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Défense planétaire — Wikipédia
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class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2</span> <span>Une crainte ancienne mais une prise de conscience récente</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Une_crainte_ancienne_mais_une_prise_de_conscience_récente-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Une crainte ancienne mais une prise de conscience récente</span> </button> <ul id="toc-Une_crainte_ancienne_mais_une_prise_de_conscience_récente-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-La_menace_des_comètes_:_une_crainte_ancienne" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#La_menace_des_comètes_:_une_crainte_ancienne"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.1</span> <span>La menace des comètes : une crainte ancienne</span> </div> </a> <ul id="toc-La_menace_des_comètes_:_une_crainte_ancienne-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Découverte_des_astéroïdes_géocroiseurs" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Découverte_des_astéroïdes_géocroiseurs"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.2</span> <span>Découverte des astéroïdes géocroiseurs</span> </div> </a> <ul id="toc-Découverte_des_astéroïdes_géocroiseurs-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Un_thème_qui_prend_de_l'importance_dans_le_débat_public_aux_États-Unis_dans_les_années_1990" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Un_thème_qui_prend_de_l'importance_dans_le_débat_public_aux_États-Unis_dans_les_années_1990"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">2.3</span> <span>Un thème qui prend de l'importance dans le débat public aux États-Unis dans les années 1990</span> </div> </a> <ul id="toc-Un_thème_qui_prend_de_l'importance_dans_le_débat_public_aux_États-Unis_dans_les_années_1990-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Les_composants_de_la_défense_planétaire" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Les_composants_de_la_défense_planétaire"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3</span> <span>Les composants de la défense planétaire</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Les_composants_de_la_défense_planétaire-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Les composants de la défense planétaire</span> </button> <ul id="toc-Les_composants_de_la_défense_planétaire-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Recensement_des_objets_géocroiseurs" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Recensement_des_objets_géocroiseurs"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.1</span> <span>Recensement des objets géocroiseurs</span> </div> </a> <ul id="toc-Recensement_des_objets_géocroiseurs-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Méthode_utilisée" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Méthode_utilisée"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.1.1</span> <span>Méthode utilisée</span> </div> </a> <ul id="toc-Méthode_utilisée-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Bilan" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Bilan"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.1.2</span> <span>Bilan</span> </div> </a> <ul id="toc-Bilan-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Déclenchement_des_alertes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Déclenchement_des_alertes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2</span> <span>Déclenchement des alertes</span> </div> </a> <ul id="toc-Déclenchement_des_alertes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Gestion_d'un_impact_potentiel" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Gestion_d'un_impact_potentiel"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.3</span> <span>Gestion d'un impact potentiel</span> </div> </a> <ul id="toc-Gestion_d'un_impact_potentiel-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Méthodes_de_déviation" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Méthodes_de_déviation"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.4</span> <span>Méthodes de déviation</span> </div> </a> <ul id="toc-Méthodes_de_déviation-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-La_défense_planétaire_aux_États-Unis" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#La_défense_planétaire_aux_États-Unis"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4</span> <span>La défense planétaire aux États-Unis</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-La_défense_planétaire_aux_États-Unis-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section La défense planétaire aux États-Unis</span> </button> <ul id="toc-La_défense_planétaire_aux_États-Unis-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Création_d'un_programme_consacré_au_recensement_des_objets_géocroiseurs_(1998)" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Création_d'un_programme_consacré_au_recensement_des_objets_géocroiseurs_(1998)"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.1</span> <span>Création d'un programme consacré au recensement des objets géocroiseurs (1998)</span> </div> </a> <ul id="toc-Création_d'un_programme_consacré_au_recensement_des_objets_géocroiseurs_(1998)-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Organisation_du_programme_de_défense_planétaire_au_sein_de_la_NASA_(2016)" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Organisation_du_programme_de_défense_planétaire_au_sein_de_la_NASA_(2016)"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2</span> <span>Organisation du programme de défense planétaire au sein de la NASA (2016)</span> </div> </a> <ul id="toc-Organisation_du_programme_de_défense_planétaire_au_sein_de_la_NASA_(2016)-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Un_budget_en_forte_progression" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Un_budget_en_forte_progression"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.3</span> <span>Un budget en forte progression</span> </div> </a> <ul id="toc-Un_budget_en_forte_progression-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Détection_et_suivi_à_l'aide_d'observatoires_terrestres" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Détection_et_suivi_à_l'aide_d'observatoires_terrestres"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.4</span> <span>Détection et suivi à l'aide d'observatoires terrestres</span> </div> </a> <ul id="toc-Détection_et_suivi_à_l'aide_d'observatoires_terrestres-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Détection" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Détection"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.4.1</span> <span>Détection</span> </div> </a> <ul id="toc-Détection-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Le_futur_rôle_de_l'observatoire_LSST" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Le_futur_rôle_de_l'observatoire_LSST"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.4.2</span> <span>Le futur rôle de l'observatoire LSST</span> </div> </a> <ul id="toc-Le_futur_rôle_de_l'observatoire_LSST-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Suivi_et_détermination_des_caractéristiques" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Suivi_et_détermination_des_caractéristiques"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.4.3</span> <span>Suivi et détermination des caractéristiques</span> </div> </a> <ul id="toc-Suivi_et_détermination_des_caractéristiques-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Détection_à_l'aide_d'observatoires_spatiaux" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Détection_à_l'aide_d'observatoires_spatiaux"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.5</span> <span>Détection à l'aide d'observatoires spatiaux</span> </div> </a> <ul id="toc-Détection_à_l'aide_d'observatoires_spatiaux-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Test_d'une_méthode_de_déviation_:_la_mission_DART" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Test_d'une_méthode_de_déviation_:_la_mission_DART"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.6</span> <span>Test d'une méthode de déviation : la mission DART</span> </div> </a> <ul id="toc-Test_d'une_méthode_de_déviation_:_la_mission_DART-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-La_défense_planétaire_en_Europe" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#La_défense_planétaire_en_Europe"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>La défense planétaire en Europe</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-La_défense_planétaire_en_Europe-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section La défense planétaire en Europe</span> </button> <ul id="toc-La_défense_planétaire_en_Europe-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Historique" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Historique"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1</span> <span>Historique</span> </div> </a> <ul id="toc-Historique-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Le_programme_Space_Situational_Awareness" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Le_programme_Space_Situational_Awareness"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1.1</span> <span>Le programme <i>Space Situational Awareness</i></span> </div> </a> <ul id="toc-Le_programme_Space_Situational_Awareness-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Don_Quichotte,_première_proposition_d'impacteur_(2005-2007)" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Don_Quichotte,_première_proposition_d'impacteur_(2005-2007)"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1.2</span> <span><i>Don Quichotte</i>, première proposition d'impacteur (2005-2007)</span> </div> </a> <ul id="toc-Don_Quichotte,_première_proposition_d'impacteur_(2005-2007)-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Implication_de_l'Union_européenne" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Implication_de_l'Union_européenne"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1.3</span> <span>Implication de l'Union européenne</span> </div> </a> <ul id="toc-Implication_de_l'Union_européenne-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Programme_de_détection" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Programme_de_détection"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.2</span> <span>Programme de détection</span> </div> </a> <ul id="toc-Programme_de_détection-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-L'observatoire_spatial_NEOMIR" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#L'observatoire_spatial_NEOMIR"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.3</span> <span>L'observatoire spatial NEOMIR</span> </div> </a> <ul id="toc-L'observatoire_spatial_NEOMIR-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Centralisation_des_observations" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Centralisation_des_observations"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.4</span> <span>Centralisation des observations</span> </div> </a> <ul id="toc-Centralisation_des_observations-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Contribution_au_test_de_la_méthode_de_déviation_basé_sur_un_impacteur_:_les_projets_AIM/Hera" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Contribution_au_test_de_la_méthode_de_déviation_basé_sur_un_impacteur_:_les_projets_AIM/Hera"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.5</span> <span>Contribution au test de la méthode de déviation basé sur un impacteur : les projets AIM/Hera</span> </div> </a> <ul id="toc-Contribution_au_test_de_la_méthode_de_déviation_basé_sur_un_impacteur_:_les_projets_AIM/Hera-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-La_défense_planétaire_en_Chine" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#La_défense_planétaire_en_Chine"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>La défense planétaire en Chine</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-La_défense_planétaire_en_Chine-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section La défense planétaire en Chine</span> </button> <ul id="toc-La_défense_planétaire_en_Chine-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Observatoires_dédiés_à_l'inventaire_des_astéroïdes_géocroiseurs" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Observatoires_dédiés_à_l'inventaire_des_astéroïdes_géocroiseurs"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1</span> <span>Observatoires dédiés à l'inventaire des astéroïdes géocroiseurs</span> </div> </a> <ul id="toc-Observatoires_dédiés_à_l'inventaire_des_astéroïdes_géocroiseurs-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Projets_de_déviation_des_géocroiseurs" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Projets_de_déviation_des_géocroiseurs"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.2</span> <span>Projets de déviation des géocroiseurs</span> </div> </a> <ul id="toc-Projets_de_déviation_des_géocroiseurs-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Le_rôle_des_organisations_internationales" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Le_rôle_des_organisations_internationales"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>Le rôle des organisations internationales</span> </div> </a> <ul id="toc-Le_rôle_des_organisations_internationales-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Contribution_des_autres_pays_à_la_défense_planétaire" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Contribution_des_autres_pays_à_la_défense_planétaire"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8</span> <span>Contribution des autres pays à la défense planétaire</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Contribution_des_autres_pays_à_la_défense_planétaire-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Contribution des autres pays à la défense planétaire</span> </button> <ul id="toc-Contribution_des_autres_pays_à_la_défense_planétaire-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Corée_du_Sud" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Corée_du_Sud"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8.1</span> <span>Corée du Sud</span> </div> </a> <ul id="toc-Corée_du_Sud-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Notes_et_références" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Notes_et_références"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9</span> <span>Notes et références</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Notes_et_références-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Notes et références</span> </button> <ul id="toc-Notes_et_références-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Notes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Notes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9.1</span> <span>Notes</span> </div> </a> <ul id="toc-Notes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Références" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Références"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9.2</span> <span>Références</span> </div> </a> <ul id="toc-Références-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Bibliographie" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Bibliographie"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9.3</span> <span>Bibliographie</span> </div> </a> <ul id="toc-Bibliographie-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Voir_aussi" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Voir_aussi"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10</span> <span>Voir aussi</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Voir_aussi-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Afficher / masquer la sous-section Voir aussi</span> </button> <ul id="toc-Voir_aussi-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Articles_connexes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Articles_connexes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10.1</span> <span>Articles connexes</span> </div> </a> <ul id="toc-Articles_connexes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Liens_externes" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Liens_externes"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10.2</span> <span>Liens externes</span> </div> </a> <ul id="toc-Liens_externes-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="Sommaire" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" id="vector-page-titlebar-toc-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Basculer la table des matières" > <label id="vector-page-titlebar-toc-label" for="vector-page-titlebar-toc-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-listBullet mw-ui-icon-wikimedia-listBullet"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Basculer la table des matières</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-titlebar-toc-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Défense planétaire</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="Cet article n’existe que dans cette langue. 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l’élément dans le dépôt de données connecté [g]" accesskey="g"><span>Élément Wikidata</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Outils de la page"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Apparence"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" data-pinnable-element-id="vector-appearance" data-pinned-container-id="vector-appearance-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-appearance-unpinned-container" > <div 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style="display:table-cell;padding-right:0.5em"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Aide:Homonymie" title="Aide:Homonymie"><img alt="Page d’aide sur l’homonymie" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Confusion_colour.svg/20px-Confusion_colour.svg.png" decoding="async" width="20" height="15" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Confusion_colour.svg/30px-Confusion_colour.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Confusion_colour.svg/40px-Confusion_colour.svg.png 2x" data-file-width="260" data-file-height="200" /></a></span></div><div class="bandeau-cell" style="display:table-cell;padding-right:0.5em"> <p>Ne doit pas être confondu avec la <a href="/wiki/Protection_plan%C3%A9taire" title="Protection planétaire">protection planétaire</a>, qui traite des moyens de protection d'une planète contre des micro-organismes issus d'autres planètes dans le cadre de l'exploration spatiale. </p> </div></div> <p>La <b>défense planétaire</b> regroupe l'ensemble des tâches permettant de gérer les risques d'<a href="/wiki/Impact_cosmique" title="Impact cosmique">impact</a> d'un <a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">objet géocroiseur</a> (<a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_g%C3%A9ocroiseur" title="Astéroïde géocroiseur">astéroïde</a> ou <a href="/wiki/Com%C3%A8te" title="Comète">comète</a>) avec la <a href="/wiki/Terre" title="Terre">Terre</a>. Elle comprend la détection de ces objets, la mesure du risque, la caractérisation de l'impacteur, le déclenchement de l'alerte, la mise en oeuvre des moyens de prévention de l'impact (<a href="/wiki/Strat%C3%A9gies_de_d%C3%A9viation_des_ast%C3%A9ro%C3%AFdes" title="Stratégies de déviation des astéroïdes">déviation de l'objet</a>) ou de limitation de ses conséquences (défense civile) ainsi que la planification et la coordination des actions. </p><p>Le concept de défense planétaire émerge dans les années 1990 avec la prise de conscience aux <a href="/wiki/%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">États-Unis</a> de la menace constituée par les objets géocroiseurs à la suite de l'impact de la <a href="/wiki/Com%C3%A8te" title="Comète">comète</a> <span class="nowrap"><a href="/wiki/Shoemaker-Levy_9" title="Shoemaker-Levy 9">Shoemaker-Levy 9</a></span> sur la planète <a href="/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)" title="Jupiter (planète)">Jupiter</a> (1994). Le <a href="/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis" title="Congrès des États-Unis">Congrès américain</a> demande à l'époque à la <a href="/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration" title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</a> de détecter les géocroiseurs de plus de 1 kilomètre de diamètre. Les moyens accordés à l'agence spatiale américaine sont renforcés au milieu des années 2000 pour étendre ses investigations aux géocroiseurs de plus de 140 mètres. Courant 2021 les principaux projets de la NASA sont, outre son programme de détection, une mission destinée à évaluer l'utilisation d'un impacteur cinétique pour dévier la trajectoire d'un géocroiseur (mission <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a>) et le développement d'un observatoire spatial consacré à la détection de ces objets (<a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a>). L'agence spatiale européenne (ESA) a de son côté mis sur pied un programme de défense planétaire plus modeste dont les principaux composants sont en 2021 la création d'un réseau de télescopes <a href="/wiki/FlyEye_(t%C3%A9lescope)" title="FlyEye (télescope)">FlyEye</a> et la mission <a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)">Hera</a> qui doit étudier les résultats de l'impact de DART. </p><p>La NASA et l'ESA, qui sont en 2021 les seules agences spatiales à avoir une politique active dans le domaine, ont mis sur pied une organisation comprenant un centre de calcul des trajectoires (<a href="/wiki/Center_for_Near_Earth_Object_Studies" title="Center for Near Earth Object Studies">CNEOS</a> pour la NASA et <a href="/wiki/Near-Earth_Object_Coordination_Centre" title="Near-Earth Object Coordination Centre">NEOCC</a> pour l'ESA) et une structure pilotant la défense planétaire (<a href="/wiki/Planetary_Defense_Coordination_Office" title="Planetary Defense Coordination Office">PDCO</a> pour la NASA et <a href="/wiki/Space_Situational_Awareness" title="Space Situational Awareness">SSA</a> pour l'ESA). Les données sont fournies par un réseau d'observatoires terrestres principalement le <a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a> et <a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARRS</a> qui devraient être assistés dans les années futures par le <a href="/wiki/Observatoire_Vera-C.-Rubin" title="Observatoire Vera-C.-Rubin">LSST</a> et FlyEye. Les observations alimentent le <a href="/wiki/Centre_des_plan%C3%A8tes_mineures" title="Centre des planètes mineures">Centre des planètes mineures</a> un organisme international chargé de les stocker et de les rediffuser. Deux organismes, l'<a href="/wiki/International_Asteroid_Warning_Network" title="International Asteroid Warning Network">IAWN</a> et le groupe de travail <a href="/wiki/SMPAG" title="SMPAG">SMPAG</a> sont missionnés par les <a href="/wiki/Organisation_des_Nations_unies" title="Organisation des Nations unies">Nations-Unies</a> pour animer les projets de défense planétaire et mettre au point un plan d'actions consensuel en cas de concrétisation de la menace. </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Les_objets_géocroiseurs_:_une_menace_plus_ou_moins_lointaine_pour_l'humanité"><span id="Les_objets_g.C3.A9ocroiseurs_:_une_menace_plus_ou_moins_lointaine_pour_l.27humanit.C3.A9"></span>Les objets géocroiseurs : une menace plus ou moins lointaine pour l'humanité</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=1" title="Modifier la section : Les objets géocroiseurs : une menace plus ou moins lointaine pour l'humanité" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=1" title="Modifier le code source de la section : Les objets géocroiseurs : une menace plus ou moins lointaine pour l'humanité"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Définition_et_origine_des_objets_géocroiseurs"><span id="D.C3.A9finition_et_origine_des_objets_g.C3.A9ocroiseurs"></span>Définition et origine des objets géocroiseurs</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=2" title="Modifier la section : Définition et origine des objets géocroiseurs" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=2" title="Modifier le code source de la section : Définition et origine des objets géocroiseurs"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">Objet géocroiseur</a>.</div></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png/220px-Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png" decoding="async" width="220" height="183" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png/330px-Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png/440px-Orbites_Atira_Aton_Apollon_Amor.png 2x" data-file-width="1364" data-file-height="1133" /></a><figcaption>Orbites des différentes familles d'astéroïdes constituant une menace pour la Terre : les géocroiseurs des familles <a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_Apollon" title="Astéroïde Apollon">Apollon</a> et <a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_Aton" title="Astéroïde Aton">Aton</a> (<i>représentées en rouge</i>) coupant l'orbite de la Terre (<i>bleu foncé</i>) et les géofrôleurs des familles <a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_Amor" title="Astéroïde Amor">Amor</a> et <a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_Atira" title="Astéroïde Atira">Atira</a> (<i>vert</i>).</figcaption></figure> <p>Les <a href="/wiki/Objets_g%C3%A9ocroiseurs" class="mw-redirect" title="Objets géocroiseurs">objets géocroiseurs</a> sont des corps célestes (<a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde" title="Astéroïde">astéroïde</a> ou <a href="/wiki/Com%C3%A8te" title="Comète">comète</a><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite_crochet">[</span>Note 1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>) dont l'orbite autour du Soleil coupe celle de la Terre ou s'en approche de très près et qui peuvent donc, dans un délai plus ou moins lointain<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite_crochet">[</span>Note 2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, s'écraser sur la Terre. La majorité des astéroïdes sont des petits corps provenant de la <a href="/wiki/Ceinture_d%27ast%C3%A9ro%C3%AFdes" title="Ceinture d'astéroïdes">ceinture d'astéroïdes</a> orbitant initialement entre les planètes <a href="/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)" title="Mars (planète)">Mars</a> et <a href="/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)" title="Jupiter (planète)">Jupiter</a>. Leur orbite a été modifiée par l'influence gravitationnelle de Jupiter ou Mars ou encore à la suite d'une collision et l'astéroïde circule désormais à entre Mars et le Soleil en s'approchant à plus ou moins grande distance de la Terre. Lorsque leur trajectoire les fait pénétrer dans l'atmosphère terrestre, la plupart d'entre eux, qui sont de petite taille, se désintègrent dans l'atmosphère terrestre et n'atteignent pas la surface de la Terre. Chaque jour, environ <span class="nowrap">100 tonnes</span> d'astéroïdes de petite taille se désintègrent ainsi dans notre atmosphère, produisant parfois des petites météorites qui atteignent le sol sans dommage. Mais les plus gros d'entre eux, heureusement très rares (généralement ceux dont le diamètre est supérieur à <span class="nowrap">30/50 mètres</span>), peuvent eux provoquer des dégâts considérables. L'étendue de ces derniers dépend de la taille de l'objet géocroiseur, de leur densité, de leur vitesse, de l'incidence de leur trajectoire ainsi de la zone terrestre subissant l'impact<sup id="cite_ref-FAQ-CNEOS_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-FAQ-CNEOS-3"><span class="cite_crochet">[</span>1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Probabilités_d'impact_et_conséquences"><span id="Probabilit.C3.A9s_d.27impact_et_cons.C3.A9quences"></span>Probabilités d'impact et conséquences</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=3" title="Modifier la section : Probabilités d'impact et conséquences" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=3" title="Modifier le code source de la section : Probabilités d'impact et conséquences"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG/220px-A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG" decoding="async" width="220" height="165" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG/330px-A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG/440px-A_trace_of_the_meteorite_in_Chelyabinsk.JPG 2x" data-file-width="4608" data-file-height="3456" /></a><figcaption>Traînée du <a href="/wiki/Bolide" title="Bolide">superbolide</a> d'environ 15 à <span class="nowrap">17 mètres</span> de diamètre qui a fait environ un millier de blessés légers en explosant au-dessus de <a href="/wiki/Tcheliabinsk" title="Tcheliabinsk">Tcheliabinsk</a> (<a href="/wiki/Sib%C3%A9rie" title="Sibérie">Sibérie</a>) (2013).</figcaption></figure> <p>Les objets géocroiseurs dont le diamètre est supérieur à <span class="nowrap">1 mètre</span> et inférieur à <span class="nowrap">20 mètres</span> sont relativement nombreux à pénétrer dans l'atmosphère de la Terre. Entre 1994 et 2013, <span class="nowrap">556 bolides</span> (diamètre compris approximativement entre 1 et <span class="nowrap">20 mètres</span>) ont été recensés par le système de surveillance américain. Ils se désintègrent dans l'atmosphère généralement sans conséquence matérielle ou humaine<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite_crochet">[</span>Note 3<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Le <a href="/wiki/Superbolide_de_Tcheliabinsk" title="Superbolide de Tcheliabinsk">superbolide de Tcheliabinsk</a>, dont le diamètre était compris entre 15 et <span class="nowrap">17 mètres</span>, rentre dans cette catégorie. Il s'est désintégré dans l'atmosphère en 2013 et, bien qu'il ait dégagé une puissance équivalente à celle de <span class="nowrap">500 kilotonnes</span> de <a href="/wiki/Trinitrotolu%C3%A8ne" title="Trinitrotoluène">TNT</a> (20 à <span class="nowrap">30 fois</span> l'énergie de la <a href="/wiki/Bombardement_d%27Hiroshima" class="mw-redirect" title="Bombardement d'Hiroshima">bombe atomique d'Hiroshima</a>), cet événement ne s'est soldé que par des blessés légers et des dégâts matériels modérés. À partir d'un diamètre de <span class="nowrap">30 mètres</span>, un objet géocroiseur peut anéantir une ville. L'<a href="/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_de_la_Toungouska" title="Événement de la Toungouska">explosion d'un astéroïde d'environ <span class="nowrap">40 mètres</span> au-dessus de la Tougounska</a> en <a href="/wiki/Sib%C3%A9rie" title="Sibérie">Sibérie</a> en 1908 a dégagé une puissance équivalente à <span class="nowrap">5-10 mégatonnes</span> de TNT en rasant 2 000 <abbr class="abbr" title="kilomètre carré">km<sup>2</sup></abbr> de forêt. S'il s'était produit au-dessus d'une grande métropole, le bilan aurait été de plusieurs millions de morts et blessés. Lorsque son diamètre dépasse environ <span class="nowrap">140 mètres</span>, un astéroïde géocroiseur produit un impact qui affecte systématiquement des régions habitées quel que soit l'endroit de la Terre qui est frappé. Ainsi, le recensement exhaustif des objets géocroiseurs en cours à la NASA porte en priorité sur les astéroïdes dépassant cette taille<sup id="cite_ref-JournalCNRS30012020_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-JournalCNRS30012020-5"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La survenue d'un objet géocroiseur susceptible d'anéantir la civilisation humaine (plus de 1 000 mètres de diamètre), comme celui qui a provoqué l'extinction des grands dinosaures, est statistiquement rare : la probabilité d'un impact d'un objet de plus de 1 000 mètres est de 0,002 % tous les <span class="nowrap">100 ans</span><sup id="cite_ref-FAQ-CNEOS_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-FAQ-CNEOS-3"><span class="cite_crochet">[</span>1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite_crochet">[</span>3<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. S'il est moins probable qu'un tsunami ou un tremblement de terre de grande ampleur, le risque d'un impact meurtrier d'un objet géocroiseur peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Toutefois, à l'inverse des autres catastrophes naturelles, il est possible de le prévoir et de le prévenir<sup id="cite_ref-JournalCNRS30012020_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-JournalCNRS30012020-5"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="clear" style="clear:both;"></div> <table class="wikitable alternance centre"> <caption>Principales caractéristiques, impact potentiel et état des lieux du recensement des objets géocroiseurs (2019)<sup id="cite_ref-Davis24092019_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Davis24092019-7"><span class="cite_crochet">[</span>4<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th scope="col">Diamètre : </th> <th scope="col">Entre 3 et <span class="nowrap">29 mètres</span> </th> <th scope="col">Entre 30 et <span class="nowrap">139 mètres</span> </th> <th scope="col">Entre 140 et 1 000 mètres </th> <th scope="col">Plus de 1 000 mètres </th></tr> <tr> <td><b>Probabilité impact</b></td> <td align="center">1 par an</td> <td align="center">1 tous les <span class="nowrap">100 ans</span></td> <td align="center">1 % tous les <span class="nowrap">100 ans</span></td> <td align="center">0,002 % tous les <span class="nowrap">100 ans</span> </td></tr> <tr> <td><b>Manifestation</b></td> <td>Flash lumineux</td> <td>Explosion aérienne (météorite poreux) <br /> Cratère de <span class="nowrap">1 kilomètre</span> de diamètre (météorite métallique)</td> <td>Cratère de plusieurs kilomètres de diamètre</td> <td>Cratère de <span class="nowrap">10 kilomètres</span> de diamètre ou plus </td></tr> <tr> <td><b>Conséquences humaines</b></td> <td>Dégâts mineurs à importants <br />Peut entraîner plusieurs milliers de décès.</td> <td>Peut détruire une ville entière en cas de frappe directe (probabilité faible)</td> <td>Destruction d'un pays entier <br /> Pertes humaines supérieures à toutes les catastrophes naturelles passées</td> <td>Disparition possible de la civilisation humaine </td></tr> <tr> <td><b>Nombre</b></td> <td align="center">environ <span class="nowrap">1 milliard</span></td> <td align="center">environ <span class="nowrap">1 million</span></td> <td align="center">environ 16 000</td> <td align="center">environ 1 000 </td></tr> <tr> <td><b>Pourcentage identifié</b></td> <td>∅ <span class="nowrap">3 mètres</span> : 0 %<br /> ∅ <span class="nowrap">10 mètres</span> : 0,02 %</td> <td>∅ <span class="nowrap">30 mètres</span> : 1,4 %<br /> ∅ <span class="nowrap">100 mètres</span> : 25 %</td> <td>∅ <span class="nowrap">140 mètres</span> : 40 %<br /> ∅ <span class="nowrap">500 mètres</span> : 77 %</td> <td>∅ 1 000 mètres : 81 %<br /> ∅ > 6,5 <abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> : 100 % </td></tr></tbody></table> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Risques_d'impact_identifiés_courant_2021"><span id="Risques_d.27impact_identifi.C3.A9s_courant_2021"></span>Risques d'impact identifiés courant 2021</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=4" title="Modifier la section : Risques d'impact identifiés courant 2021" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=4" title="Modifier le code source de la section : Risques d'impact identifiés courant 2021"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Courant 2021 (novembre), aucun des géocroiseurs découverts ne constitue une menace pour la Terre dans les 100 ans à venir. Le risque le plus élevé était constitué jusqu'à récemment par l'<a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde" title="Astéroïde">astéroïde</a> <span class="nowrap"><a href="/wiki/(410777)_2009_FD" title="(410777) 2009 FD">(410777) 2009 FD</a></span> avec une probabilité d'impact de 0,2 % en 2185 mais des observations astronomiques ultérieures ont éliminé en <time class="nowrap" datetime="2020-11" data-sort-value="2020-11">novembre 2020</time> ce risque<sup id="cite_ref-Monitoring-CNEOS_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Monitoring-CNEOS-8"><span class="cite_crochet">[</span>5<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Le risque le plus élevé provient désormais (<time class="nowrap" datetime="2021-11" data-sort-value="2021-11">novembre 2021</time>) de l'astéroïde <a href="/wiki/(101955)_B%C3%A9nou" title="(101955) Bénou">Bénou</a> (astéroïde de <span class="nowrap">492 mètres</span> de diamètre visité par la mission de la NASA <a href="/wiki/OSIRIS-REx" title="OSIRIS-REx">OSIRIS-REx</a>) avec une probabilité de collision de 0,037 % entre 2175 et 2199<sup id="cite_ref-FAQ-CNEOS_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-FAQ-CNEOS-3"><span class="cite_crochet">[</span>1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La menace à une échéance plus proche viendra donc d'astéroïdes qui n'ont pas encore été découverts<sup id="cite_ref-Statler2021_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Statler2021-9"><span class="cite_crochet">[</span>6<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Une_crainte_ancienne_mais_une_prise_de_conscience_récente"><span id="Une_crainte_ancienne_mais_une_prise_de_conscience_r.C3.A9cente"></span>Une crainte ancienne mais une prise de conscience récente</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=5" title="Modifier la section : Une crainte ancienne mais une prise de conscience récente" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=5" title="Modifier le code source de la section : Une crainte ancienne mais une prise de conscience récente"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="La_menace_des_comètes_:_une_crainte_ancienne"><span id="La_menace_des_com.C3.A8tes_:_une_crainte_ancienne"></span>La menace des comètes : une crainte ancienne</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=6" title="Modifier la section : La menace des comètes : une crainte ancienne" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=6" title="Modifier le code source de la section : La menace des comètes : une crainte ancienne"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La menace posée par les astéroïdes géocroiseurs n'a été identifiée que très récemment. Par contre depuis des temps reculés, l'approche des comètes les plus visibles dans le ciel suscitent de grandes craintes. Les comètes sont vues comme les annonciatrices d'événements désastreux<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite_crochet">[</span>7<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. À l'époque moderne (à compter du <abbr class="abbr" title="Dix-huitième">18<sup>e</sup></abbr> siècle) on se met à redouter de manière beaucoup plus concrète l'impact de cette comète qui menacerait d'anéantir l'humanité. <a href="/wiki/Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a> évoque une catastrophe qui mettrait la Terre en pièces (1757). Le mathématicien et astronome <a href="/wiki/Pierre-Simon_de_Laplace" title="Pierre-Simon de Laplace">Pierre-Simon de Laplace</a> affirme que l'homme ne doit pas s'effrayer qu'un tel événement se produise, car sa probabilité à l'échelle d'une vie humaine est très faible tout en précisant néanmoins que son occurrence est par contre probable dans les siècles à venir<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite_crochet">[</span>8<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Découverte_des_astéroïdes_géocroiseurs"><span id="D.C3.A9couverte_des_ast.C3.A9ro.C3.AFdes_g.C3.A9ocroiseurs"></span>Découverte des astéroïdes géocroiseurs</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=7" title="Modifier la section : Découverte des astéroïdes géocroiseurs" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=7" title="Modifier le code source de la section : Découverte des astéroïdes géocroiseurs"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/(433)_%C3%89ros" title="(433) Éros">Éros</a> est le premier <a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">objet géocroiseur</a> observé. Il est découvert conjointement par <a href="/wiki/Gustav_Witt" title="Gustav Witt">Gustav Witt</a> et <a href="/wiki/Auguste_Charlois" title="Auguste Charlois">Auguste Charlois</a> le <time class="nowrap" datetime="1898-08-13" data-sort-value="1898-08-13">13 août 1898</time>. Quelques semaines après sa découverte, son orbite atypique, passant très près de celle de la Terre, peut être établie. Éros sera également le premier géocroiseur visité par un engin spatial (<a href="/wiki/NEAR_Shoemaker" title="NEAR Shoemaker">NEAR Shoemaker</a> en 2000)<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite_crochet">[</span>9<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Un_thème_qui_prend_de_l'importance_dans_le_débat_public_aux_États-Unis_dans_les_années_1990"><span id="Un_th.C3.A8me_qui_prend_de_l.27importance_dans_le_d.C3.A9bat_public_aux_.C3.89tats-Unis_dans_les_ann.C3.A9es_1990"></span>Un thème qui prend de l'importance dans le débat public aux États-Unis dans les années 1990</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=8" title="Modifier la section : Un thème qui prend de l'importance dans le débat public aux États-Unis dans les années 1990" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=8" title="Modifier le code source de la section : Un thème qui prend de l'importance dans le débat public aux États-Unis dans les années 1990"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><span><video id="mwe_player_0" poster="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/220px--Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.jpg" controls="" preload="none" data-mw-tmh="" class="mw-file-element" width="220" height="124" data-durationhint="29" data-mwtitle="Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm" data-mwprovider="wikimediacommons" resource="/wiki/Fichier:Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm"><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.480p.vp9.webm" type="video/webm; codecs="vp9, opus"" data-transcodekey="480p.vp9.webm" data-width="854" data-height="480" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.720p.vp9.webm" type="video/webm; codecs="vp9, opus"" data-transcodekey="720p.vp9.webm" data-width="1280" data-height="720" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.1080p.vp9.webm" type="video/webm; codecs="vp9, opus"" data-transcodekey="1080p.vp9.webm" data-width="1920" data-height="1080" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm" type="video/webm; codecs="vp8, vorbis"" data-width="1920" data-height="1080" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.144p.mjpeg.mov" type="video/quicktime" data-transcodekey="144p.mjpeg.mov" data-width="256" data-height="144" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.240p.vp9.webm" type="video/webm; codecs="vp9, opus"" data-transcodekey="240p.vp9.webm" data-width="426" data-height="240" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.360p.vp9.webm" type="video/webm; codecs="vp9, opus"" data-transcodekey="360p.vp9.webm" data-width="640" data-height="360" /><source src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/fb/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm/Comet_Shoemaker_Levy_colliding_with_Jupiter.webm.360p.webm" type="video/webm; codecs="vp8, vorbis"" data-transcodekey="360p.webm" data-width="640" data-height="360" /></video></span><figcaption>Film produit par le montage de photos prises par Hubble montrant les composants de la <a href="/wiki/Com%C3%A8te_Shoemaker-Levy_9" class="mw-redirect" title="Comète Shoemaker-Levy 9">comète Shoemaker-Levy 9</a> percutant Jupiter en 1994.</figcaption></figure> <p>Malgré la découverte de l'existence des objets géocroiseurs la menace qu'ils constituent est longtemps négligée car une collision avec la Terre d'un astéroïde de taille conséquente est vu comme un phénomène très rare. Mais entre le 16 et le <time class="nowrap" datetime="1994-07-22" data-sort-value="1994-07-22">22 juillet 1994</time> les fragments de la <a href="/wiki/Com%C3%A8te" title="Comète">comète</a> <span class="nowrap"><a href="/wiki/Shoemaker-Levy_9" title="Shoemaker-Levy 9">Shoemaker-Levy 9</a></span> s'écrasent de manière spectaculaire sur la <a href="/wiki/Plan%C3%A8te_g%C3%A9ante" title="Planète géante">planète géante</a> <a href="/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)" title="Jupiter (planète)">Jupiter</a>. Un impact similaire sur la Terre aurait eu des conséquences planétaires aux effets similaires à ceux ayant conduit à l'<a href="/wiki/Extinction_des_dinosaures" class="mw-redirect" title="Extinction des dinosaures">extinction des dinosaures</a>. La menace est désormais tangible et contemporaine. Ce sont les États-Unis qui vont les premiers la prendre en compte en mettant en place les premières mesures relevant de ce qui sera baptisé par la suite la défense planétaire (<i>planetary defense</i>) : le Congrès américain demande en 1998 à l'<a href="/wiki/Agence_spatiale" title="Agence spatiale">agence spatiale</a> civile <a href="/wiki/%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">américaine</a>, la <a href="/wiki/NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>, de détecter et mesurer les caractéristiques orbitales de 90 % des objets géocroiseurs ayant plus d'un kilomètre de diamètre<sup id="cite_ref-NASA-HistoricJupiterImpact_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-HistoricJupiterImpact-13"><span class="cite_crochet">[</span>10<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Progressivement la NASA est amenée à investir de plus en plus de moyens sur le sujet avec l'extension des détections aux objets géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre et le renforcement des moyens de détection au milieu de la décennie 2000, le lancement d'une mission de déviation de trajectoire d'un astéroïde en 2015 (<a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a>) et le développement d'un télescope spatial destiné à cette détection à compter de 2022 (<a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a>). L'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">agence spatiale européenne</a> et L'<a href="/wiki/Union_europ%C3%A9enne" title="Union européenne">Union européenne</a> y consacrent des sommes plus modestes en lançant des études au milieu des années 2000 puis en décidant le développement d'un système de détection terrestre ambitieux (<a href="/wiki/FlyEye_(t%C3%A9lescope)" title="FlyEye (télescope)">FlyEye</a>) et en participant à la mission DART (<a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)">Hera</a>). </p><p>Les objets géocroiseurs est depuis un sujet de préoccupation dans le grand public aux Etats-Unis. L'association <a href="/wiki/The_Planetary_Society" title="The Planetary Society">The Planetary Society</a> qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de passionnés d'espace fait de la lutte contre la menace des géocroiseurs un de ses trois objectifs<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite_crochet">[</span>11<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La <a href="/wiki/Fondation_B612" title="Fondation B612">Fondation B612</a> qui rassemble amateurs et professionnels, créée en 2001, tente même de financer la construction d'un observatoire spatial pour détecter les géocroiseurs<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite_crochet">[</span>12<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Selon un sondage effectué en février 2021, 63% des américains considéraient que la gestion de la menace des géocroiseurs devait constituer un thème prioritaire du programme spatial de la NASA<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite_crochet">[</span>13<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Les_composants_de_la_défense_planétaire"><span id="Les_composants_de_la_d.C3.A9fense_plan.C3.A9taire"></span>Les composants de la défense planétaire</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=9" title="Modifier la section : Les composants de la défense planétaire" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=9" title="Modifier le code source de la section : Les composants de la défense planétaire"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Recensement_des_objets_géocroiseurs"><span id="Recensement_des_objets_g.C3.A9ocroiseurs"></span>Recensement des objets géocroiseurs</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=10" title="Modifier la section : Recensement des objets géocroiseurs" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=10" title="Modifier le code source de la section : Recensement des objets géocroiseurs"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif/220px-PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif" decoding="async" width="220" height="209" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif/330px-PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif/440px-PIA21712_Asteroid-2014_AA.gif 2x" data-file-width="714" data-file-height="679" /></a><figcaption>La tache de lumière qui se déplace sur un fond d'étoiles fixe est l'astéroïde <span class="nowrap"><a href="/wiki/2014_AA" title="2014 AA">2014 AA</a></span>, de 2 à <span class="nowrap">3 mètres</span> de diamètre, photographié par le <a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a> à plus de 300 000 kilomètres de la Terre avant qu'il ne s'écrase sur celle-ci.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Méthode_utilisée"><span id="M.C3.A9thode_utilis.C3.A9e"></span>Méthode utilisée</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=11" title="Modifier la section : Méthode utilisée" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=11" title="Modifier le code source de la section : Méthode utilisée"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La détection d'un <a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">objet géocroiseur</a> (orbite précise, taille/<a href="/wiki/Alb%C3%A9do" title="Albédo">albédo</a>, etc.) nécessitent de disposer de télescopes ayant un très grand <a href="/wiki/Champ_de_vue" title="Champ de vue">champ de vue</a> (condition nécessaire pour un recensement exhaustif rapide) tout en ayant une <a href="/wiki/R%C3%A9solution_spatiale" class="mw-redirect" title="Résolution spatiale">résolution spatiale</a> suffisante pour permettre de distinguer ces objets très peu lumineux. La plupart des télescopes ne sont pas adaptés à ces observations car ils sont optimisés pour l'observation de très faibles portions du ciel. Les astéroïdes sont repérés en prenant successivement plusieurs images de la même portion du ciel et en recherchant les objets se déplaçant rapidement sur le fond d'étoiles qui, elles, restent fixes (les objets géocroiseurs sont beaucoup plus proches de la Terre et leur mouvement est de ce fait nettement discernable). Des programmes informatiques sont chargés d'analyser automatiquement le très grand nombre d'images produites et d'identifier les astéroïdes. La première détection fournit les caractéristiques approximatives de son orbite. Celle-ci est affinée par d'autres observations effectuées au cours de la semaine ou du mois suivant réalisées par des observatoires du monde entier qui s'appuient sur les éléments orbitaux produits par la première observation pour retrouver l'objet géocroiseur. Les données recueillies sont centralisées au <a href="/wiki/Centre_des_plan%C3%A8tes_mineures" title="Centre des planètes mineures">Centre des planètes mineures</a> à qui l'<a href="/wiki/Union_astronomique_internationale" title="Union astronomique internationale">Union astronomique internationale</a> a délégué la charge de conserver et diffuser ces informations, et qui est financé par le programme d'observation des géocroiseurs de la NASA<sup id="cite_ref-PDCO-FAQ_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-PDCO-FAQ-17"><span class="cite_crochet">[</span>14<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>La détermination des caractéristiques les plus précises d'un objet géocroiseur (diamètre, vitesse de rotation, composition physique) sont obtenues par des observations effectuées par des radars. La NASA utilise les radiotélescopes du <a href="/wiki/Deep_Space_Network" title="Deep Space Network">Deep Space Network</a> (en particulier le <a href="/wiki/Radiot%C3%A9lescope_de_Goldstone" class="mw-redirect" title="Radiotélescope de Goldstone">radiotélescope de Goldstone</a> et l'<a href="/wiki/Observatoire_d%27Arecibo" class="mw-redirect" title="Observatoire d'Arecibo">observatoire d'Arecibo</a> (jusqu'en 2020). Certaines caractéristiques sont également obtenues à l'aide d'observations spectroscopiques et infrarouges réalisées à l'aide d'observatoires optiques terrestres et spatiaux<sup id="cite_ref-PDCO-FAQ_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-PDCO-FAQ-17"><span class="cite_crochet">[</span>14<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>L'observation et le suivi des géocroiseurs sont généralement effectués par des télescopes ayant une optique de 1 à <span class="nowrap">2 mètres</span> qui ne peuvent apercevoir ces objets très peu lumineux que lorsqu'ils sont proches de la Terre et qui les perdent une fois que ceux-ci s'éloignent. Les télescopes, disposant d'un miroir de très grande taille (classe des <span class="nowrap">8 mètres</span> comme le VLT), peuvent raffiner l'orbite en observant le géocroiseur à grande distance<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite_crochet">[</span>15<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>La taille des objets géocroiseurs est déterminée à partir de leur <a href="/wiki/Magnitude_absolue" title="Magnitude absolue">magnitude absolue</a> en se basant sur une valeur d'<a href="/wiki/Alb%C3%A9do" title="Albédo">albédo</a> de 0,14. Une magnitude absolue supérieure à 22 est interprétée comme correspondant à un diamètre supérieur à <span class="nowrap">140 mètres</span> et une magnitude absolue supérieure à 18 correspond à un diamètre supérieur à <span class="nowrap">1 kilomètre</span>. </p> <ul class="gallery mw-gallery-packed"> <li class="gallerycaption">État des lieux des détections des astéroïdes géocroiseurs</li> <li class="gallerybox" style="width: 546px"> <div class="thumb" style="width: 544px;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:NEA_by_survey.png" class="mw-file-description" title="Astéroïdes géocroiseurs détectés chaque année par les différents programmes d'observation (maj mars 2023)"><img alt="Astéroïdes géocroiseurs détectés chaque année par les différents programmes d'observation (maj mars 2023)" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/NEA_by_survey.png/816px-NEA_by_survey.png" decoding="async" width="544" height="250" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/NEA_by_survey.png 1.5x" data-file-width="870" data-file-height="400" /></a></span></div> <div class="gallerytext">Astéroïdes géocroiseurs détectés chaque année par les différents programmes d'observation (maj mars 2023)</div> </li> <li class="gallerybox" style="width: 377.33333333333px"> <div class="thumb" style="width: 375.33333333333px;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Fichier:NEA_by_size.png" class="mw-file-description" title="Astéroïdes géocroiseurs découverts classés par diamètre (maj novembre 2019)"><img alt="Astéroïdes géocroiseurs découverts classés par diamètre (maj novembre 2019)" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/NEA_by_size.png/563px-NEA_by_size.png" decoding="async" width="376" height="250" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/NEA_by_size.png/845px-NEA_by_size.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/NEA_by_size.png/1125px-NEA_by_size.png 2x" data-file-width="1200" data-file-height="800" /></a></span></div> <div class="gallerytext">Astéroïdes géocroiseurs découverts classés par diamètre (maj <time class="nowrap" datetime="2019-11" data-sort-value="2019-11">novembre 2019</time>)</div> </li> </ul> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bilan">Bilan</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=12" title="Modifier la section : Bilan" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=12" title="Modifier le code source de la section : Bilan"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <table class="wikitable alternance droite"> <caption>Proportion des géocroiseurs découverts (2018)<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite_crochet">[</span>16<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th scope="col">Diamètre </th> <th scope="col">Pourcentage </th></tr> <tr> <td align="center">> 3 m.</td> <td align="center">~0% % </td></tr> <tr> <td align="center">> 10 m.</td> <td align="center">~0,02 % </td></tr> <tr> <td align="center">> 30 m.</td> <td align="center">~1,4 % </td></tr> <tr> <td align="center">> 100 m.</td> <td align="center">~25 % </td></tr> <tr> <td align="center">> 140 m.</td> <td align="center">~40 % </td></tr> <tr> <td align="center">> 500 m.</td> <td align="center">~77 % </td></tr> <tr> <td align="center">> 1000 m.</td> <td align="center">~81 % </td></tr> <tr> <td align="center">> 6500 m.</td> <td align="center">~100 % </td></tr></tbody></table> <p>Début <time class="nowrap" datetime="2021-11" data-sort-value="2021-11">novembre 2021</time> 27 535 objets géocroiseurs ont été identifiés dont <span class="nowrap">117 comètes</span> (le solde étant des astéroïdes)<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite_crochet">[</span>17<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> : </p> <ul><li>L'orbite de ces astéroïdes est pour 27 d'entre eux de type Atira (orbite se situant complètement à l'intérieur de l'orbite terrestre), 2 122 sont de type Aten, 15 255 de type Apollo et 10 014 de type Amor.</li> <li>888 des astéroïdes géocroiseurs ont un diamètre supérieur à <span class="nowrap">1 kilomètre</span> et 6 863 ont un diamètre inférieur à <span class="nowrap">30 mètres</span> et 8 751 un diamètre compris entre 30 et <span class="nowrap">100 mètres</span><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite_crochet">[</span>18<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li> <li>2 226 géocroiseurs constituant une menace non nulle à une échéance plus ou moins lointaine (<a href="/wiki/Objet_potentiellement_dangereux" title="Objet potentiellement dangereux">Objet potentiellement dangereux</a>) : 160 ont un diamètre supérieur à un kilomètre et 890 ont un diamètre supérieur à <span class="nowrap">140 mètres</span>.</li></ul> <p>Le volume des objets géocroiseurs découverts chaque année est en progression constante grâce au budget alloué par la NASA à plusieurs observatoires terrestres. Alors qu'on découvrait en moyenne <span class="nowrap">500 géocroiseurs</span> chaque année au cours de la <span class="nowrap">décennie 2000</span>, ce nombre a atteint 3 000 en 2020<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite_crochet">[</span>19<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>La communauté scientifique estime que la quasi-totalité des astéroïdes d'un diamètre supérieur à <span class="nowrap">1 kilomètre</span> a été identifiée et les découvertes annuelles sont depuis 2014 inférieures à 10<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite_crochet">[</span>20<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Au cours de la <span class="nowrap">décennie 2010</span> le nombre de géocroiseurs d'un diamètre supérieur à <span class="nowrap">140 mètres</span> découvert annuellement est resté relativement constant (autour de 400 à 500)<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite_crochet">[</span>21<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La croissance du nombre de géocroiseurs découverts correspond donc à des objets dont le diamètre est inférieur à <span class="nowrap">140 mètres</span>. </p><p>Courant 2021 deux programmes américains d'observation terrestre, <a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARSS</a> et <a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina</a>, sont à l'origine de 90% des détections des objets géocroiseurs. Trois projets en cours de développement devraient permettre d'accélérer les détections au cours des années à venir : </p> <ul><li>Le télescope spatial infrarouge de la NASA <a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a> à compter de 2026.</li> <li>Le télescope terrestre américain <a href="/wiki/Observatoire_Vera-C.-Rubin" title="Observatoire Vera-C.-Rubin">LSST</a> à compter de 2022.</li> <li>Le réseau de télescopes terrestres européens <a href="/wiki/Flyeye_(t%C3%A9lescope)" class="mw-redirect" title="Flyeye (télescope)">FlyEye</a> dont le premier exemplaire devrait en fonction en 2022.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Déclenchement_des_alertes"><span id="D.C3.A9clenchement_des_alertes"></span>Déclenchement des alertes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=13" title="Modifier la section : Déclenchement des alertes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=13" title="Modifier le code source de la section : Déclenchement des alertes"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Les caractéristiques (orbites, caractéristiques physiques) des objets géocroiseurs recueillies par les différents observatoires mondiaux sont collectées, archivées et redistribuées par le <a href="/wiki/Centre_des_plan%C3%A8tes_mineures" title="Centre des planètes mineures">Centre des planètes mineures</a>. À partir de ces éléments la trajectoire future des objets géocroiseurs est calculée. Ces calculs sont relancés régulièrement à chaque fois qu'une nouvelle observation de l'objet géocroiseur est effectué. La NASA et l'Agence spatiale européenne disposent chacun d'un centre consacré à ces calculs et à la détermination des risques associés. Pour l'Agence spatiale européenne c'est le <a href="/wiki/NEOCC" class="mw-redirect" title="NEOCC">NEOCC</a> qui utilise l'application AstDyS (<i>Asteroids Dynamic Site</i>), pour la NASA c'est le <a href="/wiki/CNEOS" class="mw-redirect" title="CNEOS">CNEOS</a> qui utilise les applications SENTRY et Scout (pour les objets récemment découverts)<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite_crochet">[</span>22<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <figure class="mw-halign-center" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png/700px-Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png" decoding="async" width="700" height="384" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png/1050px-Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png/1400px-Processus_d%C3%A9tection_des_g%C3%A9ocroiseurs_et_%C3%A9valuation_des_risques.png 2x" data-file-width="1441" data-file-height="791" /></a><figcaption>Processus de détection des géocroiseurs,d'évaluation des risques et de déclenchement des alertes.</figcaption></figure> <p>Les orbites futures calculées comportent des incertitudes liées à l'imprécision des observations sur lesquelles elles se basent (cette imprécision est toujours non nulle mais elle est d'autant plus faible que le nombre d'observations est important) ainsi que les futurs survols d'autres corps (qui peuvent modifier l'orbite (voir <a href="/wiki/Trou_de_serrure_gravitationnel" title="Trou de serrure gravitationnel">Trou de serrure gravitationnel</a>) et d'autres paramètres faisant évoluer celle-ci comme l'<a href="/wiki/Effet_Yarkovsky" title="Effet Yarkovsky">effet Yarkovsky</a>. La position prédite de l'astéroïde à un instant donné dans le futur s'inscrit dans un volume d'espace ayant la forme d'un ellipsoïde (l'incertitude la plus forte est la position le long de la trajectoire) dont le volume tend à s'accroitre avec le temps. Le calcul prend en compte les différentes sources de perturbation (influences des autres corps célestes,...). Le résultat est analysé pour déterminer la probabilité d'un impact avec la Terre sur les 100 ans à venir<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite_crochet">[</span>23<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Si au cours des 100 ans à venir l'objet géocroiseur est susceptible de passer à moins de 0,05 Unités Astronomiques de la Terre (7,5 millions de kilomètres) dans le futur et que son diamètre est supérieur à 140 mètres (magnitude absolue supérieure ou égale à 22), il est classé comme <a href="/wiki/Objet_potentiellement_dangereux" title="Objet potentiellement dangereux">objet potentiellement dangereux</a> (PHA). Il existe beaucoup d'incertitudes sur les orbites futures qui s'accroissent avec l'éloignement temporel de l'événement prédit. Aussi le risque d'impact est restitué comme une probabilité. Deux échelles sont utilisées pour mesurer ce risque : l'<a href="/wiki/%C3%89chelle_de_Palerme" title="Échelle de Palerme">échelle de Palerme</a> qui mesure ce risque par son rapport avec le risque moyen d'un impact d'un astéroïde de cette taille et l'<a href="/wiki/%C3%89chelle_de_Turin" title="Échelle de Turin">échelle de Turin</a> dont la valeur dépend simplement du diamètre du géocroiseur et de la probabilité d'impact. Les informations calculées sont restituées par les portails des deux sites (CNEOS et NEOCC) et transmises au Centre des planètes mineures<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite_crochet">[</span>24<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gestion_d'un_impact_potentiel"><span id="Gestion_d.27un_impact_potentiel"></span>Gestion d'un impact potentiel</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=14" title="Modifier la section : Gestion d'un impact potentiel" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=14" title="Modifier le code source de la section : Gestion d'un impact potentiel"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'identification de la menace d'un objet géocroiseur ne constitue que la première étape d'une stratégie visant à préserver les habitants d'une telle catastrophe. Pour les astéroïdes les plus petits, une solution passive, sans tentative de déviation, sera sans doute adoptée : elle reposera sur la mise à l'abri des populations susceptibles d'être touchées (consignes de mise à l'abri sur place ou évacuation du site d'impact, fourniture de secours d'urgence...). Cette réponse nécessite la formation du personnel de la <a href="/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_civile" title="Sécurité civile">sécurité civile</a> à ce type de catastrophe. Il est probable que pour les décennies à venir c'est par cette méthode que sera traité la menace des objets géocroiseurs car les alertes seront probablement le fait d'objets géocroiseurs de petite taille (quelques dizaines de mètres de diamètre). Sa mise en œuvre nécessitera une bonne communication auprès de la population pour éviter des phénomènes de panique,... C'est également cette méthode qui sera utilisée pour les objets géocroiseurs plus gros si le délai entre la découverte d'une menace et la date de l'impact est trop court pour tenter de détourner le géocroiseur de sa trajectoire<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite_crochet">[</span>25<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <table class="wikitable alternance centre"> <caption>Plan d'action en fonction de l'ampleur de la menace et du délai disponible<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite_crochet">[</span>26<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </caption> <tbody><tr> <th scope="col" rowspan="2">Ampleur de l'événement </th> <th scope="col" colspan="3">Délai </th></tr> <tr> <th scope="col">Court<br /> (quelques jours à quelques années) </th> <th scope="col">Moyen<br /> (de quelques années à une décennie) </th> <th scope="col">Long<br /> (plusieurs décennies) </th></tr> <tr> <td>Impact local (national)</td> <td>Mise à l'abri des populations</td> <td>Coopération bilatérale <br />Mise à l'abri des populations</td> <td>Coopération bilatérale <br />Mise à l'abri des populations </td></tr> <tr> <td>Impact régional (multinational)</td> <td>Coopération bilatérale <br />Mise à l'abri des populations</td> <td>Coopération internationale<br />Déviation par impact cinétique</td> <td>Coopération internationale<br />Mission de reconnaissance <br />Déviation par impact cinétique ou par tracteur gravitationnel </td></tr> <tr> <td>Impact planétaire</td> <td>Coopération internationale <br />Mise à l'abri des populations</td> <td>Coopération internationale<br />Déviation à l'aide d'une explosion nucléaire</td> <td>Coopération internationale<br />Mission de reconnaissance <br />Déviation par impact cinétique ou à l'aide d'une explosion nucléaire </td></tr></tbody></table> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Méthodes_de_déviation"><span id="M.C3.A9thodes_de_d.C3.A9viation"></span>Méthodes de déviation</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=15" title="Modifier la section : Méthodes de déviation" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=15" title="Modifier le code source de la section : Méthodes de déviation"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Strat%C3%A9gies_de_d%C3%A9viation_des_ast%C3%A9ro%C3%AFdes" title="Stratégies de déviation des astéroïdes">Stratégies de déviation des astéroïdes</a>.</div></div> <table class="wikitable alternance droite"> <caption>Maturité et efficacité des méthodes de déviation<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite_crochet">[</span>27<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <th scope="col">Méthode </th> <th scope="col">Maturité <br />technologique </th> <th scope="col">Transfert d'énergie </th></tr> <tr> <td colspan="3" align="center"><b>Techniques impulsives</b> </td></tr> <tr> <td>Impact cinétique</td> <td align="center">Élevé</td> <td align="center">Élevé </td></tr> <tr> <td>Explosion nucléaire à distance</td> <td align="center">Élevé</td> <td align="center">Très élevé </td></tr> <tr> <td>Explosion nucléaire en surface</td> <td align="center">Élevé</td> <td align="center">Très élevé </td></tr> <tr> <td>Explosion nucléaire en sous-sol</td> <td align="center">Moyen</td> <td align="center">Élevé </td></tr> <tr> <td colspan="3" align="center"><b>Techniques de poussée lente</b> </td></tr> <tr> <td><a href="/w/index.php?title=Tracteur_gravitationnel&action=edit&redlink=1" class="new" title="Tracteur gravitationnel (page inexistante)">Tracteur gravitationnel</a></td> <td align="center">Moyen</td> <td align="center">Faible </td></tr> <tr> <td>Tracteur gravitationnel amélioré</td> <td align="center">Faible</td> <td align="center">Moyen </td></tr> <tr> <td>Déflexion par faisceau d'ions</td> <td align="center">Moyen</td> <td align="center">Moyen </td></tr> <tr> <td>Ablation par rayonnement <br />solaire concentré</td> <td align="center">Faible</td> <td align="center">Moyen </td></tr> <tr> <td>Ablation par laser pulsé</td> <td align="center">Faible</td> <td align="center">Moyen </td></tr> <tr> <td>Catapulte</td> <td align="center">Faible</td> <td align="center">Moyen </td></tr> <tr> <td>Poussée directe</td> <td align="center">Faible</td> <td align="center">Moyen </td></tr> <tr> <td>Augmentation de l'<a href="/wiki/Effet_Yarkovsky" title="Effet Yarkovsky">effet Yarkovsky</a></td> <td align="center">Très faible</td> <td align="center">Très faible </td></tr></tbody></table> <p>Pour les objets géocroiseurs de plus grande taille une méthode active, consistant à modifier la trajectoire de l'objet géocroiseur, devra être utilisée à condition de disposer de suffisamment de temps. Il n'existe courant 2021 aucune méthode, ayant fait l'objet d'une expérimentation réelle. Il s'agit de modifier légèrement l'orbite de l'objet géocroiseur en appliquant une poussée sur le corps céleste. Il suffit que l'objet géocroiseur soit modifié de manière à couper l'orbite terrestre <span class="nowrap">7 minutes</span> (temps mis par la Terre pour parcourir une distance égale à son diamètre) plus tôt ou plus tard pour éviter l'impact. On distingue les techniques impulsives qui ont recours à un impacteur cinétique se déplacant à grande vitesse ou à une bombe nucléaire, des techniques de traction ou poussée lente. Si la poussée est ponctuelle, il est préférable d'appliquer celle-ci lorsque le corps se trouve près de son aphélie (<a href="/wiki/Apog%C3%A9e" title="Apogée">apogée</a>) car elle est alors plus efficace. Si, au contraire, on choisit d’exercer une poussée plus faible mais continue, celle-ci doit être appliquée longtemps avant la collision anticipée. Plus la correction de la trajectoire débute tôt, moins celle-ci a besoin d'être importante. Le champ d'application d'une méthode dépend du diamètre/masse du géocroiseur et du délai dont on dispose. Les méthodes de poussée lente ont une maturité technique moyenne à faible. Les principales méthodes de modification de trajectoire sont les suivantes<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite_crochet">[</span>28<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> : </p> <ul><li>La première méthode de déviation, qui sera testée par la mission <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a> de la NASA lancée en 2021 et qui a été déjà implémentée dans un objectif tout autre (analyse de la structure et de la composition d'une comète) par la sonde spatiale <a href="/wiki/Deep_Impact_(sonde_spatiale)" title="Deep Impact (sonde spatiale)">Deep Impact</a> de la NASA, consiste à lancer un engin spatial contre l'<a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">objet géocroiseur</a>. La vitesse de l'astéroïde est modifiée du fait de la loi de la <a href="/wiki/Conservation_de_la_quantit%C3%A9_de_mouvement" title="Conservation de la quantité de mouvement">conservation de la quantité de mouvement</a> :</li></ul> <dl><dd><dl><dd><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle M_{1}\times {\vec {V_{1}}}+M_{2}\times {\vec {V_{2}}}=(M_{1}+M_{2})\times {\vec {V_{3}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>×<!-- × --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <msub> <mi>V</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> </mover> </mrow> </mrow> <mo>+</mo> <msub> <mi>M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>×<!-- × --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <msub> <mi>V</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> </mover> </mrow> </mrow> <mo>=</mo> <mo stretchy="false">(</mo> <msub> <mi>M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <msub> <mi>M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">)</mo> <mo>×<!-- × --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <msub> <mi>V</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> </mover> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle M_{1}\times {\vec {V_{1}}}+M_{2}\times {\vec {V_{2}}}=(M_{1}+M_{2})\times {\vec {V_{3}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/815656aa4e4a6a07636c80db70a1b40644b9d62d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:39.571ex; height:4.176ex;" alt="{\displaystyle M_{1}\times {\vec {V_{1}}}+M_{2}\times {\vec {V_{2}}}=(M_{1}+M_{2})\times {\vec {V_{3}}}}"></span></dd> <dd>avec <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle M_{1}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle M_{1}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/577d686fc81d1d1eb3ae54e78aeee8957baf6718" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.308ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle M_{1}}"></span> la masse de l'engin spatial, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle M_{2}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>M</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle M_{2}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0d5d4dffae5ee0db4cc433e252ee9ed7530e5cf0" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.308ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle M_{2}}"></span> la masse du corps céleste, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\vec {V_{1}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <msub> <mi>V</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> </mover> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\vec {V_{1}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/642d54969e2856faa598d6af4c593e146678ed6b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.409ex; height:4.009ex;" alt="{\displaystyle {\vec {V_{1}}}}"></span> le vecteur vitesse de l'engin spatial, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\vec {V_{2}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <msub> <mi>V</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> </mover> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\vec {V_{2}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b8e768625efe48a9f22aa96c1649167729667200" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.409ex; height:4.009ex;" alt="{\displaystyle {\vec {V_{2}}}}"></span> le vecteur vitesse du corps céleste avant l'impact et <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\vec {V_{3}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mover> <msub> <mi>V</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> </msub> <mo stretchy="false">→<!-- → --></mo> </mover> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\vec {V_{3}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/df2a53dac87e07186b14ba3b15811be9407dcc1c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.409ex; height:4.009ex;" alt="{\displaystyle {\vec {V_{3}}}}"></span> le vecteur vitesse du corps céleste (avec l'engin spatial écrasé dessus) après l'impact.</dd></dl></dd></dl> <p>Les résultats de la méthode de l'impact présente plusieurs inconnues. La principale découle de nos connaissances limitées de la structure et de la composition des astéroïdes et de l'incidence de ces caractéristiques sur la transmission de l'énergie cinétique. Les missions spatiales <span class="nowrap"><a href="/wiki/Hayabusa_2" title="Hayabusa 2">Hayabusa 2</a></span> et <a href="/wiki/OSIRIS-REx" title="OSIRIS-REx">OSIRIS-REx</a>, qui ont étudié des astéroïdes carbonés, ont découvert que ces mondes étaient très poreux avec une densité proche de celle de l'eau. L'énergie d'un impacteur venant frapper ce type d'astéroïde sera en partie dissipé par l'écrasement des parties poreuses. Le rôle de ce facteur sur l'efficacité d'un impact est mal modélisé<sup id="cite_ref-JournalCNRS30012020_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-JournalCNRS30012020-5"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. En deçà d'un délai de préavis de quelques mois (dépend de la masse du géocroiseur), on ne dispose pas de suffisamment de temps pour modifier la trajectoire à l'aide de cette méthode car il faut disposer d'un impacteur d'une masse incompatible avec les capacités d'un lanceur (pour défléchir un géocroiseur de <span class="nowrap">130 mètres</span> de diamètre ayant une densité de 1,5 en produisant l'impact trois mois à l'avance, il faut que l'impacteur ait une masse de <span class="nowrap">294 tonnes</span>)<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite_crochet">[</span>29<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <ul><li>Une autre méthode consiste à provoquer une <a href="/wiki/Explosion_nucl%C3%A9aire" class="mw-redirect" title="Explosion nucléaire">explosion nucléaire</a> destinée à fragmenter l’astéroïde. Cette solution est techniquement réalisable mais ses effets sont incontrôlables et son efficacité reste à démontrer. Ce serait une solution à envisager en dernier recours. Elle n'est toutefois efficace que pour les astéroïdes ayant un diamètre inférieur à <span class="nowrap">100/200 mètres</span> avec une bombe ayant une puissance de quelques mégatonnes. Au-delà de cette dimension il est nécessaire de disposer de bombe nucléaire ayant une puissance trop importante (plusieurs dizaines de mégatonnes équivalent TNT à plusieurs centaines de milliers de mégatonnes)<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite_crochet">[</span>30<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite_crochet">[</span>31<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li> <li>Une méthode plus efficace consisterait à faire exploser une charge nucléaire à la surface ou à faible distance du géocroiseur de manière à lui transmettre une impulsion sans le fragmenter.</li> <li>Le tracteur gravitationnel est une méthode qui utilise l'attraction gravitationnelle mutuelle entre le géocroiseur et un engin spatial.</li> <li>L'utilisation de l'<a href="/wiki/Effet_Yarkovsky" title="Effet Yarkovsky">effet Yarkovsky</a>, qui est une force produite par l'écart entre l'absorption solaire et l'émission thermique par rayonnement. Cette force qui contribue en permanence à façonner l'orbite du géocroiseur peut être modifiée par exemple en interposant un écran entre le Soleil et l'astéroïde ou en modifiant l’<a href="/wiki/Alb%C3%A9do" title="Albédo">albédo</a> de celui-ci (par exemple en déposant un revêtement noir ou blanc sur sa surface). L'intensité de cette force est très faible mais elle peut avec le temps permettre d'obtenir la déviation souhaitée.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="La_défense_planétaire_aux_États-Unis"><span id="La_d.C3.A9fense_plan.C3.A9taire_aux_.C3.89tats-Unis"></span>La défense planétaire aux États-Unis</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=16" title="Modifier la section : La défense planétaire aux États-Unis" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=16" title="Modifier le code source de la section : La défense planétaire aux États-Unis"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Les États-Unis sont en 2021 le principal acteur mondial de la défense planétaire à travers leur <a href="/wiki/Agence_spatiale" title="Agence spatiale">agence spatiale</a> civile, la <a href="/wiki/NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>. C'est le seul pays à mener un programme de recensement systématique des objets géocroiseurs. Ils consacrent à la défense planétaire depuis le milieu de la <span class="nowrap">décennie 2010</span> un budget annuel approchant les <span class="nowrap">200 millions</span> US$. La NASA est à l'origine de la quasi totalité des détections d'objets géocroiseurs et développe un observatoire spatial de détection infrarouge (NEO Surveyor) qui sera placé en orbite en 2026 destinée à cette tâche ainsi qu'un projet destiné à tester en 2022 une méthode de déviation (projet <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a>). </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Création_d'un_programme_consacré_au_recensement_des_objets_géocroiseurs_(1998)"><span id="Cr.C3.A9ation_d.27un_programme_consacr.C3.A9_au_recensement_des_objets_g.C3.A9ocroiseurs_.281998.29"></span>Création d'un programme consacré au recensement des objets géocroiseurs (1998)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=17" title="Modifier la section : Création d'un programme consacré au recensement des objets géocroiseurs (1998)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=17" title="Modifier le code source de la section : Création d'un programme consacré au recensement des objets géocroiseurs (1998)"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Le <a href="/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis" title="Congrès des États-Unis">Congrès des États-Unis</a>, sensibilisé par l'impact de la <a href="/wiki/Com%C3%A8te" title="Comète">comète</a> <span class="nowrap"><a href="/wiki/Shoemaker-Levy_9" title="Shoemaker-Levy 9">Shoemaker-Levy 9</a></span> et conseillé par plusieurs scientifiques dont <a href="/wiki/Eugene_Shoemaker" class="mw-redirect" title="Eugene Shoemaker">Eugene Shoemaker</a>, demande en 1998 à l'<a href="/wiki/Agence_spatiale" title="Agence spatiale">agence spatiale</a> <a href="/wiki/%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">américaine</a>, la <a href="/wiki/NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>, de détecter et mesurer les caractéristiques orbitales de 90 % des <a href="/wiki/Objets_g%C3%A9ocroiseurs" class="mw-redirect" title="Objets géocroiseurs">objets géocroiseurs</a> ayant plus d'un kilomètre de diamètre. Cette première étape est indispensable pour évaluer la menace et la prévenir. L'agence spatiale américaine dispose de <span class="nowrap">10 ans</span> pour les recenser et déterminer leurs trajectoires et leurs principales caractéristiques<sup id="cite_ref-NASA-HistoricJupiterImpact_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-HistoricJupiterImpact-13"><span class="cite_crochet">[</span>10<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La découverte en 2004 d'un risque de collision en 2029 de l'astéroïde <a href="/wiki/(99942)_Apophis" title="(99942) Apophis">Apophis</a> (<span class="nowrap">325 mètres</span> de diamètre) avec la Terre vient accentuer cette sensibilisation au risque généré par les astéroïdes géocroiseurs (à la suite d'observations ultérieures, qui ont permis d'affiner les paramètres orbitaux d'Apophis, le risque de collision sera levé)<sup id="cite_ref-JournalCNRS30012020_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-JournalCNRS30012020-5"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. En 2005 le Congrès américain élargit la mission de la NASA en l'étendant aux objets géocroiseurs de plus de <span class="nowrap">140 mètres</span> de diamètre. La NASA dispose de <span class="nowrap">15 ans</span> pour recenser 90 % de ces objets (date butoir 2020) mais le budget accordé par le Congrès n'est pas suffisant pour réaliser cette tâche dans le délai imparti<sup id="cite_ref-Smith19062019_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Smith19062019-35"><span class="cite_crochet">[</span>32<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite_crochet">[</span>33<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Pour effectuer ce recensement la NASA finance plusieurs projets de détection à l'aide de télescopes terrestres (<a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a>, <a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARRS</a>, <a href="/wiki/Observatoire_Vera-C.-Rubin" title="Observatoire Vera-C.-Rubin">LSST</a> à compter de 2023...) et spatiaux (<a href="/wiki/NEOWISE" class="mw-redirect" title="NEOWISE">NEOWISE</a>, <a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a> à compter de 2025). Mais l'objectif prend beaucoup de retard puisque, en 2019, seuls 50 % des géocroiseurs de plus de <span class="nowrap">140 mètres</span> de diamètre (environ 10 000 sur un nombre estimé à 25 000) avaient été identifiés (et 1,6 % des objets géocroiseurs d'une taille supérieure à <span class="nowrap">30 mètres</span> soit 16 000 sur un million)<sup id="cite_ref-stat-CNEOS_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-stat-CNEOS-37"><span class="cite_crochet">[</span>34<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite_crochet">[</span>35<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Deux associations américaines, la <a href="/wiki/The_Planetary_Society" title="The Planetary Society">Planetary Society</a> et la <a href="/wiki/Fondation_B612" title="Fondation B612">Fondation B612</a>, mènent des actions de lobbying en faveur de mesures de défense planétaire<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite_crochet">[</span>36<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> et dans le cas de la fondation B612 tentent de développer un des observatoires spatiaux destinés à la détection des géocroiseurs<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite_crochet">[</span>37<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Organisation_du_programme_de_défense_planétaire_au_sein_de_la_NASA_(2016)"><span id="Organisation_du_programme_de_d.C3.A9fense_plan.C3.A9taire_au_sein_de_la_NASA_.282016.29"></span>Organisation du programme de défense planétaire au sein de la NASA (2016)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=18" title="Modifier la section : Organisation du programme de défense planétaire au sein de la NASA (2016)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=18" title="Modifier le code source de la section : Organisation du programme de défense planétaire au sein de la NASA (2016)"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Planetary_Defense_Coordination_Office" title="Planetary Defense Coordination Office">Planetary Defense Coordination Office</a>.</div></div> <p>La NASA occupe un rôle central dans le domaine de la défense planétaire aux États-Unis. Ses missions comprennent le programme de détection à l'aide d'observatoires spatiaux et terrestres, mesure des risques d'impact, expérimentation des méthodes d'évitement, définition du processus de gestion d'une menace. Début 2016, à la suite d'un rapport d'audit interne, la NASA réorganise ses activités de défense planétaire et crée le <i><a href="/wiki/Planetary_Defense_Coordination_Office" title="Planetary Defense Coordination Office">Planetary Defense Coordination Office</a></i> (PDCO : bureau de coordination de la défense planétaire). Celui-ci est chargé de coordonner le programme de détection des objets géocroiseurs par des moyens terrestres et spatiaux, de déclencher des alertes en cas de menace d'impact, d'étudier les stratégies et les technologies permettant de limiter ou éviter un impact et de piloter l'action du gouvernement en cas de menace d'impact. Dans le périmètre du PDCO figurent<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite_crochet">[</span>38<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite_crochet">[</span>39<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <ul><li>les programmes de détection et de suivi par des observatoires terrestres (optiques et radar)</li> <li>le <a href="/wiki/Centre_des_plan%C3%A8tes_mineures" title="Centre des planètes mineures">Centre des planètes mineures</a> qui centralise, archive et redistributions les observations des objets géostationnaires.</li> <li>le <a href="/wiki/CNEOS" class="mw-redirect" title="CNEOS">CNEOS</a> (<i>Center for Near-Earth Object Studies</i>), entité faisant partie du <a href="/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a> qui est chargé de calculer les orbites des objets géocroiseurs à partir des observations effectuées par l'ensemble des moyens terrestres et spatiaux, de prédire leurs mouvements et d'actualiser et diffuser les risques d'impact.</li> <li>La coordination avec les autres agences américaines impliquées dans la défense planétaire ainsi qu'avec les organisations internationales (<a href="/wiki/International_Asteroid_Warning_Network" title="International Asteroid Warning Network">IAWN</a>, <a href="/wiki/SMPAG" title="SMPAG">SMPAG</a>)</li> <li>les missions spatiales relevant de la défense planétaire : <a href="/wiki/Wide-field_Infrared_Survey_Explorer" title="Wide-field Infrared Survey Explorer">NEOWISE</a>, <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a> et <a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a></li></ul> <figure class="mw-halign-center" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png/800px-Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png" decoding="async" width="800" height="411" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png/1200px-Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png/1600px-Planetary-Defense-Coordinnation-Office.png 2x" data-file-width="2322" data-file-height="1194" /></a><figcaption>Organigramme des activités de défense planétaire de la NASA coordonnées par le <i><a href="/wiki/Planetary_Defense_Coordination_Office" title="Planetary Defense Coordination Office">Planetary Defense Coordination Office</a></i>.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Un_budget_en_forte_progression">Un budget en forte progression</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=19" title="Modifier la section : Un budget en forte progression" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=19" title="Modifier le code source de la section : Un budget en forte progression"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Budget_de_la_NASA_2009_2026_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9fense_plan%C3%A9taire.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Budget_de_la_NASA_2009_2026_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9fense_plan%C3%A9taire.png/330px-Budget_de_la_NASA_2009_2026_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9fense_plan%C3%A9taire.png" decoding="async" width="330" height="219" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Budget_de_la_NASA_2009_2026_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9fense_plan%C3%A9taire.png/495px-Budget_de_la_NASA_2009_2026_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9fense_plan%C3%A9taire.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Budget_de_la_NASA_2009_2026_consacr%C3%A9_%C3%A0_la_d%C3%A9fense_plan%C3%A9taire.png 2x" data-file-width="599" data-file-height="397" /></a><figcaption>Budget de la NASA 2009-2026 consacré à la défense planétaire (prévisionnel au-delà de 2022).</figcaption></figure> <p>L'enveloppe budgétaire de la NASA consacrée à la défense planétaire se montait à environ <span class="nowrap">4 millions</span> de dollars à la fin des <span class="nowrap">années 2000</span>. Il a fortement progressé au cours de la décennie suivante du fait de plusieurs facteurs : multiples rapports des académies scientifiques sur le risque associé aux géocroiseurs, travaux liés à la mission avortée <a href="/wiki/Asteroid_Retrieval_and_Utilization" title="Asteroid Retrieval and Utilization">Asteroid Retrieval and Utilization</a> et l'explosion du <a href="/wiki/Superbolide_de_Tcheliabinsk" title="Superbolide de Tcheliabinsk">superbolide de Tcheliabinsk</a>, géocroiseur de près de 20 mètres de diamètre passé entre les mailles du système de détection. En 2022 le budget annuel du programme, qui est rattaché aux programme des sciences planétaires, se monte à environ <span class="nowrap">200 millions</span> de dollars (un peu moins de 1 % du budget total). Il comprend deux postes principaux : le développement de l'observatoire <a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a> (<span class="nowrap">143 millions</span> de dollars), qui prend la suite de la mission DART lancé en 2021, et le financement des programmes d'observation terrestres (<span class="nowrap">42 millions</span> de dollars)<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite_crochet">[</span>40<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite_crochet">[</span>41<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Détection_et_suivi_à_l'aide_d'observatoires_terrestres"><span id="D.C3.A9tection_et_suivi_.C3.A0_l.27aide_d.27observatoires_terrestres"></span>Détection et suivi à l'aide d'observatoires terrestres</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=20" title="Modifier la section : Détection et suivi à l'aide d'observatoires terrestres" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=20" title="Modifier le code source de la section : Détection et suivi à l'aide d'observatoires terrestres"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_(25130256292).jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_%2825130256292%29.jpg/220px-Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_%2825130256292%29.jpg" decoding="async" width="220" height="165" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_%2825130256292%29.jpg/330px-Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_%2825130256292%29.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_%2825130256292%29.jpg/440px-Starr-141106-2755-Dubautia_menziesii-habitat_view_Pan_Starrs_telescopes-Science_City-Maui_%2825130256292%29.jpg 2x" data-file-width="4608" data-file-height="3456" /></a><figcaption>L'observatoire <a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARRS</a> au sommet du <a href="/wiki/Observatoires_du_Mauna_Kea" title="Observatoires du Mauna Kea">Mauna Kea</a> à Hawaï est à l'origine de près de la moitié des découvertes des géocroiseurs depuis le début de la <span class="nowrap">décennie 2010</span>.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Détection"><span id="D.C3.A9tection"></span>Détection</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=21" title="Modifier la section : Détection" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=21" title="Modifier le code source de la section : Détection"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Plusieurs observatoires américaines jouent un rôle central dans la détection des géocroiseurs. Elles effectuent avec l'aide financière de la NASA des <a href="/wiki/Relev%C3%A9_astronomique" title="Relevé astronomique">relevés systématiques</a> d'astéroïdes géocroiseurs et assurent le suivi des détections effectuées. Ils sont en 2019 à l'origine de la majorité des découvertes de nouveaux objets géocroiseurs<sup id="cite_ref-NASA-NEO-Observations-Program_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-NEO-Observations-Program-45"><span class="cite_crochet">[</span>42<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> : </p> <ul><li>L'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_de_l%27Arizona" title="Université de l'Arizona">université de l'Arizona</a> gère le <i><a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a></i> qui est un des deux programmes crédités du plus grand nombre de détections d'objets géocroiseurs. Il comprend trois télescopes, deux aux États-Unis et un en Australie. Le télescope principal est un <a href="/wiki/T%C3%A9lescope_Schmidt-Cassegrain" title="Télescope Schmidt-Cassegrain">télescope Schmidt</a> de <span class="nowrap">98 centimètres</span> d'ouverture<sup id="cite_ref-Rousselot2018_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rousselot2018-46"><span class="cite_crochet">[</span>43<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li> <li>L'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_d%27Hawa%C3%AF" title="Université d'Hawaï">université d'Hawaï</a> gère depuis 2010 le programme de suivi <a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARRS</a> qui est le deuxième programme crédité du plus grand nombre de détections d'objets géocroiseurs. Il utilise deux télescopes de <span class="nowrap">1,8 mètre</span> d'ouverture avec un champ de vue de 3° × 3°, qui sont installés à Hawaï. Le détecteur comprend <span class="nowrap">1,4 milliard</span> de pixels. L'ensemble du ciel est balayé une fois par semaine et la résolution spatiale permet d'observer les objets ayant une magnitude apparente de 24<sup id="cite_ref-Rousselot2018_46-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rousselot2018-46"><span class="cite_crochet">[</span>43<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li> <li>L'université d'Hawaï gère également le programme <a href="/wiki/Asteroid_Terrestrial-impact_Last_Alert_System" title="Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System">Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System</a> (ATLAS).</li> <li>Le <a href="/wiki/Laboratoire_Lincoln" title="Laboratoire Lincoln">Laboratoire Lincoln</a> du <a href="/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology" title="Massachusetts Institute of Technology">MIT</a> gère le programme <i><a href="/wiki/Lincoln_Near-Earth_Asteroid_Research" title="Lincoln Near-Earth Asteroid Research">Lincoln Near-Earth Asteroid Research</a></i> (LINEAR). Ce télescope de <span class="nowrap">1 mètre</span>, qui a commencé à recenser les géocroiseurs en <time class="nowrap" datetime="1998-03" data-sort-value="1998-03">mars 1998</time>, a joué un rôle central dans la découverte des objets géocroiseurs durant la première moitié de la <span class="nowrap">décennie 2000</span>.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Le_futur_rôle_de_l'observatoire_LSST"><span id="Le_futur_r.C3.B4le_de_l.27observatoire_LSST"></span>Le futur rôle de l'observatoire LSST</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=22" title="Modifier la section : Le futur rôle de l'observatoire LSST" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=22" title="Modifier le code source de la section : Le futur rôle de l'observatoire LSST"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg/220px-LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg" decoding="async" width="220" height="207" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg/330px-LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg/440px-LSST_Telescope_design_LsstVertModel-full.jpg 2x" data-file-width="4000" data-file-height="3755" /></a><figcaption>Schéma du télescope LSST.</figcaption></figure> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css general">Article principal : <a href="/wiki/Observatoire_Vera-C.-Rubin" title="Observatoire Vera-C.-Rubin">Observatoire Vera-C.-Rubin</a>.</div></div> <p>Un observatoire terrestre, le télescope <a href="/wiki/Observatoire_Vera-C.-Rubin" title="Observatoire Vera-C.-Rubin">LSST</a> du <i><a href="/wiki/National_Science_Foundation" class="mw-redirect" title="National Science Foundation">National Science Foundation</a></i> et du <i><a href="/wiki/Department_of_Energy" class="mw-redirect" title="Department of Energy">Department of Energy</a></i>, doit jouer un rôle important dans la détection des objets géocroiseurs. Cet observatoire terrestre installé au <a href="/wiki/Chili" title="Chili">Chili</a> entrera en service en 2022. Doté d'un <a href="/wiki/Miroir_primaire" title="Miroir primaire">miroir primaire</a> de grande taille (8,4 mètres) et d'un énorme <a href="/wiki/Champ_de_vue" title="Champ de vue">champ de vue</a> (3,5 degrés de côté soit 100 fois plus que les grands télescopes existants) il est conçu pour réaliser plusieurs images de l'ensemble du ciel toutes les trois nuits. Selon une étude du <a href="/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory" title="Jet Propulsion Laboratory">Jet Propulsion Laboratory</a>, ce télescope devrait avoir au bout de 10 ans détecté 60% des géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre<sup id="cite_ref-FAQ-PDCO_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-FAQ-PDCO-47"><span class="cite_crochet">[</span>44<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Suivi_et_détermination_des_caractéristiques"><span id="Suivi_et_d.C3.A9termination_des_caract.C3.A9ristiques"></span>Suivi et détermination des caractéristiques</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=23" title="Modifier la section : Suivi et détermination des caractéristiques" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=23" title="Modifier le code source de la section : Suivi et détermination des caractéristiques"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Pour déterminer avec précision les paramètres orbitaux (essentiel pour calculer le risque d'impact) et les caractéristiques physiques des astéroïdes géocroiseurs identifiés, des observations de suivi sont réalisées en utilisant diverses techniques d'observation (<a href="/wiki/Radar" title="Radar">radar</a>, IR thermique, visible, etc.). Les principaux programmes de suivi sont<sup id="cite_ref-NASA-NEO-Observations-Program_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-NASA-NEO-Observations-Program-45"><span class="cite_crochet">[</span>42<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> : </p> <ul><li>Dans le domaine optique : <ul><li>Le programme <i><a href="/wiki/Spacewatch" title="Spacewatch">Spacewatch</a></i> de l'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_de_l%27Arizona" title="Université de l'Arizona">Université de l'Arizona</a> utilise un télescope de <span class="nowrap">91 centimètres</span> de diamètre installé à l'<a href="/wiki/Observatoire_de_Kitt_Peak" title="Observatoire de Kitt Peak">observatoire de Kitt Peak</a>.</li> <li>Le suivi effectué par les télescopes du <a href="/wiki/Astronomical_Research_Institute" class="mw-redirect" title="Astronomical Research Institute">Astronomical Research Institute</a><sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite_crochet">[</span>45<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li> <li>Le programme de suivi de l'<a href="/wiki/Observatoire_de_Las_Cumbres" title="Observatoire de Las Cumbres">Observatoire de Las Cumbres</a></li> <li>Le programme de suivi du <a href="/wiki/Magdalena_Ridge_Observatory" class="mw-redirect" title="Magdalena Ridge Observatory">Magdalena Ridge Observatory</a></li> <li>Le programme <a href="/w/index.php?title=MANOS&action=edit&redlink=1" class="new" title="MANOS (page inexistante)">MANOS</a> de l'<a href="/wiki/Observatoire_Lowell" title="Observatoire Lowell">Observatoire Lowell</a></li></ul></li> <li>par observations à l'aide de radar réalisées par les observatoires suivants : <ul><li>Le centre <a href="/wiki/Radiot%C3%A9lescope_de_Goldstone" class="mw-redirect" title="Radiotélescope de Goldstone">radiotélescope de Goldstone</a> de la NASA</li> <li>L'<a href="/wiki/Observatoire_d%27Arecibo" class="mw-redirect" title="Observatoire d'Arecibo">observatoire d'Arecibo</a>.</li></ul></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Détection_à_l'aide_d'observatoires_spatiaux"><span id="D.C3.A9tection_.C3.A0_l.27aide_d.27observatoires_spatiaux"></span>Détection à l'aide d'observatoires spatiaux</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=24" title="Modifier la section : Détection à l'aide d'observatoires spatiaux" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=24" title="Modifier le code source de la section : Détection à l'aide d'observatoires spatiaux"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png/150px-NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png" decoding="async" width="150" height="259" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png/225px-NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png/300px-NEO-Surveillance-Mission-Diagram.png 2x" data-file-width="465" data-file-height="802" /></a><figcaption>Schéma de l'observatoire spatial NEO Surveyor.</figcaption></figure> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css general">Articles principaux : <a href="/wiki/Wide-field_Infrared_Survey_Explorer" title="Wide-field Infrared Survey Explorer">Wide-field Infrared Survey Explorer</a> et <a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a>.</div></div> <p>La NASA dispose depuis 2013 d'un télescope spatial infrarouge, le <i><a href="/wiki/Wide-field_Infrared_Survey_Explorer" title="Wide-field Infrared Survey Explorer">Wide-field Infrared Survey Explorer</a></i> (WISE), ayant achevé son programme scientifique (mission NEOWISE) mais celui-ci, non conçu pour remplir cet objectif, réalise un nombre limité de détections d'objets géocroiseurs et devrait arriver en fin de vie vers 2020. En 2021, il est manifeste que la NASA ne parviendra pas à remplir les objectifs dans le délai fixé par le Congrès en 2005. En effet, si des découvertes sont effectuées régulièrement par des télescopes terrestres comme le <a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a> et <a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARRS</a>, financés en partie par la NASA, de nombreux objets géocroiseurs, très sombres, ne peuvent être détectés que dans l'infrarouge, qui est filtré par l'atmosphère terrestre. Il est donc nécessaire d'utiliser un télescope placé dans l'espace. Pour recenser de manière presque exhaustive les géocroiseurs en observant les astéroïdes les moins lumineux difficilement détectables depuis le sol car émettant uniquement dans l'infrarouge, la NASA décide en <time class="nowrap" datetime="2019-09" data-sort-value="2019-09">septembre 2019</time> de développer la mission <a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a>. Ce télescope spatial infrarouge, qui sera placé au <a href="/wiki/Point_de_Lagrange" title="Point de Lagrange">point de Lagrange</a> L<sub>1</sub>, doit être lancé au premier semestre 2026<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite_crochet">[</span>46<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Avec un budget de <span class="nowrap">811 millions</span> US$ il constitue le plus gros investissement effectué jusque là dans la défense planétaire<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite_crochet">[</span>47<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="clear" style="clear:both;"></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Test_d'une_méthode_de_déviation_:_la_mission_DART"><span id="Test_d.27une_m.C3.A9thode_de_d.C3.A9viation_:_la_mission_DART"></span>Test d'une méthode de déviation : la mission DART</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=25" title="Modifier la section : Test d'une méthode de déviation : la mission DART" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=25" title="Modifier le code source de la section : Test d'une méthode de déviation : la mission DART"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">Double Asteroid Redirection Test</a>.</div></div> <figure class="mw-halign-center" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png/700px-Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png" decoding="async" width="700" height="409" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png/1050px-Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png/1400px-Infographic_showing_the_effect_of_DART%27s_impact_on_the_orbit_of_Didymos_B-fr.png 2x" data-file-width="3120" data-file-height="1824" /></a><figcaption>Déroulement de la phase finale (impact) de la mission DART.</figcaption></figure> <p>En 2015 la NASA décide de tester les méthodes permettant de faire face à la menace d'un impact d'un objet géocroiseur. La mission <a href="/wiki/AIDA_(mission_spatiale)" class="mw-redirect" title="AIDA (mission spatiale)">AIDA</a>, un engin de type impacteur conçu pour dévier la trajectoire de <a href="/wiki/Dimorphos" title="Dimorphos">Dimorphos</a> (le satellite de l'astéroïde <span class="nowrap"><a href="/wiki/(65803)_Didymos" title="(65803) Didymos">(65803) Didymos</a></span>) en lui communiquant une force cinétique, est étudié avec l'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a>. Mais fin 2016, l'Agence spatiale européenne décide d'abandonner le projet<sup class="need_ref_tag" style="padding-left:2px;"><a href="/wiki/Aide:Articles_%C3%A0_v%C3%A9rifier" title="Aide:Articles à vérifier">[Passage à actualiser]</a></sup>. La NASA poursuit seule le développement de l'impacteur <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a>. La mission doit être lancée en 2021. Des observatoires terrestres seront chargés d'analyser le résultat<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite_crochet">[</span>48<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="La_défense_planétaire_en_Europe"><span id="La_d.C3.A9fense_plan.C3.A9taire_en_Europe"></span>La défense planétaire en Europe</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=26" title="Modifier la section : La défense planétaire en Europe" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=26" title="Modifier le code source de la section : La défense planétaire en Europe"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'Europe à travers l'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> et l'<a href="/wiki/Union_europ%C3%A9enne" title="Union européenne">Union européenne</a>, est le deuxième acteur majeur dans le domaine de la défense planétaire. Mais elle n'a jusqu'à la fin des années 2010 consacré que des moyens réduits à cette activité. Ses deux principaux projets sont le réseau de télescopes terrestres <a href="/wiki/Flyeye_(t%C3%A9lescope)" class="mw-redirect" title="Flyeye (télescope)">FlyEye</a> consacrés à la détection des objets géocroiseurs dont le premier exemplaire devrait entrer en service vers 2022 et sa participation au test de déviation d'un astéroïde développé par la NASA (mission <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a> à travers sa mission <a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)">Hera</a> qui doit être lancée en 2024. Depuis 2013 l'Europe dispose d'un centre de calcul (le <a href="/wiki/Near-Earth_Object_Coordination_Centre" title="Near-Earth Object Coordination Centre">NEOCC</a>) qui détermine les orbites des géocroiseurs et diffuse si nécessaire les alertes. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Historique">Historique</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=27" title="Modifier la section : Historique" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=27" title="Modifier le code source de la section : Historique"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Le_programme_Space_Situational_Awareness">Le programme <i>Space Situational Awareness</i></h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=28" title="Modifier la section : Le programme Space Situational Awareness" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=28" title="Modifier le code source de la section : Le programme Space Situational Awareness"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><i><a href="/wiki/Space_Situational_Awareness" title="Space Situational Awareness">Space Situational Awareness</a></i> (SSA) est un programme facultatif de l'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> (la participation financière des membres se fait sur la base du volontariat) qui voit le jour en 2009. Il a trois objectifs : la <a href="/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orologie_spatiale" class="mw-redirect" title="Météorologie spatiale">météorologie spatiale</a> (surveillance de l'<a href="/wiki/Activit%C3%A9_solaire" class="mw-redirect" title="Activité solaire">activité solaire</a>), le suivi des <a href="/wiki/D%C3%A9bris_spatial" title="Débris spatial">débris</a> et satellites en orbite autour de la Terre et la détection des <a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">objets géocroiseurs</a>. Les trois composants du programme disposent globalement d'un budget modeste de 200 millions euros pour l'ensemble de la période 2009-2020. Le programme est<sup id="cite_ref-SSA_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-SSA-52"><span class="cite_crochet">[</span>49<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Don_Quichotte,_première_proposition_d'impacteur_(2005-2007)"><span id="Don_Quichotte.2C_premi.C3.A8re_proposition_d.27impacteur_.282005-2007.29"></span><i>Don Quichotte</i>, première proposition d'impacteur (2005-2007)</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=29" title="Modifier la section : Don Quichotte, première proposition d'impacteur (2005-2007)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=29" title="Modifier le code source de la section : Don Quichotte, première proposition d'impacteur (2005-2007)"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css loupe">Article détaillé : <a href="/wiki/Don_Quichotte_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Don Quichotte (sonde spatiale)">Don Quichotte (sonde spatiale)</a>.</div></div> <p>En 2004, l'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> (ESA) demande à un panel de spécialistes d'élaborer des concepts de mission spatiale visant à gérer le risque d'impact d'un objet géocroiseur. Certaines missions proposées ont pour objectif d'étudier la structure d'un astéroïde. La mission baptisée <i><a href="/wiki/Don_Quichotte_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Don Quichotte (sonde spatiale)">Don Quichotte</a></i> se propose d'évaluer une méthode de déviation de la trajectoire d'un astéroïde "tueur" reposant sur l'énergie cinétique transmise par un engin spatial venant s'écraser à sa surface. La mission comprend un impacteur baptisé <i>Hidalgo</i> et un orbiteur baptisé <i>Sancho</i> chargé de mesure l'effet de la déviation. Faute de budget ce projet ne dépasse pas la phase de conception<sup id="cite_ref-JournalCNRS30012020_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-JournalCNRS30012020-5"><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-contexte_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-contexte-53"><span class="cite_crochet">[</span>50<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Implication_de_l'Union_européenne"><span id="Implication_de_l.27Union_europ.C3.A9enne"></span>Implication de l'Union européenne</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=30" title="Modifier la section : Implication de l'Union européenne" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=30" title="Modifier le code source de la section : Implication de l'Union européenne"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>À compter de 2012, l'<a href="/wiki/Union_europ%C3%A9enne" title="Union européenne">Union européenne</a> s'implique dans la défense planétaire et finance au cours de la décennie suivante quatre études portant sur celle-ci<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite_crochet">[</span>51<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> pour un montant total d'environ <span class="nowrap">16 millions</span> € au cours de la décennie. Leur objectif est de mettre au point les différents aspects d'un système assurant la protection de la Terre contre un impact d'un astéroïde géocroiseur : détection, faisabilité du processus de déviation, modélisation de l'impact, guidage de l'impacteur, méthodes d'observations depuis la Terre, etc. La première étude est <i><span class="lang-en" lang="en">NEO-Shield</span></i> (« bouclier contre les astéroïdes proches de la Terre ») (2012-2015), piloté par l'<a href="/wiki/Deutsches_Zentrum_f%C3%BCr_Luft-_und_Raumfahrt" title="Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt">agence spatiale allemande</a><sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite_crochet">[</span>52<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Cette étude est prolongée par <i>NEOShield-2</i> (2015-2018), pilotée par l'établissement allemand d'<a href="/wiki/Airbus_Defence_and_Space" title="Airbus Defence and Space">Airbus Defence and Space</a><sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite_crochet">[</span>53<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, puis par <i><a href="/wiki/NEO-MAPP" title="NEO-MAPP">NEO-MAPP</a></i>, du <a href="/wiki/CNRS" class="mw-redirect" title="CNRS">CNRS</a> (France)<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite_crochet">[</span>54<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, et <i>NEOROCKS</i> (2020-2023), dirigée par l'<a href="/wiki/Institut_national_d%27astrophysique" title="Institut national d'astrophysique">Institut national d'astrophysique</a> (Italie)<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite_crochet">[</span>55<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Programme_de_détection"><span id="Programme_de_d.C3.A9tection"></span>Programme de détection</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=31" title="Modifier la section : Programme de détection" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=31" title="Modifier le code source de la section : Programme de détection"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg/220px-Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg" decoding="async" width="220" height="119" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg/330px-Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg/440px-Artists_impression_of_the_completed_NEOSTEL_flyeye_telescope.jpg 2x" data-file-width="3508" data-file-height="1904" /></a><figcaption>Vue d'artiste d'un télescope FlyEye que l'Agence spatiale européenne développe pour la détection des objets géocroiseurs.</figcaption></figure> <p>L'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> a le même rôle que la NASA dans le domaine de la détection des objets géocroiseurs. Mais elle ne dispose pas des moyens de cette agence et ne joue en 2021 qu'un rôle mineur dans la détection des objets géocroiseurs. Les instruments en cours de développement ou utilisés sont les suivants : </p> <ul><li>Le projet le plus ambitieux est le réseau de télescopes terrestres <a href="/wiki/FlyEye_(t%C3%A9lescope)" title="FlyEye (télescope)">FlyEye</a> (<i>Œil de mouche</i>) du programme NEOSTEL (<i>Near Earth Object Survey TELescope</i>). Il s'agit d'installer quatre à cinq télescopes terrestres répartis à la surface de la planète. Chaque télescope fonctionnant de manière automatique qui utilise une optique similaire à un œil de mouche composé de <span class="nowrap">16 ensembles</span> optiques (équivalent à un télescope de <span class="nowrap">1 mètre</span> de diamètre) permettant de disposer d'un champ de vue très étendu de <span title="0,116 937 rad" style="cursor:help">6,7</span> × <span title="0,116 937 rad" style="cursor:help">6,7</span><abbr class="abbr" title="degré">°</abbr>. Sa résolution spatiale est de 1,5 <a href="/wiki/Seconde_d%27arc" class="mw-redirect" title="Seconde d'arc">seconde d'arc</a> ce qui lui permet détecter les objets ayant une <a href="/wiki/Magnitude_apparente" title="Magnitude apparente">magnitude apparente</a> de 21,5. Il est capable de balayer les deux tiers du ciel trois fois par nuit. La disponibilité de 4 ou <span class="nowrap">5 télescopes</span> du même type répartis sur toutes les latitudes permettrait d'obtenir une couverture permanente totale. Le premier exemplaire est en cours d'installation au sommet du <a href="/wiki/Mont_Mufara" class="mw-redirect" title="Mont Mufara">mont Mufara</a> (1 865 <abbr class="abbr" title="mètre">m</abbr>) en <a href="/wiki/Sicile" title="Sicile">Sicile</a> et doit entrer en service en 2022<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite_crochet">[</span>56<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite_crochet">[</span>57<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Deux télescopes installés à <a href="/wiki/Madrid" title="Madrid">Madrid</a> et à <a href="/wiki/Observatoire_de_La_Silla" title="Observatoire de La Silla">La Silla</a> au <a href="/wiki/Chili" title="Chili">Chili</a> doivent tester le traitement des données de FlyEye<sup id="cite_ref-ESA-Defence-Office_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-ESA-Defence-Office-61"><span class="cite_crochet">[</span>58<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li> <li>La station terrienne de l'ESA de <a href="/wiki/Tenerife" title="Tenerife">Tenerife</a> dispose d'un télescope optique de <span class="nowrap">1 mètre</span> de diamètre qui est utilisé vers la pleine Lune pour l'observation de géocroiseurs.</li> <li>L'agence spatiale européenne participe au financement de l'observation de géocroiseurs par plusieurs télescopes nationaux européens : l'<a href="/wiki/Observatoire_Kle%C5%A5" title="Observatoire Kleť">observatoire Kleť</a> en <a href="/wiki/Tch%C3%A9quie" title="Tchéquie">Tchéquie</a> ainsi que des télescopes à <a href="/wiki/Tautenburg" title="Tautenburg">Tautenburg</a> en <a href="/wiki/Allemagne" title="Allemagne">Allemagne</a> et en <a href="/wiki/Espagne" title="Espagne">Espagne</a>. L'agence spatiale travaille également avec le <a href="/wiki/Observatoire_astronomique_du_Montsec" title="Observatoire astronomique du Montsec">Telescopi Joan Oró</a> de <span class="nowrap">80 centimètres</span> d'ouverture dans les <a href="/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es" title="Pyrénées">Pyrénées</a> espagnoles, l'<a href="/wiki/Observatoire_astronomique_des_Makes" title="Observatoire astronomique des Makes">observatoire des Makes</a> à <a href="/wiki/La_R%C3%A9union" title="La Réunion">La Réunion</a> et l'<a href="/wiki/International_Scientific_Optical_Network" title="International Scientific Optical Network">International Scientific Optical Network</a><sup id="cite_ref-ESA-Defence-Office_61-1" class="reference"><a href="#cite_note-ESA-Defence-Office-61"><span class="cite_crochet">[</span>58<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="L'observatoire_spatial_NEOMIR"><span id="L.27observatoire_spatial_NEOMIR"></span>L'observatoire spatial NEOMIR</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=32" title="Modifier la section : L'observatoire spatial NEOMIR" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=32" title="Modifier le code source de la section : L'observatoire spatial NEOMIR"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css general">Article principal : <a href="/wiki/NEOMIR" title="NEOMIR">NEOMIR</a>.</div></div> <p>L'<a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> a lancé en 2021 une première étude d'un observatoire spatial consacré à la détection des <a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_g%C3%A9ocroiseur" title="Astéroïde géocroiseur">astéroïdes géocroiseurs</a> de petite taille. L'objectif de ce télescope infrarouge baptisé <a href="/wiki/NEOMIR" title="NEOMIR">NEOMIR</a> est de réaliser un inventaire de tous les objets géocroiseurs dont la taille est supérieure à 40 mètres et de fournir un préavis d'au minimum 3 semaines en cas d'impact potentiel. Selon les spécifications proposées courant 2024, l'observatoire serait un télescope de 50 centimètres d'ouverture observant dans l'infrarouge (9 microns) et placé au <a href="/wiki/Point_de_Lagrange" title="Point de Lagrange">point de Lagrange</a> L1 du système Terre-Soleil. Si le projet est financé, il sera placée en orbite au plus tôt en 2030<sup id="cite_ref-Conversi2024_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-Conversi2024-62"><span class="cite_crochet">[</span>59<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Centralisation_des_observations">Centralisation des observations</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=33" title="Modifier la section : Centralisation des observations" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=33" title="Modifier le code source de la section : Centralisation des observations"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'agence spatiale européenne centralise les observations mondiales des objets géocroiseurs au <a href="/wiki/Near-Earth_Object_Coordination_Centre" title="Near-Earth Object Coordination Centre">Near-Earth Object Coordination Centre</a> (NEOCC) qui est hébergé par l'<a href="/wiki/ESRIN" class="mw-redirect" title="ESRIN">ESRIN</a>, établissement de l'agence situé à <a href="/wiki/Frascati" title="Frascati">Frascati</a> en <a href="/wiki/Italie" title="Italie">Italie</a>. Les données collectées sont issues du <a href="/wiki/Centre_des_plan%C3%A8tes_mineures" title="Centre des planètes mineures">Centre des planètes mineures</a> et de l'ensemble des télescopes et radars de la Terre. Le NEOCC détermine les orbites et estime les menaces. Elle utilise à cet effet le logiciel <a href="/wiki/NEODyS" title="NEODyS">NEODyS</a> (<i>Near-Earth Objects Dynamic</i>) mis au point par l'<a href="/wiki/Universit%C3%A9_de_Pise" title="Université de Pise">université de Pise</a> (Italie)<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite_crochet">[</span>60<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Contribution_au_test_de_la_méthode_de_déviation_basé_sur_un_impacteur_:_les_projets_AIM/Hera"><span id="Contribution_au_test_de_la_m.C3.A9thode_de_d.C3.A9viation_bas.C3.A9_sur_un_impacteur_:_les_projets_AIM.2FHera"></span>Contribution au test de la méthode de déviation basé sur un impacteur : les projets AIM/Hera</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=34" title="Modifier la section : Contribution au test de la méthode de déviation basé sur un impacteur : les projets AIM/Hera" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=34" title="Modifier le code source de la section : Contribution au test de la méthode de déviation basé sur un impacteur : les projets AIM/Hera"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png/330px-Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png" decoding="async" width="330" height="186" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png/495px-Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png/660px-Schematic-of-the-AIDA-mission-concept.png 2x" data-file-width="1444" data-file-height="815" /></a><figcaption>Scénario initial (AIM+DART) de la mission AIDA.</figcaption></figure> <div class="bandeau-container bandeau-section metadata bandeau-niveau-information"><div class="bandeau-cell bandeau-icone-css general">Articles principaux : <a href="/wiki/AIDA_(mission_spatiale)" class="mw-redirect" title="AIDA (mission spatiale)">AIDA (mission spatiale)</a> et <a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)">Hera (sonde spatiale)</a>.</div></div> <p>Début 2013, l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA décident de développer une mission conjointe destinée à évaluer la méthode de déviation d'un objet géocroiseur reposant sur l'utilisation d'un impacteur, qui reprend les objectifs de la mission <i><a href="/wiki/Don_Quichotte_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Don Quichotte (sonde spatiale)">Don Quichotte</a></i> élaborée une décennie plus tôt. Cette collaboration, baptisée <a href="/wiki/AIDA_(mission_spatiale)" class="mw-redirect" title="AIDA (mission spatiale)">AIDA</a>, comprend l'<a href="/wiki/Impacteur" title="Impacteur">impacteur</a> <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a> (<i>Double Asteroid Redirection Test</i>) développé sous la supervision de l'agence spatiale américaine et un orbiteur AIM (<i>Asteroid Impact Monitoring</i>) développé par l'ESA et chargé d'analyser les effets de l'impact.⋅ Mais en <time class="nowrap" datetime="2016-12" data-sort-value="2016-12">décembre 2016</time> l'Agence spatiale européenne décide d'abandonner sa participation au projet, c'est-à-dire le développement de <i>AIM</i> à la suite d'une décision de l'Allemagne qui choisit de financer priotairement le projet <a href="/wiki/ExoMars" class="mw-redirect" title="ExoMars">ExoMars</a><sup id="cite_ref-contexte_53-1" class="reference"><a href="#cite_note-contexte-53"><span class="cite_crochet">[</span>50<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>En 2019, à la demande de plusieurs pays membres, l'Agence spatiale européenne entreprend les études d'un remplaçant pour AIM qui est baptisé <a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)">Hera</a>. Celui-ci reprend tous les objectifs assignés à AIM mais ne sera pas prêt à temps pour observer l'impact de DART sur l'astéroïde. Hera, dont le lancement est prévu en 2024, doit étudier les effets de l'impact de Dart sur Didymos en 2026 soit quatre ans après que celui-ci se soit produit. Le projet intègre une dimension scientifique importante (étude d'un astéroïde binaire et d'un astéroïde de très petite taille)<sup id="cite_ref-contexte_53-2" class="reference"><a href="#cite_note-contexte-53"><span class="cite_crochet">[</span>50<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-Koschny27092019_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-Koschny27092019-64"><span class="cite_crochet">[</span>61<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La mission est approuvée par le conseil des ministres européens en <time class="nowrap" datetime="2019-11" data-sort-value="2019-11">novembre 2019</time><sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite_crochet">[</span>62<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. En <time class="nowrap" datetime="2020-09" data-sort-value="2020-09">septembre 2020</time> l'agence spatiale européenne confie la construction de l'engin spatial à un consortium d'entreprises menés par la société allemande <a href="/wiki/OHB-System" title="OHB-System">OHB</a> dans le cadre d'un contrat de <span class="nowrap">129,4 millions</span> euros. Le volet scientifique est pris en charge par plusieurs laboratoires européens dont l'<a href="/wiki/Observatoire_de_la_C%C3%B4te_d%27Azur" title="Observatoire de la Côte d'Azur">observatoire de la Côte d'Azur</a> dont fait partie le responsable scientifique de la mission <a href="/wiki/Patrick_Michel" title="Patrick Michel">Patrick Michel</a><sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite_crochet">[</span>63<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="La_défense_planétaire_en_Chine"><span id="La_d.C3.A9fense_plan.C3.A9taire_en_Chine"></span>La défense planétaire en Chine</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=35" title="Modifier la section : La défense planétaire en Chine" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=35" title="Modifier le code source de la section : La défense planétaire en Chine"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Observatoires_dédiés_à_l'inventaire_des_astéroïdes_géocroiseurs"><span id="Observatoires_d.C3.A9di.C3.A9s_.C3.A0_l.27inventaire_des_ast.C3.A9ro.C3.AFdes_g.C3.A9ocroiseurs"></span>Observatoires dédiés à l'inventaire des astéroïdes géocroiseurs</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=36" title="Modifier la section : Observatoires dédiés à l'inventaire des astéroïdes géocroiseurs" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=36" title="Modifier le code source de la section : Observatoires dédiés à l'inventaire des astéroïdes géocroiseurs"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La Chine construit plusieurs radars et télescopes dédiés pour tout partie à la détection des astéroïdes géocroiseurs. Le WFST (<i>Wide Field Survey Telescope</i>), un télescope de de 2,5 mètres situé à <a href="/wiki/Lenghu" class="mw-redirect" title="Lenghu">Lenghu</a> dans la province de <a href="/wiki/Qinghai" title="Qinghai">Qinghai</a> a été inauguré à l'automne 2023 et, dès novembre, a identifié deux nouveaux astéroïdes. Deux autres télescopes contribuent à ce recensement : le télescope de Lijiang installé dans la province du <a href="/wiki/Yunnan" title="Yunnan">Yunnan</a> sur un site situé à une altitude de 3193 mètres qui dispose d'un miroir de 2,4 mètres et le télescope de Xinglong doté d'un miroir de 2,16 mètres. D'autres instruments sont proposés pour participer à ce relevé. Un réseau de 25 antennes radar d'un diamètre de 30 mètres, baptisé <a href="/w/index.php?title=Compound_Eye&action=edit&redlink=1" class="new" title="Compound Eye (page inexistante)">Compound Eye</a>, est en cours de construction courant 2024 (date d'achèvement prévue en 2025) et sera utilisé notamment pour déterminer la trajectoire et les caractéristiques des géocroiseurs<sup id="cite_ref-Jones02072024_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jones02072024-67"><span class="cite_crochet">[</span>64<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Le télescope spatial <a href="/wiki/Xuntian" title="Xuntian">Xuntian</a> (lancé en 2023) doit contribuer à cette tâche. Le conglomérat aérospatial chinois <a href="/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_sciences_et_technologies_a%C3%A9rospatiales_de_Chine" title="Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine">CASC</a> et le laboratoire Quian-Lab ont proposé en 2022 de développer la mission CROWN (<i><span class="lang-en" lang="en">Constellation of Heterogeneous Wide-field NEA Surveyors</span></i>) comprenant un télescope principal situé au niveau de l'orbite de la planète Vénus (au <a href="/wiki/Point_de_Lagrange" title="Point de Lagrange">point de Lagrange</a> L2 du système Vénus-Soleil) et jusqu'à 6 télescopes de plus petite taille également en orbite autour de Vénus. Selon les simulations effectuées, cette constellation permettrait de détecter environ 2000 objets potentiellement dangereux (PHO : plus de 150 mètres de diamètre et orbite passant à moins de 0,05 <a href="/wiki/Unit%C3%A9_astronomique" title="Unité astronomique">Unité Astronomique</a> de celle de la Terre) et seuls quatre PHO ne seraient pas détectés. Un autre projet proposé par le NSSC et l'<a href="/wiki/Observatoire_de_la_Montagne_Pourpre" title="Observatoire de la Montagne Pourpre">Observatoire de la Montagne Pourpre</a> consisterait en un télescope situé au niveau de l'orbite terrestre et précédant la Terre à une distance comprise entre 10 et 20 millions de kilomètres. Cet observatoire permettrait de détecter les astéroïdes venant de la direction du Soleil qui sont les plus dangereux car difficilement détectables (les télescopes terrestres ne peuvent être braqués dans la direction du Soleil). Ce projet serait moins performant que CROWN mais serait moins couteux et moins complexe<sup id="cite_ref-Marin07012023_68-0" class="reference"><a href="#cite_note-Marin07012023-68"><span class="cite_crochet">[</span>65<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Projets_de_déviation_des_géocroiseurs"><span id="Projets_de_d.C3.A9viation_des_g.C3.A9ocroiseurs"></span>Projets de déviation des géocroiseurs</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=37" title="Modifier la section : Projets de déviation des géocroiseurs" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=37" title="Modifier le code source de la section : Projets de déviation des géocroiseurs"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La Chine développe courant 2024 une mission lui permettant de maitriser les technologies de l'impacteur cinétique dont le lancement est prévu en 2027. Cette mission, composée de deux engins spatiaux, reprend à la fois les objectifs de l'impacteur <a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a> de la NASA et de la mission d'étude post impact <a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)"><i>Hera</i></a> développée par l'Agence spatiale européenne. Le conglomérat aérospatial chinois du CASC est chargé de la construction de la mission qui est baptisée provisoirement <span class="lang-en" lang="en"><a href="/w/index.php?title=Near-Earth_Asteroid_Defence_System_Experimental_Test&action=edit&redlink=1" class="new" title="Near-Earth Asteroid Defence System Experimental Test (page inexistante)">Near-Earth Asteroid Defence System Experimental Test</a></span>. Le premier engin spatial doit s'écraser sur l'astéroïde <a href="/w/index.php?title=2015_XF261&action=edit&redlink=1" class="new" title="2015 XF261 (page inexistante)">2015 XF261</a> d'environ 30 mètres de diamètre tandis que le second est chargé d'étudier l'astéroïde durant 3 à 6 mois avant l'impact avant d'observer le déroulement de l'impact et ses conséquences. Les deux engins spatiaux seront placés en orbite par le même lanceur <a href="/wiki/Longue_Marche_3" title="Longue Marche 3">Longue Marche 3</a>B. Les instruments emportés comprennent des caméras couleur ainsi qu'un <a href="/wiki/Altim%C3%A8tre" title="Altimètre">altimètre</a> laser, un <a href="/wiki/Radar" title="Radar">radar</a>, un détecteur de poussière et ainsi que des <a href="/wiki/Spectrom%C3%A8tre" title="Spectromètre">spectromètres</a><sup id="cite_ref-Marin07012023_68-1" class="reference"><a href="#cite_note-Marin07012023-68"><span class="cite_crochet">[</span>65<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-Jones02072024_67-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jones02072024-67"><span class="cite_crochet">[</span>64<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Pour parvenir à dévier les astéroïdes réellement dangereux pour la civilisation humaine, ceux dont le diamètre dépasse 400 mètres, il est nécessaire d'augmenter fortement la masse de l'impacteur cinétique. Le <a href="/wiki/Centre_national_des_sciences_spatiales" title="Centre national des sciences spatiales">Centre national des sciences spatiales</a> (NSSC) et deux autres centres de recherche chinois ont présenté en 2021 un concept baptisé AKI (<i> <span class="lang-en" lang="en">Assembled Kinetic Impactor</span></i>) : pour cette mission le deuxième étage de la fusée Longue Marche 5 reste solidaire de celui de l'impacteur cinétique ce qui ajoute 8,75 tonnes aux 2,5 tonnes de l'impacteur. Il faudrait toutefois entre 10 et 20 impacteurs AKI pour dévier l'astéroïde <a href="/wiki/(101955)_B%C3%A9nou" title="(101955) Bénou">Bénou</a> de 500 mètres de diamètre. Un autre projet proposé par les mêmes institutions et baptisé EKI (<i><span class="lang-en" lang="en">Enhanced Kinetic Impactor</span></i>) reposerait spatial qui irait prélever un rocher de 200 tonnes à la surface d'un astéroïde à l'aide d'un dispositif de capture analogue à celui prévu pour la mission américaine <i><span class="lang-en" lang="en"><a href="/wiki/Asteroid_Redirect_Mission" class="mw-redirect" title="Asteroid Redirect Mission">Asteroid Redirect Mission</a></span></i> (annulée). Le rocher serait ensuite placé sur une trajectoire de collision avec l'astéroïde à dévier. La sonde spatiale EKI aurait une masse totale de 8 tonnes et utiliserait des moteurs ioniques. Selon les calculs de ses concepteurs, la mission EKI d'une durée de 4 ans serait capable de dévier un astéroïde de la taille Apophis mais nécessiterait de disposer de beaucoup de temps avant la date de l'impact<sup id="cite_ref-Marin07012023_68-2" class="reference"><a href="#cite_note-Marin07012023-68"><span class="cite_crochet">[</span>65<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Une autre étude chinoise très futuriste consiste à bâtir une ligne de défense contre les astéroïdes géocroiseurs au niveau de la Lune. Un télescope serait installé à chaque pôle de la <a href="/wiki/Lune" title="Lune">Lune</a> et trois intercepteurs seraient pré-positionnés aux points de Lagrange L3, L4 et L5 du système Terre-Lune. Un tel système permettrait de dévier des astéroïdes (de petite taille) avec un préavis de seulement une semaine<sup id="cite_ref-Marin07012023_68-3" class="reference"><a href="#cite_note-Marin07012023-68"><span class="cite_crochet">[</span>65<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Le_rôle_des_organisations_internationales"><span id="Le_r.C3.B4le_des_organisations_internationales"></span>Le rôle des organisations internationales</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=38" title="Modifier la section : Le rôle des organisations internationales" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=38" title="Modifier le code source de la section : Le rôle des organisations internationales"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>En 2013, à la suite d'une recommandation du <a href="/wiki/Comit%C3%A9_des_Nations_unies_pour_l%27utilisation_pacifique_de_l%27espace_extra-atmosph%C3%A9rique" class="mw-redirect" title="Comité des Nations unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique">Comité des Nations unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique</a> (COPUOS), l'<a href="/wiki/Organisation_des_Nations_Unies" class="mw-redirect" title="Organisation des Nations Unies">Organisation des Nations Unies</a> créent l'<i><a href="/wiki/International_Asteroid_Warning_Network" title="International Asteroid Warning Network">International Asteroid Warning Network</a></i> (IAWN) qui est chargé de coordonner les travaux de détection, faire circuler les données collectées et assister les gouvernements des différents pays cherchant à définir une stratégie d'évitement d'impact<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite_crochet">[</span>66<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. L'IAWN a créé un groupe de travail chargé de développer la coopération entre les pays et de définir de manière consensuelle les mesures de défense contre les menaces des objets géocroiseurs : le <a href="/wiki/SMPAG" title="SMPAG">SMPAG</a> (<i>Space Missions Planning Advisory Group</i>)<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite_crochet">[</span>67<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> rassemble des représentants des différentes agences spatiales nationales (une trentaine). Le groupe se réunit en sessions de travail deux fois par an<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite_crochet">[</span>68<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p><p>Le SMPAG a proposé des conditions de communication des alertes aux pays membres des Nations unies et de mise en place de plan d'actions en fonction de la probabilité d'impact, de la taille de l'objet géocroiseur et du délai avant l'impact<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite_crochet">[</span>69<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> : </p> <ul><li>Communication systématique d'une alerte lorsqu'un objet géocroiseur a un diamètre supérieur à 10 mètres (ou magnitude absolue est de 28 ou plus) et a une probabilité d'impact> 1%.</li> <li>Préparation d'un plan d'actions sur Terre lorsqu'un objet géocroiseur a un diamètre supérieur à 20 mètres (ou magnitude absolue est de 27 ou plus) a une probabilité d'impact > 10% dans moins de 20 ans.</li> <li>Planification de missions spatiales (observations in situ, détournement) lorsqu'un objet géocroiseur a un diamètre supérieur à 50 mètres (ou magnitude absolue est de 26 ou plus) et a un risque d'impact > 1 % dans moins de 50 ans.</li></ul> <figure class="mw-halign-center" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Fichier:Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png/700px-Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png" decoding="async" width="700" height="383" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png/1050px-Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png/1400px-Processus_de_d%C3%A9finition_et_diffusion_du_plan_d%27actions_de_gestion_de_la_menace_des_g%C3%A9ocroiseurs.png 2x" data-file-width="1449" data-file-height="793" /></a><figcaption>Processus théorique de gestion d'une menace répondant aux critères de communication et de traitement à l'échelon international montrant les rôles respectifs de l'IAWN et du SMPAG.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Contribution_des_autres_pays_à_la_défense_planétaire"><span id="Contribution_des_autres_pays_.C3.A0_la_d.C3.A9fense_plan.C3.A9taire"></span>Contribution des autres pays à la défense planétaire</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=39" title="Modifier la section : Contribution des autres pays à la défense planétaire" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=39" title="Modifier le code source de la section : Contribution des autres pays à la défense planétaire"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Corée_du_Sud"><span id="Cor.C3.A9e_du_Sud"></span>Corée du Sud</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=40" title="Modifier la section : Corée du Sud" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=40" title="Modifier le code source de la section : Corée du Sud"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L'<a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_g%C3%A9ocroiseur" title="Astéroïde géocroiseur">astéroïde géocroiseur</a> <a href="/wiki/(99942)_Apophis" title="(99942) Apophis">Apophis</a> doit passer à 40 000 kilomètres de la Terre en 2029. A cette distance, les <a href="/wiki/Force_de_mar%C3%A9e" title="Force de marée">forces de marée</a> exercées par la Terre ont un effet non négligeable sur la dynamique, la vitesse de rotation et la surface de l'astéroîde. La <a href="/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud" title="Corée du Sud">Corée du Sud</a> étudie une mission qui serait lancée en 2026 et qui, après s'être placée en orbite autour d'Apophis, étudierait in situ les caractéristiques de l'astéroïde et les effets du survol de la Terre<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite_crochet">[</span>70<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite_crochet">[</span>71<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=41" title="Modifier la section : Notes et références" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=41" title="Modifier le code source de la section : Notes et références"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Notes">Notes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=42" title="Modifier la section : Notes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=42" title="Modifier le code source de la section : Notes"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-references-wrap"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-1">↑</a> </span><span class="reference-text">Les comètes sont peu nombreuses (117 fin 2021 soit moins de 1 %) et représentent donc une menace statistiquement proche de 0 à notre échelle de temps (qui n'est pas l'échelle de temps géologique). Par contre, leur impact est beaucoup plus violent du fait de leur vitesse élevée car leur <a href="/wiki/Apog%C3%A9e" title="Apogée">apogée</a> est souvent éloignée du Soleil (au-delà de la planète <a href="/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)" title="Jupiter (planète)">Jupiter</a>).</span> </li> <li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-2">↑</a> </span><span class="reference-text">Sur le très long terme, l'orbite des objets géocroiseurs est rarement stable : elle est modifiée lorsqu'elle passe non loin des planètes et du fait d'autres facteurs comme la <a href="/wiki/Pression_de_rayonnement" title="Pression de rayonnement">pression de rayonnement</a> ou l'<a href="/wiki/Effet_Yarkovsky" title="Effet Yarkovsky">effet Yarkovsky</a>.</span> </li> <li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-4">↑</a> </span><span class="reference-text">Le risque réel est d'autant plus faible qu'une très large proportion de la Terre est occupée par des océans (deux tiers de la surface) et des régions inhabitées (déserts, jungles, massifs montagneux).</span> </li> </ol></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Références"><span id="R.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Références</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=43" title="Modifier la section : Références" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=43" title="Modifier le code source de la section : Références"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references"> <li id="cite_note-FAQ-CNEOS-3"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-FAQ-CNEOS_3-0">a</a> <a href="#cite_ref-FAQ-CNEOS_3-1">b</a> et <a href="#cite_ref-FAQ-CNEOS_3-2">c</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="for_NEO_Studies_(CNEOS)"><span class="ouvrage" id="Center_for_NEO_Studies_(CNEOS)"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Center for NEO Studies (CNEOS), « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/specials/pdco/faqs.html#asteroid-threat"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Frequently Asked Questions</cite></a> », <a href="/wiki/NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2021-11-07" data-sort-value="2021-11-07">7 novembre 2021</time>)</small></span></span></span> </li> <li id="cite_note-JournalCNRS30012020-5"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-JournalCNRS30012020_5-0">a</a> <a href="#cite_ref-JournalCNRS30012020_5-1">b</a> <a href="#cite_ref-JournalCNRS30012020_5-2">c</a> <a href="#cite_ref-JournalCNRS30012020_5-3">d</a> et <a href="#cite_ref-JournalCNRS30012020_5-4">e</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Fléchet2020"><span class="ouvrage" id="Grégory_Fléchet2020">Grégory Fléchet, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-devier-un-asteroide-tueur"><cite style="font-style:normal;">Comment dévier un astéroïde tueur ?</cite></a> », sur <span class="italique">CNRS Le journal</span>, <a href="/wiki/CNRS" class="mw-redirect" title="CNRS">CNRS</a>, <time class="nowrap" datetime="2020-01-30" data-sort-value="2020-01-30">30 janvier 2020</time></span></span></span> </li> <li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-6">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#DAMIEN">National Near-Earth Object Preparedness Strategy</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 3-4</span> </li> <li id="cite_note-Davis24092019-7"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-Davis24092019_7-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Davis2019"><span class="ouvrage" id="Jason_Davis2019"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Jason Davis, « <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.planetary.org/blogs/jason-davis/nasa-to-build-asteroid-telescope.html"><cite style="font-style:normal;" lang="en">NASA to Build New Asteroid-Hunting Space Telescope</cite></a> », <a href="/wiki/The_Planetary_Society" title="The Planetary Society">The Planetary Society</a>, <time class="nowrap" datetime="2019-09-24" data-sort-value="2019-09-24">24 septembre 2019</time></span></span></span> </li> <li id="cite_note-Monitoring-CNEOS-8"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-Monitoring-CNEOS_8-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="for_NEO_Studies_(CNEOS)"><span class="ouvrage" id="Center_for_NEO_Studies_(CNEOS)"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Center for NEO Studies (CNEOS), « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/notes.html"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Sentry: Earth Impact Monitoring</cite></a> », <a href="/wiki/NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2021-11-07" data-sort-value="2021-11-07">7 novembre 2021</time>)</small></span></span></span> </li> <li id="cite_note-Statler2021-9"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-Statler2021_9-0">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Statler2021"><span class="ouvrage" id="Thomas_S._Statler2021"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Thomas S. 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id="2020"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.esa.int/Safety_Security/Hera/Industry_starts_work_on_Europe_s_Hera_planetary_defence_mission"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Industry starts work on Europe’s Hera planetary defence mission</cite></a> », <a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a>, <time class="nowrap" datetime="2020-09-15" data-sort-value="2020-09-15">15 septembre 2020</time></span></span> </li> <li id="cite_note-Jones02072024-67"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-Jones02072024_67-0">a</a> et <a href="#cite_ref-Jones02072024_67-1">b</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Jones2024"><span class="ouvrage" id="Andrew_Jones2024"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Andrew Jones, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.planetary.org/articles/china-targets-its-first-planetary-defense-test-mission"><cite style="font-style:normal;" lang="en">China targets its first planetary defense test mission</cite></a> », sur <span class="italique"><a href="/wiki/The_Planetary_Society" title="The Planetary Society">The Planetary Society</a></span>, <time class="nowrap" datetime="2024-07-02" data-sort-value="2024-07-02">2 juillet 2024</time></span></span></span> </li> <li id="cite_note-Marin07012023-68"><span class="mw-cite-backlink noprint">↑ <sup><a href="#cite_ref-Marin07012023_68-0">a</a> <a href="#cite_ref-Marin07012023_68-1">b</a> <a href="#cite_ref-Marin07012023_68-2">c</a> et <a href="#cite_ref-Marin07012023_68-3">d</a></sup> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Marin2023"><span class="ouvrage" id="Daniel_Marin2023"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : espagnol">(es)</abbr> Daniel Marin, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://danielmarin.naukas.com/2023/01/07/los-planes-chinos-para-proteger-a-la-tierra-de-los-asteroides-peligrosos/"><cite style="font-style:normal;" lang="es">Los planes chinos para proteger a la Tierra de los asteroides peligrosos</cite></a> », sur <span class="italique">Eureka</span>, <time class="nowrap" datetime="2023-01-07" data-sort-value="2023-01-07">7 janvier 2023</time></span></span></span> </li> <li id="cite_note-69"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-69">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="http://iawn.net/about.shtml"><cite style="font-style:normal;" lang="en">History</cite></a> », <a href="/wiki/International_Asteroid_Warning_Network" title="International Asteroid Warning Network">International Asteroid Warning Network</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2019-09-29" data-sort-value="2019-09-29">29 septembre 2019</time>)</small></span></span> </li> <li id="cite_note-70"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-70">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/web/smpag/terms-of-reference-v0"><cite style="font-style:normal;" lang="en">the Terms of Reference (ToR) for the Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG)</cite></a> », <a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2019-10-03" data-sort-value="2019-10-03">3 octobre 2019</time>)</small></span></span> </li> <li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-71">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/web/smpag/smpag_members"><cite style="font-style:normal;" lang="en">SMPAG members</cite></a> », <a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2019-10-03" data-sort-value="2019-10-03">3 octobre 2019</time>)</small></span></span> </li> <li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-72">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Definition-SMPAG"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Space_Mission_Planning_Advisory_Group" class="mw-redirect" title="Space Mission Planning Advisory Group">Space Mission Planning Advisory Group</a> (SMPAG), <cite class="italique" lang="en">Recommended Criteria & Thresholds for Action for Potential NEO Impact Threat</cite>, <time class="nowrap" datetime="2017-04" data-sort-value="2017-04">avril 2017</time>, 3 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/documents/336356/1879207/SMPAG-RP-003_01_0_Thresholds%26Criterion_2018-10-18.pdf/58eb84ae-e3b6-1b08-9465-d25c548c5c9b">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Recommended+Criteria+%26+Thresholds+for+Action+for+Potential+NEO+Impact+Threat&rft.au=Space+Mission+Planning+Advisory+Group&rft.date=2017-04&rft.tpages=3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span></span> </li> <li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-73">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="MoonChoiKimJeongAhn2020"><span class="ouvrage" id="H.-K._MoonY.-J._ChoiM.-J._KimY._JeongAhn2020"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> H.-K. Moon, Y.-J. Choi, M.-J. Kim, Y. JeongAhn, H. Yang1, M. Jeong <i><abbr class="abbr" title="et alii (et d’autres)">et al.</abbr></i>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Apophis Rendezvous Mission for Scientific Investigation and Planetary Defense</cite> », <i><span class="lang-en" lang="en">x</span></i>,‎ <time>2020</time>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr> 1 <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hou.usra.edu/meetings/apophis2020/pdf/2065.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Apophis+Rendezvous+Mission+for+Scientific+Investigation+and+Planetary+Defense&rft.jtitle=x&rft.aulast=Moon&rft.aufirst=H.-K.&rft.au=Y.-J.+Choi&rft.au=M.-J.+Kim&rft.au=Y.+JeongAhn&rft.au=H.+Yang1&rft.au=M.+Jeong&rft.date=2020&rft.pages=1&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span></span></span> </li> <li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink noprint"><a href="#cite_ref-74">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="MoonChoiKimJeongAhn2020"><span class="ouvrage" id="H.-K._MoonY.-J._ChoiM.-J._KimY._JeongAhn2020"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> H.-K. Moon, Y.-J. Choi, M.-J. Kim, Y. JeongAhn, H. Yang1, M. Jeong <i><abbr class="abbr" title="et alii (et d’autres)">et al.</abbr></i>, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/documents/336356/336472/Apophis_rendevous_-_Moon_2020-09-24+%281%29.pdf/3aeb92d4-dc13-88b2-8505-d493c4a6c4f6?t=1600959837982"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Apophis Rendezvous Mission for year 2029 - Draft Plan</cite></a> », sur <span class="italique"><a href="/wiki/SMPAG" title="SMPAG">SMPAG</a></span>, <time class="nowrap" datetime="2020-09-24" data-sort-value="2020-09-24">24 septembre 2020</time></span></span></span> </li> </ol></div> </div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bibliographie">Bibliographie</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=44" title="Modifier la section : Bibliographie" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=44" title="Modifier le code source de la section : Bibliographie"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <dl><dt>Documents du groupe de travail <i>Space Mission Planning Advisory Group</i> (SMPAG)</dt></dl> <ul><li><span class="ouvrage" id="Roadmap-SMPAG"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Space_Mission_Planning_Advisory_Group" class="mw-redirect" title="Space Mission Planning Advisory Group">Space Mission Planning Advisory Group</a> (SMPAG), <cite class="italique" lang="en">Roadmap of Relevant Research for Planetary Defence V3.0</cite>, <time class="nowrap" datetime="2020-04" data-sort-value="2020-04">avril 2020</time>, 38 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/documents/336356/336472/SMPAG-RP-001_3_0_Roadmap_2020-04-15+%282%29.pdf/9601e8ec-20d7-3a4d-dd11-ab23d461a104?t=1587404620494">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Roadmap+of+Relevant+Research+for+Planetary+Defence+V3.0&rft.au=Space+Mission+Planning+Advisory+Group&rft.date=2020-04&rft.tpages=38&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Inventaire des projets de défense planétaire en cours de développement en 2020.</li> <li><span class="ouvrage" id="Scenario-SMPAG"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Space_Mission_Planning_Advisory_Group" class="mw-redirect" title="Space Mission Planning Advisory Group">Space Mission Planning Advisory Group</a> (SMPAG), <cite class="italique" lang="en">SMPAG 5.5 – Planetary Defense Action Plan (document de travail)</cite>, <time class="nowrap" datetime="2018-10" data-sort-value="2018-10">octobre 2018</time>, 22 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/documents/336356/336472/SMPAG-RP-002_D_0_WP5.5_2018-10-10.pdf/9913d489-72ca-5d0f-a067-7702ab26c0ee?t=1568377077297">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=SMPAG+5.5+%E2%80%93+Planetary+Defense+Action+Plan+%28document+de+travail%29&rft.au=Space+Mission+Planning+Advisory+Group&rft.date=2018-10&rft.tpages=22&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Scénarios de gestion d'une menace d'impact par un objet géocroiseur.</li> <li><span class="ouvrage" id="Definition-SMPAG"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Space_Mission_Planning_Advisory_Group" class="mw-redirect" title="Space Mission Planning Advisory Group">Space Mission Planning Advisory Group</a> (SMPAG), <cite class="italique" lang="en">Recommended Criteria & Thresholds for Action for Potential NEO Impact Threat</cite>, <time class="nowrap" datetime="2017-04" data-sort-value="2017-04">avril 2017</time>, 3 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/documents/336356/1879207/SMPAG-RP-003_01_0_Thresholds%26Criterion_2018-10-18.pdf/58eb84ae-e3b6-1b08-9465-d25c548c5c9b">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Recommended+Criteria+%26+Thresholds+for+Action+for+Potential+NEO+Impact+Threat&rft.au=Space+Mission+Planning+Advisory+Group&rft.date=2017-04&rft.tpages=3&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Définition des caractéristiques d'un objet géocroiseur déterminant la nature des actions à mener au niveau international.</li> <li><span class="ouvrage" id="Legal-SMPAG"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a href="/wiki/Space_Mission_Planning_Advisory_Group" class="mw-redirect" title="Space Mission Planning Advisory Group">Space Mission Planning Advisory Group</a> (SMPAG), <cite class="italique" lang="en">Planetary Defence Legal Overview and Assessment</cite>, <time class="nowrap" datetime="2020-04" data-sort-value="2020-04">avril 2020</time>, 97 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cosmos.esa.int/documents/336356/336472/SMPAG-RP-004_1_0_SMPAG_legal_report_2020-04-08+%281%29.pdf/60df8a3a-b081-4533-6008-5b6da5ee2a98?t=1586443949723">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Planetary+Defence+Legal+Overview+and+Assessment&rft.au=Space+Mission+Planning+Advisory+Group&rft.date=2020-04&rft.tpages=97&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Aspects juridiques de la défense planétaire : responsabilités d'un état prenant des mesures actives pour contrer la menace d'un objet géocroiseur, etc...</li></ul> <dl><dt>Programme de défense planétaire américain</dt></dl> <ul><li><span class="ouvrage" id="ProtocolesUS"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> National Science and Technology Council, <cite class="italique" lang="en">Report on Near-Earth Object Impact Therat Emergency Protocols</cite>, Maison Blanche, <time class="nowrap" datetime="2021-01" data-sort-value="2021-01">janvier 2021</time>, 39 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2021/01/NEO-Impact-Threat-Protocols-Jan2021.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Report+on+Near-Earth+Object+Impact+Therat+Emergency+Protocols&rft.pub=Maison+Blanche&rft.au=National+Science+and+Technology+Council&rft.date=2021-01&rft.tpages=39&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Plan d'actions pour la définition d'un protocole de gestion d'une menace d'impact d'un objet géocroiseur.</li> <li><span class="ouvrage" id="NA2010"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Committee to Review Near-Earth-Object Surveys and Hazard Mitigation Strategies Space Studies Board, <cite class="italique" lang="en">Defending Planet Earth: Near-Earth Object Surveys and Hazard Mitigation Strategies</cite>, The National Academies Press, <time>2010</time>, 152 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nap.edu/read/12842/chapter/1">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Defending+Planet+Earth%3A+Near-Earth+Object+Surveys+and+Hazard+Mitigation+Strategies&rft.pub=The+National+Academies+Press&rft.au=Committee+to+Review+Near-Earth-Object+Surveys+and+Hazard+Mitigation+Strategies+Space+Studies+Board&rft.date=2010&rft.tpages=152&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Rapport très détaillé de 2010 produit par l'Académie des sciences américaine évaluant les risques des objets géocroiseurs et des moyens permettant de les traiter.</li> <li><span class="ouvrage" id="NASA2018"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> NASA, Office of Science and Technology Policy, Federal Emergency Management Agency,..., <cite class="italique" lang="en">The National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan (Strategy and Action Plan)</cite>, Maison Blanche, <time>2018</time>, 23 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/National-Near-Earth-Object-Preparedness-Strategy-and-Action-Plan-23-pages-1MB.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=The+National+Near-Earth+Object+Preparedness+Strategy+and+Action+Plan+%28Strategy+and+Action+Plan%29&rft.pub=Maison+Blanche&rft.au=NASA%2C+Office+of+Science+and+Technology+Policy%2C+Federal+Emergency+Management+Agency%2C...&rft.date=2018&rft.tpages=23&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Plan stratégique des Etats-Unis dans le domaine de la défense planétaire pour les 10 ans à venir.</li> <li><span class="ouvrage" id="Congres2013"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Committee on Science, Space, and Technology (Chambre des représentants), <cite class="italique" lang="en">Threats from Space: A Review of U.S. Government Efforts to Track and Mitigate Asteroids and Meteors (Part I & Part II)</cite>, Congrès américain, <time>2013</time>, 195 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg80552/pdf/CHRG-113hhrg80552.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Threats+from+Space%3A+A+Review+of+U.S.+Government+Efforts+to+Track+and+Mitigate+Asteroids+and+Meteors+%28Part+I+%26+Part+II%29&rft.pub=Congr%C3%A8s+am%C3%A9ricain&rft.au=Committee+on+Science%2C+Space%2C+and+Technology+%28Chambre+des+repr%C3%A9sentants%29&rft.date=2013&rft.tpages=195&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Auditions sur le thème de l'identification des menaces des géocroiseurs et la mise en oeuvre de contre mesures.</li> <li><span class="ouvrage" id="NASA2007"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> NASA, <cite class="italique" lang="en">Near-Earth Object Survey and Deflection Analysis of Alternatives (rapport au Congrès)</cite>, NASA, <time>2007</time>, 28 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/pdf/171331main_NEO_report_march07.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=Near-Earth+Object+Survey+and+Deflection+Analysis+of+Alternatives+%28rapport+au+Congr%C3%A8s%29&rft.pub=NASA&rft.au=NASA&rft.date=2007&rft.tpages=28&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span> — Rapport établi par la NASA pour le Congrès américain recensant les différents scénarios de détection des objets géocroiseurs et les méthodes permettant de les détourner.</li> <li><span class="ouvrage" id="DAMIEN"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Group (IWG) for Detecting and Mitigating the Impact of Earth-bound Near-Earth Objects of the National Science and Technology Council, <cite class="italique" lang="en">National Near-Earth Object Preparedness Strategy</cite>, <time class="nowrap" datetime="2016-12" data-sort-value="2016-12">décembre 2016</time>, 25 <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/national_near-earth_object_preparedness_strategy_tagged.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rft.genre=book&rft.btitle=National+Near-Earth+Object+Preparedness+Strategy&rft.au=Group+%28IWG%29+for+Detecting+and+Mitigating+the+Impact+of+Earth-bound+Near-Earth+Objects+of+the+National+Science+and+Technology+Council&rft.date=2016-12&rft.tpages=25&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AD%C3%A9fense+plan%C3%A9taire"></span></span>  — Rapport de 2016 inter-agences définissant la stratégie de défense planétaire des Etats-Unis.</li> <li><span class="ouvrage" id="Rivkin2021"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Andy Rivkin, Dawn Graninger, T. Statler, E. Adams, E. Dotto et A. Cheng <span class="citation">« Session 3: DART »</span> (<time class="nowrap" datetime="2021-04-26" data-sort-value="2021-04-26">26 avril 2021</time>) <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.unoosa.org/documents/pdf/smpag/PDC2021_Presentation_Day1/IAA-PDC-21-03-MASTERFILE.pdf">lire en ligne</a>)</small> <abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr><br />—<i>7th IAA Planetary Defense Conference</i> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/neos/2021/IAAPDC/index.html">lire en ligne</a>)</small></span>  — Présentation détaillée de la mission DART (objectifs, caractéristiques techniques, déroulement) à l'UNOOSA en 2021 (powerpoint).</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=45" title="Modifier la section : Voir aussi" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=45" title="Modifier le code source de la section : Voir aussi"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_connexes">Articles connexes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=46" title="Modifier la section : Articles connexes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=46" title="Modifier le code source de la section : Articles connexes"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">Objet géocroiseur</a>, <a href="/wiki/Objet_potentiellement_dangereux" title="Objet potentiellement dangereux">Objet potentiellement dangereux</a>, <a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_g%C3%A9ocroiseur" title="Astéroïde géocroiseur">Astéroïde géocroiseur</a></li> <li><a href="/wiki/Strat%C3%A9gies_de_d%C3%A9viation_des_ast%C3%A9ro%C3%AFdes" title="Stratégies de déviation des astéroïdes">Stratégies de déviation des astéroïdes</a></li> <li><a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a>, <a href="/wiki/Hera_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Hera (sonde spatiale)">Hera</a> Missions chargées de tester la technique de déviation basée sur un impact.</li> <li><a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a></li> <li><a href="/wiki/Impact_cosmique" title="Impact cosmique">Impact cosmique</a>, <a href="/wiki/Impacteur" title="Impacteur">Impacteur</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Liens_externes">Liens externes</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&veaction=edit&section=47" title="Modifier la section : Liens externes" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifier</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit&section=47" title="Modifier le code source de la section : Liens externes"><span>modifier le code</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <dl><dt>NASA</dt></dl> <ul><li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/planetarydefense/overview">Site du bureau de la NASA coordonnant le programme de défense planétaire.</a></li> <li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://cneos.jpl.nasa.gov/">Site du CNEOS, centre du Jet Propulsion Laboratory (établissement rattaché à la NASA) chargé de coordonner les observations des objets géocroiseurs et d'estimer le risque d'impact.</a></li> <li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nasa.gov/planetarydefense">Site de la NASA recensant toutes les nouvelles concernant son programme de défense planétaire.</a></li></ul> <dl><dt>Agence spatiale européenne</dt></dl> <ul><li><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://neo.ssa.esa.int/about-neocc"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Site de NEOCC chargé de coordonner au sein de l'ESA les observations des objets mineurs dont les géocroiseurs et d'évaluer le risque associé</cite></a> », <a href="/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne" title="Agence spatiale européenne">Agence spatiale européenne</a></span></li> <li><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://neo.ssa.esa.int/about-neocc"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Portail de l'application NEODyS-2 chargée de calculer les trajectoires des objets géocroiseurs</cite></a> »</span></li></ul> <dl><dt>International</dt></dl> <ul><li><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://newton.spacedys.com/neodys/index.php?pc=0"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Site du Minor Planet Center rattaché l'Union astronomique internationale : établissant centralisant et redistrinuant à l'échelle mondiale les caractéristiques des objets mineurs (astéroïde, comète,...) dont les objets géocroiseurs</cite></a> »</span></li> <li><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iawn.net/index.shtml"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Site de IAWN chargé de coordonner les agences ayant un programme de détection des géocroiseurs et de conseiller les gouvernements sur la stratégie de gestion d'un impact</cite></a> »</span></li></ul> <dl><dt>Autres</dt></dl> <ul><li><span class="ouvrage" id="Fléchet2020"><span class="ouvrage" id="Grégory_Fléchet2020">Grégory Fléchet, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-devier-un-asteroide-tueur"><cite style="font-style:normal;">Comment dévier un astéroïde tueur ? (interview de l'astrophysicien Patrick Michel)</cite></a> », sur <span class="italique">CNRS Le journal</span>, <a href="/wiki/CNRS" class="mw-redirect" title="CNRS">CNRS</a>, <time class="nowrap" datetime="2020-01-30" data-sort-value="2020-01-30">30 janvier 2020</time></span></span></li> <li><span class="ouvrage" id="CNEOS"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> CNEOS, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://cneos.jpl.nasa.gov/pd/cs/pdc21/"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Planetary Defense Conference Exercise - 2021</cite></a> », sur <span class="italique">CNEOS</span> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2021-11-12" data-sort-value="2021-11-12">12 novembre 2021</time>)</small></span></li></ul> <div class="navbox-container" style="clear:both;"> <table class="navbox collapsible noprint collapsed" style=""> <tbody><tr><th class="navbox-title" colspan="2" style=""><div style="float:left; width:6em; text-align:left"><div class="noprint plainlinks nowrap tnavbar" style="padding:0; font-size:xx-small; color:var(--color-emphasized, #000000);"><a href="/wiki/Mod%C3%A8le:Palette_D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire" title="Modèle:Palette Défense planétaire"><abbr class="abbr" title="Voir ce modèle.">v</abbr></a> · <a class="external text" href="https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Palette_D%C3%A9fense_plan%C3%A9taire&action=edit"><abbr class="abbr" title="Modifier ce modèle. Merci de prévisualiser avant de sauvegarder.">m</abbr></a></div></div><div style="font-size:110%"><a class="mw-selflink selflink">Défense planétaire</a></div></th> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Concepts</th> <td class="navbox-list" style=""><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Objet_g%C3%A9ocroiseur" title="Objet géocroiseur">Objet géocroiseur</a></li> <li><a href="/wiki/Impact_cosmique" title="Impact cosmique">Impact cosmique</a></li> <li><a class="mw-selflink selflink">Défense planétaire</a></li> <li><a href="/wiki/Objet_potentiellement_dangereux" title="Objet potentiellement dangereux">Objet potentiellement dangereux</a></li> <li><a href="/wiki/Strat%C3%A9gies_de_d%C3%A9viation_des_ast%C3%A9ro%C3%AFdes" title="Stratégies de déviation des astéroïdes">Stratégies de déviation des astéroïdes</a></li> <li><a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde_g%C3%A9ocroiseur" title="Astéroïde géocroiseur">Astéroïde géocroiseur</a></li> <li><a href="/wiki/Impacteur" title="Impacteur">Impacteur</a></li> <li><a href="/wiki/Trou_de_serrure_gravitationnel" title="Trou de serrure gravitationnel">Trou de serrure gravitationnel</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89chelle_de_Turin" title="Échelle de Turin">Échelle de Turin</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89chelle_de_Palerme" title="Échelle de Palerme">Échelle de Palerme</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Détection, caractérisation et suivi des objets géocroiseurs</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <th class="navbox-group" style="width:80px">depuis le sol</th> <td class="navbox-list" style=";"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Near-Earth_Object_Program" title="Near-Earth Object Program">Near-Earth Object Program</a></li> <li><a href="/wiki/Asteroid_Terrestrial-impact_Last_Alert_System" title="Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System">Atlas</a></li> <li><a href="/wiki/Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina</a></li> <li><a href="/wiki/FlyEye_(t%C3%A9lescope)" title="FlyEye (télescope)">Flyeye</a> (2022-)</li> <li><a href="/wiki/Lincoln_Near-Earth_Asteroid_Research" title="Lincoln Near-Earth Asteroid Research">Lincoln Near-Earth Asteroid Research</a></li> <li><a href="/wiki/Lowell_Observatory_Near-Earth-Object_Search" title="Lowell Observatory Near-Earth-Object Search">LONEOS</a> (1993-2008)</li> <li><a href="/wiki/Near_Earth_Asteroid_Tracking" title="Near Earth Asteroid Tracking">Near Earth Asteroid Tracking</a> (NEAT) (1995-2017)</li> <li><a href="/wiki/Observatoire_d%27Arecibo" class="mw-redirect" title="Observatoire d'Arecibo">Observatoire d'Arecibo</a> (radar)</li> <li><a href="/wiki/Observatoire_Vera-C.-Rubin" title="Observatoire Vera-C.-Rubin">Observatoire Vera-C.-Rubin</a> (2025-)</li> <li><a href="/wiki/Pan-STARRS" title="Pan-STARRS">Pan-STARRS</a></li> <li><a href="/wiki/Radiot%C3%A9lescope_de_Goldstone" class="mw-redirect" title="Radiotélescope de Goldstone">Radiotélescope de Goldstone</a> (radar)</li> <li><a href="/wiki/Spacewatch" title="Spacewatch">Spacewatch</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:80px">depuis l'espace</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=";"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/NEOWISE" class="mw-redirect" title="NEOWISE">NEOWISE</a></li> <li><a href="/wiki/NEO_Surveyor" title="NEO Surveyor">NEO Surveyor</a> (2026-)</li> <li><a href="/wiki/NEOMIR" title="NEOMIR">NEOMIR</a> (2030 projet)</li> <li><a href="/wiki/Rapid_Apophis_Mission_for_Space_Safety" title="Rapid Apophis Mission for Space Safety">RAMSES</a> (2028)</li> <li><a href="/wiki/OSIRIS-APEX" class="mw-redirect" title="OSIRIS-APEX">OSIRIS-APEX</a> (2029)</li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Expérimentations méthodes de déviation</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test" title="Double Asteroid Redirection Test">DART</a> (2021-2022)</li> <li><a href="/wiki/Hera_(mission_spatiale)" title="Hera (mission spatiale)">Hera</a> (2024-2026) (<a href="/wiki/AIDA_(mission_spatiale)" class="mw-redirect" title="AIDA (mission spatiale)">AIDA</a>)</li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Organisations</th> <td class="navbox-list" style=""><table class="navbox-subgroup" style=""> <tbody><tr> <th class="navbox-group" style="width:80px">NASA</th> <td class="navbox-list" style=";"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Center_for_Near_Earth_Object_Studies" title="Center for Near Earth Object Studies">Center for Near Earth Object Studies</a> (CNEOS)</li> <li><a href="/wiki/Planetary_Defense_Coordination_Office" title="Planetary Defense Coordination Office">Planetary Defense Coordination Office</a> (PDCO)</li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:80px">ESA</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=";"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Near-Earth_Object_Coordination_Centre" title="Near-Earth Object Coordination Centre">Near-Earth Object Coordination Centre</a> (NEOCC)</li> <li><a href="/wiki/Space_Situational_Awareness" title="Space Situational Awareness">Space Situational Awareness</a> (SSA)</li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:80px">Mondial</th> <td class="navbox-list" style=";"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Centre_des_plan%C3%A8tes_mineures" title="Centre des planètes mineures">Centre des planètes mineures</a></li> <li><a href="/wiki/International_Asteroid_Warning_Network" title="International Asteroid Warning Network">International Asteroid Warning Network</a> (IAWN)</li> <li><a href="/wiki/SMPAG" title="SMPAG">Space Mission Planning Advisory Group</a> (SMPAG)</li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="width:80px">Associations</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=";"><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Planetary_Society" class="mw-redirect" title="Planetary Society">Planetary Society</a></li> <li><a href="/wiki/Fondation_B612" title="Fondation B612">Fondation B612</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Étude in situ des géocroiseurs</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Hayabusa_(sonde_spatiale)" title="Hayabusa (sonde spatiale)">Hayabusa</a></li> <li><a href="/wiki/Hayabusa_2" title="Hayabusa 2">Hayabusa 2</a></li> <li><a href="/wiki/OSIRIS-REx" title="OSIRIS-REx">OSIRIS-REx</a></li> <li><a href="/wiki/NEAR_Shoemaker" title="NEAR Shoemaker">NEAR Shoemaker</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Géocroiseurs remarquables</th> <td class="navbox-list" style=""><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/99942_Apophis" class="mw-redirect" title="99942 Apophis">Apophis</a></li> <li><a href="/wiki/(101955)_B%C3%A9nou" title="(101955) Bénou">Bénou</a></li> <li><a href="/wiki/Crat%C3%A8re_de_Chicxulub" title="Cratère de Chicxulub">Chicxulub</a></li> <li><a href="/wiki/(433)_%C3%89ros" title="(433) Éros">Éros</a></li> <li><a href="/wiki/(25143)_Itokawa" title="(25143) Itokawa">Itokawa</a></li> <li><a href="/wiki/(162173)_Ryugu" title="(162173) Ryugu">Ryugu</a></li> <li><a href="/wiki/(4179)_Toutatis" title="(4179) Toutatis">Toutatis</a></li> <li><a href="/wiki/2008_TC3" title="2008 TC3">2008 TC3</a></li> <li><a href="/wiki/(89959)_2002_NT7" title="(89959) 2002 NT7">(89959) 2002 NT7</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Impacts cosmiques avec la Terre</th> <td class="navbox-list navbox-even" style=""><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Superbolide_de_Tcheliabinsk" title="Superbolide de Tcheliabinsk">Superbolide de Tcheliabinsk</a></li> <li><a href="/wiki/Crat%C3%A8re_de_Chicxulub" title="Cratère de Chicxulub">Chicxulub</a></li> <li><a href="/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_de_la_Toungouska" title="Événement de la Toungouska">Événement de la Toungouska</a></li></ul> </div></td> </tr> <tr> <th class="navbox-group" style="">Autres</th> <td class="navbox-list" style=""><div class="liste-horizontale"> <ul><li><a href="/wiki/Don_Quichotte_(sonde_spatiale)" class="mw-redirect" title="Don Quichotte (sonde spatiale)">Don Quichotte</a></li> <li><a href="/wiki/Asteroid_Retrieval_and_Utilization" title="Asteroid Retrieval and Utilization">Asteroid Retrieval and Utilization</a></li> <li><a href="/wiki/MarcoPolo-R" title="MarcoPolo-R">MarcoPolo-R</a></li> <li><a href="/wiki/Ast%C3%A9ro%C3%AFde" title="Astéroïde">Astéroïde</a></li> <li><a href="/wiki/Com%C3%A8te" title="Comète">Comète</a></li></ul> </div></td> </tr> </tbody></table> </div> <ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Portail:Astronautique" title="Portail de l’astronautique"><img alt="icône décorative" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Circle-icons-spaceshuttle.svg/24px-Circle-icons-spaceshuttle.svg.png" decoding="async" width="24" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Circle-icons-spaceshuttle.svg/36px-Circle-icons-spaceshuttle.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Circle-icons-spaceshuttle.svg/48px-Circle-icons-spaceshuttle.svg.png 2x" data-file-width="512" data-file-height="512" /></a></span></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/Portail:Astronautique" title="Portail:Astronautique">Portail de l’astronautique</a></span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer skin-invert-image" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Portail:Astronomie" title="Portail de l’astronomie"><img alt="icône décorative" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Noun_Astronomy_Icon2.svg/25px-Noun_Astronomy_Icon2.svg.png" decoding="async" width="25" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Noun_Astronomy_Icon2.svg/37px-Noun_Astronomy_Icon2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Noun_Astronomy_Icon2.svg/50px-Noun_Astronomy_Icon2.svg.png 2x" data-file-width="755" data-file-height="730" /></a></span></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/Portail:Astronomie" title="Portail:Astronomie">Portail de l’astronomie</a></span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Portail:Plan%C3%A8tes_mineures_et_com%C3%A8tes" title="Portail des planètes mineures et comètes"><img alt="icône décorative" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Emoji_u2604.svg/24px-Emoji_u2604.svg.png" decoding="async" width="24" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Emoji_u2604.svg/36px-Emoji_u2604.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Emoji_u2604.svg/48px-Emoji_u2604.svg.png 2x" data-file-width="128" data-file-height="128" /></a></span></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="/wiki/Portail:Plan%C3%A8tes_mineures_et_com%C3%A8tes" title="Portail:Planètes mineures et comètes">Portail des planètes mineures et comètes</a></span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/Portail:Risques_majeurs" title="Portail des risques majeurs"><img alt="icône décorative" 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