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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>Couplage d'ondes dans le milieu interplan&#233;taire</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Couplage-d-ondes-dans-le-milieu.html</link>
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		<dc:date>2011-11-03T13:29:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Carine Briand</dc:creator>



		<description>&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Il s'agit d'un r&#233;sum&#233; d'un article publi&#233; dans JGR&lt;/h4&gt;

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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Vent-solaire-et-milieu-.html" rel="directory"&gt;Vent solaire et milieu interplan&#233;taire, plasmas hors de l'h&#233;liosph&#232;re&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;
&lt;dl class='spip_document_1534 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/typeIII.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Emission de Type III' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH222/typeIII-4f143-ba874.jpg?1684246672' width='300' height='222' alt=&#034;Emission de Type III&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Emission de Type III&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Intensit&#233; des &#233;missions radio en fonction du temps et de la fr&#233;quence. L'&#233;mission de Type III se caract&#233;rise par une d&#233;rive dans le plan temps-fr&#233;quence (soulign&#233;e par des traits pointill&#233;s). Les &#233;missions &#233;lectrostatiques sont visibles vers 10kHz entre 11:15 et 11:45. Observations depuis le satellite WIND (NASA)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Les &#233;missions radio pour conna&#238;tre le milieu interplan&#233;taire&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Les &#233;missions radio fournissent un moyen tr&#232;s efficace pour diagnostiquer &#224; distance l'&#233;tat du milieu interplan&#233;taire. Prenons le cas des &#233;missions de Type III. Elles sont parmi les plus intenses du domaine radio solaire. Situ&#233;es dans la gamme 500kHz - 10 MHz&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='kHz : kiloHertz, MHz : M&#233;gaHertz' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;, elles sont observ&#233;es depuis l'espace et depuis des instruments au sol (au &lt;a href=&#034;http://www.obs-nancay.fr/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=49&amp;Itemid=4&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;r&#233;seau d&#233;cam&#233;trique de Nan&#231;ay&lt;/a&gt; par exemple). Au moins deux aspects rendent ces ondes particuli&#232;rement int&#233;ressantes :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Elles sont li&#233;es &#224; des &#233;ruptions solaires et traduisent la propagation de faisceaux d'&#233;lectrons dans le milieu interplan&#233;taire ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Leur fr&#233;quence nous renseigne sur la densit&#233; local du milieu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Lors de telles d'&#233;ruptions solaires (ou &lt;i&gt;flares&lt;/i&gt; selon l'appellation anglaise), des &#233;lectrons sont fortement acc&#233;l&#233;r&#233;s. Ils se propagent &#224; une vitesse de l'ordre de 10 &#224; 30 % de la vitesse de la lumi&#232;re le long des lignes de champ magn&#233;tique interplan&#233;taire. Ces particules d&#233;stabilisent le milieu (constitu&#233; essentiellement d'&#233;lectrons, de protons et d'ions) au moment de leur passage et g&#233;n&#232;rent localement des ondes &#233;lectrostatiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces ondes (dites ondes de Langmuir) oscillent &#224; une fr&#233;quence proportionnelle &#224; la racine carr&#233;e de la densit&#233; &#233;lectronique du milieu&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='appendix' title='Cette fr&#233;quence est appel&#233;e fr&#233;quence de plasma. Elle caract&#233;rise la fr&#233;quence (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;. La d&#233;rive temporelle des hautes vers les basses fr&#233;quences que l'on observe sur les spectres (voir la figure) traduit simplement la d&#233;croissance de la densit&#233; avec la distance au Soleil.
Typiquement, la densit&#233; &#233;lectronique du milieu interplan&#233;taire au niveau de la Terre est de 1-10 particules/cm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;, ce qui conduit &#224; une fr&#233;quence de l'ordre de 10-30 kHz. Bien comprendre le processus physique conduisant &#224; la production d'ondes &#233;lectromagn&#233;tiques &#224; partir de ces ondes &#233;lectrostatiques est donc indispensable pour d&#233;duire les propri&#233;t&#233;s du milieu interplan&#233;taire&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb3' class='spip_note' rel='appendix' title='Outre la densit&#233;, ces observations permettent &#233;galement d'&#233;tudier les (...)' id='nh3'&gt;3&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Une th&#233;orie connue, mais pas d'observations&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Les premi&#232;res th&#233;ories pour expliquer le processus d'&#233;mission des ondes &#233;lectromagn&#233;tiques datent de la fin des ann&#233;es 50. Une onde &#233;lectrostatique de Langmuir L se d&#233;composerait en une autre onde de Langmuir (dite onde fille - L') et en une autre onde &#233;lectrostatique (onde acoustique ionique - IAW) de plus basse fr&#233;quence :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L &#8212;&gt; L' + IAW&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette d&#233;croissance de l'onde de Langmuir est un processus d'interaction &#224; trois ondes. Les deux ondes &#233;lectrostatiques se recombineraient ensuite pour produire une onde &#233;lectromagn&#233;tique &#224; une fr&#233;quence double de la fr&#233;quence plasma. Depuis les ann&#233;es 50, de nombreux travaux th&#233;oriques se sont d&#233;velopp&#233;s pour am&#233;liorer ce mod&#232;le. &lt;strong class=&#034;caractencadre2-spip spip&#034;&gt;Jusqu'&#224; pr&#233;sent, aucune observation n'&#233;tait venue confirmer l'existence d'un tel couplage d'ondes dans le milieu interplan&#233;taire. Nous en apportons la preuve ici.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;STEREO/WAVES fournit des donn&#233;es uniques&lt;/h4&gt; &lt;dl class='spip_document_1536 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/waveform.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Exemple de forme d'onde' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH300/waveform-9c394-4041f.jpg?1684246672' width='300' height='300' alt=&#034;Exemple de forme d'onde&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Exemple de forme d'onde&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Exemple de mesure de forme d'onde. Le temps (en millisecondes) est indiqu&#233; en abscisse, l'amplitude du champ &#233;lectrique est indiqu&#233; en ordonn&#233;. Chaque graphe correspond &#224; une mesure sur une des trois antennes de STEREO/WAVES.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Jusqu'&#224; pr&#233;sent, les observations &lt;i&gt;in situ&lt;/i&gt; (avec des instruments embarqu&#233;s &#224; bord de missions spatiales telles que &lt;a href=&#034;http://www-istp.gsfc.nasa.gov/wind.shtml&#034; class='spip_out' title=&#034;Site Web de WIND&#034; rel='external'&gt;WIND&lt;/a&gt;), ont mis en &#233;vidence la pr&#233;sence simultan&#233;e des ondes de Langmuir et des ondes acoustiques ioniques. Mais cette simultan&#233;it&#233; ne suffit pas &#224; confirmer le processus de couplage. Il faut en effet v&#233;rifier d'autres conditions :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; la conservation de l'&#233;nergie,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; la conservation de la quantit&#233; de mouvement&lt;/li&gt;&lt;li&gt; le couplage de phase.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ces lois induisent des relations strictes entre les fr&#233;quences, les longueurs d'onde et les phases des ondes impliqu&#233;es. La v&#233;rification de ces conditions du point de vue observationnel &#233;tait jusqu'alors impossible. Il faut en effet avoir &#224; disposition des donn&#233;es particuli&#232;res : (1) des formes d'onde (une mesure de l'amplitude et la phase d'une onde en fonction du temps &#8212; voir Figure), (2) une gamme de fr&#233;quence &#233;tendue (qui permet de mesurer simultan&#233;ment les &#034;hautes&#034; fr&#233;quences &#8212; ondes de Langmuir, typiquement 10kHz &#8212; et les &#034;basses&#034; fr&#233;quences &#8212; ondes acoustiques ioniques, typiquement 200Hz). Avant la mission &lt;a href=&#034;http://stereo.gsfc.nasa.gov/&#034; class='spip_out' title=&#034;Site Web de STEREO&#034; rel='external'&gt;STEREO&lt;/a&gt;, nous avions soit des mesures spectrales (donc pas de mesure de la phase des ondes), soit des formes d'onde sur des &#233;chantillons restreints en temps (emp&#234;chant la mesure des basses fr&#233;quences). Avec ses 130msec (soit presque 10 fois plus long que d'autres instruments), STEREO/WAVES nous fournit pour la premi&#232;re fois des &#233;chantillons susceptibles de tester la th&#233;orie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une &#233;mission de Type III a eu lieu le 14 Janvier 2007. Les deux sondes STEREO &#233;taient alors encore dans l'environnement de la Terre et &#8212; par chance &#8212; sur le passage des faisceaux d'&#233;lectrons. Nous avons ainsi pu enregistrer les ondes &#233;lectrostatiques et conduire une &#233;tude quantitative sur le processus de couplage d'ondes.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1535 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/spectrum.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Spectre &#233;lectrique' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH300/spectrum-a9f77-94951.jpg?1684246672' width='300' height='300' alt=&#034;Spectre &#233;lectrique&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Spectre &#233;lectrique&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Spectre typique du champ &#233;lectrostatique associ&#233; &#224; une &#233;mission de type III. On remarque un pic &#224; 10kHz (fr&#233;quence Langmuir) et un autre &#224; 0.25kHz (onde acoustique ionique).
Graphe inf&#233;rieur : un zoom autour du pic Langmuir montre deux pics dont la s&#233;paration est &#233;gale la fr&#233;quence de l'onde acoustique ionique. Observations STEREO/WAVES&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Une technique statistique (la bicoh&#233;rence) a permis de confirmer que les phases des ondes &#233;taient bien coupl&#233;es sur toutes les formes d'onde (environ 15 &#233;chantillons) li&#233;es &#224; cet &#233;v&#233;nement. L'analyse spectrale a de plus prouv&#233; que la relation entre la fr&#233;quence des ondes de Langmuir (observ&#233;es &#224; 10kHz) et celle du mode basse fr&#233;quence (&#224; 200Hz&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb4' class='spip_note' rel='appendix' title='identifi&#233; comme des ondes acoustiques ioniques d&#233;cal&#233;es par effet (...)' id='nh4'&gt;4&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; &#8212; voir Figure ci-contre) &#233;tait &#233;galement bien v&#233;rifi&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, une analyse temps-fr&#233;quence (appel&#233;e analyse en ondelettes) a permis d'estimer la taille de la zone de couplage (estim&#233;e &#224; environ 20 km). Enfin, la fr&#233;quence observ&#233;e de l'onde acoustique ionique doit suivre une loi variant lin&#233;airement dans le temps (correspondant &#224; la propagation &#034;en vol libre&#034; des &#233;lectrons). Nous avons confirm&#233; que cette loi &#233;tait aussi v&#233;rifi&#233;e pour les &#233;chantillons des deux sondes STEREO.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Apr&#232;s les observations, retour &#224; la th&#233;orie&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Cette &#233;tude men&#233;e gr&#226;ce &#224; des observations uniques de la mission STEREO a permis pour la premi&#232;re fois de prouver la validit&#233; du processus de couplage d'ondes dans le milieu interplan&#233;taire. Ce m&#233;canisme est essentiel pour comprendre les &#233;missions &#233;lectromagn&#233;tiques solaires dans la gamme du MHz. Restait encore une question majeure : les ondes de Langmuir avaient-elles l'&#233;nergie suffisante pour produire les deux ondes filles ? Cet aspect a &#233;t&#233; trait&#233; &#224; travers des simulations num&#233;riques&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb5' class='spip_note' rel='appendix' title='de type cin&#233;tique' id='nh5'&gt;5&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; et sera &#233;voqu&#233; dans un prochain article (mais pour ne pas vous laisser sur votre faim, la r&#233;ponse est OUI : les observations collent parfaitement &#224; la th&#233;orie).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces r&#233;sultats sont pr&#233;sent&#233;s dans un article du Journal of Geophysical Research (&lt;a href=&#034;http://cdsads.u-strasbg.fr/abs/2009JGRA..11403103H&#034; class='spip_out' title=&#034;Henri et al., 2009, JGR&#034; rel='external'&gt;acc&#233;der&lt;/a&gt; &#224; l'article)&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;kHz : kiloHertz, MHz : M&#233;gaHertz&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;Cette fr&#233;quence est appel&#233;e fr&#233;quence de plasma. Elle caract&#233;rise la fr&#233;quence d'oscillation libre des &#233;lectrons d'un plasma. En toute rigueur, la fr&#233;quence des ondes de Langmuir est l&#233;g&#232;rement sup&#233;rieure &#224; la fr&#233;quence plasma &#224; cause d'effet thermique&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;Outre la densit&#233;, ces observations permettent &#233;galement d'&#233;tudier les inhomog&#233;n&#233;it&#233;s du milieu, ainsi que la vitesse des faisceaux de particules&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb4'&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='#nh4' class='spip_note' title='Notes 4' rev='appendix'&gt;4&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;identifi&#233; comme des ondes acoustiques ioniques d&#233;cal&#233;es par effet Doppler&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb5'&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='#nh5' class='spip_note' title='Notes 5' rev='appendix'&gt;5&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;de type cin&#233;tique&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
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