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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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		<title>Le p&#244;le &#201;toile</title>
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		<dc:date>2011-05-23T09:16:56Z</dc:date>
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		<description>
&lt;p&gt;Le p&#244;le &#201;toile du LESIA s'int&#233;resse aux &#233;toiles, et plus particuli&#232;rement &#224; la compr&#233;hension de leur structure et de leur &#233;volution en &#233;tudiant les processus physiques qui y sont &#224; l'&#339;uvre. L'ast&#233;rosismologie est utilis&#233;e pour d&#233;tailler et &#233;tudier la physique des int&#233;rieurs stellaires, avec des observations et des d&#233;veloppements th&#233;oriques pour appuyer une mod&#233;lisation pr&#233;cise. La spectropolarim&#233;trie est d&#233;velopp&#233;e pour d&#233;terminer les champs magn&#233;tiques stellaires. Objectifs et th&#233;matiques du p&#244;le Le p&#244;le est (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Pole-Etoile-.html" rel="directory"&gt;P&#244;le &#201;toile&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/image_pole-etoile-acfba.jpg?1690809703' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le p&#244;le &#201;toile du LESIA s'int&#233;resse aux &#233;toiles, et plus particuli&#232;rement &#224; la compr&#233;hension de leur structure et de leur &#233;volution en &#233;tudiant les processus physiques qui y sont &#224; l'&#339;uvre. L'ast&#233;rosismologie est utilis&#233;e pour d&#233;tailler et &#233;tudier la physique des int&#233;rieurs stellaires, avec des observations et des d&#233;veloppements th&#233;oriques pour appuyer une mod&#233;lisation pr&#233;cise. La spectropolarim&#233;trie est d&#233;velopp&#233;e pour d&#233;terminer les champs magn&#233;tiques stellaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Objectifs et th&#233;matiques du p&#244;le&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le p&#244;le est compos&#233; de deux &#233;quipes th&#233;matiques : SEISM (Sismologie pour l'&#201;tude des Int&#233;rieurs Stellaires et leur Mod&#233;lisation), et MagMaS (Magnetism &amp; Massive Stars).&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; L'&#233;quipe &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SEISM-Sismologie-pour-l-Etude-des-603.html' class='spip_in'&gt;SEISM&lt;/a&gt; a pour objectif principal d'&#233;tudier la physique des int&#233;rieurs stellaires et d'en am&#233;liorer la description physique dans les mod&#232;les et codes stellaires.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;dl class='spip_document_3183 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/figa.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Diagramme sismique des &#233;toiles de faible masse &#233;volu&#233;es' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH349/figa-220d5-fb501.png?1685553885' width='500' height='349' alt=&#034;Diagramme sismique des &#233;toiles de faible masse &#233;volu&#233;es&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Diagramme sismique des &#233;toiles de faible masse &#233;volu&#233;es&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Evolution conjointe des propri&#233;t&#233;s de l'enveloppe stellaire, dont la densit&#233; est directement reli&#233;e &#224; la grande s&#233;paration en fr&#233;quence (en abscisse), et du c&#339;ur radiatif sond&#233; par la p&#233;riode (en ordonn&#233;e). Les diff&#233;rents stades &#233;volutifs sont : (S) sous-g&#233;antes, (R) g&#233;antes rouges, (f,C,2,p2) &#233;toiles de la branche horizontale br&#251;lant l'h&#233;lium de leur c&#339;ur, (A) &#233;toile de la branche asymptotique ayant &#233;puis&#233; l'h&#233;lium du c&#339;ur.
Cr&#233;dit : Mosser et al. 2014&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; L'&#233;quipe &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/MagMaS-Magnetisme-et-etoiles.html' class='spip_in'&gt;MagMas&lt;/a&gt; &#233;tudie les champs magn&#233;tiques stellaires et s'int&#233;resse aux &#233;toiles massives.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Projets instrumentaux : sol et spatiaux &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Une partie importante du travail du p&#244;le &#201;toile est consacr&#233;e &#224; des missions spatiales ou &#224; des grands programmes d'observations au sol. L'obtention de donn&#233;es pour la sismologie requiert, au sol comme dans l'espace, des projets d'envergure internationale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s avoir d&#233;velopp&#233; comme PI le projet &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Le-projet-spatial-CoRoT.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; (COnvection, ROtation et Transits plan&#233;taires) port&#233; par le CNES, l'&#233;quipe SEISM joue un r&#244;le moteur dans le projet spatial &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/PLATO.html' class='spip_in'&gt;PLATO&lt;/a&gt; (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) de l'ESA qui devrait &#234;tre lanc&#233; en 2026. Il en va de m&#234;me pour la caract&#233;risation des champs magn&#233;tiques stellaires avec les projets &lt;a href=&#034;https://academic.oup.com/mnras/article/489/4/5669/5567623&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;MiMeS&lt;/a&gt; (Magnetism in Massive Stars) et &lt;a href=&#034;https://binamics.lesia.obspm.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;BinaMIcS&lt;/a&gt; (Binarity and Magnetic Interaction in various classes of Stars) dans lequel l'&#233;quipe MagMaS a une forte implication.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe SEISM coordonne &#233;galement la contribution fran&#231;aise au projet HAYDN, s&#233;lectionn&#233; en phase 0 pour la mission de classe moyenne &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/call-for-missions-2021/update-on-the-f2-and-m7-mission-opportunity&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;M7&lt;/a&gt; du programme CosmicVision de l'ESA. HAYDN &#233;tudiera l'int&#233;rieur des &#233;toiles, la formation des amas stellaires et l'histoire de la Voie Lact&#233;e. La s&#233;lection en phase A interviendra fin 2023 pour un &#233;ventuel lancement en 2037.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA participe &#224; ces projets en apportant ses comp&#233;tences en physique stellaire et ast&#233;rosismologie ou encore pour la conception du logiciel de bord, de l'&#233;lectronique, l'analyse thermique, ainsi que le segment sol.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3910 spip_documents spip_documents_image' style='width:293px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/asterosysmologie.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Mode d'oscillation stellaire' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L293xH250/asterosysmologie-f4352-4ca60.jpg?1685629631' width='293' height='250' alt=&#034;Mode d'oscillation stellaire&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Mode d'oscillation stellaire&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;L'ast&#233;rosismologie &#233;tudie les oscillations des &#233;toiles, qui g&#233;n&#232;rent de petites variations d'amplitude des courbes de lumi&#232;re qui sont analys&#233;es dans l'espace de Fourier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cr&#233;dits : ESA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Acquisition des donn&#233;es &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe SEISM est fortement impliqu&#233;e dans la pr&#233;paration de la mission &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/PLATO.html' class='spip_in'&gt;PLATO&lt;/a&gt; qui a &#233;t&#233; s&#233;lectionn&#233;e en 2014 par le Comit&#233; du programme scientifique de l'ESA dans le cadre de son programme Cosmic Vision. Le lancement est pr&#233;vu pour 2026.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce t&#233;lescope spatial permettra de d&#233;couvrir et de caract&#233;riser des syst&#232;mes plan&#233;taires comparables au Syst&#232;me solaire. Le responsable de la d&#233;finition de l'ensemble des algorithmes de traitements sol et bord, Reza Samadi, et la responsable du groupe de physique stellaire en charge de sp&#233;cifier la caract&#233;risation des &#233;toiles de PLATO, Marie-Jo Goupil font aussi partie de l'&#233;quipe SEISM. Cette mission, tout comme CoRoT, cherchera &#224; d&#233;tecter des plan&#232;tes extrasolaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Simultan&#233;ment et au moyen de la sismologie, elle aura aussi pour objectif d'&#233;tudier et de caract&#233;riser les &#233;toiles h&#244;tes. PLATO est un projet europ&#233;en ambitieux faisant intervenir une grande partie de la communaut&#233; stellaire europ&#233;enne.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3909 spip_documents spip_documents_image' style='width:345px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/plato_spacecraft_modules_625_pp.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Vue d'artiste de PLATO' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L345xH218/plato_spacecraft_modules_625_pp-0f4ef-1f085.jpg?1685629631' width='345' height='218' alt=&#034;Vue d'artiste de PLATO&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Vue d'artiste de PLATO&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;PLATO et ses 26 cam&#233;ras.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cr&#233;dits : ESA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;La co-PI du projet international MiMeS, Coralie Neiner, est membre de l'&#233;quipe MagMaS. Ce projet se situe &#224; l'interface des 2 th&#233;matiques de MagMas, puisqu'il s'agit d'&#233;tudier le magn&#233;tisme des &#233;toiles massives &lt;i&gt;via&lt;/i&gt; 3 grands programmes d'observation au CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope), au TBL (T&#233;lescope Bernard Lyot au Pic du Midi) et &#224; l'ESO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De m&#234;me, Coralie Neiner est co-PI du projet international BinaMIcS et la PI, Evelyne Alecian, est chercheuse affili&#233;e au p&#244;le &#201;toile. Ce projet &#233;tudie le champ magn&#233;tique des &#233;toiles binaires spectroscopiques &lt;i&gt;via&lt;/i&gt; deux grands programmes d'observations spectropolarim&#233;triques&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='La spectropolarim&#233;trie mesure l'information spectrale d'un spectre, coupl&#233;e (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; au CFHT et au TBL. De plus, Coralie Neiner est la PI du relev&#233; spectropolarim&#233;trique des cibles de la constellation de nano-satellites BRITE (BRIght Target Explorer). Ce programme mesure le champ magn&#233;tique des 600 &#233;toiles du ciel jusqu'&#224; la magnitude&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='appendix' title='La magnitude d'une &#233;toile correspond &#224; son &#233;clat. Exprim&#233;e en &#233;chelle (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; V=4 avec les 3 spectropolarim&#232;tres haute-r&#233;solution disponibles au monde : Narval au TBL, ESPaDOnS au CFHT et HarpsPol &#224; l'ESO. Ces cibles sont parall&#232;lement &#233;tudi&#233;es en sismologie par la constellation BRITE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les projets MiMeS et BinaMIcS se prolongent aujourd'hui dans la collaboration internationale MOBSTER (Magnetic OB[A] Stars with TESS : probing their Evolutionary and Rotational properties), dont l'objectif est l'&#233;tude du magn&#233;tisme des &#233;toiles massives, &#224; la fois en spectropolarim&#233;trie et en photom&#233;trie, gr&#226;ce au satellite TESS. Enfin, l'&#233;quipe MagMaS m&#232;ne deux autres projets : Arago UVIMag, une mission spatiale de spectropolarim&#233;trie UV et visible pour l'&#233;tude dynamique 3D des &#233;toiles et des plan&#232;tes et le d&#233;veloppement de l'instrument POLLUX. Il s'agit d'un spectropolarim&#232;tre &#224; tr&#232;s haute r&#233;solution fonctionnant dans le domaine UV, pour la grande mission de la NASA &lt;i&gt;Habitable Worlds Observatory&lt;/i&gt; (HWO, pr&#233;c&#233;demment nomm&#233;e LUVOIR), dont le lancement est pr&#233;vu en 2042. La PI de ces projets spatiaux est Coralie Neiner.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une forte interaction existe entre les deux &#233;quipes du p&#244;le &#201;toile. Elle s'exprime au travers de m&#233;thodes comme la sismologie, mise en &#339;uvre par le projet CoRoT, pr&#233;curseur dans ce domaine, puis le projet &lt;i&gt;Kepler&lt;/i&gt; de la NASA et le projet PLATO de l'ESA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De plus, l'influence du champ magn&#233;tique sur la structure interne des &#233;toiles est importante. Elle doit &#234;tre prise en compte, en particulier dans la mod&#233;lisation des processus de transport. En retour, une mod&#233;lisation r&#233;aliste de la structure interne et l'&#233;volution des &#233;toiles valid&#233;e sismiquement est indispensable &#224; l'interpr&#233;tation des donn&#233;es spectroscopiques et spectropolarim&#233;triques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, une participation du p&#244;le &#201;toile &#224; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Exoplanetes-et-origine-des-1407.html' class='spip_in'&gt;l'&#233;quipe transverse Exoplan&#232;tes&lt;/a&gt; est naturelle au travers de l'apport de la sismologie &#224; la caract&#233;risation des propri&#233;t&#233;s fondamentales (masse, &#226;ge...) des &#233;toiles qui abritent des syst&#232;mes d'exoplan&#232;tes.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Mod&#233;lisation et th&#233;orie&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_3911 spip_documents spip_documents_image' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/simulation_2d_doradus.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Simulation 2D des oscillations d'un mod&#232;le d'&#233;toile de type gamma Dor' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH290/simulation_2d_doradus-3b337-37b78.png?1685631209' width='300' height='290' alt=&#034;Simulation 2D des oscillations d'un mod&#232;le d'&#233;toile de type gamma (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Simulation 2D des oscillations d'un mod&#232;le d'&#233;toile de type gamma Dor&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Simulation 2D des oscillations d'un mod&#232;le d'&#233;toile gamma Doradus, repr&#233;sentant la carte de la perturbation en pression dans un plan m&#233;ridien, d'un mode issu du couplage entre un mode inertiel pur pi&#233;g&#233; dans le c&#339;ur convectif et un mode gravito-inertiel &#233;tabli dans l'enveloppe principalement radiative.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cr&#233;dits : Ouazzani et al. 2020&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;L'expertise de l'&#233;quipe SEISM se d&#233;veloppe en physique stellaire. Plusieurs travaux sont mis en &#339;uvre en parall&#232;le dans l'&#233;quipe :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; D&#233;veloppements th&#233;oriques sur la turbulence stellaire, la rotation des &#233;toiles au moyen de d&#233;veloppements analytiques, de simulations num&#233;riques ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; D&#233;veloppement de codes num&#233;riques : les d&#233;veloppements th&#233;oriques sur la physique des int&#233;rieurs stellaires sont impl&#233;ment&#233;s dans diff&#233;rents codes num&#233;riques ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Ast&#233;rosismologie : les d&#233;veloppements et am&#233;liorations de la description physique des &#233;toiles doivent &#234;tre test&#233;s par &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/figa.png' class='spip_in' type='image/png'&gt;confrontation avec les observations&lt;/a&gt;. Les tests les plus rigoureux s'obtiennent au moyen de la sismologie. L'&#233;quipe se consacre donc aux d&#233;veloppements de la th&#233;orie des oscillations, des diagnostics sismiques et &#224; l'analyse des donn&#233;es sismiques fournies actuellement par les exp&#233;riences spatiales CoRoT et Kepler.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe MagMaS poursuit deux objectifs principaux :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; L'&#233;tude des champs magn&#233;tiques stellaires et des magn&#233;tosph&#232;res, en particulier par la spectropolarim&#233;trie et les observations UV et X ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; L'&#233;tude de la physique des &#233;toiles massives, c'est-&#224;-dire de leurs rotation, pulsations, champ magn&#233;tique, structure interne et environnement circumstellaire via plusieurs techniques. En particulier, MagMas utilise l'ast&#233;rosismologie, la spectroscopie multi-longueur d'onde, la spectropolarim&#233;trie, la photom&#233;trie, ainsi que la mod&#233;lisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Composition et caract&#233;ristiques du p&#244;le&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le p&#244;le &#201;toile comprend 13 chercheurs permanents : 3 chercheurs CNRS, 7 enseignants-chercheurs CNAP (Conseil National des Astronomes et Physiciens), 3 enseignants-chercheurs CNU (Conseil National des Universit&#233;s), 5 &#233;tudiants en th&#232;se, 3 post-docs et 4 chercheurs associ&#233;s :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Caroline Barban, ma&#238;tresse de conf&#233;rence, OP-PSL&lt;/li&gt;&lt;li&gt; K&#233;vin Belkacem, charg&#233; de recherche, CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Claude Catala, directeur de recherche, CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Marie Jo Goupil, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Yveline Lebreton, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &#201;ric Michel, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Richard Monier, professeur, SU&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Beno&#238;t Mosser, professeur, OP-PSL&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Coralie Neiner, directrice de recherche, CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Rhita-Maria Ouazzani, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Jordan Philidet*, charg&#233; de recherche, CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Daniel Reese, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;li&gt; R&#233;za Samadi, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Didier Tiph&#232;ne, astronome, OP&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;*Arriv&#233;e en octobre 2023&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;SEISM : Sismologie pour l'&#201;tude des Int&#233;rieurs Stellaires et leur Mod&#233;lisation&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La sismologie stellaire est une th&#233;matique qui conna&#238;t actuellement un essor tr&#232;s important gr&#226;ce aux observations des satellites &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Le-projet-spatial-CoRoT.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; et &lt;i&gt;Kepler&lt;/i&gt;. L'&#233;quipe &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SEISM-Sismologie-pour-l-Etude-des-603.html' class='spip_in'&gt;SEISM&lt;/a&gt; du LESIA est pionni&#232;re dans le domaine et poss&#232;de une expertise qui va de l'acquisition et l'analyse de donn&#233;es aux &#233;tudes th&#233;oriques et num&#233;riques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La sismologie stellaire a connu un essor tr&#232;s important gr&#226;ce aux observations des satellites &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Le-projet-spatial-CoRoT.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; et Kepler. L'&#233;quipe SEISM du LESIA est pionni&#232;re dans le domaine et poss&#232;de une expertise qui va de l'acquisition et l'analyse de donn&#233;es aux &#233;tudes th&#233;oriques et num&#233;riques.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Liste des docteurs r&#233;cents et leurs sujets de th&#232;se&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; 2022 &lt;strong&gt;Pierre Houdayer&lt;/strong&gt;, &#034;D&#233;termination des masses sismiques des &#233;toiles de type F.G.K : exploitation de donn&#233;es Kepler et Tess et pr&#233;paration scientifique de la mission Plato, mission M.S de l'ESA&#034;, sous la direction de Marie-jose Goupil et de Daniel Reese.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; 2022 &lt;strong&gt;Guillaume Dr&#233;au &lt;/strong&gt;, &#034;&#201;tude sismique des g&#233;antes rouges sur la branche asymptotique&#034;, sous la direction de Beno&#238;t Mosser et de Yveline Lebreton.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; 2021 &lt;strong&gt;Jordan Philidet&lt;/strong&gt;, &#034;&#201;tude du couplage entre convection turbulente et oscillations de type solaire&#034;, sous la direction de Marie-Jo Goupil et de Kevin Belkacem.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; 2021 &lt;strong&gt;Ma&#235;lle Le Gal&lt;/strong&gt;, &#034;Spectropolarim&#232;tres spatiaux haute r&#233;solution pour un grand domaine ultra-violet : conceptions et tests&#034;, sous la direction de Coralie Neiner et de Martin Pertenais.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; 2020 &lt;strong&gt;Ke&#769;vin Bouchaud&lt;/strong&gt;, &#034;&#201;volution stellaire en rotation rapide. Apports de l'interf&#233;rom&#233;trie et de l'ast&#233;rosismologie&#034;, sous la direction de Armando Domiciano de Souza et de Daniel Reese.&lt;/li&gt;&lt;/ul&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;La spectropolarim&#233;trie mesure l'information spectrale d'un spectre, coupl&#233;e avec celle de la polarisation de la lumi&#232;re. En astronomie, elle sert &#224; d&#233;terminer l'existence ou la force d'un champ magn&#233;tique stellaire.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb2'&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='#nh2' class='spip_note' title='Notes 2' rev='appendix'&gt;2&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;La magnitude d'une &#233;toile correspond &#224; son &#233;clat. Exprim&#233;e en &#233;chelle logarithmique, elle est d'autant plus grande que l'&#233;clat de l'objet est faible. Inf&#233;rieure &#224; 6 pour les &#233;toiles visibles &#224; l'&#339;il nu, elle monte jusque vers 15 pour les &#233;toiles &#233;tudi&#233;es sismiquement.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
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