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	<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
	<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
	<description>De la conception des instruments d'astronomie &#224; l'exploitation des r&#233;sultats, les th&#233;matiques scientifiques d&#233;velopp&#233;es au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activit&#233;s sont organis&#233;es autour des projets (sol, espace ou mod&#233;lisation) dont de nombreuses r&#233;alisations instrumentales font la r&#233;putation du laboratoire.
Directeur : Vincent Coud&#233; du Foresto</description>
	<language>fr</language>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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	<item xml:lang="fr">
		<title>Personnels LESIA impliqu&#233;s dans GRAVITY</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Personnels-LESIA-impliques-dans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Personnels-LESIA-impliques-dans.html</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:04:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy Perrin, Thibaut Paumard</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Liste des personnels LESIA ayant une activit&#233; au sein du consortium GRAVITY&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html" rel="directory"&gt;GRAVITY&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La participation du LESIA au projet GRAVITY se traduit par une implication d'une vingtaine de personnes pour 40 ETP (&#233;quivalents temps-plein) sur la dur&#233;e du projet entre 2006 et 2014 date de la premi&#232;re lumi&#232;re. La liste des personnels LESIA travaillant ou ayant travaill&#233; sur le projet est donn&#233;e dans la table ci-dessous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;caption&gt;Personnels LESIA impliqu&#233;s dans GRAVITY&lt;/caption&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='id37ec_c0'&gt;Nom&lt;/th&gt;&lt;th id='id37ec_c1'&gt;Activit&#233;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Nabih Azouaoui&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Logiciel r&#233;duction des donn&#233;es&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Fr&#233;d&#233;ric Chapron&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Conception m&#233;canique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;&#201;lodie Choquet&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Doctorante (2009-2012), suiveur de franges&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Yann Cl&#233;net&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Optique adaptative&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Claude Collin&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;R&#233;alisation m&#233;canique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Roderick Dembet&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Logiciel temps-r&#233;el&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Pierre F&#233;dou&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Suiveur de franges&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;&#201;ric Gendron&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Optique adaptative&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Xavier Haubois&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Doctorant (2005-2009), &#233;tude de concept&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Pierre Kervella&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;R&#233;duction des donn&#233;es&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Sylvestre Lacour&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Recombinaison et astrom&#233;trie&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Vincent Lapeyrere&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Logiciel de r&#233;duction des donn&#233;es&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Pierre L&#233;na&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;&#201;tude de concept&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Michel Marteaud&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Conception m&#233;canique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Thibaut Paumard&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Pr&#233;sident du groupe scientifique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Guy Perrin&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Co-investigateur de GRAVITY&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Jean-Michel Reess&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Conception optique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Daniel Rouan&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Groupe scientifique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;G&#233;rard Rousset&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Syst&#232;me d'optique adaptative&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Arnaud Sevin&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Logiciel temps r&#233;el&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Fr&#233;d&#233;ric Vincent&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;Doctorant (2008-2011), Centre Galactique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id37ec_c0'&gt;Denis Ziegler&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id37ec_c1'&gt;&#201;lectronique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>GRAVITY</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/GRAVITY-418.html</guid>
		<dc:date>2010-02-03T15:09:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy Perrin, Thibaut Paumard</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Instrument pour le VLTI (interf&#233;rom&#232;tre du Very Large Teslescope) visant &#224; explorer le champ de gravitation &#224; proximit&#233; du trounoir central de la Galaxie.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html" rel="directory"&gt;GRAVITY&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH116/arton418-cbb66.jpg?1684258688' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='116' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Un trou noir supermassif, surnomm&#233; Sagittarius A* ou Sgr A*, occupe le c&#339;ur de la Voie Lact&#233;e, notre galaxie. Il semble que cela soit le cas de la majorit&#233; des galaxies. Les trous noirs sont des objets tr&#232;s compacts. De tous les trous noirs connus, Sgr A* est celui qui apparait comme le plus &#233;tendu angulairement du fait du compromis avantageux entre sa taille intrins&#232;que et sa distance &#224; la Terre. Cependant cette taille est encore trop petite pour permettre des &#233;tudes d&#233;taill&#233;es avec les instruments existants. C'est pourquoi le consortium GRAVITY s'est form&#233;, avec l'objectif de concevoir un instrument de nouvelle g&#233;n&#233;ration capable de sonder l'espace&#8211;temps jusqu'&#224; la fronti&#232;re du trou noir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Objectifs scientifiques de GRAVITY&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Les sp&#233;cifications de GRAVITY r&#233;pondent en premier lieu au besoin d'&#233;tude d'orbites de sources tr&#232;s proches de Sgr A*, le trou noir supermassif au centre de la Galaxie. Cependant, GRAVITY permettra &#233;galement des avanc&#233;es spectaculaires dans de nombreux domaines de l'astrophysique moderne, par exemple :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; noyaux actifs de galaxies ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; disque et jets autour d'&#233;toiles en formation ou au sein de microquasars ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; trous noirs de masse interm&#233;diaire au c&#339;ur des amas globulaires ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; plan&#232;tes extrasolaires.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Pour en savoir plus sur les &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'&gt;objectifs scientifiques de GRAVITY&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Un Instrument de deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration du VLTI&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le Very Large Telescope (VLT) est un ensemble de quatre &#8220;grands&#8221; t&#233;lescopes dont le miroir principal fait 8,2 m de diam&#232;tre (les Unit Telescopes, UT) et de quatre &#8220;petits&#8221; t&#233;lescopes de 1,8 m de diam&#232;tre (les Auxiliary Telescopes, AT). Il est op&#233;r&#233; par l'Observatoire europ&#233;en austral (&lt;i&gt;European Southern Observatory, ESO&lt;/i&gt;). Chacun des UT est utilis&#233; comme un t&#233;lescope ind&#233;pendant, pourvu chacun de trois instruments propres. Mais il est &#233;galement possible de combiner la lumi&#232;re en provenance de plusieurs des t&#233;lescopes d'une fa&#231;on coh&#233;rente afin d'obtenir une r&#233;solution spatiale &#233;quivalente &#224; celle qu'aurait un t&#233;lescope unique pourvu d'un miroir primaire gigantesque, dont le diam&#232;tre est donn&#233; par la distance s&#233;parant les t&#233;lescopes individuels : jusqu'&#224; 134 m pour les UT, 200 m pour les AT. Cette technique se nomme l'&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rom%C3%A9trie&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;interf&#233;rom&#233;trie&lt;/a&gt;. Ainsi utilis&#233;, l'observatoire du VLT est appel&#233; VLTI, pour &lt;i&gt;VLT Interferometer&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le VLTI dispose actuellement d'une instrumentation de premi&#232;re g&#233;n&#233;ration capable de combiner la lumi&#232;re provenant de deux ou de trois de ses t&#233;lescopes simultan&#233;ment. GRAVITY, instrument de deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration, sera le premier &#224; permettre l'observation de sources bien plus faibles que permis par la g&#233;n&#233;ration actuelle d'interf&#233;rom&#232;tres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour en savoir plus sur le VLT et le VLTI :
&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Wikip&#233;dia&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/index.html&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;ESO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Un Instrument complexe&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Afin d'acc&#233;der &#224; la limite th&#233;orique en termes de r&#233;solution, de pr&#233;cision astrom&#233;trique, et de sensibilit&#233;, les chercheurs et ing&#233;nieurs qui con&#231;oivent GRAVITY ont d&#251; &#233;laborer un ensemble complexe de sous-syst&#232;mes de haute technologie :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; un syst&#232;me d'optique adaptative ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; un suiveur de franges ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; un spectrom&#232;tre ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; une m&#233;trologie pour l'astrom&#233;trie de pr&#233;cision.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Pour en savoir plus sur le &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/GRAVITY-un-design-complexe.html' class='spip_in'&gt;design de GRAVITY&lt;/a&gt;...&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Un Consortium international&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'id&#233;e de GRAVITY est n&#233;e de la collaboration de longue date entre le LESIA et l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre (&lt;a href=&#034;http://www.mpe.mpg.de/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;MPE&lt;/a&gt;, Garching, Allemagne). Celui-ci a pris la direction du consortium, qui se compose &#233;galement de deux autres instituts allemands (l'Institut Max Planck pour l'astronomie d'Heidelberg, &lt;a href=&#034;http://www.mpia.de/Public/menu_q2.php&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;MPIA&lt;/a&gt;, et l'Universit&#233; de Cologne, &lt;a href=&#034;http://www.uni-koeln.de/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;UoC&lt;/a&gt;), d'un laboratoire fran&#231;ais (l'Institut de Plan&#233;tologie et d'Astrophysique de Grenoble, l'IPAG), du D&#233;partement d'Optique Th&#233;orique et Appliqu&#233;e de l'ONERA (DOTA) et d'un laboratoire portugais (le laboratoire Syst&#232;mes, Instrumentation et Mod&#233;lisation de Lisbonne et Porto, &lt;a href=&#034;http://sim.fc.ul.pt/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;SIM&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA et le DOTA agissent dans le cadre du groupement d'int&#233;r&#234;t scientifique (GIS) intitul&#233; Partenariat haute r&#233;solution angulaire sol&#8211;espace (&lt;a href=&#034;http://www.gis-phase.fr/accueil.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;PHASE&lt;/a&gt;) qui regroupe l'&lt;a href=&#034;http://www.onera.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;ONERA&lt;/a&gt;, l'&lt;a href=&#034;http://www.obspm.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Observatoire de Paris&lt;/a&gt;, le &lt;a href=&#034;http://www.cnrs.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;CNRS&lt;/a&gt; et l'&lt;a href=&#034;http://www.univ-paris-diderot.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Universit&#233; Paris 7 &#8211; Denis Diderot&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;L'Implication du LESIA&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;PHASE (et par voie de cons&#233;quence le LESIA) est charg&#233; de plusieurs t&#226;ches concernant plusieurs sous-syst&#232;mes importants de l'ensemble :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &#233;tude des cas scientifiques pour la d&#233;finition des sp&#233;cifications et des modes d'observation ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; suiveur de franges : dimensionnement, conception, simulation des performances, logiciel temps r&#233;el et int&#233;gration ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; optique adaptative : &#233;tude syst&#232;me et simulations, logiciel temps r&#233;el ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; fonctions fibr&#233;es (lignes &#224; retard diff&#233;rentielles et rotateurs de polarisation) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; logiciel de r&#233;duction des donn&#233;es ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; participation &#224; l'&#233;tude syst&#232;me g&#233;n&#233;rale de l'instrument ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; performances astrom&#233;triques.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Une telle charge de travail n&#233;cessite l'implication de nombreux personnels du LESIA (&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Personnels-LESIA-impliques-dans.html' class='spip_in'&gt;liste compl&#232;te&lt;/a&gt;). Plus de 20 membres du LESIA travaillent sur ce projet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;GRAVITY a pass&#233; avec succ&#232;s la revue finale de concept pour le recombinateur &#224; la fin de 2011 et est entr&#233; en phase de r&#233;alisation d&#233;but 2012. Celle-ci s'est poursuivie jusqu'&#224; l'int&#233;gration compl&#232;te de l'instrument &#224; Garching en 2015 et la revue d'acceptance en Europe en juin 2015. La premi&#232;re lumi&#232;re de GRAVITY au VLT s'est d&#233;roul&#233;e d&#233;but 2016 avec les quatre t&#233;lescopes auxiliaires du VLTI. La premi&#232;re lumi&#232;re avec les t&#233;lescopes de 8m du VLTI est pr&#233;vue courant 2016. GRAVITY aura alors cout&#233; 7 millions d'euros hors co&#251;ts salariaux et n&#233;cessit&#233; une puissance de travail &#233;quivalente &#224; 163 personnes occup&#233;es &#224; temps plein pendant une ann&#233;e.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les Objectifs scientifiques de GRAVITY</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html</link>
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		<dc:date>2010-02-03T15:08:48Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy Perrin, Thibaut Paumard</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;La conception de GRAVITY est d&#233;termin&#233;e par ses objectifs principaux, qui concernent l'observation d'effets de relativit&#233; g&#233;n&#233;rale &#224; proximit&#233; imm&#233;diate du trou noir central de la Galaxie. Cependant il s'av&#232;re que cet instrument sera &#233;galement un outil tr&#232;s polyvalent qui promet des avanc&#233;es consid&#233;rables dans des domaines vari&#233;s de l'astrophysique moderne. Le Centre de la Voie lact&#233;e Le Centre galactique (CG) est situ&#233; &#224; &#8776; 25 000 ann&#233;es-lumi&#232;re du syst&#232;me solaire. &#201;tant, bien &#233;videmment, situ&#233; dans le (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html" rel="directory"&gt;GRAVITY&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La conception de GRAVITY est d&#233;termin&#233;e par ses objectifs principaux, qui concernent l'observation d'effets de relativit&#233; g&#233;n&#233;rale &#224; proximit&#233; imm&#233;diate du trou noir central de la Galaxie. Cependant il s'av&#232;re que cet instrument sera &#233;galement un outil tr&#232;s polyvalent qui promet des avanc&#233;es consid&#233;rables dans des domaines vari&#233;s de l'astrophysique moderne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;div class=&#034;cs_sommaire cs_sommaire_avec_fond&#034; id=&#034;outil_sommaire&#034;&gt; &lt;div class=&#034;cs_sommaire_inner&#034;&gt; &lt;div class=&#034;cs_sommaire_titre_avec_fond&#034;&gt; Sommaire &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;cs_sommaire_corps&#034;&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Le Centre de la Voie lact&#233;e&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend#outil_sommaire_0'&gt;Le Centre de la Voie lact&#233;e&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#034;sommaire-page&#034;&gt;&#160;p.1&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Noyaux actifs de galaxies&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2#outil_sommaire_1'&gt;Noyaux actifs de galaxies&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#034;sommaire-page&#034;&gt;&#160;p.2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Disques et jets protostellaires et protoplan&#233;taires&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2#outil_sommaire_2'&gt;Disques et jets protostellaires et protoplan&#233;taires&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#034;sommaire-page&#034;&gt;&#160;p.2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Binaires &#233;toile&#8212;trou noir (microquasars)&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2#outil_sommaire_3'&gt;Binaires &#233;toile&#8212;trou noir (microquasars)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#034;sommaire-page&#034;&gt;&#160;p.2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Trous noirs de masse interm&#233;diaire&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2#outil_sommaire_4'&gt;Trous noirs de masse interm&#233;diaire&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#034;sommaire-page&#034;&gt;&#160;p.2&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Exoplan&#232;tes&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2#outil_sommaire_5'&gt;Exoplan&#232;tes&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&#034;sommaire-page&#034;&gt;&#160;p.2&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='decoupe_haut' class='pagination decoupe_haut'&gt;
&lt;img class=&#034;no_image_filtrer&#034; alt=&#034;Page pr&#233;c&#233;dente&#034; title=&#034;Page pr&#233;c&#233;dente&#034; src='https://youtube.lesia.obspm.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.17.0/img/decoupe/precedent_off.gif'/&gt; &lt;span class=&#034;cs_pagination_off&#034;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;a title=&#034;Page 2 : Noyaux actifs de galaxies&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2' class=&#034;decoupe_page&#034;&gt;2&lt;/a&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2' class=&#034;decoupe_img&#034;&gt;&lt;img class=&#034;no_image_filtrer&#034; alt=&#034;Page suivante&#034; title=&#034;Page suivante&#034; src='https://youtube.lesia.obspm.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.17.0/img/decoupe/suivant.gif'/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id=&#034;outil_sommaire_0&#034;&gt;&lt;a title=&#034;Sommaire&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend#outil_sommaire' class=&#034;sommaire_ancre&#034;&gt; &lt;/a&gt;Le Centre de la Voie lact&#233;e&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_galactique&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Centre galactique&lt;/a&gt; (CG) est situ&#233; &#224; &#8776; 25 000 ann&#233;es-lumi&#232;re du syst&#232;me solaire. &#201;tant, bien &#233;videmment, situ&#233; dans le disque de la Galaxie, il n'est pas observable dans le domaine visible en raison de quantit&#233; de &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Poussi%C3%A8re_interstellaire&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;poussi&#232;re&lt;/a&gt; sur la ligne de vis&#233;e. De par cette relative proximit&#233;, il apparait comme bien plus grand angulairement que les autres noyaux de galaxie, d&#232;s lors que l'on observe aux grandes &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;longueurs d'onde&lt;/a&gt; (infrarouge, radio) ou au contraire en rayons X ou encore plus &#233;nerg&#233;tiques. Le trou noir supermassif qui y si&#232;ge, &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Sgr_A*&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Sgr A*&lt;/a&gt;, bien que d'une masse modeste pour ce type de trous noirs (environ 4 millions de masses solaires !), est celui dont le &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_Schwarzschild&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;rayon de Schwarzschild&lt;/a&gt; &lt;i&gt;R&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;S&lt;/sub&gt; sous-tend l'angle le plus grand : &#8776; 10 &#956;as (micro seconde d'angle : 1&#176;=3 600 000 000 &#181;as). Le second trou noir par ordre de rayon de Schwarzschild apparent est celui au c&#339;ur de la galaxie &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/M82_%28galaxie%29&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;M82&lt;/a&gt;, deux fois plus petit. En outre, le CG pr&#233;sente des traces d'activit&#233; pass&#233;e et actuelle. C'est donc le sujet id&#233;al pour &#233;tudier en d&#233;tails les m&#233;canismes en jeux dans les noyaux actifs de galaxies (NAG, voir ci-dessous).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les quelques ann&#233;es&#8211;lumi&#232;res centrales de la Galaxie sont occup&#233;es par l'amas nucl&#233;aire, des milliers d'&#233;toiles qui orbitent autour de Sgr A*. Une centaine d'entre elles passent tr&#232;s pr&#232;s du trou noir. C'est l'&#233;tude de leurs mouvements qui donne la meilleure estimation de la distance au CG et de la masse de Sgr A*. La plus connue de ses &#233;toiles, &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/S2_%28%C3%A9toile%29&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;S2&lt;/a&gt;, a une p&#233;riode orbitale d'une quinzaine d'ann&#233;es et passe au &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riapse&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;p&#233;riapse&lt;/a&gt; &#224; environ 2000 &lt;i&gt;R&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;S&lt;/sub&gt; seulement, &#224; une vitesse quasi-relativiste (&#8776; 1% de la vitesse de la lumi&#232;re).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les orbites d'&#233;toiles passant tr&#232;s pr&#232;s d'un trou noir devraient &#234;tre l&#233;g&#232;rement diff&#233;rentes des ellipses observ&#233;es par Kepler et expliqu&#233;e par Newton. En effet, on atteint un r&#233;gime de gravit&#233; et de vitesse o&#249; les calculs d'orbites n&#233;cessitent l'usage de la th&#233;orie de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale. L'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-Analyse-de-donnees-56-.html' class='spip_in'&gt;orbite de S2&lt;/a&gt;, comme celle des autres &#233;toiles connues, apparaissent encore comme parfaitement elliptiques du fait des incertitudes de mesure. Le premier des objectifs de GRAVITY est de d&#233;couvrir de nouvelles &#233;toiles encore plus proches du trou noir. Ces &#233;toiles parcourront leur orbite en seulement 1 an environ. Les effets relativistes sur leur trajectoire seront &#233;vidents. De plus, leur trajectoire sera peut-&#234;tre &#233;galement influenc&#233;e par la pr&#233;sence de mati&#232;re sombre autour du trou noir, par exemple en raison du grand nombre de trous noirs stellaires qui ont d&#251; s'accumuler l&#224; au cours de l'histoire de la Galaxie. En effet, de nombreuses &#233;toiles ont v&#233;cu et sont mortes en orbite autour de Sgr A*. Certaines ont laiss&#233; derri&#232;re elles un trou noir de faible masse (&#8776; 10 masses solaires), qui doit continuer de tourner autour du trou noir supermassif.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1400 spip_documents spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/two-times-3-monthsZoom.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Orbite relativiste autour de Sgr A*' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH144/two-times-3-monthsZoom-02981-5011d.png?1685641807' width='150' height='144' alt=&#034;Orbite relativiste autour de Sgr A*&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Simulation de mesure par GRAVITY de l'orbite (en bleu) d'une &#233;toile (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Orbite relativiste autour de Sgr A*&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Simulation de mesure par GRAVITY de l'orbite (en bleu) d'une &#233;toile tr&#232;s proche du trou noir centrale. L'&#233;toile hypoth&#233;tique utilis&#233;e ici est semblable &#224; S2 mais 10 fois plus proche du trou noir. On pense d&#233;couvrir de telles &#233;toiles gr&#226;ce &#224; GRAVITY. L'orbite ne se referme pas : c'est l'effet relativiste d'avanc&#233;e du p&#233;riapse. Les symboles de couleur repr&#233;sentent les positions mesur&#233;es par GRAVITY en mai, juin et juillet, deux ann&#233;es cons&#233;cutives. L'&#233;toile a d&#233;j&#224; parcouru deux fois son orbite et l'avanc&#233;e du p&#233;riapse est &#233;vident. Les autres courbes repr&#233;sentent des fragments d'orbites d'autres &#233;toiles &#233;galement observ&#233;es par GRAVITY. Les axes sont gradu&#233;s en milliseconde d'angle (mas), la r&#233;solution de GRAVITY &#233;tant de 2 &#224; 4 mas.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Le foyer de l'orbite de S2 et des autres &#233;toiles co&#239;ncide exactement (aux erreurs de mesure pr&#232;s) avec la position de la source radio ponctuelle Sgr A*. &#192; cette position il y a un objet de luminosit&#233; variable dans le domaine infrarouge. En g&#233;n&#233;ral, il est presque ind&#233;tectable. Mais environ une ou deux fois par jour, sa luminosit&#233; augmente d'un facteur important (plusieurs dizaines). On parle de sursauts ou &lt;i&gt;flares&lt;/i&gt; en anglais. &#192; ce moment l&#224;, cette source de lumi&#232;re est plus brillante que l'&#233;toile S2. Un trou noir est, par d&#233;finition, noir, c'est &#224; dire qu'il n'&#233;met pas de lumi&#232;re. Les sursauts ne proviennent donc pas du trou noir lui m&#234;me mais de son environnement. On ne connait pas exactement l'origine de ce rayonnement. Ce dont on est s&#251;r, c'est qu'il vient de tr&#232;s pr&#232;s du trou noir, probablement du &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_d%27accr%C3%A9tion&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;disque d'accr&#233;tion&lt;/a&gt; qui entoure tr&#232;s certainement Sgr A* ou du &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Jet_%28astrophysique%29&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;jet&lt;/a&gt; qui en &#233;mane probablement. Le second objectif de GRAVITY est d'observer ces sursauts. Le &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_de_r%C3%A9solution&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;pouvoir de r&#233;solution&lt;/a&gt; de l'instrument sera insuffisant pour faire une image d&#233;taill&#233;e des sursauts, mais il permettra d'en mesurer la position avec une pr&#233;cision meilleure que le rayon de Schwarzschild du trou noir. Avec une telle pr&#233;cision, il est probable que l'on sera capable de mesurer le d&#233;placement des sursauts, dont on est presque certain qu'ils sont en mouvement. En effet, aussi pr&#232;s d'un trou noir, la mati&#232;re est n&#233;cessairement anim&#233;e de vitesses proches de celle de la lumi&#232;re. Ainsi, GRAVITY permettra de d&#233;terminer l'origine des sursauts et de mesurer le mouvement de mati&#232;re extr&#234;mement pr&#232;s d'un trou noir.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1398 spip_documents'&gt;
&lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;
&lt;object type=&#034;application/x-shockwave-flash&#034; data=&#034;&#034; width=&#034;256&#034; height=&#034;256&#034;&gt;
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&lt;strong&gt;Un mod&#232;le de sursaut de Sgr A*&lt;/strong&gt;
&lt;span&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/flv/incl45_0_low_res.flv' rel=&#034;enclosure&#034;&gt;IMG/flv/incl45_0_low_res.flv&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/object&gt;
&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;Simulation de sursaut selon l'hypoth&#232;se dite du &#034;point chaud&#034;. Cliquer sur l'image pour d&#233;marrer la vid&#233;o. Ici, de la mati&#232;re en orbite autour du trou noir s'&#233;chauffe et devient brillante. Sous l'effet des forces de mar&#233;es, le point chaud s'&#233;tend en un arc puis forme un anneau tout en refroidissant. Le trou noir au centre (invisible) fait office de lentille gravitationnelle de sorte que l'arc appara&#238;t distordu. Il y a m&#234;me formation d'images multiples. Les axes sont gradu&#233;s en rayons du trou noir, GRAVITY permettrait de mesurer la position de l'objet &#224; une unit&#233; pr&#232;s. La courbe qui spirale correspond &#224; ce que mesurerait GRAVITY (sans barres d'erreur). La courbe en bas est la courbe de lumi&#232;re correspondante, qui a bien l'aspect des sursauts observ&#233;s jusqu'&#224; pr&#233;sent.
&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;div id='decoupe_bas' class='pagination decoupe_bas'&gt;
&lt;img class=&#034;no_image_filtrer&#034; alt=&#034;Page pr&#233;c&#233;dente&#034; title=&#034;Page pr&#233;c&#233;dente&#034; src='https://youtube.lesia.obspm.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.17.0/img/decoupe/precedent_off.gif'/&gt; &lt;span class=&#034;cs_pagination_off&#034;&gt;1&lt;/span&gt; &lt;a title=&#034;Page 2 : Noyaux actifs de galaxies&#034; href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2' class=&#034;decoupe_page&#034;&gt;2&lt;/a&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?id_rubrique=131&amp;#38;page=backend&amp;#38;artpage=2-2' class=&#034;decoupe_img&#034;&gt;&lt;img class=&#034;no_image_filtrer&#034; alt=&#034;Page suivante&#034; title=&#034;Page suivante&#034; src='https://youtube.lesia.obspm.fr/plugins/auto/couteau_suisse/v1.17.0/img/decoupe/suivant.gif'/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>GRAVITY : un instrument complexe</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/GRAVITY-un-design-complexe.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/GRAVITY-un-design-complexe.html</guid>
		<dc:date>2010-02-03T15:08:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Guy Perrin, Thibaut Paumard</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Afin de satisfaire aux exigences tr&#232;s pointues de ses objectifs scientifiques, GRAVITY est constitu&#233; d'un ensemble complexe de sous-syst&#232;mes de haute technologie. Un Instrument de recombinaison &#224; quatre t&#233;lescopes GRAVITY sera install&#233; dans le laboratoire du [VLTI|en-&gt;http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti, c'est-&#224;-dire du mode interf&#233;rom&#233;trique du Very Large Telesope au Chili. Cet observatoire comprend quatre grand t&#233;lescope de 8,2 m de diam&#232;tre (les Unit Telescopes, UT) et (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html" rel="directory"&gt;GRAVITY&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Afin de satisfaire aux exigences tr&#232;s pointues de ses &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'&gt;objectifs scientifiques&lt;/a&gt;, GRAVITY est constitu&#233; d'un ensemble complexe de sous-syst&#232;mes de haute technologie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Un Instrument de recombinaison &#224; quatre t&#233;lescopes&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;GRAVITY sera install&#233; dans le laboratoire du &lt;a href=&#034;http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/telescopes/vlti/&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;VLTI&lt;/a&gt;, c'est-&#224;-dire du mode interf&#233;rom&#233;trique du Very Large Telesope au Chili. Cet observatoire comprend quatre grand t&#233;lescope de 8,2 m de diam&#232;tre (les Unit Telescopes, UT) et quatre petits t&#233;lescopes de 1,8m (les Auxiliary Telescopes, AT). GRAVITY fonctionnera toujours en recombinant la lumi&#232;re de quatre t&#233;lescopes : soit les quatre UT, soit les quatre AT. La lumi&#232;re collect&#233;e au foyer de chaque t&#233;lescope est transport&#233;e jusqu'au laboratoire gr&#226;ce &#224; un jeux de miroirs complexe (une vingtaine de r&#233;flexions jusqu'&#224; l'entr&#233;e du laboratoire).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chaque t&#233;lescope d&#233;livre deux faisceaux qui couvrent chacun un champ de 2&#034; (deux secondes d'angle) sur les UT et 6'' sur les AT. L'un des deux contient l'objet scientifique et, le cas &#233;ch&#233;ant, la r&#233;f&#233;rence de phase (voir &#034;Suiveur de franges&#034; ci-dessous). Le second faisceau est utilis&#233; pour s&#233;lectionner une &#233;toile de r&#233;f&#233;rence pour l'analyseur de surface d'onde infrarouge du syst&#232;me d'optique adaptative (voir ci-dessous).&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Optique adaptative&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Tout d'abord, les faisceaux issus des sources observ&#233;es doivent &#234;tre stabilis&#233;s en entr&#233;e de l'instrument. C'est le r&#244;le du syst&#232;me d'optique adaptative. Les UT du VLTI sont d&#233;j&#224; &#233;quip&#233;s d'analyseurs de surface d'onde travaillant dans le domaine visible et de miroirs d&#233;formables. Ces analyseurs ne sont pas suffisants pour observer des sources tr&#232;s obscurcies par de la poussi&#232;re interstellaire. C'est le cas du Centre Galactique, des noyaux actifs de galaxies, et des syst&#232;mes protostellaires entre autres. C'est pourquoi GRAVITY compl&#232;te le syst&#232;me d'optique adaptative d&#233;j&#224; existant par l'adjonction d'analyseurs (un par t&#233;lescope) fonctionnant dans l'infrarouge, et permettant de voir &#224; travers cette poussi&#232;re interstellaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les analyseurs sont de type Shack&#8212;Hartmann avec 9&#215;9 sous-pupilles et utilisent la lumi&#232;re en bandes H (1,6 &#181;m de longueur d'onde) et K (2,2 &#181;m). Le calculateur temps r&#233;el utilise la plateforme ESO SPARTA light.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Suiveur de franges&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le syst&#232;me d'optique adaptative corrige une grande partie des effets dus &#224; la turbulence atmosph&#233;rique. Mais l'analyseur de front d'onde est insensible &#224; l'effet de piston diff&#233;rentiel qui induit des fluctuations de diff&#233;rence de marche de plusieurs microns entre les t&#233;lescopes.. Du fait du piston, les franges d'interf&#233;rence sont anim&#233;es de mouvements al&#233;atoires ce qui a pour effet de diminuer le contraste des franges au cours d'une pose jusqu'&#224; l'annuler si la pose est plus longue que le temps de coh&#233;rence de la turbulence atmosph&#233;rique (quelques millisecondes).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le piston diff&#233;rentiel est corrig&#233; selon le m&#234;me principe que celui de la correction de la qualit&#233; image &#224; l'&#233;chelle d'un t&#233;lescope par l'optique adaptative. La position de la frange blanche (centrale) est mesur&#233;e au cours du temps sur l'objet scientifique lui-m&#234;me (ou sur l'objet de r&#233;f&#233;rence si celui-ci n'est pas suffisamment brillant) et un miroir rapide est d&#233;plac&#233; pour maintenir la frange centrale &#224; une position fixe compensant ainsi les mouvement al&#233;atoires de l'atmosph&#232;re. Cette op&#233;ration est r&#233;alis&#233;e par le suiveur de franges de GRAVITY, sorte d'optique adaptative &#224; l'&#233;chelle de l'interf&#233;rom&#232;tre qui permet d'asservir la position des franges centrales pour les six bases de GRAVITY.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le suiveur de franges joue un r&#244;le essentiel pour GRAVITY. Beaucoup de sources (dont la source principale, Sgr A* au centre de la Galaxie) ne sont pas suffisamment brillantes pour permettre une mesure interf&#233;rom&#233;trique en un temps de coh&#233;rence atmosph&#233;rique. Il est donc absolument indispensable de pouvoir r&#233;aliser des poses longues au cours desquelles les franges doivent &#234;tre stables. Pour ces objets faibles, une source de r&#233;f&#233;rence suffisamment brillante (de magnitude inf&#233;rieure &#224; 10 en bande K) doit &#234;tre disponible &#224; proximit&#233; de l'objet scientifique (moins de 2'' dans le cas des UT) pour alimenter le suiveur de franges. GRAVITY devrait ainsi &#234;tre suffisamment sensible pour observer des objets de magnitude 16, une premi&#232;re en interf&#233;rom&#233;trie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le suiveur de franges rendra &#233;galement possible des mesures astrom&#233;triques tr&#232;s pr&#233;cises (de l'ordre de 10 micro-secondes d'angle) entre la source de r&#233;f&#233;rence et l'objet &#233;tudi&#233;. C'est ainsi que les mouvement de mati&#232;re &#224; proximit&#233; du trou noir pourront &#234;tre &#233;tudi&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Recombinateur de faisceaux&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Avant d'&#234;tre d&#233;tect&#233;s dans les spectrom&#232;tres, les faisceaux sont recombin&#233;s pour former les franges d'interf&#233;rence. Le recombinateur est aliment&#233; par les quatre t&#233;lescopes et produit les six syst&#232;mes de franges possibles, chacun mesur&#233; simultan&#233;ment en quatre points de la frange centrale espac&#233;s d'un quart de longueur d'onde. Le m&#233;lange interf&#233;rom&#233;trique est r&#233;alis&#233; par un composant d'optique int&#233;gr&#233;e, sorte de puce optique concentrant les fonctions n&#233;cessaires &#224; GRAVITY : transport et division des faisceaux en trois, recombinaison par paire, d&#233;phasages de &amp;lambda;/4, &amp;lambda;/2 et 3&amp;lambda;/4. Il se pr&#233;sente sous la forme d'une plaque compos&#233;e majoritairement de silice dans laquelle sont grav&#233;s de microscopiques guides d'onde dans lesquels la lumi&#232;re se propage. L'avantage de cette technologie r&#233;side dans sa compacit&#233;, sa stabilit&#233; et sa simplicit&#233; d'utilisation, aucun r&#233;glage n'&#233;tant requis si ce n'est en amont pour l'injection des faisceaux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;GRAVITY utilise deux recombinateurs en optique int&#233;gr&#233;e, un pour la voie scientifique et un pour la voie de r&#233;f&#233;rence. Les deux sont aliment&#233;s par les contr&#244;leurs fibr&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contr&#244;leurs fibr&#233;s&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La grande sensibilit&#233; et la grande pr&#233;cision requises pour l'observation du trou noir au centre de la Galaxie repr&#233;sentent un d&#233;fi majeur pour GRAVITY. L'utilisation de composants d'optique guid&#233;e monomode est indispensable pour atteindre l'objectif de pr&#233;cision. L'optimisation de la transmission de GRAVITY prenant en compte la complexit&#233; de l'instrument a fait l'objet d'un effort particulier. Le choix a ainsi &#233;t&#233; fait d'utiliser des fibres de verre fluor&#233; &#224; faible bir&#233;fringence. Les verres fluor&#233;s ont une transmission &#233;lev&#233;e en bande K. La faible bir&#233;fringence permet de travailler sans s&#233;paration des polarisations et donc avec une plus grande sensibilit&#233;. Le prix &#224; payer est la n&#233;cessit&#233; de pouvoir aligner les axes de polarisation dans GRAVITY pour maximiser le contraste des franges. Cette op&#233;ration est r&#233;alis&#233;e gr&#226;ce &#224; des rotateurs de polarisation fibr&#233;s qui sont l'un des deux &#233;l&#233;ments des contr&#244;leurs fibr&#233;s de GRAVITY. Les lignes &#224; retard diff&#233;rentielles constituent le second &#233;l&#233;ment. Elles permettent de compenser le retard diff&#233;rentiel entre les voies scientifique et de r&#233;f&#233;rence de GRAVITY et d'observer les syst&#232;mes de franges simultan&#233;ment.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;M&#233;trologie&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;cart entre les syst&#232;mes de frange des voies scientifique et de r&#233;f&#233;rence fournit une mesure astrom&#233;trique entre source de r&#233;f&#233;rence et objet scientifique. La pr&#233;cision de la mesure d&#233;pend directement de la pr&#233;cision de mesure de diff&#233;rence de position entre les syst&#232;mes de franges. Pour ainsi atteindre la pr&#233;cision de 10 micro-seconde d'angle &#233;gale au rayon de l'horizon des &#233;v&#233;nements du trou noir Sgr A*, une pr&#233;cision de 10 nm est n&#233;cessaire sur la position des franges. Cet objectif sera atteint gr&#226;ce &#224; une m&#233;trologie interne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Son principe repose sur un concept novateur sp&#233;cialement d&#233;velopp&#233; pour GRAVITY. Des lasers de m&#233;trologie parcourent l'ensemble du train optique depuis les points de recombinaison jusqu'aux quatre miroirs secondaires des t&#233;lescopes. Les diff&#233;rences de chemin optiques sont mesur&#233;es en mesurant en plusieurs points les franges d'interf&#233;rence entre les faisceaux m&#233;trologiques issus des voies scientifiques et de r&#233;f&#233;rence form&#233;es au niveau des miroirs secondaires du VLT. Le principe a &#233;t&#233; test&#233; avec succ&#232;s &#224; l'aide d'un prototype sur le VLT.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Spectrom&#232;tres&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;GRAVITY est dot&#233; de deux spectrom&#232;tres classiques permettant la dispersion et la d&#233;tection des syst&#232;mes de franges pour chacune des deux voies de l'instrument. Trois r&#233;solutions spectrales seront possibles dans la voie scientifique (R=22, 500 ou 4000) et une r&#233;solution fixe (R=22) dans la voie de r&#233;f&#233;rence. Les spectrom&#232;tres incluent des fonctions d'analyse polarim&#233;trique pour la mesure de la polarisation des faisceaux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces spectrom&#232;tres b&#233;n&#233;ficieront de d&#233;tecteurs infrarouges r&#233;volutionnaires &#224; photo-diodes &#224; avalanches. Le signal incident sera amplifi&#233; par des photo-multiplicateurs avant d&#233;tection. Cette technologie jusqu'alors exclusivement disponible pour le domaine visible va permettre un gain d'un facteur au moins 5 en sensibilit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Autres sous-syst&#232;mes&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;D'autres sous-syst&#232;mes sont n&#233;cessaires &#224; GRAVITY pour fonctionner parmi lesquels le syst&#232;me d'injection dans les fibres monomodes (de quelques microns de c&#339;ur), des cam&#233;ras d'acquisition pour l'alignement des plans pupille et image et la correction de d&#233;rives lentes, un module d'&#233;talonnage pour assurer la pr&#233;cision des sous-syst&#232;mes, un syst&#232;me informatique pour faire fonctionner l'instrument et g&#233;rer sa complexit&#233; et un logiciel de traitement de donn&#233;es automatique performant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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