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TRISHNA

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Thermal infraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment

Description de l'image TRISHNA Earth Observation satellite in deployed configuration.png.
Données générales
OrganisationDrapeau de l'IndeISRO
Drapeau de la FranceCNES
ConstructeurDrapeau de l'IndeISRO
Drapeau de la FranceAirbus
DomaineObservation de la Terre
StatutDéveloppement
Base de lancementSatish Dhawan
Lancementvers 2026
LanceurPSLV
Durée5 ans (mission primaire)
Caractéristiques techniques
Masse au lancement770 kg
PlateformeIRS-1k
Contrôle d'attitudeStabilisé sur 3 axes
Source d'énergiePanneaux solaires
Puissance électrique2000 Watts
Orbite héliosynchrone
Altitude761 km
Principaux instruments
VSWIRCaméra visible et procheinfrarouge
TIR InstrumentCaméra infrarouge thermique
MATHSSondeur atmosphérique

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TRISHNA(acronyme enanglais de :Thermal infraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment ; dusanskrit :तृष्णा ; litt. « soif », « envie ») est unsatellite d'observation de la Terrefranco-indien qui doit être lancé vers 2026. Son objectif principal est le suivi de l’état hydrique et du stress des écosystèmes continentaux. Un objectif secondaire est la mesure de la température de surface des eaux côtières.

Historique

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Objectifs

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L'objectif principal du satellite est de surveiller le cycle de l'eau à la surface de la Terre. Celui-ci est étroitement lié au processus du changement climatique et sa surveillance a de nombreuses applications pratiques (agriculture, évaluation de la qualité de l'eau et du sol, gestion de l'irrigation et des ressources en eau). Cette surveillance du cycle de l'eau nécessite une mesure la température de la surface à l'échelle locale[1].

Les objectifs de la mission sont les suivants[1] :

  • mesure du stress de l'écosystème et utilisation de l'eau par exemple dans le but de mieux gérer les ressources en eau
  • mesure des caractéristiques des eaux côtières et des eaux intérieures dans le but d'évaluer la qualité de l'eau, les ressources piscicoles et la glace d'eau
  • Surveillance des microclimats urbains pour par exemple identifier les ilots urbains chauds.
  • Terre solide (détection des anomalies thermiques)
  • cryosphère (surveillance de la neige et de la glace)
  • atmosphère (mesure de la quantité d'eau en suspension, caractérisation des nuages).

Selon les responsables du projet, les scientifiques chargés des études sur le changement climatique, pour lesquels la température de la surface de la terre et des eaux sont des variables essentielles, s'attendent à faire des progrès significatifs grace aux données collectées par TRISHNA. Par ailleurs le satellite fournira des produits innovant pour la gestion des ressources en eau qui peuvent améliorer la prise de décision à tous les niveaux du fermier (niveau de stress hydrique, irrigation) aux entités institutionnelles (gestion de l'utilisation des terres, mesures d'atténuation de l'impact du changement climatique). TRISHNA doit également contribuer à la préparation des futurs services du programme COPERNICUS en mettant au point de nouvelles techniques instrumentales et en préparant et validant des chaines de traitement des données, des produits et des applications[1].

Caractéristiques techniques du satellite

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Le satellite d'une masse de 770 kilogrammes au lancement utilise uneplateforme, de type IRS-1k , est fournie par l'agence spatiale indienne. Son énergie est fournie par des panneaux solaires qui produisent 2000 Watts. Les données sont stockées dans une mémoire de masse d'une capacité de 1,4 térabits. Les données sont transmises au sol en bande X avec un débit de 640 mégabits/seconde[2].

Instruments

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Le satellite TRISHNA emporte deux instruments pour remplir sa mission : une caméra observant dans l'infrarouge thermique qui recueille des données de jour comme de nuit et une caméra fonctionnant dans le proche infrarouge et le visible qui ne fonctionne que de jour. Le satellite héberge par ailleurs l'instrument MATHS sans rapport avec la mission.

Caméra infrarouge thermique TIR

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L'instrument principal est la caméra TIR fonctionnant dans l'infrarouge thermique L'agence spatiale et qui est fourni par l'agence spatiale française le CNES et développée parAirbus. L'instrument a une masse de 165 kilogrammes et consomme 245 Watts. La partie optique est constituée par untélescope anastigmatique à trois miroirs dont l'ouverture est de 150 millimètres et la longueur focale de 400 millimètres. Un miroir pivotant permet d'obtenir des données dans un champ de vue de ±34° de part et d'autre de la verticale du satellite. Ses observations se font dans quatre bandes spectrales par l'utilisation de filtres : 8,6μm, 9,1μm, 10,3μm et 11,5μm). Pour y parvenir le plan focal est maintenu à une température de 60 kelvin. Larésolution spatiale de l'instrument thermique est inférieure à 50 mètres au nadir et les mesures de température sont effectuées avec une précision inférieure à 0,3°C. Le détecteur infrarouge utilise dutellurure de mercure-cadmium[2].

Caméra visible et proche infrarouge VSWIR

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L'agence spatiale indienne, l'ISRO, fournit l'instrument VSWIR qui effectue des observations en lumière visible et proche infrarouge (0,485, 0,555, 0,650, 0,860, 1,650 μm et 1.38 μm). L'instrument a une masse de 30 kilogrammes et consomme 90 Watts. L'instrument comprend trois caméras captant des images en lumière et visible et dans le proche infrarouge et trois caméras fonctionnant dans l'infrarouge court. Chaque ensemble de trois caméras nécessaire pour couvrir l'ensemble du champ de vue (± 12 degrés). Leur longueur focale est de 173,5 millimètres[2],[1].

Caractéristiques des bandes spectrales[1]
Partie du spectreDésignationLongueur d'onde (centre)Largeur FWHMUtilisationRapport signal sur bruit
Lumière visibleBleu485 nanomètres70Détection des nuages bas50
Vert555 nanomètres70Eaux côtières, sédiments, neige100
Rouge670 nanomètres60Végétation100
Proche infrarougeNIR870 nanomètres40Végétation100
Cirrus1380 nanomètres30Détection des nuages cirrus fins25
Infrarouge courtSWIR1610 nanomètres100Discrimination neige/nuage, stress de la végétation, surfaces brulées100

Sondeur atmosphériques MATHS

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MATHS (Millimetre Wave Atmospheric Temperature & Humidity Sounder) est un sondeur atmosphérique qui profite de l'opportunité de lancement mais qui ne répond pas aux objectifs de la mission TRISHNA[2].

Déroulement de la mission

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Le satellite sera lancé par une fuséePSLV qui décollera depuis la base deSatish Dhawan et placé sur uneorbite polaire de 761 kilomètres. Il survole tous les jours à 13h (heure locale) le noeud descendant. La fréquence de visite d'un site donné (à la verticale) mais celui-ci peut être photographié tous les 3 jours toutefois avec un angle de vue différent et de 7 jours à la en passant à sa verticale. Le temps de latence entre la prise de vue et la mise à disposition des données de niveau 2 est d'environ 12 heures. Les données sont mises à la disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. La durée de la mission primaire est de 5 ans[3],[1].

Notes et références

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  1. abcde etf(en) Philippe Gamet, Jean-Pierre Lagouard, Jean-Louis Roujean et Olivier Hagolle, « Trishna »(consulté le)
  2. abc etd(en) « TRISHNA (Thermal infraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment) », surEO Portal, Agence spatiale européenne(consulté le)
  3. (en) J.-P. Lagouarde, Bimal K. Bhattacharya, P. Crébassol, P. Gamet, Dheeraj Adlakhaet al., « Indo-French High-resolution Thermal Infrared Space Mission for Earth Natural Resources Assessment and Monitoring - Concept and Definition of TRISHNA »,Workshop on “Earth Observations for Agricultural Monitoring” New Delhi,‎,p. 1-5(lire en ligne)

Documentation

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Voir aussi

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Articles connexes

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Les dates sont celles du lancement ¹Plusieurs satellites de ce type ont été lancés ²Satellite ou programme international
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