{"id":825,"date":"2025-04-08T17:22:52","date_gmt":"2025-04-08T15:22:52","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/?page_id=825"},"modified":"2025-04-08T17:42:46","modified_gmt":"2025-04-08T15:42:46","slug":"nanomagsat-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/nanomagsat-2\/","title":{"rendered":"NanoMagSat"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-cover alignfull\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim-10 has-background-dim\" style=\"background-color:#2a292b\"><\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1985\" height=\"363\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-335\" alt=\"\" src=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/08\/banierre-nanomagsat.jpg\" data-object-fit=\"cover\" srcset=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/08\/banierre-nanomagsat.jpg 1985w, 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has-nv-light-bg-color has-text-color has-link-color wp-elements-8fd5811f65357ae33318eccb9e981c95\">NanoMagSat<\/h1>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover is-light has-border-color has-neve-link-hover-color-border-color\" style=\"border-style:dashed;padding-top:var(--wp--preset--spacing--60);padding-right:var(--wp--preset--spacing--80);padding-bottom:var(--wp--preset--spacing--60);padding-left:var(--wp--preset--spacing--80)\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-nv-light-bg-background-color has-background-dim\"><\/span><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-container-core-cover-is-layout-1df9bf10 wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading has-nv-c-1-color has-text-color has-link-color wp-elements-95d37e082c6f8e79c8b28438b01914ee\">En bref<\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p>NanoMagSat<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Taille : 3 x 16 U<\/li>\n\n\n\n<li>Orbite : basse<\/li>\n\n\n\n<li>Charge utile :&nbsp;2 magn\u00e9tom\u00e8tres, 2 receveurs GNSS, 1 sonde de Langmuir<\/li>\n\n\n\n<li>Statut : mission scout<\/li>\n\n\n\n<li>Financement :&nbsp;ESA<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Contact : Gauthier Hulot (IPGP)<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-center is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"1920\" src=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-826\" style=\"width:188px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars.png 1920w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars-300x300.png 300w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars-1024x1024.png 1024w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars-150x150.png 150w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars-768x768.png 768w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars-1536x1536.png 1536w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat_patch_pillars-45x45.png 45w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Logo de NanosaMagSat\nCr\u00e9dit : ESA<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:120px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-nv-c-1-color has-text-color has-link-color wp-elements-2fb6be7f326acf5570ffc47ef62effd3\">Description<\/h2>\n\n\n\n<p>NanoMagSat est un projet de constellation de 3 nanosatellites 16U en orbite basse pour l\u2019observation du champ magn\u00e9tique terrestre et de l\u2019environnement ionosph\u00e9rique. Initi\u00e9 en 2015 par l\u2019IPGP et le CEA-L\u00e9ti \u00e0 Grenoble, le projet a pris une tournure internationale avec la participation de l\u2019Universit\u00e9 d\u2019Oslo (fournissant les sondes de Langmuir) et la soci\u00e9t\u00e9 OpenCosmos au Royaume Uni (plateforme, GNSS et op\u00e9rations) dans le cadre d\u2019une r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019AO du programme Scout de l\u2019ESA. Apr\u00e8s une premi\u00e8re s\u00e9lection pour une phase de consolidation r\u00e9alis\u00e9e en 2020, le projet a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une phase de Risk Retirement Activities d\u00e9but\u00e9e en Janvier 2022 qui doit s\u2019achever fin Septembre 2023. Il est maintenant attendu que l\u2019ESA prenne une d\u00e9cision sur l\u2019impl\u00e9mentation de la mission avant la fin de 2023, pour un lancement envisag\u00e9 en 2027. La constellation comporte un satellite en orbite polaire (altitude environ 570 km, inclinaison de l\u2019ordre de 87\u00b0) et deux satellites sur deux orbites inclin\u00e9es \u00e0 60\u00b0 (\u00e9galement \u00e0 570 km d\u2019altitude) d\u00e9phas\u00e9s de 6h00 en heure locale, afin de balayer ces heures locales rapidement et am\u00e9liorer le retour scientifique par rapport \u00e0 la mission Swarm. La charge utile comportera :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>une version miniaturis\u00e9e (MAM) du magn\u00e9tom\u00e8tre absolu de Swarm d\u00e9velopp\u00e9 par le CEA-L\u00e9ti, fonctionnant simultan\u00e9ment en mode vectoriel \u00e0 1 Hz, et en mode scalaire \u00ab Burst \u00bb \u00e0 2kHz, plac\u00e9 \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 d\u2019un bras sur un banc optique avec des cam\u00e9ras stellaires (STR) d\u00e9velopp\u00e9es par le DTU pour une excellente restitution d\u2019attitude et capables de fournir aussi des mesures de flux de protons \u00e9nerg\u00e9tiques (&gt;100 MeV)<\/li>\n\n\n\n<li>un magn\u00e9tom\u00e8tre vectoriel relatif \u00e0 haute fr\u00e9quence (HFM), \u00e9galement d\u00e9velopp\u00e9 par le CEA-L\u00e9ti, plac\u00e9 \u00e0 mi-bras, qui fournira des donn\u00e9es magn\u00e9tiques vectorielles \u00e0 2kHz (compl\u00e9tant les donn\u00e9es scalaires acquises \u00e0 2kHz par le MAM)<\/li>\n\n\n\n<li>une sonde de Langmuir de type multi-needle (m-NLP), fournie par l\u2019Universit\u00e9 d\u2019Oslo pour mesurer la densit\u00e9 \u00e9lectronique locale \u00e0 2kHz et la temp\u00e9rature \u00e9lectronique \u00e0 1 Hz<\/li>\n\n\n\n<li>deux sondes GNSS bi-fr\u00e9quence pour garantir 1) la reconstruction de l\u2019orbite du satellite avec la pr\u00e9cision n\u00e9cessaire, 2) la fourniture d\u2019une r\u00e9f\u00e9rence de temps suffisamment pr\u00e9cise, 3) l\u2019acc\u00e8s aux donn\u00e9es n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019acc\u00e8s au TEC, \u00e0 des mesures de scintillation et \u00e0 des mesures de profils ionosph\u00e9riques par occultation.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Comme l\u2019ont d\u00e9j\u00e0 montr\u00e9 des simulations avanc\u00e9es, le choix de la charge utile et le concept de la constellation permettront d\u2019atteindre de tr\u00e8s nombreux objectifs scientifiques :<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Etudes des diff\u00e9rentes composantes du champ magn\u00e9tique terrestre et de leur variations temporelles rapides, pour ensuite en exploiter les informations pour de nombreuses applications : champ principal produit par la dynamo terrestre, champ lithosph\u00e9rique, champ ionosph\u00e9rique, champ magn\u00e9tosph\u00e9rique, champs produits par les mar\u00e9es oc\u00e9aniques, champs produits par les courants induits.<\/li>\n\n\n\n<li>Etudes de l\u2019environnement ionosph\u00e9rique, d\u2019abord globalement et \u00e0 grande \u00e9chelle, en couplant observations GNSS (TEC, Profils par occultation, scintillation) avec les informations reconstruites \u00e0 partir des whistlers \u00e0 tr\u00e8s basse fr\u00e9quence (10 Hz \u00e0 1kHz) produits par des \u00e9clairs dans la troposph\u00e8re et atteignant les satellites apr\u00e8s avoir travers\u00e9 l\u2019ionosph\u00e8re sous les satellites, ensuite localement et \u00e0 petite \u00e9chelle, gr\u00e2ce \u00e0 des mesures de temp\u00e9rature \u00e9lectronique (1Hz) et des mesures \u00e0 haute fr\u00e9quence (2kHz) de la densit\u00e9 \u00e9lectronique et du champ magn\u00e9tique.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>NanoMagSat vise donc \u00e0 d\u00e9montrer qu\u2019il est possible d\u2019atteindre avec des constellations de nanosatellites des objectifs scientifiques jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent uniquement atteints par des missions ESA de classe Earth Explorer (cas de Swarm). NanoMagSat pourrait ensuite mener au d\u00e9veloppement d\u2019un r\u00e9seau de nanosatellites bon march\u00e9 \u00e9tendant vers l\u2019espace le r\u00e9seau INTERMAGNET des observatoires magn\u00e9tiques terrestres pour suivre au long terme l\u2019\u00e9volution du champ magn\u00e9tique terrestre et de l\u2019environnement ionosph\u00e9rique, offrant d\u2019importantes perspectives scientifiques et soci\u00e9tales.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"280\" src=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat-rotated.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-828\" srcset=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat-rotated.jpg 750w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/federation-nanosats\/files\/2024\/12\/NanoMagSat-300x112.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cr\u00e9dit : Open Cosmos &amp; NanoMagSat consortium<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:120px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-nv-c-1-color has-text-color has-link-color wp-elements-4551a9d590f82462be3ff154b991bb7a\">Partenaires<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ESA<\/li>\n\n\n\n<li>Le CEA L\u00e9ti d\u00e9veloppe le magn\u00e9tom\u00e8tre absolu miniaturis\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>OpenCosmos<\/li>\n\n\n\n<li>L&rsquo;University of Oslo fournissent les sondes de Langmuir<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:120px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Description NanoMagSat est un projet de constellation de 3 nanosatellites 16U en orbite basse pour l\u2019observation du champ magn\u00e9tique terrestre et de l\u2019environnement ionosph\u00e9rique. 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