | Étude de la magnétosphère | |
| 63 | Étude de la magnétosphère | |
| 64 | Étude de l'atmosphère | |
| 65 | Étude de la magnétosphère | |
| 66 | Astronomie micro-onde | |
| 67 | Astronomie ultra-violette | |
| 68 | Étude de la magnétosphère | SMEX-1 |
| 69 | Astronomie X | MIDEX |
| 70 | Étude des aurores boréales | SMEX-2 |
| 71 | Étude des particules solaires, interpla… | MIDEX |
| 72 | Étude de l'atmosphère | UNEX-1 |
| 73 | Observation solaire | SMEX-4 |
| 74 | Astronomie sub-millimétrique | SMEX-3 |
| 75 | Astronomie infrarouge | SMEX-5 |
| 76 | Étude de l'atmosphère | |
| 77 | Astronomie ultra-violette | MIDEX-0 |
| 78 | Étude de la magnétosphère | MIDEX-1 |
| 79 | Astronomie UV, X et gamma | MO |
| 80 | Astronomie micro-onde | MIDEX-2 |
| 81 | Imagerie X et gamma des éruptions solai… | SMEX-6 |
| 82 | Astronomie et spectroscopie ultraviolet | UNEX-3 |
| 83 | Astronomie ultra-violette | SMEX-7 |
| 84 | Astronomie gamma | MIDEX-3 |
| 85 | Recherche magnétosphérique | MIDEX-5 |
| 86 | Recherche magnétosphérique | MIDEX-5 |
| 87 | Recherche magnétosphérique | MIDEX-5 |
| 88 | Recherche magnétosphérique | MIDEX-5 |
| 89 | Recherche magnétosphérique | MIDEX-5 |
| 90 | Observation des nuages noctulescents | SMEX-9 |
| 91 | Observation des limites de l' héliosphè… | SMEX-10 |
| 92 | Astronomie infrarouge | MIDEX-6 |
| 93 | Astronomie rayons X durs | SMEX-11 |
| 94 | Observatoire solaire dans l'ultraviolet | SMEX-12 |
| - | Astronomie rayons X | SMEX-13 |
| - | Spectroscopie rayons X mous | MO |
| - | Étude de l'ionosphère et de la thermosp… | MO |
| 95 | Détection d'exoplanètes | MIDEX-7 |
| 96 | Étude de l'ionosphère terrestre | MIDEX-8 |
| 97 | Astronomie rayons X | SMEX-14 |
| - | Etude des ondes de gravité de la Terre | MO |
| - | Astronomie infrarouge | MO |
| - | Astronomie infrarouge | MIDEX-9 |
| - | Astronomie solaire | SMEX-15 |
| - | Etude de la magnétosphère terrestre | SMEX-16 |
| - | Etude de l'héliosphère | MO |
| - | Etude de la magnétosphère | MO |
| - | Observation du rayonnement ultraviolet… | MIDEX-10 |
| - | Inventaire des sources de rayons gamma… | SMEX-17 |
| - | Observation des turbulences du vent sol… | MIDEX-11 |
| - | Etude de l'atmosphère des exoplanètes | MO |
| - | Astronomie ultraviolet | MIDEX-12 |
| N° | Commentaire | Identifiant COSPAR |
|---|---|---|
| 1 | | 1958-001A |
| 2 | Échec lanceur | |
| 3 | | 1958-003A |
| 4 | | 1958-005A |
| 5 | Échec lanceur | |
| -- | Échec lanceur, dernier lanceur Juno I | |
| -- | Échec lanceur | |
| 6 | | 1959-004A |
| 7 | | 1959-009A |
| -- | Échec lanceur | |
| 8 | | 1960-014A |
| -- | Échec lanceur | |
| 9 | | 1961-004A |
| -- | Échec lanceur | |
| 10 | | 1961-010A |
| 11 | | 1961-013A |
| -- | Échec lanceur | |
| -- | Échec lanceur | |
| 12 | | 1961-020A |
| 13 | | 1961-022A |
| 14 | | 1962-051A |
| 15 | | 1962-059A |
| 16 | | 1962-070A |
| 17 | | 1963-009A |
| 18 | | 1963-046A |
| 19 | | 1963-053A |
| | Échec lanceur | |
| 20 | | 1964-051A |
| 21 | | 1964-060A |
| 22 | | 1964-064A |
| 23 | | 1964-074A |
| 24 | | 1964-076A |
| 25 | | 1964-076B |
| 26 | | 1964-086A |
| 27 | | 1965-032A |
| 28 | | 1965-089A |
| 29 | | 1965-089A |
| 30 | | 1965-093A |
| 31 | | 1965-098B |
| 32 | | 1966-044A |
| 33 | | 1966-058A |
| 34 | | 1967-051A |
| 35 | | 1967-070A |
| 36 | | 1968-002A |
| 37 | | 1968-017A |
| 38 | | 1968-055A |
| 39 | | 1968-066A |
| 40 | | 1968-066BA |
| 41 | | 1969-053A |
| 42 | | 1970-107A |
| 43 | | 1971-019A |
| 44 | | 1971-058A |
| 45 | | 1971-096A |
| 46 | | 1972-061A |
| 47 | | 1972-073A |
| 48 | | 1972-091A |
| 49 | | 1973-039A |
| 50 | | 1973-078A |
| 51 | | 1973-101A |
| 52 | | 1974-040A |
| 53 | | 1975-037A |
| 54 | | 1975-096A |
| 55 | | 1975-107A |
| - | Échec lanceur | |
| 56 | | 1977-102A |
| 57 | | 1978-012A |
| 58 | | 1978-041A |
| 59 | | 1978-079A |
| 60 | | 1979-013A |
| 61 | | 1979-094A |
| 62 | | 1981-070A |
| 63 | | 1981-070B |
| 64 | | 1981-100A |
| 65 | | 1984-088A |
| 66 | | 1989-089A |
| 67 | | 1992-031A |
| 68 | | 1992-038A |
| 69 | | 1995-074A |
| 70 | | 1996-049A |
| 71 | | 1997-045A |
| 72 | | 1998-012A |
| 73 | | 1998-020A |
| 74 | | 1998-071A |
| 75 | Échec, fuite du réfrigérant | 1999-011A |
| 76 | Échec, tombe en panne peu après son lan… | 1999-026A |
| 77 | | 1999-035A |
| 78 | | 2000-017A |
| 79 | | 2000-061A |
| 80 | | 2001-027A |
| 81 | | 2002-004A |
| 82 | | 2003-002B |
| 83 | | 2003-017A |
| 84 | | 2004-047A |
| 85 | | 2007-004A |
| 86 | | 2007-004B |
| 87 | | 2007-004C |
| 88 | | 2007-004D |
| 89 | | 2007-004E |
| 90 | | 2007-015A |
| 91 | | 2008-051A |
| 92 | | 2009-071A |
| 93 | | 2012-031A |
| 94 | | 2013-033A |
| - | Mission annulée | |
| - | Instrument monté sur la poutre de la St… | |
| - | Instrument embarqué à bord d'un satelli… | |
| 95 | | 2018-038A |
| 96 | | 2019-068A |
| 97 | | 2021-121A |
| - | Instrument installé sur la station spat… | |
| - | Ballon stratosphérique | |
| - | | 2025-047E |
| - | | 2025-047A |
| - | | 2025-154B |
| - | Constellation de trois CubeSats | 2025-052AP |
| - | Constellation de satellites | |
| - | Instrument embarqué à bord de la missio… | |
Notes et références
cite-note-11. ↑ (en) « Explorer's Program : missions », NASA (consulté le 10 janvier 2014).
cite-note-22. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 12-20.
cite-note-33. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 30-32.
cite-note-44. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 32-33.
cite-note-55. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 33-34.
cite-note-66. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 265-266.
cite-note-ref-auto-1-77. Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 19-26.
cite-note-88. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 138-144.
cite-note-99. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. 174-171.
cite-note-nasa17069-1010. 2017(en) « NASA Selects Proposals to Study Galaxies, Stars, Planets », sur NASA, 9 août 2017.
cite-note-1111. ↑ clark2019stephen-clark2019(en) Stephen Clark, « NASA selects mission to probe the history of galaxies », sur spaceflightnow.com, 14 février 2019.
cite-note-1313. ↑ Discovering the cosmos with small spacecraft, p. préambule.
cite-note-141. (en) « Astrophysics and heliophysics explorer missions », sur NASA Goddard (consulté le 9 janvier 2014).
cite-note-152. (en) « Explorer missions », sur NASA Goddard (consulté le 9 janvier 2014).
cite-note-163. mcdowelljonathan-mcdowell(en) Jonathan McDowell, « The NASA Explorer program of scientific satellites », sur Jonathan's Space Report (consulté le 20 avril 2018).
cite-note-0-174. nasa2022NASA, « NSSDCA Master Catalog Search », sur NSSDCA, 27 avril 2022 (consulté le 1er juin 2022)
cite-note-185. (en) « IMP-8 Project Information », sur NASA/GSFC Security and Privacy Statement (consulté le 6 décembre 2014).
cite-note-196. (en) « Site officiel de la mission » (consulté le 16 février 2024)
Bibliographie
• harvey2018(en) Brian Harvey, Discovering the cosmos with small spacecraft : the American Explorer program, Cham/Chichester, Springer Praxis, 2018, (ISBN 978-3-319-68138-2)Histoire du programme Explorer.
Voir aussi
Articles connexes
• NASA
• Programme Discovery, autre programme de la NASA dédiée aux missions scientifiques à faible coût
Liens externes
• (en) Site officiel de la NASA consacré au programme Explorer
• (en) Les missions Explorer lancées par les fusées Juno I et Juno II
• (en) Brochure de la NASA publiée pour les 40 ans du programme Explorer
• Portail de l’astronautique