Orbiting Carbon Observatory 3
| Organisation |
|
|---|---|
| Constructeur | Orbital Sciences |
| Programme | Earth Observing System (EOS) |
| Domaine | Cartographie du dioxyde de carbone terrestre |
| Type de mission | Instrument scientifique |
| Statut | Opérationnel |
| Base de lancement | Cape Canaveral, SLC-40 |
| Lancement | 4 mai 2019, 06h48 UTC |
| Lanceur | Falcon 9, mission cargo SpaceX Dragon CRS-17 |
| Durée | 10 ans (mission primaire) |
| Site | ocov3.jpl.nasa.gov |
| Masse au lancement | 500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1.85 × 1.0 × 0.8 m |
| Contrôle d'attitude | Stabilisé sur 3 axes |
| Source d'énergie | Panneaux solaires |
| Puissance électrique | 600 |
| Orbite | basse, celle de l'[Station Spatiale Internationale|ISS]] |
|---|
OCO-3 est un instrument installé sur la plateforme extérieure du module expérimental japonais (Kibo) de la Station spatiale internationale (ISS)[1]. OCO-3 a été lancé dans le cadre de la mission cargo Dragon CRS-17 le 4 mai 2019 à 06h48 UTC[2]. Il est prévu que la mission dure au moins dix ans[3].
OCO-3 a été assemblé à partir de pièces de rechange de l'instrument Orbiting Carbon Observatory-2[1]. Étant donné que l'instrument OCO-3 est similaire à OCO-2, il est prévu qu'il ait des performances similaires, avec des mesures de CO2 à une précision de 1 ppm au moins, à 3 Hz[4],[5].
Conception de l'instrument
OCO-3 est construit à partir d'équipements de rechange de la mission OCO-2. Ses caractéristiques physiques sont donc similaires, mais avec quelques adaptations. Un miroir orientable à deux axes a été ajouté, permettant de cibler des villes et d'autres zones d'environ 100 km2 pour la cartographie (appelé aussi "mode instantané")[3],[6],[5]. Une caméra contextuelle de résolution 100 m a également été ajoutée[6]. Un cryorefroidisseur embarqué maintient les détecteurs à environ −120 °C[7]. Les optiques d'entrée ont été modifiées pour maintenir une empreinte au sol similaire à celle d'OCO-2[3].
Comme pour OCO et OCO-2, la principale mesure sera celle de la lumière solaire réfléchie par la Terre dans le proche infrarouge. Les spectromètres à réseau séparent l'énergie lumineuse entrante en les différentes composantes du spectre électromagnétique (ou longueurs d'onde). Comme le CO2 et l'oxygène moléculaire absorbent la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, les niveaux de signal ou d'absorption à différentes longueurs d'onde fournissent des informations sur la quantité de gaz[7]. Trois bandes sont utilisées : CO2 faible (autour de 1,6 μm), CO2 fort (autour de 2,0 μm) et Oxygène-A (autour de 0,76 μm)[3].
Utilisation prévue des données
Les mesures globales d'OCO-3 aident à quantifier les sources et les puits de dioxyde de carbone provenant des écosystèmes terrestres, des océans et des sources anthropiques. À cause de l'orbite de l'ISS, les mesures seront effectuées à des latitudes inférieures à 52°. Les données d'OCO-3 doivent améliorer considérablement la compréhension des émissions mondiales dues aux activités humaines, par exemple en utilisant des mesures au-dessus des villes[4]. Des observations quasi simultanées d'autres instruments à bord de la Station spatiale internationale, tels que ECOSTRESS (mesurant les températures des plantes) et Global Ecosystem Dynamics Investigation Lidar (mesurant la structure forestière), pourraient être combinées avec les observations d'OCO-3 pour améliorer la compréhension des écosystèmes terrestres. Comme OCO-2, OCO-3 mesurera également la fluorescence induite par le soleil, un processus qui se produit pendant la photosynthèse des plantes[3],[8].
Résultats scientifiques
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Orbiting Carbon Observatory 3 » (voir la liste des auteurs).
- « Mission vers la Terre : Observatoire orbital du carbone 3 », NASA/Jet Propulsion Laboratory
- ↑ Sean Potter, « SpaceX Dragon se dirige vers la Station spatiale internationale avec des cargaisons scientifiques de la NASA », sur nasa.gov, NASA,
- Annmarie Eldering, Tommy E. Taylor, Chris W. O'Dell et Ryan Pavlick, « La mission OCO-3 : objectifs de mesure et performance attendue basée sur un an de données simulées », Atmospheric Measurement Techniques Discussions, , p. 1–54 (DOI 10.5194/amt-2018-357
)
- David Martin, « Faits rapides sur OCO-3 » [archive du ], NASA/Jet Propulsion Laboratory
- David Crisp et al., « Une architecture de constellation pour la surveillance du dioxyde de carbone et du méthane depuis l'espace », Committee on Earth Observation Satellites,
- Annmarie Eldering « La mission OCO-3 : objectifs scientifiques et performance de l'instrument » () (lire en ligne)
—14e Atelier international sur les mesures des gaz à effet de serre depuis l'espace. 8–10 mai 2018. Toronto, Ontario. - David Martin, « Instrument OCO-3 », NASA/Jet Propulsion Laboratory
- ↑ « PIA18935 : Fluorescence induite par le soleil à l'échelle mondiale », NASA/Jet Propulsion Laboratory,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
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