LESIA - Observatoire de Paris https://lesia.obspm.fr/ De la conception des instruments d'astronomie à l'exploitation des résultats, les thématiques scientifiques développées au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activités sont organisées autour des projets (sol, espace ou modélisation) dont de nombreuses réalisations instrumentales font la réputation du laboratoire. Directeur : Vincent Coudé du Foresto fr SPIP - www.spip.net LESIA - Observatoire de Paris https://lesia.obspm.fr/IMG/logo/siteon0.gif?1236685906 https://lesia.obspm.fr/ 89 290 Présentation de la plateforme COSMIC https://lesia.obspm.fr/Presentation-de-la-plateforme.html https://lesia.obspm.fr/Presentation-de-la-plateforme.html 2023-09-18T07:13:53Z text/html fr <p>COSMIC (COmmon Scalable and Modular Infrastructure for real-time Control) est une plateforme de développement en temps réel utilisée dans l'astronomie pour rendre les instruments plus efficaces, moins coûteux et moins compliqués. Elle est conçue pour être facilement entretenue et extensible à long terme. Cette plateforme repose sur une conception matérielle qui tient compte des dernières avancées en informatique haute performance (HPC) pour rester performante sans devenir obsolète. La partie (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-Haute-Resolution-Angulaire-en-.html" rel="directory">Pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique (HRAA)</a> <div class='rss_texte'><p>COSMIC (COmmon Scalable and Modular Infrastructure for real-time Control) est une plateforme de développement en temps réel utilisée dans l'astronomie pour rendre les instruments plus efficaces, moins coûteux et moins compliqués. Elle est conçue pour être facilement entretenue et extensible à long terme.</p> <p>Cette plateforme repose sur une conception matérielle qui tient compte des dernières avancées en informatique haute performance (HPC) pour rester performante sans devenir obsolète.</p> <p>La partie logicielle est basée sur une architecture souple et modulaire qui peut être adaptée à différents besoins. Elle intègre des fonctionnalités en temps réel pour garantir des performances précises.</p> <p>COSMIC est déjà intégré ou choisi comme référence pour plusieurs systèmes d'optique adaptative :</p> <ul class="spip"><li> Télescope Keck</li><li> MICADO pour l'ELT</li><li> MAVIS pour le VLT</li><li> SPHERE+ pour le VLT</li></ul> <p><a href="https://cosmic.pages.obspm.fr/cosmic/" class='spip_out' rel='external'>Pour en savoir plus sur COSMIC</a></p></div> Pôle HRAA (Haute Résolution Angulaire en Astrophysique) https://lesia.obspm.fr/-Pole-Haute-Resolution-Angulaire-en-.html https://lesia.obspm.fr/Pole-HRAA-Haute-Resolution.html 2023-08-03T08:26:45Z text/html fr Thibaut Paumard <p>Le pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique est issu du groupe fondé par Pierre Léna en 1984. Sa raison d'être est la conception, la construction et l'exploitation d'instruments pour les télescopes au sol ou spatiaux. Ces instruments permettent de distinguer, dans le domaine optique, les composantes spatiales d'un objet, en s'approchant le plus possible des limites fondamentales imposées par la taille des optiques et la turbulence atmosphérique. Dans ce but, le groupe développe diverses (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-Haute-Resolution-Angulaire-en-.html" rel="directory">Pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique (HRAA)</a> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/image_pole-hraa-2-55777.jpg?1706029367' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>Le pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique est issu du groupe fondé par Pierre Léna en 1984. Sa raison d'être est la conception, la construction et l'exploitation d'instruments pour les télescopes au sol ou spatiaux. Ces instruments permettent de distinguer, dans le domaine optique, les composantes spatiales d'un objet, en s'approchant le plus possible des limites fondamentales imposées par la taille des optiques et la turbulence atmosphérique. Dans ce but, le groupe développe diverses méthodes pour maîtriser la phase de l'onde électromagnétique. Les instruments développés le sont toujours pour servir une science de premier plan dans plusieurs domaines où nos équipes sont devenues expertes.</p></div> <div class='rss_texte'><p><span class='spip_document_4008 spip_documents'> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH95/illustration-hraa-e9bb9.jpg?1706093217' width='500' height='95' alt="Bandeau HRAA" /> </span></p> <h3 class="spip">Objectifs et thématiques du pôle </h3> <p>Le pôle est structuré en cinq équipes propres présentées ci-dessous. Les trois premières sont définies en termes méthodologiques et les deux dernières par des thématiques scientifiques. Il participe également à l'équipe transverse du laboratoire.</p> <h4 class="spip">Équipes propres :</h4><ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Optique-adaptative-607.html' class='spip_in'>Optique adaptative</a> : L'équipe d'optique adaptative (OA) développe pour les grands télescopes actuels (VLT, Keck) et futurs (ELT) des systèmes complets d'OA ou des briques de ces systèmes d'OA. Elle maîtrise l'ensemble de la chaîne de développement, partant de la conception de chacun de leurs sous-systèmes jusqu'à l'intégration finale au télescope. Elle développe en amont des travaux de R&D en analyse de front d'onde et en contrôle temps-réel (aussi bien sur la partie algorithmique que technologique). Actuellement, l'équipe est fortement impliquée dans les projets MICADO pour l'ELT, SPHERE+ et MAVIS pour le VLT. Ses travaux de R&D portent sur l'analyseur de front d'onde pyramide, ses mesures et son contrôle, ainsi que sur les calculateurs temps-réel, leurs architectures matérielles et des algorithmes de contrôle basés sur l'intelligence artificielle.</li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Imagerie-a-tres-haute-dynamique-605.html' class='spip_in'>Imagerie à très haute dynamique</a> : L'imagerie à très haute dynamique ou haut-contraste rassemble l'ensemble des techniques qui permettent de détecter et d'étudier des objets de faible magnitude orbitant très près d'objets beaucoup plus brillants. L'application la plus utilisée est la détection de planètes extrasolaires et de disques de poussières autour d'étoiles proches. Les techniques haute-dynamiques développées au LESIA équipent les télescopes au sol (Very Large Telescope) ou dans l'espace (JWST).</li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Interferometrie-optique-606.html' class='spip_in'>Interférométrie optique</a> : L'équipe d'interférométrie optique est spécialisée dans la conception et l'exploitation d'instruments interférométriques. Ces instruments visent à recombiner la lumière de plusieurs télescopes, de façon à synthétiser un télescope de taille supérieure à chacun de ces télescopes pris individuellement. L'objectif est d'avoir une résolution angulaire - la finesse de l'image obtenue - similaire à ce qu'aurait un télescope dont le diamètre serait égal à la distance entre les télescopes de l'interféromètre.</li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Activite-au-coeur-des-galaxies.html' class='spip_in'>Activité au cœur des galaxies</a> : Cette équipe est principalement dédiée à la recherche portant sur les environnements de noyaux de galaxies, que ce soit notre Voie Lactée ou d'autres galaxies proches comme NGC 1068 en particulier. L'équipe se consacre également à l'étude des superamas stellaires (amas stellaires jeunes contenant de nombreuses étoiles jeunes et massives), ainsi qu'à l'étude des propriétés observables des objets compacts (trous noirs stellaires et supermassifs, étoiles à neutrons, objets compacts alternatifs).</li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Les-activites-biomedicales-au.html' class='spip_in'>Applications biomédicales</a> : Notre équipe est en charge du transfert de techniques d'imagerie à haute résolution, développées ou optimisées pour l'astronomie, vers le domaine biomédical. Historiquement, nous avons d'abord utilisé l'Optique Adaptative pour permettre aux ophtalmologistes d'améliorer la qualité et la résolution d'images du fond de l'œil <i>in vivo</i>, dans le but de faire avancer la recherche sur les pathologies rétiennes. Nous travaillons depuis quelques années à accroître les performances de certains microscopes utilisés en neurosciences, afin de mieux connaître les maladies neurodégénératives.</li></ul><h4 class="spip">Équipe transverse : </h4><ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Exoplanetes-et-origine-des-1407.html' class='spip_in'>Exoplanètes</a></li></ul><h3 class="spip">Projets instrumentaux </h3> <p>Les activités de chaque équipe sont largement structurées par des projets instrumentaux développés pour des observatoires au sol ou spatiaux. Ces projets sont décrits dans les pages de chaque équipe.</p> <p>On peut citer notamment :</p> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/L-instrument-ELT-MICADO.html' class='spip_in'>ESO ELT : MICADO</a></li><li> ESO VLT : SPHERE+</li><li> GRAVITY+</li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'>JWST : MIRI</a></li><li> <a href="https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE31-0005" class='spip_out' rel='external'>FIRST</a></li><li> <a href="https://thd-bench.lesia.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>Banc THD</a></li></ul> <p>Ces projets s'appuient sur des expertises développées sur le long terme. L'accent est mis en ce moment sur la filière suivante :</p> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Presentation-de-la-plateforme.html' class='spip_in'>COSMIC</a> , une plateforme pour les calculateurs temps réels des instruments.</li></ul><h3 class="spip">Acquisition des données</h3> <p>Nos équipes utilisent de nombreux instruments offerts à la communauté, en particulier ceux auxquels nous contribuons. La distribution des données est organisée par les agences gérant les observatoires au sol ou spatiaux dont l'ESO (European Southern Observatory). Pour plus d'information, voir les liens ci-dessous.</p> <ul class="spip"><li> <a href="http://archive.eso.org/cms.html" class='spip_out' rel='external'>ESO Science Archive Facility</a></li><li><a href="https://mast.stsci.edu/portal/Mashup/Clients/Mast/Portal.html" class='spip_out' rel='external'>MAST (Barbara A. Mikulski Archive for Space Telescopes)</a></li></ul><h3 class="spip">Modélisation et théorie </h3> <p>Nos équipes développent des outils de simulation et de modélisation qui sont décrits dans chacune de leurs pages, qu'il s'agisse de modèles d'instruments, de modèles de processus physiques qui perturbent la phase, ou de modèles astrophysiques. On peut citer notamment :</p> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/COMPASS-Green-Flash-888.html' class='spip_in'>COMPASS</a> (COMputing Platform for Adaptive optics SystemS) : outil de simulation pour l'optique adaptative</li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Le-code-Gyoto-General-relativitY.html' class='spip_in'>Gyoto</a> (General relativitY Orbit Tracer) de l'Observatoire de Paris</li></ul><h3 class="spip">Composition et caractéristiques du pôle</h3> <p>En novembre 2022, le pôle comptait :</p> <ul class="spip"><li> 15 chercheurs et chercheuses (enseignants ou non)</li><li> 1 chercheur émérite</li><li> 6 docteurs en contrat postdoctoral</li><li> 11 étudiants préparant une thèse</li></ul> <p>En outre, 15 ingénieurs et ingénieures en poste permanent et 5 en poste temporaire ont une large part de leur activité sur les projets du pôle.</p> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Membres-du-Pole-HRAA-Haute.html' class='spip_in'>Membres du Pôle HRAA</a></p></div> Le code Gyoto (General relativitY Orbit Tracer de l'Observatoire de Paris) https://lesia.obspm.fr/Le-code-Gyoto-General-relativitY.html https://lesia.obspm.fr/Le-code-Gyoto-General-relativitY.html 2023-08-03T08:26:29Z text/html fr Frederic Vincent <p>Le pôle de Haute Résolution Angulaire du LESIA a développé une activité forte concernant l'interprétation de l'environnement proche du trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de notre Galaxie. De telles interprétations nécessitent de pouvoir simuler l'évolution de la matière et du rayonnement au voisinage d'un objet compact, dont la géométrie découle des équations de la relativité générale. Le code Gyoto permet de calculer l'évolution des particules de matière (typiquement des électrons, principaux (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-Haute-Resolution-Angulaire-en-.html" rel="directory">Pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique (HRAA)</a> <div class='rss_chapo'><p>Le pôle de Haute Résolution Angulaire du LESIA a développé une activité forte concernant l'interprétation de l'environnement proche du trou noir supermassif Sagittarius A* au centre de notre Galaxie. De telles interprétations nécessitent de pouvoir simuler l'évolution de la matière et du rayonnement au voisinage d'un objet compact, dont la géométrie découle des équations de la relativité générale.</p></div> <div class='rss_texte'><p>Le code Gyoto permet de calculer l'évolution des particules de matière (typiquement des électrons, principaux émetteurs de rayonnement) et des photons dans l'environnement d'un trou noir.</p> <p>Gyoto permet également de simuler le transfert radiatif, c'est-à-dire l'évolution de l'émission et de l'absorption du rayonnement qui se propage au sein de la matière entourant le trou noir. Ce code permet de générer des images, des courbes de lumière, des spectres, des trajectoires sur le ciel (astrométrie).</p> <p>En outre, le code Gyoto est capable de calculer l'information de polarisation du signal lumineux. De quoi s'agit-il ? Lorsque nous regardons de la neige en hiver, la lumière du Soleil qu'elle réfléchit parvient polarisée à notre œil. Autrement dit, la vibration de la lumière est orientée dans une direction privilégiée.</p> <p>Observer cette lumière avec des lunettes polarisées permet de diminuer fortement la luminosité reçue et ainsi d'éviter l'éblouissement. De façon similaire, l'environnement d'un trou noir polarise le rayonnement qui nous arrive en vibrant selon des directions privilégiées. La mesure de cet état de polarisation et sa comparaison aux simulations de Gyoto nous donne des informations précieuses sur l'environnement du trou noir.</p> <ul class="spip"><li> Pour en savoir plus sur le <a href="https://gyoto.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>code Gyoto</a></li></ul></div> Membres du Pôle HRAA (Haute Résolution Angulaire en Astrophysique) https://lesia.obspm.fr/Membres-du-Pole-HRAA-Haute.html https://lesia.obspm.fr/Membres-du-Pole-HRAA-Haute.html 2023-08-03T08:26:11Z text/html fr <p>Chercheurs et chercheuses : Pierre Baudoz Anthony Boccaletti Yann Clénet Vincent Coudé du Foresto Raphaël Galicher Éric Gendron Damien Gratadour Elsa Huby Pierre Kervella Sylvestre Lacour Anne-Marie Lagrange Johan Mazoyer Thibaut Paumard Guy Perrin Frédéric Vincent Chercheur émérite : Daniel Rouan Doctorants : Karim Abd El Dayem Nicolas Aimar Garance Bras Cyril Cetre Antoine Chomez Charles Goulas Yann Gutierrez Manon Lallement Mathilde Mâlin Niklas Moszczynski Florian Philippot Julien Plante (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-Haute-Resolution-Angulaire-en-.html" rel="directory">Pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique (HRAA)</a> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">Chercheurs et chercheuses :</h3><ul class="spip"><li> Pierre Baudoz</li><li> Anthony Boccaletti</li><li> Yann Clénet</li><li> Vincent Coudé du Foresto</li><li> Raphaël Galicher</li><li> Éric Gendron</li><li> Damien Gratadour</li><li> Elsa Huby</li><li> Pierre Kervella</li><li> Sylvestre Lacour</li><li> Anne-Marie Lagrange</li><li> Johan Mazoyer</li><li> Thibaut Paumard</li><li> Guy Perrin</li><li> Frédéric Vincent</li></ul><h3 class="spip">Chercheur émérite :</h3><ul class="spip"><li> Daniel Rouan</li></ul><h3 class="spip">Doctorants :</h3><ul class="spip"><li> Karim Abd El Dayem</li><li> Nicolas Aimar</li><li> Garance Bras</li><li> Cyril Cetre</li><li> Antoine Chomez</li><li> Charles Goulas</li><li> Yann Gutierrez</li><li> Manon Lallement</li><li> Mathilde Mâlin</li><li> Niklas Moszczynski</li><li> Florian Philippot</li><li> Julien Plante</li><li> Bartolomeu Pou Mulet</li><li> Sophia Stasevic</li><li> Keegan Thomson-Paressant</li><li> Christian Wilkinson</li><li> Amal Zidi</li></ul><h3 class="spip">Post-doctorants :</h3><ul class="spip"><li> Anton Afanasyev</li><li> Kevin Barjot</li><li> Anthony Berdeu</li><li> Harry-Dean Kenchington-Goldsmith</li><li> Flavien Kiefer</li><li> Iva Laginja</li><li> Miguel Montargès</li><li> Vito Squicciarini</li></ul><h3 class="spip">Ingénieurs et techniciens et leur quotité au Pôle HRAA</h3><ul class="spip"><li> Julien Brulé (100%)</li><li> Tristan Buey (20%)</li><li> Frédéric Chapron (30%)</li><li> Claude Collin (20%)</li><li> Roderick Dembet (100%)</li><li> Daniel Dupuis (70%)</li><li> Lahoucine Gouchou (100%)</li><li> Marie Glanc (100%)</li><li> Vincent Lapeyrere (50%)</li><li> Bertrand Le Ruyet (100%)</li><li> Florian Moura Ferreira (100%)</li><li> Arnaud Sevin (100%)</li><li> Simone Thijs (100%)</li><li> Fabrice Vidal (100%)</li></ul></div>