SPACE-BASED INSTRUMENTS

Détection de particules/radiations

instrument AMBRE

ICARE-NG²

Influence sur les Composants Avancés des Radiations de l'Espace—Nouvelle Génération

PI: Yohann BALLOT - Sébastien BOURDARIE

TRL: 9

Description: ICARE_NG est un détecteur de particules à haute énergie (XXMeV-XXMeV) qui mesure les ions énergétiques dans la magnétosphère pouvant avoir un impact sur les satellites. Le détecteur ICARE_NG fait partie du concept de l'instrument CARMEN-3, dédié aux mesures de l'environnement spatial sur le satellite Jason-3. L'instrument CARMEN-3 comprend également le capteur AMBRE, qui détecte les ions et les électrons de faible énergie. Ensemble, ces instruments fournissent des données essentielles pour évaluer les impacts de la météorologie de l'espace et protéger les équipements électroniques spatiaux.

logo onera

instrument AMBRE

AMBRE

Active Monitor Box of Electrostatic Risks

PI: Yohann BALLOT - Benoit LAVRAUD

TRL: 9

Description: Le détecteur de particules AMBRE (Active Monitor Box of Electrostatic Risks) est un spectromètre qui mesure les ions, électrons et la charge électrique d'un satellite. Son but est de surveiller l’environnement plasma (10eV –27.7keV) de la magnétosphère, détectant les ions et électrons thermiques, et fournissant des données sur la charge électrostatique du satellite. C'est un analyseur électrostatique à double tête capable de détecter des particules jusqu’à 30 keV. Lancé en 2016 sur le satellite Jason-3.

logo irap logo erems

3dcam

3DCAM

PI: Matthieu Berthomier

TRL: 7

Description: Le spectromètre 3D-CAM, en cours de construction au LPP, est un instrument doté d'une vision hemisphérique en trois dimensions. Il mesure en une seconde la distribution directionnelle de l'énergie des ions et électrons thermiques dans une large gamme de energies, de 10 eV à 24 keV. Cet instrument permet également d’obtenir des informations sur la charge électrique du vaisseau spatial, facilitant ainsi l’étude de l’environnement plasma autour du satellite.

logo lpp

instrument PAS

PAS

Proton-Alpha Sensor

PI: Philippe Louarn

TRL: 9

Description: Le Proton-Alpha Sensor (PAS) à bord de Solar Orbiter est un instrument destiné à mesurer les flux de protons et d’alpha (particles d’hélium) dans le vent solaire. Il fournit des données sur la composition, l’énergie et la direction de ces particules, permettant d’étudier leur origine et leur accélération dans l’environnement solaire. PAS contribue à analyser la dynamique du vent solaire, ainsi que ses variations en fonction du cycle solaire. Cet instrument est essentiel pour mieux comprendre la structure et la composition du plasma solaire. Il offre ainsi des informations clés pour la météorologie spatiale et la compréhension des processus solaires.

logo irap

dream

DREAM

PI: Arnaud Dufour

TRL: 7

Description: Le Centre national d'études spatiales (CNES) développe actuellement un nouvel instrument appelé DREAM afin de mesurer les électrons et les protons dans la magnétosphère terrestre. DREAM est compatible avec les nanosatellites et cubesats et fera son premier vol sur la mission (Space Weather Ionosphere Nanosat Generation), la première mission européenne de nanosatellites météorologiques spatiaux, conçue pour surveiller l'ionosphère afin d'améliorer les services de navigation et de communication.

logo cnes

Spectroscopie imagerie

instrument AMBRE

AOSI

Aurora Oval Spectro Imager

PI: Juana Rodrigo

TRL: 5

Description: L'instrument AOSI est un des deux instruments de WFAI une caméra hyperspectrale sur la mission Aurora-D, c'est un imager spectral optique auroral dans le visible (350-700 nm) utilisant une spectrométrie par interféromètre de Fabry-Perot. L'autre instrument de WFAI est AUI, un imager UV lointain (130-140 nm) basé sur la technologie de capteurs courbes françaises. AOSI est une version miniaturisée conçue pour l’étude des aurores dans le spectre visible, tandis qu'AUI se concentre sur l’observation des émissions en UV lointain. Ces deux capteurs offrent une approche complémentaire pour analyser l’activité aurorale. La conception est innovante, notamment grâce aux technologies brevetées UGA-ONERA. L’ensemble vise à améliorer la compréhension des phénomènes auroraux dans différentes gammes spectrales.

logo esa