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Credit: NASA/John Kraus

Roman prend son envol: Une étape historique pour l’exploration spatiale

Roman prend son envol: Une étape historique pour l’exploration spatiale

Buc, France — 7 sept. 2026 — Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA a été lancé avec succès le 30 août 2026 à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Cette mission majeure ouvre un nouveau chapitre de l’astronomie alors que Roman entame son voyage de trois mois vers le point de Lagrange Soleil-Terre L2, situé à environ un million de miles de la Terre.

Au nom de 3D PLUS, nous adressons nos sincères félicitations à la NASA, au Goddard Space Flight Center, ainsi qu’à toutes les équipes internationales, ingénieurs et scientifiques dont le dévouement et la persévérance ont rendu cette mission possible. Cette réalisation témoigne de l’ingéniosité humaine et de notre soif commune de comprendre le cosmos.

A SpaceX Falcon Heavy rocket with NASA’s Nancy Grace Roman Space Telescope on board is seen transiting the sun during launch on Sunday, Aug. 30, 2026

Ce que Roman va étudier, et pourquoi cela compte

Le télescope spatial Nancy Grace Roman est conçu pour répondre à certaines des questions les plus profondes de l’astrophysique et de la cosmologie, et chacune de ses missions principales correspond à une facette différente de cette ambition.

Roman dressera la carte 3D la plus détaillée de l’univers à ce jour, en observant plus de deux milliards de galaxies afin d’étudier l’influence de la matière noire et de l’énergie sombre sur l’expansion cosmique. Pour la première fois, les astronomes disposeront d’un jeu de données suffisamment vaste et profond pour vérifier si l’accélération de l’univers est due à l’énergie sombre seule ou à un phénomène que nos modèles actuels ne capturent pas — une question qui se trouve au fondement de la physique moderne.

Le télescope effectuera également l’une des plus vastes recherches d’exoplanètes à ce jour, avec pour objectif de découvrir des milliers de nouveaux mondes et d’établir le premier recensement statistique des systèmes planétaires similaires au nôtre. Au lieu de découvertes isolées, ce relevé nous dira à quel point les planètes semblables à la Terre sont répandues et comment les systèmes planétaires se forment — des éléments qui orienteront toutes les futures recherches de vie au-delà de notre système solaire.

Enfin, avec un champ de vision 100 fois plus large que celui de Hubble et une vitesse de relevé 1 000 fois supérieure, Roman capturera des vues infrarouges panoramiques, permettant la découverte de milliards de galaxies, de supernovas et d’étoiles. Ces observations permettront aux astronomes de remonter le temps cosmique et d’observer comment les galaxies et les grandes structures de l’univers se sont formées et ont évolué.

Ensemble, ces découvertes approfondiront notre compréhension de la structure de l’univers, des conditions propices à la vie au-delà de la Terre et des forces fondamentales qui façonnent l’évolution cosmique — des connaissances qui comptent autant pour la science que pour notre place dans l’univers.

3D PLUS : Au cœur des systèmes critiques de Roman

Pour qu’un télescope puisse concrétiser de telles ambitions, les données qu’il recueille dans l’espace lointain doivent être stockées, protégées et transmises sans compromis. 3D PLUS a contribué à Roman par le biais de ses mémoires durcies aux radiations et de ses solutions de traitement de données, conçues pour assurer la fiabilité des systèmes embarqués du télescope dans l’environnement exigeant du point L2.

Plusieurs de nos modules jouent ce rôle. Les solutions de mémoire non volatile — NAND flash, MRAM, PROM et EEPROM — assurent un stockage sécurisé et tolérant aux radiations ainsi que les opérations d’amorçage, permettant au télescope de redémarrer et de récupérer de manière fiable même après une exposition aux rayonnements cosmiques. Notre IP Reed Solomon ajoute une correction d’erreurs à la transmission des données, protégeant le flux d’informations entre le vaisseau spatial et le sol contre les altérations causées par les radiations.

Pour le traitement en temps réel et la télémétrie, nos mémoires SDRAM et DDR2 offrent une mémoire rapide durcie aux radiations. Le Termination Regulator DDR2 accompagne la mémoire DDR2 et garantit l’intégrité du signal pour les traitements à haute vitesse, contribuant à la stabilité du sous-système mémoire dans les conditions exigeantes de l’opération dans l’espace lointain. Derrière ces composants, notre IP RIMC agit comme contrôleur de mémoire, en coordonnant la gestion des données afin que les instruments puissent compter sur un accès mémoire cohérent et maîtrisé tout au long de la mission.

Ces technologies sont essentielles à la capacité de Roman à collecter, traiter et transmettre les vastes quantités de données scientifiques qui transformeront notre compréhension de l’univers — un travail que nous sommes fiers de soutenir.

Perspectives

Alors que Roman entre dans sa phase opérationnelle, 3D PLUS reste engagé à soutenir la NASA et la communauté scientifique internationale avec des composants électroniques spatiaux conçus pour les exigences des missions dans l’espace lointain. Nous attendons avec impatience les découvertes qui émergeront de cette mission et la poursuite de notre partenariat dans l’exploration du cosmos.

Félicitations à nouveau à toutes les personnes impliquées dans cette réalisation historique.

TELESCOPE SPATIAL NANCY GRACE ETAPES CLES DE LA MISSION

Télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA : Principales étapes de la mission. Crédit image : 3D PLUS