Deep Space Network 3103882 31708407 2008-07-19T16:03:21Z VolkovBot 198153 robot Ajoute: [[cs:Deep Space Network]] Le '''réseau Deep Space''' est le réseau de [[télécommunications]] du [[Jet Propulsion Laboratory]] de la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]], utilisé par les [[Liste des agences spatiales|agences spatiales]] du monde entier pour établir des communications avec des [[sondes spatiales]] interplanétaires et dans le cadre de quelques missions en [[orbite]] autour de la [[Terre]]. Il permet aussi de localiser des [[corps céleste|corps célestes]] avec précision (notamment grâce à l'[[interférométrie à très longue base]]) et d'en étudier les propriétés dans un cadre scientifique. Il est connu pour ses grandes [[Antenne radioélectrique|antennes]], dont la plus grande a un réflecteur [[paraboloïde|parabolique]] de 70 mètres de [[diamètre]]. [[Image:Goldstone DSN antenna.jpg|250px|thumb|right|L'antenne de 70 m de diamètre, à [[Goldstone Deep Space Communications Complex|Goldstone]]]] == Histoire == L'histoire du réseau Deep Space remonte à [[1958]], lorsque l'[[armée américaine]] passe un contrat avec le [[Jet Propulsion Laboratory]] pour assurer la télémétrie d'[[Explorer 1]], premier satellite américain. Des stations d'émission / réception portables sont alors installées au [[Nigeria]], à [[Singapour]] et en [[Californie]]. Le [[Jet Propulsion Laboratory]] est rapidement intégré à la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]], institution nouvellement créée le {{Date|1|octobre|1958}}. En [[1959]], il est décidé que le réseau Deep Space serait un service de communications géré de façon séparée. Il s'agit ni plus ni moins de la création d'un système de communications commun à toutes les missions interplanétaires américaines. == Composition == [[Image:DSN_Canberra_complex.jpg|250px|thumb|right|Vue aérienne du [[Canberra Deep Space Communication Complex|Complexe Deep Space de Canberra]]]] Le réseau Deep Space comporte trois complexes : * dans le [[désert des Mojaves]] en [[Californie]] : le [[Goldstone Deep Space Communications Complex|Complexe Deep Space de Goldstone]], * à [[Robledo de Chavela]], près de [[Madrid]] en [[Espagne]] : le [[Madrid Deep Space Communication Complex|Complexe Deep Space de Madrid]], * à [[Tidbinbilla]], près de [[Canberra]] en [[Australie]] : le [[Canberra Deep Space Communication Complex|Complexe Deep Space de Canberra]]. Ces trois lieux sont espacées d'environ 120° en [[longitude]] : l'idée est de permettre une couverture continue des [[sondes spatiales]] et pour cela la rotation de la [[Terre]] doit être compensée. Étant données les distances, une [[sonde spatiale]] apparaît en effet comme un [[corps céleste]] : il se lève à l'[[Est]] et se couche à l'[[Ouest]] 7h à 14h plus tard. La liaison [[onde radio|radio]] sera alors transférée d'une station à l'autre quand la transmission ne sera plus possible. Chaque complexe contient au minimum 4 stations, chacune d'entre elles contenant plusieurs [[antenne radioélectrique|antennes]] [[parabole|paraboliques]]. Plus précisément, dans chaque complexe, on trouvera plusieurs [[antenne radioélectrique|antennes]] de 34 mètres de diamètre, une de 26 mètres, une de 11 mètres et une de 70 mètres. Un centre de [[traitement du signal]] centralisé (''{{langue|en|signal processing center}}'', SPC) contrôle à distance celles de 34 m de de 70 m, génère et transmet les commandes pour les [[sondes spatiales]], reçoit et traite la [[télémétrie]]. Les [[antenne radioélectrique|antennes]] d'un même complexe peuvent travailler en [[Réseaux d'antennes|réseau]], ou même avec d'autres [[antenne radioélectrique|antennes]] en dehors du réseau Deep Space (par exemple, l'antenne de 70 mètres de [[Canberra]] peut être mise en réseau avec le radio télescope de l'[[Observatoire de Parkes]] en [[Australie]], et l'antenne de 70 m de Goldstone peut être en [[Réseaux d'antennes|réseau]] avec avec le [[Very Large Array]] au [[Nouveau Mexique]])<ref>{{en}}[http://deepspace.jpl.nasa.gov/technology/95_20/array.htm The Evolution of Technology in the Deep Space Network : Arraying of antennas]</ref>. == Utilisations == Le réseau Deep Space est un moyen de communication bidirectionnel : la liaison montante (''{{langue|en|uplink}}'') est utilisé pour envoyer des commandes, et la liaison descendante (''{{langue|en|downlink}}'') sert pour la télémétrie. Mais le réseau Deep Space ne se limite pas à la seule fonction de communication entre la Terre et un vaisseau spatial : * Télémétrie : réception des signaux envoyés par les [[sondes spatiales]]. Cela se fait en 3 étapes : réception, conditionnement de données puis transmission vers des lieux de traitement. * Envoi de commandes : contrôle à distance de l'activité des [[sondes spatiales]]. * Tracking radiométrique<ref name=tracking>{{en}}[http://descanso.jpl.nasa.gov/Monograph/series1/Descanso1_all.pdf Deep Space Communications and Navigation Series, Volume 1 : Radiometric Tracking Techniques for Deep-Space Navigation]</ref> : communication uni ou bi-directionnelle entre station et [[sondes spatiales|sonde]] pour faire des mesures permettant de déduire la position et la [[vitesse]] du mobile. La mesure de [[distance]] est basée sur la mesure du temps aller-retour et la [[vitesse]] se déduit de l'[[effet Doppler]]. * [[Interférométrie à très longue base]] (VLBI)<ref>{{en}}[http://descanso.jpl.nasa.gov/Monograph/series5/Descanso_Mono5_full.pdf Deep Space Communications and Navigation Series, Volume 5 : Antenna Arraying Techniques in the Deep Space Network]</ref> : le but est de connaître avec précision la position d'un objet fixe dans le ciel, comme les [[quasar|quasars]], les [[galaxie|galaxies]] ou les [[étoile|étoiles]] lointaines. La localisation d'une [[sonde spatiale]] pourra ensuite se faire par rapport à cet objet plutôt que par rapport à la [[Terre]] : cela permet de réduire les incertitudes liées à la rotation de la Terre et aux dégradations du signal sur le trajet. Cette technique de localisation est très utilisée et est appelée Delta Differential One-way Ranging ou Delta VLBI<ref name=tracking />. * Radio Science : il s'agit d'obtenir des informations scientifiques à partir de la [[propagation]] de l'[[onde radio|radio]] entre la Terre et la sonde. Lorsque le signal passe à proximité d'un [[corps céleste]], il va être perturbé et les scientifiques peuvent en déduire des propriétés comme la taille de l'objet, sa [[masse]], la [[densité]] de son éventuelle [[atmosphère (astronomie)|atmosphère]]. On peut aussi caractériser des [[anneau planétaire|anneaux planétaires]], la [[couronne solaire]] ou des [[plasma|plasmas]] interplanétaires. La [[gravité]] peut aussi être étudiée grâce à ce lien radio : quand la sonde passe à proximité d'un objet massif, le trajet de l'[[onde radio|radio]] est modifié selon les lois de la [[relativité générale]]. * [[Radioastronomie]] : étudier les ondes radio émises par des [[corps céleste|corps célestes]] pour en déduire des propriétés sur la composition ou sur les processus physiques. * [[Radar]]-astronomie : envoyer un signal le plus puissant possible et étudier le signal réfléchi. * Contrôle et monitorage : envoi des données en temps réel aux utilisateurs et aux opérateurs du réseau Deep Space. == Fréquences == Les [[Bande de fréquence|bandes de fréquences]] utilisées pour les communications entre la [[Terre]] et les [[sondes spatiales]] sont la [[bande S]], la [[bande X]] et plus récemment la [[bande Ka]]. L'[[Union internationale des télécommunications]] impose des plages de fréquences normalisées<ref>{{en}}[http://www.itu.int/ Site de l'Union internationale des télécommunications]</ref> qui sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les fréquences sont données en [[GHz]], ''{{langue|en|uplink}}'' désigne le lien [[Terre]] vers [[Espace (cosmologie)|espace]] et ''{{langue|en|downlink}}'' désigne [[Espace (cosmologie)|espace]] vers [[Terre]]. On distingue les communication dites proches pour des distances inférieures à 2 millions de kilomètres, de celles dites lointaines. {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" |+ Fréquences allouées par l'[[Union internationale des télécommunications|UIT]] (en GHz) |- ! scope=col | ! scope=col | Uplink (> 2 millions km) ! scope=col | Downlink (> 2 millions km) ! scope=col | Uplink (< 2 millions km) ! scope=col | Downlink (< 2 millions km) |- ! scope=row | Bande S |2.110 - 2.120 |2.290 - 2.300 |2.025 - 2.110 |2.200 - 2.290 |- ! scope=row | Bande X |7.145 - 7.190 |8.400 - 8.450 |7.190 - 7.235 |8.450 - 8.500 |- ! scope=row |Bande Ka |34.200 - 34.700 |31.800 - 32.300 | | |} Dans les années 1990, l'utilisation de la [[bande Ka]] sur les antennes de 70 mètres est démontrée en [[Recherche et développement|R&D]]. La mise en place de l'''{{langue|en|uplink}}'' en [[bande X]] date de juin 2000 sur ces mêmes antennes. En 2008, les antennes de 70 mètres ont été dotées d'un émetteur / récepteur en [[bande Ka]]. == Les antennes == À l'heure actuelle, toutes les antennes du réseau Deep Space sont de type [[Télescope de type Cassegrain|Cassegrain]] <ref name="descansoLargeAntennas">{{en}}[http://descanso.jpl.nasa.gov/Monograph/series4/Descanso_Mono4_web.pdf Deep Space Communications and Navigation Series, Volume 4 : Large Antennas of the Deep Space Network]</ref>. Elles diffèrent par leur monture, leur [[diamètre]], les [[fréquence|fréquences]] dans lesquelles elles sont capables d'émettre et de recevoir, et de manière générale par les technologies mises en œuvre qui donneront différentes valeurs de [[gain d'antenne|gain]] et de température équivalente de bruit. === Vue d'ensemble : performances === {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" |+ Performance des antennes<ref name="perform">{{en}}[http://www.ioag.org/ioag6_nasajpl_dsn_status.pdf Deep Space Network Status]</ref>{{,}}<ref name="perform70m">{{en}}[http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/101/101B.pdf 70-m Subnet Telecommunications Interfaces]</ref>{{,}}<ref name="perform26m">{{en}}[http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/102/102.pdf 26-m Subnet Telecommunications Interfaces]</ref>{{,}}<ref name="perform34mHEF">{{en}}[http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/103/103A.pdf 34-m HEF Subnet Telecommunications Interfaces]</ref>{{,}}<ref name="perform34mBWG">{{en}}[http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/104/104B.pdf 34-m BWG Antennas Telecommunications Interfaces]</ref> |- ! scope=col | ! scope=col | Puissance émission ! scope=col | Gain (émission) ! scope=col | G/T (réception) |- ! scope=row | 26 m bande S<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform26m" /> |200 W à 20 kW |52.5 dB |31.8 dB [1/K] |- ! scope=row | 34 m HEF bande S<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform34mHEF" /> | pas d'''{{langue|en|uplink}}'' |56.0 dB |40.2 dB [1/K] |- ! scope=row | 34 m HEF bande X<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform34mHEF" /> |200 W à 20 kW |68.3 dB |54.0 dB [1/K] |- ! scope=row | 34 m BWG bande S<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform34mBWG" /> |200 W à 20 kW |56.7 dB |41.0 dB [1/K] |- ! scope=row | 34 m BWG bande X<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform34mBWG" /> |200 W à 20 kW |68.4 dB |55.4 dB [1/K] |- ! scope=row | 34 m BWG bande Ka<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform34mBWG" /> |50 W à 800 W |79.0 dB |65.7 dB [1/K] |- ! scope=row | 70 m bande S<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform70m" /> |200 W à 400 kW |63.5 dB |51.0 dB [1/K] |- ! scope=row | 70 m bande X<ref name="perform" />{{,}}<ref name="perform70m" /> |200 W à 20 kW |74.6 dB |62.8 dB [1/K] |} Les performances du tableau ci-dessus sont donnés pour l'une des antennes de chaque type ; pour chaque type, les performances des autres antennes du réseau (dans les autres complexes) varient légèrement<ref name="perform" />. Le gain est donné sans prendre en compte l'atmosphère et le facteur de mérite G/T est mesuré à un angle d'élévation de 45 degrés dans des conditions de ciel clair. Des corrections sont donc à apporter à pour obtenir les valeurs à l'élévation et dans les conditions météorologiques voulues<ref>[http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsndocs/810-005/105/105B.pdf Atmospheric and Environmental Effects]</ref>. Remarquons enfin que le gain est mesuré à une certaine fréquence centrale <math>f_0</math> (ici la fréquence la plus basse de la bande, le gain à des fréquences plus élevées (resp. plus basses) devra être augmenté (resp. réduit) de <math>20 \log(f/f_0)</math>. La même remarque est valable pour le G/T. === Antenne de 34 m à haute efficacité (HEF) === L'antenne de 34 m à haute efficacité (HEF)<ref name="descansoLargeAntennas" />{{,}}<ref name="perform34mHEF" /> a été introduite au milieu des années 80, avec comme cahier des charges une réception ou émission sur les [[bande S]] et [[bande X]] simultanément. Sa première utilisation remonte à 1986 sur la mission [[Voyager 2]] à destination de [[Saturne]]. Malgré son nom, l'efficacité de cette antenne est comparable à celle des autres antennes aujourd'hui en fonctionnement, mais comme elle a été conçue alors que des antennes de moindre efficacité étaient encore opérationnelles, le nom a été retenu. Elle utilise une monture de type azimuth-élévation, opérant des [[rotation|rotations]] à la vitesse de 0.4 degrés par seconde. Les avancées technologiques apportées par cette antenne sont le cornet double-bande ne nécessitant pas de [[Miroir semi-réfléchissant|miroir dichroïque]] (coûteux en termes de pertes), et un procédé de fabrication des surfaces amélioré permettant d'augmenter l'efficacité. Concernant les surfaces, la forme du réflecteur secondaire n'est plus un parfait [[hyperboloïde]]. Il est déformé (cette technique s'appelle le ''shaping'') de telle sorte que l'illumination y soit plus [[uniforme]]. Un corrolaire indésirable est que la distribution de [[phase (onde)|phase]] sur l'[[hyperboloïde]] n'est plus uniforme. On corrige cela en modifiant aussi la surface du [[paraboloïde]], d'où finalement une distribution [[uniforme]] en amplitude et phase. L'antenne HEF est la première du réseau Deep Space à utiliser le ''{{langue|en|shaping}}'' des surfaces. Pour ces opérations, le système global a été optimisé pour fonctionner en [[bande X]], au détriment des performances en [[bande S]]. Deux chemins sont prévus, selon que l'antenne fonctionne simultanément avec les [[polarisation (optique)|polarisations]] circulaires droite et gauche, ou uniquement avec l'une d'entre elles. La première configuration utilise un [[duplexeur]] et présente une température de bruit supérieure. Par ailleurs, deux [[Amplificateur faible bruit||amplificateurs faible bruit]] sont installés, l'un de type [[MASER]] à rubis et l'autre de type à base de [[Transistor à effet de champ|transistor HEMT]]. === Antenne de 34 m à guide d'onde (BWG) === [[Image:DSN_Madrid2.jpg|160px|thumb|right|L'antenne de 34 m BWG, dans le [[Madrid Deep Space Communications Complex|complexe de Madrid]]]] L'antenne de 34 m BWG ''Beam Wave Guide''<ref name="descansoLargeAntennas" />{{,}}<ref name="perform34mBWG" /> est la dernière conception en date pour le réseau Deep Space. Elle reprend les principales caractéristiques de l'antenne HEF. Le [[antenne cornet|cornet]] est par contre délocalisé du point focal de l'[[hyperboloïde]] vers une salle en sous-sol ; l'onde est alors guidée par des miroirs d'environ 2.5 mètres de [[diamètre]]. L'avantage principal est que le refroidissement cryogénique est largement facilité puisqu'il n'a plus besoin d'être placé sur l'antenne elle même. Il en va de même pour la maintenance. D'autre part, la pluie ne peut plus tomber dans le [[antenne cornet|cornet]], ce qui pouvait dégrader les performances. Ce nouveau design a été l'occasion d'ajouter l'émission / réception en [[bande Ka]] : le procédé de fabrication des surfaces est suffisamment maîtrisé pour garantir la précision nécessaire. == Modulations == L'organisation chargée de proposer les [[modulation du signal|modulations]] utilisées dans les missions spatiales est le [[Consultative Committee for Space Data Systems]] <ref>{{en}}[http://public.ccsds.org Consultative Committee for Space Data Systems]</ref>. A l'heure actuelle, les [[modulation du signal|modulations]] utilisées pour une communication Terre - sonde à faible et moyen débits (inférieur à 2 Mb/s) sont des modulations de phase à 2 ou 4 états ([[BPSK]], [[QPSK]] ou [[OQPSK]])<ref>{{en}}[http://descanso.jpl.nasa.gov/Monograph/series3/complete1.pdf Deep Space Communications and Navigation Series, Volume 3 : Bandwidth-Efficient Digital Modulation with Application to Deep-Space Communications]</ref>. Le signal peut contenir ou non une porteuse résiduelle. Pour des communications à haut débit (supérieur à 2 Mb/s), l'une des [[modulation du signal|modulations]] préconisées est le [[GMSK|Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK)]] <ref>{{en}}[http://public.ccsds.org/publications/archive/401x0b18.pdf CCSDS Recommendations for Space Data System Standards : RADIO FREQUENCY AND MODULATION SYSTEMS PART 1 : EARTH STATIONS AND SPACECRAFT]</ref>. == Débits == Pour une configuration ([[sonde spatiale]] , antenne terrestre) donnée, le débit atteingnables lors d'une communication entre la [[Terre]] et la [[sonde spatiale|sonde]] dépend notamment de la distance Terre - Sonde (via les pertes en espace libre, voir l'[[équation des télécommunications]]), de la fréquence utilisée, de la modulation, du codage correcteur et des conditions météorologiques. A titre d'exemple, le débit pour les communications en [[bande X]], liaison downlink (télémétrie), entre [[Mars Reconnaissance Orbiter]] et une antenne de 34 m du réseau Deep Space peut atteindre 5.2 Mb/s<ref>{{en}}[http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/MRO_092106.pdf Mars Reconnaissance Orbiter Telecommunications]</ref>. == Développements futurs == Le futur du réseau Deep Space n'est pas dans l'augmentation du diamètre des antennes, mais plutôt dans la mise en [[Réseaux d'antennes|réseau]] d'antennes de diamètres plus petits<ref>{{en}}[http://dsnarray.jpl.nasa.gov/ The DSN Array]</ref>. En revanche, l'augmentation de la [[fréquence]] est toujours d'actualité. === Mise en réseau === Il est question pour le futur du réseau Deep Space de mettre en place 3 sites de 400 antennes de 12 m de diamètre en [[bande X]] et [[bande Ka]]. Le but visé est d'obtenir un facteur de mérite équivalent 10 fois supérieur à celui des antennes de 70 m actuelles mises en [[Réseaux d'antennes|réseau]]<ref>{{en}}{{Périodique | auteur = Durgadas S Bagri, Joseph I Statman, Mark S. Gatti | titre = Operation's Concept for Array-based Deep Space Network | revue = IEEEAC | no = 1050 (Version 05) | date = Updated January 1, 2005 }} </ref>. === Communications optiques === L'autre possibilité pour augmenter le [[débit]] est d'avoir recours à des fréquences plus élevées. Le passage de la [[bande S]] à la [[bande X]], puis l'actuel passage de la [[bande X]] vers la [[bande Ka]] en sont des exemples. La prochaine étape envisagée est de faire un saut jusque dans les fréquences optiques<ref name=descanso_optique>{{en}}[http://descanso.jpl.nasa.gov/Monograph/series7/Descanso_7_Full_Version+.pdf Deep Space Communications and Navigation Series, Volume 7 : Deep Space Optical Communications]</ref> (soit, par rapport à la [[bande Ka]], des [[Fréquence|fréquences]] environ 10 000 fois supérieures pour une longueur d'onde de 1 <math>\mu</math>m). Outre l'augmentation du [[débit]] liée à la montée en [[fréquence]], les [[longueur d'onde|longueurs d'onde]] optiques offrent une [[diffraction]] bien moindre que celles utilisées jusqu'à présent : le faisceau s'étale moins et l'on récupère donc mieux l'[[énergie]] (pour un [[faisceau gaussien]], le faisceau diverge comme un cône d'angle total <math>2 \lambda / \pi w_0</math> avec <math>w_0</math> la largeur à l'origine). Les pertes [[atmosphère (astronomie)|atmosphériques]] sont le résultat à la fois du blocage par les [[nuage|nuages]] et de l'[[absorption]] par les [[molécule|molécules]]. Si le second phénomène amène une [[atténuation]] à peu près constante en condition de ciel clair (il ne dépend que de la répartition des molécules dans la composition totale), le premier est sujet à des changements et peut même couper complètement la transmission. Pour s'affranchir de ces pertes [[atmosphère (astronomie)|atmosphériques]], il a été envisagé de placer des [[laser|lasers]] en [[orbite]] pour communiquer avec les [[sondes spatiales]]. Cependant, cette technique n'était pas financièrement compétitive face à un ensemble de stations [[redondance|redondantes]] au sol assurant une diversité par rapport à la couverture nuageuse<ref name=descanso_optique/>. De nombreuses questions sont encore à l'étude, comme la sensibilité des récepteurs, la puissance des [[laser|lasers]], la précision de pointage, les [[modulation du signal|modulations]] et [[Code correcteur|codes correcteurs]] adaptés, les protocoles pour retransmettre en cas de blocage du signal ou la sécurité liée aux [[laser|lasers]]. == Alternative européenne == L'[[Agence spatiale européenne]] dispose de deux antennes de 35 m de diamètre, l'une en [[Australie]] depuis [[2002]] à [[New Norcia]] <ref>{{en}}[http://www.esa.int/esaCP/ESA7G3OED2D_index_0.html Stardust tests new ESA deep-space ground station in Australia]</ref> et l'autre en [[Espagne]] depuis [[2005]] à [[Cebreros]] <ref>{{en}}[http://www.esa.int/SPECIALS/ESAC/SEMEBW5Y3EE_0.html ESA antennas in Spain]</ref>. Ce n'est pas suffisant pour assurer une communication avec une [[sonde spatiale]] 24h/24, l'[[Agence spatiale européenne]] utilise donc encore aujourd'hui les antennes du réseau Deep Space. == Notes et références == {{Références}} == Voir aussi == === Articles connexes === === Liens externes=== * {{en}} [http://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn/ Deep Space Network (NASA, JPL)] * {{en}} [http://www.cdscc.nasa.gov/Pages/pg01_overview.html Canberra Deep Space Communication Complex (NASA)] * {{es}}{{en}} [http://www.mdscc.org/ Madrid Deep Space Communication Complex] * {{en}} [http://deepspace.jpl.nasa.gov/technology/95_20/95_20.html The Evolution of Technology in the Deep Space Network (NASA, JPL)] * {{en}} [http://eis.jpl.nasa.gov/deepspace/dsndocs/810-005/ DSN Flight Project Interface Design Handbook (NASA, JPL)] * {{en}} [http://descanso.jpl.nasa.gov/Monograph/mono.cfm DESCANSO Book Series (NASA, JPL)] * {{en}} [http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/summary.cfm DESCANSO Design & Performance Summary Series (NASA, JPL)] * {{en}} [http://www2.jpl.nasa.gov/basics/ Basics of Space Flight (NASA, JPL)] [[Catégorie:National Aeronautics and Space Administration]] [[Catégorie:Jet Propulsion Laboratory]] [[Catégorie:Communications spatiales]] [[cs:Deep Space Network]] [[de:Deep Space Network]] [[en:Deep Space Network]] [[es:Red del Espacio Profundo]] [[fi:Deep Space Network]] [[hr:Deep Space Network]] [[it:Deep Space Network]] [[ja:ディープスペースネットワーク]] [[nl:Deep Space Network]] [[pt:Deep Space Network]] [[sv:Deep Space Network]] [[zh:深空网络]]