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Polar Satellite Launch Vehicle

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Polar Satellite Launch Vehicle
Lanceur spatial
Image illustrative de l’article Polar Satellite Launch Vehicle
Données générales
Pays d’origineDrapeau de l'IndeInde
ConstructeurISRO
Premier vol20 septembre 1993
StatutOpérationnel
Lancements (échecs)60 (2,5)
Hauteur44,4 mètres
Diamètre2,8 mètres
Masse au décollage320 tonnes
Étage(s)4
Base(s) de lancementSatish-Dhawan
Version décriteXL
Autres versionsG, G+, CA, DL, QL
Charge utile
Orbite basse3 250 kg
Orbite héliosynchrone1 800 kg (XL)
Transfert géostationnaire (GTO)1 410 kg
Motorisation
ErgolsPropergol solide
ergolshypergoliques
Propulseurs d'appoint6 × 719 kN (propergol solide)
1er étage4 800 kN (propergol solide)
2e étage1 xVikas 799 kN
3e étage1 × 247 kN (propergol solide)
Missions
Orbite terrestre basse et héliocentrique
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Segment inférieur du1er étage du lanceur.

LePolar Satellite Launch Vehicle (siglePSLV), enhindi :ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, en français :« Véhicule de lancement de satellite polaire ») est unlanceur développé par l'ISRO, l'agence spatialeindienne. Comme son nom l'indique, il est destiné à placer des satellites enorbite polaire. Il est développé pour permettre à l'Inde de lancer ses satellitesIndian Remote Sensing (IRS) enorbite héliosynchrone, un service qui est, jusqu'à l'avènement du PSLV, assuré par la Russie. Le PSLV peut également lancer des satellites de petite taille enorbite de transfert géostationnaire (GTO). Plusieurs versions sont développées et peuvent placer de1 à 2 tonnes en orbite héliosynchrone.

Historique

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Le lanceur PSLV est développé par l'agence spatialeindienneISRO. Il est conçu et développé dans soncentre spatial Vikram-Sarabhai (VSSC) situé àThiruvananthapuram dans leKerala. Les systèmes inertiels sont développés par l'ISRO Inertial Systems Unit (IISU) à Thiruvananthapuram. Les deuxième et quatrième étages à propulsion liquide ainsi que les systèmes de contrôle de réaction sont développés par leLiquid Propulsion Systems Centre (LPSC), également situés à Thiruvananthapuram. Les moteurs à propergol solide sont fabriqués aucentre spatial Satish-Dhawan où se trouve également labase de lancement.

Après quelques retards, le PSLV effectue son premier vol le. Bien que tous les moteurs principaux fonctionnent comme prévu, un problème decontrôle d'attitude perturbe le vol des deuxième et troisième étages et le lancement est un échec. Après un échec partiel lors du quatrième vol, le, le lanceur enchaîne les lancements réussis (34 de suite fin 2016). L'ISRO développe un nouveau lanceur plus puissant, leGSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle), pour lancer ses satellites circulant sur uneorbite géostationnaire, mais le PSLV continue d'être le fer de lance des lancements de satellites indiens circulant sur uneorbite terrestre basse. Le lanceur bénéficie de plusieurs améliorations visant à augmenter la poussée, optimiser l'efficacité et réduire le poids (G-D, G-C, G+). Plusieurs versions - PSLV, PSLV-CA, PSLV-XL - sont développées et sont commercialisées en 2014.

Le lanceur PSLV est commercialisé au prix de 17 millions dedollars américains dans sa version de base et20 à 25 millions de dollars dans sa version XL.

Caractéristiques techniques (version de base G+)

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PSLV est un lanceur comportant quatre étages ainsi que zéro à six propulseurs d'appoint. Le corps du lanceur a une hauteur de 44,5 mètres pour un diamètre de 2,8 mètres. Selon les versions sa masse est comprise entre 229 tonnes et 320 tonnes[1].

Premier étage

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Le premier étage est propulsé par unmoteur-fusée àpropergol solide PS1 brûlant duPBHT) fournissant unepoussée initiale de 4 386 kN avec uneimpulsion spécifique de 269 secondes (performance dans le vide). L'étage haut de 20,34 mètres pour un diamètre de 2,8 mètres a une masse à vide de 30,2 tonnes et au lancement de 168,2 tonnes. Le contrôle de l'orientation en tangage et en lacet est obtenu par l'injection deperchlorate de strontium dans le fluxhypersonique du moteur-fusée (Secondary Injection Thrust Vector Control ou SITVC). Le contrôle enroulis est obtenu à l'aide de deux petits moteurs-fusées montés radialement sur les côtés opposés du lanceur. L'étage fonctionne durant 105 secondes et se détache du reste du lanceur à une altitude de 76 kilomètres. Un cordon explosif le sépare de l'étage supérieur et des petits moteurs sont utilisés pour garantir que le premier étage est écarté avant la mise à feu du second étage[1].

Propulseurs d'appoint

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Dans la version la plus courante, le lanceur dispose de sixpropulseurs d'appoint à propergol solide PSOM d'un mètre de diamètre attachés au premier étage. Ils sont allumés en deux temps : 4 sont allumés au décollage et deux autres 25 secondes plus tard. Ils fournissent chacun 502,6 kN de poussée durant 44 secondes (49,5 secondes dans la version XL avec propulseurs d'appoint allongés) avec une impulsion spécifique de 262 secondes. Deux des propulseurs d'appoint ont un système d'injection secondaire destiné à contrôler le roulis du lanceur. Hauts de 10 mètres (13,5 mètres dans la version XL), ils ont une masse de 11 tonnes au lancement (XL : 14 tonnes) dont 9 tonnes de propergol solide (XL : 12 tonnes). Dans la version de base, les propulseurs d'appoint allumés au sol se séparent à une altitude de 24 kilomètres après 68 secondes de vol et les deux autres propulseurs à une altitude de 41 kilomètres après 90 secondes de vol. La version DL du lanceur dispose de deux propulseurs d'appoint allongé[1].

Deuxième étage

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Le deuxième étage est de conception proche de celui du lanceurAriane 2 dont il utilise lemoteur-fusée à ergols liquidesViking fabriqué en Inde sous licence sous l'appellationVikas. Celui-ci brûle un mélangeN2O4/UH 25 et fonctionne durant 148 secondes avec une impulsion spécifique de 293 secondes en fournissant une poussée de 799 kN. Le corps de l'étage a une hauteur de 12,8 mètres pour un diamètre de 2,8 mètres. Sa masse à vide est de 5,3 tonnes et celle au lancement est de 46 tonnes. Le moteur Vikas fonctionne avec une pression de 55,5 bars dans lachambre de combustion. Le contrôle d'orientation de l'étage pour le lacet et le tangage s'obtient en faisant pivoter le moteur-fusée d'un angle pouvant atteindre 4°. Le contrôle en roulis est obtenu à l'aide de moteurs utilisant les gaz chauds produits par le générateur à gaz du Vikas. À l'extinction du moteur, 158 secondes après sa mise à feu, la séparation avec l'étage supérieur est réalisée à l'aide de cordons explosifs assistés de moteurs de séparation[1].

Troisième étage

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Le troisième étage PS3 utilise un moteur-fusée à propergol solide S-7 brûlant duPBHT. Il fournit une poussée de 244 kN avec uneimpulsion spécifique de 294 secondes. L'étage haut de 3,54 mètres pour un diamètre de 2,02 mètres a une masse à vide de 1,1 tonne et au lancement de 7,8 tonnes. L'enveloppe de l'étage est en fibre Kevlar-polyamide. La tuyère est noyée dans l'étage et utilise un joint flexible qui permet de modifier l'axe de la poussée de 2° et permet ainsi de contrôler le lanceur en tangage et en lacet. Le contrôle en roulis est obtenu à l'aide des petits moteurs-fusées du quatrième étage. L'étage fonctionne durant 112 secondes et se détache du reste du lanceur à une altitude de 580 kilomètres[1].

Quatrième étage

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Le quatrième étage PS4 est propulsé par deuxmoteurs-fusées à ergols liquides L-2-5 brûlant un mélangeMMH/MON 3. Ils fournissant une poussée totale de 14,6 kN avec une impulsion spécifique de 308 secondes. L'étage haut de 2,6 mètres pour un diamètre de 2,02 mètres a une masse à vide de 920 kg et au lancement de 2,92 tonnes (CA 2,52 tonnes). L'axe de poussée peut être incliné de 3° par rapport à l'axe de l'étage ce qui permet de contrôler le lanceur en tangage et en lacet. Des petits moteurs-fusées permettent de contrôler le roulis durant la phase propulsive et l'orientation complète de l'étage durant les phases non propulsives. La durée de fonctionnement de l'étage dépend de la mission et peut atteindre 525 secondes. Le quatrième étage héberge lacase à équipements du lanceur notamment le système inertiel, l'ordinateur embarqué (Vikram 1601), le système de recueil et de transmissions des télémesures et les équipements d'avionique[1].

  • Composants du lanceur
  • Propulseurs d'appoint à la base du lanceur.
    Propulseurs d'appoint à la base du lanceur.
  • Deuxième étage.
    Deuxième étage.
  • Troisième et quatrième étage.
    Troisième et quatrième étage.
  • Quatrième étage.
    Quatrième étage.

Coiffe

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Le lanceur dans son bâtiment d'assemblage.

Lacharge est placée sous unecoiffe dont les caractéristiques sont communes à toutes les versions avec une hauteur de 8,3 mètres pour un diamètre de 3,2 m et une masse de 1 150 kg. La coiffe est larguée 165 secondes après le décollage alors que lanceur se trouve à une altitude de 130 km[1].

Synthèse caractéristiques techniques

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Caractéristiques de la version standard G+[2]
CaractéristiquePropulseurs d'appoint (×6)1er étage2e étage3e étage4e étage
Moteurspropergol solidepropergol solide1 moteurVikaspropergol solide2 moteurs àpropergol liquide LVS
Poussée2 458 + 1 332 kN4 386 kN805 kN199 kN15 kN
Impulsion spécifique262 secondes269 s293 s294 s308 s
Durée de fonctionnement44 secondes53 s et 49 s147 s110 s500 s
ErgolsPBHTPBHTN2O4/UH 25propergol solideMMH/MON

Versions

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La première version du lanceur, le lanceur PSLV-G est lancé à trois exemplaires pour la mise au point. Une version légèrement plus puissante avec un premier étage emportant 9 tonnes d'ergols supplémentaire est devenue la version de base. Depuis 2013, le lanceur est remplacé par une version G+ avec 6 propulseurs d'appoint plus puissante caractérisée par le remplacement de l'UDMH par de l'UH25 comme ergol liquide du deuxième étage. Début 2019, il existe trois versions du lanceur :

  • la version CA moins puissante sans propulseur d'appoint.
  • la version XL avec 6 propulseurs d'appoint allongés emportant 12 tonnes au lieu de 9 tonnes de propergol solide.
  • la version DL avec 2 propulseurs d'appoint allongés.
VersionG (vols Dx)G (vols Cx)G+CAXLDLQL
Dates1993-19961997-20022003-20162007-2008-2019-2019-
Vols (dont échecs)3 (1)4 (0,5)51320 (1)12
Charge utileOrbite héliosynchrone : 900 kgHéliosynchrone : 1 450 kgHéliosynchrone : 1 600 kgHéliosynchrone : 1 000 kg
Orbite basse : 2 100 kg
Héliosynchrone : 1 750 kgHéliosynchrone : 1 250 kgHéliosynchrone : 1 500 kg
Masse281 tonnes292 tonnes292 tonnes226 tonnes320 tonnes

Historique des lancements

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Source ISRO[3],[4]
NuméroVersionDate de lancementLieu de lancementCharge utileType engin spatialRésultatCommentaire
D1PSLV-GSDSCIRS-1E (en)Satellite d'observation de la TerreÉchecUnbogue informatique provoque l'écrasement du lanceur dans legolfe du Bengale, 700 secondes après le décollage (vol expérimental).
D2PSLV-GSDSCIRS-P2 (en)Satellite d'observation de la TerreSuccèsVol expérimental.
D3PSLV-GSDSCIRS-P3 (en)Satellite d'observation de la TerreSuccèsVol expérimental.
C1PSLV-GSDSCIRS-1D (en)Satellite d'observation de la TerreÉchec partielPérigée trop bas
C2PSLV-GSDSCOceanSat-1,DLR-Tubsat, KitSat 3Satellite d'observation de la TerreSuccès
C3PSLV-GSDSCTES,PROBA-1[5],BIRDSatellite météorologiqueSuccès
C4PSLV-GSDSCMETSAT 1 (Kalpana 1) (Indian National Satellite System)Satellite météorologiqueSuccèsSatellite inséré enorbite de transfert géostationnaire.
C5PSLV-G+SDSCResourcesat-1Satellite d'observation de la TerreSuccès
C6PSLV-G+SDSCCartosat-1, HAMSATSatellite d'observation de la TerreSuccès
C7PSLV-G+SDSCCartosat-2,SRE, LAPAN-TUBSAT, PEHUENSAT-1[6].Satellite d'observation de la TerreSuccès
C8PSLV-CASDSCAGILE,AAM (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C10PSLV-CASDSCPolarisDrapeau d’IsraëlIsraëlSuccès
C9PSLV-CASDSCCartosat-2A,IMS-1/TWSAT (en),Cute 1.7+APD-2 (en),Seeds-2 (en),CanX-2 (en),CanX-6/NTS (en),Delfi-C3 (en),AAUSAT-II (en),Compass 1 (en),RUBIN-8 (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C11PSLV-XLSDSCChandrayaan-1Sonde spatiale lunaireSuccès
C12PSLV-CASDSCANUSAT (en),RISAT-2Satellite de reconnaissance radarSuccès
C14PSLV-CASDSCOceansat-2,Rubin 9.1,Rubin 9.2,SwissCube-1,BeeSat,UWE-2,ITUpSAT1 (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C15PSLV-CASDSCCartosat-2B,ALSAT-2A,AISSat-1 (en), TIsat-1,STUDSAT (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C16PSLV-G+SDSCResourceSat-2,X-Sat (en),YouthSat (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C17PSLV-XLSDSCGSAT-12 (en)Satellite de télécommunicationsSuccès
C18PSLV-CASDSCMegha-Tropiques[7],SRMSAT (en),Jugnu,VesselSat-1 (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C19PSLV-XLSDSCRISAT-1Satellite d'observation de la Terre radarSuccès
C21PSLV-CASDSCSPOT-6[8]Drapeau de la FranceFranceSatellite d'observation de la TerreSuccès
C20PSLV-CASDSCSARALSatellite d'observation de la TerreSuccès
C22PSLV-XLSDSCIRNSS-1ASatellite de navigationSuccès
C25PSLV-XLSDSCMars Orbiter MissionSonde spatiale : orbiteur martienSuccès
C24PSLV-XLSDSCIRNSS-1BSatellite de navigationSuccès
C23PSLV-CASDSCSPOT-7, Can-X4, Can-X5Satellite d'observation de la TerreSuccès
C26PSLV-XL à 20:02SDSCIRNSS-1CSatellite de navigationSuccès
C27PSLV-XL à 11:49SDSCIRNSS-1DSatellite de navigationSuccès
C28PSLV-XL à 16:28SDSCUK-DMC 3A,UK-DMC 3B,UK-DMC 3C,CBNT-1,DeOrbitSailSatellite d'observation de la TerreSuccès
C30PSLV-XLSDSCAstrosat
LAPAN-A2 (id),ExactView 9,Lemur 2,Lemur 3,Lemur 4,Lemur 5
Télescope spatial ultraviolet et rayons XSuccès
C29PSLV-CASDSCTeLEOS 1,VELOX C1,Kent Ridge 1,VELOX 2,Athenoxat 1, GalassiaSatellite d'observation de la TerreSuccès
C31PSLV-XLSDSCIRNSS-1ESatellite de navigationSuccès
C32PSLV-XLSDSCIRNSS-1FSatellite de navigationSuccès
C33PSLV-XLSDSCIRNSS-1GSatellite de navigationSuccès
C34PSLV-XLSDSCCartosat-2C
LAPAN-A3, BIROS, SkySat Gen2-1,GHGSat-D,M3MSat (en),Swayam (en),SathyabamaSat (en), 12×Flock-2P Dove nanosatellites
Satellite d'observation de la TerreSuccès
C35PSLV-G+SDSCScatSat-1,ALSAT-1B, ALSAT-1N, ALSAT-2B,Pathfinder-1 (en),Pratham,PISat (en), Can-X7Satellite d'observation de la TerreSuccès
C36PSLV-XL à 04:55SDSCResourcesat-2ASatellite d'observation de la TerreSuccès
C37PSLV-XL à 09:28SDSCCartosat-2D de 714 kg, plus 103 satellites d'un poids combiné de 664 kg. Record du nombre de satellites lancés en une seule fois[9] dontBlue Diamond,Green Diamond,Red Diamond[10].Satellite d'observation de la TerreSuccès
C38PSLV-XLSDSCCartosat-2E,EMIsat,SpaDeXSatellite d'observation de la TerreSuccès
C39PSLV-XLSDSCIRNSS-1HSatellite de navigationÉchecLacoiffe n'a pas été largée
C40PSLV-XLSDSCCartosat-2F,MicroSat-TD,SpaDeX,Carbonite-2,LEO Vantage 1,ICEYE X1 + CubeSatsSatellite d'observation de la Terre (Cartosat)Succès
C41PSLV-XLSDSCIRNSS-1ISatellite de navigationSuccès
C42PSLV-CASDSCNovaSAR-S, SSTL-S1 à 4Satellite d'observation de la TerreSuccès
C43PSLV-CASDSCHysIS, Flock-3r 1 à 16, Hiber 1, Reaktor Hello World, 3Cat 1 + CubeSatsSatellite d'observation de la TerreSuccès
C44PSLV-DLSDSCMicrosat-R (en), Kalamsat (CubeSat 1U)Satellite militaire cible (ASAT)SuccèsNouvelle version du lanceur
C45PSLV-QLSDSCEMISAT de 436 kg, plus 28 satellitesSatellite d'observation de la TerreSuccèsNouvelle version du lanceur
C46PSLV-CASDSCRISAT-2B (en)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C47PSLV-XLSDSCCartosat-3, Flock-4p 1 à 12, MeshbedSatellite d'observation de la TerreSuccès
C48PSLV-QLSDSCRISAT-2BR1 (en), QPS SAR-1 "Izanagi", Duchifat-3, 1HOPSAT, Tyvak-0129, Tyvak-0092 (COMMTRAIL/NANOVA)Satellite d'observation de la TerreSuccès
C49PSLV-DLSDSCRISAT-2BR2 (en) (EOS-01), Lemur-2 × 4, KSM-1A, à 1D, R2Satellite d'observation de la TerreSuccès
C50PSLV-CASDSCGSAT-12R (en) (CMS-01)Satellite de télécommunicationsSuccès
C51PSLV-DL28 février 2021SDSCAmazônia-1, Satish Dhawan Sat , SpaceBEE × 12, SAI-1 Nanoconnect-2, SindhuNetra, UNITYSats x 3Satellite d'observation de la TerreSuccès
C52PSLV-CA14 février 2022SDSCRISAT-1A (en) (EOS-04), INSPIRESat-1, INS-2TDSatellite d'observation de la Terre[11]Succès
C53PSLV-XL30 juin 2022SDSCDS-EO, NeuSAR, SCOOB-ISatellite électro-optique

2 satellites technologiques

Succès
C54PSLV26 novembre 2022SDSCOceansat-3 (EOS-06), BhutanSat (INS-2B), AnandSatellite d'observation de la TerreSuccès
C55PSLV-CA22 avril 2023SDSCTeLEOS-2, LUMELITE-4, POEM-2 (ARIS-2, PiLOT, ARKA200, Starberry)Satellite d'observation de la Terre, d'expérimentation et météorologiqueSuccès
C56PSLV-CA30 juillet 2023SDSCDS-SAR, VELOX AM, ARCADE, ORB-12 Strider, Galassia 2, NuLIoN, SCOOB 2Satellite d'observation de la TerreSuccès
C57PSLV-XL2 septembre 2023SDSCAdityaSatellite scientifique : observatoire solaireSuccès
C58PSLV-DL1er janvier 2024SDSCXPoSat, POEM 3Satellite d'expérimentationSuccès
C59PSLV-XL5 décembre 2024SDSCPROBA-3Satellite d'expérimentationSuccès
C60PSLV-CA30 décembre 2024SDSCSpaDeXSatellite d'expérimentationSuccès
Lancements prévus
PSLV2024SDSCTDS-01Satellite technologiquePrévu
PSLV-XL2024SDSCHRSAT 1A à 1CConstellation de 3 satellites d'observation de la TerrePrévu
PSLV-XL2024SDSCCartosat-3A (EOS-08)Satellite d'observation de la TerrePrévu
PSLV-XL2024SDSCCartosat-3BSatellite d'observation de la TerrePrévu
PSLV2025[12]SDSCOceansat-3A (EOS-06)Satellite d'observation de la TerrePrévu
PSLV2025[13]SDSCResourcesat-3Satellite d'observation de la TerrePrévu
PSLV2026[13]SDSCResourcesat-3ASatellite d'observation de la TerrePrévu
PSLV202x[13]SDSCResourcesat-3BSatellite d'observation de la TerrePrévu

Échec du 31 août 2017

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Le, le41e exemplaire du lanceur PSLV-XL décolle en emportant le satellite de navigation IRNSS-1H. Après la mise à feu du deuxième étage, le largage de lacoiffe échoue. Le deuxième étage puis le troisième étage du lanceur pénalisé par la masse supplémentaire (1 150 kg) ne parviennent pas à atteindre la vitesse prévue (6,96 au lieu de7,28 km/s). Le quatrième étage fonctionne jusqu'à épuisement du carburant sans parvenir à compenser cette différence de vitesse. Le lanceur largue le satellite sur une orbite de 167,4 × 6 554,8 km au lieu des 284 × 20 650 km. Le lancement est un échec[14].

Notes et références

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  1. abcdef etg(en) Patric Blau, « PSLV Launch Vehicle », surspaceflight101.com(consulté le)
  2. (en) Norbert Brugge, « PSLV »(consulté le).
  3. (en) « List of PSLV Launches », surisro.gov.in,ISRO(consulté le).
  4. (en) Gunter Krebs, « PSLV », surGunter's Space Page(consulté le)
  5. (en) « Proba-1 »
  6. (en)PSLV-C7 sucessfully lifts off.
  7. Lancement réussi de Megha-Tropiques,CNES,.
  8. (en)Indian PSLV successfully launches SPOT-6 for France,NASAspaceflight.com,.
  9. (en) « ISRO sets space record: Highlights of successful launch of Cartosat-2 and 103 other satellites », surHindustan Times,(consulté le).
  10. « L’Inde met en orbite un record de 104 satellites en une seule mission », surLe Monde,(consulté le).
  11. « PSLV-C52/EOS-04 Mission< », surISRO,(consulté le).
  12. « WMO OSCAR  |  Satellite: OceanSat-3A », surspace.oscar.wmo.int(consulté le)
  13. ab etc(en) « Resourcesat 3, 3A, 3B », surGunter's Space Page(consulté le)
  14. (en) Patric Blau, « Two-Decade Success Streak Ends with PSLV Launch Failure on IRNSS-1H Mission », surspaceflight101.com,

Voir aussi

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Articles connexes

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Liens externes

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