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Consultez la liste destâches à accomplir enpage de discussion.| Organisation | Centre spatial Astro |
|---|---|
| Domaine | Radiotélescope |
| Statut | Hors service |
| Autres noms | Spektr R |
| Lancement | |
| Lanceur | Zenit-2SB/Fregat-2CB |
| Fin de mission | |
| Durée de vie | Planifié : 5 ans Effective : 7 ans, 11 mois, 11 jours. |
| Identifiant COSPAR | 2011-037A |
| Site | http://www.asc.rssi.ru/radioastron/index.html |
| Masse au lancement | 3 660 kg |
|---|
| Orbite | Orbite haute |
|---|---|
| Périapside | 500 km |
| Apoapside | 350 000 km |
| Période de révolution | 8 jours 7 heures |
| Inclinaison | 51,3° |
| Type | Radiotélescope |
|---|---|
| Diamètre | 10 m[1] |
| Focale | 4,3 m |
| Longueur d'onde | 1,3 cm, 6 cm, 18 cm, et 92 cm |
RadioAstron ouSpektr R est unradiotélescope spatialrusse développé par leCentre spatial Astro rattaché à l'Institut de physique Lebedev et mis en orbite le. Disposant d'une antenne de 10 mètres, il effectue des observations dans les fréquences comprises entre 330 MHz et 25 GHz et avec une résolution qui peut atteindre 7 microsecondes d'arc aux plus hautes fréquences.
Le projetRadioAstron remonte à 1981. À l'époque les responsables soviétiques décident de la construction de trois observatoires spatiaux dontRadioAstron. Mais les problèmes économiques et politiques que rencontre le pays ainsi que les difficultés techniques ralentissent fortement le projet.
Après une phase de conception et de construction étalée sur 30 ans,RadioAstron est lancé le par unefuséeZenit-2SB/Fregat-2CB. Il est placé sur une orbite fortement elliptique de 10 000 km × 390 000 km avec unepériode de 9,5 jours[2],[3].RadioAstron est utilisé avec des radiotélescopes basés sur Terre pour réaliser de l'interférométrie à très longue base[4]. Le projet a subi un retard de 10 ans pour des raisons financières[5].
Sa durée de vie utile était planifiée à 5 ans mais il a été décidé de rallonger son exploitation jusqu'à la fin de 2019[6]. Il reste finalement en service 7 ans, 11 mois et 9 jours, jusqu'au, date à partir de laquelle il ne répond plus au contrôle au sol[7].
Les objectifs scientifiques deRadioAstron sont les suivants :
Après des essais infructueux pour reprendre le contact avec le satellite, la mission est officiellement terminée le et le traitement des données qui a dépassé les espérances initiales se poursuit[8].
Le radiotélescope a une masse de 3,66 tonnes dont 2,5 tonnes decharge utile. Cette dernière comprend une antenne de10 mètres de diamètre et les instruments et équipements qui l'accompagnent. Le satellite eststabilisé 3 axes. Les corrections et changements d'orientation utilisent 8roues de réaction et des propulseurs brulant de l'hydrazine (4 pour les réglages grossiers et 8 pour les réglages fins. La vitesse de rotation de l'antenne est de 0,1 degré/seconde. Troisviseurs d'étoiles sont utilisés pour effectuer un pointage qui atteint une précision de ±10 secondes d'arc.
L'antenne a un diamètre de10 mètres et une longueur focale de 4,22 mètres. Elle opère dans 4 bandes d'ondes : 1,3 cm, 6 cm, 18 cm, et 92 cm avec des résolutions respectivement de 7, 35, 100, et 500 microsecondes d'arc. Pour obtenir une surface de forme précise, l'antenne parabolique est constituée d'un miroir central fixe de3 mètres de diamètre entourés de 27 pétales (dimensions : 34 × 115 × 372 cm) réalisés enfibre de carbone. Ceux-ci sont déployés en orbite par un moteur unique qui les fait pivoter. L'écart maximum de la forme de la parabole par rapport à la forme idéale est de ±2 mm. Le miroir central, les pétales et les mécanismes de déploiement sont fixés à une structure qui sert également de support pour les détecteurs situés au foyer ainsi que pour les viseurs d'étoiles qui permettent d'orienter avec précision l'instrument.

L’observation simultanée dutélescope spatial et d'une vingtaine de radiotélescopes sur Terre, le, a permis de prendre des images des détails d’un jet detrou noir dans la galaxieNGC 1275 d’une fraction d’année-lumière à une distance de 230 millions d’années-lumière[4].
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