« Jilin (satellite) » : différence entre les versions
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'''Jilin''' est une constellation de [[satellites d'observation de la Terre]] développée par la société chinoise [[Chang Guang Satellite Technology]] dont l'objectif est de commercialiser de l'[[imagerie satellitaire]] avec une fréquence d'actualisation très élevée. |
'''Jilin''' est une constellation de [[satellites d'observation de la Terre]] développée par la société chinoise [[Chang Guang Satellite Technology]] dont l'objectif est de commercialiser de l'[[imagerie satellitaire]] avec une fréquence d'actualisation très élevée. |
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== Contexte == |
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La constellation, dont le déploiement a commencé début 2017, compte environ 60 satellites opérationnels en 2020 et 138 satellites prévu en 2030 ce qui permettrait d'atteindre une fréquence de passage de 10 minutes. La réalisation du projet est en partie subventionnée par la province chinoise de [[Jilin]] dans un objectif de diversification de ses activités. Chang Guang Satellite Technology est entité commerciale créée par l'[[Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun]] lui-même rattaché à l'[[Académie chinoise des sciences]]<ref name=Eastpendulum>{{lien web|langue=fr|url=http://www.eastpendulum.com/deuxieme-vol-du-lanceur-cz-6-trois-satellites-en-orbite|titre=Deuxième vol du lanceur CZ-6, trois satellites en orbite |
La constellation, dont le déploiement a commencé début 2017, compte environ 60 satellites opérationnels en 2020 et 138 satellites prévu en 2030 ce qui permettrait d'atteindre une fréquence de passage de 10 minutes. La réalisation du projet est en partie subventionnée par la province chinoise de [[Jilin]] dans un objectif de diversification de ses activités. Chang Guang Satellite Technology est entité commerciale créée par l'[[Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun]] lui-même rattaché à l'[[Académie chinoise des sciences]]<ref name=Eastpendulum>{{lien web|langue=fr|url=http://www.eastpendulum.com/deuxieme-vol-du-lanceur-cz-6-trois-satellites-en-orbite|titre=Deuxième vol du lanceur CZ-6, trois satellites en orbite|date=22 novembre 2017 |site=East Pendulum|auteur1=Henri Kehnmann}}</ref>. |
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== Caractéristiques techniques == |
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* LQSat est un petit satellite expérimental |
* LQSat est un petit satellite expérimental |
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* Jilin-1 Optique : plus lourds (450 kg), leur résolution optique est de 72 centimètres (panchromatique) et de 4 mètres en multispectral. |
* Jilin-1 Optique : plus lourds (450 kg), leur résolution optique est de 72 centimètres (panchromatique) et de 4 mètres en multispectral. |
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* Jilin-1 Video : modèle principal, avec une capacité vidéo, au moins deux versions ont déjà été déployées fin 2017 : |
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** La première version avait une masse de 95 kg et une résolution spatiale de 1,3 mètre. |
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== Historique des lancements == |
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Les satellites de la constellation sont placés sur une [[orbite héliosynchrone]] par différents [[lanceur (astronautique)|lanceurs]] chinois : [[Longue Marche 2]]D, [[Kuaizhou]], [[Longue Marche 6]], [[Longue Marche 11]]. |
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Version du 7 août 2023 à 04:40
Organisation | Chang Guang Satellite Technology |
---|---|
Constructeur | Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun |
Domaine | Imagerie spatiale commerciale |
Nombre d'exemplaires | ~60 (en 2020) |
Statut | en cours de déploiement |
Lancement | 2016-2020 |
Lanceur | Longue Marche 2D |
Durée | 3 ans |
Orbite | orbite héliosynchrone |
---|---|
Altitude | 700 km |
Inclinaison | 98,22° |
Jilin est une constellation de satellites d'observation de la Terre développée par la société chinoise Chang Guang Satellite Technology dont l'objectif est de commercialiser de l'imagerie satellitaire avec une fréquence d'actualisation très élevée.
Contexte
La constellation, dont le déploiement a commencé début 2017, compte environ 60 satellites opérationnels en 2020 et 138 satellites prévu en 2030 ce qui permettrait d'atteindre une fréquence de passage de 10 minutes. La réalisation du projet est en partie subventionnée par la province chinoise de Jilin dans un objectif de diversification de ses activités. Chang Guang Satellite Technology est entité commerciale créée par l'Institut d'optique, de mécanique fine et de physique de Changchun lui-même rattaché à l'Académie chinoise des sciences[1].
Caractéristiques techniques
La constellation comprend plusieurs types de satellites[1],[2],[3] :
- LQSat est un petit satellite expérimental
- Jilin-1 Optique : plus lourds (450 kg), leur résolution optique est de 72 centimètres (panchromatique) et de 4 mètres en multispectral.
- Jilin-1 Video : modèle principal, avec une capacité vidéo, au moins deux versions ont déjà été déployées fin 2017 :
- La première version avait une masse de 95 kg et une résolution spatiale de 1,3 mètre.
- La deuxième version qui a pris sa suite a une masse de 208 kg et une résolution optique de l'ordre du mètre.
- Jilin-1 Hyperspectral : avec seulement 26 bandes spectrales acquises, ces satellites sont abusivement définis comme ayant des capacités hyperspectrales. Ils fournissent toutefois des images avec une résolution de 5 mètres.
Historique des lancements
Les satellites de la constellation sont placés sur une orbite héliosynchrone par différents lanceurs chinois : Longue Marche 2D, Kuaizhou, Longue Marche 6, Longue Marche 11.
Satellite | Type | Date de lancement | Lanceur | Site de lancement | Identifiant COSPAR | Masse | Orbite | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jilin 1 Optical-A[3] | Jilin-1 Optique | , 04:13 [18] | Longue Marche 2D | Jiuquan | 2015-057D | 450 kg | 640 km × 663 km, 98,04° | Résolution : 0.72m PAN, 4m MSI |
Jilin 1 Video-01[4] | Jilin-1 Vidéo | 2015-057B | 95 kg | Résolution au sol de 1,3 m, vidéo couleur | ||||
Jilin 1 Video-02[4] | Jilin-1 Vidéo | 2015-057C | 95 kg | Résolution au sol de 1,3 m, vidéo couleur | ||||
Jilin-1 LQSat[2] | Jilin-1 LQSat | 2015-057A | 54 kg | Satellite expérimental | ||||
Jilin 1-03[5] | Jilin-1 Vidéo | , 04:11 [19] | Kuaizhou-1A | Jiuquan | 2017-002B | 165 kg | 640 km × 663 km, 98,04° | résolution spatiale 92 centimètres, fauchée 11 × 4,5 km |
Jilin 1-04[6] | Jilin-1 Vidéo | , 04:50 [20] | Longue Marche 6 | Taïyuan | 2017-074A | 208 kg | 351 km × 547 km, 97.54° | résolution spatiale 1 mètre, fauchée 19 × 4,5 km |
Jilin 1-05[6] | Jilin-1 Vidéo | 2017-074B | 208 kg | |||||
Jilin 1-06[6] | Jilin-1 Vidéo | 2017-074C | 208 kg | |||||
Jilin 1-07[6] | Jilin-1 Vidéo | , 04:12 [21] | Longue Marche 11 | Jiuquan | 2018-008E | 208 kg | ||
Jilin 1-08[6] | Jilin-1 Vidéo | 2018-008F | 208 kg | |||||
Jilin 1 Hyp.-01[7] | Jilin-1 Hyperspectral | , 05:42 [22] | Longue Marche 11 | Jiuquan | 2019-005B | 521 km × 538 km, 97.51° | 26 bandes spectrales HSI, résolution spatiale 5 mètres | |
Jilin 1 Hyp.-02[7] | Jilin-1 Hyperspectral | 2019-005E | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03A[8] | 5 juin 2019, 04:06 [23] | Longue Marche 11 | Plate-forme Tai Rui | 2019-032E | 1.06m PAN, 4.24m 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-02A[9] | 13 novembre 2019, 03:40 [24] | Kuaizhou-1A | Jiuquan | 2019-075A | 0.75m PAN, 3m 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-02B[9] | 7 décembre 2019, 02:55 [25] | Kuaizhou-1A | Taïyuan | 2019-086A | 0.75m PAN, 3m 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Kuanfu-01[10] | 15 janvier 2020, 02:53 [26] | Longue Marche 2D | Taïyuan | 2020-003A | 0.5m PAN, 2m 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-02E[9] | 10 juillet 2020, 04:17 [27] | Kuaizhou-11 | Jiuquan | Échec | Échec | 0.75m PAN, 3m MSI | ||
Jilin-1 Gaofen-02C[9] | 12 septembre 2020, 05:02 [28] | Kuaizhou-1A | Jiuquan | Échec | Échec | 0.75m PAN, 3m MSI | ||
Jilin-1 Gaofen-03B-01[8] | 15 septembre 2020, 01:23 [29] | Longue Marche 11 | Plate-forme De Bo-3 | 2020-065A | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | |||
Jilin-1 Gaofen-03B-02[8] | 2020-065B | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03B-03[8] | 2020-065C | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03B-04[8] | 2020-065D | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03B-05[8] | 2020-065E | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03B-06[8] | 2020-065F | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03C-01[8] | 2020-065G | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03C-02[8] | 2020-065H | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03C-03[8] | 2020-065J | 1m PAN, 4m MSI, 1.2m vidéo couleur | ||||||
Jilin-1 Kuanfu-01B[10] | 3 juillet 2021, 02:51[30],[31] | Longue Marche 2D | Taïyuan | 2021-061_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D01[8] | 2021-061_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D02[8] | 2021-061_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D03[8] | 2021-061_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Mofang-01A[11] | 3 août 2021, 07:39[32],[33] | Hyperbola-1 | Jiuquan | Échec | Échec | Capteur électro-optique | ||
Jilin-1 Gaofen-02D[9] | 27 septembre 2021, 06:19 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | 2021-086A | 0.75m PAN, 3m MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-02F[9] | 27 octobre 2021, 06:19 | Kuaizhou-1A | Jiuquan | 2021-097A | 0.75m PAN, 3m MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-10[8] | 27 février 2022, 03:06[34] | Longue Marche 8 | Wenchang | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-11[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-12[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-13[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-14[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-15[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-16[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-17[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-18[8] | 2022-019_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Mofang-02A-01[12] | 2022-019_ | Capteur électro-optique | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-04[8] | 30 avril 2022, 03:30[35] | Longue Marche 11 | Plate-forme Tai Rui | 2022-046_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-05[8] | 2022-046_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-06[8] | 2022-046_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-07[8] | 2022-046_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-04A[13] | 2022-046_ | Capteur électro-optique | ||||||
Jilin-1 Kuanfu-01C[10] | 5 mai 2022, 02:38[36] | Longue Marche 2D | Taïyuan | 2022-048_ | Capteur électro-optique | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-27[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-28[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-29[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-30[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-31[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-32[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-33[8] | 2022-048_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Mofang-01A[11] | 13 mai 2022, 07:09[37] | Hyperbola-1 | Jiuquan | Échec | Échec | Capteur électro-optique | ||
Jilin-1 Gaofen-03D-09[8] | 10 août 2022 | Longue Marche 6 | Taïyuan | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-35[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-36[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-37[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-38[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-39[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-40[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-41[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-42[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-43[8] | 2022-098_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A01[15] | 2022-098_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A02[15] | 2022-098_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A03[15] | 2022-098_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A04[15] | 2022-098_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A05[15] | 2022-098_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A06[15] | 2022-098_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-08[8] | 16 novembre 2022, 06:20 | Ceres-1 | Jiuquan | 2022-155_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-51[8] | 2022-155_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-52[8] | 2022-155_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-53[8] | 2022-155_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-54[8] | 2022-155_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-44[8] | 9 décembre 2022, 06:35[38] | Jielong-3 | Plate-forme Tai Rui | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Gaofen-03D-45[8] | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-46[8] | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-47[8] | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-48[8] | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-49[8] | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-50[8] | 2022-167_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | ||||||
Jilin-1 Pingtai-01A01[14] | 2022-167_ | ? | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-34[8] | 15 janvier 2023, 03:14[39] | Longue Marche 2D | Taïyuan | 2023-007_ | 0.75m PAN, 4 bandes spectrales MSI | |||
Jilin-1 Mofang-02A03[12] | 2023-007_ | |||||||
Jilin-1 Mofang-02A04[12] | 2023-007_ | |||||||
Jilin-1 Mofang-02A07[12] | 2023-007_ | |||||||
Jilin-1 Hongwai-A07[15] | 2023-007_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Hongwai-A08[15] | 2023-007_ | Infrarouge | ||||||
Jilin-1 Gaofen-03D-19 à 26[8] | 15 juin 2023, 05:30 | Longue Marche 2D | Taïyuan | 2023-085_ | ||||
Jilin-1 Gaofen-06A-01 à 30[16] | 2023-085_ | |||||||
Jilin-1 Pingtai-02A-01 à 02[17] | 2023-085_ | |||||||
Lancements prévus | ||||||||
Jilin 1 | ||||||||
Sources: Gunter's Space Page, CelesTrak, United States Space Force, Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd. |
Notes et références
- Henri Kehnmann, « Deuxième vol du lanceur CZ-6, trois satellites en orbite », sur East Pendulum,
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Smart Verfication Satellite (Jilin-1 Jishu Yanzheng / LQSat) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Guangxe-A (Jilin-1 Optical-A) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Shipin-01, 02 (Jilin-1 Video-01, 02 / Lingqiao 1-01, 02) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Shipin-03 (Jilin-1 Video-03) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Shipin-04, ..., 08 (Jilin-1 Video-04, ..., 08) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Guanpu-01, 02 (Jilin-1 Spectrum-01, 02 », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Gaofen-03A, -03B, 03C, 03D (Jilin-1 High Resolution-03A, 03B, 03C, 03D) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Gaofen-02A, ..., 02F (Jilin-1 High Resolution-02A, ..., 02F) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Kuanfu-01 (Jilin-1 Wideband-01) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
- (en) Gunter Dirk Krebs, « Jilin-1 Mofang-01A (Jilin-1 MagicCube-01A) », sur Gunter's Space Page (consulté le )
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- (zh) « 双曲线一号 • 暨"天书"发射失利后复飞 • 吉林一号魔方01A及配重 • 发射失败 » [« Hyperbola-1 Y5 • Second launch following failed "Tianshu" launch • JL-1-Cube-01A with counterweight • Launch failed »] [archive du ], sur spaceflightfans.cn, (consulté le )
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- « 我国成功发射眉山"天府星座"、"道达星座"、"吉林一号"等8颗卫星 » (consulté le )
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