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Karen Rogers, à gauche, Orlando Abeyta et Leticia Mercado discutent des essais du rover VIPER au Superfuge, tandis que Chad Heitman, à droite, travaille sur les capteurs destinés aux essais au Sandia National

Karen Rogers, à gauche, Orlando Abeyta et Leticia Mercado discutent des essais du rover VIPER au Superfuge, tandis que Chad Heitman, à droite, travaille sur les capteurs destinés aux essais au Sandia National Laboratories. Crédit : (Photo de Craig Fritz))

VIPER : le rover lunaire de la NASA testé par Sandia

par La rédaction
5 janvier 2026
en Mobilité, Spatial

Le rover VIPER de la NASA, conçu pour cartographier l’eau sur la Lune, a franchi une nouvelle étape majeure grâce au concours des Sandia National Laboratories et de leurs capacités de test uniques au monde.

« Nous avons construit un rover conçu pour aller prospecter l’eau sur la Lune, mais le véhicule doit être certifié pour la mission », a expliqué Dave Petri, responsable de l’intégration et des tests du système VIPER à la NASA. « Nous devons nous assurer que sa structure est correctement conçue et construite pour survivre à la mission, y compris à l’environnement du lancement. »

Le Superfuge de Sandia

C’est là qu’intervient la grande centrifugeuse de Sandia, ou Superfuge. Une installation sans équivalent dans le monde, cette centrifugeuse souterraine de 9 mètres peut soumettre des objets testés à des forces d’inertie allant jusqu’à 300 G – soit 300 fois la force de gravité terrestre – et peut accueillir une charge utile de 7 300 kg tout en intégrant simultanément des environnements de vibrations, de rotation, thermiques et de choc, imitant ainsi les conditions de vol du lancement à la rentrée. 

Pour la NASA, le défi des tests sur le rover VIPER résidait dans sa taille et sa conception. L’équipe VIPER a envisagé plusieurs méthodes et installations de test, y compris une tour de chute ou un traîneau à fusée, mais les capacités d’essai de Sandia se sont démarquées.

« Il s’agit d’un article d’une tonne et il doit être orienté de plusieurs façons tout au long du processus de test », a indiqué Ben Quasius, analyste principal des contraintes pour VIPER. « Dans de nombreux cas, nous ferions un test de qualification statique où nous utilisons des pistons pour pousser sur certains endroits de l’article pour tester la flexibilité de la structure, mais il y a des éléments sensibles sur le chemin. Il y a des panneaux solaires à des emplacements stratégiques et une foreuse au centre qui ne peut pas être compromise pendant le vol. »

L’équipe de la NASA a passé trois semaines à tester le rover dans l’installation de centrifugation de Sandia.

« Il n’existe pas une autre machine au monde qui ait les capacités que nous avons ici », a affirmé Orlando Abeyta, ingénieur des opérations à Sandia pour le Superfuge. « Nous avons testé des systèmes d’armes, des composants de systèmes d’armes, des réservoirs aérospatiaux, et même le réservoir de carburant de Jupiter pour la NASA. »

Toby Gomez, à gauche, et Jason King travaillent sur les connexions des capteurs tandis que le rover VIPER est suspendu dans une cage à l'extrémité du bras Superfuge au Sandia National Laboratories.
Toby Gomez, à gauche, et Jason King travaillent sur les connexions des capteurs tandis que le rover VIPER est suspendu dans une cage à l’extrémité du bras Superfuge au Sandia National Laboratories. Crédit : Toby Gomez, à gauche, et Jason King travaillent sur les connexions des capteurs tandis que le rover VIPER est suspendu dans une cage à l’extrémité du bras Superfuge au Sandia National Laboratories.

Quelle équipe

Abeyta a confié être fier du travail accompli. « C’est ce que j’aime dans mon travail ici. Même si la centrifugeuse ne fait que tourner, chaque test est différent. C’est ce qui maintient mon intérêt à être ici. »

L’équipe du Superfuge a passé des mois à préparer les tests pour la NASA. Leur travail va bien au-delà du simple fonctionnement de la centrifugeuse. Ils conçoivent chaque test, déterminent comment charger l’article, connectent toute l’instrumentation requise et définissent les angles à tester. Ils doivent aussi résoudre les problèmes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Sur le rover VIPER, il y avait 48 points de données différents à collecter et analyser.

« Vous pouvez modéliser tout ce que vous voulez, mais jusqu’à ce que vous le placiez sur ce bras, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir », a poursuivi Abeyta. « En tant qu’opérateur de centrifugeuse, n’importe qui peut appuyer sur un bouton, mais vous devez savoir ce qui se passe quand vous appuyez sur ce bouton – si cela ne fonctionne pas, alors quoi ? C’est ce que j’ai appris à faire ici. »

La responsable des tests, Leticia Mercado, titulaire d’un master en ingénierie mécanique avec une spécialisation en systèmes spatiaux, a qualifié le test du rover de rêve devenu réalité.

Native de Farmington, au Nouveau-Mexique, elle avait grandi en prévoyant de quitter son État d’origine, mais après un stage à Sandia, elle a trouvé sa passion.

« J’ai travaillé sur les Tours de Chute et le Complexe de Choc Mécanique, puis cet endroit est devenu mon installation de travail principale », a raconté Mercado. « Personnellement, je suis simplement ravie de faire partie de ce test et de le diriger. J’ai un travail tellement unique. »

Orlando Abeyta travaille sur le câblage avant de placer une cage autour du rover VIPER et de le fixer au bras du Superfuge aux Laboratoires nationaux Sandia.
Orlando Abeyta travaille sur le câblage avant de placer une cage autour du rover VIPER et de le fixer au bras du Superfuge aux Laboratoires nationaux Sandia. Crédit : Craig Fritz/Sandia National Laboratories

La mission VIPER

L’équipe de Sandia a hâte de voir le rover VIPER partir vers la Lune, mais devra attendre fin 2027.

La NASA a annoncé en septembre avoir choisi Blue Origin de Kent, dans l’État de Washington, pour livrer le rover au pôle Sud de la Lune en utilisant un atterrisseur Blue Moon MK1, actuellement en production.

Une fois sur place, le rover aura pour mission d’établir une carte de la concentration en eau de la Lune.

« Nous savons qu’il y a de l’eau sur la Lune, mais nous ne connaissons pas les concentrations d’eau », a précisé Petri. « C’est comme prospecter de l’or sur Terre. Il faut une concentration suffisante pour que l’exploitation en vaille la peine. C’est la même chose sur la Lune. »

Le rover est équipé de trois instruments scientifiques : un spectromètre de masse, un spectromètre proche infrarouge et un spectromètre à neutrons. Ces instruments peuvent détecter les volatils aqueux, des particules qui s’évaporent, ou se vaporisent, lorsqu’elles sont chauffées.

Le rover possède également une foreuse capable d’atteindre un mètre sous la surface pour prélever des échantillons de toute trace d’eau existante.

L’objectif est que le rover explore le pôle Sud de la Lune, où les cratères en permanence à l’ombre ne subissent pas l’évaporation et ont une probabilité plus élevée de contenir de fortes concentrations d’eau.

La science qui en découlera pourrait être révolutionnaire, et l’équipe de Sandia affirme être fière d’y avoir joué un rôle, tout comme elle l’est pour chaque test auquel elle a participé.

Une vidéo GoPro montre le rover Viper de la NASA sur la centrifugeuse Sandia pendant les essais.
Une vidéo GoPro montre le rover Viper de la NASA sur la centrifugeuse Sandia pendant les essais. Crédit : Sandia National Laboratories

« J’ai reçu un compliment d’un responsable pour les tests VIPER, disant qu’ils n’avaient jamais vécu une expérience comme ici », a conclu Abeyta. « Si quelque chose se produit, nous avons une solution. Nous savons comment fonctionne cet équipement. Il y a tellement de gens formidables ici, tout le monde s’entraide et c’est ce qui fait si bien fonctionner cet endroit. Le dimanche soir, j’ai hâte de venir travailler le lundi pour voir ce que je vais faire ensuite. »

Source : Sandia.gov

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Tags: lunerovertestsVIPER
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ALBUQUERQUE, N.M. — NASA’s VIPER rover, designed to map water on the moon, has reached another major milestone with help from Sandia National Laboratories and its one-of-a-kind testing capabilities.

“We’ve built a rover that is designed to go and prospect for water on the moon, but the vehicle must be certified for mission,” said Dave Petri, NASA VIPER system integration and test lead. “We need to be sure its structure is properly designed and built to survive the mission, including the launch environment.”

Sandia’s Superfuge

That’s where Sandia’s Large Centrifuge, or Superfuge, came in. A facility like none other in the world, the 29-foot underground centrifuge can subject test items to inertial forces up to 300 Gs — 300 times the force of the Earth’s gravity — and can accommodate a 16,000-pound payload capacity while integrating vibration, spin, thermal and shock environments simultaneously, mimicking flight conditions from launch to reentry. 

For NASA, the challenge with testing the VIPER rover was its size and design. The VIPER team considered multiple test methods and facilities, including a drop tower or rocket sled, but Sandia’s test abilities stood out.

“This is a 1,000-pound article and it has to be oriented in a number of ways throughout the testing process,” said Ben Quasius, VIPER lead stress analyst. “In many cases we would do a static qualification test where we use pistons to push on certain locations of the article to test flex of the body, but there are sensitive things in the way. You have solar panels in prime locations and a drill in the middle that can’t be compromised during flight.”

NASA’s team spent three weeks testing the rover at Sandia’s centrifuge facility.

“There is not another machine in the world that has the capabilities we do here,” said Orlando Abeyta, Sandia operations engineer at the Superfuge. “We have tested weapons systems, components of weapons systems, aerospace tanks, and even the Jupiter fuel tank for NASA.”

What a team

Abeyta said he takes pride in the work they do. “That is what I like about working here. Even though the centrifuge is just turning, each test is different. That is what keeps me interested in being here.”

The Superfuge team spent months preparing for the NASA tests. Their job goes far beyond running the centrifuge. They engineer each test, determine how to load the article, connect all the required instrumentation and what angles to test at. They also have to troubleshoot when things don’t go as planned. On the VIPER rover, there were 48 different points of data to be collected and analyzed.

“You can model anything you want, but until you put it on that arm you don’t know what you are going to get,” Abeyta said. “As a centrifuge operator, anyone can push a button, but you need to know what is happening when you push that button — if it doesn’t work, then what? That’s what I’ve learned to do here.”

Test lead Leticia Mercado, who holds a master’s degree mechanical engineering with a concentration in space systems, called the rover testing a dream come true.

A native of Farmington, New Mexico, she grew up planning to leave her home state but after an internship at Sandia, she found her passion.

“I worked at the Drop Towers and the Mechanical Shock Complex and then this became my home facility,” Mercado said. “Personally, I am just excited to be part of this test and to lead it. I have such a unique job.”

The VIPER Mission

The Sandia team is eager to see the VIPER rover head to the moon, but will have to wait until late 2027.

NASA announced in September that it had chosen Blue Origin of Kent, Washington to deliver the rover to the moon’s South Pole using a Blue Moon MK1 lander, which is in production.

Once there, the rover will be charged with making a water concentration map of the moon.

“We know there is water on the moon, but we don’t know the concentrations of water,” Petri said. “It’s like prospecting for gold here on Earth. You need enough concentration for it to be worthwhile to mine. It’s the same with the moon.”

The rover is armed with three scientific instruments: a mass spectrometer, a near-infrared spectrometer and a neutron spectrometer. Those instruments can detect water volatiles, particles that evaporate, or boil off, when heated.

The rover also has a drill capable of reaching one meter beneath the surface to pull up samples of any existing water remnants.

The goal is for the rover to explore the moon’s South Pole, where permanently shadowed craters don’t experience boil off and have a higher probability of containing large concentrations of water.

The science could be groundbreaking, and Sandia’s team said they are proud to have played a role in it, just as they are of every test they’ve played a role in.

“I got a compliment from a manager for the VIPER testing saying they had never had an experience like they did here,” Abeyta said. “If something happens, we have an answer for it. We know how this equipment works. There are so many great people here, everybody helps each other and that’s what makes this place work so well. On Sunday nights I am excited to come to work on Monday to see what I get to do next.”

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