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 Pôle Héliosphère et plasmas astrophysiques (HPA) https://lesia.obspm.fr/-Pole-Heliosphere-et-plasmas-242-.html https://lesia.obspm.fr/Pole-Heliosphere-et-plasmas.html 2022-02-22T08:58:16Z text/html fr <p>Ce nouveau pôle scientifique du LESIA, créé en 2021, regroupe les anciens pôles physique des plasmas et physique solaire. Il a pour objectif l'étude des mécanismes physiques dans les plasmas naturels en s'appuyant sur la combinaison des études in-situ et à distance des plasmas héliosphériques et hors de l'héliosphère. Objectifs et thématiques Le pôle HPA a pour objectif l'étude des plasmas naturels qui composent 99% de l'Univers. Il analyse les mécanismes physiques en jeu en explorant prioritairement (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-Heliosphere-et-plasmas-242-.html" rel="directory">Pôle Héliosphère et plasmas astrophysiques (HPA)</a> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH104/arton1369-810df.jpg?1684593778' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='104' alt="" /> <div class='rss_chapo'><p>Ce nouveau pôle scientifique du LESIA, créé en 2021, regroupe les anciens pôles physique des plasmas et physique solaire. Il a pour objectif l'étude des mécanismes physiques dans les plasmas naturels en s'appuyant sur la combinaison des études in-situ et à distance des plasmas héliosphériques et hors de l'héliosphère.</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=189#outil_sommaire_0'>Objectifs et thématiques</a></li> <li><a title="Composition du pôle" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire_1'>Composition du pôle</a></li> <li><a title="Domaine spatial et instruments embarqués" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire_2'>Domaine spatial et instruments embarqués</a></li> <li><a title="Observations au sol" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire_3'>Observations au sol</a></li> <li><a title="Modélisation" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire_4'>Modélisation</a></li> <li><a title="Archivage et distribution des données" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire_5'>Archivage et distribution des données</a></li> <li><a title="Pour en savoir plus" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire_6'>Pour en savoir plus</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=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Objectifs et thématiques</h3> <p>Le pôle HPA a pour objectif l'étude des plasmas naturels qui composent 99% de l'Univers. Il analyse les mécanismes physiques en jeu en explorant prioritairement l'héliosphère qui renferme les seuls plasmas naturels accessibles à l'examen in situ par des sondes spatiales. Sont concernées : l'atmosphère du Soleil, de la photosphère à la couronne qui se prolonge dans le vent solaire ; les enveloppes de plasmas terrestre et planétaires (ionosphères et magnétosphères de la Terre, de Mercure et des planètes géantes) qui interagissent avec le vent solaire.</p> <dl class='spip_document_2912 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:600px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/eruption_sdo.jpg' rel="portfolio" title='Image composite de l'atmosphère solaire éruptive' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH281/eruption_sdo-fc1c7-de7a6.jpg?1684593778' width='500' height='281' alt="Image composite de l'atmosphère solaire éruptive" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Image composite de l'atmosphère solaire éruptive</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Observations par l'instrument AIA du satellite SDO de la NASA dans 3 longueurs d'ondes en UV (175,193, 211 Å).<br class='manualbr' />© SDO/AIA (NASA)</p><small></small></dd> </dl> <p><br class="nettoyeur"></p> <p>Il étudie également les plasmas astrophysiques hors de l'héliosphère : les environnements stellaires, les exoplanètes, magnétisées ou non, et leurs interactions plasma. Enfin, les poussières chargées électriquement et qui sont omniprésentes.</p> <p> <br class="nettoyeur"> </p> <dl class='spip_document_2929 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:600px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/aurores_geantes.jpg' rel="portfolio" title='Aurores des planètes géantes' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH177/aurores_geantes-1dcb7-99977.jpg?1684593778' width='500' height='177' alt="Aurores des planètes géantes" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Aurores des planètes géantes</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Image composite.<br class='manualbr' />Crédits : L. Lamy, R. Prangé, LESIA/Observatoire de Paris, STSci, ESA/NASA Hubble Space Telescope</p><small></small></dd> </dl> <p>Les thématiques du pôle Héliosphère et Plasmas Astrophysiques sont donc interdisciplinaires et reposent sur la combinaison des observations in situ et à distance des plasmas héliosphériques. Elles se basent sur la production et l'exploitation de données multi-messagers, sol et espace, l'élucidation des processus physiques que ces données révèlent grâce à la modélisation théorique et les simulations numériques et la transposition de cette compréhension à l'étude des plasmas plus lointains.</p> <p> <br class="nettoyeur"> </p> <dl class='spip_document_2914 spip_documents spip_documents_center'> <dt> </dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Images animées « goniopolarimétriques » des émissions radio de Saturne vues pas la sonde Cassini</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif' style='width:585'> <br />La "goniopolarimétrie" consiste à combiner des mesures radio pour déterminer simultanément la direction d'arrivée des ondes et leur polarisation. On peut au final obtenir une image dans le plan du ciel (à gauche dans la vidéo), et une image projetée à la surface de la planète le long des lignes de champ magnétiques (à droite). La polarisation et la fréquence des ondes sont codées en couleurs. Le film couvre 24h d'observation par Cassini, à 5 min. par image. A certains instants, les sources d'émission se concentrent le long d'une ou deux lignes de champ magnétique. La polarisation change quand Cassini passe de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord de Saturne.<br class='manualbr' />© B. Cecconi </dd> </dl> <p><br class="nettoyeur"></p> <p>Le pôle est actif dans divers domaines : le développement d'instruments pour le spatial et pour le sol, l'exploitation scientifique des données de ces instruments, la modélisation, le traitement, l'archivage et la distribution de ces données.</p> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_1"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Composition du pôle</h3> <p>Le pôle est actuellement coordonné par Léa Griton et Arnaud Zaslavsky.</p> <p>Au 1er janvier 2024, il est composé de :</p> <ul class="spip"><li> 14 chercheurs permanents</li><li> 6 chercheurs émérites</li><li> 13 doctorants</li><li> 5 post-doctorants</li></ul> <p><strong>Deux équipes </strong></p> <ul class="spip"><li> Héliophysique et exploitation de la mission Solar Orbiter</li><li> Plasmas planétaires et exoplanétaires</li></ul> <p><strong>Deux thématiques transversales</strong></p> <ul class="spip"><li> Météorologie de l'espace</li><li> Plasmas astrophysiques</li></ul> <p>Le pôle HPA assure également des enseignements et la coordination de certains services d'observation (ANO ou actions nationales d'observation) de l'INSU :</p> <ul class="spip"><li> ANO2 <i>Solar Orbiter</i> : responsable partie RPW/STIX.</li><li> ANO2 <i>BepiColombo</i> SORBET/PWI et JUICE/RPWI : responsable.</li><li> ANO2 JUICE RPWI : responsable.</li><li> ANO2 <i>Cluster</i>/STAFF : partenaire.</li><li> ANO2 <i>MMS</i> : partenaire.</li><li> ANO2/3 SKATE : partenaire LOFAR & SKA, responsable NenuFAR.</li><li> ANO3 Station de Radioastronomie de Nançay : responsable NDA.</li><li> ANO5 APIS : responsable.</li><li> ANO5 MASER : responsable.</li><li> ANO6/5 3SOLEIL : coordination et responsabilité de plusieurs services.</li></ul><h3 class="spip" id="outil_sommaire_2"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Domaine spatial et instruments embarqués</h3> <p>Pour les observations du Soleil et de l'héliosphère interne, l'accent est mis sur l'exploitation des données des missions structurantes :</p> <ul class="spip"><li> <strong><a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-Solar-Orbiter-337.html' class='spip_in'><i>Solar Orbiter</i></a></strong> de l'ESA/NASA (les chercheurs du pôle sont PI et Co-I sur les instruments RPW, STIX, EPD),</li></ul><ul class="spip"><li> <strong><a href='https://lesia.obspm.fr/Parker-Solar-Probe.html' class='spip_in'><i>Parker Solar Probe</i></a></strong> (Co-I).</li></ul> <p><strong> <i><a href='https://lesia.obspm.fr/SORBET-sur-MMO-BepiColombo.html' class='spip_in'>BepiColombo/MMO</a></i> </strong> fournira aussi des observations de l'héliosphère interne.</p> <p>Le pôle continue par ailleurs à exploiter les missions <strong> <i><a href='https://lesia.obspm.fr/STEREO-WAVES.html' class='spip_in'>STEREO</a></i> </strong> (PI Waves), <strong> <i><a href='https://lesia.obspm.fr/WAVES-sur-WIND-240.html' class='spip_in'>Wind</a></i> </strong> (PI Waves) et <strong> <i>Cluster</i> </strong> sur l'orbite terrestre. La combinaison de ces missions constitue un réseau de sentinelles sans précédent pour l'étude du Soleil et de l'héliosphère interne.</p> <dl class='spip_document_2911 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/radio_typeiii_4sondes_l.jpg' rel="portfolio" title='Émission radio solaire de type III avec quatre sondes différentes' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH263/radio_typeiii_4sondes_l-550de-c2e78.jpg?1684244362' width='300' height='263' alt="Émission radio solaire de type III avec quatre sondes différentes" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Émission radio solaire de type III avec quatre sondes différentes</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Spectre dynamique des flux radio observés par quatre sondes (de haut en bas : Solar Orbiter, Parker Solar Probe, Stereo-A et WIND) pour l'événement du 11 juillet 2020 vers 2h30.<br class='manualbr' />© S. Musset et M. Maksimovic / LESIA / Observatoire de Paris-PSL</p><small></small></dd> </dl> <p>Pour les observations des magnétosphères planétaires, les travaux porteront sur l'exploitation des données de deux missions :</p> <ul class="spip"><li> La mission NASA <strong> <i>Juno</i> </strong> (Co-I) et la mission ESA <strong> <i><a href='https://lesia.obspm.fr/-EJSM-JGO-Laplace-.html' class='spip_in'>Juice</a></i> </strong> (co-PI RPWI) pour l'étude de la magnétosphère de Jupiter et de ses lunes,</li></ul><ul class="spip"><li> La mission ESA/JAXA <strong> <i><a href='https://lesia.obspm.fr/SORBET-sur-MMO-BepiColombo.html' class='spip_in'>BepiColombo/MMO</a></i> </strong> (co-PI PWI/SORBET) pour la magnétosphère de Mercure.</li></ul> <p>Le pôle est également positionné sur les futurs projets ESA de missions d'étude du vent solaire et de la magnétosphère terrestre et sur des projets NASA-ESA de mission vers les planètes géantes glacées ainsi que de sonde interstellaire et d'exploration multi-satellite d'une comète.</p> <p>Deux projets de nanosatellites embarquant un nouveau récepteur radio numérique développé au LESIA avec le soutien du CNES sont également portés par des chercheurs du pôle :</p> <ul class="spip"><li> <strong>CIRCUS</strong> (Characterization of the Ionosphere with a Radio receiver on a Cube Sat) qui est destiné à l'exploration de l'ionosphère terrestre,</li></ul><ul class="spip"><li> <strong>NOIRE</strong> (Nano satellites pour un Observatoire Interférométrique Radio dans l'Espace) qui est un essaim de nanosats dont l'objectif est de faire de l'interférométrie radio très basse fréquence dans l'espace.</li></ul><h3 class="spip" id="outil_sommaire_3"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Observations au sol</h3> <p>Les instruments au sol fournissent un complément essentiel à ces données spatiales, et l'accès aux observations des plasmas astrophysiques.</p> <p>Le pôle assure la responsabilité scientifique des instruments dédiés aux plasmas héliosphériques de la station de radioastronomie de Nançay : le Radiohéliographe (<strong>NRH</strong>) et le spectrographe <strong>ORFEES</strong> pour les observations solaires ; le Réseau Décamétrique (<strong>NDA</strong>) pour la spectropolarimétrie basse fréquence du Soleil et de Jupiter.</p> <p>Les chercheurs du pôle sont également très impliqués dans la conception et la réalisation des radiotélescopes de nouvelle génération : <strong>LOFAR</strong> et sa station française à Nançay, et le radiotélescope basses fréquences géant <strong>NenuFAR</strong> (PI) qui entre en opération. Ces radiotélescopes sont tous deux éclaireurs du projet de radioastronomie mondial <strong>SKA</strong> (Square Kilometre Array), dans lequel le pôle s'impliquera à long terme pour les observations solaires, certaines observations planétaires, et la recherche de signaux exoplanétaires.</p> <p>Dans le domaine optique, le pôle est impliqué dans les instruments de surveillance quotidienne du Soleil à Meudon. Au nombre de ceux-ci, le spectrohéliographe et son catalogue centenaire. Il est également impliqué dans la préparation du projet <strong>METEOSPACE</strong> et l'exploitation scientifique du télescope <strong>THEMIS</strong>.</p> <p>Le pôle a en outre un rôle clé dans l'exploitation des moniteurs à neutrons des Iles Kerguelen et de Terre Adélie (rayonnement cosmique galactique et particules solaires de haute énergie) et leur valorisation dans le cadre d'un service de météorologie de l'espace pour l'aviation civile (projet <strong>SIEVERT</strong>). Il a également la responsabilité d'une antenne VLF installée à Meudon qui détecte les perturbations de l'ionosphère terrestre induites par les éruptions solaires. L'un des objectifs est de réaliser un système d'alerte en temps réel pour la météorologie de l'espace à destination de l'Aviation civile, de l'Armée de l'air et des services internationaux.</p> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_4"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Modélisation</h3> <p>Complémentaires des observations, les simulations numériques des plasmas sont cruciales pour leur étude, que ce soit dans l'atmosphère solaire, le milieu interplanétaire ou les magnétosphères planétaires. Le pôle utilise des codes de type fluide (fondés sur les équations de la magnétohydrodynamique) bien adaptés aux simulations des grandes structures comme les éjections coronales de masse et les magnétosphères planétaires ou exoplanétaires.</p> <dl class='spip_document_2916 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:600px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/uranus_simulation.png' rel="portfolio" title='Simulation MHD (magnéto-hydrodynamique) du champ magnétique d'Uranus à l'équinoxe' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH233/uranus_simulation-b528b-4b1d7.png?1684593778' width='500' height='233' alt="Simulation MHD (magnéto-hydrodynamique) du champ magnétique d'Uranus à (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Simulation MHD (magnéto-hydrodynamique) du champ magnétique d'Uranus à l'équinoxe</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>L'axe magnétique de la planète est orienté perpendiculairement à la direction du Soleil (ce qui arrive une fois par rotation). La queue magnétique prend la forme d'une double hélice. Les couleurs représentent la polarité des lignes de champ magnétique. <br class='manualbr' />© L. Griton et F. Pantellini / LESIA / Observatoire de Paris-PSL</p><small></small></dd> </dl> <p>Le pôle utilise aussi des codes hybrides ou cinétiques pour l'étude des phénomènes plasmas aux petites échelles.</p> <p>Il a également développé des codes de modélisation des émissions radio planétaires et exoplanétaires ; de propagation des ondes (tracé de rayons avec polarisation), d'inversion de données spectropolarimétriques (pour la mesure des vecteurs d'ondes et des champs magnétiques vectoriels), et de mesures du bruit quasi-thermique (pour la détermination des paramètres du plasma).</p> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_5"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Archivage et distribution des données</h3> <p>Le pôle participe aux activités du Centre de Données de la Physique des Plasmas (CDPP), contribue au développement de l'Observatoire Virtuel à l'Observatoire de Paris, développe de nouveaux services (Nançay-Data Center, NenuFAR-Data Center) et agit pour la promotion de la science ouverte et du partage des données .</p> <dl class='spip_document_2917 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:600px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/magnetospheres_2022.jpg' rel="portfolio" title=' ' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH347/magnetospheres_2022-1eed4-08cfb.jpg?1684593778' width='500' height='347' alt="" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong> </strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Crédits : L. Lamy et S. Cnudde, LESIA / Observatoire de Paris-PSL</p><small></small></dd> </dl> <h3 class="spip" id="outil_sommaire_6"><a title="Sommaire" href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&#38;id_rubrique=189#outil_sommaire' class="sommaire_ancre"> </a>Pour en savoir plus</h3><h5 class="spip">Ressources sur le site du LESIA</h5><ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-Solar-Orbiter-337.html' class='spip_in'>La mission <i>Solar Orbiter</i></a> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/L-instrument-RPW-sur-Solar-Orbiter.html' class='spip_in'>L'instrument RPW sur <i>Solar Orbiter</i></a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/L-instrument-STIX-sur-Solar.html' class='spip_in'>L'instrument STIX sur <i>Solar Orbiter</i></a></li></ul></li></ul><ul class="spip"><li> L'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/Parker-Solar-Probe.html' class='spip_in'>FIELDS sur <i>Parker Solar Probe</i></a></li></ul><ul class="spip"><li> L'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/SORBET-sur-MMO-BepiColombo.html' class='spip_in'>SORBET sur <i>BepiColombo/MMO</i></a></li></ul><ul class="spip"><li> L'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/STEREO-WAVES.html' class='spip_in'>S/WAVES sur <i>STEREO</i></a></li></ul><ul class="spip"><li> L'instrument <a href='https://lesia.obspm.fr/WAVES-sur-WIND-240.html' class='spip_in'>WAVES sur <i>WIND</i></a></li></ul><ul class="spip"><li> La mission <a href='https://lesia.obspm.fr/-EJSM-JGO-Laplace-.html' class='spip_in'><i>JUICE</i></a></li></ul><ul class="spip"><li> La <a href='https://lesia.obspm.fr/Goniopolarimetrie-Radio.html' class='spip_in'>radio goniopolarimétrie</a></li></ul><ul class="spip"><li> La <a href='https://lesia.obspm.fr/Spectroscopie-du-bruit-quasi.html' class='spip_in'>spectroscopie du bruit quasi-thermique</a></li></ul><ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/-Centre-de-prevision-solaire-.html' class='spip_in'>CERCLe</a> : Cycle, Eruptions et Rayonnement Cosmique au LESIA</li></ul><h5 class="spip"> Autres liens</h5><ul class="spip"><li> <a href="https://www.obs-nancay.fr/" class='spip_out' rel='external'>La station de radioastronomie de Nançay</a> (liste des instruments de la station) <ul class="spip"><li> <a href="https://www.obs-nancay.fr/radioheliographe/" class='spip_out' rel='external'>Le radiohéliographe</a></li><li> <a href="https://www.obs-nancay.fr/reseau-decametrique/" class='spip_out' rel='external'>Le réseau décamétrique</a></li><li> <a href="https://www.obs-nancay.fr/orfees/" class='spip_out' rel='external'>ORFEES</a></li><li> <a href="https://www.obs-nancay.fr/lofar/" class='spip_out' rel='external'>LOFAR</a></li><li> <a href="https://www.obs-nancay.fr/nenufar/" class='spip_out' rel='external'>NenuFAR</a></li></ul></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://maser.lesia.obspm.fr/?lang=en" class='spip_out' rel='external'>MASER</a> (Measuring Analyzing & Simulating Emissions in Radio frequencies) <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://apis.obspm.fr" class='spip_out' rel='external'>APIS</a> (Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy)</li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://observations-solaires.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>Observations systématiques du Soleil et du rayonnement cosmique</a> <ul class="spip"><li> <a href="https://bass2000.obspm.fr/home.php?lang=fr" class='spip_out' rel='external'>BASS2000 - Base de données des observations systématiques du Soleil</a></li></ul></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="http://secchirh.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>Secchirh</a> - Radio monitoring <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> Le <a href="https://cdpp.cnes.fr/fr" class='spip_out' rel='external'>CDPP</a> (Centre français de Données sur la Physique des Plasmas spatiaux)</li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://padc.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>PADC</a> (Paris Astronomical Data Centre) <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html" class='spip_out' rel='external'>Mission <i>JUNO</i></a> <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://ska-france.oca.eu/fr/accueil-ska" class='spip_out' rel='external'>SKA France</a></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://www.skatelescope.org" class='spip_out' rel='external'>SKA telescope</a> <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="http://www.nmdb.eu" class='spip_out' rel='external'>NMDB - the Neutron Monitor Database</a> <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://www.sievert-system.org/?locale=en" class='spip_out' rel='external'>Projet SIEVERT</a> <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="http://161.72.34.10/dokuwiki/doku.php" class='spip_out' rel='external'>THEMIS Solar Telescope</a> <i>(in english)</i></li></ul><ul class="spip"><li> Les <a href="https://www.insu.cnrs.fr/fr/les-services-nationaux-dobservation" class='spip_out' rel='external'>SNO (Service d'observation de l'INSU)</a></li></ul><ul class="spip"><li> <a href="https://insu.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>Base de données des Services nationaux d'observation AA de l'INSU</a></li></ul></div>