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<title>Radar spatial</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Radar spatial</span></h1>
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<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">
<p>Un <b>radar spatial</b> est un <a href="Radar" title="Radar">radar</a> opérant dans l'<a href="Espace_(cosmologie)" title="Espace (cosmologie)">espace</a>. On distingue le « radar orbital » sur une <a href="Orbite" title="Orbite">orbite</a> autour d'un <a href="Objet_c%C3%A9leste" title="Objet céleste">objet céleste</a> quelconque et le radar orbital <a href="Orbite_g%C3%A9ocentrique" class="mw-redirect" title="Orbite géocentrique">géocentrique</a> qui tourne autour de la Terre. Certains <a href="Satellites_d'observation_de_la_Terre" class="mw-redirect" title="Satellites d'observation de la Terre">satellites d'observation de la Terre</a>, tels que <a href="RADARSAT" title="RADARSAT">RADARSAT</a>, ont utilisé le <a href="Radar_%C3%A0_synth%C3%A8se_d'ouverture" title="Radar à synthèse d'ouverture">radar à synthèse d'ouverture</a> (SAR) pour obtenir des informations sur le terrain et la couverture terrestre de la <a href="Terre" title="Terre">Terre</a>. Le radar spatial permet de s'affranchir de la présence de nuages<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="Histoire">Histoire</h2></div>
<p>L'utilisation du capteur radar à des fins d'observation terrestre a débuté par le satellite <a href="Seasat" title="Seasat">Seasat</a> de la NASA/JPL qui transportait trois capteurs radar différents :
</p>
<ul><li>un <a href="Radar_%C3%A0_synth%C3%A8se_d'ouverture" title="Radar à synthèse d'ouverture">radar à synthèse d'ouverture</a> (SAR) pour l'imagerie haute résolution ;</li>
<li>un <a href="Radioaltim%C3%A8tre" title="Radioaltimètre">altimètre radar</a> pour mesurer la topographie de l'océan ;</li>
<li>un <a href="Diffusom%C3%A8tre" title="Diffusomètre">diffusomètre</a> de vent pour mesurer la vitesse et la direction du vent.</li></ul>
<p>Nombreuses sont les missions qui ont suivi dans les divers programmes spatiaux.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Instruments">Instruments</h2></div>
<p>Le SAR est similaire à ses homologues aéroportés avec l'avantage d'une couverture mondiale. L'altimètre-radar satellitaire mesure au <a href="Nadir_(astronomie)" title="Nadir (astronomie)">nadir</a> l'altitude de la plateforme avec une très haute résolution, ce qui permet de cartographier la surface de l'océan avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. De plus, l'analyse de l'amplitude et de la forme de l'écho peut extraire des informations sur la vitesse du vent et la hauteur des vagues, respectivement. Certains altimètres radars, comme <a href="CryoSat" title="CryoSat">CryoSat</a>/SIRAL, utilisent des techniques d'ouverture synthétique et/ou d'interférométrie : leur encombrement réduit permet de cartographier des surfaces plus rugueuses comme les glaces polaires.
</p><p>Un diffusomètre observe la même partie de la surface de l'océan sous différents (au moins 3) angles de vue au passage du satellite, mesurant l'amplitude de l'écho et la réflectivité de surface correspondante. La réflectivité étant affectée par la rugosité de la surface de l'océan, elle-même affectée par le vent et également dépendante de sa direction, cet instrument peut déterminer la vitesse et la direction du vent.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Applications">Applications</h2></div>
<p>Les applications SAR sont nombreuses : elles vont de la <a href="G%C3%A9ologie" title="Géologie">géologie</a> à la surveillance des cultures, de la mesure de la banquise à la surveillance des catastrophes en passant par la surveillance du trafic maritime, sans oublier les applications militaires (de nombreux satellites SAR civils sont, en fait, des systèmes à double usage). L'imagerie SAR offre le grand avantage, par rapport à ses homologues optiques, de ne pas être affectée par les conditions météorologiques telles que les nuages, le brouillard, <abbr class="abbr" title="et cetera">etc.</abbr>, ce qui en fait le capteur de choix lorsqu'il faut assurer la continuité des données. De plus, l'interférométrie SAR (à double passage ou à passage unique, telle qu'utilisée dans la mission <a href="Shuttle_Radar_Topography_Mission" title="Shuttle Radar Topography Mission">SRTM</a>) permet une reconstruction 3D précise.
</p><p>D'autres types de radars ont été embarqués pour des missions d'observation de la Terre : des <a href="Radar_m%C3%A9t%C3%A9orologique" title="Radar météorologique">radars météorologiques</a> comme la <a href="Tropical_Rainfall_Measuring_Mission" title="Tropical Rainfall Measuring Mission">Tropical Rainfall Measuring Mission</a>, ou des <a href="Radar_millim%C3%A9trique_de_n%C3%A9bulosit%C3%A9" title="Radar millimétrique de nébulosité">radars à nuages</a> comme celui utilisé sur <a href="CloudSat" title="CloudSat">CloudSat</a>.
</p><p>Comme d'autres satellites d'observation de la Terre, les radar spatiaux utilisent souvent des orbites <a href="H%C3%A9liosynchrone" class="mw-redirect" title="Héliosynchrone">héliosynchrones</a> afin que les variations diurnes de la végétation soient ignorées, ce qui permet de mesurer plus précisément les variations à long terme.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Militaire">Militaire</h3></div>
<p>Aux États-Unis, <i>Discoverer II <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Discoverer_II" class="extiw external" title="en:Discoverer II"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais : « Discoverer II »">(en)</span></a></i> était un projet du programme de radar spatial militaire lancé en février 1998 en tant que programme conjoint de l'armée de l'air, de la <a href="DARPA" class="mw-redirect" title="DARPA">DARPA</a> et du <a href="National_Reconnaissance_Office" title="National Reconnaissance Office">NRO</a>. Le concept était de fournir une <a href="Visualisation_des_cibles_mobiles" title="Visualisation des cibles mobiles">visualisation des cibles mobiles</a> (GMTI) au sol à haute résolution, ainsi qu'une <a href="Radar_%C3%A0_synth%C3%A8se_d'ouverture" title="Radar à synthèse d'ouverture">imagerie SAR</a> et une cartographie numérique à haute résolution. Ce programme a été annulé par le Congrès en 2007. SBR est une version moins ambitieuse de Discoverer II.
</p><p>Le programme <i>Space-based radar</i> (SBR) est une constellation proposée de <a href="Satellite_artificiel" title="Satellite artificiel">satellites</a> comportant des <a href="Radar_imageur" title="Radar imageur">radars actifs</a> pour le <a href="D%C3%A9partement_de_la_D%C3%A9fense_des_%C3%89tats-Unis" title="Département de la Défense des États-Unis">département de la Défense des États-Unis</a>. Le système SBR permettrait la détection et le suivi des <a href="A%C3%A9ronefs" class="mw-redirect" title="Aéronefs">aéronefs</a>, des navires océaniques (similaire au programme soviétique <a href="Radar_Ocean_Reconnaissance_Satellite" title="Radar Ocean Reconnaissance Satellite">US-A</a>) et potentiellement des véhicules terrestres depuis l'espace. Ces informations seraient ensuite relayées aux centres de commandement régionaux et nationaux, ainsi qu'aux <a href="Northrop_Grumman_E-10_MC2A" title="Northrop Grumman E-10 MC2A">E-10 MC2A</a>, postes de commandement aéroportés.
</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>
<ul><li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé <span class="">« <a class="external text" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Space-based_radar?oldid=1088434306">Space-based radar</a> » <small>(<a class="external text" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Space-based_radar?action=history">voir la liste des auteurs</a>)</small></span>.</li></ul>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap"><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">« <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/satellite-russie-mene-attaques-depuis-espace-97269/"><cite style="font-style:normal;">La Russie mène des attaques depuis l’espace</cite></a> », sur <span class="italique"><a href="Futura_(portail_web)" title="Futura (portail web)">Futura</a></span> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2023-11-12" data-sort-value="2023-11-12">12 novembre 2023</time>)</small></span>.</span>
</li>
</ol></div>
</div>
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</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 skin-invert-image" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de l’électricité et de l’électronique</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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