Gaia (satellite) 454715 30777498 2008-06-19T04:00:51Z DumZiBoT 280295 robot Modifie: [[lt:Gaia misija]] {{Voir homonymes|Gaïa (homonymie)}} [[Image:Gaia Satellite_bis.png|thumb|250px|right|Vue d'artiste de Gaia]] Le satellite '''Gaia''' est une mission [[astrométrie|astrométrique]] de l'[[Agence spatiale européenne]] (ESA) devant observer plus d'un milliard d'objets jusqu'à la [[magnitude apparente|magnitude]] 20. En déterminant de manière extrêmement précise les positions, distances et mouvements ainsi que les magnitudes dans de nombreuses [[bande spectrale|bandes spectrales]], Gaia espère clarifier la composition, la formation et l'évolution de notre Galaxie, la [[Voie lactée]], mais également apporter des contributions significatives concernant les [[exoplanète|planètes extrasolaires]], le [[système solaire]], les [[galaxie]]s extérieures et la physique fondamentale. La maîtrise d'œuvre du satellite a été confiée par l'Agence Spatiale Européenne au site Toulousain de la société EADS Astrium. == Satellite == Gaia doit être lancé par un lanceur [[Soyouz]] et rejoindre le [[point de Lagrange]] L2 situé à environ 1,5 million de kilomètres de la [[Terre]] dont un des avantages est de procurer un environnement thermique extrêmement stable. Là, il décrira une orbite de type [[courbe de Lissajous|Lissajous]] pour éviter les [[éclipse|éclipses]] du [[Soleil]] par la [[Terre]], afin de pouvoir alimenter ses [[panneau solaire|panneaux solaires]]. === Principes de mesure === [[Image:Gaia Scan.jpg|thumb|250px|right|Loi de balayage de Gaia]] Tout comme son prédécesseur [[Hipparcos]], pionnier de l'[[astrométrie]] spatiale, Gaia observera simultanément deux directions de visée en tournant continûment avec une légère [[précession]], et tout en conservant le même angle au Soleil. En mesurant précisément les positions relatives des objets des deux directions de visée séparées par un grand angle, une grande rigidité du système de référence est obtenue. Chaque objet sera observé en moyenne 70 fois environ pendant la mission, qui doit durer 5 ans. Ces mesures permettront la détermination des paramètres astrométriques des étoiles : 2 pour la position angulaire sur le ciel, 2 pour leur dérivée par rapport au temps ([[mouvement propre]]), ainsi que la [[parallaxe]] annuelle. Il manque néanmoins un sixième paramètre pour tout connaître de la position et de la vitesse des objets dans l'espace. Ce paramètre, la [[vitesse radiale]], est obtenu par [[effet Doppler-Fizeau]] grâce à un [[spectromètre]] également à bord de Gaia. === Caractéristiques === La [[charge utile]] de Gaia consiste en : * un miroir de 1,4 × 0,5 m² pour chaque direction de visée * un plan focal de 1,0 x 0,5 m sur lequel sont projetées les deux directions de visée, constitué de 106 [[Charge-Coupled Device|CCD]]s de 4500×1966 [[pixel]]s dont certains sont équipés de filtres. Elle implémente 3 instruments distincts : * L'instrument astrométrique (ASTRO) dédié à la mesure de la position angulaire des étoiles de magnitude 5.7 à 20 * L'instrument photométrique, permettant l'acquisition de spectres d'étoiles dans la bande spectrale 320-1000 nm dans la même gamme de magnitude * Le spectromètre haute résolution permettant de mesurer la vitesse radiale des étoiles par l'acquisition de spectres de haute résolution dans la bande spectrale 847-874 nm (domaine des raies du [[calcium]] ionisé) pour des objets jusqu'à la magnitude 17 Le lien télémétrique avec le satellite étant d'environ 1 [[:en:Megabit_per_second|Mbit/s]] en moyenne, alors que le contenu du plan focal représente plusieurs [[:en:Gigabit_per_second|Gbit/s]], oblige à ne descendre que quelques dizaines de pixels autour de chaque objet. En conséquence, la détection et le suivi des objets à bord sont obligatoires, et représentent un traitement complexe à bord du satellite dans les champs stellaires les plus denses. === Mission === La mission a été adoptée par l'ESA comme mission Pierre Angulaire numéro 6 le 13 octobre 2000, et le démarrage de la phase B2 du projet sous la [[maîtrise d'œuvre]] d'[[EADS Astrium Satellites]] a été autorisé le 9 février 2006, en visant un lancement pour décembre [[2011]]. Le coût total de la mission est d'environ 450 millions d'euros, comprenant la fabrication, le lancement et les opérations au sol. La multiplicité des instruments ([[astrométrie]], [[photométrie (astronomie)|photométrie]], [[spectroscopie]]) fait de Gaia l'analogue d'un [[observatoire astronomique|observatoire]] complet en orbite et implique une importante diversité de données. La quantité ne sera pas en reste : 5 ans de mission avec un débit de données compressées de 1 [[:en:Megabit_per_second|Mbit/s]] correspond à environ 60 TB. Le traitement scientifique au sol de ces données, à la charge des États membres, se révèlera d'ailleurs extrêmement complexe, compte tenu de la diversité du ciel ([[étoile variable|étoiles variables]], [[étoile double|étoiles doubles]], etc.) : consacrer ne serait-ce que 1 s de temps de traitement par objet nécessiterait 30 ans de calcul en tout. == Objectifs scientifiques == La justification de la mission spatiale Gaia vient de plusieurs constats : * la luminosité intrinsèque précise des étoiles nécessite de connaître (directement ou indirectement) leur distance. Une des seules manières de l'obtenir sans hypothèses physiques est par l'intermédiaire de la [[parallaxe]] annuelle. L'observation à partir du sol ne permettrait pas d'obtenir ces [[parallaxe]]s avec suffisamment de précision, à cause des effets de l'[[Atmosphère de la Terre|atmosphère]] et des erreurs systématiques instrumentales. * il faut observer les objets les plus faibles pour avoir une vision complète de la fonction de luminosité stellaire, et d'autre part il faut observer tous les objets jusqu'à une certaine [[magnitude apparente|magnitude]] de manière à avoir des [[échantillon biaisé|échantillons non biaisés]]. * pour connaître les phases d'[[évolution des étoiles|évolution stellaire]] les plus rapides, et contraindre ainsi les modèles d'évolution, il faut observer suffisamment d'objets. Un nombre important d'objets est également nécessaire pour connaître notre Galaxie : un milliard d'étoiles représente approximativement 1% de son contenu. * une très bonne précision [[astrométrie|astrométrique]] et cinématique est nécessaire pour correctement connaître les différentes populations stellaires, en particulier les plus lointaines, pour reconstituer les orbites stellaires, etc. Le design de Gaia s'en déduit, les contraintes techniques ne permettant pas par ailleurs d'observer plus d'objets, des objets plus faibles, ou avec de meilleures précisions. Les performances prédites sont les suivantes : * tous les objets (plus d'un milliard) jusqu'à la [[magnitude apparente|magnitude]] V=20 * une précision de 7 millionièmes de [[seconde d'arc]] (μas) à la magnitude V=10 (précision équivalente à la mesure du diamètre d'un cheveu à 1000 km), entre 12 et 25 μas à V=15, entre 100 et 300 μas à V=20, ceci dépendant de la couleur de l'étoile * soit environ 20 millions d'étoiles avec une précision en distance meilleure que 1% et 40 millions avec une précision en vitesse tangentielle meilleure que 0,5&nbsp;km/s Sur la base de modèles et des performances nominales, Gaia devrait contribuer significativement dans les thématiques suivantes: [[Image:Gaia Performances.jpg|thumb|250px|right|Performances scientifiques prédites pour Gaia]] === Physique galactique === * Structure spatiale et cinématique de toutes les populations d'étoiles, dans toutes les parties de notre [[Voie lactée]] : disque mince, disque épais, bras spiraux, bulbe et barre, halo, [[amas globulaire|amas globulaires]], zones de formation d'étoiles, [[amas ouvert|amas ouverts]]. * Détermination de l'âge et de la métallicité des étoiles de différentes populations, âge des plus vieux objets. * En conséquence, Gaia permettra d'étudier la formation et l'évolution de notre Galaxie. * Détection astrométrique de 10⁴[[exoplanète|planètes extrasolaires]] de masse similaire à [[Jupiter (planète)|Jupiter]] jusqu'à environ 200 pc, plusieurs milliers d'orbites. Détections de plusieurs milliers de [[transit]]s de [[exoplanète|planètes extrasolaires]] devant leur étoile hôte. === [[Physique stellaire]] === * Statistiques de tous les types d'étoiles, y compris dans les phases d'[[évolution des étoiles|évolution]] rapide du [[diagramme de Hertzsprung-Russell]]. * Détermination des paramètres fondamentaux (masse, rayon, luminosité, température et composition chimique). * Détection systématique (quoique non exhaustive) de la [[étoile double|binarité]] et de la [[étoile variable|variabilité]]. * Contraintes pour les modèles de structure et d'[[évolution des étoiles|évolution stellaire]]. === [[Système solaire]] === * Observations de 10<SUP>6</SUP> objets. * Détermination de masses, orbites améliorées par un facteur 30. * Classification [[taxonomie|taxonomique]] (reliée à la composition minéralogique de surface) à partir de la [[photométrie (astronomie)|photométrie]]. === [[Galaxie]]s et système de référence === * Détermination des distances directes dans les [[nuages de Magellan]] pour les étoiles les plus brillantes. * Distance des [[Céphéide]]s et des [[variable de type RR Lyrae|RR Lyrae]] permettant de recalibrer l'échelle des distances dans l'univers. * Dynamique et parallaxe de rotation des galaxies du [[Groupe local]]. * [[photométrie (astronomie)|Photométrie]] de plus d'un million de [[galaxie]]s. * Détection de plus de 10⁵ [[supernovae]]. * Réalisation d'un système de référence à partir de 5×10⁵ [[quasar]]s. === Physique fondamentale === À cause de la présence de la masse du soleil (et des autres planètes du [[système solaire]]), on s'attend à une déflexion des rayons lumineux de chaque étoile. Dans un formalisme post-newtonien, cette déflexion est proportionnelle à (1+γ)/2 où le paramètre γ vaut 1 dans le cadre de la [[relativité générale]] : Gaia devrait obtenir une précision de l'ordre de 5×10<SUP>-7</SUP>, fournissant ainsi un [[:en:Tests_of_general_relativity|test supplémentaire]] de la relativité générale. D'autres contributions seront possibles avec les objets du [[système solaire]] (par exemple, avance du [[périhélie]]). Enfin, grâce aux observations de la luminosité des [[Naine blanche|naines blanches]], Gaia devrait fournir une contrainte quant à une variation (hypothétique) de la [[constante gravitationnelle]]. == Voir aussi == === Liens internes === * [[Hipparcos|Le satellite Hipparcos]] === Liens externes === * {{en}} [http://sci.esa.int/gaia/ Site Gaia à l'Agence spatiale européenne] * {{fr}} [http://wwwhip.obspm.fr/gaia/ Site Gaia à l'Observatoire de Paris] {{Portail astronomie}} [[Catégorie:Télescope spatial]] [[Catégorie:Agence spatiale européenne]] [[de:Gaia (Satellit)]] [[en:Gaia mission]] [[es:Gaia (sonda espacial)]] [[fi:Gaia (luotain)]] [[it:Satellite Gaia]] [[lt:Gaia misija]] [[nl:Gaia (project)]] [[no:Gaia (romsonde)]] [[pl:Gaia (sonda kosmiczna)]] [[ro:Sonda spaţială GAIA]] [[ru:Gaia]] [[sv:Gaia (rymdsond)]]