Téléscope Nancy Grace Roman : suivez le lancement en direct le 30 août à 13h

🚀 Le télescope spatial Nancy Grace Roman doit décoller dimanche 30 août 2026 à bord d’une Falcon Heavy de SpaceX. La NASA et SpaceX visent un lancement au plus tôt à 7h26, heure de Floride, soit 13h26 à Paris, depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center. La retransmission officielle commencera dès 6h20 en Floride, soit 12h20 à Paris.

Cette page vous permet de suivre en direct le lancement de Nancy Grace Roman, avec les horaires pour toute la francophonie, l’état de préparation de Falcon Heavy, les liens officiels NASA et SpaceX et les objectifs scientifiques de ce nouvel observatoire consacré notamment à l’énergie noire, à la matière noire et aux exoplanètes.

⚡ Dernière mise à jour : 27 août 2026. SpaceX vient de publier de nouvelles images montrant Falcon Heavy dans son hangar du Pad 39A avant le lancement de dimanche. Roman est déjà encapsulé dans sa coiffe et se trouve dans le même hangar. La dernière mise à jour écrite de la NASA indiquait toutefois que l’assemblage du télescope avec la fusée devait encore être réalisé : nous attendons donc une confirmation officielle avant de considérer cette étape comme terminée.

Nancy Grace Roman : suivez en direct le lancement

La couverture officielle de la NASA commencera le dimanche 30 août à 6h20 EDT, soit 12h20 à Paris. Le décollage est actuellement visé à 7h26 en Floride / 13h26 en France métropolitaine.

📺 Direct NASA : suivre le lancement de Nancy Grace Roman sur NASA+.

📺 NASA Live : accéder à la retransmission générale de la NASA.

🚀 SpaceX : consulter la page officielle de la mission Roman.

Nous intégrerons également ici un lecteur YouTube officiel si la NASA ou SpaceX publie une URL dédiée avant le décollage. Aucun lien vidéo spécifique ne doit être inventé : NASA+ dispose déjà d’une retransmission confirmée.

SpaceX montre Falcon Heavy dans le hangar du Pad 39A

À quelques jours du lancement, SpaceX a publié de nouvelles images de la Falcon Heavy destinée à la mission Nancy Grace Roman dans son hangar au complexe 39A en Floride.

La publication constitue la confirmation la plus récente de l’avancement des préparatifs du lanceur avant la mission de dimanche.

Le tweet de SpaceX indique que Falcon Heavy se trouve dans le hangar du Pad 39A « avant le lancement de dimanche » du télescope de la NASA. La société ne précise toutefois pas dans ce message si Roman a déjà été mécaniquement assemblé au deuxième étage.

La dernière communication écrite de la NASA, publiée le 25 août, indiquait que le télescope avait rejoint le hangar avant son assemblage avec Falcon Heavy. Nous conservons donc cette distinction jusqu’à une nouvelle confirmation de la NASA ou de SpaceX.

À quelle heure décolle Nancy Grace Roman ?

NASA et SpaceX visent actuellement le dimanche 30 août 2026 à 7h26 EDT, soit 13h26 à Paris. Il s’agit d’une cible officielle « au plus tôt » : l’horaire reste conditionné au dernier feu vert opérationnel, à l’état de Falcon Heavy et aux conditions du lancement.

  • Kennedy Space Center, Floride : direct à 6h20 · lancement à 7h26 le 30 août ;
  • Paris : direct à 12h20 · lancement à 13h26 le 30 août ;
  • Bruxelles et Genève : direct à 12h20 · lancement à 13h26 le 30 août ;
  • La Réunion : direct à 14h20 · lancement à 15h26 le 30 août ;
  • Guadeloupe et Martinique : direct à 6h20 · lancement à 7h26 le 30 août ;
  • Guyane : direct à 7h20 · lancement à 8h26 le 30 août ;
  • Polynésie française : direct à 0h20 · lancement à 1h26 le 30 août ;
  • Nouvelle-Calédonie : direct à 21h20 · lancement à 22h26 le 30 août ;
  • Québec : direct à 6h20 · lancement à 7h26 le 30 août ;
  • Abidjan et Dakar : direct à 10h20 · lancement à 11h26 le 30 août.

Le lancement intervient donc le 30 août dans toutes les zones indiquées. Aucun passage à la veille ou au lendemain n’est nécessaire pour cette mission.

Le lancement doit encore recevoir son dernier go/no-go

La mission a déjà franchi une première étape importante le 21 août. NASA, SpaceX et les responsables de Roman ont terminé la Flight Readiness Review et certifié que la mission pouvait entrer dans les dernières opérations précédant le lancement.

Une Launch Readiness Review finale est programmée vendredi 28 août. Elle doit se conclure par le dernier sondage « go/no-go » avant le décollage prévu dimanche.

Le 30 août à 13h26 est donc bien la cible officielle de la NASA et de SpaceX, mais il serait prématuré d’écrire que le lancement est définitivement acquis. Un problème technique ou les conditions météorologiques peuvent encore entraîner un décalage.

Roman est déjà enfermé dans la coiffe de Falcon Heavy

Le 21 août, les équipes ont terminé l’encapsulation du télescope Nancy Grace Roman dans la coiffe de Falcon Heavy au Kennedy Space Center.

Cette coque de protection mesure environ 13,1 mètres de hauteur. Elle protège le télescope des vibrations acoustiques, des efforts aérodynamiques et de l’échauffement durant la traversée des couches les plus denses de l’atmosphère.

Une fois Falcon Heavy suffisamment haute, les deux demi-coiffes seront larguées. SpaceX prévoit ensuite de les récupérer afin de pouvoir les réutiliser sur d’autres missions.

Dans la nuit du 24 au 25 août, Roman a quitté le Payload Hazardous Servicing Facility dans sa coiffe pour rejoindre le hangar de SpaceX situé au complexe 39A.

Pourquoi Falcon Heavy est utilisée pour Nancy Grace Roman

Roman ne restera pas en orbite basse autour de la Terre. Après son lancement, le télescope doit être envoyé vers la région du point de Lagrange Soleil-Terre L2, à environ 1,5 million de kilomètres de notre planète.

Une mission aussi énergétique nécessite un lanceur capable d’accélérer une charge utile importante sur une trajectoire quittant rapidement le voisinage terrestre. La NASA a choisi la Falcon Heavy de SpaceX.

La fusée est constituée de trois corps dérivés de Falcon 9. Au décollage, ses 27 moteurs Merlin 1D fonctionnent simultanément.

La NASA confirme également qu’au moins un des boosters latéraux utilisés pour Roman a déjà volé lors de la mission GOES-U. C’est une nouvelle illustration de la réutilisation des premiers étages de SpaceX sur des missions scientifiques majeures.

Nancy Grace Roman partira à 1,5 million de kilomètres de la Terre

Après sa séparation de Falcon Heavy, Roman doit voyager vers le second point de Lagrange du système Soleil-Terre, L2.

Cette région se trouve à environ 930 000 miles, soit 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans la direction opposée au Soleil.

Roman ne restera pas immobile à un point précis. Il évoluera sur une orbite autour de la région de L2, comme le télescope spatial James Webb.

Cette position permet de maintenir le Soleil, la Terre et la Lune globalement du même côté du télescope, ce qui facilite la stabilité thermique et offre une vue largement dégagée du ciel.

La NASA indique que le voyage vers L2 devrait prendre environ un mois. Une phase de mise en service et de vérification des instruments suivra avant le début des observations scientifiques.

Qu’est-ce que le télescope Nancy Grace Roman ?

Le Nancy Grace Roman Space Telescope est le prochain grand observatoire spatial d’astrophysique de la NASA. Le projet était auparavant connu sous le nom de WFIRST, pour Wide Field Infrared Survey Telescope.

Il porte depuis 2020 le nom de Nancy Grace Roman, première responsable de l’astronomie à la NASA et figure centrale du développement de l’astronomie spatiale américaine. Elle est souvent surnommée la « mère de Hubble » pour le rôle déterminant qu’elle a joué dans la naissance du projet.

Roman n’est ni un remplacement de Hubble, ni le successeur direct du télescope James Webb. Sa spécialité sera différente : observer d’immenses portions du ciel rapidement tout en conservant une résolution élevée.

Un miroir de 2,4 mètres, comme Hubble

Le miroir principal de Nancy Grace Roman mesure 2,4 mètres de diamètre, soit exactement la même taille que le miroir principal de Hubble.

La différence fondamentale vient de ce qui se trouve derrière ce miroir : Roman est conçu pour produire des images panoramiques beaucoup plus vastes.

La NASA indique que son champ de vision est au moins 100 fois plus grand que celui de Hubble dans les comparaisons utilisées pour ses instruments infrarouges. Pour certains relevés, Roman pourra cartographier le ciel jusqu’à 1 000 fois plus rapidement tout en conservant une résolution comparable dans l’infrarouge.

Une caméra d’environ 300 mégapixels

L’instrument scientifique principal est le Wide Field Instrument, ou WFI.

Il s’agit d’une caméra et d’un spectromètre grand champ comprenant 18 détecteurs de 4 096 × 4 096 pixels. Ensemble, ils forment un système d’imagerie d’environ 300 mégapixels.

Le WFI couvre des longueurs d’onde allant du visible au proche infrarouge et doit permettre à Roman de photographier des portions considérables du ciel en une seule observation.

Selon la NASA, chaque image pourra couvrir une zone plus grande que la taille apparente de la pleine Lune. Cette capacité permettra de détecter simultanément un nombre considérable d’étoiles, de galaxies et d’événements transitoires.

Roman pourrait observer jusqu’à un milliard de galaxies

L’étendue des relevés représente l’un des principaux changements par rapport aux précédents télescopes spatiaux.

La NASA estime que Roman pourra potentiellement mesurer la lumière d’environ un milliard de galaxies au cours de sa mission. Certains grands programmes de relevé étudieront des centaines de millions de galaxies avec une homogénéité impossible à obtenir avec des champs de vision plus étroits.

Ces observations serviront notamment à étudier la façon dont les galaxies se regroupent, évoluent et sont déformées par la gravité de la matière située entre elles et nous.

Comprendre pourquoi l’Univers accélère

L’un des objectifs majeurs de Roman est l’étude de l’énergie noire, nom donné au phénomène mystérieux associé à l’accélération de l’expansion de l’Univers.

Les astronomes savent depuis la fin des années 1990 que cette expansion accélère, mais ils ignorent encore pourquoi.

Roman utilisera plusieurs méthodes complémentaires pour mesurer l’évolution et la structure de l’Univers. Les chercheurs pourront notamment étudier la distribution de très grandes populations de galaxies et les effets de lentille gravitationnelle.

Ces données permettront de tester différents modèles d’énergie noire et de vérifier si notre compréhension actuelle de la gravitation reste valable aux plus grandes échelles cosmologiques.

Roman étudiera aussi la matière noire

La matière noire ne produit pas de lumière détectable directement, mais sa masse exerce une attraction gravitationnelle.

En observant les déformations de la lumière provenant de galaxies lointaines et la façon dont la matière se répartit dans l’Univers, Roman pourra dresser des cartes de cette composante invisible.

Le télescope doit ainsi aider à comprendre comment la matière noire a influencé la formation des grandes structures cosmiques au cours de milliards d’années.

Des milliers de nouvelles exoplanètes pourraient être découvertes

L’autre grand domaine scientifique de Roman concerne les exoplanètes, les mondes situés autour d’autres étoiles.

Une partie de la mission utilisera la microlentille gravitationnelle. Lorsqu’un objet passe presque exactement devant une étoile plus lointaine, sa gravité agit comme une petite loupe cosmique et augmente temporairement la luminosité observée.

La présence d’une planète autour de l’objet au premier plan peut ajouter une signature caractéristique à ce phénomène.

Cette technique permettra à Roman de détecter des populations de planètes différentes de celles principalement révélées par la méthode des transits. La NASA prévoit la découverte de milliers de nouveaux mondes et veut établir un recensement statistique beaucoup plus complet des systèmes planétaires de la Voie lactée.

Un coronographe pour voir des planètes directement

Roman embarque aussi le Coronagraph Instrument, ou CGI. Contrairement au WFI, il est présenté par la NASA comme un démonstrateur technologique.

Son objectif est de tester une nouvelle génération de systèmes capables de supprimer l’éblouissement produit par une étoile afin d’observer des objets beaucoup plus faibles situés juste à côté.

Le CGI utilisera notamment des masques, des filtres et des miroirs déformables qui corrigent activement la lumière parasite. La NASA indique que les technologies doivent permettre d’observer des planètes jusqu’à presque un milliard de fois moins lumineuses que leur étoile dans certaines configurations.

L’objectif scientifique porte surtout sur des exoplanètes géantes comparables à Jupiter et sur les disques de poussières entourant certaines étoiles, plutôt que sur des jumelles de la Terre.

Les technologies validées par Roman serviront notamment de marchepied pour les futurs observatoires capables, à plus long terme, de rechercher directement des planètes semblables à la Terre autour d’étoiles comparables au Soleil.

Pourquoi Roman est complémentaire de Hubble et James Webb

Roman, Hubble et James Webb n’ont pas la même manière d’observer le ciel.

James Webb dispose d’un miroir beaucoup plus grand, de 6,5 mètres, et d’instruments extrêmement sensibles capables d’étudier en détail des objets très faibles et très lointains. Son champ de vision reste toutefois relativement étroit.

Roman sera moins performant pour effectuer un gros plan extrêmement détaillé sur un objet isolé, mais il pourra regarder une zone du ciel immensément plus grande à chaque exposition.

Les deux stratégies sont complémentaires : Roman pourra découvrir ou cartographier des phénomènes sur de vastes régions, puis Webb, Hubble ou d’autres observatoires pourront examiner certaines cibles en détail.

« La question que nous n’avons pas encore imaginée »

L’un des aspects les plus intéressants de Roman est précisément qu’une partie de ses futures découvertes est impossible à prévoir.

Dans un épisode du podcast officiel NASA’s Curious Universe publié à quelques jours du lancement, Mark Melton, ingénieur systèmes de mission de Roman, explique que l’observatoire pourrait finalement rester célèbre pour avoir répondu à une question scientifique que les chercheurs n’ont même pas encore imaginée aujourd’hui.

C’est une conséquence directe de son immense capacité de relevé. En observant de vastes régions du ciel encore et encore, Roman pourra découvrir des objets rares, des événements transitoires ou des phénomènes qui n’avaient pas été recherchés lors de la conception de la mission.

Une mission principale de cinq ans, avec un objectif de dix ans

La mission scientifique principale de Nancy Grace Roman est prévue pour durer cinq ans.

Le télescope emporte toutefois suffisamment d’ergols et a été conçu avec l’objectif de pouvoir poursuivre ses opérations pendant jusqu’à dix ans, si ses systèmes restent en bon état.

Avant le départ, la NASA a chargé environ 290 gallons d’hydrazine dans l’observatoire. Ce carburant servira aux corrections de trajectoire pendant le voyage vers L2 et au maintien de l’orientation et de l’orbite du télescope pendant sa mission.

La France participe aussi à la mission Roman

Bien que Nancy Grace Roman soit une mission dirigée par la NASA, plusieurs partenaires internationaux y contribuent.

L’Agence spatiale européenne participe notamment à différents équipements et aux infrastructures permettant de communiquer avec l’observatoire.

Le CNES français figure lui aussi parmi les partenaires internationaux cités par la NASA, aux côtés notamment de la JAXA japonaise et de partenaires allemands.

Roman constitue donc aussi un rendez-vous important pour la communauté scientifique européenne et française.

Le programme NASA avant et après le lancement

La NASA prévoit plusieurs rendez-vous autour du décollage :

  • vendredi 28 août : Launch Readiness Review et dernier sondage go/no-go ;
  • samedi 29 août à 15h00, heure de Paris : briefing scientifique consacré à Roman ;
  • samedi 29 août à 16h30 : conférence de presse avant lancement ;
  • dimanche 30 août à 12h20 : début de la retransmission NASA ;
  • dimanche 30 août à 13h26 : décollage actuellement visé ;
  • dimanche 30 août vers 15h30 : conférence de presse après le lancement, sous réserve du déroulement réel de la mission.

Nancy Grace Roman : les informations à retenir

  • Mission : Nancy Grace Roman Space Telescope ;
  • Date visée : dimanche 30 août 2026 ;
  • Heure locale en Floride : 7h26 EDT ;
  • Heure de Paris : 13h26 ;
  • Début du direct : 12h20 à Paris ;
  • Lanceur : Falcon Heavy de SpaceX ;
  • Pas de tir : Launch Complex 39A, Kennedy Space Center ;
  • Statut : Roman encapsulé et transféré au hangar SpaceX ; Falcon Heavy photographiée dans le hangar par SpaceX ;
  • Dernier go/no-go : Launch Readiness Review prévu le 28 août ;
  • Destination : région du point de Lagrange Soleil-Terre L2 ;
  • Distance : environ 1,5 million de kilomètres ;
  • Miroir : 2,4 m ;
  • Instrument principal : Wide Field Instrument d’environ 300 mégapixels ;
  • Deuxième instrument : Coronagraph Instrument, démonstrateur technologique ;
  • Champ de vision : environ 100 fois plus grand que celui de Hubble selon la comparaison instrumentale de la NASA ;
  • Vitesse des relevés : jusqu’à 1 000 fois celle de Hubble pour certains programmes ;
  • Galaxies : potentiellement jusqu’à environ un milliard de galaxies étudiées au cours de la mission ;
  • Exoplanètes : milliers de nouvelles planètes attendues ;
  • Mission principale : cinq ans ;
  • Objectif d’exploitation : jusqu’à dix ans.

Pourquoi ce lancement est l’un des grands rendez-vous spatiaux de 2026

Nancy Grace Roman associe deux qualités rarement réunies dans un même observatoire : une résolution proche de celle de Hubble et une capacité à photographier d’immenses portions du ciel.

Cette architecture permettra de passer d’une astronomie qui examine souvent quelques objets en détail à une approche statistique portant simultanément sur des millions ou des milliards de sources.

Roman devra ainsi étudier certaines des plus grandes questions de la cosmologie moderne tout en dressant un recensement sans précédent des systèmes planétaires de notre galaxie.

Pour SpaceX, le lancement représente parallèlement une nouvelle mission scientifique majeure confiée à Falcon Heavy, après notamment Psyche, GOES-U et Europa Clipper.

Suivez en direct Nancy Grace Roman dimanche 30 août

Le rendez-vous est fixé à 12h20, heure de Paris, pour le début du direct NASA. Le décollage de Falcon Heavy est actuellement visé à 13h26 depuis le Pad 39A en Floride.

La prochaine étape déterminante est désormais la Launch Readiness Review de vendredi. Nous mettrons cette page à jour dès que la NASA aura annoncé le résultat du dernier go/no-go.

Le jour du lancement, cette page pourra également être actualisée avec l’état du remplissage de Falcon Heavy, les éventuels retards du compte à rebours, le décollage puis la séparation réussie du télescope.

👉 À lire aussi : notre guide complet de Falcon Heavy, notre page des lancements SpaceX en direct et notre calendrier spatial 2026.

Cette page sera mise à jour jusqu’au lancement de Nancy Grace Roman. Les horaires de la NASA et de SpaceX font foi en cas de changement de dernière minute.

FAQ : lancement de Nancy Grace Roman en direct

Quand décolle le télescope Nancy Grace Roman ?

NASA et SpaceX visent le dimanche 30 août 2026 à 7h26 EDT depuis la Floride, soit 13h26 à Paris. Il s’agit d’une cible au plus tôt et le dernier go/no-go est attendu lors de la Launch Readiness Review du 28 août.

Où suivre Nancy Grace Roman en direct ?

La NASA diffusera gratuitement le lancement sur NASA+ et NASA Live. La couverture officielle commence à 6h20 EDT, soit 12h20 à Paris, le dimanche 30 août 2026.

Quelle fusée lancera Nancy Grace Roman ?

Nancy Grace Roman doit être lancé par une Falcon Heavy de SpaceX depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center en Floride. SpaceX a publié de nouvelles images de la fusée dans son hangar avant la mission.

Où ira Nancy Grace Roman après son lancement ?

Après son lancement, Roman se dirigera vers la région du point de Lagrange Soleil-Terre L2, située à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil.

Quelle est la puissance de la caméra de Nancy Grace Roman ?

Le Wide Field Instrument de Roman utilise 18 détecteurs formant une caméra d’environ 300 mégapixels. Son champ de vision est environ 100 fois plus grand que celui de Hubble dans les comparaisons instrumentales utilisées par la NASA, tout en conservant une résolution infrarouge comparable.

À quoi sert le coronographe de Roman ?

Le Coronagraph Instrument est un démonstrateur technologique conçu pour masquer l’éclat des étoiles afin d’imager directement certaines exoplanètes géantes et les disques qui les entourent. Il doit valider des technologies utiles aux futurs télescopes recherchant des mondes semblables à la Terre.

Combien de temps durera la mission Nancy Grace Roman ?

La mission scientifique principale est prévue pour cinq ans. La NASA a conçu l’observatoire avec un objectif d’exploitation pouvant atteindre dix ans si son état et ses ressources le permettent.

Le lancement de Nancy Grace Roman peut-il encore être reporté ?

Oui. Le 30 août à 13h26 est la cible officielle actuelle de NASA et SpaceX, mais un problème technique ou les conditions météorologiques peuvent encore provoquer un report. La Launch Readiness Review finale est prévue le 28 août.

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