Jack Muller

Jack Muller

Symphonie (satellite)

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Symphonie

Symphonie Musee du Bourget P1020403.JPG
Satellite Symphonie 1 (maquette)

Caractéristiques
Organisation Consortium CIFAS
Domaine Télécommunications
Masse 402 kg
Lancement Symphonie-A 19 décembre 1974 Symphonie-B 27 août 1975
Lanceur Thor-Delta 2914
Fin de mission
Durée
Durée de vie
Désorbitage Symphonie-A 12 août 1983 Symphonie-B 19 décembre 1984
Autres noms
Programme
Index NSSDC [1]
Site
Orbite Géostationnaire
Périapside {{{périapside}}}
Périgée {{{périgée}}}
Apoapside {{{apoapside}}}
Apogée {{{apogée}}}
Altitude {{{altitude}}}
Localisation
Période
Inclinaison
Excentricité {{{excentricité}}}
Demi-grand axe {{{demi-grand axe}}}
Orbites
Type {{{télescope_type}}}
Diamètre {{{télescope_diamètre}}}
Superficie {{{télescope_superficie}}}
Focale {{{télescope_focale}}}
Champ {{{télescope_champ}}}
Longueur d'onde {{{télescope_longueur_d'onde}}}
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Les satellites Symphonie[1] sont les premiers satellites de télécommunications réalisés en France et en Europe et les premiers stabilisés trois-axes en orbite géostationnaire à système de propulsion biergol pour la manoeuvre de circularisation geosynchrone et le maintien à poste (précurseur des satellites modernes à partir des années 1990), et premier système complet (après le lancement du second modèle) avec tous les segments dédiés de contrôle et d'utilisation. Ils sont le résultat d'un programme de coopération exemplaire franco-allemand.

Sommaire

1963 - 1967 : Genèse

  • 22 janvier 1963 : signature du Traité de l'Élysée, un accord général de coopération franco-allemand, par le Président Charles de Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer. Début des études préliminaires en France (projet SAROS) et en République Fédérale d’Allemagne (projet Olympia) des projets de satellites de télécommunications.
  • 24 juin 1967 : Les gouvernements des deux pays signent une convention[2] intergouvernementale pour la construction, le lancement et l’utilisation d’un satellite expérimental de télécommunications Symphonie ainsi que pour la construction et la réalisation des stations terriennes nécessaires à l’utilisation des satellites. Formation d’un Conseil de Direction et d’un Comité Exécutif Franco-Allemand paritaire dirigé par deux secrétaires exécutifs, un Allemand et un Français. La Belgique se joint au programme.

Organisation gouvernementale

Logo créé par le groupe de programme

Pour la première fois en Europe, la construction d'un satellite civil était confiée a un Consortium industriel. Aussi, comme le prévoit la Convention franco-allemande, les Gouvernements ont conservé au titre de la maîtrise d'ouvrage une participation importante au programme Symphonie. Sous l'autorité du Conseil de Direction, le Secrétariat Exécutif a dirigé pendant 15 ans les structures chargées de piloter la réalisation, de contrôler le fonctionnement en orbite et de mener un vaste programme d'expérimentations internationales. Les principales missions assumées au niveau gouvernemental ont été:


  • Réalisation. Une équipe intégrée installée à Brétigny sur Orge dans les locaux du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) a suivi techniquement et financièrement le projet durant la conception et la réalisation des deux satellites. Elle a négocié les conditions des lancements par la fusée Thor Delta 2914 avec la Nasa après l'abandon d'Europa.Elle a travaillé étroitement avec le Consortium industriel chargé du développement et de la fabrication.
  • Opérations. Le suivi opérationnel des satellites a été assuré 24h/24 de 1974 à 1985 par deux Centres de Contrôle installés à Toulouse (Fr) et à Oberpfaffenhofen (RFA) depuis la mise à poste géostationnaire jusqu'à l'envoi des satellites sur une orbite excentrée de fin de vie. L'expérience acquise a été utilisée pour les satellites géostationnaires des programmes européens qui ont suivi.
  • Exploitation. Pendant 10 ans, l'équipe franco-allemande du maître d'ouvrage a recherché, négocié et mis en œuvre des utilisations internationales des deux satellites. Les Administrations nationales de Télécommunication et de Télévision ont largement contribué à ce programme expérimental ( 140 missions) qui a abordé toutes les formes d'utilisations qui peuvent être confiées à un satellite de radiocommunication.

Structures franco-allemandes..

Les grands établissements concernés par les télécommunications spatiales en France et en Allemagne ont été représentés dans les organismes mis en place par les gouvernements.

Conseil de Direction Il est composé de six membres qui représentent:

  1. Pour la France: Le Centre National d'Etudes Spatiales-CNES ( co- Présidence),

les Postes et Télécommunications (PTT) et Télédiffusion de France

  1. Pour la R.F.A.: Le Ministère de la Recherche et de la Technologie-BMFT (co- Présidence),

les Postes et Télécommunications (BundesPost) et la Télévision (Deutsche Welle)


Comité permanent Il est dirigé par deux Secrétaires Exécutifs (Allemand et Français) et se compose d'équipes franco-allemandes. Le Comite a pour mission, sous l'autorité du Conseil, de diriger l'exécution du projet sur les plans technique et financier pendant la production des satellites et sur le plan du contrôle et de l'exploitation après la mise en orbite. Il est en outre chargé de coordonner les travaux de tous les organismes nationaux et internationaux participant au projet.

Organisation industrielle - Consortium CIFAS

1967 - 1968 : Lancement de l'appel d'offres pour le satellite Symphonie auquel répondent deux consortia franco-allemands dont les chefs de file respectifs sont Nord-Aviation (qui deviendra SNIAS - dite Aerospatiale - en 1970 après fusion avec Sud-Aviation) pour le consortium CIFAS (Consortium Industriel Franco-Allemand pour le satellite Symphonie), et Matra Espace pour le consortium concurrent. Le consortium CIFAS est choisi au terme de l’évaluation des offres et entreprend, selon les termes de la consultation, une « symétrisation » des rôles dévolus aux firmes françaises et allemandes chargées des activités électroniques.

1969: Engagement d’une phase préliminaire de définition du satellite et négociation du contrat et des principaux sous-contrats. Mise en place du Groupe de Projet Industriel aux Mureaux (Nord-Aviation) et du Groupe de Projet Client à Brétigny (CNES). Production des spécifications de mission, des spécifications du satellite et des spécifications des segments de contrôle et d’exploitation.

Dans le cadre d’un marché bilatéral CNES – GfW, et sous maîtrise d’oeuvre industrielle du consortium CIFAS, constitué en Groupement d'intérêt économique (GIE), sous régime de Droit Français et composé de six sociétés, trois françaises et trois allemandes comme suit.

Aerospatiale (France)

Aerospatiale est:

  • Chef de File du Consortium et hôte du Groupe de Projet intégré de maîtrise d’oeuvre à l’Etablissement des Mureaux
  • Réalisation de toutes les structures et mécanismes associés, du contrôle thermique, et des réflecteurs d’antennes (Centre spatial de Cannes Mandelieu)
  • Réalisation du système propulsif à gaz froid, des câblages électriques et des commandes pyrotechniques (Les Mureaux)
  • Intégration des maquettes mécanique et thermique (Cannes)
  • Intégration du modèle d’identification électrique puis du modèle de vol Symphonie-A (Les Mureaux).

Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) (RFA)

MBB est en charge de :

Thomson-CSF (France)

Thomson-CSF est en charge de :

  • Réalisation des antennes SHF pour la charge utile de télécommunications et des antennes VHF pour la fonction Télémesure- Télécommande (Meudon)
  • Réalisation du système de Télémesure et Télécommande (Gennevilliers puis Vélizy)
  • Réalisation d’équipements pour les transpondeurs de télécommunications, oscillateurs locaux et conversion de fréquence.
  • Ensemblier des remorques de test électrique des satellites au sol dénommé EGSE niveau 1 (phase d’intégration et de préparation au vol des satellites)

Siemens AG (RFA)

Siemens AG est en charge de :

  • Ensemblier des répéteurs de télécommunications SHF bande C (Munich)
  • Réalisation d’équipements pour les répéteurs de télécommunications, section réception et amplification en fréquence intermédiaire (Munich)
  • Contribution aux ensembles électriques de test

SAT (France)

  • Réalisation du générateur solaire (Paris et Lannion)
  • Réalisation du Codeur de Télémesure (Paris)
  • Contribution aux ensembles électriques de test.

AEG-Telefunken (RFA)

AEG-Telefunken est en charge de :

  • Réalisation de l’alimentation électrique régulée (Wedel, près de Hambourg)
  • Réalisation d’équipements pour les répéteurs de télécommunications, section émission (Backnang près de Stuttgart, et Ulm)
  • Modulateurs et Démodulateurs SHF pour la chaîne bord de télémesure-télécommande
  • Contribution aux ensembles électriques de test

Autres participations importantes

  • Les six industriels composant le CIFAS participent au Groupe de Projet intégré CIFAS via des personnels détachés, le Chef de Projet étant Pierre Madon (Aerospatiale).
  • La Belgique contribue officiellement au Projet et son industrie est présente, notamment les Ateliers de constructions électriques de Charleroi (ACEC), repris depuis par Alcatel Space, à Marcinelle, via la division spatiale ETCA fournisseur des convertisseurs DC-DC de l’alimentation électrique, et SAIT pour les calculateurs de test.
  • Des équipementiers français et allemands contribuent derrière les sociétés du Consortium, notamment Sodern, SAFT, Crouzet et Starec en France, Teldix et VFW en Allemagne.
  • Grands moyens d’essais employés pour la qualification et l’acceptation : Simulation de l’environnement spatial : SOPEMEA, filiale du CNES (Toulouse), IABG (Ottobrunn)
  • Etalonnage des performances de télécommunications : Centre national d'études des télécommunications CNET (La Turbie)

Personnages clés

Les divers responsables de ce premier grand programme spatial européen ont tous fait ensuite de brillantes carrières dans leurs industries ou organismes respectifs.

Industrie

Charles Cristofini

Charles Cristofini est le premier administrateur gérant du GIE CIFAS, il sera PDG d'Aerospatiale de 1973 à 1975.

Pierre Usunier

Pierre Usunier, né le 6 juin 1921 à Nancy, est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique.

Dernier administrateur gérant du GIE CIFAS. A été directeur de la Division des Systèmes Balistiques et Spatiaux, d'Aerospatiale.

Pierre Madon

Directeur du programme.

Jean-Pierre Baudry

Jean-Jacques Dechezelles

Responsable de l’ingénierie système des satellites.

Jean-Jacques Dechezelles, né le 11 février 1939 à Caudéran, (Gironde), est ingénieur diplômé de l'École supérieure d'informatique d'électronique et d'automatique ( ESIEA), Paris, 1963.

Il débute sa carrière en 1963 à Nord-Aviation, Châtillon (Hauts-de-Seine) et à la Direction des applications militaires (DAM) du Commissariat à l'énergie atomique.

En 1968, il est muté à l'établissement des Mureaux en tant que responsable de l’ingénierie système des satellites Symphonie jusqu'à la fin du programme en 1975. Entre temps, le 1er janvier 1970, Nord-Aviation devient Aerospatiale.

De 1975 à 1977, il y est responsable des projets de satellites militaires.

Muté en 1977 au Centre spatial de Cannes Mandelieu, il y poursuit sa carrière occupant des fonctions de responsabilité croissante dans les programmes de satellites et accède en 1991 au rang de Directeur des Programmes de satellites scientifiques et satellites d'observation de la Terre.

En 2000, il prend sa retraite de cette société devenue, entre temps, Alcatel Space. Il continue de s'investir dans diverses activités liées au Spatial, dont la Présidence du Groupe régional Cannes-Côte d'Azur de l'AAAF, à partir de 2007.

Jean-Jacques Dechezelles est Officier dans l'Ordre national du Mérite.

Kuno Schneider

..


Etablissements publics

Michel Bignier

Président français du Conseil de Direction (1967-1976). Directeur général du CNES

Yves Sillard

Président français du Conseil de Direction (Après 1976). Directeur général du CNES

Dr. Hermann Strub

Président allemand du Conseil de Direction BMFT (Ministère de la Recherche et de le Technologie)

Dr. Georg Mösl

GfW/DFVLR Secrétaire Exécutif allemand.

Bernard Deloffre

Secrétaire Exécutif français CNES, succédant à Jean-Bernard Dementhon décédé. Sera directeur du Centre spatial guyanais.

Jack Muller

Secrétaire Exécutif français CNES (De 1975 à 1985). Sera Directeur du Centre Spatial de Toulouse

Burkhard (Bob) Pfeiffer

Directeur de projet (Structure franco-allemande).GfW/DFVLR

1970 : Réalisation des satellites

  • 1970 - 1971: Démarrage du programme de réalisation des satellites Symphonie dont le contrat est cosigné par le Général Robert Aubinière, Directeur Général du CNES, et le Dr Mayer représentant le Ministère allemand (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) (BMWF). Le Consortium CIFAS, organisé en GIE et dont l’Administrateur Gérant est alors Charles Cristofini, a vécu les différentes restructurations industrielles successives : la création de Thomson-CSF, MBB (Messerschmitt Bölkow Blohm), AEG-Telefunken et Aerospatiale.
  • 1972: L’échec du lanceur Europa II et l’abandon du programme correspondant qui était conduit par l’ELDO provoque une crise. Doit-on continuer de développer le satellite Symphonie, et si oui, comment le lancer ? Après diverses tergiversations au plus haut niveau gouvernemental, le programme est poursuivi. Les satellites seront lancés par la fusée américaine Thor-Delta 2914 au prix d’un accord dont le volet politique est astreignant puisque toute utilisation commerciale de Symphonie est proscrite par le Département d'État des États-Unis.
  • 1973: Intégration et essais du modèle de qualification du satellite.
  • 1974: Intégration aux Mureaux du premier modèle de vol, Symphonie-A, puis livraison du satellite.

Description du satellite[3]

Le satellite est placé sur une orbite géostationnaire, à 15 degrés de longitude Ouest. Il pèse 200 kg environ (sans son moteur d'apogée).

Plate-forme

Il est stabilisé en attitude selon ses trois axes par une roue d'inertie et des jets d'azote.

La position du satellite sur orbite est maintenue par un système de tuyères à gaz chaud (bi-ergol) pendant une durée de vie de 5 ans.

L'alimentation en énergie électrique est assurée par trois panneaux solaires fixes déployables.

Le contrôle thermique est du type passif.

Les opérations sur le satellite se font par l'intermédiaire d'une télécommande-télémesure fonctionnant soit en THF, soit en SHF.

Charge utile

Il porte une antenne de réception de 17 degrés d'ouverture et deux antennes d'émission elliptiques (8,5 et 13 degrés d'ouverture), l'une couvrant la zone Europe-Afrique, l'autre la zone Amérique. Le service de télécommunications est assuré en hyperfréquences par ce jeu d'antennes et par deux répéteurs fonctionnant simultanément, chacun pouvant émettre dans l'une des deux zones de couverture; à chaque répéteur est allouée une fréquence d'émission (entre 3,7 et 4,2 GHz) et une fréquence de réception (entre 5,9 et 6,4 GHz).

L'équipement de télécommunications permet la distribution du programme de radiodiffusion et de télévision, la transmission de communications télégraphiques et téléphoniques et la transmission de données. Les deux modèles de vol sont destinés à être lancés et exploités simultanément.

L'originalité de Symphonie par rapport aux satellites de télécommunications fabriqués jusque là est qu'il est stabilisé selon ses trois axes tandis que les précédents sont stabilisés par rotation, ce qui nécessite des travaux originaux sur le générateur solaire, les senseurs terrestres, la roue d'inertie. D'autres équipements nouveaux, tels que tubes à ondes progressives, antennes hyperfréquences, micro propulseurs à bi-ergol, demandent un effort particulier de l'industrie européenne. Enfin, le fait de vouloir obtenir pour le satellite une durée de vie de cinq ans en utilisant au maximum des composants européens oblige les fabricants à fournir des composants de haute fiabilité. En un mot, le satellite Symphonie fait partie d'un programme ambitieux, à la mesure de l'industrie européenne. Il est dit "expérimental" car il va permettre de mettre à l'épreuve des techniques et des technologies nouvelles qui ouvrent la voie aux satellites de distribution régionale à pinceaux fins et aux futurs satellites de télécommunications de forte puissance.

Lancement des satellites

La Thor Delta 2914

Symphonie-A est lancé avec succès, depuis le Centre spatial Kennedy le 19 décembre 1974 à 2h39 TU.

  • Le 12 janvier 1975, le Président Valéry Giscard d’Estaing et le Chancelier Helmut Schmidt échangent leurs voeux en direct et par visioconférence via Symphonie-A arrivé à poste en orbite géostationnaire. Symphonie-A est alors le premier satellite de télécommunications géostationnaire réalisé et opéré en Europe. Certaines de ses technologies constituent des premières mondiales.
  • Après fin d’intégration chez MBB à Ottobrunn, puis livraison, Symphonie-B est lancé avec succès, depuis le Centre spatial Kennedy le 27 août 1975 à 1h42 TU.
  • Les deux satellites positionnés en orbite géostationnaire à 11,5° de longitude Ouest remplissent parfaitement la mission (2 zones de desserte, Euro-Afrique et Amérique, pouvant bénéficier d’un total de quatre répéteurs à large bande de 90 MHZ chacun) et constituent le « clou » du salon Telecom 1975 à Genève.
  • 1977 - 1979: A partir de juin 1977 et pendant 2 ans, Symphonie-A est repositionné au-dessus de l’Océan Indien à 49° de longitude Est où il permet de nombreuses expérimentations notamment avec l’Inde et la Chine.
  • du 4 au 7 février 1980: Tenue à Berlin du Colloque International sur les résultats techniques et opérationnels du programme. Parmi de nombreux exposés, le Professeur Hubert Curien, alors Président du CNES, déclare en raccourci « Symphonie est le père d’Ariane » car il a servi de catalyseur à la volonté européenne de disposer d’un grand lanceur.
  • 12 août 1983 : Le Symphonie-A effectue sa dernière manoeuvre orbitale pour être placé sur l'orbite de rebut puis est désactivé après environ 8,5 ans de service.
  • 19 décembre 1984 : 10 ans exactement après lancement du satellite Symphonie-A, le satellite Symphonie-B, également placé en fin de vie sur l'orbite de rebut, est désactivé après plus de 9 ans de service. Ainsi, le service d’utilisation de Symphonie aura fonctionné avec succès sur une durée double de celle qui était nominalement prévue et démontré, par des centaines d’expérimentations, tous les usages civils que l’on peut attendre des télécommunications spatiales.

Utilisation des satellites Symphonie

Les utilisations de Symphonie et leur caractère précurseur de très nombreux services de télécommunications L’interdiction d’utilisation commerciale de Symphonie, et c’est là une conséquence paradoxale, a sans doute suscité le plus grand programme d’expérimentation des télécommunications spatiales jamais exercé tant par le nombre des pays participants que par l’extrême diversité du champ des applications. Pour donner une idée de l’étendue des utilisations, rappelons que près de 40 pays ont participé à des liaisons via les satellites Symphonie A et B (d’Ouest en Est et du Nord au Sud), du Québec à l’Argentine, de la Finlande à l’Ile de la Réunion, de la Chine à l’Indonésie. On peut classer les expérimentations Symphonie A et B selon deux grands thèmes :

A ces thèmes s’ajoutent certaines utilisations à caractère opérationnel, notamment pour les liaisons entre la France métropolitaine et les Départements d'outre mer en téléphonie et la télévision par satellite. De ce point de vue, Symphonie a été le précurseur des programmes nationaux français, Telecom-1 & 2, TDF 1 & 2, et allemands TV-SAT et DFS-Kopernikus. Les répéteurs à large bande, par leur souplesse d’utilisation, ont permis d’essayer toutes les techniques d’accès (simple ou multiple) et de modulation : FDMA (répartition de fréquences), TDMA (répartition dans le temps), SSMA (étalement de spectre). Les stations terriennes Symphonie de divers diamètres (de 16 à 2,2 m), fixes, transportables, mobiles ont également largement contribué au renom du programme Symphonie à travers le monde. Pour ne citer que quelques démonstrations exemplaires, retenons :

  • la liaison entre le Quartier-général de l’ONU à Genève et les détachements de Casques Bleus de l’ONU à Jérusalem et Ismaïlia, inaugurant le futur mode de communication dit VSAT (Very Small Aperture Terminal) utilisant des antennes au sol de petit diamètre,
  • la télévision éducative en Afrique et spécialement en Côte d’Ivoire et au Gabon,
  • les échanges interculturels de télétravail et de télé éducation, de télémédecine notamment entre la France et le Québec,
  • les services occasionnels de télétransmission (liaisons d’urgence en zones sinistrées au profit de la Croix Rouge, reportages sportifs, etc ...),
  • les liaisons bidirectionnelles à grande cadence entre calculateurs .... un emploi précurseur des réseaux télématiques transcontinentaux et d’Internet !
  • la synchronisation d'horloges atomiques à l’échelle intercontinentale pour l’obtention d’un temps universel de très haute stabilité, précurseurs des programmes de système de positionnement par satellites (GPS, Galileo)
  • les essais à l’échelle régionale des emplois mixtes de télédiffusion et de radiodiffusion analogiques et numériques, déjà ! (nombreux pays dont l’Iran, l’Inde et la Chine).

Une occasion de démonstration de la capacité de Symphonie dans le domaine, aujourd’hui qualifié de mission de Sécurité et de Gestion des crises par l’Union Européenne (GMES) n’a pas été saisie. Elle aurait pu être aisément satisfaite en 1978 à Kolwezi (intervention de troupes françaises au Zaïre pour protéger les ressortissants européens résidant dans la province du Katanga) si les états-majors français, au lieu d’appeler à l’aide la logistique des Etats-Unis, avaient suffisamment anticipé en imitant l’exemple onusien cité précédemment.

Les retombées du programme Symphonie

Les 10 ans de services Symphonie ont largement accrédité la maturité et la fiabilité de la technique spatiale à une époque où les opérateurs de télécommunications pensaient en termes de câbles et de faisceaux hertziens. Après Intelsat qui avait fait le travail de pionnier et d’opérateur pour les liaisons intercontinentales, en téléphonie principalement, Symphonie a ouvert la voie et permis l’essor de nombreux systèmes régionaux à applications variées combinant la télé-distribution, le télé-enseignement et l’accès radioélectrique fiable avec les zones souvent dépourvues d’infrastructures sol, régions isolées ou à très faible densité de population. Il est également justifié d’ajouter, au plan humain, que le programme Symphonie a constitué un « programme école » car il a formé beaucoup d’ingénieurs, d’opérateurs et d’utilisateurs de satellites qui ont acquis leur haute qualification sur ce programme puis ont essaimé leur savoir faire au plan européen et international. Dès lors de nouveaux programmes européens pouvaient suivre et permettre de conforter la place de l’Europe dans le domaine des télécommunications spatiales. La réussite technique de ce programme initiateur, la démonstration en orbite de la qualité des technologies nées en Europe, l’excellence des diverses utilisations faites au bénéfice de nombreux pays et communautés, tous ces éléments réunis font de Symphonie l’un des fondements principaux de la réussite européenne dans le domaine spatial.

Enfin, sur le plan industriel, il a vraiment lancé l'Europe dans les grands programmes, et participé aux débuts des grandes restructurations industrielles qui ont transformé des industries nationales en groupes européens et permis le démarrage du programme Spacebus®, avec les mêmes acteurs. De même il a contribué à l'essor de ce qui va devenir le premier industriel européen de ce secteur: le Centre spatial de Cannes Mandelieu.

Palmarès

Symphonie est le :

  • Premier satellite de télécommunications européen.

Notes et références de l'article

  1. Jean-Jacques Dechezelles, directeur APSAT Conseil, « De Symphonie à Spacebus - 30 ans de succès des satellites de télécommunication », Conférence AAAF, mars 2006, publiée dans Lettre_AAAF_n_5_2006
  2. Convention intergouvernementale
  3. C. de Vaulx, « Le satellite franco-allemand Symphonie », 1968, dans Site web Symphonie

Voir aussi

Articles connexes

Liens et documents externes

Bibliographie


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