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Diffusion en direct le 15 décembre : Comment l'IA et l'OPC UA contrôlent les expériences dans l'espace

  • Publié : 03 décembre 2025
  • Lecture : 4 min
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Diffusion en direct montrant l'utilisation de l'IA et OPC UA pour contrôler les expériences scientifiques en microgravité dans l'espace
Leçons tirées de l'espace : ce que l'IoT terrestre peut apprendre d'un laboratoire en orbite. Source : Think WIoT

La Fondation OPC et Think WIoT annoncent une diffusion en direct conjointe sur le contrôle des expériences critiques en microgravité.

La Fondation OPC et Think WIoT invitent les ingénieurs, chercheurs et décideurs technologiques à une diffusion en direct spéciale le 15 décembre 2025 (14h00-15h15 CET): « L'orbite comme laboratoire : missions suborbitales, IA et OPC UA ».

L'utilisation de l'espace comme laboratoire n'est pas l'apanage des grandes missions de longue durée de l'ISS. Les fusées suborbitales, telles que celles du programme TEXUS, offrent quelques minutes de microgravité de haute qualité, suffisamment pour mener des expériences complexes et critiques en physique, chimie, biologie et science des matériaux.

La diffusion en direct montre comment l'OPC UA et l'IA sont utilisées pour contrôler ces expériences en apesanteur à bord d'une fusée en vol, et comment cette technologie améliore la transparence, la sécurité et la flexibilité pour les scientifiques au sol.

Dans le cadre du programme TEXUS, des fusées-sondes lancent des expériences en biologie, en science des matériaux et en physique dans des conditions de microgravité.
En apesanteur au-dessus de la Suède : dans le cadre du programme TEXUS, des fusées-sondes lancent des expériences biologiques, scientifiques et physiques dans des conditions de microgravité. Ce programme, qui fait partie des programmes spatiaux à long terme les plus réussis au monde, constitue une étape clé pour les expériences menées à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Source : Airbus Defence ans Space

Thème du livestream

L'apesanteur modifie fondamentalement le comportement des expériences. La flottabilité disparaît, la sédimentation s'arrête et les fronts de réaction chimique se déroulent différemment de ce qui se passe sur Terre. Dans le même temps, les modules d'expérimentation à bord d'une fusée suborbitale doivent être contrôlés avec précision et en toute sécurité dans des délais très courts.

Le livestream aborde des questions telles que :

  • Quel est le rapport entre l'apesanteur et la conception et la sécurité des expériences ?

  • Comment les ingénieurs construisent-ils et intègrent-ils des modules expérimentaux complexes dans les fusées ?

  • Comment l'IA et l'OPC UA aident-ils les scientifiques à planifier, surveiller et adapter les expériences en temps réel ?

En s'appuyant sur les travaux actuels du programme TEXUS, les experts montreront comment l'OPC UA, les portails de charge utile basés sur le web et les agents IA sont combinés pour rendre le contrôle des expériences dans l'espace plus intuitif, plus robuste et plus explicable.

Principaux enseignements à retenir

Les participants acquerront des connaissances pratiques et directement applicables, notamment :

  • Contrôle modernisé des expériences dans TEXUS
    Comment TEXUS met à jour ses technologies et interfaces de contrôle, des systèmes au sol aux modules d'expérimentation en orbite, afin de s'adapter à la complexité croissante des charges utiles scientifiques.

  • Les fronts de réaction chimique en microgravité
    Comment une équipe scientifique internationale étudie les réactions chimiques en l'absence de gravité, et ce que cela signifie pour :

    • l'assainissement des sols et des eaux souterraines,

    • le stockage du CO₂ et

    • la production de particules fines pour les matériaux avancés.

    Ces expériences contribuent à développer des modèles plus simples et plus rapides pour des technologies durables sur Terre, ainsi que de nouveaux concepts pour les futurs réacteurs spatiaux.

  • IA + OPC UA pour un contrôle de mission explicable
    Comment la combinaison de l'OPC UA et des LLM (modèles linguistiques à grande échelle) permet une interaction sécurisée, traçable et flexible avec des charges utiles complexes, en plaçant les flux de travail et les questions des scientifiques au centre de la solution.

  • Portail de charge utile OPC UA basé sur le Web avec agents IA
    Comment un portail de charge utile basé sur le Web avec des agents IA intégrés permet aux chercheurs de contrôler leurs modules d'expérimentation via le langage naturel, de manière sûre et intuitive, sans sacrifier la transparence ou le contrôle.

Pour relever les défis les plus difficiles liés à l'Internet des objets sur Terre, nous quittons notre planète. Source : Think WIoT

Rencontrez les experts

  • Stefan Hoppe – Président et directeur exécutif, OPC Foundation

  • Andreas Schütte – Responsable de programme pour les missions suborbitales, Airbus Defence and Space

  • Dr Karin Schwarzenberger – Scientifique et chef du groupe Phénomènes interfaciaux, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

  • Prof. Dr Dezső Horváth – Scientifique, Université de Szeged, département de chimie appliquée et environnementale

  • Enrico Noack – Ingénieur, Airbus Defence and Space

  • Holger Kenn – Responsable du groupe de travail OPC UA pour l'IA, Fondation OPC

  • Jan Lenk – Directeur technique, HuMaTects

  • Mark Eilers – Chercheur principal, HuMaTects

Inscription

La participation au livestream est gratuite, mais l'inscription est obligatoire.

Réservez votre place gratuite pour
« L'orbite comme laboratoire : missions suborbitales, IA et OPC UA » le 15 décembre 2025, de 14 h à 15 h 15 CET.

Le programme du livestream et l'inscription sont disponibles sur Orbit as a Laboratory : missions suborbitales, IA et OPC UA.


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Stefan Hoppe
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