TÉLÉCHARGER ORBITER 2011


Orbiter Télécharger - Orbiter (Orbiter) Volez dans l'espace avec ce La version de l'application est et a été actualisée le 26/05/ 21 févr. Orbiter est un simulateur de vol libre qui va vous emmener aux confins de l' atmosphère terrestre. Montez dans un engin spatial au Centre. Avec Orbiter lancez votre navette spatiale? partir du centre spacial Kennedy, et partez rejoindre la station spatiale. Si vous n'avez pas plus envie que?a de.

Nom: orbiter 2011
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Le contrôle d'attitude est réalisé à l'aide de deux viseurs d'étoiles , d'une centrale à inertie et de 4 roues de réaction. Enfin, la sonde doit valider la technique de la Vision Assistée Lyman-Alpha Lyman-Alpha Vision Assistance ou LAVA qui a recours à la lumière des étoiles et au rayonnement ultraviolet émanant du ciel pour voir dans les zones non éclairées. Du fait du champ de gravité irrégulier de la Lune, l'excentricité de l'orbite est progressivement modifiée et au bout de 60 jours la sonde risque de heurter la surface de la Lune. Ces deux engins spatiaux font partie du programme Lunar Precursor Robotic qui regroupe plusieurs missions de sondes spatiales qui doivent être lancées vers la Lune pour préparer les futurs vols habités. Ici, chaque petite poussée de réacteur aura ses conséquences sur le déplacement de votre appareil, tous les corps célestes ont leur orbite exacte lors de la simulation. La sonde reste sur cette orbite durant 60 jours pendant lesquels les instruments scientifiques sont activés et calibrés phase de recette. Les deux objectifs photographient à travers des fenêtres en quartz, occultées par un volet qui ne s'ouvre que pendant la prise de vue.

25 nov. Le 25 novembre Site français pour Orbiter:vaikis.info forum/vaikis.info Sommaire Téléchargez le package de base d'Orbiter à partir d'un site de téléchargement, et collez-le dans votre nouveau. Auteur: Anfibia Software. Niveau de sécurité: % sûr. Taille: MB. Téléchargements: 6, Date: Signature (MD5): noprovided. Bienvenue sur la page d'accueil du forum Orbiter: Space Flight Simulator de vaikis.info Voici la liste des topics du forum. Venez rejoindre notre.

L'objectif, à l'époque de la conception de la sonde, est de permettre d'identifier des sites d'atterrissage des futures missions lunaires garantissant un risque limité et de pouvoir préparer les explorations à mener à partir du point d'atterrissage.

Orbiter – LE simulateur de vols spatiaux

LOLA doit également contribuer à mettre en évidence les zones en permanence à l'ombre dans les régions polaires. LOLA mesure le temps de vol de l'impulsion, l'étalement de l'impulsion lumineuse qui dépend de la rugosité du sol et l'énergie retournée la réflectance. LOLA peut ainsi déterminer à la fois l'altitude, la rugosité et la pente à la fois dans l'axe de progression de la sonde sur son orbite et par le travers de celle-ci.

Les sites d'atterrissage des missions Apollo seront survolés et des photos des modules lunaires abandonnés devraient pouvoir être prises.

Une version moins sophistiquée de cet instrument est embarquée sur la sonde indienne Chandrayaan-1 et une expérience de mesures conjointes doit être menée. La validation préliminaire de la conception Preliminary design review - PDR de la sonde développée par le Goddard Space Flight Center a été réalisée en février et la conception définitive Critical Design Review - CDR a été validée en novembre [20]. En septembre , la mission initiale s'achève.

La NASA décide de la prolonger en conservant la même orbite [21]. En janvier , l'équipe chargée de la mission désactive le radar Mini-RF, qui a rempli ses objectifs en effectuant plus de relevés mais à la suite d'une défaillance ne produit plus de résultats exploitables [22] La sonde renvoie ses premières images haute résolution de la surface lunaire le 30 juin [23].

En septembre , les données thermiques recueillies par le DLRE Diviner Lunar Radiometer Experiment , viennent confirmer la présence de zones extrêmement froides situées en permanence à l'ombre au pôle sud de la Lune. Il s'agit de l'une des températures les plus basses enregistrées jusque-là dans le système solaire , inférieure à celle de la surface de Pluton [24].

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Les instruments optiques de LRO ont fourni des images détaillées des sites des missions lunaires du programme Apollo et les déplacements des astronautes à la surface de la Lune ont pu être repérés sur les photos prises. Ces informations permettent, entre autres, de fournir le contexte géologique des échantillons de sol lunaire ramenés sur Terre [25].

LRO parvient également à localiser et photographier la sonde soviétique Lunokhod 1 dont le rétroréflecteur laser se révèle parfaitement fonctionnel lors d'un test effectué depuis les États-Unis [26]. LRO joue un rôle vital dans la mission jumelle LCROSS en fournissant à l'aide de ses instruments la topographie de la région dans laquelle LCROSS doit s'écraser pour remplir ses objectifs c'est-à-dire les régions susceptibles d'abriter de l'eau compte tenu de leur température et de l'abondance en hydrogène [27].

Un sondeur submillimétrique pour le Mars Trace Gas Orbiter 2016

Photo du pôle nord réalisée à partir de photos de LROC prises lorsque le pôle bénéficie de l'exposition la plus favorable au Soleil.

Elle doit permettre d'identifier les zones en permanence à l'ombre.

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Image du site d'alunissage d' Apollo 11 prise par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter le 15 juillet LRO a permis de dresser trois cartes topographiques dont le niveau de détail est sans commune mesure avec les cartes existantes.

Peu après la fin de la mission et l'épuisement de son carburant, la sonde ne pouvant plus corriger son orbite, devrait percuter le sol lunaire [9].

Ces propulseurs se présentent en deux groupes de 2. Par ailleurs, 8 moteurs-fusées de 20 newtons de poussée sont utilisés pour les corrections fines d'orbite ainsi que pour le contrôle d'attitude. Ils sont de ce fait baptisés AT attitude thrusters. La sonde est stabilisée 3 axes, c'est-à-dire que son orientation est fixe dans un référentiel stellaire.

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Le contrôle d'attitude est réalisé à l'aide de deux viseurs d'étoiles , d'une centrale à inertie et de 4 roues de réaction. En cas de perte de contrôle, dix senseurs solaires prennent le relais en "mode de survie" pour fournir une orientation de référence approchée [11].

Il s'agit plus particulièrement de mesurer les particules chargées ayant une énergie supérieure à 10 MeV. CRaTER est constitué d'un télescope recueillant les ions et les électrons et dans une moindre mesure les neutrons, de trois paires de détecteurs en silicium -l'un épais l'autre mince - chargés de mesurer l'énergie des particules et de couches de plastiques reproduisant les caractéristiques de tissus humains mous tissue-equivalent plastic TEP.

Les astronautes participant à des missions longues sur le sol lunaire devront notamment survivre à la nuit lunaire alors que toutes les missions du programme Apollo se sont déroulées de jour et à une latitude favorable car proche de l'équateur.

Un autre objectif est de déterminer la composition minéralogique de la surface de la Lune ainsi que celle de l'atmosphère ténue qui l'entoure. Enfin, la sonde doit valider la technique de la Vision Assistée Lyman-Alpha Lyman-Alpha Vision Assistance ou LAVA qui a recours à la lumière des étoiles et au rayonnement ultraviolet émanant du ciel pour voir dans les zones non éclairées.

Cette technique pourrait être par la suite appliquée aux rovers et aux astronautes permettant d'économiser l'énergie consommée par l'éclairage. LEND devrait être capable de détecter d'éventuels dépôts de glace d'eau enfouis dans les régions polaires près de la surface. L'eau constitue une ressource critique pour les projets de séjour d'astronautes de longue durée.

LEND doit également fournir des informations sur l'intensité du rayonnement ionisant prenant sa source dans les neutrons énergétiques. L'objectif, à l'époque de la conception de la sonde, est de permettre d'identifier des sites d'atterrissage des futures missions lunaires garantissant un risque limité et de pouvoir préparer les explorations à mener à partir du point d'atterrissage.

LOLA doit également contribuer à mettre en évidence les zones en permanence à l'ombre dans les régions polaires. LOLA mesure le temps de vol de l'impulsion, l'étalement de l'impulsion lumineuse qui dépend de la rugosité du sol et l'énergie retournée la réflectance.

LOLA peut ainsi déterminer à la fois l'altitude, la rugosité et la pente à la fois dans l'axe de progression de la sonde sur son orbite et par le travers de celle-ci.

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Ce volet permet de garder l'enceinte à une température la plus constante possible et à préserver l'obscurité pendant les phases de développement et de scan des images. Cette basse sensibilité permet non seulement d'offrir une résolution très élevée, mais aussi d'absorber sans trop voiler le film les lumières parasites inévitables entrant - sur toute la longueur de la mission - dans l'enceinte photographique, ainsi que les éventuelles particules cosmiques d'une éruption solaire évitant ainsi un coûteux blindage [H 2].

Les photos correspondant à chaque objectif sont enregistrées sur le même film à des endroits différents, par un jeu de miroirs. Les bords du film sont pré-exposés avec des mires et des informations de calibration, permettant de calibrer les processus de restitution des photos.

La pellicule est développée dans la continuité de la prise de vue, par le process "Bimat" de Kodak. Ce processus consiste à presser la pellicule exposée contre une autre pellicule imbibée d'une solution de développement PK Le temps de contact doit être de l'ordre de quatre minutes. La pellicule développée est ensuite séchée et embobinée. Ce processus de développement, bien que pratique et rapide, n'est pas dépourvu d'inconvénients et est à l'origine d'un certain nombre d'artefacts dans les photographies de Lunar Orbiter, provoqués par des bulles ou autres irrégularités de contact.

Scan, transmission et reconstitution des photos[ modifier modifier le code ] Processus de prise de vue, scanning, transmission et reconstitution des photos. Un des principaux défis du programme Lunar Orbiter était de retourner les photos sur la Terre. Une expédition physique des pellicules vers la Terre comme cela se faisait dans les années pour certains satellites d'observation terrestre était beaucoup trop complexe et hasardeuse.

De plus, il y avait la nécessité de contrôler les prises de vue quasiment en temps-réel pour rétroagir sur les paramètres de prise de vue en cas de problème ou d'imprévu. La seule possibilité était de les transmettre par signal radio, tout en préservant la grande précision de prise de vue caractérisant cette mission. Le processus de scan des photos peut avoir lieu dans la continuité du développement, entre deux prises de vues, ou être programmé plus tard en débobinant la pellicule, dans le sens inverse des photos prises.

Derrière le film, un photomultiplicateur convertit l'intensité lumineuse transmise par la pellicule en signal électrique analogique d'amplitude proportionnelle à la luminosité de l'image en ce point.

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La précision des divers matériels d'acquisition et de restitution permettent d'obtenir une résolution de l'ordre de points sur cette ligne.

Il n'y a pas de matériel d'enregistrement du signal vidéo à bord de la sonde, et ce signal est donc transmis vers la Terre immédiatement, en temps-réel. Une paire de photos nécessite framelets.

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