2022 en astronautique
Cette page présente la chronologie des événements qui se sont produits ou sont prévus durant l'année 2022 dans le domaine de l'astronautique.
2022 en astronautique
Lancement rover martien Rosalind Franklin | |
Lancement sonde spatiale JUICE | |
Lancement télescope infrarouge SPHEREx | |
Lancement satellite d'observation de la Terre SWOT | |
Lancement satellite d'observation de la Terre NISAR | |
Lancement satellite d'observation de la Terre PACE | |
Lancement sonde spatiale Zheng He | |
Lancement observatoire solaire ASO-S | |
Lancement satellite d'observation de la Terre FLEX | |
Lancement du télescope à rayons X franco-chinois SVOM | |
Lancement satellite d'observation de la Terre nippo-européen EarthCARE | |
Lancement du télescope spatial europée, Euclid |
2021 en astronautique | 2023 en astronautique |
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L'agenda 2022 (prévisions)
Sondes interplanétaires
Plusieurs missions d'exploration du système solaire doivent être lancées en 2022 :
- L'astromobile martien européen Rosalind Franklin sera le premier engin spatial de l'Agence spatiale européenne dont l'objectif est d'explorer de la surface de Mars[1].
- La sonde spatiale JUICE de l'Agence spatiale européenne doit survoler à plusieurs reprises les lunes de Jupiter Callisto, Europe et Ganymède avant de se mettre en orbite autour de cette dernière pour une étude plus approfondie[2].
- La sonde spatiale chinoise Zheng He doit ramener un échantillon de sol de l'astéroïde (469219) Kamoʻoalewa, un quasi-satellite de la Terre ayant subi très peu de changements depuis l'époque de la formation du système solaire.
- Le petit atterrisseur lunaire japonais SLIM doit permettre de valider des techniques d'atterrissage de précision.
Satellites scientifiques
Plusieurs satellites scientifiques sont placés en orbite en 2022 :
- Le télescope spatial Euclid développé par l'Agence spatiale européenne va contribuer à déterminer l'origine de l'accélération de l'expansion de l'Univers et la nature de sa source, (énergie sombre). La mission repose sur des mesures du cisaillement gravitationnel et la détermination par spectroscopie de la distance des galaxies concernées[3]. .
- L'observatoire solaire chinois ASO-S doit étudier les relations entre le champ magnétique du Soleil, les éruptions solaires et les éjections de masse coronale.
- Le télescope spatial japonais à rayons X XRISM reprend une partie de l'instrumentation du télescope Hitomi qui s'était désintégré en peu après son lancement.
- Le petit télescope spatial infrarouge SPHEREx de la NASA doit effectuer un relevé de l'ensemble du ciel dans 96 longueurs d'ondes en proche infrarouge (0,75-5 microns)[4].
- L'observatoire solaire indien Aditya doit être lancé en 2022 afin d'observer le Soleil depuis le point de Lagrange Terre-Soleil L1.
- Lancement du télescope à rayons X franco-chinois SVOM qui doit détecter et déterminer les caractéristiques des sursauts gamma.
Satellites d'observation de la Terre
Plusieurs satellites d'observation de la Terre scientifiques doivent être placés en orbite en 2022 :
- Le satellite Biomass de l'Agence spatiale européenne doit évaluer le volume global de la biomasse tropicale de la planète afin d'estimer les quantités de carbone stockées et les flux de celui-ci[5].
- Le satellite FLEX de l'Agence spatiale européenne doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement du processus de photosynthèse en effectuant des mesures globales de la fluorescence liée à ce mécanisme[6].
- Le satellite français MicroCarb doit mesurer les échanges de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère de la Terre au-dessus de l'ensemble des régions du globe et plus particulièrement dans les zones mal couvertes par l'instrumentation terrestre[7].
- Le satellite EarthCARE développé conjointement par les agences spatiales européenne et japonaise a pour objectif d'améliorer notre compréhension du bilan radiatif de la Terre et de ses effets sur le climat.
- Le satellite d'observation de la Terre NISAR développé conjointement par la NASA et l'agence spatiale ISRO doit étudier à l'aide d'un radar à synthèse d'ouverture bi-fréquence les changements affectant les écosystèmes, la croûte terrestre et la cryosphère [8].
- Le satellite d'observation de la Terre PACE doit étudier le phytoplancton ainsi que les aérosols et les nuages[9].
- Le satellite SWOT développé conjointement par le CNES et la NASA mesurera le niveau des eaux de surface - lacs et cours d'eau -, leurs largeurs, les pentes de l'eau, d'estimer grâce à ces variables le débit des principales rivières ainsi que de déterminer de manière à la fois très fine et très précise le niveau des océans[10].
Chronologie
Janvier
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
à définir | ![]() | ![]() | Point de Lagrange L1 | ![]() | Observatoire solaire |
Février
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Mars
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Avril
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Mai
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Juin
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers juin | ![]() | ![]() | Orbite héliocentrique | ![]() | Sonde spatiale orbiteur des lunes de Jupiter |
Juillet
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers juillet | ![]() |
![]() |
Orbite héliocentrique | ![]() |
Sonde spatiale vers l'astéroïde Psyché |
Août
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Septembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
vers 20 septembre | ![]() | ![]() | Transfert vers Mars | ![]() ![]() | Rover martien |
Octobre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Novembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
Décembre
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
À définir
Date | Lanceur | Base de lancement | Orbite | Charge utile | Notes |
à définir | ![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellites de télécommunications |
à définir | ![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() | Satellite de télécommunications |
à définir | ![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellites de télécommunications |
à définir | ![]() | ![]() | Orbite géostationnaire | ![]() ![]() | Satellites de télécommunications |
à définir | ![]() | ![]() | Transfert vers la Lune | ![]() |
|
à définir | ![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Satellites militaires . Premier vol du lanceur léger SSLV |
à définir | ![]() | ![]() | Orbite héliosynchrone | ![]() | Satellite géodésique, premier vol de la version Vega-C |
Vol orbitaux
Références
- (en) « Site officiel de la mission Rover ExoMars », Agence spatiale européenne
- (en) « Site officiel de la mission JUICE », Agence spatiale européenne
- (en) « Site officiel du consortium EUCLID », Agence spatiale européenne
- (en) « Site officiel de la mission SPHEREx », Caltech
- (en) « Site consacré la mission Biomass », sur EO Portal, Agence spatiale européenne
- (en) « Page consacrée à la mission FLEX », sur EO Portal, Agence spatiale européenne
- « Site officiel de la mission MicroCarb », CNES
- (en) « Site officiel de la mission NISAR », NASA
- (en) « Site officiel de la mission PACE », NASA
- (en) « Site officiel de la mission SWOT », NASA
Voir aussi
Liens externes
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