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	<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
	<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
	<description>De la conception des instruments d'astronomie &#224; l'exploitation des r&#233;sultats, les th&#233;matiques scientifiques d&#233;velopp&#233;es au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activit&#233;s sont organis&#233;es autour des projets (sol, espace ou mod&#233;lisation) dont de nombreuses r&#233;alisations instrumentales font la r&#233;putation du laboratoire.
Directeur : Vincent Coud&#233; du Foresto</description>
	<language>fr</language>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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	<item xml:lang="fr">
		<title>Le LESIA pr&#233;sent&#233; en vid&#233;o &#224; l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale de l'AGU</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Le-LESIA-presente-en-video-a-l.html</link>
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		<dc:date>2018-12-11T09:07:41Z</dc:date>
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		<description>
&lt;p&gt;Le LESIA a &#233;t&#233; sollicit&#233; pour &#234;tre pr&#233;sent&#233;, avec d'autres instituts de rang mondial, dans des vid&#233;os r&#233;alis&#233;es pour l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale de l'AGU (American Geophysical Union) qui f&#234;te son centenaire &#224; Washington du 10 au 14 d&#233;cembre 2018. Cette vid&#233;o de six minutes, r&#233;alis&#233;e par la soci&#233;t&#233; de production WebsEdge, a &#233;t&#233; tourn&#233;e le mercredi 28 novembre 2018 dans nos locaux. Elle est centr&#233;e sur quelques faces marquantes de nos activit&#233;s, qui concernent tout particuli&#232;rement l'AGU : la m&#233;t&#233;orologie de l'espace, les (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1160-4b677.jpg?1684309476' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le LESIA a &#233;t&#233; sollicit&#233; pour &#234;tre pr&#233;sent&#233;, avec d'autres instituts de rang mondial, dans des vid&#233;os r&#233;alis&#233;es pour l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale de l'AGU (American Geophysical Union) qui f&#234;te son centenaire &#224; Washington du 10 au 14 d&#233;cembre 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034;&gt;
&lt;div style=&#034;position:relative;padding-bottom:56.25%;padding-top:10px;height:0;overflow:hidden;&#034;&gt;&lt;iframe src=&#034;https://www.canal-u.tv/video/lesia/embed.1/lesia_paris_observatory.46919?width=100%&amp;height=100%&#034; style=&#034;position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height: 100%;&#034; width=&#034;550&#034; height=&#034;306&#034; frameborder=&#034;0&#034; allowfullscreen scrolling=&#034;no&#034;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034;&gt;
&lt;p&gt;Cette vid&#233;o de six minutes, r&#233;alis&#233;e par la soci&#233;t&#233; de production WebsEdge, a &#233;t&#233; tourn&#233;e le mercredi 28 novembre 2018 dans nos locaux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle est centr&#233;e sur quelques faces marquantes de nos activit&#233;s, qui concernent tout particuli&#232;rement l'AGU : la m&#233;t&#233;orologie de l'espace, les exoplan&#232;tes et les activit&#233;s de tests du MESPAL. Les exp&#233;riences spatiales r&#233;centes et futures sont d&#233;crites, mais &#233;galement les activit&#233;s historiques du LESIA, sur les observations solaires ou les d&#233;buts du spatial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Destin&#233;e &#224; une diffusion tr&#232;s large pour un public de scientifiques avertis, mais non sp&#233;cialistes de nos domaines, elle est actuellement visible sur &lt;a href=&#034;https://youtu.be/roAQ22cTsF4&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;YouTube&lt;/a&gt; et tr&#232;s prochainement sur le &lt;a href=&#034;https://fallmeeting.agu.org/2018/exhibitors/agu-tv/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;site de l'AGU&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette vid&#233;o et sa diffusion lors de l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale de l'AGU apportent un accroissement de la visibilit&#233; du LESIA &#224; l'international et un renforcement de notre r&#233;putation de laboratoire leader dans nos domaines d'activit&#233;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se d'Erick Meza le vendredi 28 septembre 2018</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-d-Erick-Meza.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-d-Erick-Meza.html</guid>
		<dc:date>2018-09-17T08:23:21Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance de th&#232;se d'Erick Meza aura lieu le vendredi 28 septembre 2018 &#224; 14h00, dans la salle du Conseil sur le site de Paris. Titre de la th&#232;se &#034;Observations d'occultations stellaires, applications &#224; l'&#233;tude de la structure et l'&#233;volution de l'atmosph&#232;re de Pluton&#034; Directeur de th&#232;se Bruno Sicardy (p&#244;le plan&#233;tologie) R&#233;sum&#233; The main topic of this thesis is an overview of twenty ground-based stellar occultations by the dwarf planet Pluto, that have been organized between 2002 and 2016 by the (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1123-038bf.jpg?1684309476' 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 de th&#232;se d'Erick Meza aura lieu le vendredi 28 septembre 2018 &#224; 14h00, dans la salle du Conseil sur le site de Paris.&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;Observations d'occultations stellaires, applications &#224; l'&#233;tude de la structure et l'&#233;volution de l'atmosph&#232;re de Pluton&#034;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeur de th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Bruno Sicardy (p&#244;le plan&#233;tologie)&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;The main topic of this thesis is an overview of twenty ground-based stellar occultations by the dwarf planet Pluto, that have been organized between 2002 and 2016 by the LESIA occultation group.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Those occultations probed Pluto's tenuous nitrogen (N2) atmosphere from a few kilometers above the surface (pressure &#8764;10 microbar) up to 380 km altitude (&#8764;10 nbar). This atmosphere is strongly coupled with Pluto's surface properties (distribution of ices, thermal inertia and surface temperature), as the gaseous N2 is in vapor pressure equilibrium with the nitrogen ice.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;This induces strong seasonal effects, due to the large obliquity (&#8764;120 deg) and high orbital eccentricity (0.25) that takes the dwarf planet from 30 to 50 au during half of its 248-year orbital period.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;The analysis of those occultations has been used to :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(1) derive Pluto's atmospheric pressure changes on decadal time scales (1988-2016), and provide constrains on the current seasonal models of the dwarf planet, putting them in perspective with the NASA New Horizons flyby of July 2015 ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(2) compare our ground-based derived results with the New Horizons findings, and in particular with the results of the radio science (REX) experiment below the altitude 115 km ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(3) use the reconstructed geometries of the occultations and the newly released Gaia DR2 catalog to improve Pluto's orbital elements and provide an new ephemeris for the dwarf planet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mots-clefs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pluton, atmosph&#232;res, stellar occultations, &#233;ph&#233;m&#233;rides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Lisa Bardou le jeudi 27 septembre 2018</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Lisa-Bardou.html</link>
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		<dc:date>2018-09-11T08:29:18Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance de th&#232;se de Lisa Bardou aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 &#224; 14h00 dans la salle de conf&#233;rence du ch&#226;teau, sur le site de Meudon. Titre de la th&#232;se &#8220;Analyse de front d'onde sur &#233;toile laser allong&#233;e pour l'optique adaptative de l'ELT&#8221; Directeurs de th&#232;se G&#233;rard Rousset, Damien Gratadour, &#201;ric Gendron (p&#244;le Haute r&#233;solution angulaire en astrophysique) R&#233;sum&#233; L'ELT (Extremely Large Telescope), est un t&#233;lescope de diam&#232;tre 39 m en cours de r&#233;alisation par l'Observatoire Europ&#233;en Austral (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1122-d63b7.jpg?1684309476' 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 de th&#232;se de Lisa Bardou aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 &#224; 14h00 dans la salle de conf&#233;rence du ch&#226;teau, sur le site de 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;&#8220;Analyse de front d'onde sur &#233;toile laser allong&#233;e pour l'optique adaptative de l'ELT&#8221;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeurs de th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;G&#233;rard Rousset, Damien Gratadour, &#201;ric Gendron (p&#244;le Haute r&#233;solution angulaire en astrophysique)&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'ELT (Extremely Large Telescope), est un t&#233;lescope de diam&#232;tre 39 m en cours de r&#233;alisation par l'Observatoire Europ&#233;en Austral (ESO). Pour pouvoir tirer pleinement parti de sa taille, ses instruments seront &#233;quip&#233;s de syst&#232;mes d'Optique Adaptative (OA) qui compenseront la turbulence atmosph&#233;rique. Ces syst&#232;mes d'OA requi&#232;rent l'utilisation d'&#233;toiles guides laser afin de maximiser la couverture du ciel. Les &#233;toiles guides laser sont g&#233;n&#233;r&#233;es par laser accord&#233; sur une r&#233;sonance d'atome de sodium pr&#233;sents dans une couche d'une &#233;paisseur de 10 km et situ&#233;e &#224; environ 90 km d'altitude. Une &#233;toile laser est donc un cylindre lumineux dans la haute atmosph&#232;re, allum&#233; par la relaxation des atomes. L'analyse de front d'onde &#224; l'aide de ces &#233;toiles artificielles souffrent de limitations connues. De plus, sur un t&#233;lescope de la taille de l'ELT, leur utilisation est compliqu&#233;e par l'effet de perspective qui provoque un allongement de l'&#233;toile guide lorsqu'elle est vue d'un point &#233;loign&#233; de son point de lancement au sol : le cylindre n'est plus vu par une section circulaire, mais sur le c&#244;t&#233;. Sur un t&#233;lescope de 39m, l'&#233;longation de l'&#233;toile peut alors atteindre jusqu'&#224; 20 secondes d'arc, &#224; comparer avec le diam&#232;tre du cylindre qui est d&#233;termin&#233; par la turbulence, soit de l'ordre d'une seconde d'arc. La variabilit&#233; de l'&#233;paisseur, de l'altitude et de la distribution de densit&#233; de la couche de sodium ont alors un impact sur la mesure du front d'onde.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;tude de ce probl&#232;me, qui porte &#224; la fois sur les algorithmes de mesure et le design des analyseurs de front d'onde, a donn&#233; lieu &#224; de nombreux travaux s'appuyant sur des simulations et des tests en laboratoire. Le but de cette th&#232;se a &#233;t&#233; d'&#233;tudier cette question &#224; l'aide de donn&#233;es exp&#233;rimentales obtenues sur le ciel. Ces donn&#233;es ont &#233;t&#233; enregistr&#233;es gr&#226;ce au d&#233;monstrateur d'OA CANARY, situ&#233; sur le t&#233;lescope William Herschel sur l'&#238;le de la Palma aux Canaries. CANARY a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233; par le LESIA, en collaboration avec l'Universit&#233; de Durham ; le laser et son t&#233;lescope d'&#233;mission ont &#233;t&#233; fournis et op&#233;r&#233; par l'ESO. Lors de cette exp&#233;rience, l'allongement extr&#234;me des &#233;toiles laser qui sera observ&#233; sur l'ELT a &#233;t&#233; reproduit en pla&#231;ant le t&#233;lescope d'&#233;mission &#224; environ 40m du t&#233;lescope William Herschel. Le front d'onde a ensuite &#233;t&#233; mesur&#233; sur l'&#233;toile laser allong&#233;e ainsi cr&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les travaux effectu&#233;s pendant cette th&#232;se ont consist&#233; en la pr&#233;paration de l'instrument et en particulier de l'analyseur de front d'onde de l'&#233;toile laser, la r&#233;alisation des observations et le traitement des donn&#233;es r&#233;sultant de ces derni&#232;res. L'analyse de ces donn&#233;es a permis de construire un budget d'erreur de la mesure de front d'onde sur &#233;toile laser allong&#233;e. Gr&#226;ce &#224; ce budget d'erreur, les performances de diff&#233;rents algorithmes de mesure ont &#233;t&#233; compar&#233;es, ainsi que leur comportement face &#224; la variabilit&#233; du profil de sodium et des conditions de turbulence. Enfin, diff&#233;rentes configurations d'analyseurs ont &#233;t&#233; extrapol&#233;es, ce qui a permis d'&#233;tablir des limites sur leur design dans le cadre de l'ELT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
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		<title>Hubble observe un bouquet final d'aurores sur Saturne pour la fin de la mission Cassini</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Hubble-observe-un-bouquet-final-d.html</link>
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		<dc:date>2018-08-30T14:28:14Z</dc:date>
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		<description>
&lt;p&gt;Une &#233;quipe internationale, coordonn&#233;e par un astronome du LESIA, a acquis en 2017 une s&#233;rie d'images spectaculaires des aurores ultraviolettes au p&#244;le nord de Saturne &#224; l'aide du t&#233;lescope spatial Hubble. Ces observations, coordonn&#233;es aux passages de la sonde orbitale Cassini au-dessus du p&#244;le, r&#233;v&#232;lent une grande diversit&#233; de composantes d'une variabilit&#233; in&#233;dite qui fournissent de pr&#233;cieuses informations sur la magn&#233;tosph&#232;re de Saturne au solstice. Tout au long de l'ann&#233;e 2017, le t&#233;lescope spatial (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1119-3df75.jpg?1684309476' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Une &#233;quipe internationale, coordonn&#233;e par un astronome du LESIA, a acquis en 2017 une s&#233;rie d'images spectaculaires des aurores ultraviolettes au p&#244;le nord de Saturne &#224; l'aide du t&#233;lescope spatial Hubble. Ces observations, coordonn&#233;es aux passages de la sonde orbitale Cassini au-dessus du p&#244;le, r&#233;v&#232;lent une grande diversit&#233; de composantes d'une variabilit&#233; in&#233;dite qui fournissent de pr&#233;cieuses informations sur la magn&#233;tosph&#232;re de Saturne au solstice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;
&lt;dl class='spip_document_2516 spip_documents spip_documents_center'&gt;
&lt;dt&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Tout au long de l'ann&#233;e 2017, le t&#233;lescope spatial NASA/ESA Hubble a pris r&#233;guli&#232;rement des clich&#233;s des aurores ultraviolettes de Saturne visibles au voisinage de son p&#244;le nord. Ces observations, sp&#233;cifiquement coordonn&#233;es aux passages de la mission spatiale Cassini au-dessus des aurores lors de son Grand Finale&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='La mission Cassini/Huygens est le fruit d'une collaboration entre la NASA, (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;, ont &#233;t&#233; acquises autour du solstice d'&#233;t&#233; nord (atteint en mai 2017), une configuration rare qui a permis &#224; Hubble de cartographier pour la premi&#232;re fois l'int&#233;gralit&#233; de la r&#233;gion aurorale nord depuis la Terre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur Terre, les aurores sont produites par l'entr&#233;e dans l'atmosph&#232;re de particules &#233;nerg&#233;tiques charg&#233;es &#233;lectriquement provenant de l'environnement terrestre. La plupart de ces particules provient initialement du vent solaire, ce flot de particules charg&#233;es &#233;mis en permanence par le soleil. Lorsque le vent solaire atteint la Terre, il interagit avec son champ magn&#233;tique pour former un gigantesque bouclier magn&#233;tique, la magn&#233;tosph&#232;re, qui s'&#233;tend sur plusieurs dizaines de rayons plan&#233;taires. Celle-ci prot&#232;ge la Terre de la majeure partie de ces particules mais peut &#233;galement p&#233;riodiquement en pi&#233;ger une partie. Ces particules s'accumulent alors du c&#244;t&#233; nuit de la magn&#233;tosph&#232;re, o&#249; elles peuvent &#234;tre acc&#233;l&#233;r&#233;es et suivre les lignes de champ magn&#233;tique jusqu'aux p&#244;les. L&#224;, elles entrent en collision avec les atomes d'oxyg&#232;ne et d'azote de la haute atmosph&#232;re pour former un ballet bien connu de lumi&#232;re color&#233;e, qui peut &#234;tre observ&#233; du sol ou depuis l'espace dans le domaine visible&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='appendix' title='Les aurores polaires - La Terre sous le vent du Soleil, F. Mottez, livre (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les aurores ne sont pas un ph&#233;nom&#232;ne propre &#224; la Terre mais sont plus largement caract&#233;ristiques des plan&#232;tes magn&#233;tis&#233;es, dont les plan&#232;tes g&#233;antes. Contrairement &#224; la Terre, l'atmosph&#232;re de ces derni&#232;res est domin&#233;e par de l'hydrog&#232;ne, qui rayonne principalement dans l'ultraviolet, une fen&#234;tre du spectre &#233;lectromagn&#233;tique qui ne peut &#234;tre observ&#233;e que depuis l'espace. Les aurores de Saturne permettent de caract&#233;riser sa magn&#233;tosph&#232;re, la deuxi&#232;me en taille dans le syst&#232;me solaire derri&#232;re Jupiter, et principalement aliment&#233;e en particules par les panaches de mati&#232;re &#233;mis par le satellite de glace Encelade.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les observations Hubble ont consist&#233; en une s&#233;rie d'images des aurores ultraviolettes de Saturne couvrant une p&#233;riode de sept mois, entre f&#233;vrier et septembre 2017. Elles ont d'abord permis de cartographier instantan&#233;ment l'activit&#233; aurorale kronienne, et ainsi de fournir le contexte de r&#233;f&#233;rence indispensable pour analyser les mesures obtenues simultan&#233;ment par la sonde Cassini le long des lignes de champ magn&#233;tiques connect&#233;es aux aurores. Leur analyse statistique a ensuite permis de caract&#233;riser l'interaction vent solaire/magn&#233;tosph&#232;re au solstice, une configuration peu connue lors de laquelle l'inclinaison du champ magn&#233;tique plan&#233;taire et l'irradiation solaire de l'atmosph&#232;re sont maximales.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_2515 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:600px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/image_composite_saturne.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Aurores polaires nord (bor&#233;ales) de Saturne (image composite, visible et ultraviolet)' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH308/image_composite_saturne-1276f-66315.jpg?1684309476' width='500' height='308' alt=&#034;Aurores polaires nord (bor&#233;ales) de Saturne (image composite, visible et (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Aurores polaires nord (bor&#233;ales) de Saturne (image composite, visible et ultraviolet)&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;&#169; ESA/Hubble, NASA, A. Simon (GSFC) and the OPAL Team, J. DePasquale (STScI), L. Lamy (Observatoire de Paris). Cliquer pour agrandir.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Les aurores de Saturne ont r&#233;v&#233;l&#233; une riche vari&#233;t&#233; de composantes, tr&#232;s variables, avec des &#233;pisodes tr&#232;s &#233;nerg&#233;tiques rayonnant jusqu'&#224; 120 GW. La figure en fournit une illustration avec une image composite d'aurores ultraviolettes particuli&#232;rement actives (observ&#233;es le 14 ao&#251;t 2017) superpos&#233;e aux anneaux et au disque dans le domaine visible (observ&#233;s d&#233;but 2018). Sur cette image, l'anneau encerclant le p&#244;le correspond &#224; l'ovale principal, produit par des particules acc&#233;l&#233;r&#233;es dans la magn&#233;tosph&#232;re externe, par un m&#233;canisme sensible au vent solaire. L'ovale illustre une propri&#233;t&#233; moyenne avec deux pics d'intensit&#233; : un pic caract&#233;ristique c&#244;t&#233; matin (&#224; gauche sur l'image), mais aussi de mani&#232;re inattendue un autre de m&#234;me amplitude du cot&#233; nuit (en haut sur l'image). Ce dernier semble sp&#233;cifique de l'interaction vent solaire/magn&#233;tosph&#232;re au solstice. La t&#226;che &#224; plus haute latitude c&#244;t&#233; jour est attribu&#233;e &#224; une aurore de cornet polaire, la plus intense jamais observ&#233;e, directement issue de la reconnexion magn&#233;tique entre la magn&#233;tosph&#232;re et le vent solaire c&#244;t&#233; jour. Les aurores fluctuent &#224; diff&#233;rentes &#233;chelles de temps allant de la minute &#224; la semaine et sont contr&#244;l&#233;es &#224; la fois par le vent solaire et la rotation plan&#233;taire rapide (Saturne tourne en 11h). L'animation illustre cette variabilit&#233;. Les &#233;pisodes les plus intenses sont des orages auroraux induit par un vent solaire actif.&lt;/p&gt;
&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube.com/embed/AzYS3bJxknQ?ecver=1&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;autoplay; encrypted-media&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
&lt;p&gt;Les r&#233;sultats de cette &#233;tude sont publi&#233;s le 30 ao&#251;t 2018 dans la revue Geophysical Research Letters&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='appendix' title='Saturn's northern aurorae at solstice from HST observations coordinated with (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les images trait&#233;es sont librement accessibles via le service de donn&#233;es CNRS/INSU &lt;a href=&#034;http://apis.obspm.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;APIS&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Contacts&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,69d069808881c,obspm.fr',',69d069808881c,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Laurent Lamy&lt;/a&gt;
Tel : +33 (0)1-45-07-74-10&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,69d069808888a,obspm.fr',',69d069808888a,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Ren&#233;e Prang&#233;&lt;/a&gt;
Tel : +33 (0)1-45-07-71-65&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;div id='nb1'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh1' class='spip_note' title='Notes 1' rev='appendix'&gt;1&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;La mission Cassini/Huygens est le fruit d'une collaboration entre la NASA, l'ESA et l'agence spatiale italienne. La sonde Cassini a pass&#233; 13 ans en orbite autour de Saturne, observant son syst&#232;me plan&#233;taire, dont sa magn&#233;tosph&#232;re, dans les moindres recoins avec de nombreux instruments. La mission a culmin&#233; avec le Grand Finale, une s&#233;rie d'orbites polaires rapproch&#233;es pendant laquelle la sonde est pass&#233;e &#224; l'int&#233;rieur des anneaux de Saturne pour acqu&#233;rir des donn&#233;es de basse altitude in&#233;dites, dont l'analyse est l'objet d'un num&#233;ro sp&#233;cial de Geophysical Research Letters. Le 15 September 2017, la sonde a termin&#233; sa course par un ultime plongeon dans l'atmosph&#232;re de Saturne.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb2'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh2' class='spip_note' title='Notes 2' rev='appendix'&gt;2&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;Les aurores polaires - La Terre sous le vent du Soleil, F. Mottez, livre &#233;dit&#233; par Belin, Belin Sciences, ISBN-10 : 2701196051, ISBN-13 : 978-2701196053, 2017.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb3'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh3' class='spip_note' title='Notes 3' rev='appendix'&gt;3&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;Saturn's northern aurorae at solstice from HST observations coordinated with Cassini's Grand Finale, L. Lamy, R. Prang&#233;, C. Tao, T. Kim, S. V. Badman, P. Zarka, B. Cecconi, W. S. Kurth, W. Pryor, E. J. Bunce and A. Radioti, Geophys. Res. Let., Special Section on Cassini's Final Year : Science Highlights and Discoveries, &lt;a href=&#034;https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL078211&#034; class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018GL078211&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Charlotte Gehan le 21 septembre 2018</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Charlotte.html</link>
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		<dc:date>2018-08-30T13:05:59Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance de th&#232;se aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 &#224; 11h00 dans la salle de conf&#233;rence du Ch&#226;teau sur le site de Meudon Titre de la th&#232;se Evolution de la rotation du c&#339;ur des &#233;toiles sur la branche des g&#233;antes rouges : des mesures &#224; grande &#233;chelle vers une caract&#233;risation du transport de moment cin&#233;tique Directeurs de th&#232;se Beno&#238;t Mosser et Eric Michel (p&#244;le &#201;toile du LESIA) R&#233;sum&#233; L'ast&#233;rosismologie est un outil puissant qui nous permet de sonder les int&#233;rieurs stellaires. Le principe est (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1118-25925.jpg?1684309476' 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 de th&#232;se aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 &#224; 11h00 dans la salle de conf&#233;rence du Ch&#226;teau sur le site de 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;Evolution de la rotation du c&#339;ur des &#233;toiles sur la branche des g&#233;antes rouges : des mesures &#224; grande &#233;chelle vers une caract&#233;risation du transport de moment cin&#233;tique&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeurs de th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Beno&#238;t Mosser et Eric Michel (p&#244;le &#201;toile du LESIA)&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'ast&#233;rosismologie est un outil puissant qui nous permet de sonder les int&#233;rieurs stellaires. Le principe est similaire &#224; la sismologie terrestre : les ondes sismiques internes qui se propagent g&#233;n&#232;rent des oscillations stellaires, dont la d&#233;tection donne des informations sur les conditions physiques r&#233;gnant &#224; l'int&#233;rieur des &#233;toiles. Les missions spatiales de photom&#233;trie ultra pr&#233;cise CoRoT (CNES) et Kepler (NASA) nous ont apport&#233; des donn&#233;es sismiques d'une qualit&#233; in&#233;gal&#233;e. La surprise est venue des g&#233;antes rouges, qui sont des &#233;toiles &#233;volu&#233;es de faible masse. En effet, le spectre d'oscillations de ces pulsateurs de type solaire ne pr&#233;sente pas seulement des modes de pression comme dans le cas du Soleil, mais &#233;galement des modes mixtes qui consistent en un couplage entre les ondes de gravit&#233; qui se propagent dans l'int&#233;rieur radiatif et les ondes de pression qui se propagent dans l'enveloppe convective. Le caract&#232;re mixte de ces modes nous permet de sonder le c&#339;ur des g&#233;antes rouges, ce qui n'est pas le cas pour les &#233;toiles sur la s&#233;quence principale comme le Soleil. Les g&#233;antes rouges repr&#233;sentent de ce fait une r&#233;volution en ast&#233;rosismologie et un laboratoire id&#233;al pour &#233;tudier les m&#233;canismes physiques qui gouvernent les int&#233;rieurs stellaires profonds. La rotation, en particulier, impacte non seulement la structure stellaire en perturbant l'&#233;quilibre hydrostatique, mais &#233;galement la dynamique interne des &#233;toiles via le transport &#224; la fois de moment cin&#233;tique et d'&#233;l&#233;ments chimiques. Les mesures de la rotation moyenne du c&#339;ur disponibles jusqu'ici ont montr&#233; que la rotation du c&#339;ur des g&#233;antes rouges ralentit alors qu'il se contracte dans cette phase &#233;volutive. Il y a ainsi n&#233;cessairement un transport de moment cin&#233;tique important &#224; l'int&#233;rieur des g&#233;antes rouges, mais les m&#233;canismes physiques qui en sont &#224; l'origine ne sont pas encore enti&#232;rement compris. En effet, les mod&#232;les d'&#233;volution stellaire incluant diff&#233;rents m&#233;canismes physiques pour le transport de moment cin&#233;tique pr&#233;disent des valeurs de rotation du c&#339;ur au moins dix fois sup&#233;rieures aux valeurs mesur&#233;es.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ce contexte, cette th&#232;se vise &#224; contraindre l'&#233;volution de la rotation du c&#339;ur en lien avec diverses propri&#233;t&#233;s stellaires comme la masse et la m&#233;tallicit&#233;. Compte tenu des milliers de spectres d'oscillations obtenus par le satellite Kepler, et afin de pr&#233;parer l'analyse des futures donn&#233;es du satellite Plato (ESA, 2026) qui repr&#233;sentent des centaines de milliers de g&#233;antes rouges potentielles, j'ai d&#233;velopp&#233; une m&#233;thode permettant de mesurer de mani&#232;re aussi automatique que possible la rotation moyenne du c&#339;ur des g&#233;antes rouges. Les mesures que j'ai obtenues pour pr&#232;s de 900 &#233;toiles indiquent d'un c&#244;t&#233; que le taux de ralentissement de la rotation du c&#339;ur est plus faible que ce qui a &#233;t&#233; pr&#233;c&#233;demment estim&#233;, mais &#233;galement que ce taux de ralentissement ne d&#233;pend pas de la masse stellaire, un r&#233;sultat in&#233;dit. Afin d'interpr&#233;ter les nouvelles contraintes observationnelles apport&#233;es par ces mesures en termes de transport de moment cin&#233;tique, j'ai ensuite entam&#233; un effort de mod&#233;lisation de l'&#233;volution stellaire. Le but n'est pas d'identifier le ou les m&#233;canismes physiques &#224; l'&#339;uvre, mais dans un premier temps d'estimer la quantit&#233; de moment cin&#233;tique qui doit &#234;tre extraite localement et globalement du c&#339;ur, &#224; diff&#233;rents moments de l'&#233;volution sur la branche des g&#233;antes rouges, pour diff&#233;rentes masses stellaires, afin de reproduire les valeurs de rotation mesur&#233;es ainsi que l'&#233;volution constante de la rotation du c&#339;ur qui est observ&#233;e. Les mod&#232;les sugg&#232;rent que le taux d'extraction de moment cin&#233;tique doit augmenter avec le temps si l'on veut conserver un profil de rotation constant au cours du temps dans les r&#233;gions de l'&#233;toile qui sont en contraction, et que cette augmentation est moins importante lorsque la masse de l'&#233;toile augmente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mors cl&#233;s&lt;/strong&gt; : Physique stellaire, ast&#233;rosismologie, g&#233;antes rouges, rotation interne, transport de moment cin&#233;tique, traitement de donn&#233;es, mod&#233;lisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Prasanna Deshapriya le 12 septembre 2018</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Prasanna.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Prasanna.html</guid>
		<dc:date>2018-08-29T13:46:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance de th&#232;se aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 &#224; 14h00, dans la salle de conf&#233;rence du Ch&#226;teau sur le site de Meudon. Titre de la th&#232;se &#034;Propri&#233;t&#233;s spectrophotom&#233;triques du noyau de la com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko observ&#233;e par la sonde ROSETTA&#034; Directrice de th&#232;se Antonella Barucci R&#233;sum&#233; Les petits corps du syst&#232;me solaire sont les vestiges du mat&#233;riel primordial avec lequel se sont form&#233;es les plan&#232;tes. En les &#233;tudiant on peut remonter aux conditions qui r&#233;gnaient lors de la (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1117-96628.jpg?1684309477' 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 de th&#232;se aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 &#224; 14h00, dans la salle de conf&#233;rence du Ch&#226;teau sur le site de 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;Propri&#233;t&#233;s spectrophotom&#233;triques du noyau de la com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko observ&#233;e par la sonde ROSETTA&#034;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Directrice de th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Antonella Barucci&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Les petits corps du syst&#232;me solaire sont les vestiges du mat&#233;riel primordial avec lequel se sont form&#233;es les plan&#232;tes. En les &#233;tudiant on peut remonter aux conditions qui r&#233;gnaient lors de la formation du syst&#232;me solaire. Les objets transneptuniens font partie des petits corps et contiennent des indices importants sur les processus de leur formation et les &#233;volutions qu'ils ont subies. Dans ce contexte, la sonde Rosetta, qui fut lanc&#233;e en 2004 par l'ESA, a atteint la com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko en 2014 et a pu recueillir une importante quantit&#233; de donn&#233;es gr&#226;ce aux divers instruments scientifiques qu'elle a embarqu&#233;s jusqu'en fin septembre 2016. La com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko provient de la r&#233;gion des objets transneptuniens r&#233;partis entre 30 UA &#224; 150 UA du Soleil et l'&#233;tudier a d&#233;voil&#233; de d&#233;tails importants sur ces objets principalement form&#233;s des glaces volatiles et de poussi&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cadre de la mission spatiale Rosetta, cette th&#232;se porte sur les propri&#233;t&#233;s spectrophotom&#233;triques de la com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko &#224; l'aide de l'instrument OSIRIS. Cet instrument est compos&#233; de deux cam&#233;ras pour les observations du noyau et de la coma de la com&#232;te. Elles permettent d'acqu&#233;rir des images avec des filtres qui op&#232;rent dans la gamme du proche UV au proche IR. Dans un premier temps, j'ai utilis&#233; les donn&#233;es OSIRIS pour analyser les courbes spectrophotom&#233;triques des taches claires qui sont apparues sur le noyau de la com&#232;te. Ensuite, j'ai particip&#233; activement &#224; l'&#233;laboration d'une &#233;tude comparative sur ces taches, qui a montr&#233; qu'elles sont li&#233;es &#224; glace de H2O. La pr&#233;sence de H2O a &#233;t&#233; confirm&#233;e gr&#226;ce &#224; sa bande d'absorption &#224; 2 microns dans les spectres infrarouges obtenus par l'instrument VIRTIS, le spectro-imageur embarqu&#233; dans Rosetta. Dans un second temps, j'ai entrepris une &#233;tude spectrophotom&#233;trique de la r&#233;gion Khonsu, tr&#232;s riche en variations morphologiques, se trouvant dans les latitudes du sud de la com&#232;te. J'ai analys&#233; les taches claires qui y sont &#233;t&#233; rep&#233;r&#233;es et les variations de la pente spectrale de diff&#233;rents types de terrains dans cette r&#233;gion. Bien qu'il y ait un type de terrain avec une anomalie expliqu&#233;e par le surfa&#231;age d&#251; l'intense activit&#233; qui aurait &#233;rod&#233; la surface pendant le passage au p&#233;rih&#233;lie, trois types de terrains corroboreraient le rougissement de phase connu au noyau. Par la suite, j'ai &#233;largi mon analyse des taches &#224; tout le noyau de la com&#232;te et j'ai d&#233;tect&#233; plus de 50 taches claires dues &#224; la pr&#233;sence de la glace de H2O et j'en ai produit une carte qui sert &#224; rep&#233;rer leurs emplacements dans le noyau, afin d'&#233;tudier plus en d&#233;tail leur r&#233;partition et &#233;volution au fil de temps. Ceci m'a permis d'identifier quatre types de taches regroup&#233;s en fonction de leur morphologie et de constater qu'elles sont plut&#244;t pr&#233;sentes dans les latitudes &#233;quatoriales. J'ai &#233;galement calcul&#233; une valeur moyenne d'alb&#233;do d'environ 0.4 pour ces taches. Certaines sont susceptibles d'&#234;tre li&#233;es aux sources d'activit&#233; et ont un alb&#233;do plus &#233;lev&#233; que la moyenne. Les taches qui se trouvent sur les terrains lisses (enrichi en poussi&#232;re) sont probablement issues de la cessation du cycle diurnal de H2O sur la com&#232;te. En effet, lorsque la com&#232;te s'&#233;loigne du Soleil et passe la ligne des glaces, le givre ne se sublime plus de la surface et se m&#233;lange avec la poussi&#232;re qui s'y d&#233;pose. De plus, l'alb&#233;do de ce type de taches est plus faible que l'alb&#233;do moyen des taches, ce qui soutient cette hypoth&#232;se.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mots-clefs&lt;/strong&gt; : Com&#232;tes, 67P/Churyumov-Gerasimenko, photom&#233;trie, spectrophotom&#233;trie, OSIRIS, Rosetta, glace de H2O, plan&#233;tologie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Hommage &#224; Daniel Gautier</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Hommage-a-Daniel-Gautier.html</link>
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		<dc:date>2018-08-27T12:14:37Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Daniel Gautier, directeur de recherche au CNRS, &#233;m&#233;rite au LESIA jusqu'en 2015, est d&#233;c&#233;d&#233; le 8 ao&#251;t 2018 &#224; l'&#226;ge de 82 ans. Le LESIA adresse ses condol&#233;ances &#224; sa famille. Apr&#232;s une th&#232;se au CNEC, il avait &#233;t&#233; recrut&#233; &#224; l'Observatoire en 1969. Fondateur du Groupe Plan&#232;tes en 1975 avec entre autres Michel Combes, Th&#233;r&#232;se Encrenaz, Catherine de Bergh, il a travaill&#233; au renouvellement de la plan&#233;tologie fran&#231;aise, avec la mise en place de ce qui est devenu le Programme National de Plan&#233;tologie de l'INSU. (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1116-be88d.jpg?1684309477' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Daniel Gautier, directeur de recherche au CNRS, &#233;m&#233;rite au LESIA jusqu'en 2015, est d&#233;c&#233;d&#233; le 8 ao&#251;t 2018 &#224; l'&#226;ge de 82 ans. Le LESIA adresse ses condol&#233;ances &#224; sa famille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_2512 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/gautier-daniel_1990.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Daniel Gautier en 1990' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH233/gautier-daniel_1990-5db34-32104.jpg?1684309477' width='350' height='233' alt=&#034;Daniel Gautier en 1990&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Daniel Gautier en 1990&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Photo Observatoire de Paris/LESIA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s une th&#232;se au CNEC, il avait &#233;t&#233; recrut&#233; &#224; l'Observatoire en 1969. Fondateur du Groupe Plan&#232;tes en 1975 avec entre autres Michel Combes, Th&#233;r&#232;se Encrenaz, Catherine de Bergh, il a travaill&#233; au renouvellement de la plan&#233;tologie fran&#231;aise, avec la mise en place de ce qui est devenu le Programme National de Plan&#233;tologie de l'INSU.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Consid&#233;r&#233; comme l'un des p&#232;res de la mission Cassini/Huygens (NASA/ESA/ASI), avec Toby Owen (USA) et Wing Ip (Taiwan), son apport et ses id&#233;es continueront d'alimenter les recherches en plan&#233;tologie, sur les plan&#232;tes g&#233;antes et l'origine du Syst&#232;me solaire. Il avait &#233;t&#233; honor&#233; de la m&#233;daille David Bates de l'European Geophysical Union en 1996.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_2510 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style='width:300px; clear:none;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/gautier-daniel_2001.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Daniel Gautier en 2001' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH400/gautier-daniel_2001-41093-9ed86.jpg?1684309477' width='300' height='400' alt=&#034;Daniel Gautier en 2001&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Daniel Gautier en 2001&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif' style='clear: none;'&gt;&lt;p&gt;Photo Observatoire de Paris / LESIA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_2511 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style='width:350px; clear:none;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/gautier-daniel_2014-2015.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Daniel Gautier en 2014-2015' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH234/gautier-daniel_2014-2015-492db-a89e7.png?1684309477' width='350' height='234' alt=&#034;Daniel Gautier en 2014-2015&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Daniel Gautier en 2014-2015&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif' style='clear: none;'&gt;&lt;p&gt;Photo Wing IP.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de L&#233;a Griton le lundi 10 septembre 2018</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Lea-Griton.html</link>
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		<dc:date>2018-08-24T14:45:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La soutenance de th&#232;se aura lieu le lundi 10 septembre 2018 &#224; 15h00 dans l'amphith&#233;&#226;tre &#201;vry Schatzman (b&#226;timent 18) sur le site de Meudon. Titre de la th&#232;se Simulations de l'interaction du vent solaire avec des magn&#233;tosph&#232;res plan&#233;taires : de Mercure &#224; Uranus, le r&#244;le de la rotation plan&#233;taire Directeurs de th&#232;se Filippo Pantellini et Michel Moncuquet (p&#244;le plasmas du LESIA) R&#233;sum&#233; La th&#232;se porte sur le r&#244;le de la rotation plan&#233;taire dans la structure globale de l'interaction vent (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1115-43287.jpg?1684222718' 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 de th&#232;se aura lieu le lundi 10 septembre 2018 &#224; 15h00 dans l'amphith&#233;&#226;tre &#201;vry Schatzman (b&#226;timent 18) sur le site de 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;Simulations de l'interaction du vent solaire avec des magn&#233;tosph&#232;res plan&#233;taires : de Mercure &#224; Uranus, le r&#244;le de la rotation plan&#233;taire&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Directeurs de th&#232;se&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Filippo Pantellini et Michel Moncuquet (p&#244;le plasmas du LESIA)&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La th&#232;se porte sur le r&#244;le de la rotation plan&#233;taire dans la structure globale de l'interaction vent solaire/magn&#233;tosph&#232;re &#224; partir de simulations magn&#233;tohydrodynamiques (MHD). Les magn&#233;tosph&#232;res plan&#233;taires du Syst&#232;me solaire pr&#233;sentent une incroyable diversit&#233;, et notamment dans leurs configurations respectives de l'inclinaison de leur axe magn&#233;tique par rapport &#224; leur axe de rotation. La dur&#233;e des p&#233;riodes de rotation par rapport au temps de relaxation de chaque magn&#233;tosph&#232;re diff&#232;re aussi d'une plan&#232;te &#224; l'autre. On distingue ainsi les rotateurs lents (Mercure et la Terre), pour lesquels le temps de relaxation est plus court que la p&#233;riode de rotation, des rotateurs rapides (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans le cas du rotateur lent Mercure, on s'int&#233;resse &#224; l'influence des param&#232;tres du vent solaire sur la structure globale du champ magn&#233;tique et de l'&#233;coulement. En appui &#224; la mission spatiale BepiColombo, nous pr&#233;sentons des simulations effectu&#233;es pour deux mod&#232;les diff&#233;rents de champ magn&#233;tique herm&#233;en. Nous d&#233;taillons le r&#244;le des fronts d'onde MHD stationnaires, en particulier les fronts stationnaires de mode lent dans la magn&#233;togaine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Saturne pr&#233;sente la particularit&#233; d'avoir un axe magn&#233;tique parfaitement align&#233; avec son axe de rotation. C'est donc un cas de rotateur rapide stationnaire, qui nous permet d'&#233;tudier la structure globale du champ magn&#233;tique et de l'&#233;coulement pour diff&#233;rentes orientations de l'IMF &lt;i&gt;(Interplanetary Magnetic Field)&lt;/i&gt;, mais aussi pour diff&#233;rentes vitesses de rotation de la plan&#232;te.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, le cas d'une configuration quelconque, avec un grand angle entre l'axe magn&#233;tique et l'axe de rotation plan&#233;taire, est &#233;tudi&#233; en pr&#233;sence d'un vent solaire magn&#233;tis&#233; en s'inspirant de la configuration d'Uranus au solstice et &#224; l'&#233;quinoxe. Dans la configuration &#171; solstice &#187;, c'est &#224; dire lorsque l'axe de rotation pointe vers le Soleil, on montre qu'une structure de nature alfv&#233;nique se d&#233;veloppe en h&#233;lice dans la queue de la magn&#233;tosph&#232;re, et que les zones de reconnexion entre le champ magn&#233;tique plan&#233;taire et l'IMF, qui forment aussi une double h&#233;lice, ralentissent la progression de la structure alfv&#233;nique. A l'&#233;quinoxe, lorsque l'axe de rotation est toujours dans le plan de l'&#233;cliptique mais perpendiculaire &#224; la direction Soleil-Uranus, la structure en h&#233;lice dispara&#238;t.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mots-cl&#233;s&lt;/strong&gt; : magn&#233;tosph&#232;re, vent solaire, magn&#233;tohydrodynamique, Uranus, BepiColombo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'instrument Gravity confirme des pr&#233;dictions de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale aux abords du trou noir super-massif au centre de la Galaxie</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/L-instrument-Gravity-confirme-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/L-instrument-Gravity-confirme-des.html</guid>
		<dc:date>2018-07-26T12:51:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Yann Cl&#233;net</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Des observations conduites avec le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO ont pour la premi&#232;re fois mis en &#233;vidence les effets de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale, pr&#233;dite par Einstein, sur le mouvement d'une &#233;toile passant dans le champ gravitationnel intense de Sagittarius A*, le trou noir super-massif situ&#233; au centre de la Voie Lact&#233;e. Ce r&#233;sultat a &#233;t&#233; obtenu par le consortium Gravity, dirig&#233; par l'Institut allemand Max Planck pour la physique extraterrestre (MPE) et impliquant le CNRS, l'Observatoire de Paris &#8211; (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH99/arton1114-46836.png?1684309477' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='99' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Des observations conduites avec le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO ont pour la premi&#232;re fois mis en &#233;vidence les effets de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale, pr&#233;dite par Einstein, sur le mouvement d'une &#233;toile passant dans le champ gravitationnel intense de Sagittarius A*, le trou noir super-massif situ&#233; au centre de la Voie Lact&#233;e. Ce r&#233;sultat a &#233;t&#233; obtenu par le consortium Gravity, dirig&#233; par l'Institut allemand Max Planck pour la physique extraterrestre (MPE) et impliquant le CNRS, l'Observatoire de Paris &#8211; PSL, l'Universit&#233; Grenoble-Alpes et plusieurs universit&#233; fran&#231;aises. Point d'orgue de 26 ann&#233;es d'observations men&#233;es avec les t&#233;lescopes de l'ESO au Chili, ces travaux seront publi&#233;s par la Collaboration Gravity le 27 juillet 2018 dans Astronomy &amp; Astrophysics.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Sagittarius A* (Sgr A*) est situ&#233;, au c&#339;ur de notre galaxie, &#224; 26 000 ann&#233;es-lumi&#232;re de la Terre. D'une masse &#233;quivalente &#224; quatre millions de fois celle du Soleil, ce trou noir est entour&#233; d'un amas d'&#233;toiles &#8211; les &#233;toiles S &#8211; qui atteignent des vitesses vertigineuses lorsqu'elles s'en rapprochent. La relativit&#233; g&#233;n&#233;rale d&#233;crit l'influence de la mati&#232;re sur le mouvement des astres, et ici plus particuli&#232;rement l'influence du trou noir sur les &#233;toiles qui l'entourent. Dans ce contexte, les &#233;toiles de Sgr A* constituent un laboratoire id&#233;al pour tester la th&#233;orie de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale d'Einstein, celles-ci se trouvant dans le champ gravitationnel le plus intense de la Galaxie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trois instruments du VLT, NACO, SINFONI, et plus r&#233;cemment Gravity, ont permis aux astronomes de suivre une &#233;toile particuli&#232;re du syst&#232;me de Sgr A*, nomm&#233;e S2, avant et apr&#232;s son passage au plus pr&#232;s du trou noir, le 19 mai 2018. La pr&#233;cision atteinte par Gravity a &#233;t&#233; de 50 microsecondes d'angle, soit l'angle sous lequel une balle de tennis pos&#233;e sur la Lune serait vue depuis la Terre. Avec cette pr&#233;cision, le mouvement de S2 a pu &#234;tre d&#233;tect&#233; heure par heure au plus pr&#232;s du trou noir. Lorsque S2 est pass&#233;e &#224; seulement 120 fois la distance Terre-Soleil de Sgr A*, sa vitesse orbitale a atteint 8000 km/s, soit 2,7 % de la vitesse de la lumi&#232;re. Ces conditions sont suffisamment extr&#234;mes pour que l'&#233;toile S2 subisse les effets de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les mesures d&#233;j&#224; effectu&#233;es par NACO et SINFONI coupl&#233;es &#224; la pr&#233;cision de Gravity pour la position de S2 ont permis aux astronomes de mettre en &#233;vidence l'effet de rougissement gravitationnel pr&#233;dit par la th&#233;orie d'Einstein. Ce dernier affecte les sources lumineuses soumises &#224; un champ de gravit&#233;, ici celui du trou noir. Ce ph&#233;nom&#232;ne se traduit par un d&#233;calage de longueur d'ondes, d&#233;tect&#233;es par l'instrument de mesure, vers le rouge. C'est la premi&#232;re fois que cet effet est mesur&#233; pour le champ gravitationnel d'un trou noir.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces r&#233;sultats, en parfait accord avec la th&#233;orie de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale (ils ne peuvent &#234;tre expliqu&#233;s par la th&#233;orie classique de Newton qui exclut un tel d&#233;calage), sont une avanc&#233;e majeure pour mieux comprendre les effets des champs gravitationnels intenses. La d&#233;tection des changements de la trajectoire de l'astre sous l'effet de la gravit&#233; est attendue dans quelques mois et pourrait apporter des informations sur la distribution de masse autour du trou noir.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_2508 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:481px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/galcentre_l_1-3c47f.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L481xH413/galcentre_l_1-3c47f-2dcab-c3023.jpg?1684309477' width='481' height='413' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Image en bande L' (3,8 microns) du Centre Galactique obtenue avec NACO. Au centre de l'image, Sgr A* et son amas d'&#233;toiles. &lt;br class='manualbr' /&gt;Cr&#233;dits : Observatoire de Paris-PSL / LESIA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Gravity est un instrument de deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration du VLTI, l'interf&#233;rom&#232;tre du VLT. Son d&#233;veloppement r&#233;sulte d'une collaboration entre :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt;	l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre (MPE, Garching, Allemagne)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;	le Laboratoire d'&#233;tudes spatiales et d'instrumentation en astrophysique (LESIA, Observatoire de Paris-PSL/CNRS/Sorbonne Universit&#233;/Universit&#233; Paris Diderot)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;	l'Institut de Plan&#233;tologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG, Universit&#233; Grenoble Alpes/CNRS)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;	l'Institut Max Planck pour l'astronomie (MPIA, Heidelberg, Allemagne)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;	l'Universit&#233; de Cologne (Allemagne)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;	le Centre d'astrophysique et de gravitation (CENTRA, Lisbonne et Porto, Portugal)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;	l'Observatoire Austral Europ&#233;en (ESO, Garching, Allemagne)&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.eso.org/public/news/eso1825/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Le communiqu&#233; de presse de l'ESO&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5667.htm&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Le communiqu&#233; de presse du CNRS&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html' class='spip_in'&gt;Page GRAVITY sur le site du LESIA&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;guy.perrin..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('guy.perrin,69d0698099244,obspm.fr',',69d0698099244,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Guy Perrin&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;#&#034; title=&#034;thibaut.paumard..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('thibaut.paumard,69d0698099274,obspm.fr',',69d0698099274,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Thibaut Paumard&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Livraison du mod&#232;le de vol du spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Livraison-du-modele-de-vol-du.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Livraison-du-modele-de-vol-du.html</guid>
		<dc:date>2018-07-17T16:44:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le LESIA vient de livrer, mardi 17 juillet 2018, le mod&#232;le de vol du spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam. Le mod&#232;le sera re&#231;u le mercredi 18 juillet &#224; l'IRAP. Les &#233;quipes impliqu&#233;es dans l'ensemble de la contribution fran&#231;aise (management, syst&#232;me, m&#233;ca-thermique, test en environnement) continuent leur travail d'int&#233;gration et de test du Mast Unit. Celui-ci reviendra au LESIA fin septembre pour l'&#233;talonnage photom&#233;trique du spectrom&#232;tre infrarouge dans les nouveaux locaux du CTS, pour &#234;tre enfin livr&#233; au (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2018-.html" rel="directory"&gt;2018&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton1112-dde3f.png?1684309477' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le LESIA vient de livrer, mardi 17 juillet 2018, le mod&#232;le de vol du spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam. Le mod&#232;le sera re&#231;u le mercredi 18 juillet &#224; l'&lt;a href=&#034;http://www.irap.omp.eu/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IRAP&lt;/a&gt; &#224; Toulouse pour e&#770;tre inte&#769;gre&#769; sur le Mast Unit, qui repr&#233;sente la contribution franc&#807;aise &#224; SuperCam.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette livraison r&#233;compense neuf mois de fabrication, d'int&#233;gration, de tests d'environnement et de performance. Ces tests ont d&#233;montr&#233; la tenue du spectrom&#232;tre en environnement et le respect des performances nominales.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;
&lt;dl class='spip_document_2506 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/spectrometre-supercam_vue-eclatee.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Vue &#233;clat&#233;e du spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH313/spectrometre-supercam_vue-eclatee-dd4b1-dc3be.png?1684309478' width='500' height='313' alt=&#034;Vue &#233;clat&#233;e du spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Vue &#233;clat&#233;e du spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Vue &#233;clat&#233;e de l'ensemble des pi&#232;ces, m&#233;caniques, optiques, &#233;lectroniques, pr&#233;sentes dans le spectrom&#232;tre infrarouge.&lt;br class='manualbr' /&gt;&#169; IRAP / OMP&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Cette livraison ne cl&#244;t pas pour autant les activit&#233;s &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SuperCam-sur-Mars-2020.html' class='spip_in'&gt;SuperCam au LESIA&lt;/a&gt;. Les &#233;quipes impliqu&#233;es dans l'ensemble de la contribution fran&#231;aise (management, syst&#232;me, m&#233;ca-thermique, test en environnement) continuent leur travail d'int&#233;gration et de test du Mast Unit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Celui-ci reviendra au LESIA fin septembre pour l'&#233;talonnage photom&#233;trique du spectrom&#232;tre infrarouge dans les &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Inauguration-du-Complexe.html' class='spip_in'&gt;nouveaux locaux du CTS&lt;/a&gt;, pour &#234;tre enfin livr&#233; au &lt;a href=&#034;http://www.lanl.gov/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Los Alamos National Laboratory&lt;/a&gt; en octobre 2018.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA participera aussi aux tests de l'ensemble de l'instrument &#224; Los Alamos, tout en mettant &#224; niveau le mod&#232;le de qualification pour en faire un mod&#232;le de rechange.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_2507 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/spectrometre-ir_supercam.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Le spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam avant fermeture du capot' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH375/spectrometre-ir_supercam-dc886-b2ac6.png?1684309478' width='500' height='375' alt=&#034;Le spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam avant fermeture du capot&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Le spectrom&#232;tre infrarouge de SuperCam avant fermeture du capot&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;&#169; Observatoire de Paris / LESIA - Photo Marion Bonafous&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;A partir de l'automne 2018, l'&#233;quipe scientifique se pr&#233;parera aux op&#233;rations &#224; la surface de Mars. Durant deux semaines au mois de f&#233;vrier 2019, l'ensemble des scientifiques impliqu&#233;s dans la mission Mars2020 reproduira une campagne de mesures &#224; la surface de Mars pour s'entra&#238;ner au partage d'informations scientifiques et techniques, &#224; l'&#233;valuation de la situation, et &#224; la prise de d&#233;cision quant aux futures observations &#224; mener.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La contribution fran&#231;aise &#224; SuperCam&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA, en collaboration avec le &lt;a href=&#034;http://www.latmos.ipsl.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;LATMOS&lt;/a&gt; (Laboratoire Atmosph&#232;res, Milieux, Observations Spatiales), est responsable scientifique et technique de la voie infrarouge de SuperCam. De plus le LESIA assure plusieurs responsabilit&#233;s au niveau de la fourniture fran&#231;aise &#224; SuperCam (ing&#233;nierie syst&#232;me, architecture thermique, calculs structurels, usinages, tests d'environnement et de qualification). L'&lt;a href=&#034;https://www.ias.u-psud.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;IAS&lt;/a&gt; (Institut d'Astrophysique Spatiale) est associ&#233; au LESIA et au LATMOS pour l'&#233;talonnage scientifique de la voie infrarouge.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;https://mars.nasa.gov/mars2020/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Mars 2020&lt;/a&gt; est une mission NASA (lancement 07/2020) d&#233;velopp&#233;e par le Caltech/JPL qui emportera 7 instruments afin de d&#233;couvrir des traces d'une vie pass&#233;e et de pr&#233;parer des &#233;chantillons qui pourront &#234;tre rapport&#233;s sur Terre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En haut du m&#226;t du rover, SuperCam &#233;tudiera la chimie et la min&#233;ralogie des roches et des sols de Mars. Cet instrument est d&#233;velopp&#233; conjointement par le LANL (Los Alamos, USA) et l'IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Plan&#233;tologie, Toulouse), avec une contribution de l'Universit&#233; de Valladolid pour les cibles de calibration.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les efforts fran&#231;ais, sous ma&#238;trise d'ouvrage du &lt;a href=&#034;https://cnes.fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;CNES&lt;/a&gt;, sont port&#233;s par le CNES-Toulouse, le &lt;a href=&#034;http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;CNRS&lt;/a&gt; et de nombreuses universit&#233;s fran&#231;aises.&lt;/p&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;thierry.fouchet..&#229;t..obspm.fr&#034; onclick=&#034;location.href=lancerlien('thierry.fouchet,69d069809e483,obspm.fr',',69d069809e483,'); return false;&#034; class='spip_mail'&gt;Thierry Fouchet&lt;/a&gt;, tel. : 01 45 07 71 11&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
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