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	<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
	<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
	<description>De la conception des instruments d'astronomie &#224; l'exploitation des r&#233;sultats, les th&#233;matiques scientifiques d&#233;velopp&#233;es au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activit&#233;s sont organis&#233;es autour des projets (sol, espace ou mod&#233;lisation) dont de nombreuses r&#233;alisations instrumentales font la r&#233;putation du laboratoire.
Directeur : Vincent Coud&#233; du Foresto</description>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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		<title>Activit&#233; au coeur des galaxies</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/-Activite-dans-le-coeur-des-.html</link>
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		<dc:date>2008-11-07T12:37:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Frederic Vincent, Thibaut Paumard, Yann Cl&#233;net</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Contexte astrophysique et instrumental La compr&#233;hension de l'&#233;volution des galaxies est un enjeu majeur de la recherche actuelle dans le domaine extragalactique. Or l'environnement proche du noyau des galaxies et les processus physiques qui s'y d&#233;roulent semblent jouer un r&#244;le important dans leur &#233;volution : formation d'&#233;toiles, interaction du milieu interstellaire avec un trou noir central, activit&#233; du trou noir central&#8230; &#201;tudier tous ces processus, au sein des r&#233;gions les plus centrales des galaxies (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Activite-dans-le-coeur-des-.html" rel="directory"&gt;Activit&#233; au coeur des galaxies&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contexte astrophysique et instrumental&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La compr&#233;hension de l'&#233;volution des galaxies est un enjeu majeur de la recherche actuelle dans le domaine extragalactique. Or l'environnement proche du noyau des galaxies et les processus physiques qui s'y d&#233;roulent semblent jouer un r&#244;le important dans leur &#233;volution : formation d'&#233;toiles, interaction du milieu interstellaire avec un trou noir central, activit&#233; du trou noir central&#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#201;tudier tous ces processus, au sein des r&#233;gions les plus centrales des galaxies demande une capacit&#233; &#224; observer des d&#233;tails tr&#232;s fins. Seuls les t&#233;lescopes g&#233;ants au sol &#233;quip&#233;s d'optique adaptative ou les interf&#233;rom&#232;tres qui combinent en les associant ces m&#234;mes t&#233;lescopes g&#233;ants au sol permettent d'atteindre le pouvoir de r&#233;solution n&#233;cessaire. Fort de sa position de leader international dans ces techniques de haute r&#233;solution angulaire, le p&#244;le HRAA s'implique depuis trois d&#233;cennies dans plusieurs &#233;tudes sur l'activit&#233; des c&#339;urs des galaxies.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_547 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/1068-M.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='NGC 1068 vu par NACO' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH200/1068-M-a93db-5681a.jpg?1684250981' width='200' height='200' alt=&#034;NGC 1068 vu par NACO&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;NGC 1068 vu par NACO&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Image de NGC 1068 observ&#233; par NACO en bande M' (4,8 &#181;m) (Gratadour et al. 2006)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Les noyaux actifs de galaxies&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Contreparties locales des quasars, les noyaux actifs de galaxies (NAG) se distinguent par leur forte luminosit&#233; centrale, pouvant d&#233;passer la luminosit&#233; totale d'une galaxie classique &#224; l'int&#233;rieur d'une r&#233;gion tr&#232;s petite. La taille de cette r&#233;gion est de l'ordre d'un parsec, que l'on peut comparer au diam&#232;tre de la Voie lact&#233;e qui est d'environ 30 000 parsecs (1 parsec correspond &#224; environ 3 ann&#233;es-lumi&#232;re). Cette luminosit&#233; des NAG s'expliquerait par l'existence en leur c&#339;ur d'un trou noir d'un million &#224; un milliard de masses solaires, ceint d'un disque d'accr&#233;tion l'alimentant en mati&#232;re. C'est ce ph&#233;nom&#232;ne d'accr&#233;tion, particuli&#232;rement efficace pour transformer l'&#233;nergie gravitationnelle en &#233;nergie lumineuse, qui serait &#224; l'origine du rayonnement &#233;mis par les NAG.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Notre &#233;quipe travaille depuis plusieurs ann&#233;es &#224; l'analyse de NGC 1068, l'un des NAG les plus arch&#233;typiques, au moyen d'instruments d'imagerie infrarouge avec &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-Optique-adaptative-165-.html' class='spip_in'&gt;optique adaptative&lt;/a&gt;, parfois coupl&#233;e avec un coronographe. Originellement pr&#233;vue pour la recherche d'exoplan&#232;tes, la coronographie se r&#233;v&#232;le particuli&#232;rement int&#233;ressante pour l'&#233;tude des NAG : le flux du noyau lui-m&#234;me domine compl&#232;tement dans les r&#233;gions centrales, occultant l'&#233;mission lumineuse potentielle de structures sous-jacentes. &#171; &#201;teindre &#187; le noyau peut permettre de r&#233;v&#233;ler ces derni&#232;res L'emploi &#224; 2,2 &#181;m d'un coronographe con&#231;u au LESIA et mont&#233; sur &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/NAOS.html' class='spip_in'&gt;NACO&lt;/a&gt; (une cam&#233;ra infrarouge &#233;quip&#233;e d'une correction par optique adaptative, install&#233;e au Very Large Telescope) a con&#64257;rm&#233; la r&#233;alit&#233; de structures en forme de vagues fines et r&#233;guli&#232;res encadrant le jet radio de la galaxie (Gratadour et al., 2006) et permis de mesurer la temp&#233;rature, &#233;lev&#233;e, de ces structures. Nous avons par ailleurs pu expliquer l'observation, en leur sein, de raies coronales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_2398 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/ngc1068_sphere.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='NGC 1068 observ&#233;e avec SPHERE au VLT. Gratadour et al., A&amp;A, 581, L8 (2015)' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH194/ngc1068_sphere-dce2a-af934.png?1684250981' width='200' height='194' alt=&#034;NGC 1068 observ&#233;e avec SPHERE au VLT. Gratadour et al., A&amp;A, 581, L8 (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;NGC 1068 observ&#233;e avec SPHERE au VLT. Gratadour et al., A&amp;A, 581, L8 (2015)&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous avons &#233;galement initi&#233; un programme d'observations de NGC 1068 avec &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SPHERE-Spectro-Polarimetric-High.html' class='spip_in'&gt;SPHERE&lt;/a&gt; (Spectro-Polarimetric High contrast Exoplanet Research)&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='Instrument install&#233; au foyer Nasmyth du t&#233;lescope Yepun, destin&#233; &#224; la (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; install&#233; sur le t&#233;lescope Yepun du VLT, exploitant ainsi les capacit&#233;s polarim&#233;triques et coronographiques de cet instrument. Ces observations par SPHERE du c&#339;ur de NGC 1068 montrent clairement une structure nucl&#233;aire compacte (20 pc &#215; 60 pc) perpendiculaire &#224; l'axe d'un bi-c&#244;ne en forme de sablier. Elle est orient&#233;e avec un angle polaire de 118 &#778;, et trace des c&#244;nes d'ionisation au nord et au sud du noyau actif. Ce serait la premi&#232;re observation directe du tore de poussi&#232;res au c&#339;ur de NGC 1068 (Gratadour et al., 2015).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le centre de notre galaxie&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'activit&#233; du trou noir au centre de la Galaxie (Sagittarius A*) et l'&#233;tude de son environnement proche a constitu&#233; une activit&#233; importante de recherche au LESIA ces derni&#232;res ann&#233;es, en relation directe avec les d&#233;veloppements instrumentaux en haute r&#233;solution angulaire r&#233;alis&#233;s au laboratoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les premiers syst&#232;mes d'optique adaptative, tel ADONIS install&#233; en 1993 sur le t&#233;lescope de 3,6m de la Silla/ESO (Chili), avaient d&#233;j&#224; permis d'obtenir de premiers r&#233;sultats. Ainsi, la premi&#232;re cartographie du Centre Galactique en optique adaptative &#224; la longueur d'onde de 3,6 microns (Cl&#233;net et al. 2001). Le syst&#232;me d'optique adaptative NAOS et plus particuli&#232;rement son analyseur infrarouge, con&#231;u au LESIA, a ensuite permis &#224; une &#233;quipe internationale comprenant des chercheurs allemands du Max-Planck-Institut f&#252;r extraterrestrische Physik de Garching (MPE) et des chercheurs du LESIA de r&#233;aliser une &#233;tude astrom&#233;trique des &#233;toiles gravitant au c&#339;ur de la Galaxie avec une r&#233;solution spatiale jusqu'ici in&#233;gal&#233;e. Elle a permis de d&#233;montrer, de fa&#231;on quasi certaine, l'existence d'un trou noir au centre de la Galaxie (Schoedel et al. 2002). Toujours gr&#226;ce &#224; NAOS, cette m&#234;me &#233;quipe a, par ailleurs, observ&#233; pour la premi&#232;re fois la contrepartie infrarouge de la source radio associ&#233;e au trou noir dans plusieurs bandes infrarouges : H, K, L'et M'(Genzel et al. 2003, Cl&#233;net et al. 2004).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_84 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/sgra_visir-2.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Le Centre Galactique vu par VISIR' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH200/sgra_visir-2-dd07e-f7d2d.png?1684250981' width='200' height='200' alt=&#034;Le Centre Galactique vu par VISIR&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Le Centre Galactique vu par VISIR&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Image &#224; 8.6 microns de la r&#233;gion du Centre Galactique obtenue avec VISIR lors du Large Program ESO (Haubois et al. 2008)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les orbites des &#233;toiles les plus proches de Sagittarius A* ont &#233;t&#233; suivies depuis des d&#233;cennies, permettant en particulier de mieux comprendre les propri&#233;t&#233;s de l'objet compact central (Gillessen et al., 2016). Ainsi, l'&#233;tude de l'&#233;toile S2 passant au plus pr&#232;s du trou noir, &#224; son p&#233;ricentre donc, est d'une importance cruciale dans cette perspective.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'origine des sursauts de luminosit&#233; infrarouge, signature de bouff&#233;es de rayonnement qui apparaissent typiquement, quelques fois par jour, aux abords de Sagittarius A*, reste encore &#224; pr&#233;ciser. Ils pourraient s'expliquer par de la mati&#232;re pr&#233;sente sur la derni&#232;re orbite stable du trou noir et se pr&#233;cipitant sur lui (Gillessen et al. 2006) ou par un jet acc&#233;l&#233;rant les &#233;lectrons &#224; l'origine du rayonnement non thermique observ&#233; (cf. par exemple Cl&#233;net et al. 2006).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les deux derni&#232;res th&#233;matiques &#233;voqu&#233;es ci-dessus (orbites d'&#233;toiles proches, sursauts) constituent un aspect crucial du cas scientifique de &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/GRAVITY-418.html' class='spip_in'&gt;GRAVITY&lt;/a&gt; (GRAVITY Collab., 2017, article de premi&#232;re lumi&#232;re) l'instrument de deuxi&#232;me g&#233;n&#233;ration de l'interf&#233;rom&#232;tre du Very Large Telescope. L'un des objectifs phares de cet instrument est de mettre &#224; l'&#233;preuve les pr&#233;dictions de la th&#233;orie de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale relatives au mouvement des &#233;toiles et du gaz au voisinage imm&#233;diat du trou noir supermassif Sagittarius A*. Notre &#233;quipe s'est beaucoup impliqu&#233;e &#224; la fois dans la conception, le d&#233;veloppement, l'analyse des donn&#233;es et l'interpr&#233;tation scientifique des observations de GRAVITY au centre de la Galaxie. &#192; ce stade, les r&#233;sultats majeurs obtenus sont les suivants :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; D&#233;tection de l'effet dit de &#171; d&#233;calage vers le rouge relativiste &#187; sur l'orbite de l'&#233;toile S2. Il s'agit de mettre en &#233;vidence, exp&#233;rimentalement, le fait que le temps que mesurerait un observateur situ&#233; sur l'&#233;toile S2 s'&#233;coulerait de plus en plus lentement, au fur et &#224; mesure que l'&#233;toile se rapproche du trou noir, si on le comparait au temps d'un observateur terrestre ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; D&#233;tection d'un mouvement orbital lors d'un sursaut de Sagittarius A* permettant de fortement soutenir l'hypoth&#232;se d'une source en orbite proche autour du trou noir ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; D&#233;tection de la pr&#233;cession relativiste de l'orbite de S2 telle que pr&#233;dite par la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale. Il s'agit de montrer que l'orbite de l'&#233;toile S2 n'est pas une ellipse &#233;ternellement identique &#224; elle-m&#234;me, mais qu'elle tourne peu &#224; peu autour du trou noir. GRAVITY a permis de mesurer cette (tr&#232;s petite) rotation de l'orbite de l'&#233;toile autour du trou noir, qui est exactement conforme aux pr&#233;dictions de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&#192; ce stade, aucune &#233;toile nouvelle, plus proche de Sagittarius A* que S2, n'a &#233;t&#233; d&#233;couverte. Il est possible que GRAVITY+ (lien &#224; faire), plus sensible, permette une telle d&#233;tection qui entra&#238;nerait des tests encore plus fins des pr&#233;dictions de la relativit&#233; g&#233;n&#233;rale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une autre question centrale pour la physique du Centre Galactique est l'origine des populations d'&#233;toiles voisines du trou noir. En relation avec cette question, notre &#233;quipe a entrepris une &#233;tude sur le gaz mol&#233;culaire dans les parsecs centraux de la Galaxie (Ciurlo et al. 2016). Gr&#226;ce &#224; des techniques de traitement d'images h&#233;rit&#233;es de la haute r&#233;solution angulaire et appliqu&#233;es &#224; des donn&#233;es de spectro-imagerie obtenues avec SPIFFI au VLT, nous avons montr&#233; que le gaz mol&#233;culaire H2 est pr&#233;sent dans tout le parsec central par une analyse simultan&#233;e de l'&#233;mission dans les diff&#233;rentes raies d'&#233;mission dites &#171; ortho &#187; et &#171; para &#187; de H2.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En quelques mots, le dihydrog&#232;ne, H2, mol&#233;cule form&#233;e de deux protons, peut exister sous deux formes diff&#233;rentes selon l'orientation du spin&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='appendix' title='Le spin traduit, en premi&#232;re approximation, la rotation de la particule sur (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; de chacun des deux protons : ortho-H2 lorsque les deux spins sont parall&#232;les, para-H2 lorsque les deux spins sont invers&#233;s. Cette analyse a permis d'obtenir des diagrammes d'excitation du gaz en plusieurs zones du parsec central. Ils mettent en &#233;vidence deux r&#233;gions distinctes : le disque circum-nucl&#233;aire d'une part. Le gaz y est thermalis&#233; avec de tr&#232;s fortes temp&#233;ratures d'excitation (&gt;1700 K). La cavit&#233; centrale d'autre part, o&#249; le gaz n'est pas thermalis&#233;, et qui pr&#233;sente des temp&#233;ratures d'excitation diff&#233;rentes suivant les isom&#232;res du fait de la destruction plus rapide des mol&#233;cules de H2 par le fort champ UV des &#233;toiles jeunes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_2399 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/s1_ciurlo.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Carte de flux de la raie de H2 1-0 S (1) au Centre Galactique, Ciurlo et al., A&amp;A, 594, A113 (2016).' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH161/s1_ciurlo-72e2d-a5528.png?1684250981' width='200' height='161' alt=&#034;Carte de flux de la raie de H2 1-0 S (1) au Centre Galactique, Ciurlo et (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Carte de flux de la raie de H2 1-0 S (1) au Centre Galactique, Ciurlo et al., A&amp;A, 594, A113 (2016).&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&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;Instrument install&#233; au foyer Nasmyth du t&#233;lescope Yepun, destin&#233; &#224; la formation d'images de haute r&#233;solution, gr&#226;ce &#224; une optique adaptative d&#233;di&#233;e.&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;Le spin traduit, en premi&#232;re approximation, la rotation de la particule sur elle-m&#234;me.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
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