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Odin (satellite)
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Odin est un satellite de l'agence spatiale suédoise placé en orbite en 2001 qui étudie l'ozone dans l'atmosphère terrestre et les molécules présentes dans les objets astronomiques tels que les nuages interstellaires, les comètes, etc. Sa mission doit durer au moins jusqu'à fin 2012.
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Objectifs scientifiques
Le satellite Odin intervient à la fois dans les domaines de l'aéronomie et de l'astronomie :
- en aéronomie, Odin doit étudier la formation et la détérioration de l'ozone dans l'atmosphère terrestre et l'évolution du trou dans la couche d'ozone.
- en astronomie, le satellite doit rechercher la présence de molécules dans les objets astronomiques tels que les protoétoiles, les comètes, les galaxies proches et les nuages interstellaires[1].
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Caractéristiques techniques
Résumé
Contexte
Odin est un petit satellite de 250 kg dont 80 kg de charge utile. De forme cubique, il est haut de deux mètres et son envergure de 1,1 mètre passe à 3,8 mètres lorsque les panneaux solaires, qui fournissent 340 watts, sont déployés. Il est stabilisé 3 axes. Les données sont transmises à la station au sol d'Esrange (Suède) avec un débit de 720 kilobits par seconde. Odin dispose d'une mémoire de masse ayant une capacité supérieure à 100 Mo[2].
Instruments scientifiques
Le satellite embarque un radiotélescope fonctionnant dans la bande millimétrique avec une antenne de 1,1 mètre de diamètre de type Cassegrain à foyer décentré. La précision de pointage est de 15 arcsecondes en mode observation et de 1,2 arcminute en mode balayage[2]. Un radiomètre (SMR) utilise les signaux du radiotélescope dans les bandes de fréquence 118,25–119,25 GHz, 486–504 GHz et 541–580 GHz. Le récepteur est équipé d'un spectromètre acousto-optique (SAO) et de deux auto-corrélateurs (AC1 et AC2). La bande passante instantanée maximale est de 1 Ghz[3].
Par ailleurs le satellite embarque un spectromètre, OSIRIS, utilisant sa propre optique alignée sur l'axe de l'antenne et fonctionnant dans les bandes ultraviolet et proche infrarouge. L'instrument est utilisé pour les observations d'aéronomie dans les longueurs d'onde 200-800 nm (lumière visible et ultraviolet) et 1 270 nm (infrarouge). La résolution en lumière visible est de 1 nm et infrarouge de 10 nm[2].
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Historique
Voir aussi
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