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Prêt pour une aventure cosmique ? Découvrez l’histoire folle du télescope spatial Roman, le bon élève de la NASA qui a tout fait dans les règles... mais a failli être annulé ! Entre espionnage, chasse aux exoplanètes et secrets de l’univers, cette vidéo va vous surprendre. Abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré ! #espace #NASA #télescope #astronomie #science
👉 Cette chaîne est réalisée en collaboration avec https://www.youtube.com/@marschroniken
0:00 - Introduction et contexte général
1:03 - Origine du nom et de la mission
1:45 - Caractéristiques principales du télescope Roman
3:19 - L'histoire du miroir et don du NRO
5:32 - Les instruments à bord de Roman
6:58 - Les missions et objectifs scientifiques
9:43 - Comparaisons avec Hubble et James Webb
11:47 - Financement, enjeux politiques et conclusion
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0:00 - Introduction et contexte général
1:03 - Origine du nom et de la mission
1:45 - Caractéristiques principales du télescope Roman
3:19 - L'histoire du miroir et don du NRO
5:32 - Les instruments à bord de Roman
6:58 - Les missions et objectifs scientifiques
9:43 - Comparaisons avec Hubble et James Webb
11:47 - Financement, enjeux politiques et conclusion
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TechnologieTranscription
00:00Les grands projets de la NASA ont une règle d'or, ils coûtent plus cher que prévu et sont terminés
00:06plus tard que promis.
00:08Le télescope James Webb est arrivé avec 14 ans de retard et a finalement coûté environ 10 milliards de dollars
00:16au lieu des 1 à 3,5 milliards initialement prévus.
00:22Et maintenant un nouveau télescope phare est prêt à être lancé et il a justement tout fait correctement.
00:30Il a été terminé 8 mois plus tôt que prévu et reste dans le budget.
00:35Il a une netteté comparable à celle de Hubble mais capture le ciel sur une zone au moins 100 fois
00:41plus large.
00:42Son élément central est un miroir qui à l'origine n'était pas destiné à observer l'espace mais à
00:47nous observer.
00:49Et en guise de remerciement pour avoir été le modèle exemplaire parmi les projets de la NASA, il a failli
00:55être annulé il y a peu de temps.
00:56C'est l'histoire du plus grand télescope spatial, le Nancy Grace Roman et elle est plus absurde qu'elle
01:02n'en a l'air.
01:03Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken.
01:09Commençons par le nom car elle raconte déjà la moitié de l'histoire.
01:13Le télescope porte le nom de Nancy Grace Roman, la toute première astronome en chef de la NASA.
01:19Elle s'est tellement battue dans les années 1960 et 1970 pour un grand télescope spatial qu'on l'appelle
01:28aujourd'hui la mer de Hubble.
01:30Autrefois, le projet portait le nom encombrant de Wide Field Infrared Survey Telescope,
01:36c'est-à-dire télescope d'études infrarouges à grand champ, en abrégé WFIRST.
01:42Depuis 2020, il porte son nom.
01:45Au fond, Roman est un télescope infrarouge qui n'observe pas en profondeur une minuscule portion du ciel,
01:52comme le fait le James Webb, mais qui cartographie le ciel sur une immense étendue.
01:57Et c'est exactement ça son secret, toute l'astuce, parce que maintenant vient le chiffre décisif.
02:01Le miroir principal de Roman mesure 2,4 mètres, exactement de la même taille que celui de Hubble.
02:10Pourtant, Roman a un champ de vision au moins 100 fois plus grand que celui de Hubble,
02:16avec la même netteté d'image.
02:19Imagine-nous comme ça.
02:20Hubble regarde à travers une paille et fournit une image incroyablement nette d'une minuscule portion du ciel.
02:26Roman fournit la même netteté, mais sur une surface 100 fois plus grande par prise de vue.
02:33Cela semble être une belle amélioration, mais en réalité, c'est une manière totalement nouvelle de faire de l'astronomie.
02:39Roman cartographie le ciel environ 1000 fois plus rapidement que Hubble.
02:44L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, l'a résumé ainsi.
02:47Ce qui aurait pris 2000 ans à Hubble, Roman le fera en un an.
02:52Les quantités de données sont absurdes.
02:54En environ 35 ans, Hubble a produit environ 400 téraoctets de données.
03:02Roman produira environ 500 téraoctets par an.
03:06Une seule image composite de sa première année d'observation serait si grande que, selon la NASA,
03:12il faudrait une toile de la taille de la falaise El Capitan dans la vallée diocémite pour l'afficher.
03:19Il n'existe tout simplement aucun écran assez grand.
03:22Mais passons maintenant à la chose la plus folle de ce télescope, le miroir.
03:27L'histoire commence en 2010.
03:31C'est à ce moment-là qu'une grande commission d'astronomes américains a désigné un télescope infrarouge à grand
03:37champ
03:37comme la priorité absolue pour la décennie à venir.
03:41A l'époque, il était prévu de construire un appareil plutôt modeste avec un miroir d'environ 1,3 m.
03:46Et puis, il s'est passé quelque chose d'incroyable.
03:50En 2012, le National Reconnaissance Office, c'est-à-dire l'agence américaine responsable des satellites espions,
03:57a frappé à la porte.
03:59En abrégé NRO.
04:00Elle avait deux télescopes complets avec des miroirs de 2,4 mètres chacun,
04:06construits pour la reconnaissance depuis l'orbite.
04:09Et elle les a offerts à la NASA.
04:11Prends une seconde pour digérer ça.
04:13Ce sont, en gros, des télescopes sœurs des tristement célèbres satellites espions KH-11.
04:19Ces yeux dans le ciel qui observent la Terre depuis les années 70,
04:23pour l'espionnage, ils étaient techniquement dépassés.
04:27Mais leur optique, oui, c'était du haut de gamme.
04:31Bien trop bonne pour être jetée.
04:32Du jour au lendemain, la NASA s'est retrouvée avec un télescope de la taille de Hubble
04:37doté d'un immense champ de vision.
04:40Presque offert.
04:41L'agence qui nous surveille a fourni le miroir
04:43avec lequel nous mesurons maintenant les profondeurs du cosmos.
04:47Je me demande quelle technologie ces agences utilisent actuellement
04:51si elles avaient déjà dans les années 70
04:53du matériel qui est encore aujourd'hui à la pointe.
04:57Le télescope lui-même était gratuit.
05:00La NASA n'a eu à payer que les instruments, l'électronique et le lancement.
05:06Et comme le miroir était si bon,
05:08ils ont ajouté un deuxième instrument qui n'aurait même pas été possible sans lui.
05:12J'en parlerai plus dans un instant.
05:15Mais ce cadeau n'était pas sans condition.
05:18L'optique de ces satellites de reconnaissance est soumise à un secret très strict.
05:23Et le NRO veillait à ce que l'utilisation civile
05:26ne permette aucune déduction sur les capacités de leur technologie d'espionnage active.
05:32Voyons donc ce qu'il y a à bord.
05:34Roman possède deux instruments.
05:36Le premier est l'instrument principal, le Wide Field Instrument,
05:40c'est-à-dire l'instrument à grand champ.
05:42C'est essentiellement une gigantesque caméra infrarouge
05:46composée de 18 détecteurs individuels
05:48qui ensemble offrent une résolution d'environ 300 mégapixels.
05:53Elle détecte la lumière du rouge visible jusqu'au proche infrarouge,
05:57d'environ 1,5 à un peu plus de 2 micromètres de longueur d'onde.
06:02C'est avec cet instrument que Roman réalise ses immenses relevés du ciel.
06:07Le deuxième instrument est le véritable bijou de haute technologie,
06:11le coronographe, en français un coronographe.
06:16C'est un appareil qui masque délibérément la lumière éblouissante d'une étoile
06:20afin de pouvoir voir les minuscules et faibles planètes juste à côté.
06:26Nous parlons ici d'étoiles qui peuvent être jusqu'à 10 milliards de fois plus brillantes
06:31que les planètes à proximité.
06:33Le coronographe Roman est explicitement un démonstrateur technologique,
06:38un essai pour une technique dont le prochain grand télescope de la NASA aura besoin.
06:43L'Observatoire des Mondes Habitables,
06:46donc un observatoire qui doit spécifiquement rechercher des mondes habitables et des traces de vie.
06:53Ce que Roman pratique ici, c'est la base de la recherche d'une seconde Terre.
06:58Et cela nous amène à la question qui compte le plus.
07:02Que doit réellement découvrir ce télescope ?
07:05Il a trois grandes missions.
07:07La première est la plus mystérieuse, l'énergie noire.
07:11C'est la force mystérieuse qui fait non seulement que l'univers s'étend,
07:15mais aussi qu'il s'éloigne de plus en plus vite.
07:18Elle représente environ 68% de l'énergie totale de l'univers.
07:25Et pourtant, personne ne l'a jamais détectée directement.
07:30Roman l'aborde simultanément avec trois méthodes indépendantes,
07:34en mesurant la répartition et le mouvement de milliards de galaxies à travers l'histoire cosmique.
07:41La deuxième mission y est étroitement liée.
07:45La cartographie de la structure à grande échelle de l'univers,
07:49y compris la matière noire,
07:51des amas de galaxies et des immenses vides cosmiques.
07:56Roman capturera pour cela la lumière provenant potentiellement d'un milliard de galaxies.
08:01La troisième mission, c'est ma préférée.
08:04Et ici, je précise brièvement que mon enthousiasme est une opinion personnelle.
08:09Roman réalise le recensement le plus complet à ce jour des planètes de notre galaxie.
08:14Pour cela, il utilise ce qu'on appelle l'effet de micro-lentilles.
08:18Pour simplifier, lorsqu'une étoile avec des planètes
08:21passe exactement devant une étoile d'arrière-plan plus éloignée,
08:25sa gravité agit comme une loupe et amplifie brièvement la lumière de cette dernière.
08:30A partir du motif précis de cette amplification de lumière,
08:34on peut déduire la présence de la planète sans jamais l'observer directement.
08:38Roman observera pour cela environ 200 millions d'étoiles
08:43dans le centre dense de notre voie lactée,
08:46toutes les 15 minutes pendant plusieurs années.
08:49Les attentes sont à couper le souffle.
08:51Roman devrait capturer environ 27 000 de ses événements de micro-lentilles
08:58et découvrir ainsi entre 1400 et 2600 de nouvelles planètes,
09:04jusqu'à des mondes ayant la masse de Mars.
09:07Ce qui est passionnant avec Roman, c'est qu'il découvre précisément le type de planète
09:13que toutes les missions précédentes ont manqué,
09:16à savoir des planètes froides sur de larges orbites très loin dans leur système.
09:23Et ce n'est pas tout.
09:24Roman va aussi détecter des centaines,
09:26voire près de 1000 planètes dites vagabondes.
09:31Donc des mondes sans aucune étoile
09:33qui errent complètement seuls à travers l'obscurité entre les étoiles.
09:38Jusqu'à présent, on pouvait à peine détecter de telles planètes orphelines.
09:42Mettons cela en perspective un instant,
09:44car la question se pose naturellement.
09:46Pourquoi un autre télescope en plus de Hubble et James Webb ?
09:50La réponse est, les trois font des choses complètement différentes.
09:54C'est la même raison pour laquelle la plupart des téléphones portables
09:56ont aujourd'hui deux, trois ou même quatre caméras.
09:59Hubble est l'appareil polyvalent et fiable pour la lumière visible.
10:03Et James Webb est le télescope pour l'exploration de l'espace profond.
10:06Il est incroyable, avec son immense miroir de 6,5 mètres,
10:12il observe extrêmement en profondeur de minuscules portions du ciel
10:15et voit les objets les plus faibles et les plus lointains.
10:18Roman est le parfait opposé, la caméra panoramique.
10:21Il ne va pas en profondeur sur un point,
10:23mais couvre toute la largeur du ciel.
10:27Les deux se complètent parfaitement.
10:30Roman parcourt d'immenses surfaces
10:32et trouve les aiguilles intéressantes dans la botte de fond.
10:34Et James Webb, il se concentre ensuite précisément sur certaines d'entre elles.
10:41D'ailleurs, Roman se rend au même point de stationnement dans l'espace
10:44que James Webb et le cartographe européen Gaïa.
10:48Au deuxième point de Lagrange, appelé L2,
10:51un point stable situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre,
10:57du côté opposé au Soleil.
10:58Là-bas, il fait froid, c'est calme et c'est idéal pour un télescope infrarouge.
11:04Le problème, à cette distance,
11:06personne ne peut plus s'y rendre pour effectuer des réparations.
11:09Ça doit fonctionner du premier coup.
11:12Et passons donc au lancement.
11:14Roman décolle le 30 ou le 31 août 2026
11:18à bord d'une Falcon Heavy de SpaceX
11:20depuis le Kennedy Space Center en Floride.
11:23Nous diffuserons bien sûr l'événement en direct,
11:26si les circonstances le permettent.
11:27Le télescope pèse environ 8000 kg.
11:30Avec le carburant, cela fait environ 10 500.
11:34La mission principale prévue dure 5 ans.
11:38Cependant, le carburant devrait suffire pour au moins le double.
11:42Et comme je connais la NASA,
11:44ce truc tiendra finalement 15 ou 20 ans.
11:47Écrivez dans les commentaires combien de temps vous pensez que ça va durer.
11:50Si tout se passe bien,
11:53il pourrait déjà fournir ses premières images fin 2026.
11:58Passons à la partie peut-être la plus étonnante de toute l'histoire,
12:02l'argent.
12:03Et voici mon estimation.
12:05C'est clairement marqué comme une opinion.
12:06Le coût total du cycle de vie de Roman
12:09s'élève à environ 4,3 milliards de dollars.
12:13Cela inclut la construction,
12:15le développement,
12:16le lancement
12:16et 5 ans d'exploitation.
12:18Cela fait de Roman le deuxième télescope le plus cher de l'histoire,
12:23juste derrière Webb.
12:24Cela semble beaucoup,
12:25mais comparé aux 10 milliards de Webb,
12:29c'est une bonne affaire.
12:30Et surtout,
12:31Roman est resté dans les limites du budget.
12:33A titre de comparaison,
12:35un seul lancement Artemis avec SLS et Orion
12:37coûte environ 4,1 milliards de dollars,
12:41selon l'inspecteur général de la NASA.
12:43Le projet avait dès le début un plafond de coût fixe
12:46et un financement astucieux
12:47avec des fonds mis à disposition très tôt.
12:51Ainsi, il n'y a jamais eu de goulou d'étranglement.
12:54C'est justement ce qui est si rare pour l'émission phare de la NASA
12:57que c'en est presque un petit miracle.
12:59Et maintenant,
13:00voici la chute qui rend tout cela absurde.
13:04En avril 2025,
13:06la Maison Blanche a proposé,
13:07dans son projet de budget,
13:08de supprimer, justement, Roman.
13:11En même temps que des coupes drastiques
13:13dans le budget scientifique de la NASA.
13:15Supprimer, il faut le préciser.
13:17Un télescope qui, à ce moment-là,
13:19était pratiquement terminé.
13:20Respecter le budget
13:21et était en avance sur le calendrier.
13:25Le congrès a opposé son veto
13:27et a sauvé le projet.
13:28L'élève modèle
13:30aurait donc presque été puni précisément
13:32parce qu'il avait, pour une fois,
13:34tout bien fait.
13:36La NASA elle-même
13:37veut désormais prendre Roman comme modèle,
13:39comme un plan directeur
13:41pour montrer comment réaliser à l'avenir
13:43de grands projets
13:44dans les délais
13:45et à un coût abordable.
13:47Peut-être devrait-on inciter plus souvent l'armée
13:49à mettre ces technologies
13:50à la disposition de la recherche civile.
13:53Ma conclusion,
13:54le télescope Nancy Grace Roman
13:57est une belle histoire à plusieurs niveaux.
14:00Techniquement,
14:00il ouvre un nouveau mode d'observation,
14:02à savoir la netteté de Hubble
14:05sur d'immenses surfaces,
14:06assez rapide pour mesurer
14:08des milliards de galaxies
14:09et des milliers de planètes.
14:12Historiquement,
14:13il est né du miroir
14:14d'un satellite d'espionnage,
14:15un œil autrefois tourné vers nous
14:17et qui regarde maintenant
14:19vers l'espace.
14:22Et politiquement,
14:23c'est la preuve rare
14:24que la NASA peut aussi respecter
14:26les délais et le budget,
14:27à condition de s'y prendre correctement.
14:30Est-ce qu'il va percer
14:31le mystère de l'énergie noire ?
14:33Personne ne le sait.
14:34Mais il va nous fournir
14:35un catalogue de l'univers
14:37comme nous n'en avons jamais eu.
14:39Et peut-être qu'il nous montrera
14:41quelque part là-dehors
14:42le premier indice clair
14:44d'une seconde Terre.
14:46Je m'appelle Sir Juan
14:48et c'était Mars Chroniken.
14:49Merci d'avoir regardé
14:51Péras Péras Ad Astra.
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