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title: "La NASA imprime en 3D des antennes pour la communication espace-Terre"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/nasa-imprime-en-3d-des-antennes-pour-la-communication-espace-terre/
date: 2025-01-23
modified: 2025-01-23
lang: fr
author: "Edward Wakefield"
description: "La NASA a mis au point et testé une antenne imprimée en 3D afin de démontrer une solution peu coûteuse pour transmettre des données scientifiques vers la Terre. Testée en..."
categories:
  - "e-books"
  - "FA dans l’aérospatiale"
  - "FA pour l’espace"
tags:
  - "future"
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# La NASA imprime en 3D des antennes pour la communication espace-Terre

La NASA a mis au point et [testé une antenne imprimée en 3D](https://www.voxelmatters.com/new-3d-printing-platform-enables-advanced-antenna-production/) afin de démontrer une solution peu coûteuse pour transmettre des données scientifiques vers la Terre. Testée en vol à l’aide d’un ballon météorologique atmosphérique, cette antenne pourrait ouvrir la voie à l’utilisation de l’impression 3D comme solution de développement rentable pour le nombre croissant de missions scientifiques et d’exploration.

## Impression 3D

L’essentiel de l’antenne imprimée en 3D est fabriqué à partir d’un matériau polymère rempli de céramique ajustable et à faible résistance électrique. Pour cette démonstration, des ingénieurs du *Near Space Network* de la NASA ont [conçu et fabriqué une antenne imprimée en 3D](https://www.voxelmatters.com/researchers-3d-print-shape-shifting-antenna/), l’ont testée avec les satellites relais du réseau, puis l’ont fait voler à bord d’un ballon météorologique.

[En utilisant une imprimante fournie par Fortify](https://www.voxelmatters.directory/company/3dfortify/), l’équipe a pu contrôler plusieurs propriétés électromagnétiques et mécaniques, ce qui n’est pas possible avec les procédés standard d’impression 3D. Une fois l’imprimante acquise, cette technologie a permis à l’équipe de concevoir et d’imprimer une antenne pour le ballon en quelques heures seulement, notamment en utilisant l’une des différentes imprimantes à encre conductrice pour produire la partie conductrice de l’antenne.

L’équipe a conçu et construit une antenne dipôle magnétoélectrique imprimée en 3D et l’a testée en vol à l’aide d’un ballon météorologique. Une antenne dipôle, couramment utilisée en radio et en télécommunications, est composée de deux « pôles » qui créent un motif de rayonnement semblable à la forme d’un beignet.

## Tests

Cette antenne, fruit d’une collaboration entre les ingénieurs du *Scientific Balloon Program* de la NASA et du programme *Space Communications and Navigation* (SCaN), a été conçue pour démontrer les capacités de conception et de fabrication à faible coût.![NASA 3D prints antennas - controlling electromagnetic and mechanical properties - for space-to-Earth communication using a Fortify printer.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/01/img-2631-rotated-1-scaled.jpeg)

Après sa fabrication, l’antenne a été assemblée et testée au *Goddard Space Flight Center* de la NASA, à Greenbelt, dans le Maryland, dans une chambre anéchoïque électromagnétique.

La chambre anéchoïque, la pièce la plus silencieuse du centre Goddard, est un espace protégé conçu pour bloquer les ondes électromagnétiques extérieures et réduire leur émission vers l’extérieur. Elle élimine les échos et réflexions des ondes électromagnétiques afin de simuler le calme relatif de l’espace.

Pour préparer les tests, Alex Moricette, stagiaire à la NASA, a installé l’antenne sur le mât de la chambre anéchoïque. L’équipe a utilisé la chambre pour évaluer les performances de l’antenne dans un environnement simulant l’espace et s’assurer de son bon fonctionnement.

Une fois les tests terminés, [des ingénieurs spécialisés en antennes](https://www.voxelmatters.com/rocket-lab-selected-by-nasa-to-provide-neutron-launch-services/) ont effectué des tests finaux sur le terrain avant le lancement depuis le *Columbia Scientific Balloon Facility* de la NASA, à Palestine, au Texas.

L’équipe a coordonné des connexions avec la flotte relais du *Near Space Network* afin de tester la [capacité de l’antenne imprimée en 3D](https://www.voxelmatters.com/swissto12-supplies-northrop-grumman-with-3d-printed-antennas/) à transmettre et recevoir des données.

Les performances ont été surveillées en envoyant des signaux entre l’antenne imprimée en 3D et le système de communication standard du ballon, une antenne satellite classique. Les deux antennes ont été testées sous différents angles et à différentes altitudes. En [comparant l’antenne imprimée en 3D à l’antenne standard](https://www.voxelmatters.com/pucv-researchers-advance-3d-printed-antennas/), l’équipe a établi une base de référence pour des performances optimales.

## En vol

Pendant le vol, le ballon météorologique équipé de l’antenne imprimée en 3D a été soumis à des tests de survie environnementale à 30 000 mètres d’altitude, puis récupéré en toute sécurité.

Depuis des décennies, le *Scientific Balloon Program* de la NASA, géré par le *Wallops Flight Facility* en Virginie, utilise des ballons pour transporter des charges utiles scientifiques dans l’atmosphère. Les ballons météorologiques transportent des instruments mesurant la pression atmosphérique, la température, l’humidité, ainsi que la vitesse et la direction du vent. Les informations collectées sont transmises à une station au sol pour être utilisées dans les missions.

Cette démonstration a confirmé les résultats attendus par l’équipe : grâce aux capacités de prototypage rapide et de production de l’impression 3D, la NASA peut concevoir et fabriquer des antennes de communication haute performance, adaptées aux spécifications des missions, plus rapidement que jamais.

L’intégration de ces avancées technologiques modernes est essentielle pour que la NASA réduise les coûts des plateformes existantes et facilite les missions futures.

Le *Near Space Network* est financé par le bureau du programme *Space Communications and Navigation* (SCaN) au siège de la NASA à Washington. Le réseau est opéré depuis le *Goddard Space Flight Center* de la NASA, à Greenbelt, dans le Maryland.