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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>L'instrument HIRIMS sur la sonde JUICE</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/L-instrument-HIRIMS-sur-la-sonde.html</link>
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		<dc:date>2014-05-15T09:27:11Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Michel Reess</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Contexte scientifique L'instrument HIRIMS (High resolution InfraRed IMaging Spectrometer) est un spectrom&#232;tre imageur &#224; haute r&#233;solution spectrale pour la mission JUICE. Il a &#233;t&#233; propos&#233; fin 2012 lors de la r&#233;ponse &#224; l'appel d'offre de l'ESA du programme d'offre Cosmic Vision, classe L2, sous responsabilit&#233; scientifique du LESIA avec la collaboration du LATMOS (France), de SwRI (USA) et de CAAUL (Portugal). La proposition HIRIMS n'a pas &#233;t&#233; retenue par l'ESA. Les objectifs scientifiques principaux (...)&lt;/p&gt;


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


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contexte scientifique&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'instrument HIRIMS (&lt;strong&gt;H&lt;/strong&gt;igh resolution &lt;strong&gt;I&lt;/strong&gt;nfra&lt;strong&gt;R&lt;/strong&gt;ed &lt;strong&gt;IM&lt;/strong&gt;aging &lt;strong&gt;S&lt;/strong&gt;pectrometer) est un spectrom&#232;tre imageur &#224; haute r&#233;solution spectrale pour la mission &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Mission-JUICE-Laplace-ESA.html' class='spip_in'&gt;JUICE&lt;/a&gt;. Il a &#233;t&#233; propos&#233; fin 2012 lors de la r&#233;ponse &#224; l'appel d'offre de l'ESA du programme d'offre Cosmic Vision, classe L2, sous responsabilit&#233; scientifique du LESIA avec la collaboration du LATMOS (France), de SwRI (USA) et de CAAUL (Portugal). &lt;br class='manualbr' /&gt;La proposition HIRIMS n'a pas &#233;t&#233; retenue par l'ESA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les objectifs scientifiques principaux sont :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; l'identification des mat&#233;riaux organiques et inorganiques attendus sur les surfaces glac&#233;es et la caract&#233;risation fine de leur temp&#233;rature et de leur dilution.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l'&#233;tude de la composition de la surface des satellites Galil&#233;ens en relations avec leur activit&#233; pr&#233;sente et pass&#233;e.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l'&#233;tude des sources et des puits des exosph&#232;res des satellites Galil&#233;ens et leurs interactions avec Jupiter&lt;/li&gt;&lt;li&gt; la caract&#233;risation de l'atmosph&#232;re de Jupiter, sa dynamique, sa composition, sa chimie et sa structure verticale&lt;/li&gt;&lt;li&gt; la caract&#233;risation de la magn&#233;tosph&#232;re jovienne, en particulier les sources et les puits de plasmas&lt;/li&gt;&lt;li&gt; l'&#233;tude de l'activit&#233; de Io et les propri&#233;t&#233;s des anneaux de Jupiter&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Concept instrumental&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_1854 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:450px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/hirims_optique.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Concept optique de l'instrument HIRIMS' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L450xH241/hirims_optique-0d7b5-eb5b0.png?1684308230' width='450' height='241' alt=&#034;Concept optique de l'instrument HIRIMS&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Concept optique de l'instrument HIRIMS&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Le concept de l'instrument HIRIMS propos&#233; par le LESIA dans le cadre de l'appel d'offre ESA de la mission JUICE, est bas&#233; sur la s&#233;lection par un cristal acouto-optique des ordres multiples diffract&#233;s par un r&#233;seau. Ce principe permet d'obtenir une r&#233;solution spectrale importante de l'ordre de 10 000 dans une large bande passante entre 2.4&#181;m et 4.75&#181;m. Le champ de l'instrument permet une couverture compl&#232;te de l'atmosph&#232;re jovienne avec une r&#233;solution horizontale &#224; 15 rayons joviens de 250km. Sur Ganym&#232;de, HIRIMS couvrira 50% de la surface avec une r&#233;solution de 100km et 8% de la surface avec une r&#233;solution de 10km.
Le corps du spectrom&#232;tre est refroidi passivement &#224; 130K pour un radiateur, alors que le d&#233;tecteur est refroidi &#224; 85K &#224; l'aide d'une machine cryog&#233;nique.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1853 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:450px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/hirims_meca.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Sch&#233;ma m&#233;canique de l'instrument HIRIMS' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L450xH264/hirims_meca-e448d-a2c88.png?1684308230' width='450' height='264' alt=&#034;Sch&#233;ma m&#233;canique de l'instrument HIRIMS&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Sch&#233;ma m&#233;canique de l'instrument HIRIMS&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Personnels LESIA impliqu&#233;s dans la phase d'&#233;tude de l'instrument HIRIMS&lt;/h3&gt;&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='id3a15_c0'&gt;Nom&lt;/th&gt;&lt;th id='id3a15_c1'&gt;Responsabilit&#233;&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Thierry Fouchet&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;PI (Principal Investigator)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Yann Hello&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Chef de projet / D&#233;tecteurs&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Jean-Michel Reess&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Ing&#233;nieur syst&#232;me&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Pernelle Bernardi&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Design optique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Jonathan Tanrin&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Architecture m&#233;canique et thermique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Michel Marteaud&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Design m&#233;canique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;R&#233;gis Schmidt&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Architecture Electronique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id3a15_c0'&gt;Florence Henry&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id3a15_c1'&gt;Gestion base de donn&#233;es&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>JENRAGE sur JUICE/Laplace</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/JENRAGE-sur-EJSM-JGO.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/JENRAGE-sur-EJSM-JGO.html</guid>
		<dc:date>2012-12-10T16:16:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Baptiste Cecconi</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Une exp&#233;rience de Radio-Astronomie pour JUICE&lt;/p&gt;

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


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'exp&#233;rience JENRAGE (Jovian ENvironment Radio Astronomy and Ganymede Exploration) est un projet de &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Goniopolarimetrie-Radio.html' class='spip_in'&gt;spectro-goniopolarim&#232;tre&lt;/a&gt; haute fr&#233;quence&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='un spectrom&#232;tre radio fr&#233;quence &#233;quip&#233; d'au moins 2 voies d'analyse fournissant (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; pour JUICE/Laplace. Il est con&#231;u pour &#233;tudier la magn&#233;tosph&#232;re de Jupiter ainsi que l'environnement proche des satellites Galil&#233;ens. Gr&#226;ce &#224; ses capacit&#233;s goniopolarim&#233;triques, cet instrument sera tr&#232;s compl&#233;mentaire &#224; celui qui sera embarqu&#233; sur JUNO (ce dernier ne mesurera que le flux total et ne pourra donc pas localiser les sources radio ; il passera cependant au voisinage de celles-ci, dans les r&#233;gions polaires de Jupiter, ce que ne fera pas JUICE). Si les antennes connect&#233;es &#224; JENRAGE sont suffisamment longue, le r&#233;cepteur pourra aussi &#234;tre utilis&#233; pour effectuer des mesures locales des param&#232;tres du plasma (densit&#233;, temp&#233;rature) par la technique de &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Spectroscopie-du-bruit-quasi.html' class='spip_in'&gt;spectroscopie du bruit thermique&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;JENRAGE permettra ainsi de localiser directement les sources radio de Jupiter (&#224; la fois &#233;missions aurorales et celles induites par les interactions entre Jupiter et ses satellites Galil&#233;ens), de sonder la magn&#233;tosph&#232;re de Jupiter le long de la trajectoire, ainsi que le long du trajet des &#233;missions radio observ&#233;es (gr&#226;ce &#224; la polarisation de ces ondes ou aux occultations des sources radios joviennes par l'ionosph&#232;re des satellite galil&#233;ens), ou encore d'explorer le tore de plasma de Io et d'Europe, la mini-magnetosph&#232;re de Ganymede.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Concept Instrumental Initial&lt;/strong&gt;
Le concept initial du r&#233;cepteur &#233;tait constitu&#233; de quatre voies d'analyses en parall&#232;le, chaque voie &#233;tant connect&#233;e &#224; un des quatre senseurs radio (trois antennes &#233;lectriques et une boucle magn&#233;tique). La gamme de fr&#233;quence couverte s'&#233;tendait de 2 kHz &#224; 45 MHz, afin de pouvoir observer aussi bien les ondes radio aurorales de Jupiter que celles provenant de l'interaction des satellites galil&#233;ens la magn&#233;tosph&#232;re de Jupiter. La longueur des antennes qui devaient &#234;tre connect&#233;es &#224; ce r&#233;cepteur a &#233;t&#233; discut&#233;e lors de l'&#233;tude &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Etude-Senseurs-Electromagnetiques.html' class='spip_in'&gt;EJSM-Senseur Electromagn&#233;tiques&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'instrument devait &#234;tre une version miniaturis&#233;e des r&#233;cepteurs radio &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/RPWS-HFR-sur-Cassini,334.html' class='spip_in'&gt;Cassini/RPWS/HFR&lt;/a&gt; et &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/STEREO-WAVES.html' class='spip_in'&gt;STEREO/Waves&lt;/a&gt;, dans la lign&#233;e du r&#233;cepteur &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SORBET-sur-MMO-BepiColombo.html' class='spip_in'&gt;BepiColombo/MMO/PWI/Sorbet&lt;/a&gt;. Une &#233;tude instrumentale financ&#233;e par le CNES est engag&#233;e pour &#233;tendre la gamme de fr&#233;quence de ces r&#233;cepteurs jusqu'&#224; 45 MHz.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Concept Instrumental Actuel&lt;/strong&gt;
Lors du processus de s&#233;lection des charges utiles scientifiques de la mission JUICE, l'ESA n'a conserv&#233; que les senseurs &#233;lectriques pour la partie radio de l'exp&#233;rience RPWI. Par ailleurs, en raison du manque de disponibilit&#233; des personnel, le LESIA n'a pas pu s'engager dans la r&#233;alisation de JENRAGE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le r&#233;cepteur radio JUICE/RPWI/JENRAGE est donc maintenant un r&#233;cepteur trois voies connect&#233; &#224; trois monopoles &#233;lectriques. Il est &#233;labor&#233; en collaboration entre le LESIA, l'&#233;quipe PI &#224; l'&lt;a href=&#034;http://www.irfu.se/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IRFU&lt;/a&gt; (Su&#232;de), et l'&#233;quipe japonaise du consortium (&lt;a href=&#034;http://www.tohoku.ac.jp/english/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Tohoku University&lt;/a&gt;). L'&#233;quipe japonaise a pris en charge la conception et la r&#233;alisation de la partie analogique du r&#233;cepteur (pr&#233;-amplificateurs, filtrage analogique, s&#233;lection des senseurs, signal d'&#233;talonnage en vol). L'&#233;quipe su&#233;doise r&#233;alise la partie num&#233;rique (num&#233;risation du signal, d&#233;cimation, filtrage num&#233;rique). L'&#233;quipe japonaise et le LESIA vont produire les algorithmes de traitement de bord pour l'instrument (traitements temps r&#233;els, int&#233;gration temporelle et spectrale, calcul des auto- et intercorr&#233;lations, compression du signal). La coordination scientifique reste cependant au LESIA, qui a la charge de v&#233;rifier que l'instrument pourra bien effectuer les mesures pr&#233;vues.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;caption&gt;Personnels Impliqu&#233;s&lt;/caption&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='ide3db_c0'&gt;Nom&lt;/th&gt;&lt;th id='ide3db_c1'&gt;R&#244;le&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide3db_c0'&gt;Baptiste Cecconi&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide3db_c1'&gt;Co-PI RPWI, Responsable Scientifique JENRAGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ide3db_c0'&gt;Laurent Lamy&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide3db_c1'&gt;Co-I RPWI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide3db_c0'&gt;Philippe Zarka&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide3db_c1'&gt;Co-I RPWI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ide3db_c0'&gt;Carine Briand&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide3db_c1'&gt;Co-I RPWI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide3db_c0'&gt;Julien Girard&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide3db_c1'&gt;Membre de l'&#233;quipe RPWI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;div id='nb1'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh1' class='spip_note' title='Notes 1' rev='appendix'&gt;1&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;un spectrom&#232;tre radio fr&#233;quence &#233;quip&#233; d'au moins 2 voies d'analyse fournissant des auto- et intercorr&#233;lations spectrales des signaux mesur&#233;s sur les diff&#233;rentes voies et permettant de reconstruire la direction d'arriv&#233;e et la polarisation des ondes observ&#233;es&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Etude Senseurs Electromagn&#233;tiques pour EJSM/Laplace</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Etude-Senseurs-Electromagnetiques.html</link>
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		<dc:date>2010-12-01T10:41:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Baptiste Cecconi</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;L'objectif de l'&#233;tude Senseurs Electromagn&#233;tiques pour EJSM est d'effectuer une &#233;tude comparative des diff&#233;rents senseurs &#233;lectriques et magnetiques et d'&#233;valuer leur pertinence et leur efficacit&#233; dans l'environnement de Jupiter et de Ganymede, afin d'optimiser le retour scientifique de l'exp&#233;rience RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation) sur EJSM/JGO. Cette &#233;tude est men&#233;e dans le cadre de la pr&#233;paration &#224; la mission EJSM, engag&#233;e par l'ESA pour l'ann&#233;e 2009-2010. Une collaboration Internationale (...)&lt;/p&gt;


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


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'objectif de l'&#233;tude &lt;i&gt;Senseurs Electromagn&#233;tiques pour EJSM&lt;/i&gt; est d'effectuer une &#233;tude comparative des diff&#233;rents senseurs &#233;lectriques et magnetiques et d'&#233;valuer leur pertinence et leur efficacit&#233; dans l'environnement de Jupiter et de Ganymede, afin d'optimiser le retour scientifique de l'exp&#233;rience RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation) sur &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/JENRAGE-sur-EJSM-JGO.html' class='spip_in'&gt;EJSM/JGO&lt;/a&gt;. Cette &#233;tude est men&#233;e dans le cadre de la pr&#233;paration &#224; la mission EJSM, engag&#233;e par l'ESA pour l'ann&#233;e 2009-2010.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Une collaboration Internationale&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Cette &#233;tude rassemble toutes les &#233;quipes mondiales impliqu&#233;es dans la conception et la r&#233;alisation d'instrumentation radio (&#233;lectrique et/ou magn&#233;tique) spatiale.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;caption&gt;Laboratoires Impliqu&#233;s&lt;/caption&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='idda58_c0'&gt;Nom&lt;/th&gt;&lt;th id='idda58_c1'&gt;Pays&lt;/th&gt;&lt;th id='idda58_c2'&gt;Responsable(s) Scientifique(s)&lt;/th&gt;&lt;th id='idda58_c3'&gt;Responsable Technique&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;LESIA, CNRS-Obs. de Paris&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;France&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;J.-L. Bougeret&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;B. Cecconi&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;M. Dekkali&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;LPP, Ecole Polytechnique&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;France&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;T. Chust&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;C. Coillot&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;LPC2E, CNRS-Universit&#233; d'Orl&#233;ans&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;France&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;A. Marchaudon&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;C. Cavoit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;CESR, CNRS-Universit&#233; Paul Sabatier&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;France&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;N. Andr&#233;&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;IRFU&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Su&#232;de&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;J.-E. Wahlund&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;L. &#197;hl&#233;n&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;KTH&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Su&#232;de&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;L. Blomberg&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;J. A. Cumnock&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Space Research Institute&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Autriche&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;H. O. Rucker&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Institute of Atmospheric Physics&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;R&#233;p. Tch&#232;que&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;O. Santolik&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;J. Chum&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Astronomical Institute&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;R&#233;p. Tch&#232;que&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;P. Travnicek&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Imperial College London&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Grande Bretagne&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;I. M&#252;ller-Wodarg&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Space Plasma Group SRC PAS&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Pologne&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;H. Rothkaehl&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;ESTEC&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Pays Bas&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;J.-P. Lebreton&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;University of Iowa&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;&#201;tats-Unis&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;W. S. Kurth&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;D. L. Kirchner&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;University of California, Berkeley&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;&#201;tats-Unis&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;S. D. Bale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;P. S. Turin&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;University of Colorado, Boulder&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;&#201;tats-Unis&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;R. E. Ergun&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;University of Minnesota&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;&#201;tats-Unis&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;K. Goetz&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Tohoku University&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Japon&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;Y. Kasaba&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Kyoto University&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Japon&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;H. Kojima&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;Kanazawa University&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;Japon&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;S. Yagitani&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idda58_c0'&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c1'&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c2'&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idda58_c3'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Senseurs Electriques et Magn&#233;tiques&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le PDD (Payload Definition Document ou &lt;i&gt;document de d&#233;finition de la charge utile scientifique&lt;/i&gt;) de EJSM/JGO inclut un instrument RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation). Cet instrument comporte quatre types de senseurs (3 jeux de senseurs &#233;lectriques et et 1 jeu de senseurs magn&#233;tiques) permettant de sonder diff&#233;rentes gammes de fr&#233;quence, et diff&#233;rentes observables du plasma local. Au cours de cette &#233;tude, nous avons &#233;tendu la liste des senseurs, afin de couvrir tout le champs des mesures &#233;lectriques et magn&#233;tiques envisageables dans l'environnement de Jupiter. Les diff&#233;rents types de r&#233;cepteurs seront aussi discut&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sept types de senseurs ont &#233;t&#233; &#233;tudi&#233;s :&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; &lt;i&gt;Antennes &#233;lectriques courtes&lt;/i&gt; Un tri&#232;dre orthogonal de dip&#244;les &#233;lectriques courts (L&amp;asymp;1m). &lt;i&gt;Inclus dans le PDD&lt;/i&gt;. Ces antennes sont adapt&#233;es aux mesures &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Goniopolarimetrie-Radio.html' class='spip_in'&gt;goniopolarim&#233;trique&lt;/a&gt; aux plus hautes fr&#233;quences du spectre jovien (&amp;asymp;40MHz). Elles sont cependant peu sensibles du fait de leur petite taille. Des antennes de plus grande taille (L&amp;asymp;2 &#224; 3m) sont envisag&#233;es afin d'augmenter leur sensibilit&#233;.&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; &lt;i&gt;Antennes &#233;lectriques longues&lt;/i&gt; Un dip&#244;le &#233;lectrique long (L=5 &#224; 10m). &lt;i&gt;Inclus dans le PDD&lt;/i&gt;. Possiblement, l'antenne radar de l'instrument SSR (Sub-Surface Radar). Ce type d'antenne est tr&#232;s sensible, mais sont diagramme de r&#233;ception devient complexe au dessus de &#8764;2 MHz, rendant plus difficile les &#233;tude &#224; plus haute fr&#233;quence. Il permet aussi de mesurer les param&#232;tres locaux du plasma par &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Spectroscopie-du-bruit-quasi.html' class='spip_in'&gt;spectroscopie du bruit quasi-thermique&lt;/a&gt;, si l'antenne est assez longue et assez fine. Une option envisag&#233;e est d'utiliser le dip&#244;le d&#233;di&#233; &#224; l'instrument SSR.&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; &lt;i&gt;Search Coil&lt;/i&gt; Un capteur magn&#233;tique bi-bande couvrant la gamme 0.1 Hz &#224; quelques centaines de kHz. &lt;i&gt;Inclus dans le PDD&lt;/i&gt;. Ce capteur est compos&#233; de deux enroulements d'une dizaine de centim&#232;tres de long et d'une quinzaine de millim&#232;tres de diam&#232;tre, autour d'un noyau magn&#233;tique. Ce capteur pourrait &#234;tre plac&#233; en trois exemplaire pour sonder trois composantes perpendiculaires du champ magn&#233;tique. Ce type de capteur permet d'observer les &#233;missions radio tr&#232;s basses fr&#233;quences ainsi que les ondes de plasmas locales.&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; &lt;i&gt;Boucles magn&#233;tiques haute fr&#233;quence&lt;/i&gt; Une boucle magn&#233;tique haute fr&#233;quence couvrant la gamme 100 kHz &#224; 40 MHz. Ce capteur est compos&#233; d'un enroulement magn&#233;tique fin d'environ 30 cm de diam&#232;tre. Ce capteur n'est pas inclus dans le PDD, mais serait tr&#232;s compl&#233;mentaire aux senseurs &#233;lectriques pour les mesures radio.&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; &lt;i&gt;Sonde de Langmuir&lt;/i&gt; Un syst&#232;me actif (qui polarise le milieu en imposant un courant entre deux &#233;l&#233;ments distants) compos&#233; d'antennes &#233;lectriques de type boule plac&#233;es au bout de bras. &lt;i&gt;Inclus dans le PDD&lt;/i&gt;. Ce capteur permet de mesurer la densit&#233; du plasma et les fluctuations tr&#232;s basses fr&#233;quences du champ &#233;lectrique (de l'ordre du Hz). Il donne aussi une mesure du potentiel flottant du satellite. Afin de fonctionner efficacement, une sonde de Langmuir doit &#234;tre plac&#233;e &#224; une distance suffisante du corps du satellite. Id&#233;alement, il faut que cette distance soit plus grande que la longueur de Debye du milieu, mais on peut se contenter de la placer en dehors de la gaine et du sillage de plasma du satellite. Quatre sondes de Langmuir sont pr&#233;vues dans la version actuelle du PDD, ce qui permet d'effectuer des mesures &#233;lectriques sur trois dimensions, mais cela permet aussi d'avoir toujours deux sondes en dehors du sillage de plasma du satellite.&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; &lt;i&gt;Boucle de Rogowsky&lt;/i&gt; Un enroulement magn&#233;tique qui permet de mesurer les fluctuations de courant dans la direction perpendiculaire &#224; la boucle. Ce capteur n'est pas inclus dans le PDD, mais apporterait des mesures essentielles dans la phase orbitale finale de EJSM/JGO, lorsque la sonde sera en orbite circulaire autour de Ganym&#232;de, &#224; une altitude telle qu'elle sera dans l'ionosph&#232;re du satellite.&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; &lt;i&gt;Sonde &#224; imp&#233;dance mutuelle&lt;/i&gt; Une instrumentation active qui permet le sondage du milieu en mesurant son imp&#233;dance, lorsque l'on le soumet &#224; des stimuli &#233;lectriques. Ce syst&#232;me n'est pas inclus dans le PDD. Il permettrait de calibrer les positions des sondes de Langmuir.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Objectifs de l'&#233;tude&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le rapport qui sera produit en Ao&#251;t 2010 contiendra un comparatif des diff&#233;rents senseurs. Il a &#233;t&#233; d&#233;cid&#233; de restreindre le champ d'application de l'&#233;tude aux senseurs &#233;lectriques et magn&#233;tiques haute fr&#233;quence, consid&#233;rant que les senseurs propos&#233;s dans le PDD sont satisfaisant pour la partie basse fr&#233;quence. Un ensemble de senseur optimal sera propos&#233; &#224; l'ESA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le rapport contiendra aussi une proposition de plan 'EMC' (Electro-Magnetic Cleanliness) qui devra caract&#233;riser les contraintes en terme de propret&#233; &#233;lectromagn&#233;tique pour les instruments embarqu&#233;s sur EJSM/JGO. Ce document sera r&#233;dig&#233; en commun avec l'&#233;quipe du magn&#233;tom&#232;tre qui &#233;tudiera le champ magn&#233;tique continu.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Deux autres documents annexes seront inclus dans le rapport : un document d&#233;crivant les synergies entre l'instrument RPWI et les autres instruments, en terme de retour scientifique ; et un document d&#233;crivant les contraintes impos&#233;es par les &#233;missions radio joviennes naturelles sur les mesures radar du sous-sol des satellites Galil&#233;ens.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;caption&gt;Personnels Impliqu&#233;s&lt;/caption&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='ide2fb_c0'&gt;Nom&lt;/th&gt;&lt;th id='ide2fb_c1'&gt;R&#244;le&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;J.-L. Bougeret&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;Responsable Scientifique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;B. Cecconi&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;Co-responsable Scientifique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;M. Dekkali&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;Chef de Projet Technique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;L. Lamy&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;P. Zarka&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;M. Moncuquet&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;C. Briand&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c0'&gt;&lt;del&gt;Milan Maksimovic&lt;/del&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb3-1' class='spip_note' rel='appendix' title='The name of M. Maksimovic was put initially by mistake on this page. He is (...)' id='nh3-1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ide2fb_c1'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Liens&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://typhon.obspm.fr/groups/ejsm&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Etude Senseurs Electromagn&#233;tiques EJSM&lt;/a&gt; (Acc&#232;s restreint)&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; &lt;a href=&#034;http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=107&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Mission EJSM/Laplace (ESA)&lt;/a&gt;&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; &lt;a href=&#034;http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=44490&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Appel pour les &#233;tudes de phase A de l'ESA pour les missions de classe L du programme Cosmic Vision&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;div id='nb3-1'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh3-1' class='spip_note' title='Notes 3-1' rev='appendix'&gt;1&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;The name of M. Maksimovic was put initially by mistake on this page. He is not a member of the Electromagnetic Sensor Study. See the explanation by &lt;a href=&#034;http://typhon.obspm.fr/ejsm/docs/letter_Benz_JENRAGE.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Milan Maksimovic&lt;/a&gt; and by &lt;a href=&#034;http://typhon.obspm.fr/ejsm/docs/letter_Cecconi_JENRAGE.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Baptiste Cecconi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/EJSM_EMSensorStudy_report.pdf" length="17585169" type="application/pdf" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Mission JUICE/Laplace (ESA)</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/-EJSM-JGO-Laplace-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Mission-JUICE-Laplace-ESA.html</guid>
		<dc:date>2010-12-01T10:39:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Baptiste Cecconi</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;La mission JUICE/Laplace (JUpiter ICy moon Explorer) vers le syst&#232;me de Jupiter est la premi&#232;re mission de classe L du programme Cosmic Vision de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne, s&#233;lectionn&#233;e en Mai 2012. La sonde sera lanc&#233;e en 2022, pour une arriv&#233;e &#224; Jupiter 8 ans plus tard, en 2030. Cette sonde naviguera dans le syst&#232;me de Jupiter avant de s'ins&#233;rer en orbite autour de Ganym&#232;de. Cette phase orbitale va permettre l'&#233;tude approfondie de l'atmosph&#232;re de Jupiter, de sa magn&#233;tosph&#232;re et de ses autres (...)&lt;/p&gt;


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


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton333-cbab4.jpg?1684227270' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La mission JUICE/Laplace (JUpiter ICy moon Explorer) vers le syst&#232;me de Jupiter est la premi&#232;re mission de classe L du programme Cosmic Vision de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne, s&#233;lectionn&#233;e en Mai 2012. La sonde sera lanc&#233;e en 2022, pour une arriv&#233;e &#224; Jupiter 8 ans plus tard, en 2030. Cette sonde naviguera dans le syst&#232;me de Jupiter avant de s'ins&#233;rer en orbite autour de Ganym&#232;de. Cette phase orbitale va permettre l'&#233;tude approfondie de l'atmosph&#232;re de Jupiter, de sa magn&#233;tosph&#232;re et de ses autres satellites.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Participation du LESIA &#224; la charge utile de JUICE&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA est impliqu&#233; sur trois exp&#233;riences de la charge utile de la mission JUICE s&#233;lectionn&#233;e par l'ESA :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; MAJIS (Moons and Jupiter Imaging Spectrometer), spectrom&#232;tre infrarouge :
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; participation au consortium.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation), instrument radio et onde plasma :
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; coordination de la contribution fran&#231;aise (&lt;a href=&#034;http://www.lpp.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;LPP&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;http://lpce.cnrs-orleans.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;LPC2E&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#034;http://www.latmos.ipsl.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;LATMOS&lt;/a&gt; et &lt;a href=&#034;http://www.irap.omp.eu&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IRAP&lt;/a&gt;),&lt;/li&gt;&lt;li&gt; responsabilit&#233; scientifique du r&#233;cepteur radio (&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/JENRAGE-sur-EJSM-JGO.html' class='spip_in'&gt;JENRAGE&lt;/a&gt;, Jovian ENvironment Radio Astronomy and Ganymede Exploration),&lt;/li&gt;&lt;li&gt; co-responsabilit&#233; de l'archivage et de la distribution des donn&#233;es RPWI avec le &lt;a href=&#034;http://cdpp.cesr.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;CDPP&lt;/a&gt; (Centre de Donn&#233;es de la Physique des Plasma), &#224; Toulouse (&lt;a href=&#034;http://www.irap.omp.eu&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IRAP&lt;/a&gt; et &lt;a href=&#034;http://cdpp2.cnes.fr/cdpp/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;CNES&lt;/a&gt;),&lt;/li&gt;&lt;li&gt; soutien scientifique pour les observations radio sol, pour la mod&#233;lisation des &#233;missions radio et de leur propagation, ainsi que pour l'analyse multi-longueur d'onde,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; pr&#233;paration, &#233;talonnage et analyse scientifique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; SWI (Sub-millimetre Wave Instrument), spectrom&#232;tre &#224; micro-onde h&#233;t&#233;rodyne passif :
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; pr&#233;paration et analyse scientifique,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; collaboration avec le LERMA pour la fourniture des synth&#233;tiseurs de fr&#233;quence et de l'oscillateur ultrastable.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Participation du LESIA aux &#233;tudes pr&#233;paratoires&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Gr&#226;ce &#224; sa longue exp&#233;rience dans l'&#233;tude des atmosph&#232;res et des magn&#233;tosph&#232;res des plan&#232;tes g&#233;antes, les &#233;quipes du LESIA ont &#233;t&#233; impliqu&#233;es dans les &#233;tudes pr&#233;liminaires organis&#233;es par l'ESA, d&#232;s l'&#233;tape de d&#233;finition des charges utiles. Les instruments qui seront d&#233;velopp&#233;s pour la mission EJSM devront r&#233;pondre &#224; un cahier des charges tr&#232;s strict en terme de r&#233;sistance aux radiations et de protection plan&#233;taire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a &#233;t&#233; impliqu&#233; dans les &#233;tudes pr&#233;liminaires li&#233;es aux instruments suivants :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; SWI (Spectrom&#232;tre &#224; micro-onde h&#233;t&#233;rodyne passif) : &#233;tude d'un synth&#233;tiseur de fr&#233;quence et du m&#233;canisme d'antenne (collaboration avec le &lt;a href=&#034;http://lerma.obspm.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;LERMA&lt;/a&gt;) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; VIRHIS (Spectrom&#232;tre imageur hyperspectral visible et proche IR) : participation au d&#233;veloppement cha&#238;ne de d&#233;tection men&#233; par l'&lt;a href=&#034;http://www.ias.u-psud.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IAS&lt;/a&gt; ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/L-instrument-HIRIMS-sur-la-sonde.html' class='spip_in'&gt;HIRIMS&lt;/a&gt; (Spectrom&#232;tre haute r&#233;solution proche IR) : &#233;tude d'un instrument de spectro-imagerie infrarouge de nouvelle g&#233;n&#233;ration ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/JENRAGE-sur-EJSM-JGO.html' class='spip_in'&gt;JENRAGE&lt;/a&gt; (Jovian ENvironment Radio Astronomy and Ganymede Exploration) : un r&#233;cepteur radio miniaturis&#233; adapt&#233; &#224; la gamme des &#233;missions radio naturelles de Jupiter, dans le cadre de l'&#233;tude de l'&#233;xp&#233;rience RPWI men&#233;e par l'&lt;a href=&#034;http://www.irfu.se/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IRFU&lt;/a&gt; (Su&#232;de).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Enfin, l'&#233;quipe plasma du LESIA a r&#233;alis&#233; une &#233;tude sur les &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Etude-Senseurs-Electromagnetiques.html' class='spip_in'&gt;senseurs &#233;lectro-magn&#233;tiques pour la mission EJSM/JGO&lt;/a&gt;, afin de d&#233;finir un ensemble de capteur et de r&#233;cepteurs optimal en terme de retour scientifique, ainsi que de masse, de consommation ou d'encombrement.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Historique de la mission&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La mission JUICE/Laplace reprend la partie ESA du projet EJSM/Laplace (Europa Jupiter System Mission), qui &#233;tait conjointement &#233;tudi&#233; par la NASA et l'ESA jusqu'en avril 2010. Ce projet comprenait deux sondes :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Jupiter Europa Orbiter (JEO, men&#233;e par la NASA), destin&#233;e &#224; &#233;tudier le satellite Europe ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Jupiter Ganymede Orbiter (JGO, anciennement LAPLACE, men&#233;e par l'ESA), d&#233;di&#233;e &#224; l'&#233;tude de Ganym&#232;de.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Lors de son &lt;i&gt;Planetary Decadal Survey&lt;/i&gt; (avril 2011), la NASA a abandonn&#233; l'&#233;tude de JEO en raison de son co&#251;t trop &#233;lev&#233;. La NASA continue cependant d'&#233;tudier la possibilit&#233; d'explorer Europa, mais avec une mission r&#233;duite et sans collaboration directe avec l'ESA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un second orbiteur (JMO, Jupiter Magnetospheric Orbiter) est &#224; l'&#233;tude par la JAXA pour compl&#233;ter le duo ESA/NASA : celui-ci se concentrerait sur la magn&#233;tosph&#232;re jovienne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 2 mai 2012, l&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/La-mission-JUICE-selectionnee-par.html' class='spip_in'&gt;'ESA a s&#233;lectionn&#233; la mission JUICE&lt;/a&gt; comme premi&#232;re mission de classe L du programme Cosmic Vision.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 21 f&#233;vrier 2013, l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Selection-instrumentale-pour-JUICE.html' class='spip_in'&gt;ESA a s&#233;lectionn&#233; la charge utile scientifique de JUICE&lt;/a&gt;, dans laquelle le LESIA est impliqu&#233; dans 3 exp&#233;riences.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 19 Novembre 2014, l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/L-ESA-donne-son-feu-vert-a-la.html' class='spip_in'&gt;ESA a donn&#233; son feu vert pour le d&#233;marrage de la phase de r&#233;alisation de la mission JUICE&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 16 Mars 2017, l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/L-ESA-donne-son-feu-vert-a-ADS.html' class='spip_in'&gt;ESA lance la fabrication de la plateforme satellite de la mission JUICE&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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