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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>Exoplan&#232;tes et origine des syst&#232;mes plan&#233;taires</title>
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		<dc:date>2022-10-04T20:26:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Benjamin Charnay</dc:creator>



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&lt;p&gt;L'&#233;tude des exoplan&#232;tes est devenue une th&#233;matique majeure de l'astronomie. La grande diversit&#233; des syst&#232;mes exoplan&#233;taires nous procure une nouvelle perspective sur notre syst&#232;me solaire et la possibilit&#233; de vie sur d'autres mondes. La caract&#233;risation des syst&#232;mes exoplan&#233;taires et des atmosph&#232;res exoplan&#233;taires vise &#224; contraindre les processus de formation et d'&#233;volution qui conduisent &#224; cette diversit&#233; et qui contr&#244;lent l'habitabilit&#233; des plan&#232;tes. La d&#233;cennie &#224; venir sera une p&#233;riode cl&#233; dans cette (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Exoplanetes-et-origine-des-.html" rel="directory"&gt;Exoplan&#232;tes et origine des syst&#232;mes plan&#233;taires&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/arton1407-a925a.jpg?1684284182' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;L'&#233;tude des exoplan&#232;tes est devenue une th&#233;matique majeure de l'astronomie. La grande diversit&#233; des syst&#232;mes exoplan&#233;taires nous procure une nouvelle perspective sur notre syst&#232;me solaire et la possibilit&#233; de vie sur d'autres mondes. La caract&#233;risation des syst&#232;mes exoplan&#233;taires et des atmosph&#232;res exoplan&#233;taires vise &#224; contraindre les processus de formation et d'&#233;volution qui conduisent &#224; cette diversit&#233; et qui contr&#244;lent l'habitabilit&#233; des plan&#232;tes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La d&#233;cennie &#224; venir sera une p&#233;riode cl&#233; dans cette aventure par la conjonction de nombreux instruments d&#233;di&#233;s principalement ou en grande partie aux exoplan&#232;tes. La recherche sur les exoplan&#232;tes au LESIA est organis&#233;e au sein d'une &#233;quipe transverse, dont les membres sont issus des 4 p&#244;les et travaillent sur des aspects d'instrumentation, d'observation et de mod&#233;lisation des syst&#232;mes exoplan&#233;taires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_3085 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/diversity-exoplanets.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH217/diversity-exoplanets-2c2df.jpg?1684222648' width='400' height='217' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Vue d'artiste d'exoplan&#232;tes potentiellement habitables, avec la Terre (en haut &#224; droite) et Mars (en haut au milieu). Cr&#233;dits : PHL@UPR Arecibo, phl.upr.edu / NASA / ESA / Hubble.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Th&#233;matiques&lt;/h3&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;1) Observation et instrumentation&lt;/h4&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Transit&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_3090 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/exoplanet-transit.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Sch&#233;ma illustratif d'un transit plan&#233;taire' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH123/exoplanet-transit-bd29a-5c65a.jpg?1684222648' width='200' height='123' alt=&#034;Sch&#233;ma illustratif d'un transit plan&#233;taire&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Sch&#233;ma illustratif d'un transit plan&#233;taire&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;&#169;ESA - European Space Agency
(cliquez pour agrandir)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Si le plan de l'orbite de la plan&#232;te autour de son &#233;toile contient la ligne de vis&#233;e de l'observateur, alors pour cet observateur, la plan&#232;te passe devant le disque de l'&#233;toile &#224; chaque r&#233;volution. Il en r&#233;sulte une occultation partielle de l'&#233;toile de mani&#232;re p&#233;riodique. Ce ph&#233;nom&#232;ne d'occultation partielle, appel&#233; transit, peut-&#234;tre utilis&#233; pour d&#233;duire indirectement la pr&#233;sence d'un compagnon plan&#233;taire et permet d'en mesurer le diam&#232;tre. Le satellite &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-CoRoT-.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; et le nanosatellite &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Lancement-du-nanosatellite-PicSat.html' class='spip_in'&gt;PicSat&lt;/a&gt; furent des programmes embl&#233;matiques de cette recherche au LESIA. Le projet &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/PLATO.html' class='spip_in'&gt;PLATO&lt;/a&gt;, initialement con&#231;u au LESIA et s&#233;lectionn&#233; comme mission ESA-M3, permettra de d&#233;couvrir et caract&#233;riser des syst&#232;mes plan&#233;taires comparable au syst&#232;me solaire. La spectroscopie de transit consiste &#224; mesurer les variations apparentes de rayon d'une exoplan&#232;te avec la longueur d'onde pour en caract&#233;riser l'atmosph&#232;re. Cette m&#233;thode sera tr&#232;s utilis&#233;e avec &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'&gt;JWST&lt;/a&gt; puis avec la mission ESA-M4 &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/La-mission-Ariel-adoptee-par-l-ESA.html' class='spip_in'&gt;Ariel&lt;/a&gt;, dont le LESIA est charg&#233; de la calibration. Nous appliquons &#233;galement les techniques de spectroscopie de transit &#224; haute r&#233;solution spectrale depuis le sol avec des instruments comme CFHT-SPIRou et VLT-CRIRES.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : M.-J. Goupil, B. Charnay&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Imagerie haut contraste&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_3091 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-coronography.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Principe du coronographe' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH132/exoplanet-coronography-00622-d71c2.png?1684222648' width='200' height='132' alt=&#034;Principe du coronographe&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Principe du coronographe&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;(cliquer pour agrandir)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Si la plan&#232;te est difficile &#224; observer directement, ce n'est pas seulement parce qu'elle est intrins&#232;quement peu brillante, c'est aussi parce que l'observateur est &#034;aveugl&#233;&#034; par la lumi&#232;re de l'&#233;toile. La coronographie est une technique qui consiste &#224; masquer la lumi&#232;re de l'&#233;toile pour faire &#034;ressortir&#034; l'image de la plan&#232;te. Pour fonctionner depuis le sol, cette technique doit &#234;tre associ&#233;e &#224; l'optique adaptative (qui est aussi un axe de recherche important au LESIA) qui compense la turbulence atmosph&#233;rique et am&#233;liore grandement les performances des coronographes. Le LESIA est impliqu&#233; dans plusieurs instruments coronographiques, avec la participation &#224; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'&gt;JWST-MIRI&lt;/a&gt; , &#224; l'instrument &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'&gt;VLT-SPHERE&lt;/a&gt;, et sa future version am&#233;lior&#233;e &lt;a href=&#034;https://sites.lesia.obspm.fr/sphereplus/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;SPHERE+&lt;/a&gt; (PI : A. Boccaletti), avec pour but de d&#233;tecter et de caract&#233;riser des exoplan&#232;tes g&#233;antes jeunes et des disques circumstellaires. Suite &#224; un vigoureux programme de R&amp;D (Recherche et D&#233;veloppement), de nouvelles techniques sont constamment d&#233;velopp&#233;es au LESIA. Pour ces d&#233;veloppements, le LESIA dispose d'un banc de test unique en Europe, le &lt;a href=&#034;https://thd-bench.lesia.obspm.fr/&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;banc THD2&lt;/a&gt;. Enfin, le &lt;a href=&#034;https://cobrex.lesia.obspm.fr/?lang=fr&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;projet ERC Cobrex&lt;/a&gt; (PI : A.-M. Lagrange) vise &#224; d&#233;velopper de nouvelles techniques d'analyse de donn&#233;es d'imagerie haut contraste.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : P. Baudoz, A. Boccaletti&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3089 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-interferometry.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Principe de l'interf&#233;rom&#233;trie' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH184/exoplanet-interferometry-8aeed-1f0a1.png?1684222648' width='300' height='184' alt=&#034;Principe de l'interf&#233;rom&#233;trie&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Principe de l'interf&#233;rom&#233;trie&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;A gauche : s&#233;paration des franges d'interf&#233;rences entre l'&#233;toile et l'exoplan&#232;te. A droite : observation avec GRAVITY de la naine brune QG Lup B.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Interf&#233;rom&#233;trie&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;Les &#233;quipes du LESIA ont particip&#233; &#224; la construction de l'instrument &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'&gt;GRAVITY&lt;/a&gt;, qui est un interf&#233;rom&#232;tre optique install&#233; sur le Mont Paranal, au Chili. Cette interf&#233;rom&#232;tre combine la lumi&#232;re de 4 t&#233;lescopes &#8220;UT&#8221; de 8 m&#232;tres de diam&#232;tre. Cela en fait en faire un &#8220;super-t&#233;lescope&#8221; ayant la r&#233;solution angulaire d'un t&#233;lescope de 120 m&#232;tres de diam&#232;tre. Notre &#233;quipe exploite cet instrument pour mesurer pr&#233;cis&#233;ment la position des exoplan&#232;tes, suivre leurs orbites, analyser leur atmosph&#232;re, et mesurer les interactions des exoplan&#232;tes dans les syst&#232;mes multiples. Nous d&#233;veloppons aussi au sein de notre groupe de nouveaux instruments interf&#233;rom&#233;triques, se focalisant notamment sur l'observation de l'&#233;mission en H alpha des protoplan&#232;tes en phase d'accr&#233;tion (instrument &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/FIRST-vers-l-imagerie-directe-de.html' class='spip_in'&gt;FIRST&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : S. Lacour, E. Huby&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3086 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-astrometry.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Principe de la d&#233;tection d'exoplan&#232;tes par astrom&#233;trie' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH160/exoplanet-astrometry-5990b-19201.png?1684222648' width='300' height='160' alt=&#034;Principe de la d&#233;tection d'exoplan&#232;tes par astrom&#233;trie&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Principe de la d&#233;tection d'exoplan&#232;tes par astrom&#233;trie&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Trajectoire apparente sur le ciel (courbe en vert) d'une &#233;toile (A) poss&#233;dant une plan&#232;te (B). Les deux objets orbitent autour de leur centre de masse (G). Les mesures de mouvement propre par Hipparcos et Gaia montrent un changement de vitesse de d&#233;placement de l'&#233;toile.
(cliquer pour agrandir)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Vitesse radiale et astrom&#233;trie ; approche multi techniques&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;La vitesse de d&#233;placement d'une &#233;toile, &#224; la fois en projection sur le ciel (mouvement propre) et le long de la ligne de vis&#233;e (vitesse radiale) est affect&#233;e par la pr&#233;sence de compagnons en orbite autour de cette &#233;toile. Les &#233;toiles poss&#233;dant une ou plusieurs plan&#232;tes ont une trajectoire dans l'espace pr&#233;sentant de l&#233;g&#232;res oscillations, alors que les &#233;toiles simples se d&#233;placent en ligne droite. La combinaison des mesures astrom&#233;triques de mouvement propre des satellites Europ&#233;ens &lt;a href=&#034;https://sci.esa.int/web/gaia&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;Gaia&lt;/a&gt; et &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/hipparcos&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;Hipparcos&lt;/a&gt; et de mesures de vitesse radiale (obtenues par spectroscopie) permet de d&#233;tecter la pr&#233;sence d'une plan&#232;te autour d'une &#233;toile, et dans certains cas d'estimer ses param&#232;tres orbitaux et sa masse. Dans certains cas, on peut aller encore plus loin et combiner ces informations avec les donn&#233;es en imagerie (&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'&gt;VLT-SPHERE&lt;/a&gt; par exemple), ou avec des mesures de position relative tr&#232;s pr&#233;cises de l'instrument &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'&gt;GRAVITY&lt;/a&gt; pour am&#233;liorer la qualit&#233; des param&#232;tres orbitaux obtenus et la d&#233;termination des masses des plan&#232;tes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : A.-M. Lagrange, P. Kervella&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Emission radio&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_1146 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/mag-io.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Emission radio d&#233;cam&#233;trique' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH85/mag-io-72759-808b5.jpg?1684222648' width='200' height='85' alt=&#034;Emission radio d&#233;cam&#233;trique&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Emission radio d&#233;cam&#233;trique&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Interactions soleil-magn&#233;tosph&#232;re et Jupiter-satellites&lt;br class='manualbr' /&gt;(cliquer pour agrandir)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Les plan&#232;tes g&#233;antes du syst&#232;me solaire, en particulier Jupiter, poss&#232;dent de forts champs magn&#233;tiques et &#233;mettent un rayonnement radio intense &#224; basses fr&#233;quences. Ce rayonnement, produit par des particules charg&#233;es acc&#233;l&#233;r&#233;es dans les magn&#233;tosph&#232;res de ces plan&#232;tes, est presque aussi intense que les &#233;missions solaires aux m&#234;mes longueurs d'ondes (d&#233;cam&#233;triques). Des plan&#232;tes extrasolaires g&#233;antes pourraient donc trahir leur pr&#233;sence par ce rayonnement. Des &#233;tudes th&#233;oriques sugg&#232;rent que ce pourrait &#234;tre le cas pour les Jupiters chauds (plan&#232;tes g&#233;antes orbitant tr&#232;s pr&#232;s de leur &#233;toile). Les syst&#232;mes plan&#233;taires les plus prometteurs sont observ&#233;s par plusieurs &#233;quipes avec les plus grands radiot&#233;lescopes du monde fonctionnant &#224; basses fr&#233;quences. Des signaux potentiellement d'origine exoplan&#233;taire ont &#233;t&#233; d&#233;tect&#233;s mais n&#233;cessitent une confirmation. Les perspectives bient&#244;t offertes par NenuFAR (en France) et SKA (basses fr&#233;quences, en Australie) permettent d'&#234;tre optimistes. La d&#233;tection directe d'une &#233;mission radio donnera une mesure directe du champ magn&#233;tique et de la p&#233;riode de rotation plan&#233;taires, et ouvrira le champ prometteur d'une &#233;tude comparative des magn&#233;tosph&#232;res et des interactions &#034;plasmas&#034; &#233;toile-plan&#232;te.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : Philippe Zarka, Laurent Lamy&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;2) Mod&#233;lisation&lt;/h4&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Disques circumstellaires&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_3088 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-disk.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Production et &#233;volution du CO dans un disque de d&#233;bris' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH282/exoplanet-disk-cdf88-39687.png?1684222648' width='200' height='282' alt=&#034;Production et &#233;volution du CO dans un disque de d&#233;bris&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Production et &#233;volution du CO dans un disque de d&#233;bris&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;(cliquer pour agrandir)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Dans de nombreux syst&#232;mes plan&#233;taires, des disques circumstellaires de mat&#233;riaux non utilis&#233;s dans la formation des plan&#232;tes subsistent, tels les ceintures d'ast&#233;ro&#239;des ou de Kuiper dans notre syst&#232;me solaire. L'&#233;tude de ces disques de d&#233;bris est d'une importance capitale car leur &#233;volution et leur structure sont intimement li&#233;es &#224; celles des plan&#232;tes du syst&#232;me, tout en &#233;tant souvent plus facilement observables que les plan&#232;tes elles-m&#234;mes. Le LESIA a depuis deux d&#233;cennies d&#233;velopp&#233; une expertise de premier plan pour la mod&#233;lisation num&#233;rique de ces disques. Cette expertise s'articule autour de 3 grands axes : 1) l'&#233;tude collisionnelle des disques de d&#233;bris, avec un code statistique qui a permis de comprendre le lien en poussi&#232;re observ&#233;e et le r&#233;servoir total de mati&#232;re solide ; 2) Le couplage entre &#233;volution dynamique et collisionnelle, avec les codes DyCoSS et LIDT-DD, qui ont permis l'&#233;tude fine des interactions entre disques et plan&#232;tes ou compagnons stellaires ; et 3) l'&#233;tude de la composante gazeuse de ces disques, avec &#224; la fois des mod&#232;les explorant le taux de production de gaz et son observabilit&#233; avec par exemple ALMA, mais aussi des mod&#232;les suivant l'&#233;volution thermodynamique, physico-chimique et hydrodynamique de ce gaz, sans oublier les &#233;tudes les plus r&#233;centes permettant de suivre l'accr&#233;tion de ce gaz par les plan&#232;tes d&#233;j&#224; form&#233;es et ses &#233;ventuelles cons&#233;quences sur les atmosph&#232;res de celles-ci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : Q. Kral, P. Th&#233;bault&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes et habitabilit&#233; des plan&#232;tes&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_3087 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-atmosphere.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Simulation 3D d'un Jupiter chaud' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH187/exoplanet-atmosphere-4b027-e64e5.png?1684222648' width='200' height='187' alt=&#034;Simulation 3D d'un Jupiter chaud&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Simulation 3D d'un Jupiter chaud&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Simulation 3D avec le Generic PCM montrant la temp&#233;rature et les vents c&#244;t&#233; jour sur WASP-43b (&#169;L. Teinturier).&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Les exoplan&#232;tes constituent un fantastique laboratoire pour &#233;tudier les processus atmosph&#233;riques dans des conditions tr&#232;s diff&#233;rentes des plan&#232;tes du syst&#232;me solaire. L'analyse de la composition chimique atmosph&#233;rique fournit &#233;galement des informations sur les m&#233;canismes de formation et d'&#233;volution plan&#233;taire, ainsi que sur l'habitabilit&#233; et potentiellement la pr&#233;sence de vie &#224; la surface d'une exoplan&#232;te. L'&#233;quipe exoplan&#232;tes du LESIA est impliqu&#233;e dans le d&#233;veloppement de mod&#232;les 1D et 3D d'atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes. L'objectif est d'inclure dans ces mod&#232;les les processus physiques/chimiques cl&#233;s qui contr&#244;lent les atmosph&#232;res afin d'interpr&#233;ter les observations par spectroscopie de transit ou par imagerie directe. Nous avons d&#233;velopp&#233; le mod&#232;le 1D &lt;a href=&#034;https://gitlab.obspm.fr/Exoplanet-Atmospheres-LESIA/exorem&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;Exo-REM&lt;/a&gt;, initialement pour interpr&#233;ter les observations &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'&gt;SPHERE&lt;/a&gt; d'exoplan&#232;tes g&#233;antes jeunes. Ce mod&#232;le a &#233;t&#233; &#233;tendu aux exoplan&#232;tes observ&#233;es par transit et &#224; l'&#233;tude de l'&#233;volution thermique et de l'int&#233;rieur des exoplan&#232;tes. Nous participons &#233;galement au d&#233;veloppement du mod&#232;le 3D &lt;a href=&#034;http://www-planets.lmd.jussieu.fr/&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;Generic Planetary Climate Model&lt;/a&gt; (Generic PCM), que nous appliquons &#224; l'&#233;tude des atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes et de naines brunes, ainsi qu'aux climats et &#224; l'habitabilit&#233; de la Terre primitive et des plan&#232;tes telluriques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : B. Charnay, B. B&#233;zard&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;3) Base de donn&#233;es et diffusion scientifique&lt;/h4&gt; &lt;dl class='spip_document_3093 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet_eu_web.png' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH70/exoplanet_eu_web-cfe4d-24f83.png?1684222648' width='200' height='70' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Exoplanet.eu&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;L'Encyclop&#233;die des Plan&#232;tes extrasolaires (&lt;a href=&#034;http://exoplanet.eu/&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;exoplanet.eu&lt;/a&gt;), cr&#233;&#233;e en 1995 (date de la d&#233;couverte de la premi&#232;re exoplan&#232;te), contient une base de donn&#233;es des propri&#233;t&#233;s des exoplan&#232;tes et de leur(s) &#233;toile(s) (&#224; peu pr&#232;s 70 param&#232;tres dont masse, rayon, param&#232;tres orbitaux et atmosph&#233;riques), des informations sur les recherches en cours (bibliographie, colloques, campagnes d'observation&#8230;) et des outils interactifs (diagrammes, observabilit&#233; des plan&#232;tes, stabilit&#233; des syst&#232;mes plan&#233;taires, simulateur d'atmosph&#232;res). Elle recense les objets jusqu'&#224; 60 masses de Jupiter : Le portail recense aussi les mol&#233;cules d&#233;tect&#233;es dans les atmosph&#232;res, les disques associ&#233;s ainsi que les plan&#232;tes d'&#233;toiles binaires. Les plan&#232;tes peuvent &#234;tre confirm&#233;es, ou candidates. Ce site s'adresse aux chercheurs ainsi qu'&#224; un public a&#768; la recherche d'informations accessibles et fiables.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contacts : F. Roques, Q. Kral&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3092 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/capture_d_e_cran_2022-10-05_a_14.50_27.png' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH82/capture_d_e_cran_2022-10-05_a_14.50_27-36fd1-85814.png?1684222648' width='300' height='82' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Sciences pour les Exoplan&#232;tes et les Syst&#232;mes Plan&#233;taires&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.esep.pro/Sciences-pour-les-Exoplanetes-et.html&#034;style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;&#034;Sciences pour les Exoplan&#232;tes et les Syst&#232;mes Plan&#233;taires&#034;&lt;/a&gt; est un livre num&#233;rique sur les sciences plan&#233;taires de niveau licence scientifique &#233;quivalant &#224; 250 heures de cours. Le but est de mettre en libre acc&#232;s des connaissances les plus r&#233;centes sur les exoplan&#232;tes ainsi que les d&#233;marches et les outils utilis&#233;s par les chercheurs pour construire ces connaissances. Ces ressources en libre acc&#232;s, sous licence Creative Commons, sont destin&#233;es aux &#233;tudiants et aux enseignants de l'enseignement sup&#233;rieur mais aussi &#224; toute personne souhaitant comprendre la recherche en (exo)plan&#233;tologie.
Ces contenus sont la base de la formation &#224; distance &lt;a href=&#034;https://ufe.obspm.fr/DU/DU-en-ligne/DU-Lumieres-sur-l-Univers.html&#034; style=&#034;color:#DC143C;&#034;&gt;Lumi&#232;res sur l'Univers-Sciences Plan&#233;taires&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Contact : F. Roques&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt; &lt;/h3&gt;&lt;table class=&#034;spip&#034; summary=&#034;&#034;&gt;
&lt;caption&gt; Membres de l'&#233;quipe Exoplan&#232;tes (nom, p&#244;le, th&#233;matique)
&lt;/caption&gt;
&lt;tbody&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Pierre Baudoz&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Bruno B&#233;zard&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Mod&#233;lisation des atmosph&#232;res / Transit &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Anthony Boccaletti&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Benjamin Charnay&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Mod&#233;lisation des atmosph&#232;res / Transit / Imagerie haut constrate &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even&gt;
&lt;td&gt;Vincent Coud&#233; du Foresto&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Interf&#233;rom&#233;trie / Transit &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Ath&#233;na Coustenis&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Pierre Drossart&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Th&#233;r&#232;se Encrenaz&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Thierry Fouchet &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Rapha&#235;l Galicher&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Marie-Jo Goupil&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Etoile&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Elsa Huby&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Interf&#233;rom&#233;trie / Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Pierre Kervella&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Vitesse radiale et astrom&#233;trie / Interf&#233;rom&#233;trie&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Flavien Kiefer (postdoc) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Vitesse radiale et astrom&#233;trie / Transit / Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Quentin Kral &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Mod&#233;lisation des disques / Base de donn&#233;es Exoplanet.eu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Sylvestre Lacour&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Interf&#233;rom&#233;trie / Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even&gt;
&lt;td&gt;Iva Laginja (postdoc) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Anne-Marie Lagrange&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate / Vitesse radiale et astrom&#233;trie&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Laurent Lamy&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HPA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Emission radio&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Vincent Lapeyrere&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Technique&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Interf&#233;rom&#233;trie / Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Emmanuel Lellouch&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Johan Mazoyer &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Adrien Masson (th&#232;se)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Eric Michel &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Etoile&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Mathias Nowak &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Interf&#233;rom&#233;trie&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Cl&#233;ment Perrot (ing&#233;nieur) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Axel Pottier &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Alice Radcliffe (th&#232;se)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate / mod&#233;lisation atmosph&#233;rique&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Daniel Reese &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Etoile&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Fran&#231;oise Roques&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Base de donn&#233;es Exoplanet.eu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Daniel Rouan &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate / Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;R&#233;za Samadi&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Etoile&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Sophia Stasevic (th&#232;se)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Imagerie haut constrate&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Lucas Teinturier (th&#232;se)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Mod&#233;lisation des atmosph&#232;res / Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Philippe Th&#233;bault&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Mod&#233;lisation des disques&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Sandrine Vinatier &lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Plan&#233;tologie&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Transit&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td&gt;Christian Wilkinson (th&#232;se)&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HRAA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Mod&#233;lisation des atmosph&#232;res&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;Philippe Zarka&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;HPA&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Emission radio&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
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