SOLAR ORBITER MISSION

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Le 10 février 2020, l’Agence spatiale européenne (ESA, European Space Agency) a lancé le satellite Solar Orbiter (SO) depuis Cape Canaveral en Floride. Sa mission, avec de toutes premières observations scientifiques obtenues en juin 2020, doit répondre principalement à la question « Comment le Soleil crée-t-il et contrôle-t-il son héliosphère ? » L’héliosphère est la région de l’espace soumise à l’influence du vent solaire (flux de particules électriquement chargées), qui englobe l’ensemble du système solaire. Ce programme, auquel participe également la NASA (National Aeronautics and Space Administration), a été approuvé formellement par le comité des programmes scientifiques de l’ESA en octobre 2011. Il est le fruit de deux décennies de soutien et de promotion scientifique d’une communauté constituée à la fois de physiciens « solaires », traditionnellement observateurs du Soleil et de sa couronne par imagerie, et de spécialistes des plasmas astrophysiques accessibles depuis l’espace. Le satellite Solar Orbiter comporte une charge utile de dix instruments dédiés à l’étude du Soleil, du vent solaire ainsi que de l’héliosphère interne (la plus proche du Soleil).

Satellite Solar Orbiter

Photographie : Satellite Solar Orbiter

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Embarquant dix instruments scientifiques pour étudier le Soleil, le satellite Solar Orbiter (ici, une vue d'artiste) a été lancé le 10 février 2020. La plate-forme, contenant les télescopes ainsi que l'essentiel des instruments, est protégée par un bouclier thermique visible vers l'avant.... 

Crédits : ESA

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L’humanité vit dans l'atmosphère étendue du Soleil qu’est l’héliosphère. Comprendre les connexions et le couplage entre le Soleil et l'héliosphère est d'une importance fondamentale pour nos sociétés qui dépendent fortement de technologies de communication satellitaires sensibles aux perturbations d’origine solaire.

Pourquoi étudier le vent solaire ?

Le vent solaire est le résultat de l’expansion thermique de la couronne solaire qui, à la suite d’une température élevée à sa base, ne peut rester en équilibre hydrostatique autour du Soleil. En effet, la couronne solaire, dont la température est de l’ordre de 5 500 kelvins à sa base, voit sa température atteindre brutalement environ 1 million de kelvins à une altitude de quelque 2 000 kilomètres. Cette énergie thermique est ensuite convertie en én [...]

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Satellite Solar Orbiter

Satellite Solar Orbiter
Crédits : ESA

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Les instruments embarqués sur Solar Orbiter

Les instruments embarqués sur Solar Orbiter
Crédits : Encyclopædia Universalis France

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Extrait de la première image à haute résolution angulaire de la couronne solaire par la mission Solar Orbiter

Extrait de la première image à haute résolution angulaire de la couronne solaire par la mission Solar Orbiter
Crédits : Solar Orbiter/ EUI Team /ESA & NASA; CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

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Écrit par :

  • : directeur de recherche au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris

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Pour citer l’article

Milan MAKSIMOVIC, « SOLAR ORBITER MISSION », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 30 avril 2021. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/mission-solar-orbiter/