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<title>Programme Lunar Orbiter</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Programme Lunar Orbiter</span></h1>
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<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><i>Lunar Orbiter</i><br><small><i><a href="Sonde_spatiale" title="Sonde spatiale">Sondes spatiales ( Lune )</a></i></small></div>
</div>
<div class="images">
</div>
<div class="legend">Une sonde <i>Lunar orbiter</i> (source NASA).</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="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">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="Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Programme</th>
<td>
Lunar Orbiter</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Domaine</th>
<td>
Cartographie de la Lune</td>
</tr>



<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Statut</th>
<td>
Mission terminée</td>
</tr>

<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Base de lancement</th>
<td>
Cape Kennedy, LC-</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Lancement_(astronautique)" title="Lancement (astronautique)">Lancement</a></th>
<td>
1966-1968</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Lanceur_(astronautique)" title="Lanceur (astronautique)">Lanceur</a></th>
<td>
<a href="Atlas_(fus%C3%A9e)" title="Atlas (fusée)">Atlas-Agena</a></td>
</tr>





<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Durée de vie</th>
<td>
1 mois</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://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/TM-3487/top.htm">http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/TM-3487/top.htm</a> version HTML du document précédent</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>
400 kg</td>
</tr>




<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Propulsion" title="Propulsion">Propulsion</a></th>
<td>
Chimique</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>
Stabilisé sur 3 axes</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>
Panneaux solaires</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Puissance_%C3%A9lectrique" title="Puissance électrique">Puissance électrique</a></th>
<td>
375 watts</td>
</tr>
</tbody></table><table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Orbite</caption><tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Satellite_artificiel" title="Satellite artificiel">Satellite</a> de</th>
<td>
Lune</td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Orbite" title="Orbite">Orbite</a></th>
<td>
Elliptique</td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="P%C3%A9rig%C3%A9e" title="Périgée">Périgée</a></th>
<td>
Variable selon les sondes et au cours de la mission</td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Apog%C3%A9e" title="Apogée">Apogée</a></th>
<td>
Variable selon les sondes et au cours de la mission</td>
</tr></tbody></table>
</div>

<p>Le <b>programme Lunar Orbiter</b> est une série de cinq <a href="Sonde_spatiale" title="Sonde spatiale">sondes spatiales</a> américaines lancées par la <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a> entre 1966 et 1968 pour effectuer une <a href="Cartographie" title="Cartographie">cartographie</a> du sol de la <a href="Lune" title="Lune">Lune</a> afin de repérer les zones d'atterrissage des <a href="V%C3%A9hicule_spatial" title="Véhicule spatial">véhicules spatiaux</a> du <a href="Programme_Apollo" title="Programme Apollo">programme Apollo</a> et compléter le travail effectué par les sondes lunaires <a href="Programme_Surveyor" title="Programme Surveyor">Surveyor</a> et <a href="Programme_Ranger" title="Programme Ranger">Ranger</a>. Les cinq vols sont couronnés de succès et 99&nbsp;% de la surface de la Lune est cartographiée avec un <a href="Pouvoir_de_r%C3%A9solution" title="Pouvoir de résolution">pouvoir de résolution</a> inférieur ou égal à 60&nbsp;mètres et de l'ordre du mètre pour les photographies les plus précises. Le programme permet également de tester le système de <a href="T%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9trie_laser_sur_satellites" title="Télémétrie laser sur satellites">télémétrie</a> mis en place par la NASA, d'identifier et mesurer les anomalies du champ de gravité lunaire, de faire des mesures de la fréquence des <a href="Microm%C3%A9t%C3%A9orite" title="Micrométéorite">micrométéorites</a> et de l'intensité du <a href="Rayonnement_cosmique" title="Rayonnement cosmique">rayonnement cosmique</a>.
</p><p>Les trois premières sondes ont pour objectif de photographier 20 sites d'atterrissages potentiels présélectionnés par des observations effectuées depuis la <a href="Terre" title="Terre">Terre</a>. Ces vols sont effectués sur des orbites de faible <a href="Inclinaison_orbitale" title="Inclinaison orbitale">inclinaison</a>. Les vols des quatrième et cinquième sondes sont consacrés à des objectifs scientifiques plus étendus et s'effectuent sur des <a href="Orbite_polaire" title="Orbite polaire">orbites polaires</a> à des altitudes élevées. <i><a href="Lunar_Orbiter_4" class="mw-redirect" title="Lunar Orbiter 4">Lunar Orbiter 4</a></i> photographie toute la <a href="Face_visible_de_la_Lune" title="Face visible de la Lune">face visible de la Lune</a> ainsi que 95&nbsp;% de la <a href="Face_cach%C3%A9e_de_la_Lune" title="Face cachée de la Lune">face cachée de la Lune</a> tandis que <i>Lunar Orbiter 5</i> complète la couverture de la face cachée et effectue des <a href="Photographie" title="Photographie">photographies</a> de 35 zones présélectionnées pour leur intérêt scientifique ou en tant que zone d'atterrissage potentielle pour le <a href="Apollo_Applications_Program" title="Apollo Applications Program">programme Apollo</a> avec une résolution moyenne de 20&nbsp;mètres et en haute résolution de 2&nbsp;mètres.
</p><p>Les sondes <i>Lunar Orbiter</i> sont équipées d'un système photographique ingénieux composé de deux <a href="Cam%C3%A9ra" title="Caméra">caméras</a>, d'un système de développement, d'un <a href="Scanner_(informatique)" title="Scanner (informatique)">balayeur</a> et d'un système d'avancement de film. Les deux objectifs, un <a href="Objectif_de_longue_focale" title="Objectif de longue focale">téléobjectif</a> de 610&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> à haute résolution (<i>High Resolution</i>) et un <a href="Objectif_grand_angle" title="Objectif grand angle">objectif grand angle</a> de 80&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> à moyenne résolution (<i>Medium Resolution</i>) font converger les images sur la même pellicule de 70&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr>. Les axes des deux objectifs sont placés de manière que les images fournies par le téléobjectif se situent dans la zone photographiée par le grand angle. Le film avance durant la prise de vue de manière à compenser la vitesse de déplacement de la sonde&nbsp;; celle-ci est évaluée à l'aide d'un capteur électro-optique. Le film est développé, balayé analogiquement et les images sont ensuite envoyées vers la Terre.
</p><p>Les sondes <i>Lunar Orbiter</i> sont les premières à effectuer des photographies de la Terre entière vue de l'espace&nbsp;: les levers de Terre au-dessus de l'horizon lunaire sont photographiés par <i><a href="Lunar_Orbiter_1" class="mw-redirect" title="Lunar Orbiter 1">Lunar Orbiter 1</a></i> tandis que les photographies de la Terre entière sont prises par <i><a href="Lunar_Orbiter_5" class="mw-redirect" title="Lunar Orbiter 5">Lunar Orbiter 5</a></i><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>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Description_de_la_sonde_spatiale">Description de la sonde spatiale</h2></div>
<p>Initialement, les sondes <i>Lunar Orbiter</i> doivent être un dérivé de la sonde <i><a href="Programme_Surveyor" title="Programme Surveyor">Surveyor</a></i> sans <a href="R%C3%A9trofus%C3%A9e" title="Rétrofusée">rétrofusée</a> ni <a href="Train_d'atterrissage" title="Train d'atterrissage">train d'atterrissage</a><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>. Mais le retard pris par le <a href="Programme_Surveyor" title="Programme Surveyor">programme <i>Surveyor</i></a> et le lanceur <a href="Atlas_(fus%C3%A9e)" title="Atlas (fusée)">Atlas-Centaur</a> nécessitent finalement un développement indépendant prenant en compte les capacités plus limitées du lanceur <a href="Atlas_(fus%C3%A9e)" title="Atlas (fusée)">Atlas-Agena</a>. La NASA fige le cahier des charges en <time class="nowrap" datetime="1963-08" data-sort-value="1963-08">août 1963</time>, <a href="Boeing" title="Boeing">Boeing</a> remporte l'appel d'offres en <time class="nowrap" datetime="1963-12" data-sort-value="1963-12">décembre 1963</time> et signe avec la NASA le contrat définitif en <time class="nowrap" datetime="1964-05" data-sort-value="1964-05">mai 1964</time><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le développement est particulièrement rapide puisque la première sonde est placée en orbite environ 2 ans plus tard. Huit <i>Lunar orbiter</i> sont construits, cinq destinés au vol et trois pour les essais<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>La sonde pèse 400&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilogramme">kg</abbr> et a une envergure de 3,75&nbsp;mètres avec ses <a href="Capteur_solaire_photovolta%C3%AFque" title="Capteur solaire photovoltaïque">panneaux solaires</a> et mâts déployés. Le corps de la sonde a la forme d'un cône tronqué haut de 1,65&nbsp;mètre et de 1,5&nbsp;mètre à la base dont l'armature est constituée d'un treillis de tubes métalliques. Les équipements de la sonde sont répartis sur 3 <span class="citation">«&nbsp;étages&nbsp;»</span>.
</p><p>L'équipement logé, à la base la plus large de la plate-forme de la sonde, comprend l'<a href="Accumulateur_%C3%A9lectrique" title="Accumulateur électrique">accumulateur</a>, un <a href="Transpondeur" title="Transpondeur">transpondeur</a> pour suivre la trajectoire de la sonde, le programmeur de vol, une <a href="Centrale_%C3%A0_inertie" title="Centrale à inertie">centrale à inertie</a> (IRU), un <a href="Viseur_d'%C3%A9toiles" title="Viseur d'étoiles">viseur d'étoiles</a> et le système photographique. Le système de navigation utilise cinq capteurs solaires, le <a href="Viseur_d'%C3%A9toiles" title="Viseur d'étoiles">viseur d'étoiles</a> pour <a href="Canopus_(%C3%A9toile)" title="Canopus (étoile)">Canopus</a>, et la centrale à inertie équipée de son <a href="Gyroscope" title="Gyroscope">gyroscope</a>. Sur cette <a href="Plate-forme_(astronautique)" class="mw-redirect" title="Plate-forme (astronautique)">plate-forme</a> sont attachés quatre <a href="Capteur_solaire_photovolta%C3%AFque" title="Capteur solaire photovoltaïque">panneaux solaires</a> carrés de 4&nbsp;<abbr class="abbr" title="mètre carré">m<sup>2</sup></abbr> tapissés chacun de 2&nbsp;714 <a href="Cellule_photovolta%C3%AFque" title="Cellule photovoltaïque">cellules photovoltaïques</a>, placés sur la face située à l'opposé du moteur principal. La production électrique totale de 375&nbsp;<a href="Watt" title="Watt">watts</a> est stockée dans un <a href="Accumulateur_nickel-cadmium" title="Accumulateur nickel-cadmium">accumulateur nickel-cadmium</a> de 12 <a href="Amp%C3%A8re-heure" title="Ampère-heure">ampères-heures</a> pour permettre à la sonde de disposer d'électricité lorsque le <a href="Soleil" title="Soleil">Soleil</a> est masqué par la <a href="Lune" title="Lune">Lune</a>. Le programmeur de vol est du même type que celui des <a href="Programme_Ranger" title="Programme Ranger">sondes Ranger</a>, contient 128 mots de mémoire permettant de programmer 16 heures de prise de vues autonome. Il supervise également les poussées lors des changements de trajectoires.
</p><p>À l'étage au-dessus se situe le moteur principal de 45&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilogramme">kg</abbr> de poussée destiné aux corrections de trajectoire et aux manœuvres orbitales, avec deux paires de réservoirs de carburant et de <a href="Comburant" title="Comburant">comburant</a> (<a href="Hydrazine" title="Hydrazine">hydrazine</a> et <a href="Peroxyde_d'hydrog%C3%A8ne" title="Peroxyde d'hydrogène">peroxyde d'hydrogène</a>). Ces <a href="Ergol" title="Ergol">ergols</a> étant <a href="Hypergolique" title="Hypergolique">hypergoliques</a>, il n'y a pas de système de mise à feu. L'étage comprend également les capteurs solaires et un détecteur de <a href="Microm%C3%A9t%C3%A9orite" title="Micrométéorite">micrométéorites</a>.
</p><p>Le troisième étage est constitué d'un bouclier de protection contre la chaleur générée par le moteur principal au milieu duquel émerge la <a href="Tuy%C3%A8re" title="Tuyère">tuyère</a>. Quatre <a href="Reaction_Control_System" title="Reaction Control System">moteurs d'orientation</a> de 4 newtons de poussée sont montés sur le périmètre du bouclier et fonctionnent en émettant des jets d'<a href="Azote" title="Azote">azote</a>, prélevé sur le réservoir du moteur principal. Par défaut, la sonde est programmée pour rester orientée vers le Soleil, afin d'illuminer au maximum les panneaux solaires. Durant les prises de vues, une orientation temporaire permettant la photographie de la Lune est programmé, la sonde reprenant son orientation par défaut à la fin de celles-ci.
</p><p>Les photographies sont transmises aux installations sur Terre par un <a href="%C3%89metteur-r%C3%A9cepteur" title="Émetteur-récepteur">émetteur-radio</a> de 10&nbsp;<abbr class="abbr" title="watt">W</abbr> utilisant une <a href="Antenne_radio%C3%A9lectrique" title="Antenne radioélectrique">antenne</a> à <a href="Gain_d'antenne" title="Gain d'antenne">gain</a> élevé de 1&nbsp;mètre de diamètre situé au bout d'une perche de 1,32&nbsp;mètre tandis que les autres communications utilisent un émetteur-radio de 0,5&nbsp;<abbr class="abbr" title="watt">W</abbr> utilisant une antenne à faible gain omnidirectionnelle à l'extrémité d'une perche de 2,08&nbsp;mètres. Les deux antennes fonctionnent en <a href="Bande_S" title="Bande S">bande S</a> sur la <a href="Fr%C3%A9quence" title="Fréquence">fréquence</a> 2&nbsp;295&nbsp;<abbr class="abbr" title="mégahertz">MHz</abbr>. Le <a href="Contr%C3%B4le_thermique_des_engins_spatiaux" title="Contrôle thermique des engins spatiaux">contrôle thermique</a> est assuré par un <a href="Cin%C3%A9ma" title="Cinéma">film</a> isolant multicouches de <a href="Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d'%C3%A9thyl%C3%A8ne" title="Polytéréphtalate d'éthylène">mylar</a> et <a href="Dacron" title="Dacron">dacron</a> appliqué sur une feuille d'<a href="Aluminium" title="Aluminium">aluminium</a> qui entoure le corps de la sonde ainsi qu'à l'aide de <a href="Peinture_(mati%C3%A8re)" title="Peinture (matière)">peintures</a> spéciales et de petits systèmes de chauffage.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Le_système_de_prise_de_vue"><span id="Le_syst.C3.A8me_de_prise_de_vue"></span>Le système de prise de vue</h3></div>

<p>Le système de prise de vue de la sonde est articulé autour de deux <a href="Objectif_photographique" title="Objectif photographique">objectifs</a>&nbsp;: un <a href="Objectif_de_longue_focale" title="Objectif de longue focale">téléobjectif</a> de 610&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> de focale et un <a href="Objectif_grand_angle" title="Objectif grand angle">objectif grand angle</a> de 80&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr>, photographiant à <a href="Ouverture_(photographie)" title="Ouverture (photographie)">ouverture</a> fixe de f/5.6 (le 80&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> possède une ouverture maximale de f/2.8, non utilisée). L'<a href="Obturateur_(photographie)" title="Obturateur (photographie)">obturateur</a> peut fournir des temps d'exposition de 1/25, 1/50 et 1/100 de secondes. À un périgée d'orbite de 40&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr>, la sonde parcourt près de 1,6&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> pendant la plus grande vitesse d'obturation. Pour atteindre la résolution maximale spécifiée de 1&nbsp;<abbr class="abbr" title="mètre">m</abbr>, le déplacement de la sonde est compensé par un système qui déplace le film pendant la prise de vue de manière à n'avoir aucun flou de bougé<sup id="cite_ref-H156_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-H156-5"><span class="cite-bracket">[</span>H 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>L'<a href="Objectif_photographique" title="Objectif photographique">objectif</a> de 80&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> est destiné à des images de type «&nbsp;M&nbsp;» (moyenne résolution), couvrant 33&nbsp;×&nbsp;36&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> à 40&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> d'altitude avec une résolution d'environ 7&nbsp;mètres. Le téléobjectif est destiné aux images de type «&nbsp;H&nbsp;» (haute résolution), couvrant à la même altitude une surface de 4,1&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> x 16,4&nbsp;<abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> avec une résolution de 0,9&nbsp;<abbr class="abbr" title="mètre">m</abbr>. Les deux objectifs sont déclenchés simultanément, et le téléobjectif est réglé de manière à photographier la région centrale (environ 5&nbsp;% de la surface) cadrée par l'autre objectif. Le système peut prendre de 1 à 16 paires de photographies en séquence. Cette séquence peut couvrir une surface continue de la Lune en cadençant les prises de vues de manière que les photos se recouvrent légèrement. Une autre possibilité de cadencement, et donc d'écart, entre les photos consiste à prendre des couples de photos <a href="St%C3%A9r%C3%A9ographie" title="Stéréographie">stéréographiques</a> avec un écart de perspective déterminé, permettant d'étudier le relief<sup id="cite_ref-H156_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-H156-5"><span class="cite-bracket">[</span>H 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>

<p>Les objectifs et le système de prise de vue sont contenus dans une enceinte ellipsoïdale en <a href="Aluminium" title="Aluminium">aluminium</a> parfaitement close. Les deux objectifs photographient à travers des fenêtres en <a href="Quartz_(min%C3%A9ral)" title="Quartz (minéral)">quartz</a>, occultées par un volet qui ne s'ouvre que pendant la prise de vue. Ce volet permet de garder l'enceinte à une température la plus constante possible et à préserver l'obscurité pendant les phases de développement et de balayage des images.
</p><p>Les photographies sont enregistrées sur un film <a href="Kodak" title="Kodak">Kodak</a> SO-243 à grain extrêmement fin, correspondant à une sensibilité excessivement basse de 1,6&nbsp;<abbr class="abbr" title="ASA"><a href="Sensibilit%C3%A9_ISO" title="Sensibilité ISO">ASA</a></abbr>. Cette sensibilité basse permet non seulement d'offrir une résolution très élevée, mais aussi d'absorber sans trop voiler le film les lumières parasites inévitables entrant - sur toute la longueur de la mission - dans l'enceinte photographique, ainsi que le <a href="Rayonnement_cosmique" title="Rayonnement cosmique">rayonnement cosmique</a> provenant d'une <a href="%C3%89ruption_solaire" title="Éruption solaire">éruption solaire</a>, évitant ainsi un coûteux blindage<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>H 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Ce film a une longueur de 70&nbsp;<abbr class="abbr" title="mètre">m</abbr>, sur une largeur de 70&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr>, permettant d'enregistrer plus de 200 paires de photos lors d'une mission. Les photos correspondant à chaque objectif sont enregistrées sur le même film à des endroits différents, par un jeu de miroirs. Les bords du film sont pré-exposés avec des mires et des informations de calibration, permettant de calibrer les processus de restitution des photographies.
</p><p>La pellicule est développée dans la continuité de la prise de vue, par le «&nbsp;process Bimat&nbsp;» de Kodak. Ce processus consiste à presser la pellicule exposée contre une autre pellicule imbibée d'une solution de développement PK-411. Le temps de contact doit être de l'ordre de quatre minutes. La pellicule développée est ensuite séchée et embobinée. Ce processus de développement, bien que pratique et rapide, n'est pas dépourvu d'inconvénients et est à l'origine d'un certain nombre d'artefacts dans les photographies de Lunar Orbiter, provoqués par des bulles ou autres irrégularités de contact<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Balayage,_transmission_et_reconstitution_des_photos"><span id="Balayage.2C_transmission_et_reconstitution_des_photos"></span>Balayage, transmission et reconstitution des photos</h3></div>

<p>Un des principaux défis du programme Lunar Orbiter est de retourner les photos vers la Terre. Une expédition physique des pellicules vers la Terre (comme cela se fait dans les années 1960 pour certains <a href="Corona_(satellite)" title="Corona (satellite)">satellites d'observation terrestre</a>) est beaucoup trop complexe et hasardeuse. De plus, il y a la nécessité de contrôler les prises de vue quasiment en temps-réel pour rétroagir sur les paramètres de prise de vue en cas de problème ou d'imprévu. La seule possibilité est de les transmettre par signal radio, tout en préservant la grande précision de prise de vue caractérisant cette mission.
</p><p>Le processus de balayage des photographies peut avoir lieu dans la continuité du développement, entre deux prises de vues, ou être programmé plus tard en débobinant la pellicule, dans le sens inverse des photographies prises. Un point lumineux de 6,5&nbsp;<abbr class="abbr" title="microns"><a href="Micron" class="mw-redirect" title="Micron">microns</a></abbr> de diamètre balaye la pellicule, dans le sens de la longueur du film, traçant une ligne de 2,67&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> de longueur. Derrière le film, un <a href="Tube_photomultiplicateur" title="Tube photomultiplicateur">tube photomultiplicateur</a> convertit l'intensité lumineuse transmise par la pellicule en <a href="Signal_%C3%A9lectrique" title="Signal électrique">signal électrique</a> analogique d'amplitude proportionnelle à la luminosité de l'image en ce point. La précision des divers matériels d'acquisition et de restitution permettent d'obtenir une résolution de l'ordre de 800 points sur cette ligne. Le signal correspondant à une ligne est transformé en trame d'un <a href="Signal_vid%C3%A9o" title="Signal vidéo">signal de type vidéo</a>, et le processus est répété sur toute la largeur utile du film, soit 57&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr>, à raison de 287 lignes par mm.
</p><p>Il n'y a pas de matériel d'enregistrement du signal vidéo à bord de la sonde, et ce signal est donc transmis vers la Terre immédiatement, en temps-réel, à la vitesse de 50 <a href="Baud_(mesure)" title="Baud (mesure)">bauds</a>. Cette mince bande de film, de 2,76&nbsp;×&nbsp;57&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> est l'unité minimale de balayage, et de reconstitution des photographies, appelée «&nbsp;<i>framelet</i>&nbsp;». Le film est ensuite avancé de 2,54&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr>, permettant aux <i>framelets</i> de se recouvrir légèrement, et le balayage continue avec un autre <i>framelet</i>. Une paire de photos nécessite 117 <i>framelets</i>. La vitesse de balayage et de transmission est de 23 secondes par <i>framelet</i>, soit 45 minutes pour une paire de photographies<sup id="cite_ref-N3_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-N3-9"><span class="cite-bracket">[</span>N 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>

<p>Le signal vidéo est reçu par le réseau mondial de stations de poursuite DSIF (<i>Deep Space Instrumentation Facility</i>), ancêtre du <a href="Deep_Space_Network" title="Deep Space Network">Deep Space Network</a>, avec des stations à <a href="Woomera" title="Woomera">Woomera</a>, <a href="Madrid" title="Madrid">Madrid</a> et <a href="Goldstone_Deep_Space_Communications_Complex" title="Goldstone Deep Space Communications Complex">Goldstone</a>. Chacune de ces stations est capable de reconstituer les <i>framelets</i> reçues&nbsp;: le signal vidéo est tout d'abord enregistré sur des <a href="Bande_magn%C3%A9tique" title="Bande magnétique">bandes magnétiques</a>, pour archivage et réutilisation potentielle par la <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le signal est ensuite envoyé à un <a href="Kin%C3%A9scope" title="Kinéscope">kinéscope</a> qui enregistre l'image vidéo démodulée sur une pellicule 35&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> de type SO-349 de Kodak. Les <i>framelets</i> sont enregistrés sur la longueur du film 35&nbsp;<abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr>, permettant un premier agrandissement à ce niveau de 7,5 fois<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>N 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Après développement, ce film donne un «&nbsp;master&nbsp;», qui est envoyé à <a href="Kodak" title="Kodak">Eastman Kodak</a> pour copie et classement des <i>framelets</i>. Ces copies sont ensuite envoyées à la <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a> pour assemblage manuel des copies sur table lumineuse.
</p>

<div class="clear" style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Les_résultats_du_programme_Lunar_Orbiter"><span id="Les_r.C3.A9sultats_du_programme_Lunar_Orbiter"></span>Les résultats du programme <i>Lunar Orbiter</i></h2></div>

<p>Les sondes <i>Lunar Orbiter</i> transmettent 2&nbsp;180 photos en haute résolution et 822 photos en résolution moyenne. Le système de détection de météorites enregistre 22 impacts c'est-à-dire deux <a href="Ordre_de_grandeur" title="Ordre de grandeur">ordres de grandeur</a> au-dessus de ce qui se rencontre dans le <a href="Milieu_interplan%C3%A9taire" title="Milieu interplanétaire">milieu interplanétaire</a> mais un peu moins qu'à proximité de la Terre. Les expériences sur le rayonnement confirment que les blindages prévus pour les véhicules <i>Apollo</i> suffisent à protéger les <a href="Astronaute" title="Astronaute">astronautes</a> des <a href="%C3%89ruption_solaire" title="Éruption solaire">éruptions solaires</a> moyennes ou supérieures à la moyenne. Les sondes sont utilisées pour valider le fonctionnement des stations du réseau d'écoute des vols habités et le programme de calcul de l'orbite <i>Apollo</i> avec 3 sondes suivies en parallèle (<i>Lunar Orbiter</i> 2, 3 et 5) entre août et <time class="nowrap" datetime="1968-10" data-sort-value="1968-10">octobre 1968</time>. Des ordres sont envoyés à toutes les sondes pour que celles-ci s'écrasent sur le <a href="Sol_lunaire" title="Sol lunaire">sol lunaire</a> avant qu'elles n'épuisent leur carburant afin qu'elles ne constituent pas une gêne pour la navigation des futurs véhicules <i>Apollo</i>. Le programme <i>Lunar Orbiter</i> piloté par le <a href="Centre_de_recherche_Langley" title="Centre de recherche Langley">Centre de recherche Langley</a> coûte 200&nbsp;millions de <a href="Dollar_am%C3%A9ricain" title="Dollar américain">dollars américains</a> (environ 1&nbsp;350&nbsp;millions de dollars en 2008).
</p><p>En 2008, le <i>Lunar Orbiter Image Recovery Project</i>, situé au <a href="Ames_Research_Center" title="Ames Research Center">Ames Research Center</a> à <a href="Moffett_Federal_Airfield" title="Moffett Federal Airfield">Moffett Field</a>, en <a href="Californie" title="Californie">Californie</a>, restaure et numérise environ 1&nbsp;500 cassettes analogiques sur lesquelles le signal vidéo émis par la sonde est sauvegardé<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Missions">Missions</h2></div>
<p>Il y a cinq missions <i>Lunar Orbiter</i>&nbsp;:
</p>
<table class="wikitable alternance centre">
<caption>Missions Lunar Orbiter<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<td>
</td>
<th scope="col">Lunar Orbiter 1
</th>
<th scope="col">Lunar Orbiter 2
</th>
<th scope="col">Lunar Orbiter 3
</th>
<th scope="col">Lunar Orbiter 4
</th>
<th scope="col">Lunar Orbiter 5
</th></tr>
<tr>
<th scope="row">Date de lancement
</th>
<td><time class="nowrap" datetime="1966-08-10" data-sort-value="1966-08-10">10 août 1966</time>
</td>
<td><time class="nowrap" datetime="1966-11-06" data-sort-value="1966-11-06">6 novembre 1966</time>
</td>
<td><time class="nowrap" datetime="1967-02-05" data-sort-value="1967-02-05">5 février 1967</time>
</td>
<td><time class="nowrap" datetime="1968-05-04" data-sort-value="1968-05-04">4 mai 1968</time>
</td>
<td><time class="nowrap" datetime="1968-08-01" data-sort-value="1968-08-01"><abbr class="abbr" title="premier">1<sup>er</sup></abbr> août 1968</time>
</td></tr>
<tr>
<th scope="row"><a href="P%C3%A9riapside" title="Périapside">Périlune</a> (km)
</th>
<td>40,5
</td>
<td>41
</td>
<td>44
</td>
<td>2 668
</td>
<td>97
</td></tr>
<tr>
<th scope="row"><a href="Apog%C3%A9e" title="Apogée">Apolune</a> (km)
</th>
<td>1 857
</td>
<td>1 871
</td>
<td>1 847
</td>
<td>6 151
</td>
<td>6 092
</td></tr>
<tr>
<th scope="row"><a href="Inclinaison_orbitale" title="Inclinaison orbitale">Inclinaison</a> (°)
</th>
<td>12
</td>
<td>12
</td>
<td>21
</td>
<td>85,5
</td>
<td>85
</td></tr>
<tr>
<th scope="row"><a href="P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution" title="Période de révolution">Période</a> (h)
</th>
<td>3,5
</td>
<td>3,5
</td>
<td>3,5
</td>
<td>12
</td>
<td>8,5 et 3,0
</td></tr>
<tr>
<th scope="row">Activité
</th>
<td width="15%">photographies des sites d'atterrissage potentiels du 18 au <time class="nowrap" datetime="1966-08-29" data-sort-value="1966-08-29">29 août 1966</time>
</td>
<td width="15%">photographies de 13 sites d'atterrissage potentiels du 18 au <time class="nowrap" datetime="1966-11-25" data-sort-value="1966-11-25">25 novembre 1966</time>
</td>
<td width="15%">photographies des sites d'atterrissage potentiels du 15 au <time class="nowrap" datetime="1967-02-23" data-sort-value="1967-02-23">23 février 1967</time>
</td>
<td width="15%">cartographie de la Lune du 11 au <time class="nowrap" datetime="1967-05-26" data-sort-value="1967-05-26">26 mai 1967</time>
</td>
<td width="15%">cartographie de la Lune et étude de sites en haute résolution du 6 au <time class="nowrap" datetime="1968-08-18" data-sort-value="1968-08-18">18 août 1968</time>
</td></tr>
<tr>
<th scope="row">Nb prises de vues HR
</th>
<td>42
</td>
<td>609
</td>
<td>477
</td>
<td>419
</td>
<td>633
</td></tr>
<tr>
<th scope="row">Nb prises de vues MR
</th>
<td>187
</td>
<td>208
</td>
<td>149
</td>
<td>127
</td>
<td>211
</td></tr>
<tr>
<th scope="row">Altitude de prise de vue (km)
</th>
<td>44 - 1 581
</td>
<td>41 - 1 519
</td>
<td>44 - 1 463
</td>
<td>2 668 - 6 151
</td>
<td>97 - 5 758
</td></tr>
<tr>
<th scope="row">Résolution au périlune (m)
</th>
<td>8
</td>
<td>1
</td>
<td>1
</td>
<td>58
</td>
<td>2
</td></tr>
<tr>
<th scope="row">Résolution à l'apolune (m)
</th>
<td>275
</td>
<td>33
</td>
<td>32
</td>
<td>134
</td>
<td>125
</td></tr></tbody></table>
<p>Lors de leur trajectoire vers la Lune, Lunar Orbiter 1<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et Lunar Orbiter 2<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> n'ont pas repéré l'étoile <a href="Canopus_(%C3%A9toile)" title="Canopus (étoile)">Canopus</a>. En solution de secours, les techniques ont orienté la sonde d'après la Lune, ce qui a permis de réaliser les ajustements de trajectoire prévus à mi-parcours. Après analyse des photographies des trois premiers Lunar Orbiter, la NASA sélectionna huit zones d'atterrissage pour les missions Apollo<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Le <time class="nowrap" datetime="1967-08-09" data-sort-value="1967-08-09">9 aout 1967</time>, Lunar Orbiter 5 prit la première photographie de la Terre montrant une face entièrement éclairée<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>En 2011, la sonde <a href="Lunar_Reconnaissance_Orbiter" title="Lunar Reconnaissance Orbiter">Lunar Reconnaissance Orbiter</a> (LRO) de la <a href="National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a>, en orbite autour de la Lune, aurait vraisemblablement retrouvé sur la face cachée de notre satellite naturel, le lieu où la sonde <i>Lunar Orbiter 2</i> s'est écrasée en 1967<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bibliographie">Bibliographie</h2></div>
<ul><li>David M. Harland, <i>Paving the Way for Apollo 11</i> Springer 2009&nbsp;:</li></ul>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><ol class="references" data-mw-group="H">
<li id="cite_note-H156-5"><span class="reference-text"><abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;156</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;147</span>
</li>
</ol></div>
</div>
<ul><li>David E. Bocker &amp; J. Kenrick Hugues, <i>Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon</i>, NASA 1971 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/book/lopam.pdf">[1]</a>:</li></ul>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><ol class="references" data-mw-group="N">
<li id="cite_note-N3-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-N3_9-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;3</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;4</span>
</li>
</ol></div>
</div>
<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="references-small decimal" style=""><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="Orbiter_V1967"><span class="ouvrage" id="Lunar_Orbiter_V1967">Lunar Orbiter V, «&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://history.nasa.gov/SP-4308/p352a.jpg"><cite style="font-style:normal;">Photo de la Terre entière</cite></a>&nbsp;», NASA, <time class="nowrap" datetime="1967-08-08" data-sort-value="1967-08-08">8 août 1967</time> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2008-12-24" data-sort-value="2008-12-24">24 décembre 2008</time>)</small></span></span>&nbsp;: <span class="citation">«&nbsp;On voit clairement sur la partie gauche du globe terrestre la moitié orientale de l'Afrique et toute la péninsule Arabique.&nbsp;»</span>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;352.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/TM-3487/ch6-1.htm">NASA <i>Une histoire du programme Lunar Orbiter</i> chap 6-1</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a> </span><span class="reference-text"><i>L'escalade du Cosmos</i> de Patrick Maurel <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;183</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a> </span><span class="reference-text"><i><a href="Le_Progr%C3%A8s_(Lyon)" title="Le Progrès (Lyon)">Le Progrès</a></i> du 13 juin 1965</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP33-02415A000500120032-7.pdf">Kodak Bimat Transfer Processing System</a> (Source&nbsp;: <a href="Central_Intelligence_Agency" title="Central Intelligence Agency">CIA</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp33-02415a000500120032-7">Kodak Bimat Transfer Processing System</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="https://en.wikibooks.org/wiki/fr:Photographie/Traitements_argentiques_monochromes/D%C3%A9veloppement_par_diffusion_transfert" class="extiw external" title="wikibooks:fr:Photographie/Traitements argentiques monochromes/Développement par diffusion transfert">wikibooks:fr:Photographie/Traitements argentiques monochromes/Développement par diffusion transfert</a></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a> </span><span class="reference-text">Ce sont ces bandes qui ont été retrouvées et réexploitées en 2007 par le <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.moonviews.com">Lunar Orbiter Image Recovery Project</a> afin de reconstituer les photos du Programme Lunar Orbiter à l'aide de techniques modernes.</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"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <span class="noarchive">«&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/LOIRP/"><cite style="font-style:normal; color:var(--color-link-red, #d73333);" lang="en">Lunar Orbiter Image Recovery Project (LOIRP) Overview</cite></a>&nbsp;»<sup class="">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/*/http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/LOIRP/">Archive.org</a> • <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/LOIRP/">Wikiwix</a> • <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.is/http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/LOIRP/">Archive.is</a> • <a rel="nofollow" class="external text" href="https://webcache.googleusercontent.com/search?hl=fr&amp;q=cache:http://www.nasa.gov/topics/moonmars/features/LOIRP/">Google</a> • Que faire&nbsp;?)</sup></span>, sur <span class="italique">nasa.gov</span>, NASA <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2009-07-21" data-sort-value="2009-07-21">21 juillet 2009</time>)</small></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/loinfo.txt">http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/loinfo.txt</a></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a> </span><span class="reference-text"><i><a href="Le_Progr%C3%A8s_(Lyon)" title="Le Progrès (Lyon)">Le Progrès</a></i> du 12 aout 1966</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a> </span><span class="reference-text"><i><a href="Le_Progr%C3%A8s_(Lyon)" title="Le Progrès (Lyon)">Le Progrès</a></i> du 9 novembre 1966</span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a> </span><span class="reference-text"><i><a href="Le_Progr%C3%A8s_(Lyon)" title="Le Progrès (Lyon)">Le Progrès</a></i> du 8 avril 1967</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a> </span><span class="reference-text"><i><a href="Le_Progr%C3%A8s_(Lyon)" title="Le Progrès (Lyon)">Le Progrès</a></i> du 15 aout 1967</span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage">«&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php?/archives/421-Crash-or-Coincidence.html"><cite style="font-style:normal;">Crash or Coincidence?</cite></a>&nbsp;», sur <span class="italique">asu.edu</span> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2023-04-14" data-sort-value="2023-04-14">14 avril 2023</time>)</small></span>.</span>
</li>
</ol></div>
</div>
<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="Programme_Apollo" title="Programme Apollo">Programme Apollo</a></li>
<li><a href="Programme_Luna" title="Programme Luna">Programme Luna</a></li>
<li><a href="Programme_Surveyor" title="Programme Surveyor">Programme Surveyor</a></li>
<li><a href="Programme_Ranger" title="Programme Ranger">Programme Ranger</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> <abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770016195_1977016195.pdf">Destination Lune&nbsp;: une histoire du programme Lunar Orbiter 1976, NASA TM X-3487</a></li>
<li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/TM-3487/top.htm">version HTML du document précédent</a></li>
<li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19710026703_1971026703.pdf">Guide des photographies du programme Lunar Orbiter 1970, NASA SP-242</a></li></ul>
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