Ce que disent nos partenaires

Retours d'experts et d'institutions sur nos contributions à l'exploration planétaire

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Dr. Arnaud Dubois

CNES, Chef de projet ExoMars

Mission Mars

“L'expertise en analyse d'échantillons a été cruciale pour la phase de caractérisation du sol martien. Partenaire fiable et rigoureux.”

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Prof. Élise Moreau

ISAE-SUPAERO, Propulsion

Technologie

“Les systèmes robotiques développés pour les missions lunaires démontrent une innovation remarquable et une grande adaptabilité aux contraintes extrêmes.”

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Ing. Thomas Lefèvre

ESA, Programme Lunar

Collaboration

“Leur contribution aux futures missions lunaires européennes est déjà très prometteuse. Une approche méthodique et des résultats tangibles.”

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Dr. Sophie Laurent

Laboratoire Géoazur

Robotique

“La précision des instruments fournis pour l'analyse in situ a dépassé nos attentes. Un partenaire de choix pour la science planétaire.”

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M. Pierre Garnier

Directeur, Agence Spatiale

Analyse

“Le reporting scientifique et la synthèse des données des missions passées ont une clarté exceptionnelle. Indispensable pour la planification.”

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Prof. Chloé Mercier

Université de Toulouse

Recherche

“Leur support technique sur les technologies de propulsion a accéléré nos développements. Une collaboration fructueuse et professionnelle.”

Nos Capacités d'Exploration

Les technologies et expertises clés qui propulsent nos missions vers Mars et la Lune

1
🛰️

Participation à ExoMars

Expertise française dans la mission de recherche de traces de vie passée sur Mars, incluant la fourniture d'instruments scientifiques de pointe.

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Systèmes Robotiques Avancés

Conception et opération de rovers et de bras robotisés pour la collecte et l'analyse d'échantillons en environnements extrêmes.

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Analyse d'Échantillons

Laboratoires mobiles et techniques de spectrométrie pour caractériser la composition minéralogique et organique des sols planétaires.

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Propulsion et Atterrissage

Développement de technologies de propulsion précise et de systèmes d'atterrissage doux pour garantir l'arrivée en sécurité des missions.

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Collaborations Lunaires

Partenariats internationaux pour les futures missions habitées et robotiques sur la Lune, visant une exploration durable.

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Télécommunications Spatiales

Réseaux de communication à haut débit pour le contrôle des missions et le retour des données scientifiques en temps quasi réel.

Processus d'exploration

Comment fonctionne une mission planétaire

1

Conception et Développement

Définition des objectifs scientifiques, conception de la sonde et des instruments, et tests rigoureux en environnement simulé.

2

Lancement et Transit

Lancement par une fusée porteuse, suivi d'un voyage interplanétaire de plusieurs mois avec corrections de trajectoire.

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Arrivée et Mise en Orbite

Freinage critique pour insertion orbitale, suivie d'une phase de calibration des instruments et de reconnaissance du site.

4

Atterrissage et Déploiement

Descente et atterrissage automatisé sur le corps céleste, puis déploiement des robots et instruments de surface.

5

Opérations Scientifiques

Collecte d'échantillons, prise d'images, analyses in situ et transmission quotidienne des données vers la Terre.

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Analyse et Découvertes

Traitement des données par les équipes internationales, publication des résultats et préparation des missions futures.