Heinrich Hertz (satellite)

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Constructeur OHB-System
Domaine Télécommunications
Autres noms H2Sat
Données générales
Organisation Drapeau de l'Allemagne DLR
Constructeur OHB-System
Domaine Télécommunications
Autres noms H2Sat
Lancement 6 juillet 2023
Lanceur Ariane 5 ECA
Durée 15 ans (mission primaire)
Site Site officiel
Caractéristiques techniques
Masse au lancement 3 400 kg
Plateforme SGEO (Small GEO)
Contrôle d'attitude Stabilisé sur 3 axes
Source d'énergie Panneaux solaires
Puissance électrique 6 000 watts
Orbite
Orbite Géostationnaire

Heinrich Hertz ou H2Sat est un satellite de télécommunications allemand en orbite géostationnaire financé par le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, le DLR, et donc le lancement s'est produit le lors de l'ultime mission d'Ariane 5, VA261[1].

La mission de Heinrich Hertz a plusieurs objectifs ambitieux. L'un d'eux consiste à tester les nouvelles technologies de communication par satellite pour déterminer si elles sont adaptées à l'espace. Les conditions dans lesquelles la technologie doit fonctionner dans l’espace sont très exigeantes : elle est exposée à la chaleur et au froid extrêmes, au vide et à l'impesanteur. Si les composants réussissent ce test sur site (vérification en orbite), ils minimisent le risque de défaillance lors de leur utilisation dans de futures missions par satellite.

Le satellite porte le nom du physicien allemand Heinrich Hertz qui a découvert les ondes radio. Le lancement du développement industriel a lieu en accusant un retard de 7 ans par rapport à sa planification initiale. Son coût est évalué à 310,5 millions d'euros. Le développement est confié à la société allemande OHB-System, basée à Brême qui est considérée par l'Agence spatiale allemande comme le seul fournisseur de satellite allemand. La mise en orbite de H2Sat doit être confiée à un lanceur européen[2].

Plateforme

Le satellite, qui a une masse de 3 400 kg, utilise une plate-forme SGEO (SmallGEO) du programme ARTES de l'Agence spatiale européenne (ESA). Le satellite qui doit être placé en orbite géostationnaire dispose d'une puissance électrique de kW[3].

Technologies de démonstration

Références

Voir aussi

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