Dépollution Spatiale : Un Cubesat iranien Teste une Technologie Prometteuse
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TÉHÉRAN – 24 Juin 2025 –
La prolifération des débris spatiaux est une menace croissante. Face à ce problème, l’Université de Technologie de Sharif à Téhéran développe et teste des câbles électrodynamiques (EDT). Ces câbles sont déployés par le Cubesat iranien SPARCS. La mission SPARCS vise,avec des experts,à évaluer l’efficacité des EDT et leur impact sur la gestion des satellites. ce projet promet une avancée significative pour la dépollution spatiale.
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Dépollution Spatiale : Un Cubesat Iranien Teste une Technologie Prometteuse
La prolifération des satellites en orbite terrestre basse (LEO) soulève des inquiétudes croissantes quant à la viabilité à long terme de cet environnement crucial. Face à ce défi, des chercheurs de l’Université de Technologie de Sharif à Téhéran développent et testent une solution innovante : les câbles électrodynamiques (EDT).
Leur mission, baptisée SPARCS (Vaisseau Spatial pour la Recherche Avancée et les Études Coopératives), vise à évaluer l’efficacité d’un système de communication EDT et inter-satellite, tout en collectant des données en temps réel sur l’environnement de radiation de son orbite.
La Mission SPARCS : Deux Cubesats en Action
SPARCS est en réalité composé de deux Cubesats distincts. Sparcs-A, un Cubesat 1U, sert principalement de plateforme de communication. Sa mission principale est de communiquer avec Sparcs-B, un Cubesat 2U.
Sparcs-B, en plus du système de communication, embarque un EDT d’une longueur potentielle de 12 mètres.Le déploiement de cet EDT est contrôlé par un servomoteur, et une caméra assure un déploiement correct.
Câbles Électrodynamiques : Comment ça Marche ?
Les EDT fonctionnent comme des câbles conducteurs géants traversés par un courant électrique. Ce courant génère un champ magnétique qui interagit avec le champ magnétique terrestre, créant une force appelée force de Lorentz.
Cette force permet au satellite de modifier son orbite sans consommer de carburant. En orientant l’EDT dans une direction spécifique, il est possible de le propulser vers une orbite plus élevée ou, plus important encore, de le ralentir pour une rentrée atmosphérique contrôlée.
L’Importance des EDT pour la Gestion des Satellites
La capacité de réaliser une rentrée atmosphérique contrôlée est l’un des principaux atouts des EDT. des missions antérieures, telles que CERF-VOLANT de JAXA et Mite de l’Université du Michigan, ont déjà tenté d’utiliser des EDT pour modifier leurs orbites, mais sans succès.
Une mission de suivi, Mitee-2, est en préparation avec un EDT encore plus grand que celui de SPARCS. Le succès de SPARCS pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de gestion des débris spatiaux.
Surveillance du Rayonnement Spatial : Un Atout Supplémentaire
SPARCS est également équipé d’un dosimètre, un instrument destiné à surveiller l’environnement de radiation de son orbite. La résistance aux radiations est cruciale pour le succès des missions spatiales, mais elle est coûteuse.
Comprendre l’environnement de radiation de cette orbite populaire permettra aux futurs ingénieurs de prendre des décisions de conception plus éclairées et potentiellement moins coûteuses.
État d’Avancement du Projet SPARCS
Les ingénieurs ont finalisé la conception de la mission et réalisé des simulations de son fonctionnement. Ils travaillent actuellement à la construction d’un modèle d’ingénierie des deux