<?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>Soutenance de th&#232;se d'&#201;lodie Choquet le lundi 17 d&#233;cembre 2012</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-d-Elodie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-d-Elodie.html</guid>
		<dc:date>2012-12-05T09:42:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance aura lieu le lundi 17 d&#233;cembre 2012 &#224; 14h00 dans l'amphith&#233;&#226;tre du b&#226;timent Evry Schatzman &#224; Meudon Titre de la th&#232;se &#034;Suivi de franges &#224; quatre t&#233;lescopes pour GRAVITY et astrom&#233;trie de pr&#233;cision&#034; Directeurs de th&#232;se Guy Perrin et Fr&#233;d&#233;ric Cassaing R&#233;sum&#233; Ma th&#232;se s'inscrit dans le contexte du d&#233;veloppement de GRAVITY, instrument de deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration du VLTI, dont la premi&#232;re lumi&#232;re est pr&#233;vue pour 2014. GRAVITY pourra recombiner jusqu'&#224; quatre t&#233;lescopes en bande K (&#8764; 2, 2 &#181;-m). Par (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton678-64177.jpg?1684273226' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La soutenance aura lieu le lundi 17 d&#233;cembre 2012 &#224; 14h00 dans l'amphith&#233;&#226;tre du b&#226;timent Evry Schatzman &#224; Meudon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Titre de la th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt; &#034;Suivi de franges &#224; quatre t&#233;lescopes pour GRAVITY et astrom&#233;trie de pr&#233;cision&#034;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeurs de th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Guy Perrin et Fr&#233;d&#233;ric Cassaing&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Ma th&#232;se s'inscrit dans le contexte du d&#233;veloppement de GRAVITY, instrument de
deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration du VLTI, dont la premi&#232;re lumi&#232;re est pr&#233;vue pour 2014. GRAVITY
pourra recombiner jusqu'&#224; quatre t&#233;lescopes en bande K (&#8764; 2, 2 &#181;-m). Par stabilisation de
la phase sur une &#233;toile de r&#233;f&#233;rence de magnitude aussi faible que K = 10, il permettra
de r&#233;aliser des mesures astrom&#233;triques avec une pr&#233;cision de 10 -&#181;as sur des objets jusqu'&#224;
K = 15, et des images &#224; r&#233;f&#233;rence de phase jusqu'&#224; K = 16 avec une r&#233;solution de 4 mas.
Mon travail de th&#232;se consiste &#224; d&#233;velopper les algorithmes du suiveur de franges de
GRAVITY, sous-syst&#232;me essentiel pour permettre &#224; l'instrument d'atteindre ces limites
de sensibilit&#233; in&#233;gal&#233;es en interf&#233;rom&#233;trie longue base infrarouge. Pour rendre possible des
int&#233;grations sup&#233;rieures &#224; 100 s sur la voie scientifique, il devra stabiliser les diff&#233;rences
de marche &#224; des r&#233;sidus inf&#233;rieurs &#224; 350 nm rms sur l'&#233;toile de r&#233;f&#233;rence, malgr&#233; les
perturbations provoqu&#233;es par le piston atmosph&#233;rique, des vibrations instrumentales, et
des variations de flux des faisceaux recombin&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ce but, j'ai r&#233;alis&#233; des simulations num&#233;riques de la boucle de contr&#244;le dans son
ensemble, en mod&#233;lisant de fa&#231;on r&#233;aliste les diff&#233;rentes sources de perturbations g&#233;n&#233;rant
des fluctuations de diff&#233;rence de marche et des variations de flux dans les faisceaux recombin&#233;s.
J'ai ainsi d&#233;montr&#233; que, par l'utilisation d'un contr&#244;leur pr&#233;dictif bas&#233; sur un
filtre de Kalman utilisant un mod&#232;le des perturbations pour calculer les commandes aux
actionneurs, les franges seront stabilis&#233;es &#224; 310 nm rms sur une &#233;toile de magnitude 10
dans les conditions d'observation attendues au VLTI en 2014. J'ai montr&#233; cependant que
ces performances diminuaient fortement pour des conditions moins favorables.
De plus, j'ai analys&#233; l'efficacit&#233; du contr&#244;leur Kalman pour compenser le piston atmosph&#233;rique
et les vibrations par rapport aux algorithmes actuellement utilis&#233;s au VLTI. &#192;
partir de mesures sur ciel avec l'instrument PRIMA, j'ai montr&#233; que les perturbations sont
mieux corrig&#233;es avec un contr&#244;leur Kalman qu'avec le suiveur de franges de PRIMA. De
plus, j'ai d&#233;montr&#233; par des simulations num&#233;riques que le filtre Kalman est plus efficace
pour compenser les vibrations que l'algorithme VTK, consacr&#233; &#224; leur correction au VLTI.
J'ai &#233;galement d&#233;velopp&#233; un d&#233;monstrateur de laboratoire du suiveur de franges de
GRAVITY, dans le but d'en valider exp&#233;rimentalement la boucle de contr&#244;le. J'ai ainsi pu
analyser des sp&#233;cificit&#233;s absentes des simulations initiales, telles que la proc&#233;dure d'&#233;talonnage,
et l'analyse de biais induits par une dispersion spectrale imparfaite.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, j'ai particip&#233; &#224; un programme astrophysique pour lequel j'ai r&#233;alis&#233; et analys&#233;
des observations interf&#233;rom&#233;triques de la binaire X &#224; forte masse Vela X-1 en infrarouge.
J'ai mesur&#233; un vent stellaire de tailles diff&#233;rentes dans les bandes H et K, d&#233;montrant
la pr&#233;sence soit d'un fort gradient de temp&#233;rature, soit d'&#233;v&#232;nements temporaires dans le
vent. Une fois GRAVITY op&#233;rationnel, cette &#233;tude pr&#233;liminaire sera &#233;tendue &#224; des binaires
X moins lumineuses, gr&#226;ce &#224; sa sensibilit&#233; in&#233;dite en interf&#233;rom&#233;trie infrarouge.
Pour conclure, mon travail de th&#232;se a permis de d&#233;montrer que les performances du
suiveur de franges sont compatibles avec les sp&#233;cifications de GRAVITY, en faisant par
cons&#233;quent le premier suiveur de franges &#224; quatre t&#233;lescopes &#224; fonctionner sur des sources
faibles, et ce malgr&#233; des perturbations importantes. GRAVITY et son suiveur de franges
ouvrent ainsi la voie &#224; des observations astrophysiques in&#233;dites en interf&#233;rom&#233;trie optique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'Europe livre MIRI pour le t&#233;lescope spatial JWST</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/L-Europe-livre-MIRI-pour-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/L-Europe-livre-MIRI-pour-le.html</guid>
		<dc:date>2012-05-11T14:16:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;L'Europe vient de livrer MIRI &#224; la NASA, premier instrument &#224; &#234;tre achev&#233; pour le t&#233;lescope spatial James Webb Space Telescope (JWST). Consid&#233;r&#233; comme le successeur du Hubble Space Telescope, le JWST sera lanc&#233; en 2018. MIRI (Mid-Infrared Instrument) a &#233;t&#233; construit sous ma&#238;trise d'oeuvre de l'ESA par un consortium europ&#233;en. Cet instrument contribuera &#224; l'exploration de &#034;l'&#226;ge sombre&#034; de l'univers, mal connu jusqu'&#224; pr&#233;sent, il y a plus de 13 milliards d'ann&#233;es. Le LESIA a &#233;t&#233; responsable de l'&#233;tude et (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton653-d2a26.jpg?1684273226' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;L'Europe vient de livrer MIRI &#224; la NASA, premier instrument &#224; &#234;tre achev&#233; pour le t&#233;lescope spatial James Webb Space Telescope (JWST). Consid&#233;r&#233; comme le successeur du Hubble Space Telescope, le JWST sera lanc&#233; en 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;
&lt;dl class='spip_document_1794 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/miri_alignment_testing_410.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='MIRI sur le banc de test d'alignement' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH166/miri_alignment_testing_410-a91ab-dfbcf.jpg?1684273226' width='250' height='166' alt=&#034;MIRI sur le banc de test d'alignement&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;MIRI sur le banc de test d'alignement&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Copyright : STFC/RAL Space (Oxfordshire)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'&gt;MIRI&lt;/a&gt; (Mid-Infrared Instrument) a &#233;t&#233; construit sous ma&#238;trise d'oeuvre de l'ESA par un consortium europ&#233;en. Cet instrument contribuera &#224; l'exploration de &#034;l'&#226;ge sombre&#034; de l'univers, mal connu jusqu'&#224; pr&#233;sent, il y a plus de 13 milliards d'ann&#233;es.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a &#233;t&#233; responsable de l'&#233;tude et la r&#233;alisation de l'ensemble de coronographes &#224; haute dynamique int&#233;gr&#233;s dans la cam&#233;ra de MIRI. Ces coronographes serviront notamment &#224; rechercher des &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-Exoplanetes-et-origine-des-.html' class='spip_in'&gt;exoplan&#232;tes&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Voir le &lt;a href=&#034;http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=50339&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;communiqu&#233; de presse&lt;/a&gt; sur le site de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (ESA)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Pour en savoir plus&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;MIRI sur le t&#233;lescope spatial JWST&lt;/a&gt; sur le site du LESIA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46826&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;MIRI - the mid-infrared instrument on JWST&lt;/a&gt;, sur le site de l'ESA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=29&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;JWST&lt;/a&gt; sur le site de l'ESA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.jwst.nasa.gov/&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;JWST&lt;/a&gt; sur le site de la NASA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contacts LESIA&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;daniel.rouan..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('daniel.rouan,69d07beac4d27,obspm.fr',',69d07beac4d27,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Daniel Rouan&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;anthony.boccaletti..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('anthony.boccaletti,69d07beac4d47,obspm.fr',',69d07beac4d47,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Anthony Boccaletti&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;jean-michel.reess..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('jean-michel.reess,69d07beac4d57,obspm.fr',',69d07beac4d57,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Jean-Michel Reess&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;dl class='spip_document_1795 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/jwst-spacecraft_june2007-410.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Image d'artiste du t&#233;lescope spatial JWST' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH188/jwst-spacecraft_june2007-410-22472-7b16d.jpg?1684273226' width='250' height='188' alt=&#034;Image d'artiste du t&#233;lescope spatial JWST&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Image d'artiste du t&#233;lescope spatial JWST&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Copyright : ESA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>La mission JUICE s&#233;lectionn&#233;e par l'ESA</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/La-mission-JUICE-selectionnee-par.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/La-mission-JUICE-selectionnee-par.html</guid>
		<dc:date>2012-05-04T14:56:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le 2 mai 2012, l'Agence Spatiale Europ&#233;enne a s&#233;lectionn&#233; la mission JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) comme premi&#232;re mission de classe L (Large) du programme Cosmic Vision. La sonde devrait &#234;tre lanc&#233;e en 2022, pour une arriv&#233;e &#224; Jupiter 8 ans plus tard, en 2030. La mission JUICE a &#233;t&#233; s&#233;lectionn&#233;e parmi trois missions candidates qui comprenaient &#233;galement NGO (New Gravitational wave Observatory) et ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics). Elle &#233;tudiera le syst&#232;me de Jupiter et en (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton652-361d4.jpg?1684273226' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le 2 mai 2012, l'Agence Spatiale Europ&#233;enne a s&#233;lectionn&#233; la mission JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) comme premi&#232;re mission de classe L (Large) du programme Cosmic Vision. La sonde devrait &#234;tre lanc&#233;e en 2022, pour une arriv&#233;e &#224; Jupiter 8 ans plus tard, en 2030.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La mission JUICE a &#233;t&#233; s&#233;lectionn&#233;e parmi trois missions candidates qui comprenaient &#233;galement NGO (New Gravitational wave Observatory) et ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle &#233;tudiera le syst&#232;me de Jupiter et en particulier les satellites Europa, Ganym&#232;de et Callisto, en abordant deux th&#232;mes principaux du programme Cosmic Vision : quelles sont les conditions pour la formation des plan&#232;tes et l'&#233;mergence de la vie, et comment fonctionne le syst&#232;me solaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;JUICE effectuera des observations continues de l'atmosph&#232;re et de la magn&#233;tosph&#232;re de Jupiter, et de l'interaction des lunes galil&#233;ennes avec la plan&#232;te g&#233;ante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Des experts du LESIA ont &#233;t&#233; impliqu&#233;s 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.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1793 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/juicec_large_0.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Image d'artiste de la mission JUICE' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH353/juicec_large_0-55b54-0cb80.jpg?1684273226' width='250' height='353' alt=&#034;Image d'artiste de la mission JUICE&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Image d'artiste de la mission JUICE&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Credits : ESA/AOES&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Pour en savoir plus&lt;/h4&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; voir le &lt;a href=&#034;http://www.esa.int/esaCP/SEM9I4QWJ1H_index_0.html&#034; class='spip_out' hreflang='en' rel='external'&gt;communiqu&#233; sur le site de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; voir l'article &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Mission-JUICE-Laplace-ESA.html' class='spip_in'&gt;JUICE sur le site du LESIA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Contacts LESIA&lt;/h4&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;athena.coustenis..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('athena.coustenis,69d07beac8ecc,obspm.fr',',69d07beac8ecc,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Ath&#233;na Coustenis&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;pierre.drossart..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('pierre.drossart,69d07beac8f02,obspm.fr',',69d07beac8f02,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Pierre Drossart&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;Jean-Pierre.lebreton..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('Jean-Pierre.lebreton,69d07beac8f24,obspm.fr',',69d07beac8f24,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Jean-Pierre Lebreton&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Marion Mas le mardi 15 mai 2012</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Marion-Mas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Marion-Mas.html</guid>
		<dc:date>2012-05-02T12:47:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance aura lieu le mardi 15 mai 2012 &#224; 14h30 dans l'amphith&#233;&#226;tre du b&#226;timent Evry Schatzman, &#224; Meudon. Titre de la th&#232;se Self-Coherent Camera : suppression des speckles pour l'imagerie directe des exoplan&#232;tes Directeurs de th&#232;se G&#233;rard Rousset et Pierre Baudoz R&#233;sum&#233; Plus de 700 exoplan&#232;tes ont &#233;t&#233; d&#233;tect&#233;es par diverses m&#233;thodes, la plupart indirectes. Ces m&#233;thodes permettent d'&#233;tudier les variations d'une &#233;toile provoqu&#233;es par la pr&#233;sence d'une plan&#232;te en orbite autour de celle-ci. Elles nous (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton651-90c7c.jpg?1684259127' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La soutenance aura lieu le mardi 15 mai 2012 &#224; 14h30 dans l'amphith&#233;&#226;tre du b&#226;timent Evry Schatzman, &#224; Meudon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Titre de la th&#232;se&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;Self-Coherent Camera : suppression des speckles pour l'imagerie directe des exoplan&#232;tes&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeurs de th&#232;se&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;G&#233;rard Rousset et Pierre Baudoz&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;Plus de 700 exoplan&#232;tes ont &#233;t&#233; d&#233;tect&#233;es par diverses m&#233;thodes, la plupart indirectes. Ces m&#233;thodes permettent d'&#233;tudier les variations d'une &#233;toile provoqu&#233;es par la pr&#233;sence d'une plan&#232;te en orbite autour de celle-ci. Elles nous renseignent sur les param&#232;tres de la plan&#232;te tels que son rayon, sa masse, le demi-grand axe et la p&#233;riode de son orbite. L'imagerie directe permet d'&#233;tudier directement les photons du compagnon. Elle nous renseigne sur les param&#232;tres intrins&#232;ques de la plan&#232;te tels que la composition chimique et la temp&#233;rature de son atmosph&#232;re. En lumi&#232;re visible, le contraste entre la plan&#232;te et son &#233;toile h&#244;te est de l'ordre de 10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt;-10&lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt;. L'imagerie directe est confront&#233;e &#224; deux probl&#233;matiques : il faut tout d'abord s&#233;parer angulairement la plan&#232;te proche de l'&#233;toile (dans le cas de t&#233;lescopes spatiaux) et &#233;teindre le flux stellaire afin de distinguer l'image d'un compagnon de faible flux. La correction par optique adaptative est utilis&#233;e sur les t&#233;lescopes au sol afin de s'affranchir de la turbulence atmosph&#233;rique qui engendrent des aberrations dynamiques. Il est possible d'att&#233;nuer le flux stellaire en utilisant un coronographe. Les coronographes sont sensibles &#224; la position du faisceau. Une erreur de positionnement par rapport au centre du masque coronographique d'une fraction de &amp;lambda;/D d&#233;grade significativement les performances du coronographe. De plus, la correction par optique adaptative et des aberrations statiques et quasi-statiques dues aux d&#233;fauts intrins&#232;ques de l'instrument introduisent des speckles en plan focal qui limitent la d&#233;tection directe du compagnon.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Self-Coherent Camera (SCC) est un concept d'instrument d&#233;di&#233; &#224; l'imagerie directe d'exoplan&#232;tes &#224; haut contraste. Son principe est fond&#233; sur la non-coh&#233;rence des lumi&#232;res stellaire et du compagnon. Elle permet d'estimer les aberrations du front d'onde en amont du coronographe en codant les speckles en plan focal selon des franges de Fizeau. Il est possible d'extraire l'information sur la phase et l'amplitude &#224; partir de ces speckles frang&#233;s. Ainsi, l'estimation du front d'onde est faite directement &#224; partir de l'image en plan focal. Un miroir d&#233;formable permet de corriger le front d'onde et ainsi de r&#233;duire le bruit de speckles en plan focal. La SCC est alors utilis&#233;e comme analyseur de surface d'onde. Elle peut aussi &#234;tre utilis&#233;e comme estimateur du compagnon en utilisant une m&#233;hode d'imagerie diff&#233;rentielle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pendant ma th&#232;se, j'ai &#233;tudi&#233; num&#233;riquement et valid&#233; exp&#233;rimentalement la SCC en tant qu'analyseur de surface d'onde en utilisant le banc Tr&#232;s Haute Dynamique (THD) d&#233;velopp&#233; au LESIA. La simulation a pour but de repr&#233;senter les ph&#233;nom&#232;nes observ&#233;s sur le banc THD. Les contrastes obtenus en plan focal apr&#232;s estimation et correction des aberrations sont meilleurs que 10&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt; entre 4 et 11 &amp;lambda;/D en simulations num&#233;riques. Exp&#233;rimentalement, les contrastes atteints sur le banc THD sont de l'ordre de 10&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt; entre 5 et 11 &amp;lambda;/D. Une partie importante de mon travail de th&#232;se a &#233;t&#233; de stabiliser le faisceau sur le masque coronographique. Pour cela, j'ai propos&#233; une m&#233;thode permettant d'estimer les erreurs de tip-tilt &#224; partir de l'image des speckles. Cette m&#233;thode a &#233;t&#233; mise en oeuvre sur le banc THD. L'utilisation du miroir tip-tilt en boucle ferm&#233;e a permis de stabiliser le faisceau sur le banc avec une pr&#233;cision meilleure que 6,5.10&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt; &amp;lambda;/D. L'ensemble de ces r&#233;sultats d&#233;montrent les potentialit&#233;s et l'int&#233;r&#234;t de la SCC pour les instruments futurs &#224; haut contraste au sol ou dans l'espace.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Premi&#232;res images des aurores d'Uranus</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Premieres-images-des-aurores-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Premieres-images-des-aurores-d.html</guid>
		<dc:date>2012-04-21T08:43:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Baptiste Cecconi</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;On ne les avait plus jamais r&#233;observ&#233;es depuis leur d&#233;couverte, en janvier 1986, par la sonde am&#233;ricaine Voyager 2 : les aurores polaires d'Uranus viennent d'&#234;tre photographi&#233;es - pour la premi&#232;re fois - depuis la Terre par le t&#233;lescope NASA/ESA Hubble. La performance apporte de nouvelles informations sur l'environnement magn&#233;tique atypique et mal connu de la lointaine plan&#232;te. Les r&#233;sultats obtenus par une &#233;quipe internationale qui inclut cinq chercheurs du LESIA, avec le soutien du CNES, sont parus le (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton649-7377a.jpg?1684273227' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;On ne les avait plus jamais r&#233;observ&#233;es depuis leur d&#233;couverte, en janvier 1986, par la sonde am&#233;ricaine Voyager 2 : les aurores polaires d'Uranus viennent d'&#234;tre photographi&#233;es - pour la premi&#232;re fois - depuis la Terre par le t&#233;lescope NASA/ESA Hubble. La performance apporte de nouvelles informations sur l'environnement magn&#233;tique atypique et mal connu de la lointaine plan&#232;te. Les r&#233;sultats obtenus par une &#233;quipe internationale qui inclut cinq chercheurs du LESIA, avec le soutien du CNES, sont parus le 14 avril 2012 dans la revue &lt;i&gt;Geophysical Research Letters&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contexte&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Parmi les magn&#233;tosph&#232;res plan&#233;taires connues, ces cavit&#233;s sculpt&#233;es dans le vent solaire par les plan&#232;tes magn&#233;tis&#233;es (notamment la Terre et les plan&#232;tes g&#233;antes), le cas exotique d'Uranus a &#233;t&#233; tr&#232;s peu &#233;tudi&#233;, en raison de l'&#233;loignement de la plan&#232;te (distante du soleil de 19.2 UA, soit presque 3 milliards de km). Sa magn&#233;tosph&#232;re n'a pu &#234;tre analys&#233;e qu'une seule fois, lors de sa d&#233;couverte par la sonde Voyager 2, qui survola la plan&#232;te en janvier 1986, neuf ans apr&#232;s son lancement depuis la Terre. A cette occasion, Voyager 2 r&#233;alisa une d&#233;couverte inattendue : contrairement aux autres plan&#232;tes, le champ magn&#233;tique d'Uranus est tr&#232;s inclin&#233; ( 60&#176;) par rapport &#224; son axe de rotation, qui pointe quasiment dans le plan de l'&#233;cliptique. Ceci produit une magn&#233;tosph&#232;re asym&#233;trique unique dans le syst&#232;me solaire, et dont la configuration varie &#233;norm&#233;ment pendant une rotation plan&#233;taire ( 17h) et au cours de la r&#233;volution d'Uranus autour du soleil (86 ans). Alors que Voyager 2 la survola au moment du solstice, Uranus est aujourd'hui en p&#233;riode d'&#233;quinoxe, une situation radicalement diff&#233;rente et inconnue.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les aurores plan&#233;taires forment le seul moyen d'&#233;tudier une magn&#233;tosph&#232;re &#224; distance. Une magn&#233;tosph&#232;re agit en effet comme un gigantesque acc&#233;l&#233;rateur de particules, qui sont guid&#233;es le long des lignes de champ magn&#233;tique jusque dans les r&#233;gions aurorales (autour des p&#244;les magn&#233;tiques), o&#249; l'&#233;nergie inject&#233;e est dissip&#233;e sous la forme de rayonnements lumineux intenses. Dans les ann&#233;es 1980, les spectrom&#232;tres UV des sondes Voyager 1 et 2 avaient identifi&#233; des aurores autour des 4 plan&#232;tes g&#233;antes (gazeuses et glac&#233;es), dont Uranus. Depuis les ann&#233;es 1990, le t&#233;lescope spatial Hubble a pris le relais avec des milliers d'images des aurores intenses de Jupiter et Saturne, mais &#233;choua &#224; re-d&#233;tecter celles d'Uranus (deux tentatives en 1998 et 2005). C'est une t&#226;che plus ardue car, compar&#233;e &#224; Saturne, Uranus est deux fois plus petite, deux fois plus loin, et ses aurores sont deux fois moins lumineuses. Hubble reste malgr&#233; tout le t&#233;lescope UV le plus puissant en activit&#233;, et nous avons lanc&#233; une troisi&#232;me tentative en 2011.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sultats&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_1792 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/lamy-fig-1.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Configuration plan&#233;taire fin 2011.' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH233/lamy-fig-1-b7241-e4bbb.jpg?1684273227' width='250' height='233' alt=&#034;Configuration plan&#233;taire fin 2011.&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Configuration plan&#233;taire fin 2011.&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Cependant, au lieu d'observer al&#233;atoirement, nous avons choisi d'observer Uranus pendant le passage de chocs dans le vent solaire, connus pour &#034;activer&#034; les aurores plan&#233;taires &#224; leur passage. C'est cette propri&#233;t&#233; qui a donn&#233; naissance &#224; la m&#233;t&#233;orologie de l'espace. De plus, en choisissant d'observer fin 2011, nous avons profit&#233; d'un quasi alignement plan&#233;taire de la Terre, Jupiter et Uranus, permettant d'&#233;tudier la r&#233;ponse aurorale de ces trois plan&#232;tes au passage des m&#234;mes chocs interplan&#233;taires (Figure 1). D&#233;but Septembre 2011, le soleil &#233;mettait une s&#233;rie d'&#233;jections de masse coronale, se propageant &#224; environ 500km/s. Deux jours apr&#232;s, elles arrivaient sur Terre, deux semaines plus tard sur Jupiter, et apr&#232;s deux mois de trajet, sur Uranus o&#249; les observations Hubble &#233;taient d&#233;clench&#233;es en Novembre. Le r&#233;sultat de ces cette campagne d'observations multi-spectrale multi-plan&#232;te est pr&#233;sent&#233; dans l'article GRL sous presse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Outre la r&#233;ponse des aurores terrestres et joviennes, cette technique a permis de re-d&#233;tecter positivement les aurores d'Uranus, d'en obtenir les premi&#232;res images (Figures 2 et 3) et d'amener les premi&#232;res informations sur sa magn&#233;tosph&#232;re depuis un quart de si&#232;cle, qui plus est en p&#233;riode d'&#233;quinoxe. De plus, nous avons confirm&#233; ces observations en r&#233;-analysant les pr&#233;c&#233;dentes observations Hubble de 1998, o&#249; des signatures aurorales &#233;taient d&#233;j&#224; cach&#233;es. Les caract&#233;ristiques de ces &#233;missions sont les suivantes : elles sont faibles et transitoires (variables sur quelques minutes) et diff&#232;rent des autres aurores plan&#233;taires bien connues. Leur morphologie (points chauds ou anneaux du c&#244;t&#233; jour en 2011 et 1998) contraste avec celle observ&#233;e par Voyager 2 (&#233;mission continue du c&#244;t&#233; nuit, analogue &#224; celle de la Terre) et indique des variations de la configuration magn&#233;tique au cours d'un quart d'une r&#233;volution uranienne (passage solstice &#224; &#233;quinoxe).&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1791 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/lamy-fig-2.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Aurores d'Uranus observ&#233;es en 2011 (a,b) et en 1998 (c) et configuration plan&#233;taire associ&#233;e.' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH265/lamy-fig-2-1227e-5bea9.jpg?1684273227' width='500' height='265' alt=&#034;Aurores d'Uranus observ&#233;es en 2011 (a,b) et en 1998 (c) et configuration (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Aurores d'Uranus observ&#233;es en 2011 (a,b) et en 1998 (c) et configuration plan&#233;taire associ&#233;e.&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1790 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/lamy-fig-3.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Images composites des aurores d'Uranus de Novembre 2011' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH423/lamy-fig-3-3e461-be6b7.jpg?1684273227' width='500' height='423' alt=&#034;Images composites des aurores d'Uranus de Novembre 2011&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Images composites des aurores d'Uranus de Novembre 2011&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Perspectives&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Ces r&#233;sultats ouvrent un champ d'&#233;tude nouveau et tr&#232;s riche. A l'heure o&#249; le syst&#232;me d'Uranus fait l'objet d'un int&#233;r&#234;t renouvel&#233; (4 projets de mission orbitales ont &#233;t&#233; soumis r&#233;cemment &#224; l'ESA et la NASA). Mais en l'absence de mission s&#233;lectionn&#233;e, et sans m&#234;me compt&#233; le temps de trajet pour atteindre la plan&#232;te (estim&#233; &#224; 12-15 ans), les observations &#224; distance de t&#233;lescopes comme Hubble restent l'unique moyen d'&#233;tudier cette magn&#233;tosph&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Collaboration&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Les chercheurs ayant contribu&#233; &#224; cette &#233;tude &#224; l'Observatoire de Paris sont : Laurent Lamy, Ren&#233;e Prang&#233;, Philippe Zarka, Baptiste Cecconi et Jean Aboudarham du Laboratoire d'&#201;tudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique LESIA. Les travaux ont &#233;galement impliqu&#233; Nicolas Andr&#233; de l'Institut de Recherche Astrophysique et de Plan&#233;tologie IRAP de Toulouse et Mathieu Barth&#233;l&#233;my de l'Institut de Plan&#233;tologie et d'Astrophysique de Grenoble IPAG, ainsi que les partenaires de l'Universit&#233; du Michigan, l'Universit&#233; de Boston, l'Institut de recherche du Sud-Ouest, l'Universit&#233; d'Arizona (&#201;tats-Unis), l'University et l'Imperial College de Londres, l'Universit&#233; de Leicester (Royaume-Uni). En France, l'&#233;tude a b&#233;n&#233;fici&#233; du soutien du CNES.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &#034;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/2012gl051312.pdf' class='spip_in' type='application/pdf'&gt;Earth-based detection of Uranus' aurorae&lt;/a&gt;&#034;, paru dans Geophysical Research Letters le 14 avril 2012.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.grandpublic.obspm.fr/Aurores-polaires-sur-Uranus&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Communiqu&#233; de presse de l'Observatoire de Paris&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/10052-st-detection-des-aurores-d-uranus-avec-hubble.php&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Article sur le site du CNES&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.agu.org/news/press/pr_archives/2012/2012-19.shtml&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Communiqu&#233; de presse de l'AGU&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contact LESIA&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;laurent.lamy..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('laurent.lamy,69d07beacfc49,obspm.fr',',69d07beacfc49,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Laurent Lamy&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;renee.prange..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('renee.prange,69d07beacfc67,obspm.fr',',69d07beacfc67,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Ren&#233;e Prang&#233;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/2012gl051312.pdf" length="1284313" type="application/pdf" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Temp&#234;tes de sable autour d'&#233;toiles g&#233;antes</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Tempetes-de-sable-autour-d-etoiles.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Tempetes-de-sable-autour-d-etoiles.html</guid>
		<dc:date>2012-04-13T08:46:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Aujourd'hui, les astronomes mettent en &#339;uvre des techniques de plus en plus sophistiqu&#233;es pour observer finement des ph&#233;nom&#232;nes se produisant dans l'atmosph&#232;re d'&#233;toiles lointaines. Une &#233;quipe internationale, comprenant un chercheur CNRS de l'Observatoire de Paris, a ainsi pu observer trois &#233;toiles en fin de vie, - des g&#233;antes rouges (W Hydrae, R Doradus et R Leonis, situ&#233;es &#224; 180 et &#224; 340 ann&#233;es-lumi&#232;re) - &#224; partir d'une technique pionni&#232;re dite de &#171; masquage de pupille &#187;, install&#233;e sur l'un des quatre (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton648-5f236.jpg?1684273227' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Aujourd'hui, les astronomes mettent en &#339;uvre des techniques de plus en plus sophistiqu&#233;es pour observer finement des ph&#233;nom&#232;nes se produisant dans l'atmosph&#232;re d'&#233;toiles lointaines. Une &#233;quipe internationale, comprenant un chercheur CNRS de l'Observatoire de Paris&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='Sylvestre Lacour est charg&#233; de recherche CNRS au LESIA' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;, a ainsi pu observer trois &#233;toiles en fin de vie, - des g&#233;antes rouges (W Hydrae, R Doradus et R Leonis, situ&#233;es &#224; 180 et &#224; 340 ann&#233;es-lumi&#232;re) - &#224; partir d'une technique pionni&#232;re dite de &#171; masquage de pupille &#187;, install&#233;e sur l'un des quatre t&#233;lescopes de 8 m du Very Large Telescope de l'ESO. En d&#233;tectant dans leur atmosph&#232;re de gros grains de poussi&#232;res, sources possibles de la pr&#233;sence d'un super vent, ils percent l'&#233;nigme li&#233;e &#224; la perte de la masse stellaire. Ces r&#233;sultats sont publi&#233;s dans le journal Nature, en date du 12 avril 2012.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une &#233;quipe de chercheurs, men&#233;e par Barnaby Norris de l'Universit&#233; de Sydney en Australie, a mis en &#339;uvre sur le t&#233;lescope Yepun du Very Large Telescope &#224; Paranal au Chili une technique pionni&#232;re qui permet d'observer la polarisation de la lumi&#232;re au sein de l'atmosph&#232;re d'&#233;toiles. Ils ont install&#233; sur le t&#233;lescope un masque de pupille. Ce masque, l'&#233;quivalent d'une paire de lunettes sur laquelle on dessine des figures circulaires, permet d'augmenter la qualit&#233; d'image du t&#233;lescope, pour atteindre une r&#233;solution encore jamais obtenue. &#192; titre de comparaison, cette r&#233;solution permettrait de distinguer du Chili les deux phares d'une voiture situ&#233;e en Australie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les chercheurs ont ainsi pu mettre en &#233;vidence la diffusion de la lumi&#232;re de l'&#233;toile par les couches sup&#233;rieures de leur atmosph&#232;re, et de ce fait, observer des grains de poussi&#232;res de taille microm&#233;trique, en grande quantit&#233;. La pr&#233;sence de ces grains, et leur taille, pourrait &#234;tre un ingr&#233;dient indispensable pour produire le &#171; super vent &#187; propre aux &#233;toiles en fin de vie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les &#233;toiles telles que le Soleil finissent leur vie par un &#8220;super vent&#8221;. Environ 100 millions de fois plus fort que le vent solaire actuel, il permet, au cours des derniers milliers d'ann&#233;es de la vie de l'&#233;toile, de propulser &#224; peu pr&#232;s la moiti&#233; de la masse de l'&#233;toile dans le milieu interstellaire. Ce ph&#233;nom&#232;ne, dit d'astration, permet le recyclage d'une grande partie de la masse de l'&#233;toile, de fa&#231;on &#224; ce qu'elle serve de nouveau de mati&#232;re premi&#232;re &#224; la cr&#233;ation de nouvelles &#233;toiles. &#192; l'oppos&#233;, le c&#339;ur de l'&#233;toile, qui aura &#233;chapp&#233; &#224; la pouss&#233;e de ce vent stellaire, deviendra une &#233;toile morte, qui se refroidira lentement jusqu'&#224; devenir un corps noir d&#233;rivant dans le cosmos. La connaissance de la physique de ce vent au cr&#233;puscule de la vie de l'&#233;toile est donc primordiale pour conna&#238;tre et pr&#233;voir l'&#233;volution des galaxies dans leur ensemble.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pourtant, l'origine de ce super vent &#233;tait inconnue. On a longtemps pens&#233; qu'il r&#233;sultait des photons qui, en &#233;tant absorb&#233;s par la poussi&#232;re, le propulsait en transf&#233;rant une partie de leur &#233;nergie. Le probl&#232;me vient du fait que l'&#233;toile g&#233;ante est trop brillante. Plusieurs milliers de fois plus brillante que le Soleil. De ce fait, les grains de poussi&#232;re qui absorbent la lumi&#232;re sont imm&#233;diatement &#233;vapor&#233;s. &#192; l'oppos&#233;, des grains plus transparents ne b&#233;n&#233;ficieraient pas d'une pouss&#233;e suffisante pour expliquer le flux de ce vent stellaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est dans ce contexte que l'&#233;quipe de scientifiques a d&#233;couvert la pr&#233;sence dans l'atmosph&#232;re de grains ayant une taille beaucoup plus grande que celle suppos&#233; jusqu'alors. Ils ont trouv&#233; des grains de la taille du micron. Une taille consid&#233;rable pour un vent stellaire. Or, ces grains ont la propri&#233;t&#233; de d&#233;vier la lumi&#232;re, au lieu de l'absorber. Ainsi, le flux stellaire peut pousser les grains sans les d&#233;truire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; La taille de ces grains a &#233;t&#233; une grande surprise pour nous &#187; pr&#233;cise Sylvestre Lacour. &#171; L'environnement proche des g&#233;antes rouge est bombard&#233; de photons, et on n'explique toujours pas comment dans un environnement aussi extr&#234;me, nous pouvons avoir des grains de cette taille &#187;. Pourtant, les observateurs voient bien la poussi&#232;re quitter l'&#233;toile &#224; des vitesses de l'ordre de 10 km/s, la vitesse d'une fus&#233;e (ou 10 fois la vitesse d'une balle de fusil). &#171; Mais m&#234;me si on n'a pas r&#233;solu le probl&#232;me de la formation des grains, &#187; poursuit Sylvestre Lacour, &#171; leur grande taille permet d'expliquer comment l'&#233;toile peut les propulser dans l'espace, sans les vaporiser avant m&#234;me qu'ils puissent commencer &#224; se d&#233;placer &#187;.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1788 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/tempetes-sables.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH150/tempetes-sables-90cfa-4c53c.jpg?1684273227' width='300' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Image artistique de la pr&#233;sence de grains de poussi&#232;re entourant l'&#233;toile g&#233;ante. La pouss&#233;e sur ces grains est &#224; l'image d'une temp&#234;te de sable. De taille modeste par rapport &#224; des grains de sable, mais tr&#232;s grande pour un vent stellaire, ces grains &#224; base de silice expliquent la pr&#233;sence d'un super vent responsable de la perte de masse des &#233;toiles en fin de vie. &#169; Anna Mayall&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &#034;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/nature10935.pdf' class='spip_in' type='application/pdf'&gt;A close halo of large transparent grains around extreme red giant stars&lt;/a&gt;&#034;, paru dans Nature le 12 avril 2012.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contacts LESIA&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;sylvestre.lacour..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('sylvestre.lacour,69d07bead30c5,obspm.fr',',69d07bead30c5,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Sylvestre Lacour&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;pierre.kervella..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('pierre.kervella,69d07bead30df,obspm.fr',',69d07bead30df,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Pierre Kervella&lt;/a&gt;&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;Sylvestre Lacour est charg&#233; de recherche CNRS au LESIA&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/nature10935.pdf" length="592522" type="application/pdf" />
		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les &#233;toiles massives Be ont un coeur plus gros que pr&#233;vu</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-etoiles-massives-Be-ont-un.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-etoiles-massives-Be-ont-un.html</guid>
		<dc:date>2012-03-19T07:37:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Deux observations continues de 27 et 157 jours par le satellite CoRoT du CNES ont permis &#224; une &#233;quipe internationale dirig&#233;e par une astronome du LESIA, en collaboration avec un astrophysicien du CEA-IRFU, d'obtenir un r&#233;sultat important concernant les &#233;toiles massives, actives et en rotation rapide : leur coeur serait de taille 20 % plus importante que pr&#233;vu. Une &#233;tape est franchie dans la compr&#233;hension de la structure et de l'&#233;volution de ce type d'astres. Une fois de plus, l'ast&#233;rosismologie &#8212;cet (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton638-42066.jpg?1684273227' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Deux observations continues de 27 et 157 jours par le satellite &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-CoRoT-.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; du CNES ont permis &#224; une &#233;quipe internationale dirig&#233;e par une astronome du LESIA, en collaboration avec un astrophysicien du CEA-IRFU, d'obtenir un r&#233;sultat important concernant les &#233;toiles massives, actives et en rotation rapide : leur coeur serait de taille 20 % plus importante que pr&#233;vu. Une &#233;tape est franchie dans la compr&#233;hension de la structure et de l'&#233;volution de ce type d'astres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une fois de plus, l'ast&#233;rosismologie &#8212;cet art de sonder le coeur interne des &#233;toiles en &#233;tudiant leurs vibrations globales &#8212; ouvre une fen&#234;tre enti&#232;rement nouvelle sur les processus physiques qui transportent l'&#233;nergie du foyer nucl&#233;aire de ces astres vers leur lumineuse atmosph&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une longue observation des vibrations lumineuses de deux &#233;toiles Be tardives par le satellite &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-CoRoT-.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; durant plus de cent jours cons&#233;cutifs vient de r&#233;v&#233;ler la taille de leurs noyaux convectifs qui s'av&#232;re plus importante que celle pr&#233;dite par les mod&#232;les statiques des &#233;toiles, aussi appel&#233;s mod&#232;les standards. Ces deux &#233;toiles qui tournent extr&#234;mement rapidement (environ 20 fois la vitesse de rotation du Soleil, soit un tour en 1,5 jour, et 140 fois sa vitesse &#233;quatoriale de surface) sont environ 4 fois plus massives que ce dernier et ont un rayon &#233;quatorial environ 7 fois plus grand. C'est un r&#233;sultat important pour l'&#233;tude de la structure et de l'&#233;volution des &#233;toiles massives, berceau des &#233;l&#233;ments lourds de l'Univers, et plus particuli&#232;rement pour la physique des &#233;toiles Be. Il s'explique par la dynamique interne li&#233;e &#224; la convection du coeur de ces &#233;toiles et aux mouvements dans leur enveloppe externe dus &#224; la rotation rapide. Cette dynamique a &#233;t&#233; simultan&#233;ment comprise et contrainte gr&#226;ce &#224; la combinaison de CoRoT, d'une &#233;tude du magn&#233;tisme de ces &#233;toiles au T&#233;lescope Bernard Lyot de 2 m&#232;tres du Pic du Midi et &#224; la mod&#233;lisation de leurs oscillations et de leur hydrodynamique profonde.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Des &#233;toiles massives tournant &#224; des vitesses critiques&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Compar&#233;es au Soleil, les &#233;toiles de type Be montrent une structure interne &#034;invers&#233;e&#034; avec un coeur nucl&#233;aire convectif qui bouillonne et une large enveloppe radiative externe o&#249; le transport de l'&#233;nergie est assur&#233; par le rayonnement. D'autre part, ces &#233;toiles tournent si rapidement sur elles-m&#234;mes qu'elles sont &#224; 90 % de la limite th&#233;orique au-del&#224; de laquelle la gravitation n'assure plus l'&#233;quilibre de l'&#233;toile. Ceci induit simultan&#233;ment un fort aplatissement de l'&#233;toile ainsi que des mouvements &#224; grande &#233;chelle et de la turbulence dans l'enveloppe radiative qui vont induire un m&#233;lange important des &#233;l&#233;ments chimiques qui modifie leur structure interne, et en particulier la taille du coeur convectif.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1758 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:350px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/be-f1.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 1 : Vue d'artiste d'une &#233;toile Be en rotation rapide' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH200/be-f1-d9b3b-5df93.jpg?1684273227' width='350' height='200' alt=&#034;Figure 1 : Vue d'artiste d'une &#233;toile Be en rotation rapide&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 1 : Vue d'artiste d'une &#233;toile Be en rotation rapide&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;L'axe de rotation est repr&#233;sent&#233; en rouge. Le coeur convectif a un rayon plus important (en noir) que la valeur pr&#233;dite par les mod&#232;les statiques de ces &#233;toiles ne prenant pas en compte la rotation de l'&#233;toile (en pointill&#233;s verts). Ceci est d&#251; &#224; la p&#233;n&#233;tration des mouvements convectifs dans l'enveloppe externe du fait de leur inertie (fl&#232;ches noires) ainsi qu'aux flots de grande &#233;chelle (boucles rouges) et aux turbulences induites par la rotation rapide dans cette derni&#232;re. Le disque de d&#233;cr&#233;tion de ces &#233;toiles est repr&#233;sent&#233; dans le plan &#233;quatorial.&lt;br class='manualbr' /&gt;Cliquer sur l'image pour l'agrandir&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La dynamique interne &#224; l'oeuvre&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Diff&#233;rents types d'oscillations se propagent dans les int&#233;rieurs stellaires : les ondes acoustiques dues &#224; la compressibilit&#233; du milieu et les ondes de gravit&#233; dues &#224; la force d'Archim&#232;de. Dans le cas des deux &#233;toiles Be tardives &#233;tudi&#233;es ici, ce sont les ondes de gravit&#233;, fortement influenc&#233;es par la rotation rapide (on les appelle alors ondes gravito-inertielles) qui permettent de sonder la structure interne jusqu'au coeur nucl&#233;aire. C'est alors que la surprise intervient : en comparant le spectre des oscillations observ&#233; par le satellite CoRoT au calcul th&#233;orique des fr&#233;quences, on comprend que ce coeur convectif est 1,25 plus lourd et 1,2 fois plus &#233;tendu que ce qui est pr&#233;dit par les mod&#232;les statiques dits standards des &#233;toiles o&#249; la dynamique interne, en particulier la rotation, n'est pas prise en compte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ceci indique que les processus dynamiques ignor&#233;s dans le mod&#232;le statique des &#233;toiles sont &#224; l'oeuvre, notamment au niveau de la fronti&#232;re entre le coeur convectif et l'enveloppe radiative externe. En utilisant les connaissances de l'hydrodynamique interne des &#233;toiles massives et des mod&#232;les des pulsations de ces derni&#232;res prenant en compte la rotation rapide, les scientifiques ont pu expliquer ce d&#233;saccord entre les observations et le mod&#232;le statique des &#233;toiles. Tout d'abord, ils ont montr&#233; que les mouvements convectifs du coeur qui p&#233;n&#232;trent dans l'enveloppe radiative du fait de leur inertie peuvent expliquer les deux tiers de son extension &#034;non-standard'' observ&#233;e. Le tiers restant s'explique par les mouvements internes tr&#232;s lents et la turbulence g&#233;n&#233;r&#233;e par la rotation diff&#233;rentielle de l'enveloppe radiative. De plus, &#224; l'aide d'observations spectro-polarim&#233;triques compl&#233;mentaires effectu&#233;es au T&#233;lescope Bernard Lyot du Pic du Midi, ils ont pu montrer que ces &#233;toiles ne pr&#233;sentent pas de champ magn&#233;tique de surface d&#233;tectable et contraindre l'intensit&#233; maximale que pourrait avoir un champ magn&#233;tique fossile dans l'enveloppe radiative. Ils ont alors conclu que la dynamique serait domin&#233;e par la rotation dans le cas de ces &#233;toiles qui tournent de fa&#231;on extr&#234;mement rapide.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1759 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:350px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/be-f2.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 2 : Gauche : le satellite d'ast&#233;rosismologie CoRoT ; Droite : le T&#233;lescope Bernard Lyot du Pic du Midi.' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH185/be-f2-a661f-a0d93.jpg?1684273227' width='350' height='185' alt=&#034;Figure 2 : Gauche : le satellite d'ast&#233;rosismologie CoRoT ; Droite : le (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 2 : Gauche : le satellite d'ast&#233;rosismologie CoRoT ; Droite : le T&#233;lescope Bernard Lyot du Pic du Midi.&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur l'image pour l'agrandir&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Ce r&#233;sultat montre une fois de plus la puissance de l'ast&#233;rosismologie qui permet, combin&#233;e avec d'autres techniques telles que la spectro-polarim&#233;trie pour l'&#233;tude des champs magn&#233;tiques et la simulation num&#233;rique des mouvements internes des &#233;toiles, de contraindre de mani&#232;re de plus en plus forte la structure et l'&#233;volution des &#233;toiles. Il montre aussi l'importance des &#233;toiles massives en rotation rapide qui constituent un laboratoire pr&#233;cieux pour comprendre le r&#244;le de la rotation dans l'&#233;volution des &#233;toiles en g&#233;n&#233;ral.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/h4&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Seismic modelling of the late Be stars HD181231 and HD175869 observed with CoRoT : a laboratory for mixing processes,
Neiner C., Mathis S., Saio H., Lovekin C., Eggenberger P., Lee U. A&amp;A 2012, in press.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contact&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;coralie.neiner..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('coralie.neiner,69d07bead6de8,obspm.fr',',69d07bead6de8,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Coralie Neiner&lt;/a&gt; (Observatoire de Paris-LESIA, CNRS).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Hommage &#224; Me&#239;r Semel</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Hommage-a-Meir-Semel.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Hommage-a-Meir-Semel.html</guid>
		<dc:date>2012-03-19T07:33:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le d&#233;c&#232;s survenu vendredi 16 mars de Me&#239;r Semel dans sa quatre-vingti&#232;me ann&#233;e, des suites d'un accident vasculaire c&#233;r&#233;bral. Il &#233;tait encore parmi nous au LESIA jusqu'&#224; ces derni&#232;res semaines. Me&#239;r Semel avait soutenu sa th&#232;se &#034;Contribution &#224; l'&#233;tude des champs magn&#233;tiques dans les r&#233;gions actives solaires&#034;, au Service Solaire de l'Observatoire, en 1967. Son compagnonnage avec Jean Rayrole (d&#233;c&#233;d&#233; le 8 mars 2008), dans le m&#234;me bureau pendant la (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton647-3c73c.jpg?1684273227' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le d&#233;c&#232;s survenu vendredi 16 mars de Me&#239;r Semel dans sa quatre-vingti&#232;me ann&#233;e, des suites d'un accident vasculaire c&#233;r&#233;bral. Il &#233;tait encore parmi nous au LESIA jusqu'&#224; ces derni&#232;res semaines.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1779 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/meir-semel.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Me&#239;r Semel' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L112xH150/meir-semel-b7687-f648f.jpg?1685636521' width='112' height='150' alt=&#034;Me&#239;r Semel&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Me&#239;r Semel&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Me&#239;r Semel avait soutenu sa th&#232;se &#034;Contribution &#224; l'&#233;tude des champs magn&#233;tiques dans les r&#233;gions actives solaires&#034;, au Service Solaire de l'Observatoire, en 1967. Son compagnonnage avec Jean Rayrole (d&#233;c&#233;d&#233; le 8 mars 2008), dans le m&#234;me bureau pendant la pr&#233;paration de leurs th&#232;ses respectives soutenues quasiment en m&#234;me temps, est rest&#233; l&#233;gendaire. Me&#239;r sera pour toujours le th&#233;oricien de r&#233;f&#233;rence de l'effet Zeeman en astrophysique. Il est le p&#232;re d'une loi permettant de mesurer (&#224; distance) le champ longitudinal en dehors de l'approximation des champs faibles, malheureusement rest&#233;e insuffisamment connue &#224; travers le monde mais utilis&#233;e avec succ&#232;s par Jean Rayrole avec le t&#233;lescope THEMIS. De par la relation toute naturelle entre l'effet Zeeman et la polarisation, Me&#239;r &#233;tait aussi un th&#233;oricien pionnier de la mesure de polarisation. Il y r&#233;fl&#233;chissait beaucoup et inventait sans cesse. Il pratiquait l'exp&#233;rimentation de ses id&#233;es. Il &#233;tait en train d'ouvrir la voie &#224; la nouvelle polarim&#233;trie (&#034;eigenpolarimetry&#034;) qu'il va falloir inventer &#224; l'heure de l'optique adaptative, malheureusement incompatible avec la s&#233;paration de faisceau au foyer primaire selon le concept de base du t&#233;lescope THEMIS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Me&#239;r avait un esprit tr&#232;s ouvert et curieux et a aussi d&#233;frich&#233; la voie de l'effet Zeeman-Doppler pour la mesure des champs magn&#233;tiques stellaires. Dans toutes ces voies, Me&#239;r a form&#233; des &#233;tudiants tous tr&#232;s brillants. Nous ne pourrons oublier sa curiosit&#233; insatiable, son intelligence fine, ni son &#233;ternel sourire. Me&#239;r est un pr&#233;nom h&#233;breu signifiant : &#034;brillant, lumineux&#034;. C'&#233;tait pr&#233;destin&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Hommage r&#233;dig&#233; par V&#233;ronique Bommier et Jean-Marie-Malherbe&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Remise du Cristal du CNRS &#224; Sylviane Chaintreuil</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Remise-du-Cristal-du-CNRS-a.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Remise-du-Cristal-du-CNRS-a.html</guid>
		<dc:date>2012-03-14T15:54:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le Cristal du CNRS 2011 a &#233;t&#233; remis, mardi 13 mars 2012, &#224; Sylviane Chaintreuil, ing&#233;nieure de recherche au LESIA. La c&#233;r&#233;monie a eu lieu en pr&#233;sence de Jean-Marie Hameury, directeur adjoint scientifique de l'INSU pour l'Astronomie-Astrophysique, Claude Catala, pr&#233;sident de l'Observatoire de Paris, et Pierre Drossart, directeur du LESIA. Le prix a &#233;t&#233; remis par Clarisse David, responsable des ressources humaines de la 5&#232; circonscription du CNRS, au nom d'Alain Fuchs, pr&#233;sident du CNRS et de Gilles (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton644-ec6e4.jpg?1684225659' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le Cristal du CNRS 2011 a &#233;t&#233; remis, mardi 13 mars 2012, &#224; Sylviane Chaintreuil, ing&#233;nieure de recherche au LESIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La c&#233;r&#233;monie a eu lieu en pr&#233;sence de Jean-Marie Hameury, directeur adjoint scientifique de l'INSU pour l'Astronomie-Astrophysique, Claude Catala, pr&#233;sident de l'Observatoire de Paris, et Pierre Drossart, directeur du LESIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le prix a &#233;t&#233; remis par Clarisse David, responsable des ressources humaines de la 5&#232; circonscription du CNRS, au nom d'Alain Fuchs, pr&#233;sident du CNRS et de Gilles Traimond, D&#233;l&#233;gu&#233; R&#233;gional du CNRS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Chef de projet informatique au LESIA, Sylviane Chaintreuil travaille depuis 1999 sur le satellite CoRot.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s sa th&#232;se de troisi&#232;me cycle en traitement du signal et un passage chez Thomson/Thal&#232;s, elle a pris la responsabilit&#233; du groupe informatique du D&#233;partement Spatial de l'Observatoire de Paris (DESPA) devenu depuis 2002 le LESIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Responsable du groupe informatique du d&#233;partement en 1999, Sylviane Chaintreuil est aussi chef de projet informatique du Centre de Donn&#233;es &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-CoRoT-.html' class='spip_in'&gt;CoRoT&lt;/a&gt; depuis 2001. Elle s'est consacr&#233;e &#224; ce t&#233;lescope spatial, con&#231;u sous la ma&#238;trise d'ouvrage du Cnes, dont la mission est l'analyse de la structure interne des &#233;toiles et la recherche de plan&#232;tes extrasolaires (exoplan&#232;tes). Dans le cadre de son travail sur le &#171; segment sol &#187; &#8211; l'ensemble des outils n&#233;cessaires &#224; l'exploitation
du satellite une fois qu'il a &#233;t&#233; lanc&#233; &#8211;, cette ing&#233;nieure de recherche cr&#233;ative et r&#233;active a notamment assur&#233; l'adaptation permanente d'un pipeline aux probl&#232;mes apparaissant en cours de mission.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Depuis son entr&#233;e au CNRS, Sylviane Chaintreuil s'est tr&#232;s investie dans la vie sociale et institutionnelle de l'Observatoire de Paris, et plus largement dans les instances nationales du CNRS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Son implication au service de la communaut&#233; scientifique est reconnue de tous, et trouve une juste r&#233;compense dans la remise de cette distinction.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1763 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:400px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/sylviane-chaintreuil-1.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Sylviane Chaintreuil' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH266/sylviane-chaintreuil-1-c6ad2-4956a.jpg?1684225659' width='400' height='266' alt=&#034;Sylviane Chaintreuil&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Sylviane Chaintreuil&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dit photo Sylvain Cnudde&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Cristal du CNRS, cr&#233;&#233; en 1992, distingue chaque ann&#233;e des ing&#233;nieurs, des techniciens et des administratifs. Il r&#233;compense celles et ceux qui, par leur ma&#238;trise technique et leur sens de l'innovation, contribuent, aux c&#244;t&#233;s des chercheurs, &#224; l'avanc&#233;e des savoirs et &#224; l'excellence de la recherche fran&#231;aise.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1764 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:150px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/dsc_6063.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Le Cristal du CNRS' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH226/dsc_6063-1d6d1-36b75.jpg?1684225659' width='150' height='226' alt=&#034;Le Cristal du CNRS&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Le Cristal du CNRS&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dit photo S. Cnudde&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Matthieu Brangier le jeudi 22 mars 2012</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Matthieu.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Matthieu.html</guid>
		<dc:date>2012-03-09T16:43:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance aura lieu le jeudi 22 mars 2012 &#224; 16h00 dans l'amphith&#233;&#226;tre du b&#226;timent Evry Schatzman, &#224; Meudon. Titre de la th&#232;se D&#233;monstration de l'optique adaptative multi-objet pour les futurs ELT et d'un analyseur lin&#233;aire &#224; grande dynamique Directeurs de th&#232;se G&#233;rard Rousset et Eric Gendron&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2012-.html" rel="directory"&gt;2012&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton642-492a4.jpg?1684273227' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La soutenance aura lieu le jeudi 22 mars 2012 &#224; 16h00 dans l'amphith&#233;&#226;tre du b&#226;timent Evry Schatzman, &#224; Meudon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Titre de la th&#232;se&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;D&#233;monstration de l'optique adaptative multi-objet pour les futurs ELT et d'un analyseur lin&#233;aire &#224; grande dynamique&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeurs de th&#232;se&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;G&#233;rard Rousset et Eric Gendron&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

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