<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<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>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
		<url>https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/logo/siteon0.gif?1236685906</url>
		<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
		<height>89</height>
		<width>290</width>
	</image>







	<item xml:lang="fr">
		<title>Imagerie &#224; tr&#232;s haute dynamique</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/-Imagerie-a-tres-haute-dynamique-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Imagerie-a-tres-haute-dynamique-605.html</guid>
		<dc:date>2023-02-17T09:45:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anthony Boccaletti, Johan Mazoyer</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;L'imagerie &#224; tr&#232;s haute dynamique ou haut-contraste rassemble l'ensemble des techniques qui permettent de d&#233;tecter et d'&#233;tudier des objets de faible magnitude orbitant tr&#232;s pr&#232;s d'objets beaucoup plus brillants. L'application la plus utilis&#233;e est la d&#233;tection de plan&#232;tes extrasolaires et de disques de poussi&#232;res autour d'&#233;toiles proches. Principe Sur les 5000 exoplane&#768;tes de&#769;tecte&#769;es a&#768; ce jour, seules quelques dizaines l'ont e&#769;te&#769; par imagerie directe. Cette technique de d&#233;tection est cependant tr&#232;s (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Imagerie-a-tres-haute-dynamique-.html" rel="directory"&gt;Imagerie &#224; tr&#232;s haute dynamique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;L'imagerie &#224; tr&#232;s haute dynamique ou haut-contraste rassemble l'ensemble des techniques qui permettent de d&#233;tecter et d'&#233;tudier des objets de faible magnitude orbitant tr&#232;s pr&#232;s d'objets beaucoup plus brillants. L'application la plus utilis&#233;e est la d&#233;tection de plan&#232;tes extrasolaires et de disques de poussi&#232;res autour d'&#233;toiles proches.&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_3144 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/abaur_cropped.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Image SPHERE du disque orbitant l'&#233;toile AB Aurigae' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/abaur_cropped_vign.jpg' width='550' height='336' alt=&#034;Image SPHERE du disque orbitant l'&#233;toile AB Aurigae&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Image SPHERE du disque orbitant l'&#233;toile AB Aurigae&lt;/strong&gt;&lt;/dt&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;Principe&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Sur les 5000 &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Exoplanetes-et-origine-des-1407.html' class='spip_in'&gt;exoplane&#768;tes&lt;/a&gt; de&#769;tecte&#769;es a&#768; ce jour, seules quelques dizaines l'ont e&#769;te&#769; par imagerie directe. Cette technique de d&#233;tection est cependant tr&#232;s int&#233;ressante car elle permet de&#768;s maintenant l'observation d'objets jeunes et e&#769;loigne&#769;s de leur e&#769;toile, inaccessibles aux autres me&#769;thodes de de&#769;tection. D'autre part, elle permet l'observation de disques circumstellaires, disques de poussie&#768;res entourant les &#233;toiles (parfois celles autours desquelles une exoplan&#232;te a &#233;t&#233; d&#233;tect&#233;e, e.g. Beta-Pictoris) apportant des informations sur la position et la taille des poussie&#768;res, inaccessibles aux techniques d'exce&#768;s infrarouge. Pour ces raisons, l'imagerie directe est un outil fondamental pour comprendre la formation des plan&#232;tes dans les disques protoplan&#233;taires ainsi que l'e&#769;volution de ces syste&#768;mes. Enfin, la mesure directe de la lumie&#768;re e&#769;mise ou re&#769;fle&#769;chie par l'exoplan&#232;te ou le disque de poussi&#232;res ouvre, gr&#226;ce &#224; la spectroscopie, la voie a&#768; l'analyse chimique et thermique ge&#769;ne&#769;ralise&#769;e des atmosphe&#768;res et surfaces plane&#769;taires et des poussi&#232;res circumstellaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'imagerie directe demande cependant la r&#233;solution de d&#233;fis sp&#233;cifiques : il s'agit de d&#233;tecter des objets 10 milliards de fois moins lumineux que leur &#233;toile h&#244;te (pour les plan&#232;tes telluriques), et s&#233;par&#233;s d'une fraction de seconde d'angle de leur &#233;toile h&#244;te. Les plan&#232;tes jeunes (quelques millions &#224; quelques dizaines de millions d'ann&#233;es) n'ont pas compl&#232;tement &#233;vacu&#233; leur &#233;nergie de formation qui leur conf&#232;re une temp&#233;rature plus &#233;lev&#233;e. Elles &#233;mettent par cons&#233;quent une intensit&#233; sup&#233;rieure aux plan&#232;tes plus ag&#233;es (les plan&#232;tes du syst&#232;mes solaire, par exemple, qui ont 4.6 milliard d'ann&#233;es). Elles sont donc plus favorables pour l'imagerie directe et sont n&#233;anmoins des cibles de choix pour les programmes d'observations.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1673 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:350px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/contrast_solarsystem_like_exoplanets_fr_copy.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Rapport de flux &#233;toile/plan&#232;te' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH263/contrast_solarsystem_like_exoplanets_fr_copy-3f57f-46406.png?1684225276' width='350' height='263' alt=&#034;Rapport de flux &#233;toile/plan&#232;te&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Rapport de flux &#233;toile/plan&#232;te&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Intensit&#233; des diverses plan&#232;tes du Syst&#232;me Solaire compar&#233;e &#224; celle du Soleil. Le rapport de flux entre le Soleil et la Terre dans le visible est de 5 milliards. Le contraste s'am&#233;liore tr&#232;s nettement pour une plan&#232;te chaude, comme une plan&#232;te de type Jupiter quelques millions d'ann&#233;es seulement apr&#232;s sa formation.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Comme les autres &#233;quipes du Haute r&#233;solution Angulaire pour l'astrophysique (HRAA) du LESIA, l'&#233;quipe Imagerie tr&#232;s haute dynamique regroupe des chercheurs impliqu&#233;s dans toutes les &#233;tapes de la vie d'un instrument astronomique : recherche en instrumentation pour le d&#233;veloppement de nouvelles m&#233;thodes, participation &#224; la conception et &#224; la construction de futurs instruments sol et spatiaux, traitement et exploitation des donn&#233;es pour l'analyse des environnements proches des syst&#232;mes plan&#233;taires (exoplan&#232;tes, disques protoplan&#233;taires et de d&#233;bris). Trois m&#233;thodes instrumentales distinctes sont explor&#233;es pour l'imagerie haute dynamique : le r&#233;arrangement de pupille, la coronographie et le &lt;i&gt;molecular mapping&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Recherche instrumentale et d&#233;veloppement d'instruments&lt;/h3&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;FIRST&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;L'instrument FIRST (Fibered Imager foR a Single Telescope) repose sur la technique du r&#233;arrangement de pupille. Cette technique, &#224; l'intersection de l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Rapport-d-activite-et-de.html' class='spip_in'&gt;interf&#233;rom&#233;trie&lt;/a&gt; et de l'imagerie haute dynamique, offre un potentiel unique pour la d&#233;tection et la caract&#233;risation spectrale de compagnons situ&#233;s &#224; de tr&#232;s faibles s&#233;parations angulaires. L'instrument FIRST est install&#233; sur la plateforme d'optique adaptative extr&#234;me du t&#233;lescope Subaru SCExAO (Hawaii) et a d&#233;montr&#233; des performances en r&#233;solution angulaire de 10mas dans le visible, soit 1,5 unit&#233;s astronomiques (UA) &#224; 150 pc. En parall&#232;le, de nouveaux composants optiques pour FIRST sont d&#233;velopp&#233;s et test&#233;s sur le banc d'exp&#233;rimentation optique FIRST, situ&#233; au LESIA. Le projet FIRST regroupe 1 chercheuse permanente, 1 postdoc et 2 doctorants de notre &#233;quipe.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Coronographie&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;L'autre technique d&#233;velopp&#233;e dans notre &#233;quipe pour l'imagerie haute dynamique est la coronographie. Un coronographe est un &#233;l&#233;ment optique permettant de filtrer la lumi&#232;re sur l'axe optique (l'&#233;toile) et de ne conserver que la lumi&#232;re hors axe (l'environnement proches des &#233;toiles comme les exoplan&#232;tes ou les disques de poussi&#232;re). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les performances des coronographes spatiaux ou terrestres sont actuellement limite&#769;es par les aberrations de la surface d'onde, en raison des re&#769;sidus atmosphe&#769;riques mais aussi de la qualite&#769; des optiques elles-me&#770;mes ou des discontinuite&#769;s dans la pupille du te&#769;lescope (araigne&#769;es, segmentation du miroir primaire). Ces aberrations cre&#769;ent des tavelures (re&#769;sidus de lumie&#768;re stellaire) dans le plan focal (appele&#769;es speckles en anglais) qui limitent les performances et masquent les exoplane&#768;tes ou disques les moins brillants. La minimisation active de ces speckles en utilisant des miroirs de&#769;formables (DM) ne&#769;cessite de mesurer pre&#769;cise&#769;ment le champ &#233;lectrique dans l'image coronographique. Enfin il est aussi possible de minimiser l'intensit&#233; de ces speckles a posteriori en utilisant des techniques de traitement de donn&#233;es appel&#233;es imagerie diff&#233;rentielle. Le travail en coronographie par les &#233;quipes du LESIA couvre toutes les &#233;tapes de la vie d'un instrument coronographique.&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Banc optique THD&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;Le &lt;a href=&#034;https://thd-bench.lesia.obspm.fr/overview/article/overview&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;banc tr&#232;s haute dynamique&lt;/a&gt; (THD2) est un &#233;quipement de recherche instrumentale qui permet de d&#233;velopper et de tester des m&#233;thodes et des composants pour la coronographie sol ou spatiale. Ce banc de recherche et d&#233;veloppement instrumental utilise des coronographes et des miroirs d&#233;formables pour parvenir &#224; des contrastes (rapport entre les intensit&#233;s des speckles de l'image coronographique et de l'&#233;toile sans coronographe) de 10-8-10-9 dans le visible et le proche infrarouge. Cela en fait le banc coronographique le plus performant en Europe et l'un des trois meilleurs au monde. Le d&#233;veloppement du banc se fait en parall&#232;le du &lt;a href=&#034;https://asterix-hci.readthedocs.io/en/latest/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;code informatique (python) de simulations d'instrument coronographique Asterix&lt;/a&gt;, dont le but est &#224; la fois de simuler les images exp&#233;rimentales et de contr&#244;ler les miroirs d&#233;formables pour la correction optique. Ce travail permet d'&#233;tudier et de d&#233;velopper des techniques actives pour la coronographie, qui sont ensuite valid&#233;es sur ciel sur plusieurs t&#233;lescopes (Subaru, Palomar, VLT). Ce travail, &#224; la fois num&#233;rique et exp&#233;rimental, regroupe trois chercheurs permanents du LESIA, une post-doctorante et un doctorant. En parall&#232;le de cette recherche instrumentale, la majorit&#233; des chercheurs de l'&#233;quipe sont fortement impliqu&#233;s dans le d&#233;veloppement des futurs instruments pour les grands t&#233;lescopes europ&#233;ens.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3150 spip_documents spip_documents_center'&gt;
&lt;dt&gt; &lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif' style='width:560'&gt;Les speckles de l'instrument SPHERE sont corrig&#233;s en temps r&#233;els lors d'une observation de l'instrument VLT/SPHERE (Potier et al. 2022)
&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt; &lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;De SPHERE &#224; SPHERE+&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;L'imageur d'exoplan&#232;tes &lt;a href=&#034;https://lesia.obspm.fr/SPHERE-Spectro-Polarimetric-High.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contraste Exo-planet REsearch)&lt;/a&gt; est un instrument coronographique install&#233; et en fonctionnement au Very Large Telescope depuis fin 2014. Les diff&#233;rents sous-syst&#232;mes de SPHERE ont &#233;t&#233; con&#231;us, construits et int&#233;gr&#233;s par un consortium de douze instituts europ&#233;ens sur plus d'une d&#233;cennie. Le LESIA a dirig&#233; le d&#233;veloppement de la suite coronographique. Huit ans apr&#232;s la mise en place de cet instrument, les limitations de SPHERE ont &#233;t&#233; comprises et de nouvelles techniques d'optique adaptative et de coronographie sont apparues. Le &lt;a href=&#034;https://sites.lesia.obspm.fr/sphereplus/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;projet SPHERE+&lt;/a&gt;, dirig&#233; par le LESIA et impliquant une douzaine d'instituts en Fance et en Europe a pour objectif de modifier SPHERE pour obtenir de meilleures performances. Trois chercheurs permanents de l'&#233;quipe haute dynamique sont impliqu&#233;s dans SPHERE+, en proche collaboration avec l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?page=article&amp;#38;id_article=165'&gt;&#233;quipe optique adaptative&lt;/a&gt;du LESIA. &lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Avec MICADO, un premier coronographe sur l'ELT&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;L'instrument de premi&#232;re lumi&#232;re de l'ELT &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/L-instrument-ELT-MICADO.html' class='spip_in'&gt;MICADO&lt;/a&gt;, acronyme de Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations, est con&#231;u pour des observations en imagerie et spectroscopie dans le proche infrarouge, avec une combinaison sans pr&#233;c&#233;dent de sensibilit&#233; et de pr&#233;cision. Cet instrument inclut une branche coronographique. Deux chercheurs permanents et une doctorante de l'&#233;quipe haute dynamique sont impliqu&#233;s dans la branche coronographique de MICADO en proche collaboration avec l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?page=article&amp;#38;id_article=165'&gt;&#233;quipe optique adaptative du LESIA&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Exploitation des instruments coronographiques&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Enfin, l'&#233;quipe est impliqu&#233;e dans l'exploitation des donn&#233;es des grands t&#233;lescopes au sol et spatiaux, dont elle a parfois d&#233;velopp&#233;e les instruments ou sous-instruments coronographiques (VLT/SPHERE, JWST/MIRI pour n'en citer que deux). &lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_2250 spip_documents spip_documents_center'&gt;
&lt;dt&gt; &lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;D&#233;placement de la plan&#232;te &#946;-Pictoris b le long de son orbite entre 2003 et 2016&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif' style='width:600'&gt;Les diff&#233;rentes images ont &#233;t&#233; obtenues avec NaCo de 2003 &#224; 2013 puis avec SPHERE de 2014 &#224; 2016 (Lagrange et al.)
&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;L'analyse des donn&#233;es coronographiques n&#233;cessite l'utilisation de traitement d'images avanc&#233;es qui sont l'une des expertises de notre &#233;quipe. Ces codes num&#233;riques sont ensuite utilis&#233;s par les consortia dont les chercheurs et chercheuses du LESIA font partie. L'analyse des donn&#233;es coronographiques SPHERE a donn&#233; lieu &#224; de nombreuses publications r&#233;centes de notre &#233;quipe en particulier sur les disques de d&#233;bris et les disques protoplan&#233;taires. &lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;COBREX, au plus profond des donn&#233;es &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Au sein du &lt;a href=&#034;https://cobrex.lesia.obspm.fr/?lang=fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;projet ERC COBREX&lt;/a&gt; (PI Lagrange), les chercheurs de l'&#233;quipe haute dynamique d&#233;veloppent de nouvelles techniques d'analyse de donn&#233;es sur une grande librairie de donn&#233;es d'archives combin&#233;e avec de nouvelles donn&#233;es. Il s'agit de combiner les donn&#233;es de multiples instruments coronographiques pour am&#233;liorer la capacit&#233; des exoplan&#232;tes et les disques circumstellaires dans lesquels elles se forment. Les objectifs sont de d&#233;tecter pour la premi&#232;re fois des plan&#232;tes jeunes, analogues aux g&#233;antes gazeuses du syst&#232;me solaire, de contraindre la distribution de ces plan&#232;tes dans la r&#233;gion 5-20 UA et enfin, d'explorer la d&#233;mographie des plan&#232;tes g&#233;antes jeunes &#224; toutes les s&#233;parations. L'&#233;quipe COBREX inclut 5 chercheurs 3 doctorants et 2 post-doctorants dans l'&#233;quipe haute dynamique du LESIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les performances des instruments d'imagerie directe permettent maintenant d'esp&#233;rer obtenir des d&#233;tections conjointes avec d'autres techniques, en particulier avec les vitesses radiales et l'astrom&#233;trie. Un doctorant et un post-doctorant sont directement sp&#233;cialis&#233;s dans ces techniques avec l'objectif d'identifier ou de contraindre l'orbite de compagnons &#224; tr&#232;s longue s&#233;paration gr&#226;ce &#224; des donn&#233;es obtenues en vitesses radiales et en astrom&#233;trie avec GAIA. Ces d&#233;tections sont utilis&#233;es pour proposer de nouvelles observations.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;MIRI, un coronographe sur JWST&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a contribu&#233; &#224; l'&#233;tude et &#224; la r&#233;alisation d'un ensemble de coronographes stellaires install&#233;s dans l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'&gt;instrument moyen-infrarouge (MIRI)&lt;/a&gt; du t&#233;lescope spatial JWST (James Webb Space Telescope). Avec le lancement fin 2021 de JWST, l'exploitation des donn&#233;es de cet instrument a commenc&#233; avec l'analyse de disques de d&#233;bris et d'exoplan&#232;tes connues. R&#233;cemment les coronographes de MIRI ont permis la premi&#232;re image JWST d'une exoplan&#232;te (HIP 65426 b) ouvrant la voie &#224; l'analyse de ces objets en infrarouge moyen.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3141 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/stsci-01gbv0vrh56pxwfxajwxn99bkr_copy.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Premi&#232;re image d'une exoplan&#232;te (HIP 65426 b) gr&#226;ce &#224; l'instrument MIRI du JWST' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH370/stsci-01gbv0vrh56pxwfxajwxn99bkr_vignette-e22f2.jpg?1685991743' width='500' height='370' alt=&#034;Premi&#232;re image d'une exoplan&#232;te (HIP 65426 b) gr&#226;ce &#224; l'instrument MIRI du (...)&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Premi&#232;re image d'une exoplan&#232;te (HIP 65426 b) gr&#226;ce &#224; l'instrument (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Premi&#232;re image d'une exoplan&#232;te (HIP 65426 b) gr&#226;ce &#224; l'instrument MIRI du JWST&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Premi&#232;re image d'une exoplan&#232;te (HIP 65426 b) gr&#226;ce &#224; l'instrument MIRI du JWST&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; Molecular mapping&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Enfin, une nouvelle technique a r&#233;cemment rejoint l'arsenal de m&#233;thodes d'imagerie directe d'exoplan&#232;tes, le molecular mapping. Cette technique utilise les diff&#233;rences suppos&#233;es a priori entre le spectre d'une &#233;toile h&#244;te et celui d'une plan&#232;te non d&#233;tect&#233;e dans les donn&#233;es de spectrographe &#224; int&#233;grale de champ. Elle peut &#234;tre combin&#233;e ou non &#224; de la coronographie. L'objectif est d'am&#233;liorer les performances en d&#233;tection et de permettre la d&#233;tection de mol&#233;cules sp&#233;cifiques dans les atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes ainsi d&#233;couvertes. Cette m&#233;thode est utilisable sur les donn&#233;es de tous les t&#233;lescopes &#233;quip&#233;s de spectrographe &#224; int&#233;grale de champ et une th&#232;se est actuellement en cours sur l'utilisation du molecular mapping sur le Medium Resolution Spectrometer de l'instrument MIRI (JWST).&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Notre &#233;quipe&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe Imagerie tr&#232;s haute dynamique du p&#244;le HRAA se compose actuellement de 4 chercheurs et 2 chercheuses en poste au LESIA, 4 doctorants et 5 doctorantes, 4 post-doctorant et 1 post-doctorante, et 1 ing&#233;nieur CDD. Cette &#233;quipe du p&#244;le est enti&#232;rement d&#233;di&#233;e aux exoplan&#232;tes et &#224; ce titre travaille en proche collaborations avec les chercheurs du p&#244;le plan&#233;tologie au sein de l'&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Exoplanetes-et-origine-des-1407.html' class='spip_in'&gt;&#233;quipe transverse exoplan&#232;tes&lt;/a&gt;. La pr&#233;sence d'une ANR (FIRST, PI : Huby) et d'une ERC (COBREX, PI : Lagrange) dans l'&#233;quipe explique le grand nombre de chercheurs non permanents.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='id16b7_c0'&gt;Noms&lt;/th&gt;&lt;th id='id16b7_c1'&gt;Statut&lt;/th&gt;&lt;th id='id16b7_c2'&gt;Expertises Principales&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Pierre Baudoz&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur permanent&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (coronographie), Traitement d'image, MICADO&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Anthony Boccaletti&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur permanent&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (coronographie, SPHERE+) et Observations (JWST, SPHERE, disques de poussi&#232;re)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Rapha&#235;l Galicher&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur permanent&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (coronographie) et observation (exoplan&#232;tes), Traitement d'image, SPHERE / SPHERE+&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Elsa Huby&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheuse permanente&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation et observation (coronographie et Masquage de pupille), FIRST, MICADO&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Anne-Marie Lagrange&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheuse permanente&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Observations (disques de d&#233;bris et exoplan&#232;tes, Vitesses radiales et imagerie), SPHERE, COBREX&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Johan Mazoyer&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur permanent&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (coronographie) et observations (disques de d&#233;bris) , Traitement d'image, GPI / SPHERE+&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Antoine Chomez&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur Doctorant&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Traitement image et observation (exoplan&#232;tes)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Yann Gutierrez&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur Doctorant&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (coronographie)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Harry-Dean Kenchington Goldsmith&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur Post-Doctorant&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (masquage de pupille)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Flavien Kiefer&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur Post-Doctorant&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Vitesses radiales et Astrom&#233;trie&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Iva Laginja&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheuse Post-Doctorante&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (coronographie)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Manon Lallement&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheuse Doctorante&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Instrumentation (masquage de pupille)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Cl&#233;ment Perrot&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Ing&#233;nieur&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;JWST&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Vito Squicciarini&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheur Post-Doctorant&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Observations et traitement du signal (exoplan&#232;tes)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id16b7_c0'&gt;Sophia Stasevic&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c1'&gt;Chercheuse Doctorante&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id16b7_c2'&gt;Observation (disques de d&#233;bris)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
</channel>
</rss>
