Juno

Modifié le 10 avril 2026

Une exploratrice aux confins de Jupiter

Vue d’artiste de la sonde Juno
Vue d’artiste de la sonde Juno © NASA

La sonde Juno a été développée par la NASA pour étudier la planète Jupiter au plus près. Elle étudie la composition de son atmosphère, sa structure interne, son champ magnétique, et l’origine de sa formation.

Informations essentielles

MissionAnalyser et cartographier l’atmosphère de Jupiter, sa structure interne et sa magnétosphère.
Domaine CNESSciences
Date de débutLancement le 5 août 2011
PartenairesNASA, INAF, ASI, IRAP, OCA, LESIA (devenu LIRA en 2025)
LieuOrbite de Jupiter
Durée12 ans (fin de mission en septembre 2025)
Statut du projetTerminé

Chiffres clés

  • 3625

    kg : masse de la sonde

  • 9

    instruments Ă  bord

  • 20,1

    x 4,6 m : dimensions de la sonde

  • 3

    laboratoires français impliqués

Dates clés

  • Septembre 2025 : fin de la mission prolongĂ©e de Juno
  • Janvier 2021 : La NASA prolonge la mission jusqu’en septembre 2025
  • Juin 2018 : La NASA prolonge la mission jusqu’en juillet 2021
  • 5 juillet 2016 : ArrivĂ©e en orbite de Jupiter
  • 9 octobre 2013 : Assistance gravitationnelle de la Terre
  • 5 aoĂ»t 2011 : Lancement de Juno par Atlas V 551
  • 9 juin 2005 : La NASA sĂ©lectionne la mission Juno dans son programme New Frontiers

 

Le projet en bref

Juno est la deuxième mission de la classe New Frontiers de la NASA, succédant à New Horizons et précédant OSIRIS-REx. Le lancement a eu lieu le 5 août 2011 pour une mise en orbite le 5 juillet 2016, et une fin de mission initialement prévue pour 2018 mais repoussée à 2022 puis à nouveau à 2025 pour des raisons techniques. La mission s'est terminée par la destruction de la sonde qui a plongé dans l’atmosphère pour en étudier la composition avec plus de détails.

Juno a plusieurs particularitĂ©s. D’abord, elle passe par les pĂ´les avec une orbite très excentrique qui lui permet d’avoir un pĂ©riastre (point le plus bas) très proche du sommet des nuages de Jupiter (5 000 km). C’est aussi la première sonde capable de s’aventurer aussi loin du Soleil avec des panneaux solaires : grâce Ă  l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© des cellules photovoltaĂŻques, elle peut se passer d'alimentation Ă©lectrique nuclĂ©aire (RTG, GĂ©nĂ©rateur ThermoĂ©lectrique Ă  Radioisotope) qui Ă©quipe habituellement ce type de sondes.

Ensuite, Juno est stabilisĂ©e par spin : elle utilise sa propre rotation (2 tours par minute) pour se stabiliser grâce Ă  l’effet gyroscopique.
De plus, Juno embarque une caméra (JunoCam) qui n’a pas directement de rôle scientifique, mais qui fournit de superbes images de la planète à destination du grand public.

Dans l’importante participation europĂ©enne Ă  cette mission amĂ©ricaine, le CNES a contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation par l’IRAP du senseur d’électrons JADE-E de l’instrument JADE. JADE dĂ©tecte les particules Ă©nergĂ©tiques (Ă©lectrons et ions) produites par les aurores polaires de Jupiter, complĂ©tant ainsi les autres instruments de Juno pour Ă©tudier sa magnĂ©tosphère.

L’instrument JIRAM est un spectro-imageur infrarouge. C’est également une participation européenne, menée par l’Italie. Il sonde l’atmosphère profonde jusqu’à une centaine de kilomètres.

La participation française compte également plusieurs chercheurs et laboratoires impliqués dans l’étude des résultats de Juno.

 

RĂ´le du CNES dans le projet

Dans l’importante participation europĂ©enne Ă  cette mission amĂ©ricaine, le CNES a contribuĂ© Ă  la rĂ©alisation par l’IRAP du senseur d’électrons JADE-E de l’instrument JADE. JADE dĂ©tecte les particules Ă©nergĂ©tiques (Ă©lectrons et ions) produites par les aurores polaires de Jupiter, complĂ©tant ainsi les autres instruments de Juno pour Ă©tudier sa magnĂ©tosphère.

 

Contacts CNES

Responsable thématique Planètes et Petits Corps du Système Solaire du CNES
Francis ROCARD
Courriel : francis.rocard at cnes.fr

Responsable thématique (SHM) Soleil, Héliosphère, Magnétosphères du CNES
Kader AMSIF
Courriel : kader.amsif at cnes.fr

Actualités du projet