Femtosatellite
Puces & smart-dust expérimentales
NewSpace · Nano & micro-satellites
IoT satellite, observation de la Terre, connectivité en zone blanche, recherche scientifique. Du CubeSat 1U au microsatellite 100 kg. Devis technique gratuit.
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Une affaire d’échelle
La famille des « petits satellites » se classe par masse. Les nano et micro-satellites occupent le cœur de la révolution NewSpace.
Puces & smart-dust expérimentales
Format ChipSat / PocketQube
Standard CubeSat (1U à 12U)
Plateformes d'observation agiles
Constellations & charges lourdes
Le standard ouvert
Né d’une initiative universitaire à la fin des années 1990, le standard CubeSat définit une brique de base — 1 unité (1U) = un cube de 10 cm — que l’on assemble pour bâtir des satellites plus grands.
10 × 10 × 10 cm
Démonstrateur, mission étudiante
10 × 10 × 34 cm
Observation, IoT, AIS maritime
10 × 20 × 34 cm
Imagerie multispectrale
20 × 20 × 34 cm
Charge utile scientifique
Les dimensions correspondent au standard CubeSat ; les usages cités sont des applications courantes en orbite basse.
À bord
Connectivité bas débit pour capteurs en zone isolée. Agriculture, logistique, environnement. Bande ISM, protocole LoRa ou Sigfox. Durée de vie 3-5 ans.
Imagerie multispectrale résolution 1-5 m. Surveillance agricole, urbanisme, déforestation, catastrophes. Constellation possible pour revisite quotidienne.
Relais satellite pour zones non couvertes par la 4G/5G. Débit jusqu'à 10 Mbps. Idéal pour territoires isolés, océans, déserts.
Où ils volent
La quasi-totalité des nano et micro-satellites évoluent en orbite terrestre basse, entre quelques centaines et un peu plus de mille kilomètres d’altitude.
Imagerie haute résolution, traînée atmosphérique forte
Domaine de la quasi-totalité des CubeSats
Heure solaire locale constante au sol
De l’idée à l’orbite
Définition de la mission, du bus et de la charge utile, dans une enveloppe de masse et d’énergie contrainte.
Assemblage des sous-systèmes (énergie solaire, communication, contrôle d’attitude) dans la structure normalisée.
Essais en vibration et en vide thermique pour survivre au lancement et au milieu spatial.
Mise en orbite via un déployeur, le plus souvent en vol partagé avec d’autres satellites.
Opérations depuis une station sol, télémesure et réception des données de la charge utile.
Désorbitation par rentrée atmosphérique — un enjeu central de la durabilité spatiale en LEO.
Outil interactif
Estimez combien de temps votre CubeSat restera en orbite basse avant de rentrer dans l'atmosphère, et vérifiez la conformité à la règle des 25 ans imposée par les directives IADC / ISO 24113 sur les débris spatiaux — une exigence incontournable pour tout projet de mise en orbite.
Modèle King-Hele (intégration numérique, orbite circulaire) · Atmosphère CIRA 1972 · Incertitude : facteur ×3 selon l'activité solaire (F10.7) · Résultat indicatif, non certifié pour usage réglementaire.
Outil interactif
Dimensionnez l'équilibre énergétique de votre satellite : puissance solaire disponible par face exposée, fraction d'éclipse en orbite et consommation des sous-systèmes. Le premier calcul de toute conception CubeSat — 100 % côté client, aucune inscription requise.
η = 0.28 · cos. moy. 0,85 · fsoleil = 62 %
Constante solaire 1 361 W/m² · orbite circulaire · β = 0° (cas défavorable) · facteur cos. 0,85 (stabilisation 3 axes, une face vers le soleil) · Résultat indicatif, non certifié pour usage en vol.
Questions fréquentes
Un CubeSat 1U IoT clé en main (conception, fabrication, lancement, exploitation 3 ans) coûte entre 150 000 et 300 000 €. Pour une constellation de 10 satellites, comptez 1,5 à 2 M€ avec les stations sol. Le lancement représente 30 à 50% du coût.
Pour un CubeSat en orbite basse (400-600 km), la durée de vie est de 3 à 5 ans avant désintégration atmosphérique. Avec propulsion, vous pouvez prolonger jusqu'à 7-10 ans. Les microsatellites plus lourds (50-100 kg) durent 5 à 8 ans.
Oui. En France, l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) délivre les licences de fréquences, et le CNES (Centre national d'études spatiales) valide la conformité du satellite. Comptez 6 à 12 mois d'instruction. Nous gérons toutes les démarches administratives.
Absolument. De nombreuses entreprises (startups, PME, grands groupes) déploient leurs propres satellites pour l'IoT, l'observation ou la connectivité. Le cadre réglementaire français et européen le permet. Nous accompagnons des projets privés de toutes tailles.
Contact
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