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 Nouvelles possibilités d'analyses atmosphériques avec Monte Carlo https://lesia.obspm.fr/Nouvelles-possibilites-d-analyses.html https://lesia.obspm.fr/Nouvelles-possibilites-d-analyses.html 2024-12-03T15:31:23Z text/html fr - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2024-2025-.html" rel="directory">Saison 2024-2025</a> <div class='rss_texte'><p></p> <dl class='spip_document_4107 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:400px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/theminaire-yannis-nyffenegger.jpg' rel="portfolio" type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH567/theminaire-yannis-nyffenegger-2787d-d8e10.jpg?1733239994' width='400' height='567' alt="" /></a></dt> </dl> <p></p></div> Gone with the stellar wind : characterizing atmospheric escape in exoplanets https://lesia.obspm.fr/Gone-with-the-stellar-wind.html https://lesia.obspm.fr/Gone-with-the-stellar-wind.html 2024-11-26T13:27:55Z text/html fr <p>Some exoplanets orbit so close to their star that their atmosphere can be partially “blown away” by intense stellar radiation. This phenomenon of atmospheric escape plays a key role in planetary evolution, shaping the structure of the upper atmosphere. Photo-evaporation may even lead to the formation of super-Earth planets through the complete evaporation of mini-Neptunes' atmospheres. In recent years, the study of the metastable helium triplet in the infrared (1083.3 nm) has made it possible (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2024-2025-.html" rel="directory">Saison 2024-2025</a> <div class='rss_texte'><p>Some exoplanets orbit so close to their star that their atmosphere can be partially “blown away” by intense stellar radiation. This phenomenon of atmospheric escape plays a key role in planetary evolution, shaping the structure of the upper atmosphere. Photo-evaporation may even lead to the formation of super-Earth planets through the complete evaporation of mini-Neptunes' atmospheres. In recent years, the study of the metastable helium triplet in the infrared (1083.3 nm) has made it possible to probe atmospheric escape processes from the ground using high-resolution spectrographs, enabling unprecedented measurements. We analyzed the transits of 15 exoplanets observed with SPIRou (CFHT, R=70,000), searching for helium signatures to characterize these atmospheric losses. In this seminar, I will present the physical processes at play in these extreme environments and the analytical tools and models we developed to interpret our observations.</p> <p><i>The talk will be available via Zoom at : <a href="https://us02web.zoom.us/j/84329477127?pwd=DGi5xTARRBJlxLIdWOFEqtb1OXYIfA.1" class='spip_out' rel='external'>Zoom Link</a>.</i></p></div> The Hubble Tension : Recent Results from HST and JWST by the SH0ES Team https://lesia.obspm.fr/The-Hubble-Tension-Recent-Results.html https://lesia.obspm.fr/The-Hubble-Tension-Recent-Results.html 2024-11-20T15:55:35Z text/html fr <p>The 5-sigma tension between the local measurement and the early universe prediction of the Hubble constant (H0) may be the most exciting development in modern cosmology, pointing towards the possibility of new physics beyond lambda-CDM. In my talk, I will present the latest H0 measurement by the SH0ES team, based on the Cepheid and Type Ia supernova distance ladder, and will discuss recent improvements from Gaia, HST and (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2024-2025-.html" rel="directory">Saison 2024-2025</a> <div class='rss_texte'><p>The 5-sigma tension between the local measurement and the early universe prediction of the Hubble constant (H0) may be the most exciting development in modern cosmology, pointing towards the possibility of new physics beyond lambda-CDM. In my talk, I will present the latest H0 measurement by the SH0ES team, based on the Cepheid and Type Ia supernova distance ladder, and will discuss recent improvements from Gaia, HST and JWST.</p></div> Changing disc compositions via internal photoevaporation https://lesia.obspm.fr/Changing-disc-compositions-via.html https://lesia.obspm.fr/Changing-disc-compositions-via.html 2024-06-25T08:33:53Z text/html fr <p>The chemical evolution of protoplanetary discs is not fully understood. One factor influencing the distribution of disc material is the inward-drift and evaporation of pebbles that enriches the inner disc with vapour. In particular, it is first enriched with water vapour, resulting in a low C/O ratio, before carbon-rich gas from the outer disc elevates the C/O ratio again. However, it is unclear how internal photoevaporation, which carries away gas and opens gaps that block inward-drifting (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2023-2024-.html" rel="directory">Saison 2023-2024</a> <div class='rss_texte'><p>The chemical evolution of protoplanetary discs is not fully understood. One factor influencing the distribution of disc material is the inward-drift and evaporation of pebbles that enriches the inner disc with vapour. In particular, it is first enriched with water vapour, resulting in a low C/O ratio, before carbon-rich gas from the outer disc elevates the C/O ratio again. However, it is unclear how internal photoevaporation, which carries away gas and opens gaps that block inward-drifting pebbles, affects the chemical composition of the disc.</p> <p>To study these effects, we use a semi-analytical 1D disc model. The code chemcomp includes viscous evolution and heating, pebble growth, drift, evaporation and condensation, and a simple chemical partitioning model.</p> <p>We show that internal photoevaporation plays a major role for the (chemical) evolution of protoplanetary discs : As it opens a gap, inward-drifting pebbles are stopped and cannot contribute to the volatile content any more. Additionally, gas from the outer disc is carried away by photoevaporative winds. Consequently, the C/O ratio is low. In contrast, gaps opened by giant planets allow the gas to pass, resulting in an elevated C/O ratio, similar to viscous discs without internal photoevaporation. This allows observational differentiation between these two scenarios when measuring the C/O ratio, implying that the cause of gap structures can be inferred. In the case of a photoevaporative disc, we additionally find an elevated water content in the inner disc as the water vapour and ice undergo a cycle of evaporation/re-condensation, preventing its inward accretion onto the star.</p></div> Toward Multiview-Multispectral Sensing from the Martian Moons eXploration Spacecraft : Imaging Ryugu Samples with the Laboratory OROCHI Simulator https://lesia.obspm.fr/Toward-Multiview-Multispectral.html https://lesia.obspm.fr/Toward-Multiview-Multispectral.html 2024-06-21T12:44:49Z text/html fr <p>The JAXA Martian Moons eXploration (MMX) mission will address the question of the origin of Phobos and Deimos by launching a spacecraft to the Mars system in 2026, performing dedicated surveys of the moons, and by collecting a sample from the surface of Phobos and returning it to Earth in 2031. OROCHI is a wide-angle visible-to-near-infrared (VNIR) 8-channel 8-camera multispectral imaging system for MMX, with a key objective of characterising the surface spectral diversity of the moons from (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2023-2024-.html" rel="directory">Saison 2023-2024</a> <div class='rss_texte'><p>The JAXA Martian Moons eXploration (MMX) mission will address the question of the origin of Phobos and Deimos by launching a spacecraft to the Mars system in 2026, performing dedicated surveys of the moons, and by collecting a sample from the surface of Phobos and returning it to Earth in 2031. OROCHI is a wide-angle visible-to-near-infrared (VNIR) 8-channel 8-camera multispectral imaging system for MMX, with a key objective of characterising the surface spectral diversity of the moons from orbit, during descent, and once landed on the surface of Phobos. Operating a new imaging system in a new environment requires preparation, but the development timelines and protections required of spaceflight hardware rarely allow for extensive ground-based operation trials to be performed with the final Flight Model of an instrument. In preparation for multiview and multispectral imaging with the MMX spacecraft from the surface of Phobos, we have developed a laboratory simulator of the MMX OROCHI multispectral imager (LOROS), and have used it to image pristine grains of asteroid Ryugu collected in aggregate as an analogue of the surface scattering properties of Phobos, at the JAXA Extraterrestrial Sample Curation Centre (ISO-6 Cleanroom). We describe LOROS and demonstrate equivalent performance to OROCHI, and present the results of multi-phase multispectral imaging of the Ryugu C9003 aggregate sample. We discuss the implications of the surface bidirectional-reflectance distribution function on near-field imaging with the unique 8-camera 8-channel configuration of OROCHI, in the context of resolving the subtle VNIR features expected of Phobos.</p></div> Unraveling the opposite spectral evolutions on Ryugu and Bennu https://lesia.obspm.fr/Unraveling-the-opposite-spectral.html https://lesia.obspm.fr/Unraveling-the-opposite-spectral.html 2024-06-11T09:08:36Z text/html fr <p>Primitive asteroids may retain the record of volatile-rich planetesimals formed during the early solar system evolution. Our understanding of their diversity relies heavily on ground-based telescope observations of visible spectra. However, the interpretation of the featureless visible spectra is often challenging. Comparing two near-Earth primitive asteroids Ryugu and Bennu encountered by Hayabusa2 and OSIRIS-REx is crucial in this regard because their visible spectra differ : Ryugu has a (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2023-2024-.html" rel="directory">Saison 2023-2024</a> <div class='rss_texte'><p>Primitive asteroids may retain the record of volatile-rich planetesimals formed during the early solar system evolution. Our understanding of their diversity relies heavily on ground-based telescope observations of visible spectra. However, the interpretation of the featureless visible spectra is often challenging. Comparing two near-Earth primitive asteroids Ryugu and Bennu encountered by Hayabusa2 and OSIRIS-REx is crucial in this regard because their visible spectra differ : Ryugu has a reddish color (Cb-type) while Bennu is blue (B-type). Despite the spectral difference, recent analyses of samples returned from Ryugu and Bennu indicate that they are both consistent with low-petrologic-type carbonaceous chondrites, suggesting that their compositions may not differ as much as previously assumed. So, what makes the spectra of primitive asteroids different ?</p> <p>To address this question, we compared the spectral and photometric properties of Ryugu and Bennu in the 0.48–0.85 μm wavelength range using data from both remote sensing and sample analyses. The precise comparison of the two asteroids was made possible by cross-calibrating the two remote-sensing instruments onboard Hayabusa2 and OSIRIS-REx. We show that the spectral distributions of craters on Ryugu and Bennu follow a common trend line in the reflectance–spectral slope diagram. In addition, the spectra of fresh craters on both asteroids are indistinguishable within the cross-calibration accuracy. The findings suggest that Ryugu and Bennu initially had similar visible spectra, but they evolved into spectrally distinct asteroids by processes such as (1) solar wind/micrometeorite bombardment, (2) solar heating, and (3) grain size/porosity evolution. We obtained multiple lines of evidence suggesting that the most plausible process may be (3). For instance, the spectral difference between coarse ( 1 mm) and fine (<300 µm) grained Ryugu samples qualitatively aligns with the observed spectral evolution trend. Our model calculation shows that such opposite evolution of grain size/porosity may be simply explained by their difference in asteroid size. This hypothesis implies that asteroids with different spectral types can actually have similar compositions, and thus Ryugu/Bennu-like materials may be more widespread in the solar system than previously assumed.</p></div> Propagation of Solar Energetic Particles in 3D MHD Simulations of the Solar Wind https://lesia.obspm.fr/Propagation-of-Solar-Energetic.html https://lesia.obspm.fr/Propagation-of-Solar-Energetic.html 2024-05-27T09:26:43Z text/html fr <p>We propagate relativistic test particles in the field of a steady three-dimensional MHD simulation of the solar wind. We use the MPI-AMRVAC code for the wind simulations and integrate the relativistic guiding center equations using a new third-order accurate time integration scheme to solve the particle trajectories. Diffusion in velocity space, given a particle-turbulence mean free path λ∥ along the magnetic field, is also included. Preliminary results for 81 keV electrons injected at 0.139 (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2023-2024-.html" rel="directory">Saison 2023-2024</a> <div class='rss_texte'><p>We propagate relativistic test particles in the field of a steady three-dimensional MHD simulation of the solar wind. We use the MPI-AMRVAC code for the wind simulations and integrate the relativistic guiding center equations using a new third-order accurate time integration scheme to solve the particle trajectories. Diffusion in velocity space, given a particle-turbulence mean free path λ∥ along the magnetic field, is also included. Preliminary results for 81 keV electrons injected at 0.139 AU heliocentric distance and mean free path λ∥ =0.5 AU are reported. Pitch angle distribution are in a good qualitative agreement with measurements at 1 AU. For these electrons, an energy loss of roughly 10 % is observed, quasi-exclusively due to the curvature of the magnetic field.</p></div> Planet-debris disc interactions : The role of disc gravity and observational implications https://lesia.obspm.fr/Planet-debris-disc-interactions.html https://lesia.obspm.fr/Planet-debris-disc-interactions.html 2024-05-07T08:33:09Z text/html fr <p>Main-sequence stars are commonly surrounded by debris discs analogous to the Solar System's asteroid and Kuiper belts. High-resolution observations of debris discs frequently reveal a variety of structures such as gaps, spirals, and warps. Most existing models for explaining such structures focus on the role of planets, ignoring the gravitational effects of the disc itself. This assumption, however, may not always be justified, especially since debris discs could contain tens of Earth masses (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Saison-2023-2024-.html" rel="directory">Saison 2023-2024</a> <div class='rss_texte'><p>Main-sequence stars are commonly surrounded by debris discs analogous to the Solar System's asteroid and Kuiper belts. High-resolution observations of debris discs frequently reveal a variety of structures such as gaps, spirals, and warps. Most existing models for explaining such structures focus on the role of planets, ignoring the gravitational effects of the disc itself. This assumption, however, may not always be justified, especially since debris discs could contain tens of Earth masses in planetesimals. In this talk, I will present results showing the importance of disc self-gravity in two regimes. First, I will demonstrate that the secular interactions between a single planet and an external debris disc can sculpt a wide gap within the disc. This happens due to secular apsidal resonances, which, somewhat contrary to naive expectations, occurs when the disc is less massive than the planet. I will also show that the same mechanism may lead to the launching of a long-lived spiral arm beyond the gap as well as the circularization of the planetary orbit. Second, I will demonstrate that when the disc is more massive than the planet, the disc gravity can hinder secular stirring by planets, resulting in strong suppression of planetesimal eccentricities and collisional velocities throughout the disc. Finally, observational implications of these effects will be discussed, both for inferring yet-unseen planets and for indirectly measuring the total masses of debris discs.</p></div> Pôle planétologie https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html https://lesia.obspm.fr/Pole-planetologie.html 2022-12-05T14:18:15Z text/html fr <p>Le pôle planétologie du LESIA s'intéresse à l'origine des systèmes planétaires, principalement du Système solaire, et à la compréhension du fonctionnement et de l'évolution des objets du Système solaire en étudiant les processus physiques et chimiques qui y sont à l'œuvre. Objectifs et thématiques Le pôle est structuré en deux équipes thématiques Astéroïdes, comètes et objets transneptuniens Atmosphères et surfaces planétaires. Plusieurs membres du pôle sont impliqués également dans l'équipe transverse (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html" rel="directory">Pôle planétologie</a> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/arton1414-8961d.jpg?1684593777' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>Le pôle planétologie du LESIA s'intéresse à l'origine des systèmes planétaires, principalement du Système solaire, et à la compréhension du fonctionnement et de l'évolution des objets du Système solaire en étudiant les processus physiques et chimiques qui y sont à l'œuvre.</p></div> <div class='rss_texte'><div class="cs_sommaire cs_sommaire_avec_fond" id="outil_sommaire"> <div class="cs_sommaire_inner"> <div class="cs_sommaire_titre_avec_fond"> Sommaire </div> <div class="cs_sommaire_corps"> <ul> <li><a title="Objectifs et thématiques" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_0'>Objectifs et thématiques</a></li> <li><a title="Projets instrumentaux (sol et spatiaux)" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_1'>Projets instrumentaux (sol et spatiaux)</a></li> <li><a title="Acquisition des données" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_2'>Acquisition des données</a></li> <li><a title="Modélisation et théorie" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_3'>Modélisation et théorie</a></li> <li><a title="Composition et caractéristiques du pôle" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_4'>Composition et caractéristiques du pôle</a></li> </ul> </div> </div> </div><p></p> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_0"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Objectifs et thématiques</h3> <dl class='spip_document_3112 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/nasa-exocometsaroundbetapictoris-artistview.jpg' rel="portfolio" title='Vue d'artiste de la formation des petits corps autour d'un disque protoplanétaire (Beta Pictoris)' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH336/nasa-exocometsaroundbetapictoris-artistview-f9bb1-80cd7.jpg?1684221541' width='500' height='336' alt="Vue d'artiste de la formation des petits corps autour d'un disque (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Vue d'artiste de la formation des petits corps autour d'un disque protoplanétaire (Beta Pictoris)</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Crédits : NASA/FUSE/Lynette Cook</p><small></small></dd> </dl> <p>Le pôle est structuré en deux équipes thématiques</p> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Asteroides-cometes-et-objets-87.html' class='spip_in'>Astéroïdes, comètes et objets transneptuniens</a></li></ul><ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Atmospheres-et-surfaces-602.html' class='spip_in'>Atmosphères et surfaces planétaires</a>.</li></ul> <p>Plusieurs membres du pôle sont impliqués également dans l'équipe transverse</p> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/-Exoplanetes-et-origine-des-.html' class='spip_in'>Exoplanètes et origine des systèmes planétaires</a>.</li></ul> <p>Les petits corps du Système solaire ont conservé des traces chimiques et minéralogiques de la composition de la nébuleuse proto-planétaire. Ils ont également un intérêt exobiologique car leurs impacts ont pu enrichir la Terre primitive de composés prébiotiques favorisant l'émergence de la vie. Leur étude permet ainsi de contraindre les processus qui ont gouverné la formation et l'évolution du Système solaire. Enfin, la mesure de la composition élémentaire des planètes géantes de notre Système solaire ou des exoplanètes permet de comprendre comment ces objets se sont formés.</p> <p>L'étude des objets du Système solaire et de son évolution se fait conjointement par la simulation, l'observation, depuis le sol et l'espace, et la modélisation. La simulation numérique permet d'explorer les modèles de formation planétaire autour du Soleil ou des étoiles à partir d'une nébuleuse de gaz et de poussières qui les entoure.</p> <dl class='spip_document_3113 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style='width:300px; clear:none; width: 45%;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/comet67p.png' rel="portfolio" title='Image en couleur de la comète 67P/CG observée le 30 Août 2015 après son passage au périhélie' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH176/comet67p-09796-e1827.png?1684221541' width='300' height='176' alt="Image en couleur de la comète 67P/CG observée le 30 Août 2015 après son (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Image en couleur de la comète 67P/CG observée le 30 Août 2015 après son passage au périhélie</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif' style='clear: none;'><p>Crédit : ESA / Rosetta / MPS for OSIRIS Team (MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP / IDA) / S. Fornasier</p><small></small></dd> </dl> <p> </p> <dl class='spip_document_3114 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style='width:300px; clear:none; width: 45%;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/asteroid_bennu.png' rel="portfolio" title='L' astéroïde Bennu observé par la mission OSIRIS-REX (NASA)' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH284/asteroid_bennu-329bc-f9937.png?1684221541' width='300' height='284' alt="L' astéroïde Bennu observé par la mission OSIRIS-REX (NASA)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>L' astéroïde Bennu observé par la mission OSIRIS-REX (NASA)</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif' style='clear: none;'><p>NASA/Goddard/University of Arizona</p><small></small></dd> </dl> <p>L'observation permet de contraindre l'évolution chimique et géologique (différentiation, altération aqueuse) des petits corps du Système solaire, tandis que la modélisation (dynamique, thermique) cherche à reproduire cette évolution. L'étude de la composition chimique des atmosphères et des surfaces planétaires, de leurs variations spatiales et temporelles, permet de contraindre la climatologie, la chimie et la géologie des planètes et de leurs satellites, actuellement et dans le passé.</p> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_1"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Projets instrumentaux (sol et spatiaux) </h3> <p>Le LESIA est fortement impliqué dans des missions d'étude des surfaces et atmosphères planétaires et des petits corps, in situ et orbitales, en opération et en préparation. Les études se basent tout d'abord sur une longue tradition du laboratoire en matière de spectroscopie et spectro-imagerie visible et infra-rouge. L'équipe planétologie a ainsi contribué à la fabrication d'instruments à bord de missions spatiales telles que <i>Mars-Express</i>, <i>Venus-Express</i>, <i>Cassini-Huygens</i> ou <i>Rosetta</i>. Récemment, le LESIA a réalisé le spectromètre infrarouge de <a href='https://lesia.obspm.fr/SuperCam-sur-Mars-2020.html' class='spip_in'>SuperCam</a>, instrument en opération à bord du rover <i>Perseverance</i> de la NASA depuis le 18 février 2021.</p> <dl class='spip_document_3116 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/perseverance-looking-at-watson.jpg' rel="portfolio" title='Selfie du rover Perseverance sur le sol martien avec l'hélicoptère Ingenuity' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH281/perseverance-looking-at-watson-44e0e-5ed1b.jpg?1684221541' width='500' height='281' alt="Selfie du rover Perseverance sur le sol martien avec l'hélicoptère (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Selfie du rover Perseverance sur le sol martien avec l'hélicoptère Ingenuity</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>NASA/JPL-Caltech/MSSS</p><small></small></dd> </dl> <p>Le LESIA est aussi responsable (Principal Investigator) du <a href='https://lesia.obspm.fr/Spectro-imageur-MIRS-pour-la.html' class='spip_in'>spectro-imageur MIRS</a> de la mission japonaise de retour d'échantillons <i>MMX</i> qui sera en orbite autour de Phobos et de Mars à partir de 2025, et partenaire du spectro-imageur infrarouge de la <a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-BepiColombo.html' class='spip_in'>mission <i>BepiColombo</i></a> qui étudiera la surface de Mercure à partir de 2026.</p> <p>À plus long terme, le laboratoire est partenaire du spectro-imageur MAJIS et de l'instrument micro-onde SWI de la mission européenne <i>JUICE</i> à destination de Ganymède prévue pour 2030 ; du spectrographe AIRS de la mission ESA <i>Ariel</i> qui va étudier les atmosphères d'exoplanètes prévue pour 2029 ; des spectromètres UV VenSpec-U et infrarouge VenSpec-M de la mission européenne <i>EnVision</i> dont le lancement vers Vénus est prévu fin 2031. Le LESIA est également partenaire du spectromètre de masse couplé à un chromatographe en phase gazeuse du drone <i>Dragonfly</i> de la NASA qui volera sur Titan en 2034.</p> <dl class='spip_document_3118 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/bepicolombo_meets_mercury_annotated.png' rel="portfolio" title='Selfie de la mission BepiColombo avec sa cible Mercure, survolée lors du fly-by du 1 octobre 2021' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH500/bepicolombo_meets_mercury_annotated-0fd31-64381.png?1684221541' width='500' height='500' alt="Selfie de la mission BepiColombo avec sa cible Mercure, survolée lors du (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Selfie de la mission BepiColombo avec sa cible Mercure, survolée lors du fly-by du 1 octobre 2021</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>ESA/BepiColombo/MTM, CC BY-SA 3.0 IGO</p><small></small></dd> </dl> <ul class="spip"><li> Plus d'informations sur les <strong><a href='https://lesia.obspm.fr/Missions-spatiales-du-pole.html' class='spip_in'>missions spatiales</a></strong></li></ul><ul class="spip"><li> Plus d'informations sur les <strong><a href='https://lesia.obspm.fr/Projets-sol-du-pole-planetologie.html' class='spip_in'>projets sol</a></strong></li></ul><h3 class="spip" id="outil_sommaire_2"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Acquisition des données</h3> <p>L'acquisition des données se fait via des observations avec les <a href='https://lesia.obspm.fr/Projets-sol-du-pole-planetologie.html' class='spip_in'>télescopes sol</a> et espace, et <i>via</i> les <a href='https://lesia.obspm.fr/Missions-spatiales-du-pole.html' class='spip_in'>missions d'exploration du Système solaire</a>.</p> <p>Les produits de ces observations, de même que les résultats de modélisations, sont mis en valeur et rendus accessibles à travers les services labellisés ANO5 pilotés dans le pôle planétologie du LESIA : l'Encyclopédie des planètes extrasolaires, APIS (aurores planétaires) et VESPA (multi thématique). Ces services utilisent l'infrastructure de l'Observatoire Virtuel pour faciliter l'accès aux données dérivées, identifier des configurations d'observation particulières, croiser des jeux de données différents, et permettre des traitements de masse sophistiqués. Les mêmes techniques sont d'ailleurs appelées à faciliter la gestion des données des expériences en opération.</p> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_3"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Modélisation et théorie</h3> <p>L'interprétation des données passe par la modélisation et la théorie. Pour déterminer la composition chimique, la structure nuageuse et la structure thermique des atmosphères planétaires, nous utilisons des codes de transfert radiatif que nous comparons aux spectres observés à partir de sondes spatiales et de télescopes au sol ou dans l'espace. Des algorithmes d'inversion nous permettent de remonter aux profils verticaux de température et d'abondance des gaz et des aérosols en combinant, si possible, des spectres enregistrés sous différentes géométries d'observation.</p> <p>Pour comprendre la composition des surfaces des petits corps et des planètes, nous appliquons des modèles de transfert radiatif basés sur la réflectance des minéraux-météorites et/ou sur les constantes optiques de glaces et mélanges, nécessaires pour contraindre la minéralogie et la composition de surface.</p> <p>Les modèles de transfert radiatif de type Hapke sont aussi appliqués pour modéliser les propriétés de réflectance des corps sans atmosphère, et en déduire les propriétés physiques des surfaces (taille de grain, rugosité, composition, etc) Des codes numériques ont été développés au LESIA pour interpréter les observations cométaires depuis l'infra-rouge jusqu'aux longueurs d'ondes radio, <i>in situ</i> (<i>Rosetta</i> VIRTIS/MIRO) comme distantes (<i>Odin</i>,<i> Herschel</i>, JWST et sol). Ces codes de simulations du rayonnement des atmosphères cométaires couvrent :</p> <ul class="spip"><li> Continuum infrarouge à millimétrique des émissions thermiques des poussières ;</li><li> Excitation et transfert du rayonnement pour les raies rovibrationelles infrarouges de H2O, CO2, CO... ;</li><li> Excitation des niveaux de rotation des molécules dans l'atmosphère des comètes (plus de 30 molécules prises en compte) et transfert du rayonnement pour leur raies millimétriques à submillimétriques ;</li><li> Calcul des intensités des raies de OH à 18-cm de longueur d'onde (Nançay/GBT).</li></ul><h4 class="spip"> Modèles d'atmosphères (exo)planétaires</h4> <dl class='spip_document_3117 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/jwst_2022-07-27_jupiter_2color_labels-fr.png' rel="portfolio" title='Image composite Webb NIRCam à partir de deux filtres – F212N (orange) et F335M (cyan) – du système Jupiter' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH431/jwst_2022-07-27_jupiter_2color_labels-fr-9b162-6948c.png?1684221541' width='500' height='431' alt="Image composite Webb NIRCam à partir de deux filtres – F212N (orange) et (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Image composite Webb NIRCam à partir de deux filtres – F212N (orange) et F335M (cyan) – du système Jupiter</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Source : NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team ; traitement des images par Ricardo Hueso (UPV/EHU) et Judy Schmidt</p><small></small></dd> </dl> <p>Le pôle planétologie du LESIA est impliqué dans le développement de modèles 1D et 3D d'atmosphères (exo)planétaires. L'objectif est d'inclure dans ces modèles les processus physiques/chimiques clés qui contrôlent les atmosphères afin d'interpréter les observations. Nous avons développé le modèle 1D <a href="https://gitlab.obspm.fr/Exoplanet-Atmospheres-LESIA/exorem" class='spip_out' rel='external'>Exo-REM</a> , initialement pour interpréter les observations <a href='https://lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'>SPHERE</a> d'exoplanètes géantes jeunes. Ce modèle a été étendu aux exoplanètes observées par transit. Nous participons également au développement du modèle 3D <a href="http://www-planets.lmd.jussieu.fr/" class='spip_out' rel='external'>Generic Planetary Climate Model</a> , que nous appliquons à l'étude des atmosphères et des climats de Mars, Titan, Pluton, Triton ; des planètes géantes du Système solaire, de la Terre primitive et des exoplanètes telluriques et gazeuses. Enfin, nous développons et utilisons des codes d'inversion des observations atmosphériques afin de mesurer les profils de température, vent et composition chimique dans les atmosphères (exo)planétaires.</p> <h4 class="spip"> Modèles des disques circumstellaires</h4> <p>Dans de nombreux systèmes planétaires, des disques circumstellaires de matériaux qui n'ont pas été utilisés dans la formation des planètes subsistent, telles les ceintures d'astéroïdes ou de Kuiper dans notre Système solaire. L'étude de ces disques de débris est d'une importance capitale car leur évolution et leur structure sont intimement liées à celles des planètes du système, tout en étant souvent plus facilement observables que les planètes elles-mêmes. Le pôle planétologie a, depuis deux décennies, développé une expertise de premier plan pour la modélisation numérique de ces disques. Cette expertise s'articule autour de 3 grands axes :</p> <ul class="spip"><li> L'étude collisionnelle des disques de débris, avec un code statistique qui a permis de comprendre le lien en poussière observée et le réservoir total de matière solide ;</li><li> Le couplage entre évolution dynamique et collisionnelle, avec les codes DyCoSS et LIDT-DD, qui ont permis l'étude fine des interactions entre disques et planètes ou compagnons stellaires ;</li><li> L'étude de la composante gazeuse de ces disques avec, à la fois, des modèles explorant le taux de production de gaz et son observabilité (avec ALMA par exemple), mais aussi des modèles qui suivent l'évolution thermodynamique, physico-chimique et hydrodynamique de ce gaz. N'oublions pas les études les plus récentes qui permettent de comprendre l'accrétion de ce gaz par les planètes déjà formées et ses éventuelles conséquences sur les atmosphères de celles-ci.</li></ul><h3 class="spip" id="outil_sommaire_4"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Composition et caractéristiques du pôle</h3> <p>Le pôle planétologie est coordonné par Sonia Fornasier et Nicolas Biver. Au 1er novembre 2022, il est composé de :</p> <ul class="spip"><li> 8 chercheurs permanents</li><li> 2 chercheurs émérites</li><li> 15 enseignants chercheurs</li><li> 9 doctorants</li><li> 6 post-doctorants</li><li> 1 visiteur de longue durée</li></ul> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Membres-permanents-du-pole.html' class='spip_in'>Membres permanents du pôle planétologie</a></p></div> Exoplanètes et origine des systèmes planétaires https://lesia.obspm.fr/-Exoplanetes-et-origine-des-.html https://lesia.obspm.fr/Exoplanetes-et-origine-des-1407.html 2022-10-04T20:26:03Z text/html fr Benjamin Charnay <p>L'étude des exoplanètes est devenue une thématique majeure de l'astronomie. La grande diversité des systèmes exoplanétaires nous procure une nouvelle perspective sur notre système solaire et la possibilité de vie sur d'autres mondes. La caractérisation des systèmes exoplanétaires et des atmosphères exoplanétaires vise à contraindre les processus de formation et d'évolution qui conduisent à cette diversité et qui contrôlent l'habitabilité des planètes. La décennie à venir sera une période clé dans cette (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Exoplanetes-et-origine-des-.html" rel="directory">Exoplanètes et origine des systèmes planétaires</a> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/arton1407-a925a.jpg?1684284182' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>L'étude des exoplanètes est devenue une thématique majeure de l'astronomie. La grande diversité des systèmes exoplanétaires nous procure une nouvelle perspective sur notre système solaire et la possibilité de vie sur d'autres mondes. La caractérisation des systèmes exoplanétaires et des atmosphères exoplanétaires vise à contraindre les processus de formation et d'évolution qui conduisent à cette diversité et qui contrôlent l'habitabilité des planètes.</p> <p>La décennie à venir sera une période clé dans cette aventure par la conjonction de nombreux instruments dédiés principalement ou en grande partie aux exoplanètes. La recherche sur les exoplanètes au LESIA est organisée au sein d'une équipe transverse, dont les membres sont issus des 4 pôles et travaillent sur des aspects d'instrumentation, d'observation et de modélisation des systèmes exoplanétaires.</p> <p> <span class="csfoo htmla"></span></p> <dl class='spip_document_3085 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:400px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/diversity-exoplanets.jpg' rel="portfolio" type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH217/diversity-exoplanets-2c2df.jpg?1684222648' width='400' height='217' alt="" /></a></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Vue d'artiste d'exoplanètes potentiellement habitables, avec la Terre (en haut à droite) et Mars (en haut au milieu). Crédits : PHL@UPR Arecibo, phl.upr.edu / NASA / ESA / Hubble.</p><small></small></dd> </dl> <p><span class="csfoo htmlb"></span></p></div> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">Thématiques</h3><h4 class="spip">1) Observation et instrumentation</h4><h5 class="spip">Transit</h5> <dl class='spip_document_3090 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/exoplanet-transit.jpg' rel="portfolio" title='Schéma illustratif d'un transit planétaire' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH123/exoplanet-transit-bd29a-5c65a.jpg?1684222648' width='200' height='123' alt="Schéma illustratif d'un transit planétaire" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Schéma illustratif d'un transit planétaire</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>©ESA - European Space Agency (cliquez pour agrandir)</p><small></small></dd> </dl> <p>Si le plan de l'orbite de la planète autour de son étoile contient la ligne de visée de l'observateur, alors pour cet observateur, la planète passe devant le disque de l'étoile à chaque révolution. Il en résulte une occultation partielle de l'étoile de manière périodique. Ce phénomène d'occultation partielle, appelé transit, peut-être utilisé pour déduire indirectement la présence d'un compagnon planétaire et permet d'en mesurer le diamètre. Le satellite <a href='https://lesia.obspm.fr/-CoRoT-.html' class='spip_in'>CoRoT</a> et le nanosatellite <a href='https://lesia.obspm.fr/Lancement-du-nanosatellite-PicSat.html' class='spip_in'>PicSat</a> furent des programmes emblématiques de cette recherche au LESIA. Le projet <a href='https://lesia.obspm.fr/PLATO.html' class='spip_in'>PLATO</a>, initialement conçu au LESIA et sélectionné comme mission ESA-M3, permettra de découvrir et caractériser des systèmes planétaires comparable au système solaire. La spectroscopie de transit consiste à mesurer les variations apparentes de rayon d'une exoplanète avec la longueur d'onde pour en caractériser l'atmosphère. Cette méthode sera très utilisée avec <a href='https://lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'>JWST</a> puis avec la mission ESA-M4 <a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-Ariel-adoptee-par-l-ESA.html' class='spip_in'>Ariel</a>, dont le LESIA est chargé de la calibration. Nous appliquons également les techniques de spectroscopie de transit à haute résolution spectrale depuis le sol avec des instruments comme CFHT-SPIRou et VLT-CRIRES.</p> <p><i>Contacts : M.-J. Goupil, B. Charnay</i></p> <h5 class="spip">Imagerie haut contraste</h5> <dl class='spip_document_3091 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-coronography.png' rel="portfolio" title='Principe du coronographe' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH132/exoplanet-coronography-00622-d71c2.png?1684222648' width='200' height='132' alt="Principe du coronographe" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Principe du coronographe</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>(cliquer pour agrandir)</p><small></small></dd> </dl> <p>Si la planète est difficile à observer directement, ce n'est pas seulement parce qu'elle est intrinsèquement peu brillante, c'est aussi parce que l'observateur est "aveuglé" par la lumière de l'étoile. La coronographie est une technique qui consiste à masquer la lumière de l'étoile pour faire "ressortir" l'image de la planète. Pour fonctionner depuis le sol, cette technique doit être associée à l'optique adaptative (qui est aussi un axe de recherche important au LESIA) qui compense la turbulence atmosphérique et améliore grandement les performances des coronographes. Le LESIA est impliqué dans plusieurs instruments coronographiques, avec la participation à <a href='https://lesia.obspm.fr/MIRI-sur-le-telescope-spatial-JWST.html' class='spip_in'>JWST-MIRI</a> , à l'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'>VLT-SPHERE</a>, et sa future version améliorée <a href="https://sites.lesia.obspm.fr/sphereplus/" class='spip_out' rel='external'>SPHERE+</a> (PI : A. Boccaletti), avec pour but de détecter et de caractériser des exoplanètes géantes jeunes et des disques circumstellaires. Suite à un vigoureux programme de R&D (Recherche et Développement), de nouvelles techniques sont constamment développées au LESIA. Pour ces développements, le LESIA dispose d'un banc de test unique en Europe, le <a href="https://thd-bench.lesia.obspm.fr/" style="color:#DC143C;">banc THD2</a>. Enfin, le <a href="https://cobrex.lesia.obspm.fr/?lang=fr" style="color:#DC143C;">projet ERC Cobrex</a> (PI : A.-M. Lagrange) vise à développer de nouvelles techniques d'analyse de données d'imagerie haut contraste.</p> <p><i>Contacts : P. Baudoz, A. Boccaletti</i></p> <dl class='spip_document_3089 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-interferometry.png' rel="portfolio" title='Principe de l'interférométrie' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH184/exoplanet-interferometry-8aeed-1f0a1.png?1684222648' width='300' height='184' alt="Principe de l'interférométrie" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Principe de l'interférométrie</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>A gauche : séparation des franges d'interférences entre l'étoile et l'exoplanète. A droite : observation avec GRAVITY de la naine brune QG Lup B.</p><small></small></dd> </dl> <h5 class="spip">Interférométrie</h5> <p>Les équipes du LESIA ont participé à la construction de l'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'>GRAVITY</a>, qui est un interféromètre optique installé sur le Mont Paranal, au Chili. Cette interféromètre combine la lumière de 4 télescopes “UT” de 8 mètres de diamètre. Cela en fait en faire un “super-télescope” ayant la résolution angulaire d'un télescope de 120 mètres de diamètre. Notre équipe exploite cet instrument pour mesurer précisément la position des exoplanètes, suivre leurs orbites, analyser leur atmosphère, et mesurer les interactions des exoplanètes dans les systèmes multiples. Nous développons aussi au sein de notre groupe de nouveaux instruments interférométriques, se focalisant notamment sur l'observation de l'émission en H alpha des protoplanètes en phase d'accrétion (instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/FIRST-vers-l-imagerie-directe-de.html' class='spip_in'>FIRST</a>).</p> <p><i>Contacts : S. Lacour, E. Huby</i></p> <dl class='spip_document_3086 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-astrometry.png' rel="portfolio" title='Principe de la détection d'exoplanètes par astrométrie' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH160/exoplanet-astrometry-5990b-19201.png?1684222648' width='300' height='160' alt="Principe de la détection d'exoplanètes par astrométrie" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Principe de la détection d'exoplanètes par astrométrie</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Trajectoire apparente sur le ciel (courbe en vert) d'une étoile (A) possédant une planète (B). Les deux objets orbitent autour de leur centre de masse (G). Les mesures de mouvement propre par Hipparcos et Gaia montrent un changement de vitesse de déplacement de l'étoile. (cliquer pour agrandir)</p><small></small></dd> </dl> <h5 class="spip">Vitesse radiale et astrométrie ; approche multi techniques</h5> <p>La vitesse de déplacement d'une étoile, à la fois en projection sur le ciel (mouvement propre) et le long de la ligne de visée (vitesse radiale) est affectée par la présence de compagnons en orbite autour de cette étoile. Les étoiles possédant une ou plusieurs planètes ont une trajectoire dans l'espace présentant de légères oscillations, alors que les étoiles simples se déplacent en ligne droite. La combinaison des mesures astrométriques de mouvement propre des satellites Européens <a href="https://sci.esa.int/web/gaia" style="color:#DC143C;">Gaia</a> et <a href="https://www.cosmos.esa.int/web/hipparcos" style="color:#DC143C;">Hipparcos</a> et de mesures de vitesse radiale (obtenues par spectroscopie) permet de détecter la présence d'une planète autour d'une étoile, et dans certains cas d'estimer ses paramètres orbitaux et sa masse. Dans certains cas, on peut aller encore plus loin et combiner ces informations avec les données en imagerie (<a href='https://lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'>VLT-SPHERE</a> par exemple), ou avec des mesures de position relative très précises de l'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'>GRAVITY</a> pour améliorer la qualité des paramètres orbitaux obtenus et la détermination des masses des planètes.</p> <p><i>Contacts : A.-M. Lagrange, P. Kervella</i></p> <h5 class="spip">Emission radio</h5> <dl class='spip_document_1146 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/mag-io.jpg' rel="portfolio" title='Emission radio décamétrique' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH85/mag-io-72759-808b5.jpg?1684222648' width='200' height='85' alt="Emission radio décamétrique" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Emission radio décamétrique</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Interactions soleil-magnétosphère et Jupiter-satellites<br class='manualbr' />(cliquer pour agrandir)</p><small></small></dd> </dl> <p>Les planètes géantes du système solaire, en particulier Jupiter, possèdent de forts champs magnétiques et émettent un rayonnement radio intense à basses fréquences. Ce rayonnement, produit par des particules chargées accélérées dans les magnétosphères de ces planètes, est presque aussi intense que les émissions solaires aux mêmes longueurs d'ondes (décamétriques). Des planètes extrasolaires géantes pourraient donc trahir leur présence par ce rayonnement. Des études théoriques suggèrent que ce pourrait être le cas pour les Jupiters chauds (planètes géantes orbitant très près de leur étoile). Les systèmes planétaires les plus prometteurs sont observés par plusieurs équipes avec les plus grands radiotélescopes du monde fonctionnant à basses fréquences. Des signaux potentiellement d'origine exoplanétaire ont été détectés mais nécessitent une confirmation. Les perspectives bientôt offertes par NenuFAR (en France) et SKA (basses fréquences, en Australie) permettent d'être optimistes. La détection directe d'une émission radio donnera une mesure directe du champ magnétique et de la période de rotation planétaires, et ouvrira le champ prometteur d'une étude comparative des magnétosphères et des interactions "plasmas" étoile-planète.</p> <p><i>Contacts : Philippe Zarka, Laurent Lamy</i></p> <h4 class="spip">2) Modélisation</h4><h5 class="spip">Disques circumstellaires</h5> <dl class='spip_document_3088 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-disk.png' rel="portfolio" title='Production et évolution du CO dans un disque de débris' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH282/exoplanet-disk-cdf88-39687.png?1684222648' width='200' height='282' alt="Production et évolution du CO dans un disque de débris" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Production et évolution du CO dans un disque de débris</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>(cliquer pour agrandir)</p><small></small></dd> </dl> <p>Dans de nombreux systèmes planétaires, des disques circumstellaires de matériaux non utilisés dans la formation des planètes subsistent, tels les ceintures d'astéroïdes ou de Kuiper dans notre système solaire. L'étude de ces disques de débris est d'une importance capitale car leur évolution et leur structure sont intimement liées à celles des planètes du système, tout en étant souvent plus facilement observables que les planètes elles-mêmes. Le LESIA a depuis deux décennies développé une expertise de premier plan pour la modélisation numérique de ces disques. Cette expertise s'articule autour de 3 grands axes : 1) l'étude collisionnelle des disques de débris, avec un code statistique qui a permis de comprendre le lien en poussière observée et le réservoir total de matière solide ; 2) Le couplage entre évolution dynamique et collisionnelle, avec les codes DyCoSS et LIDT-DD, qui ont permis l'étude fine des interactions entre disques et planètes ou compagnons stellaires ; et 3) l'étude de la composante gazeuse de ces disques, avec à la fois des modèles explorant le taux de production de gaz et son observabilité avec par exemple ALMA, mais aussi des modèles suivant l'évolution thermodynamique, physico-chimique et hydrodynamique de ce gaz, sans oublier les études les plus récentes permettant de suivre l'accrétion de ce gaz par les planètes déjà formées et ses éventuelles conséquences sur les atmosphères de celles-ci.</p> <p><i>Contacts : Q. Kral, P. Thébault</i></p> <h5 class="spip">Atmosphères d'exoplanètes et habitabilité des planètes</h5> <dl class='spip_document_3087 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet-atmosphere.png' rel="portfolio" title='Simulation 3D d'un Jupiter chaud' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH187/exoplanet-atmosphere-4b027-e64e5.png?1684222648' width='200' height='187' alt="Simulation 3D d'un Jupiter chaud" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Simulation 3D d'un Jupiter chaud</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Simulation 3D avec le Generic PCM montrant la température et les vents côté jour sur WASP-43b (©L. Teinturier).</p><small></small></dd> </dl> <p>Les exoplanètes constituent un fantastique laboratoire pour étudier les processus atmosphériques dans des conditions très différentes des planètes du système solaire. L'analyse de la composition chimique atmosphérique fournit également des informations sur les mécanismes de formation et d'évolution planétaire, ainsi que sur l'habitabilité et potentiellement la présence de vie à la surface d'une exoplanète. L'équipe exoplanètes du LESIA est impliquée dans le développement de modèles 1D et 3D d'atmosphères d'exoplanètes. L'objectif est d'inclure dans ces modèles les processus physiques/chimiques clés qui contrôlent les atmosphères afin d'interpréter les observations par spectroscopie de transit ou par imagerie directe. Nous avons développé le modèle 1D <a href="https://gitlab.obspm.fr/Exoplanet-Atmospheres-LESIA/exorem" style="color:#DC143C;">Exo-REM</a>, initialement pour interpréter les observations <a href='https://lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'>SPHERE</a> d'exoplanètes géantes jeunes. Ce modèle a été étendu aux exoplanètes observées par transit et à l'étude de l'évolution thermique et de l'intérieur des exoplanètes. Nous participons également au développement du modèle 3D <a href="http://www-planets.lmd.jussieu.fr/" style="color:#DC143C;">Generic Planetary Climate Model</a> (Generic PCM), que nous appliquons à l'étude des atmosphères d'exoplanètes et de naines brunes, ainsi qu'aux climats et à l'habitabilité de la Terre primitive et des planètes telluriques.</p> <p><i>Contacts : B. Charnay, B. Bézard</i></p> <h4 class="spip">3) Base de données et diffusion scientifique</h4> <dl class='spip_document_3093 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/exoplanet_eu_web.png' rel="portfolio" type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH70/exoplanet_eu_web-cfe4d-24f83.png?1684222648' width='200' height='70' alt="" /></a></dt> </dl> <h5 class="spip">Exoplanet.eu</h5> <p>L'Encyclopédie des Planètes extrasolaires (<a href="http://exoplanet.eu/" style="color:#DC143C;">exoplanet.eu</a>), créée en 1995 (date de la découverte de la première exoplanète), contient une base de données des propriétés des exoplanètes et de leur(s) étoile(s) (à peu près 70 paramètres dont masse, rayon, paramètres orbitaux et atmosphériques), des informations sur les recherches en cours (bibliographie, colloques, campagnes d'observation…) et des outils interactifs (diagrammes, observabilité des planètes, stabilité des systèmes planétaires, simulateur d'atmosphères). Elle recense les objets jusqu'à 60 masses de Jupiter : Le portail recense aussi les molécules détectées dans les atmosphères, les disques associés ainsi que les planètes d'étoiles binaires. Les planètes peuvent être confirmées, ou candidates. Ce site s'adresse aux chercheurs ainsi qu'à un public à la recherche d'informations accessibles et fiables.</p> <p><i>Contacts : F. Roques, Q. Kral</i></p> <dl class='spip_document_3092 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/capture_d_e_cran_2022-10-05_a_14.50_27.png' rel="portfolio" type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH82/capture_d_e_cran_2022-10-05_a_14.50_27-36fd1-85814.png?1684222648' width='300' height='82' alt="" /></a></dt> </dl> <h5 class="spip">Sciences pour les Exoplanètes et les Systèmes Planétaires</h5> <p><a href="http://www.esep.pro/Sciences-pour-les-Exoplanetes-et.html"style="color:#DC143C;">"Sciences pour les Exoplanètes et les Systèmes Planétaires"</a> est un livre numérique sur les sciences planétaires de niveau licence scientifique équivalant à 250 heures de cours. Le but est de mettre en libre accès des connaissances les plus récentes sur les exoplanètes ainsi que les démarches et les outils utilisés par les chercheurs pour construire ces connaissances. Ces ressources en libre accès, sous licence Creative Commons, sont destinées aux étudiants et aux enseignants de l'enseignement supérieur mais aussi à toute personne souhaitant comprendre la recherche en (exo)planétologie. Ces contenus sont la base de la formation à distance <a href="https://ufe.obspm.fr/DU/DU-en-ligne/DU-Lumieres-sur-l-Univers.html" style="color:#DC143C;">Lumières sur l'Univers-Sciences Planétaires</a>.</p> <p><i>Contact : F. Roques</i></p> <h3 class="spip"> </h3><table class="spip" summary=""> <caption> Membres de l'équipe Exoplanètes (nom, pôle, thématique) </caption> <tbody><tr class='row_even even'> <td>Pierre Baudoz</td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Bruno Bézard</td> <td>Planétologie</td> <td>Modélisation des atmosphères / Transit </td></tr><tr class='row_even even'> <td>Anthony Boccaletti</td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Benjamin Charnay</td> <td>Planétologie</td> <td>Modélisation des atmosphères / Transit / Imagerie haut constrate </td></tr><tr class='row_even even> <td>Vincent Coudé du Foresto</td> <td>HRAA</td> <td>Interférométrie / Transit </td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Athéna Coustenis</td> <td>Planétologie</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Pierre Drossart</td> <td>Planétologie</td> <td>Transit </td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Thérèse Encrenaz</td> <td>Planétologie</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Thierry Fouchet </td> <td>Planétologie</td> <td>Transit </td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Raphaël Galicher</td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Marie-Jo Goupil</td> <td>Etoile</td> <td>Transit </td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Elsa Huby</td> <td>HRAA</td> <td>Interférométrie / Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Pierre Kervella</td> <td>HRAA</td> <td>Vitesse radiale et astrométrie / Interférométrie</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Flavien Kiefer (postdoc) </td> <td>HRAA</td> <td>Vitesse radiale et astrométrie / Transit / Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Quentin Kral </td> <td>Planétologie</td> <td>Modélisation des disques / Base de données Exoplanet.eu</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Sylvestre Lacour</td> <td>HRAA</td> <td>Interférométrie / Transit</td></tr><tr class='row_even even> <td>Iva Laginja (postdoc) </td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Anne-Marie Lagrange</td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate / Vitesse radiale et astrométrie</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Laurent Lamy</td> <td>HPA</td> <td>Emission radio</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Vincent Lapeyrere</td> <td>Technique</td> <td>Interférométrie / Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Emmanuel Lellouch</td> <td>Planétologie</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Johan Mazoyer </td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Adrien Masson (thèse)</td> <td>Planétologie</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Eric Michel </td> <td>Etoile</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Mathias Nowak </td> <td>HRAA</td> <td>Interférométrie</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Clément Perrot (ingénieur) </td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Axel Pottier </td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Alice Radcliffe (thèse)</td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate / modélisation atmosphérique</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Daniel Reese </td> <td>Etoile</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Françoise Roques</td> <td>Planétologie</td> <td>Base de données Exoplanet.eu</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Daniel Rouan </td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate / Transit</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Réza Samadi</td> <td>Etoile</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Sophia Stasevic (thèse)</td> <td>HRAA</td> <td>Imagerie haut constrate</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Lucas Teinturier (thèse)</td> <td>Planétologie</td> <td>Modélisation des atmosphères / Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Philippe Thébault</td> <td>Planétologie</td> <td>Modélisation des disques</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Sandrine Vinatier </td> <td>Planétologie</td> <td>Transit</td></tr><tr class='row_even even'> <td>Christian Wilkinson (thèse)</td> <td>HRAA</td> <td>Modélisation des atmosphères</td></tr><tr class='row_odd odd'> <td>Philippe Zarka</td> <td>HPA</td> <td>Emission radio</td></tr></tbody> </table></div></div>