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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>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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	<item xml:lang="fr">
		<title>Paris sous la neige, V&#233;nus sous les nuages</title>
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		<dc:date>2010-12-17T13:26:46Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La plan&#232;te V&#233;nus est caract&#233;ris&#233;e par une atmosph&#232;re extr&#234;mement dense, qui emp&#234;che l'observation directe du sol plan&#233;taire. Cependant, selon certaines longueurs d'onde, nous pouvons sonder l'atmosph&#232;re de la plan&#232;te V&#233;nus, en regardant le c&#244;t&#233; sombre de celle-ci. Par exemple, les observations dans la longueur d'onde de l'infrarouge proche, entre 2,2 et 2,5 microns, permettent d'&#233;tudier les couches nuageuses de l'atmosph&#232;re basse (30-50 km d'altitude). Des observations r&#233;centes de V&#233;nus sur cet intervalle (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton541-2d120.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La plan&#232;te V&#233;nus est caract&#233;ris&#233;e par une atmosph&#232;re extr&#234;mement dense, qui emp&#234;che l'observation directe du sol plan&#233;taire. Cependant, selon certaines longueurs d'onde, nous pouvons sonder l'atmosph&#232;re de la plan&#232;te V&#233;nus, en regardant le c&#244;t&#233; sombre de celle-ci. Par exemple, les observations dans la longueur d'onde de l'infrarouge proche, entre 2,2 et 2,5 microns, permettent d'&#233;tudier les couches nuageuses de l'atmosph&#232;re basse (30-50 km d'altitude).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Des observations r&#233;centes de V&#233;nus sur cet intervalle spectral ont &#233;t&#233; men&#233;es &#224; partir du Centre d'observation &#224; distance en astronomie &#224; Meudon (CODAM), en utilisant le t&#233;lescope de 3 m de diam&#232;tre IRTF de la NASA, situ&#233; au Mauna Kea, &#224; Hawaii. Les images et les spectres du c&#244;t&#233; sombre de la plan&#232;te ont &#233;t&#233; obtenus pendant plusieurs jours cons&#233;cutifs (13, 14 et 15 d&#233;cembre 2010), dans des conditions atmosph&#233;riques excellentes. L'image ci-jointe nous montre le croissant de V&#233;nus. Sur la partie sombre, nous observons les formations nuageuses de l'atmosph&#232;re basse de la plan&#232;te. Les images vont permettre l'&#233;tude de la circulation atmosph&#233;rique de la plan&#232;te. Corrobor&#233;es par les spectres obtenus concomitants &#224; ces images, les &#233;tudes vont porter sur la composition mol&#233;culaire des nuages et la chimie atmosph&#233;rique des couches profondes.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1569 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:400px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/VenusTS2.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Le croissant et le c&#244;t&#233; nuit de la plan&#232;te de V&#233;nus, observ&#233;s le 13 d&#233;cembre 2010' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH387/VenusTS2-8429f-440e3.jpg?1684275320' width='400' height='387' alt=&#034;Le croissant et le c&#244;t&#233; nuit de la plan&#232;te de V&#233;nus, observ&#233;s le 13 d&#233;cembre (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Le croissant et le c&#244;t&#233; nuit de la plan&#232;te de V&#233;nus, observ&#233;s le 13 d&#233;cembre 2010&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Le trait noir vertical, situ&#233; au centre de l'image, est la fente du spectrographe. Sur le c&#244;t&#233; nuit de la plan&#232;te, nous pouvons distinguer plusieurs formation nuageuses de l'atmosph&#232;re basse (30-50 km d'altitude). Cette couche nuageuse est accessible essentiellement pour le filtre K (2,2-2,5 microns).&lt;br class='manualbr' /&gt;Cr&#233;dit : Eliot Young, Mark Bullock (SWRI), Mirel Birlan, Marcel Popescu (IMCCE)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Eliot Young a travaill&#233; comme chercheur associ&#233; au LESIA en 2009-2010
avec Thomas Widemann sur les observations au sol de V&#233;nus, et est un
collaborateur des chercheurs du LESIA travaillant sur les donn&#233;es V&#233;nus.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Contact&lt;/h4&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;birlan..&#229;t..imcce.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('birlan,69d069639f8fd,imcce.fr',',69d069639f8fd,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Mirel Birlan&lt;/a&gt; (IMCCE, CNRS et Observatoire de Paris)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>CoRoT d&#233;couvre un exo-Jupiter &#034;temp&#233;r&#233;&#034; en transit</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/CoRoT-decouvre-un-exo-Jupiter.html</link>
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		<dc:date>2010-03-19T08:33:02Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le satellite CoRoT a maintenant d&#233;tect&#233; une douzaine d'exoplan&#232;tes (4 sont en cours de publication). Lanc&#233; le 26 d&#233;cembre 2006, l'exploitation du satellite a &#233;t&#233; prolong&#233;e jusqu'&#224; la fin mars 2013. L'ann&#233;e 2009 a &#233;t&#233; marqu&#233;e par la d&#233;tection de la premi&#232;re super-Terre en transit devant son &#233;toile, CoRoT-7b (voir nouvelle de f&#233;vrier 2009). CoRoT vient maintenant de d&#233;tecter une nouvelle plan&#232;te particuli&#232;rement int&#233;ressante : CoRoT-9b. Elle a une masse de 0,8 masse jovienne et son rayon &#233;gale celui de Jupiter. (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton451-831e5.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le satellite CoRoT a maintenant d&#233;tect&#233; une douzaine d'exoplan&#232;tes (4 sont en cours de publication). Lanc&#233; le 26 d&#233;cembre 2006, l'exploitation du satellite a &#233;t&#233; prolong&#233;e jusqu'&#224; la fin mars 2013. L'ann&#233;e 2009 a &#233;t&#233; marqu&#233;e par la d&#233;tection de la premi&#232;re super-Terre en transit devant son &#233;toile, CoRoT-7b (voir nouvelle de f&#233;vrier 2009). CoRoT vient maintenant de d&#233;tecter une nouvelle plan&#232;te particuli&#232;rement int&#233;ressante : CoRoT-9b.
Elle a une masse de 0,8 masse jovienne et son rayon &#233;gale celui de Jupiter. Ces valeurs n'ont rien d'exceptionnel, mais ce qui rend cette plan&#232;te remarquable c'est qu'elle est 10 fois plus loin de son &#233;toile que les &#034;Jupiters chauds&#034; d&#233;tect&#233;s &#224; ce jour. Cela lui conf&#232;re une temp&#233;rature d'environ 400 degr&#233;s K qui la place entre les Jupiters chauds et notre Jupiter, ouvrant ainsi la voie &#224; l'&#233;tude d'un nouveau &#034;r&#233;gime m&#233;t&#233;orologique&#034;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Parmi les quelques 430 exoplan&#232;tes d&#233;couvertes &#224; ce jour, une petite centaine a le bon go&#251;t de passer r&#233;guli&#232;rement devant son &#233;toile, vue depuis l'observateur. On dit que ces plan&#232;tes sont &#171; en transit &#187; devant leur &#233;toile.
L'int&#233;r&#234;t immense de cette cat&#233;gorie de plan&#232;tes est que leur atmosph&#232;re absorbe des raies mol&#233;culaires de l'atmosph&#232;re de la plan&#232;te pendant le transit. L'observation spectroscopique de ces raies permet donc de savoir quelles mol&#233;cules sont pr&#233;sentes dans cette atmosph&#232;re et en quelle quantit&#233;.
Jusqu'&#224; pr&#233;sent, toutes les plan&#232;tes en transit se trouvaient (du moins pendant une partie de leur orbite) tellement pr&#232;s de leur &#233;toile que leur temp&#233;rature d&#233;passait 1300 degr&#233;s Celsius. C'est pourquoi on les qualifie de chaudes : selon les cas on dira des Jupiters ou des super-Terres chaud(e)s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1433 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:350px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/ArticleCorotFevrier2010_image1.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Baisse du flux stellaire observ&#233; pendant le passage de la plan&#232;te' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH177/ArticleCorotFevrier2010_image1-cc9fe-b13a6.jpg?1684275320' width='350' height='177' alt=&#034;Baisse du flux stellaire observ&#233; pendant le passage de la plan&#232;te&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Baisse du flux stellaire observ&#233; pendant le passage de la plan&#232;te&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce qui est nouveau avec CoRoT-9b, c'est que, ayant une p&#233;riode orbitale de 95 jours sur une orbite tr&#232;s l&#233;g&#232;rement elliptique, elle doit se trouver &#224; une distance d'environ 0,4 unit&#233; astronomique de son &#233;toile, soit environ la distance de Mercure au Soleil (l'unit&#233; astronomique est la distance Terre-Soleil). Cette plan&#232;te est chauff&#233;e par la lumi&#232;re de son &#233;toile. Celle-ci &#233;tant l&#233;g&#232;rement moins lumineuse que le soleil, CoRoT-9 b doit &#234;tre l&#233;g&#232;rement plus froide que Mercure. Sa temp&#233;rature exacte d&#233;pend de son pouvoir &#224; absorber le flux lumineux de son &#233;toile. Comme l'orbite est l&#233;g&#232;rement elliptique (l'excentricit&#233; est de 0,1 environ), la temp&#233;rature doit varier entre 380 et 430 degr&#233;s K pour un pouvoir absorbant de 80%. Cela la placerait comme la plan&#232;te g&#233;ante la plus froide d&#233;tect&#233;e &#224; ce jour par transit. De plus &#233;tant constamment assez loin de son &#233;toile, elle ne subit pas de d&#233;formation interne qui serait due &#224; des effets de mar&#233;e. Il n'y a donc pas de ce cot&#233; de source de chaleur interne ce qui facilite la construction des mod&#232;les pour cette plan&#232;te.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avec cette plan&#232;te on entre dans un nouveau r&#233;gime de temp&#233;rature. Ce n'est pas la premi&#232;re fois que l'on trouve des Jupiters &#171; &#034;temp&#233;r&#233;s&#034; (on en conna&#238;t d&#233;j&#224; quelques dizaines), mais c'est la premi&#232;re fois que l'on en trouve un en transit devant son &#233;toile. On pourra donc faire ult&#233;rieurement la spectroscopie de ce transit dans des conditions thermiques inexplor&#233;es &#224; ce jour. Cette spectroscopie pourra &#234;tre faite soit depuis le sol avec le Very Large T&#233;lescope europ&#233;en install&#233; au Chili par exemple ou depuis l'espace avec le t&#233;lescope Hubble, et mieux, &#224; partir de 2014 avec le James Web Space Telescope, et peut-&#234;tre en 2018 avec Plato et Spica (s&#233;lectionn&#233;s par l'ESA pour une &#233;tude de faisabilit&#233;). Ces observations permettront de voir comment les &#034;&#233;quilibres chimiques&#034; de l'atmosph&#232;re des plan&#232;tes (c'est-&#224;-dire par exemple l'abondance de dioxyde de carbone par rapport &#224; celle du m&#233;thane) d&#233;pendent de leur temp&#233;rature et de d&#233;tecter des mol&#233;cules stables &#224; la temp&#233;rature de CoRoT-9b mais instables &#224; la temp&#233;rature des Jupiters chauds.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s une p&#233;riode de statistique des observations, l'&#232;re de l'exoplan&#233;tologie compar&#233;e semble d&#233;sormais bien ouverte et on peut parier qu'elle m&#233;nagera de nouvelles surprises. On peut compter pour cela, du c&#244;t&#233; europ&#233;en, sur les futures observations dans les proches ann&#233;es &#224; venir avec, depuis le sol l'instrument SPHERE install&#233;e sur le VLT et le futur E-ELT, et dans l'espace Gaia et le JWST. Le LESIA est pr&#233;sent dans la r&#233;alisation et l'exploitation de trois de ces futurs moyens.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;H.J. Deeg, C. Moutou, A. Erikson, Sz. Csizmadia, B. Tingley, P. Barge, H. Bruntt, M. Havel, S. Aigrain, J.M. Almenara, R. Alonso, M. Auvergne, A. Baglin, M. Barbieri, W. Benz, A. S. Bonomo, P. Bord&#233;, F. Bouchy, J. Cabrera, L. Carone, S. Carpano, M. Deleuil, R. Dvorak, S. Ferraz-Mello, M. Fridlund, D. Gandolfi, J.-C. Gazzano, M. Gillon, P. Gondoin, E. Guenther, T. Guillot, R. den Hartog, A. Hatzes, M. Hidas, G. H&#233;brard, L. Jorda, P. Kabath, H. Lammer, A. L&#233;ger, T. Lister, A. Llebaria, C. Lovis, M. Mayor, T. Mazeh, M. Ollivier, M. P&#228;tzold, F. Pepe, F. Pont, D. Queloz, M. Rabus, H. Rauer, D. Rouan, J. Schneider, A. Shporer, B. Stecklum, R. Street, S. Udry, J. Weingrill et G. Wuchterl&lt;br class='manualbr' /&gt;A transiting giant planet with a temperature between 250 K and 430 K Nature, Mars 2010.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Voir aussi :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.eso.org/public/news/eso1011/&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;Eso Press Release&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6919-cnes-tout-sur-l-espace.php&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Podcast audio sur le site du CNES&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Institutions participantes :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Observatoire de Paris (LESIA et LUTh), Instituto de Astrof&#305;sica de Canarias, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, German Aerospace Center, U. of Exeter, Observatoire de Gen&#232;ve, Universit&#228;t Bern, IAS Orsay, IAP, Universit&#228; zu K&#246;ln, ESA/ESTEC, University of Vienna, Universidade de Sao Paulo, Th&#252;ringer Landessternwarte, University of Li&#232;ge, OCA, Las Cumbres Observatory, Space Research Institute Graz, Tel Aviv University, University of Sydney, Universita di Padova, OHP, Oxford Astrophysics et CalTech.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contact :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;michel.auvergne..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('michel.auvergne,69d06963a45e6,obspm.fr',',69d06963a45e6,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Michel Auvergne&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;annie.baglin..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('annie.baglin,69d06963a4620,obspm.fr',',69d06963a4620,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Annie Baglin&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;Juan.Cabrera..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('Juan.Cabrera,69d06963a465a,obspm.fr',',69d06963a465a,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Juan Cabrera&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LUTH)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;Hans.Bruntt..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('Hans.Bruntt,69d06963a4676,obspm.fr',',69d06963a4676,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Hans Bruntt&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;daniel.rouan..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('daniel.rouan,69d06963a4690,obspm.fr',',69d06963a4690,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Daniel Rouan&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;Jean.Schneider..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('Jean.Schneider,69d06963a46a8,obspm.fr',',69d06963a46a8,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Jean Schneider&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LUTH)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Plato et Solar Orbiter choisis par l'ESA pour &#233;tude dans le programme Cosmic Vision</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Plato-et-Solar-Orbiter-choisis-par.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Plato-et-Solar-Orbiter-choisis-par.html</guid>
		<dc:date>2010-02-19T21:59:54Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;L'ESA (Agence spatiale europ&#233;enne) annonce le choix de trois missions scientifiques de taille moyenne (classe M), dans le cadre de son programme Cosmic Vision. Ces trois missions sont Euclid, d&#233;di&#233;e &#224; l'&#233;tude de la nature de la mati&#232;re et de l'&#233;nergie noire de l'Univers, Plato, mission sur l'&#233;tude des exoplan&#232;tes de type terrestres, et Solar Orbiter qui s'approchera &#224; seulement 62 rayons solaires de notre Soleil pour &#233;tudier de pr&#232;s l'origine des &#233;ruptions solaires et observer &#224; une r&#233;solution de 70km (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton454-84bdf.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'ESA (Agence spatiale europ&#233;enne) annonce le choix de &lt;a href=&#034;http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46553&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;trois missions scientifiques&lt;/a&gt; de taille moyenne (classe M), dans le cadre de son programme Cosmic Vision. Ces trois missions sont &lt;strong&gt;Euclid&lt;/strong&gt;, d&#233;di&#233;e &#224; l'&#233;tude de la nature de la mati&#232;re et de l'&#233;nergie noire de l'Univers, &lt;strong&gt;Plato&lt;/strong&gt;, mission sur l'&#233;tude des exoplan&#232;tes de type terrestres, et &lt;strong&gt;Solar Orbiter&lt;/strong&gt; qui s'approchera &#224; seulement 62 rayons solaires de notre Soleil pour &#233;tudier de pr&#232;s l'origine des &#233;ruptions solaires et observer &#224; une r&#233;solution de 70km notre &#233;toile.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA est fortement impliqu&#233; sur deux de ces trois missions :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/PLATO.html' class='spip_in'&gt;Plato&lt;/a&gt; dont le proposant principal (PI en anglais) est Claude Catala, se compose d'un satellite comportant une quarantaine de cam&#233;ras de haute pr&#233;cision pour l'&#233;tude des exoplan&#232;tes ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/La-mission-Solar-Orbiter-337.html' class='spip_in'&gt;Solar Orbiter&lt;/a&gt;, o&#249; l'instrument radio RPW sera construit par un consortium international dirig&#233; par Milan Maksimovic, doit permettre de mesurer les param&#232;tres physiques du milieu ionis&#233; dans l'environnement solaire.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;La s&#233;lection doit se poursuivre puisque seules deux de ces trois missions seront s&#233;lectionn&#233;es pour la phase finale en 2011.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contacts :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; LESIA : &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;pierre.drossart..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('pierre.drossart,69d06963a7b4d,obspm.fr',',69d06963a7b4d,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Pierre Drossart&lt;/a&gt;, directeur du LESIA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Plato : &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;claude.catala..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('claude.catala,69d06963a7b88,obspm.fr',',69d06963a7b88,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Claude Catala&lt;/a&gt;, P.I. de la proposition&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Solar Orbiter : &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;milan.maksimovic..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('milan.maksimovic,69d06963a7ba7,obspm.fr',',69d06963a7ba7,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Milan Maksimovic&lt;/a&gt;, PI de l'instrument RPW&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Mise en ligne de la Base de Donn&#233;es d'Images Plan&#233;taires (BDIP)</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Mise-en-ligne-de-la-Base-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Mise-en-ligne-de-la-Base-de.html</guid>
		<dc:date>2010-02-18T16:22:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La base de donn&#233;es d'images plan&#233;taires (BDIP) provient de la num&#233;risation des plaques photographiques conserv&#233;es par le Centre de Documentation Plan&#233;taire et Com&#233;taire (CDPC) de l'Observatoire de Meudon. Organis&#233; en 1961 &#224; la demande de l'Union Astronomique Internationale, le CDPC regroupe une large collection d'images plan&#233;taires prises avec des t&#233;lescopes &#224; travers le monde depuis le d&#233;but de la photographie astronomique. Cette collection patrimoniale est maintenant accessible en ligne gr&#226;ce &#224; un site (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton450-eb06a.jpg?1684248325' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La base de donn&#233;es d'images plan&#233;taires (BDIP) provient de la num&#233;risation des plaques photographiques conserv&#233;es par le Centre de Documentation Plan&#233;taire et Com&#233;taire (CDPC) de l'Observatoire de Meudon. Organis&#233; en 1961 &#224; la demande de l'Union Astronomique Internationale, le CDPC regroupe une large collection d'images plan&#233;taires prises avec des t&#233;lescopes &#224; travers le monde depuis le d&#233;but de la photographie astronomique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette collection patrimoniale est maintenant accessible en ligne gr&#226;ce &#224; un &lt;a href=&#034;http://www.lesia.obspm.fr/BDIP&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;site web d&#233;di&#233;&lt;/a&gt; con&#231;u et mis en place par le Service Internet Graphisme et Animations du LESIA (SIGAL).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Site BDIP : &lt;a href=&#034;http://www.lesia.obspm.fr/BDIP/index.php&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;http://www.lesia.obspm.fr/BDIP/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Un si&#232;cle d'images plan&#233;taires&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.lesia.obspm.fr/BDIP/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;La base de donn&#233;es d'images plan&#233;taires (BDIP)&lt;/a&gt; provient de la num&#233;risation des clich&#233;s conserv&#233;s par le Centre de Documentation Photographique sur les plan&#232;tes organis&#233; par l'UAI &#224; l'Observatoire de Meudon &#224; partir de 1961 dont J.H. Focas fut le premier responsable (IAUC, 12th General Assembly, report 1964). Un centre identique a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; au Lowell Observatory en Arizona, sous la responsabilit&#233; de W.A. Baum, les clich&#233;s &#233;tant dupliqu&#233;s entre les deux centres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Environ 8400 clich&#233;s de Mars, V&#233;nus, Mercure, Jupiter et Saturne, effectu&#233;s entre 1890 et 1977, sont conserv&#233;s au LESIA. Ils restent consultables pour des recherches sur demande motiv&#233;e. La num&#233;risation de ces clich&#233;s plan&#233;taires a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e par scanner entre 1998 et 2000, par l'&#233;quipe du Centre de Documentation (R. Boyer, E. Neyvoz et al), sur un projet propos&#233; au Conseil Scientifique de l'Observatoire de Paris par P. Drossart. Cela a permis de conserver avec la meilleure d&#233;finition possible les clich&#233;s sous diff&#233;rents formats de compression (JPEG, GIF et TIFF). La proc&#233;dure de num&#233;risation, d&#233;finissant pour chaque clich&#233; ses niveaux minimum et maximum d'intensit&#233;, assure au mieux la pr&#233;servation de la lin&#233;arit&#233; photom&#233;trique des clich&#233;s (sur les clich&#233;s non compress&#233;s de format TIFF). L'am&#233;lioration des techniques de stockage de masse et de la diffusion en r&#233;seau permet aujourd'hui de donner acc&#232;s aux images num&#233;ris&#233;es sous leur plus haute d&#233;finition, facilitant ainsi les recherches sur l'&#233;volution des plan&#232;tes, &#224; l'&#233;chelle d'un si&#232;cle.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Int&#233;r&#234;t scientifique&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'int&#233;r&#234;t scientifique de la base de donn&#233;es de clich&#233;s plan&#233;taires concerne principalement l'&#233;volution atmosph&#233;rique de Mars, Jupiter, Saturne, et V&#233;nus. L'&#233;volution des temp&#234;tes martiennes, ou des calottes polaires de Mars, le suivi des temp&#234;tes observables sur Saturne, ou des taches comme la grande tache rouge de Jupiter ou les taches ovales blanches font partie des sujets ayant donn&#233; lieu &#224; des travaux sur clich&#233;s, qui peuvent &#234;tre repris aujourd'hui gr&#226;ce &#224; l'acc&#232;s aux clich&#233;s num&#233;ris&#233;s (Sanchez-Lavega et Battaner, A&amp;A Suppl. Ser., 64 , 287 ; 1986).&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Remerciements &#224;&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; L'ancienne &#233;quipe du CDPC (R. Boyer, E. Neyvoz, LESIA) pour leur participation enthousiaste au projet ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; P. Rocher (IMCCE) pour le calcul d'&#233;ph&#233;m&#233;rides ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; A. Fave et F. Henry pour la mise au point du syst&#232;me de gestion actuel ; et de nombreux b&#233;n&#233;voles et stagiaires qui ont permis au projet de voir le jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lancement du satellite SDO</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Lancement-du-satellite-SDO.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Lancement-du-satellite-SDO.html</guid>
		<dc:date>2010-02-10T13:13:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le satellite NASA &#034;Solar Dynamic Observatory&#034; (SDO) a &#233;t&#233; lanc&#233; jeudi 11 f&#233;vrier 2010, depuis Cap Canaveral, Floride, par une fus&#233;e Atlas V. SDO est un satellite d'observation solaire avec au c&#339;ur de ses objectifs scientifiques la variabilit&#233; de l'activit&#233; solaire et ses cons&#233;quences sur l'environnement spatial. SDO et son instrument &#034;EUV Variability Experiment&#034; (EVE) g&#233;n&#233;rera des observations pionni&#232;res de l'irradiance solaire dans le domaine Ultraviolet. Les t&#233;lescopes composant les instruments (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton445-637e2.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le satellite NASA &#034;Solar Dynamic Observatory&#034; (SDO) a &#233;t&#233; lanc&#233; jeudi 11 f&#233;vrier 2010, depuis Cap Canaveral, Floride, par une fus&#233;e Atlas V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1428 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/421231main_SDObeautyshot2_full.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='SDO apr&#232;s son int&#233;gration au Goddard Space Flight Center' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH273/421231main_SDObeautyshot2_full-d2402-83a76.jpg?1684275320' width='200' height='273' alt=&#034;SDO apr&#232;s son int&#233;gration au Goddard Space Flight Center&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;SDO apr&#232;s son int&#233;gration au Goddard Space Flight Center&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Credit NASA&lt;br class='manualbr' /&gt;Cliquer sur limage pour l'agrandir&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;SDO est un satellite d'observation solaire avec au c&#339;ur de ses objectifs scientifiques la variabilit&#233; de l'activit&#233; solaire et ses cons&#233;quences sur l'environnement spatial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;SDO et son instrument &#034;EUV Variability Experiment&#034; (EVE) g&#233;n&#233;rera des observations pionni&#232;res de l'irradiance solaire dans le domaine Ultraviolet. Les t&#233;lescopes composant les instruments &#034;Helioseismic and Magnetic Imager&#034; (HMI) et &#034;Atmospheric Imaging Assembly&#034; (AIA) enregistreront des images du disque entier du Soleil &#224; une fr&#233;quence temporelle in&#233;gal&#233;e. Tandis que HMI fournira des images Doppler et des magn&#233;togrammes vectoriels (carte de la distribution du vecteur champ magn&#233;tique) de la surface solaire &#224; tr&#232;s haute r&#233;solution spatiale et temporelle, AIA produira des images de la couronne solaire dans 10 longueurs d'onde en l'espace de 10 secondes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1429 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/resolution_comparison.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Comparaison de la r&#233;solution attendue de SDO/AIA et de SoHO/EIT' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH150/resolution_comparison-13d2d-524e8.jpg?1684275320' width='300' height='150' alt=&#034;Comparaison de la r&#233;solution attendue de SDO/AIA et de SoHO/EIT&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Comparaison de la r&#233;solution attendue de SDO/AIA et de SoHO/EIT&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;L'image synth&#233;tique de AIA &#224; &#233;t&#233; obtenue par composition de nombreuses images du satellite TRACE, dont la r&#233;solution est similaire mais dont le champ de vue est 26 fois plus petit. AIA permettra ainsi d'obtenir des images avec un champ similaires &#224; EIT, mais avec une cadence bien plus &#233;lev&#233;e et dans 2 fois plus de longueur d'ondes.&lt;br class='manualbr' /&gt;Cliquer sur l'image pour l'agrandir.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA participe &#224; la mission SDO par l'interm&#233;diaire de Pascal D&#233;moulin co-investigateur scientifique de l'exp&#233;rience Atmospheric Imaging Assembly. Les membres du p&#244;le solaire du LESIA (G. Aulanier, E. Pariat, S. Masson) s'impliqueront dans l'interpr&#233;tation et l'analyse des donn&#233;es de SDO. Les m&#233;thodes de reconstruction 3D du champ magn&#233;tique coronal utilis&#233;es au LESIA (cf. Service FROMAGE de BASS2000) permettront en effet de coupler les observations de HMI et celles de AIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette expertise se base sur des pr&#233;c&#233;dents travaux de couplage des donn&#233;es des satellites TRACE et SoHO. Ces travaux permettent d'am&#233;liorer la compr&#233;hension de la structure 3D des r&#233;gions actives en lien avec leur activit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1431 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Figure3.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Exemple de travaux de pr&#233;paration scientifique &#224; l'exploitation de SDO par le LESIA' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH110/Figure3-bf9a1-a9e25.jpg?1684275320' width='300' height='110' alt=&#034;Exemple de travaux de pr&#233;paration scientifique &#224; l'exploitation de SDO par le (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Exemple de travaux de pr&#233;paration scientifique &#224; l'exploitation de SDO par le LESIA&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Observation d'une &#233;ruption confin&#233;e par TRACE en UV le 16/11/2002 (panneau de gauche) et reconstruction de la structure 3D du champ magn&#233;tique de cette r&#233;gion &#224; partir d'un magn&#233;togramme de SoHO/MDI (panneau de droite). R&#233;f&#233;rence : Masson, Pariat, Aulanier &amp; Schrijver, ApJ vol. 700, 2009.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voir aussi l'article du Figaro : &lt;a href=&#034;http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/02/10/01030-20100210ARTFIG00492-la-nasa-a-rendez-vous-avec-le-soleil-.php&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;&#034;La NASA a rendez-vous avec le Soleil&#034;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Prolongation de la mission Cassini jusqu'en 2017</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Prolongation-de-la-mission-Cassini.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Prolongation-de-la-mission-Cassini.html</guid>
		<dc:date>2010-02-04T13:55:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Lanc&#233;e en 1997, la mission Cassini est en orbite autour Saturne depuis juillet 2004, et vient d'&#234;tre &#233;tendue par la NASA jusqu'en 2017. La sonde spatiale va donc continuer &#224; explorer Saturne, son voisinage et ses satellites pendant encore sept ans. &#034;C'est une mission qui produit sans arr&#234;t des r&#233;sultats scientifiques surprenants et nous fournit des clich&#233;s extraordinaires&#034; a d&#233;clar&#233; Jim Green, le directeur de la division des Sciences Plan&#233;taires &#224; la NASA. &#034;Les d&#233;couvertes et les images (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton442-dad71.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Lanc&#233;e en 1997, la mission Cassini est en orbite autour Saturne depuis juillet 2004, et vient d'&#234;tre &#233;tendue par la NASA jusqu'en 2017. La sonde spatiale va donc continuer &#224; explorer Saturne, son voisinage et ses satellites pendant encore sept ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#034;C'est une mission qui produit sans arr&#234;t des r&#233;sultats scientifiques surprenants et nous fournit des clich&#233;s extraordinaires&#034; a d&#233;clar&#233; Jim Green, le directeur de la division des Sciences Plan&#233;taires &#224; la NASA. &#034;Les d&#233;couvertes et les images &#233;tourdissantes de ce voyageur historique ont r&#233;volutionn&#233; notre connaissance de Saturne et de ses lunes.&#034;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La mission avait d&#233;j&#224; &#233;t&#233; &#233;tendue jusqu'en septembre 2010, afin d'observer le syst&#232;me de Saturne pendant son &#233;quinoxe de 2009. Cette nouvelle prolongation permettra d'aller jusqu'au prochain solstice. Ainsi, de 2004 &#224; 2017, les chercheurs participant &#224; cette mission spatiale auront une opportunit&#233; unique : &#233;tudier Saturne de l'hiver &#224; l'&#233;t&#233;. Cela promet de palpitantes nouvelles d&#233;couvertes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA est impliqu&#233; dans trois instruments de la sonde Cassini : le p&#244;le plasma a con&#231;u le r&#233;cepteur radio haute fr&#233;quence (HFR) de l'instrument RPWS (Radio and Plasma Wave Science), le p&#244;le plan&#233;tologie est impliqu&#233; dans les instruments VIMS (Visual and Infrared Mapping Spectrometer) et &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/CIRS-sur-Cassini.html' class='spip_in'&gt;CIRS&lt;/a&gt; (Cassini Composite Infrared Spectrometer).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1427 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:400px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Saturne-Cassini.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH213/Saturne-Cassini-72bfa-41713.jpg?1684275320' width='400' height='213' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Credit : NASA/JPL/Space Science Institute.&lt;br class='manualbr' /&gt;(cliquer sur l'image pour l'agrandir)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Voir le &lt;a href=&#034;http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini-20100203.html&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;communiqu&#233; de presse de la NASA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Huygens sur Titan : cinq ans d&#233;j&#224; !</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Huygens-sur-Titan-cinq-ans-deja.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Huygens-sur-Titan-cinq-ans-deja.html</guid>
		<dc:date>2010-01-23T14:18:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Il y a cinq ans, le 14 janvier 2005 : la sonde europ&#233;enne Huygens, d&#233;tach&#233;e du vaisseau spatial am&#233;ricain Cassini, se posait sur Titan grosse lune brumeuse de Saturne d&#233;couverte 350 ans plus t&#244;t par Christiaan Huygens (1629-1695). Pour c&#233;l&#233;brer cet anniversaire, &#224; l'initiative d'un comit&#233; dirig&#233; par une chercheuse de l'Observatoire de Paris, les scientifiques se sont r&#233;unis trois jours &#224; Barcelone (Espagne) afin de discuter de l'h&#233;ritage et de pr&#233;voir l'avenir de l'exploration de Titan. En octobre 1997, (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH101/arton441-bf19d.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='101' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Il y a cinq ans, le 14 janvier 2005 : la sonde europ&#233;enne Huygens, d&#233;tach&#233;e du vaisseau spatial am&#233;ricain Cassini, se posait sur Titan grosse lune brumeuse de Saturne d&#233;couverte 350 ans plus t&#244;t par Christiaan Huygens (1629-1695). Pour c&#233;l&#233;brer cet anniversaire, &#224; l'initiative d'un comit&#233; dirig&#233; par une chercheuse de l'Observatoire de Paris, les scientifiques se sont r&#233;unis trois jours &#224; Barcelone (Espagne) afin de discuter de l'h&#233;ritage et de pr&#233;voir l'avenir de l'exploration de Titan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En octobre 1997, le vaisseau spatial Cassini porteur de la sonde Huygens se lan&#231;ait vers le syst&#232;me de Saturne. La mission, une collaboration des agences spatiales ESA et Nasa, avait comme but d'explorer la plan&#232;te g&#233;antes aux anneaux, ses satellites, et tout sp&#233;cialement d'&#233;tudier l'atmosph&#232;re inconnue qui enveloppe une lune &#233;nigmatique : Titan. La surface de cette derni&#232;re avait jusqu'ici &#233;chapp&#233; &#224; toute tentative d'observation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 14 janvier 2005, apr&#232;s plus de sept ans de p&#233;riple, le module Huygens a atterri sans encombre sur Titan. Il a r&#233;ussi &#224; se poser bien plus loin de la Terre qu'aucun autre robot jusque-l&#224;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce sera un succ&#232;s ph&#233;nom&#233;nal pour l'Agence spatiale europ&#233;enne ESA, la communaut&#233; scientifique internationale du projet et l'Observatoire de Paris &#224; travers les apports scientifiques et technologiques de ses laboratoires dont le LESIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_1421 spip_documents spip_documents_right'&gt; &lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH247/uneanime-d9d58.gif?1684275320' width='200' height='247' alt=&#034;&#034; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Une moisson de donn&#233;es&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La sonde emportait six instruments qui ont r&#233;colt&#233; une grande moisson de donn&#233;es au cours de la descente et depuis la surface de Titan. Ces informations uniques ont &#233;t&#233; &#233;mises &#224; destination du satellite Cassini qui les a retransmises vers la Terre. Au total, Huygens aura fonctionn&#233; pendant 147 minutes lors de sa descente et plus de trois heures au sol.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour la communaut&#233; scientifique, ces 474 Mbits de donn&#233;es - dont 360 photos - constituent une manne qui sera &#233;tudi&#233;e pendant des d&#233;cennies. La dynamique de l'atmosph&#232;re d'azote de Titan est comparable &#224; celles de V&#233;nus, la Terre ou Mars. Elle permet d'accro&#238;tre d'autant notre champ d'analyse en plan&#233;tologie compar&#233;e ainsi que notre compr&#233;hension des atmosph&#232;res plan&#233;taires et en tout premier lieu de la n&#244;tre. Titan est le si&#232;ge d'une chimie organique tr&#232;s complexe. Sa surface a r&#233;v&#233;l&#233; un monde model&#233; par des ph&#233;nom&#232;nes g&#233;ophysiques et m&#233;t&#233;orologiques semblables aux terrestres, comme par exemple les nuages et des probables pr&#233;cipitations de m&#233;thane et autres hydrocarbures, t&#233;moins du cycle du m&#233;thane, les dunes, et un possible cryovolcanisme (o&#249; la glace remplace la lave). Le satellite Cassini a ult&#233;rieurement d&#233;tect&#233; des lacs de m&#233;thane liquide dans les r&#233;gions polaires de Titan. Les mesures de conductivit&#233; de l'atmosph&#232;re r&#233;alis&#233;es par Huygens ont, en outre, r&#233;v&#233;l&#233; la probable pr&#233;sence d'un oc&#233;an d'eau riche en ammoniaque sous une &#233;paisse cro&#251;te de glace. Depuis cinq ans, l'orbiteur Cassini poursuit sa mission autour de Saturne et vient d'effectuer son 65e survol de Titan. L'h&#233;ritage de la sonde Huygens reste tr&#232;s pr&#233;sent dans les discussions. L'analyse permettra encore bien de nouvelles d&#233;couvertes.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;L'Observatoire de Paris fortement impliqu&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a &#233;t&#233; tr&#232;s fortement impliqu&#233; dans la mission Cassini-Huygens depuis le d&#233;but, aussi bien sur plan scientifique que de la fourniture d'instruments. Ainsi, Daniel Gautier et Michel Combes sont &#224; l'origine de la proposition de projet aupr&#232;s de l'ESA. En plus d'une pr&#233;sence significative dans les instruments de l'orbiteur, le LESIA a fourni des sous-syst&#232;mes (plan focal, obturateur et &#233;lectronique associ&#233;e) pour le spectrom&#232;tre infrarouge de l'instrument Descent Imager Spectral Radiometer &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-DISR-sur-Huygens-.html' class='spip_in'&gt;DISR&lt;/a&gt; qui a donn&#233; les fabuleuses mesures et images de l'atmosph&#232;re et de la surface du satellite. Ce spectrom&#232;tre, dont Bruno B&#233;zard est le responsable fran&#231;ais, comprend deux voies donnant acc&#232;s au domaine 0,85 - 1,7 microns de longueurs d'ondes. D&#232;s l'arriv&#233;e des donn&#233;es, les scientifiques du LESIA ont particip&#233; &#224; l'analyse des mesures infrarouges enregistr&#233;es.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a aussi une forte contribution dans un autre instrument &#224; bord de la sonde, le Huygens Atmospheric Structure Instrument HASI, pour lequel l'investigateur principal est Marcello Fulchignoni. Il s'agit ici de mesurer les propri&#233;t&#233;s atmosph&#233;riques (densit&#233;, temp&#233;rature, pression) et &#233;lectriques in situ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En r&#233;ussissant la premi&#232;re rentr&#233;e dans une atmosph&#232;re dense, sur le corps c&#233;leste le plus lointain jamais atteint physiquement par l'humanit&#233;, et en d&#233;passant largement les objectifs initiaux de la mission par un atterrissage r&#233;ussi sur une surface complexe et largement inconnue, les &#233;tats-membres de l'ESA ont plac&#233; l'Europe au plus haut niveau mondial. L'Observatoire de Paris, en collaboration avec ses partenaires industriels et le CNES, a jou&#233; un r&#244;le pr&#233;dominant dans l'aventure.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Retour vers Titan en 2025 ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;En offrant un premier regard &#233;tendu sur un monde nouveau, la mission Cassini-Huygens a r&#233;pondu &#224; beaucoup de questions et en a soulev&#233; une multitude de nouvelles. Pour y r&#233;pondre, les scientifiques sont d'ores et d&#233;j&#224; convaincus qu'il faudra pr&#233;parer une nouvelle mission, qui comporterait a) un satellite d&#233;di&#233; &#224; Titan et deux &#233;l&#233;ments in situ pour une exploration &#233;tendue. Ces &#233;l&#233;ments seraient un a&#233;rostat (montgolfi&#232;re) qui &#233;voluerait dans l'atmosph&#232;re de Titan et tournerait autour de l'&#233;quateur pendant six mois ainsi qu'un amerrisseur qui serait plong&#233; dans un des lacs vus aujourd'hui au p&#244;le nord du satellite. Cette exploration permettrait d'&#233;tudier en particulier le cycle du m&#233;thane, la composition de la surface et de caract&#233;riser la chimie organique. Ceci est le concept de la mission Titan Saturn System Mission &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Titan-Saturn-System-Mission-TSSM.html' class='spip_in'&gt;TSSM&lt;/a&gt;, une nouvelle collaboration ESA-Nasa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class='spip_document_1422 spip_documents spip_documents_center'&gt; &lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH272/002-9-aaae7.jpg?1684275320' width='300' height='272' alt=&#034;&#034; /&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA, par le biais de plusieurs de ses plan&#233;tologues et, en particulier, Ath&#233;na Coustenis responsable scientifique europ&#233;enne de l'&#233;tude de la mission TSSM, est tr&#232;s bien plac&#233; d&#233;j&#224; pour cette poursuite de l'aventure vers Saturne et Titan. La mission propos&#233;e est actuellement class&#233;e 2e sur le pas de tir d'une prochaine mission vers les plan&#232;tes externes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pour en savoir plus&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEM5KSLJ74G_0.html&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;Cassini-Huygens &#224; l'ESA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.lesia.obspm.fr/cosmicvision/tssm/tssm-public/&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;Mission TSSM&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-DISR-sur-Huygens-.html' class='spip_in'&gt;DISR&lt;/a&gt; au LESIA&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Titan-Saturn-System-Mission-TSSM.html' class='spip_in'&gt;TSSM&lt;/a&gt; sur le site du LESIA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contact&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;athena.coustenis..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('athena.coustenis,69d06963b833e,obspm.fr',',69d06963b833e,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Ath&#233;na Coustenis&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;
&lt;p&gt;Cet article provient du site web de la &lt;a href=&#034;http://www.grandpublic.obspm.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Direction de la communication de l'Observatoire de Paris&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Nouvelle version du site web &#034;Monitoring Radio&#034;</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Nouvelle-version-du-site-web.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Nouvelle-version-du-site-web.html</guid>
		<dc:date>2010-01-15T16:15:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le site web &#034;Monitoring radio&#034; : http://secchirh.obspm.fr, met un ensemble de spectres et d'images des &#233;missions radio&#233;lectriques du soleil &#224; la disposition de la communaut&#233; solaire et milieu interplan&#233;taire. Ces donn&#233;es analys&#233;es sont directement utilisables, et permettent une identification rapide des &#233;missions radio associ&#233;es aux &#233;jections de masse coronales. Elles proviennent de plusieurs instruments au sol et dans l'espace. Le projet constitue un support &#224; la mission spatiale STEREO et a &#233;t&#233; (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton439-04f37.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le site web &#034;Monitoring radio&#034; : &lt;a href=&#034;http://secchirh.obspm.fr&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;http://secchirh.obspm.fr&lt;/a&gt;, met un ensemble de spectres et d'images des &#233;missions radio&#233;lectriques du soleil &#224; la disposition de la communaut&#233; solaire et milieu interplan&#233;taire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces donn&#233;es analys&#233;es sont directement utilisables, et permettent une identification rapide des &#233;missions radio associ&#233;es aux &#233;jections de masse coronales. Elles proviennent de plusieurs instruments au sol et dans l'espace.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le projet constitue un support &#224; la mission spatiale STEREO et a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233; par une &#233;quipe du LESIA (A. Bouteille, M.P. Issartel, A. Kerdraon, M. Pick, M. Rabouam, R. Romagnan), avec le soutien du CNES.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une pr&#233;sentation de la nouvelle version du site aura lieu le &lt;strong&gt;19 janvier 2010 &#224; 14h30&lt;/strong&gt; dans la &lt;strong&gt;salle de r&#233;union du b&#226;timent 17&lt;/strong&gt;, &#224; l'Observatoire de Meudon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Des d&#233;tails sans pr&#233;c&#233;dent &#224; la surface de l'&#233;toile B&#233;telgeuse</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Des-details-sans-precedent-a-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Des-details-sans-precedent-a-la.html</guid>
		<dc:date>2010-01-12T21:16:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;En utilisant la technique de l'interf&#233;rom&#233;trie, une &#233;quipe internationale conduite par un astronome du LESIA a obtenu une image sans pr&#233;c&#233;dent de la surface de l'&#233;toile superg&#233;ante rouge B&#233;telgeuse de la constellation d'Orion. Le clich&#233; r&#233;v&#232;le la pr&#233;sence de deux gigantesques taches brillantes dont la taille &#233;quivaut &#224; la distance Terre-Soleil : elles couvrent en grande partie l'astre. Il s'agit d'une premi&#232;re indication forte et directe de la pr&#233;sence de ph&#233;nom&#232;nes de convection, transport de la chaleur par (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton440-4dfde.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En utilisant la technique de l'interf&#233;rom&#233;trie, une &#233;quipe internationale conduite par un astronome du LESIA a obtenu une image sans pr&#233;c&#233;dent de la surface de l'&#233;toile superg&#233;ante rouge B&#233;telgeuse de la constellation d'Orion. Le clich&#233; r&#233;v&#232;le la pr&#233;sence de deux gigantesques taches brillantes dont la taille &#233;quivaut &#224; la distance Terre-Soleil : elles couvrent en grande partie l'astre. Il s'agit d'une premi&#232;re indication forte et directe de la pr&#233;sence de ph&#233;nom&#232;nes de convection, transport de la chaleur par la mati&#232;re en mouvement, dans une &#233;toile autre que le Soleil. Ce r&#233;sultat permet de mieux comprendre la structure et l'&#233;volution des &#233;toiles superg&#233;antes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;B&#233;telgeuse est une &#233;toile superg&#233;ante rouge situ&#233;e dans la constellation d'Orion. Cet astre est bien diff&#233;rent de notre Soleil : 600 fois plus gros en dimension, il rayonne environ 100 000 fois plus d'&#233;nergie. Mais &#224; l'instar du Soleil, ce type d'objet semble aussi pr&#233;senter une surface peupl&#233;e de taches brillantes ou sombres, plus ou moins chaudes ou froides. Ces structures seraient principalement dues au ph&#233;nom&#232;ne de convection, c'est-&#224;-dire au transport de la chaleur par les courants de mati&#232;re en mouvement. Ce bouillonnement s'observe tous les jours dans les casseroles d'eau chauff&#233;e en &#233;bullition. &#192; la surface du Soleil, la plus proche des &#233;toiles, ces taches sont assez bien connues et visibles. Cependant, ce n'est pas du tout le cas pour les autres &#233;toiles et notamment les superg&#233;antes. La taille, les caract&#233;ristiques physiques et le temps de vie de ces structures dynamiques restent autant d'inconnues.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1420 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:400px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/betel-f1.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 1' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH314/betel-f1-4627c-0dee2.jpg?1684262546' width='400' height='314' alt=&#034;Figure 1&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 1&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;La surface de l'&#233;toile B&#233;telgeuse en proche infra-rouge &#224; 1.64 micron de longueur d'onde, obtenue avec l'interf&#233;rom&#232;tre IOTA (Arizona). L'image a &#233;t&#233; re-construite gr&#226;ce &#224; deux algorithmes diff&#233;rents, qui donnent les m&#234;mes d&#233;tails, de 9 mas (milli-arcseconde). Le diam&#232;tre de l'&#233;toile est d'environ 40 mas.&lt;br class='manualbr' /&gt;Cliquer sur l' image pour l'agrandir&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;D'autres images de moindre qualit&#233;, de la surface de B&#233;telgeuse avaient d&#233;j&#224; &#233;t&#233; obtenues dans le pass&#233;. Il s'agissait essentiellement de mod&#232;les de surface de l'astre contraints &#224; partir des donn&#233;es interf&#233;rom&#233;triques. A pr&#233;sent, les chercheurs disposent d'une v&#233;ritable image dont la richesse d&#233;passe celle qu'il est possible d'imaginer &#224; partir d'un mod&#232;le. Pour la premi&#232;re fois, on peut dire que deux taches sont pr&#233;sentes et d&#233;terminer la taille de la plus grande. Cette diff&#233;rence de dimension constat&#233;e laisse peut-&#234;tre pr&#233;sager de ph&#233;nom&#232;nes physiques diff&#233;rents.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'analyse de la brillance des taches montre un &#233;cart de 500 degr&#233;s par rapport &#224; la temp&#233;rature moyenne de l'&#233;toile (3 600 kelvins). La plus grande des deux structures pr&#233;sente une dimension &#233;quivalente au quart de celle de l'&#233;toile (soit une fois et demie la distance Terre-Soleil). Ceci marque une nette diff&#233;rence avec le Soleil o&#249; les cellules de convection sont beaucoup plus fines et atteignent &#224; peine 1/20e du rayon solaire (quelques fois le rayon de la Terre). Ces caract&#233;ristiques sont compatibles avec l'id&#233;e de taches lumineuses produites par la convection. Ces r&#233;sultats constituent une premi&#232;re indication forte et directe de la pr&#233;sence de ph&#233;nom&#232;nes de convection &#224; la surface d'une &#233;toile autre que le Soleil.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;X. Haubois, G. Perrin, S. Lacour, T. Verhoelst, S. Meimon, L. Mugnier, E. Thiebaut, J.P. Berger, S.T. Ridgway, J.D. Monnier, R. Millan-Gabet, W. Traub :&lt;/strong&gt; Imaging the spotty surface of Betelgeuse in the H band, 2009, &lt;a href=&#034;http://arxiv.org/abs/0910.4167&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;A&amp;A, 508, 923&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Contact&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;xavier.haubois..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('xavier.haubois,69d06963bf0b0,obspm.fr',',69d06963bf0b0,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Xavier Haubois&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;guy.perrin..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('guy.perrin,69d06963bf0ed,obspm.fr',',69d06963bf0ed,'); return false;&#034; class='spip_mail' hreflang='en'&gt;Guy Perrin&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Zoom sur la mort d'une &#233;toile : le destin de notre Soleil</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Zoom-sur-la-mort-d-une-etoile-le.html</link>
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		<dc:date>2010-01-06T16:04:12Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



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&lt;p&gt;En obtenant l'image de l'&#233;toile Mira Chi-Cygni en interf&#233;rom&#233;trie infrarouge, une &#233;quipe men&#233;e par des astronomes du LESIA (Observatoire de Paris) a montr&#233; comment le diam&#232;tre de l'&#233;toile oscille, et a r&#233;v&#233;l&#233; la pr&#233;sence et le mouvement d'une couche mol&#233;culaire chaude. Le rayon de l'&#233;toile a une valeur moyenne de 12,1 milli arcseconde et une pulsation d'amplitude 5,1 milli arcseconde. En parall&#232;le, l'&#233;quipe a mesur&#233; la vitesse radiale de la couche mol&#233;culaire, qui appara&#238;t en chute libre pendant une partie du (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2010-.html" rel="directory"&gt;2010&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton438-1716b.jpg?1684275320' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En obtenant l'image de l'&#233;toile Mira Chi-Cygni en interf&#233;rom&#233;trie infrarouge, une &#233;quipe men&#233;e par des astronomes du LESIA (Observatoire de Paris) a montr&#233; comment le diam&#232;tre de l'&#233;toile oscille, et a r&#233;v&#233;l&#233; la pr&#233;sence et le mouvement d'une couche mol&#233;culaire chaude. Le rayon de l'&#233;toile a une valeur moyenne de 12,1 milli arcseconde et une pulsation d'amplitude 5,1 milli arcseconde. En parall&#232;le, l'&#233;quipe a mesur&#233; la vitesse radiale de la couche mol&#233;culaire, qui appara&#238;t en chute libre pendant une partie du mouvement. Ceci permet de d&#233;terminer la masse de l'&#233;toile qui est de 2 masses solaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;A environ 550 ann&#233;es-lumi&#232;re de la Terre, une &#233;toile semblable au Soleil vit son agonie. Chi-Cygni a enfl&#233; pour devenir une &#233;toile g&#233;ante rouge, si grande qu'elle aurait aval&#233; toute plan&#232;te jusqu'&#224; Mars dans notre syst&#232;me solaire. De plus, l'&#233;toile a commenc&#233; &#224; palpiter violemment, battant comme un coeur g&#233;ant. Les nouvelles photos en gros plan de la surface de cette &#233;toile montrent des d&#233;tails sans pr&#233;c&#233;dent de cette pulsation.&lt;br class='manualbr' /&gt;&#034;Ce travail ouvre une fen&#234;tre sur le destin de notre Soleil dans cinq milliards d'ann&#233;es, quand il finira sa vie&#034;, dit Sylvestre Lacour du LESIA (Observatoire de Paris).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lorsqu'une &#233;toile de type solaire vieillit, elle commence &#224; manquer d'hydrog&#232;ne dans son noyau. Comme une voiture manquant de carburant, son &#034;moteur&#034; commence &#224; hoqueter. Nous voyons ces hoquets comme des fluctuations de lumi&#232;re, provoqu&#233;es par la contraction et l'expansion de l'&#233;toile. Les &#233;toiles dans cette &#233;tape de leur vie sont connues comme des variables Mira, d'apr&#232;s le premier exemple, Mira &#034;la merveilleuse&#034;, d&#233;couverte par David Fabricius en 1596. Quand elle palpite, Chi-Cygni rejette ses couches externes qui, dans quelques centaines de milliers d'ann&#233;es, cr&#233;eront une belle n&#233;buleuse plan&#233;taire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1418 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:400px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Chi.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 1 : L'&#233;toile Mira Chi-Cygni, &#224; diverses &#233;poques. ' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH400/Chi-a4758-21f13.jpg?1684275321' width='400' height='400' alt=&#034;Figure 1 : L'&#233;toile Mira Chi-Cygni, &#224; diverses &#233;poques.&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 1 : L'&#233;toile Mira Chi-Cygni, &#224; diverses &#233;poques. &lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur l'image pour l'agrandir&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Chi-Cygni pulse tous les 408 jours. A son plus petit diam&#232;tre de 450 millions de km, elle se couvre de taches brillantes alors que des filaments de plasma chaud troublent sa surface (ces taches sont comme les granules sur la surface du Soleil, mais beaucoup plus grandes). Pendant son expansion, Chi-Cygni se refroidit et s'obscurcit, jusqu'&#224; un diam&#232;tre de 720 millions de km &#8212; assez pour engloutir et faire cuire la ceinture d'ast&#233;ro&#239;des du syst&#232;me solaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour la premi&#232;re fois, les astronomes ont photographi&#233; ces changements spectaculaires en d&#233;tail.&lt;br class='manualbr' /&gt;&#034;Nous avons cr&#233;&#233; l'animation des pulsations d'une &#233;toile en utilisant de vraies images&#034;, explique S. Lacour. &#034;Nos observations prouvent que la pulsation est non seulement radiale, mais s'accompagne d'inhomog&#233;n&#233;it&#233;s, comme le point n&#233;vralgique g&#233;ant qui est apparu au rayon minimum&#034;.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les &#233;toiles variables sont extr&#234;mement difficiles &#224; imager, pour deux raisons principales. La premi&#232;re est que ces &#233;toiles se cachent dans une coquille compacte et dense de poussi&#232;re et de mol&#233;cules. Pour &#233;tudier la surface de l'&#233;toile dans la coquille, les astronomes les observent en lumi&#232;re infrarouge. L'infrarouge permet de voir &#224; travers la coquille, comme des rayons X permettent &#224; des m&#233;decins de voir les os dans le corps humain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La deuxi&#232;me raison est que ces &#233;toiles sont tr&#232;s lointaines, et apparaissent ainsi tr&#232;s petites. Bien qu'elles soient &#233;normes compar&#233;es au Soleil, la distance les r&#233;duit &#224; la taille d'une petite maison sur la Lune. Les t&#233;lescopes traditionnels manquent de r&#233;solution. En cons&#233;quence, l'&#233;quipe a utilis&#233; l'interf&#233;rom&#233;trie, qui consiste &#224; combiner la lumi&#232;re venant de plusieurs t&#233;lescopes pour obtenir la r&#233;solution &#233;quivalente &#224; un t&#233;lescope aussi grand que la distance entre eux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1419 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:400px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/IOTA.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 2 : Le t&#233;lescope IOTA' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH300/IOTA-e6371-255bf.jpg?1684275321' width='400' height='300' alt=&#034;Figure 2 : Le t&#233;lescope IOTA&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 2 : Le t&#233;lescope IOTA&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur l' image pour l'agrandir&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe a utilis&#233; l'interf&#233;rom&#232;tre infrarouge de l'observatoire astrophysique de Smithsonian, ou l'IOTA, qui est situ&#233; &#224; l'observatoire de Whipple sur le Mont Hopkins, en Arizona.&lt;br class='manualbr' /&gt;&#034;IOTA offre des possibilit&#233;s uniques&#034;, dit le co-auteur Marc Lacasse du centre de Harvard-Smithsonian pour l'astrophysique (CfA). &#034;Il nous a fourni des images environ 15 fois plus pointues que le t&#233;lescope spatial Hubble&#034;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe a &#233;galement utilis&#233; les nombreuses observations faites tous les ans par les astronomes amateurs dans le monde entier, fournies par l'association am&#233;ricaine des observateurs d'&#233;toiles variables (AAVSO).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'utilisation de l'interf&#233;rom&#233;trie astronomique dans les prochaines d&#233;cennies va changer la perception que nous avons de bien des astres. Les objets qui jusqu'ici, apparaissaient comme des sources ponctuelles, vont progressivement r&#233;v&#233;ler leur vraie nature. Les surfaces d'&#233;toiles, les disques d'accr&#233;tion autour des trous noirs, et les disques protoplan&#233;taires autour des &#233;toiles jeunes, tous &#233;taient compris uniquement par des mod&#232;les. Nous pourrons enfin les voir. Ce qui, certainement, n'ira pas sans quelques surprises.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;S. Lacour, E. Thi&#233;baut, G. Perrin, S. Meimon, X. Haubois, E. Pedretti, S. Ridgway, J.D. Monnier, J.P. Berger, P.A. Schuller, H. Woodruff, A. Poncelet, H. Le Coroller, R. Millan-Gabet, M. Lacasse, W. Traub&lt;/strong&gt; : The Pulsation of Chi Cygni Imaged by Optical Interferometry ; a Novel Technique to Derive Distance and Mass of Mira Stars, &lt;a href=&#034;http://arxiv.org/abs/0910.3869&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;Ap J.&lt;/a&gt;. in press&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;Contact&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;sylvestre.lacour..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('sylvestre.lacour,69d06963c45c8,obspm.fr',',69d06963c45c8,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Sylvestre Lacour&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)&lt;br class='manualbr' /&gt;&lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;guy.perrin..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('guy.perrin,69d06963c45f8,obspm.fr',',69d06963c45f8,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Guy Perrin&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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