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	<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
	<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
	<description>De la conception des instruments d'astronomie &#224; l'exploitation des r&#233;sultats, les th&#233;matiques scientifiques d&#233;velopp&#233;es au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activit&#233;s sont organis&#233;es autour des projets (sol, espace ou mod&#233;lisation) dont de nombreuses r&#233;alisations instrumentales font la r&#233;putation du laboratoire.
Directeur : Vincent Coud&#233; du Foresto</description>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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	<item xml:lang="fr">
		<title>Projets sol du p&#244;le plan&#233;tologie</title>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;MICADO (ELT) Spectro-imageur de premi&#232;re lumi&#232;re qui &#233;quipera le futur ELT &#187; jusqu'&#224; juin 2024. Le projet combine &#233;tudes dynamiques et observations aux t&#233;lescopes pour identifier les familles tr&#232;s anciennes (&gt; 3 milliards d'ann&#233;es) dans la ceinture principale d'ast&#233;ro&#239;des et pour en caract&#233;riser la composition. Le LESIA est responsable de la caract&#233;risation de la composition des ast&#233;ro&#239;des vestiges des plan&#233;t&#233;simaux et membres de familles anciennes via des observations avec diff&#233;rents t&#233;lescopes au sol (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html" rel="directory"&gt;P&#244;le plan&#233;tologie&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;MICADO (ELT)&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Spectro-imageur de premi&#232;re lumi&#232;re qui &#233;quipera le &lt;a href=&#034;https://elt.eso.org/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;futur ELT&lt;/a&gt; (ESO). Le p&#244;le plan&#233;tologie a la responsabilit&#233; de la partie scientifique port&#233;e sur les objets du Syst&#232;me solaire. Cette position privil&#233;gi&#233;e permettra d'avoir du temps garanti pour observer et analyser les ast&#233;ro&#239;des et les objets transneptuniens, entre autres, qui sont actuellement inaccessibles de par leurs petites dimensions et leur faible &#233;clat.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Observations des com&#232;tes&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe com&#232;te observe, avec ses collaborateurs fran&#231;ais et &#233;trangers, toute com&#232;te p&#233;riodique ou nouvelle, suffisamment brillante et/ou d'int&#233;r&#234;t en support &#224; une mission spatiale. Son d&#233;gazage est suivi via les observations du radical OH &#224; Nan&#231;ay (programme cl&#233;) et sa composition mol&#233;culaire et isotopique via les raies d'&#233;mission radio : observations avec les grands observatoires millim&#233;triques &#224; submillim&#233;triques (IRAM-30m, NOEMA, ALMA, SOFIA...) ou infrarouges (IRTF, Keck-2, VLT, JWST).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pr&#232;s de 25 mol&#233;cules diff&#233;rentes ont &#233;t&#233; ainsi identifi&#233;es dans les atmosph&#232;res com&#233;taires, et plus d'une quarantaine de com&#232;tes &#233;tudi&#233;es. Dans les plus brillantes les rapports isotopiques D/H, 34S/32S, 15N/14N, 13C/12C sont mesur&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les observations r&#233;solues spatialement (interf&#233;rom&#233;triques, infrarouges...) visent aussi &#224; caract&#233;riser les sources distribu&#233;es (esp&#232;ces secondaires) dans l'atmosph&#232;re des com&#232;tes.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Caract&#233;risation des ast&#233;ro&#239;des vestiges directs des plan&#233;t&#233;simaux (ANR-ORIGINS)&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Nous avons obtenu avec l'&#233;quipe de plan&#233;tologie du laboratoire Lagrange-Nice un financement ANR pour le projet ORIGINS &#171; &lt;a href=&#034;https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE31-0014&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;&#192; la recherche des plan&#233;t&#233;simaux de notre Syst&#232;me solaire&lt;/a&gt; &#187; jusqu'&#224; juin 2024. Le projet combine &#233;tudes dynamiques et observations aux t&#233;lescopes pour identifier les familles tr&#232;s anciennes (&gt; 3 milliards d'ann&#233;es) dans la ceinture principale d'ast&#233;ro&#239;des et pour en caract&#233;riser la composition.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA est responsable de la caract&#233;risation de la composition des ast&#233;ro&#239;des vestiges des plan&#233;t&#233;simaux et membres de familles anciennes via des observations avec diff&#233;rents t&#233;lescopes au sol (LDT, TNG, Asiago, IRTF) et en utilisant le catalogue spectral GAIA, afin de contraindre le gradient de composition dans le Syst&#232;me solaire interne, information essentielle pour les mod&#232;les de formation plan&#233;taire.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Observations des atmosph&#232;res plan&#233;taires&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Nous sommes engag&#233;s sur des programmes d'observation au sol des atmosph&#232;res plan&#233;taires &#224; partir notamment des t&#233;lescopes ALMA, IRAM, NASA/IRTF et VLT.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Observations des atmosph&#232;res exoplan&#233;taires&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Nous travaillons sur la caract&#233;risation d'atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes &#224; haute r&#233;solution spectrale avec les spectrographes VLT-CRIRES et CHFT-SPIRou. Nous sommes notamment impliqu&#233;s dans le programme temps garanti (SLS) et dans un programme d&#233;di&#233; aux atmosph&#232;res (Atmospherix) avec SPIRou.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces observations &#224; haute r&#233;solution spectrale permettent d'identifier les raies d'absorption mol&#233;culaire de l'exoplan&#232;te par rapport &#224; la lumi&#232;re stellaire par d&#233;calage Doppler. L'objectif est de pouvoir contraindre la composition chimique, la temp&#233;rature et la vitesse des vents.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette technique repose aussi sur l'utilisation de mod&#232;les atmosph&#233;riques (mod&#232;le de transfert radiatif et mod&#232;le de circulation g&#233;n&#233;rale 3D) que nous d&#233;veloppons au LESIA. Nous participons &#233;galement &#224; la caract&#233;risation d'atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes observ&#233;es en imagerie directe avec les instruments &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/SPHERE-Spectro-Polarimetric-High.html' class='spip_in'&gt;SPHERE&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/-GRAVITY-.html' class='spip_in'&gt;GRAVITY&lt;/a&gt; et SINFONI du VLT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Missions spatiales du p&#244;le plan&#233;tologie</title>
		<link>https://lesia.obspm.fr/Missions-spatiales-du-pole.html</link>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le p&#244;le plan&#233;tologie est investi dans plusieurs missions phares d'exploration du Syst&#232;me solaire : Missions en cours de r&#233;alisation-exploitation Mars 2020 (Perseverance, NASA) Le LESIA a r&#233;alis&#233; le spectrom&#232;tre infrarouge IRS de SUPERCAM de MARS 2020, qui, depuis f&#233;vrier 2020 explore le crat&#232;re Jezero. OSIRIS-REX (NASA) Participation &#224; l'exploitation scientifique des donn&#233;es de la mission de retour d'&#233;chantillons de la NASA OSIRIS-REx, notamment des cam&#233;ras OCAMS et du spectrom&#232;tre infrarouge (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html" rel="directory"&gt;P&#244;le plan&#233;tologie&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le p&#244;le plan&#233;tologie est investi dans plusieurs missions phares d'exploration du Syst&#232;me solaire :&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Missions en cours de r&#233;alisation-exploitation&lt;/h3&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; Mars 2020 (Perseverance, NASA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a r&#233;alis&#233; le spectrom&#232;tre infrarouge IRS de &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/SuperCam-sur-Mars-2020.html' class='spip_in'&gt;SUPERCAM&lt;/a&gt; de &lt;i&gt;MARS 2020&lt;/i&gt;, qui, depuis f&#233;vrier 2020 explore le crat&#232;re Jezero.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; OSIRIS-REX (NASA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Participation &#224; l'exploitation scientifique des donn&#233;es de la mission de retour d'&#233;chantillons de la NASA &lt;i&gt;OSIRIS-REx&lt;/i&gt;, notamment des cam&#233;ras OCAMS et du spectrom&#232;tre infrarouge OVIRS. La mission, &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-OSIRIS-Rex-lancee-avec.html' class='spip_in'&gt;lanc&#233;e en 2016&lt;/a&gt;, a &#233;tudi&#233; le g&#233;ocroiseur primitif Bennu entre 2018 et 2021, a r&#233;colt&#233; des &#233;chantillons en octobre 2020 qui seront ramen&#233;s sur Terre en 2023. Apr&#232;s l'&#233;tude de la cible principale, Bennu, la mission est &#233;tendue pour un survol rapproch&#233;, en 2029, d'Apophis &#224; l'occasion de sa forte approche de la Terre.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.nasa.gov/osiris-rex&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission OSIRIS-REX sur le site de la NASA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; Hayabusa 2 (JAXA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Participation &#224; l'exploitation scientifique des donn&#233;es de la mission de retour d'&#233;chantillons &lt;i&gt;HAYABUSA 2&lt;/i&gt;. La mission, lanc&#233;e en 2014, a &#233;tudi&#233; le g&#233;ocroiseur primitif Ryugu entre 2018 et 2020, et r&#233;colt&#233; des &#233;chantillons qui ont &#233;t&#233; ramen&#233;s sur Terre en d&#233;cembre 2020 et sont analys&#233;s dans diff&#233;rents laboratoires. La mission a &#233;t&#233; aussi &#233;tendue avec un survol de l'ast&#233;ro&#239;de 2001 CC21 pr&#233;vu en 2026 et un rendez-vous avec l'ast&#233;ro&#239;de 1998 KY26 en 2031.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;HAYABUSA 2&lt;/i&gt; sur le site de la JAXA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; BepiColombo (ESA-JAXA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Lanc&#233;e en 2018, la mission &lt;i&gt;BepiColombo&lt;/i&gt; est en route vers la plan&#232;te Mercure, autour de laquelle elle se mettra en orbite en 2025. Le p&#244;le est co-PI de l'instrument Simbio-Sys, une suite instrumentale issue d'un consortium &#224; ma&#238;trise italienne (PI G. Cremonese de l'INAF-Padoue) incluant un spectrom&#232;tre imageur (VIHI = Visual and Infrared Hyper-spectral Imager), une cam&#233;ra st&#233;r&#233;ographique (STC = Stereo Channel), et une cam&#233;ra &#224; haute r&#233;solution (HRIC = high resolution channel).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA a eu la responsabilit&#233; de la livraison du plan focal du &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/VIHI-sur-MPO-BepiColombo-273.html' class='spip_in'&gt;spectrom&#232;tre VIHI&lt;/a&gt;, qui op&#232;re entre 400-2000 nm et fera la cartographie min&#233;ralogique compl&#232;te de Mercure avec une r&#233;solution spatiale &lt; 500 m et une r&#233;solution spectrale &lt; 10 nm.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://bepicolombo.cnes.fr/fr&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;BepiColombo&lt;/i&gt; sur le site du CNES&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; JWST &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le p&#244;le est impliqu&#233; (co-investigateur principal) dans un programme de d&#233;monstration scientifique du &lt;a href=&#034;https://www.jwst.nasa.gov/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;JWST&lt;/a&gt; qui concerne le Syst&#232;me jovien et s'int&#233;resse particuli&#232;rement &#224; Jupiter, ses anneaux et ses satellites Io et Ganym&#232;de.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous sommes, d'autre part, impliqu&#233;s dans un programme d'observation sur le temps garanti de Titan qui permettra de caract&#233;riser la composition chimique et la distribution des nuages et a&#233;rosols pendant une saison non couverte par les observations de la sonde &lt;i&gt;Cassini&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Missions futures&lt;/h3&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;MMX (JAXA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;La mission de la JAXA &lt;i&gt;Martian Moon eXploration&lt;/i&gt; (MMX) sera lanc&#233;e en septembre 2024 vers le syst&#232;me martien pour ramener des &#233;chantillons de la surface de Phobos, effectuer des observations d&#233;taill&#233;es de Phobos et de Deimos et surveiller le climat de Mars.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'objectif principal de la mission est de d&#233;chiffrer l'origine des lunes martiennes, et de contraindre les processus de formation plan&#233;taire et de de transport des mat&#233;riaux dans le Syst&#232;me solaire interne. La mission effectuera un voyage aller-retour en cinq ans, avec retour sur Terre des &#233;chantillons de Phobos en juillet 2029. La sonde arrivera dans le syst&#232;me de Mars en ao&#251;t 2025.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Parmi les instruments &#224; bord de MMX, le LESIA r&#233;alise le spectrom&#232;tre imageur infrarouge &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Spectro-imageur-MIRS-pour-la.html' class='spip_in'&gt;MIRS (MMX InfraRed Spectrometer)&lt;/a&gt; qui op&#233;rera entre 0,9 et 3,6 &#181;m avec une r&#233;solution spectrale de 20nm. Les observations de MIRS seront essentielles pour caract&#233;riser la composition du syst&#232;me martien, pour s&#233;lectionner les sites candidats pour l'&#233;chantillonnage, et pour nous &#233;clairer sur l'origine des satellites de Mars.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.mmx.jaxa.jp/en/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;MMX&lt;/i&gt; sur le site de la JAXA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;JUICE (ESA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;La mission &lt;i&gt;Jupiter Icy Moons Explorer&lt;/i&gt; doit &#234;tre lanc&#233;e en ao&#251;t 2023 vers les satellites naturels de Jupiter par une fus&#233;e Ariane 5. La sonde spatiale doit &#233;tudier en les survolant &#224; plusieurs reprises trois des quatre satellites galil&#233;ens de Jupiter - Callisto, Europe et Ganym&#232;de - avant de se placer en orbite autour de Ganym&#232;de en d&#233;cembre 2032 pour une &#233;tude plus approfondie qui doit s'achever en septembre 2033.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'objectif central de la mission est de d&#233;terminer si des conditions propices &#224; l'&#233;mergence &#224; la vie sont pr&#233;sentes dans les oc&#233;ans sub-glaciaires qui semblent exister sur trois des quatre lunes galil&#233;ennes. La sonde spatiale doit &#233;galement faire avancer nos connaissances sur l'atmosph&#232;re et la magn&#233;tosph&#232;re de la plan&#232;te Jupiter.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;JUICE&lt;/i&gt; sur le site de l'ESA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Ariel (ESA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;La mission &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-Ariel-adoptee-par-l-ESA.html' class='spip_in'&gt;ESA-M4 &lt;i&gt;Ariel&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; (lancement pr&#233;vu en 2029), consistera &#224; caract&#233;riser, par spectroscopie de transit, les atmosph&#232;res de pr&#232;s de 1000 exoplan&#232;tes, allant de la taille de Jupiter jusqu'aux super-Terres, dont la temp&#233;rature est sup&#233;rieure &#224; 400K. &lt;i&gt;Ariel &lt;/i&gt; d&#233;terminera la composition chimique et la structure atmosph&#233;rique et nuageuse des plan&#232;tes. Pour les plan&#232;tes les plus brillantes, les observations par courbes de phase donneront acc&#232;s &#224; la distribution des nuages et &#224; la dynamique atmosph&#233;rique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'objectif sera d'expliquer la grande diversit&#233; des exoplan&#232;tes en caract&#233;risant les processus physiques/chimiques qui contr&#244;lent les atmosph&#232;res, leur formation et leur &#233;volution. Le LESIA est charg&#233; de la calibration du spectrom&#232;tre infrarouge AIRS (1.95-7.8 &#181;m), l'instrument principal d'&lt;i&gt;Ariel&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://arielmission.space/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;Ariel&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;EnVision (ESA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Parmi les plan&#232;tes terrestres du Soleil, V&#233;nus est celle qui ressemble le plus &#224; la Terre par sa taille, sa composition et sa distance au Soleil. Pourtant les deux plan&#232;tes ont &#233;volu&#233; de mani&#232;re tr&#232;s diff&#233;rente. V&#233;nus est aujourd'hui bien trop chaude pour accueillir de l'eau liquide &#224; sa surface, mais elle a pu avoir un climat plus proche de celui de la Terre pendant des milliards d'ann&#233;es.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;V&#233;nus constitue donc un laboratoire naturel pour &#233;tudier l'&#233;volution de l'habitabilit&#233; - ou son absence - dans un syst&#232;me plan&#233;taire. La charge utile scientifique de la mission ESA-M5 &lt;i&gt;EnVision&lt;/i&gt;, s&#233;lectionn&#233;e pour un lancement en 2031, se compose de VenSAR, un radar en bande S &#224; double polarisation fonctionnant &#233;galement comme radiom&#232;tre hyperfr&#233;quence ; de trois spectrom&#232;tres VenSpec-M, VenSpec-U et VenSpec-H con&#231;us pour observer la surface et l'atmosph&#232;re de V&#233;nus et leurs couplages ; enfin du Subsurface Radar Sounder (SRS), un radar de sondage &#224; haute fr&#233;quence (HF) destin&#233; &#224; sonder le sous-sol.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces instruments sont compl&#233;t&#233;s par la cartographie du champ de gravit&#233; pour l'&#233;tude exhaustive des propri&#233;t&#233;s de l'int&#233;rieur, de la subsurface, de la surface, de la basse atmosph&#232;re, des nuages et de la haute atmosph&#232;re de V&#233;nus, ainsi que leurs interactions.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA fournira la t&#234;te optique et les filtres de l'instrument infrarouge VenSpec-M ainsi qu'une contribution au spectrom&#232;tre VenSpec-U.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/EnVision_factsheet&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;EnVision&lt;/i&gt; sur le site de l'ESA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Dragonfly (NASA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;L'objectif scientifique principal de la mission&lt;i&gt; Dragonfly &lt;/i&gt; de la NASA sera d'&#233;tudier la composition de la surface et de l'atmosph&#232;re de Titan et ainsi de s'int&#233;resser aux conditions de formation des briques chimiques du vivant dans un environnement autre que la Terre. &lt;i&gt;Dragonfly&lt;/i&gt; r&#233;alisera des mesures de la composition de la surface et de l'atmosph&#232;re dans une vingtaine d'endroits de la r&#233;gion &#233;quatoriale pendant les 3 ann&#233;es que durera la mission nominale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Dragonfly&lt;/i&gt; se dirigera vers le crat&#232;re Selk qui est son objectif final. Ce crat&#232;re d'impact a pu contenir de l'eau liquide pendant plusieurs centaines d'ann&#233;es apr&#232;s l'impact qui lui a donn&#233; naissance. Ceci pr&#233;sente un int&#233;r&#234;t tout particulier en termes de chimie pr&#233;-biotique car il a &#233;t&#233; montr&#233;, en laboratoire, que l'immersion de particules chimiques analogues &#224; celles de l'atmosph&#232;re de Titan dans de l'eau liquide produit des mol&#233;cules d'int&#233;r&#234;t biologique, comme les acides amin&#233;s, en seulement quelques mois.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Dragonfly&lt;/i&gt; emportera des cam&#233;ras, un spectrom&#232;tre &#224; rayon gamma et neutrons (DraGNS) qui mesurera la composition &#233;l&#233;mentaire de la surface (en atomes d'azote, d'hydrog&#232;ne, d'oxyg&#232;ne, &#8230;). Il sera &#233;galement &#233;quip&#233; de capteurs, r&#233;unis dans l'instrument DraGMet, destin&#233;s &#224; mesurer les conditions m&#233;t&#233;orologiques et sismiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un spectrom&#232;tre de masse coupl&#233; &#224; un chromatographe en phase gazeuse sera &#233;galement &#224; bord. Il s'agit de l'instrument DraMS, raccord&#233; &#224; un syst&#232;me de pr&#233;l&#232;vement d'&#233;chantillons (DrACO) du sol et de l'atmosph&#232;re. Le LESIA est impliqu&#233; dans &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Le-LESIA-dans-la-mission-Dragonfly.html' class='spip_in'&gt;l'instrument DraMS&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.nasa.gov/dragonfly&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;Dragonfly&lt;/i&gt; sur le site de la NASA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;VERITAS (NASA) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;La sonde spatiale &lt;i&gt;VERITAS&lt;/i&gt;, s&#233;lectionn&#233;e dans le cadre du programme Discovery de la NASA pour un lancement en d&#233;cembre 2027, doit embarquer deux instruments : le radar &#224; synth&#232;se d'ouverture VISAR doit dresser une carte globale de la surface de V&#233;nus avec une r&#233;solution de 30 m&#232;tres abaiss&#233;e &#224; 15 m&#232;tres pour certaines r&#233;gions. Le second instrument est VEM (Venus Emissivity Mapper), dont le responsable est le DLR Berlin. VEM d&#233;terminera la composition et les propri&#233;t&#233;s thermiques de la surface dans le proche infrarouge. Le LESIA fournit la t&#234;te optique et les filtres de l'instrument VEM. &lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://solarsystem.nasa.gov/missions/veritas/overview/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;En savoir plus sur la mission &lt;i&gt;VERITAS&lt;/i&gt; sur le site de la NASA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Missions termin&#233;es&lt;/h3&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Rosetta (ESA, 2004-2016) &lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Lanc&#233;e en 2004, &lt;i&gt;Rosetta&lt;/i&gt; a &#233;t&#233; la pierre angulaire de l'ESA d&#233;di&#233;e aux petits corps. Elle a &#233;tudi&#233; pendant 2 ans, entre 2014 et 2016 et en continu, le noyau de la com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko et son activit&#233;. La sonde &lt;i&gt;Rosetta&lt;/i&gt; &#233;tait compos&#233;e d'un orbiteur avec 11 instruments et de l'atterrisseur PHILAE, qui s'est pos&#233; avec succ&#232;s &#224; la surface du noyau le 12 novembre 2014.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Parmi les 11 instruments de l'orbiteur, Le LESIA a d&#233;velopp&#233; la &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/-VIRTIS-sur-Rosetta-.html' class='spip_in'&gt;voie VIRTIS-H&lt;/a&gt;, un spectrom&#232;tre infrarouge ponctuel &#224; moyenne r&#233;solution, et a &#233;t&#233; impliqu&#233; dans toutes les phases de la mission comme dans l'exploitation des donn&#233;es qui ont g&#233;n&#233;r&#233; un grand nombre d'articles sur la caract&#233;risation de la composition, morphologie, activit&#233;, origine et structure de la com&#232;te 67P.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Venus Express (ESA, 2005-2014)&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA &#233;tait co-responsable de l'instrument VIRTIS (mod&#232;le de rechange de celui de &lt;i&gt;Rosetta&lt;/i&gt;). &lt;i&gt;Venus Express&lt;/i&gt; a &#233;tudi&#233; la plan&#232;te depuis une orbite polaire pendant 8 ans, en contribuant &#224; la connaissance et &#224; la compr&#233;hension de son atmosph&#232;re (vortex polaires, vents, circulation g&#233;n&#233;rale, recombinaison de l'oxyg&#232;ne sur la face nuit) et m&#234;me de sa surface &#224; travers d'&#233;troites fen&#234;tres transparentes in IR. Elle a mis en &#233;vidence un ralentissement s&#233;culaire de sa p&#233;riode de rotation par rapport &#224; l'&#233;poque de la mission &lt;i&gt;Magellan&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Cassini-Huygens (NASA-ESA, 1997&#8212;2017)&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Cette mission a explor&#233; pendant 13 ans Saturne et son environnement, notamment le satellite Titan. Plusieurs membres du LESIA &#233;taient Co-Is du spectro-imageur visible et infrarouge &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/VIMS-sur-Cassini.html' class='spip_in'&gt;VIMS&lt;/a&gt; et du spectrom&#232;tre infrarouge &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/CIRS-sur-Cassini.html' class='spip_in'&gt;CIRS&lt;/a&gt; &#224; bord de &lt;i&gt;Cassini&lt;/i&gt; ainsi que de l'imageur de descente &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/-DISR-sur-Huygens-.html' class='spip_in'&gt;DISR&lt;/a&gt; et de l'instrument HASI &#224; bord de &lt;i&gt;Huygens&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les membres du LESIA ont particuli&#232;rement &#233;t&#233; impliqu&#233;s dans l'&#233;tude de la composition de la surface de Titan, ainsi que dans l'&#233;tude de la temp&#233;rature et de la composition de l'atmosph&#232;re de Titan et de Saturne et de leurs &#233;volutions saisonni&#232;res.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>P&#244;le plan&#233;tologie </title>
		<link>https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html</link>
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		<dc:date>2022-12-05T14:18:15Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Le p&#244;le plan&#233;tologie du LESIA s'int&#233;resse &#224; l'origine des syst&#232;mes plan&#233;taires, principalement du Syst&#232;me solaire, et &#224; la compr&#233;hension du fonctionnement et de l'&#233;volution des objets du Syst&#232;me solaire en &#233;tudiant les processus physiques et chimiques qui y sont &#224; l'&#339;uvre. Objectifs et th&#233;matiques Le p&#244;le est structur&#233; en deux &#233;quipes th&#233;matiques Ast&#233;ro&#239;des, com&#232;tes et objets transneptuniens Atmosph&#232;res et surfaces plan&#233;taires. Plusieurs membres du p&#244;le sont impliqu&#233;s &#233;galement dans l'&#233;quipe transverse (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html" rel="directory"&gt;P&#244;le plan&#233;tologie&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;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=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Le p&#244;le plan&#233;tologie du LESIA s'int&#233;resse &#224; l'origine des syst&#232;mes plan&#233;taires, principalement du Syst&#232;me solaire, et &#224; la compr&#233;hension du fonctionnement et de l'&#233;volution des objets du Syst&#232;me solaire en &#233;tudiant les processus physiques et chimiques qui y sont &#224; l'&#339;uvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;div class=&#034;cs_sommaire cs_sommaire_avec_fond&#034; id=&#034;outil_sommaire&#034;&gt; &lt;div class=&#034;cs_sommaire_inner&#034;&gt; &lt;div class=&#034;cs_sommaire_titre_avec_fond&#034;&gt; Sommaire &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;cs_sommaire_corps&#034;&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Objectifs et th&#233;matiques&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_0'&gt;Objectifs et th&#233;matiques&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Projets instrumentaux (sol et spatiaux)&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_1'&gt;Projets instrumentaux (sol et spatiaux)&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Acquisition des donn&#233;es&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_2'&gt;Acquisition des donn&#233;es&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Mod&#233;lisation et th&#233;orie&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_3'&gt;Mod&#233;lisation et th&#233;orie&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;a title=&#034;Composition et caract&#233;ristiques du p&#244;le&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire_4'&gt;Composition et caract&#233;ristiques du p&#244;le&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id=&#034;outil_sommaire_0&#034;&gt;&lt;a title=&#034;Sommaire&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class=&#034;sommaire_ancre&#034;&gt; &lt;/a&gt;Objectifs et th&#233;matiques&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_3112 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/nasa-exocometsaroundbetapictoris-artistview.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Vue d'artiste de la formation des petits corps autour d'un disque protoplan&#233;taire (Beta Pictoris)' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH336/nasa-exocometsaroundbetapictoris-artistview-f9bb1-80cd7.jpg?1684221541' width='500' height='336' alt=&#034;Vue d'artiste de la formation des petits corps autour d'un disque (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Vue d'artiste de la formation des petits corps autour d'un disque protoplan&#233;taire (Beta Pictoris)&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dits : NASA/FUSE/Lynette Cook&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Le p&#244;le est structur&#233; en deux &#233;quipes th&#233;matiques&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Asteroides-cometes-et-objets-87.html' class='spip_in'&gt;Ast&#233;ro&#239;des, com&#232;tes et objets transneptuniens&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Atmospheres-et-surfaces-602.html' class='spip_in'&gt;Atmosph&#232;res et surfaces plan&#233;taires&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Plusieurs membres du p&#244;le sont impliqu&#233;s &#233;galement dans l'&#233;quipe transverse&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/-Exoplanetes-et-origine-des-.html' class='spip_in'&gt;Exoplan&#232;tes et origine des syst&#232;mes plan&#233;taires&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Les petits corps du Syst&#232;me solaire ont conserv&#233; des traces chimiques et min&#233;ralogiques de la composition de la n&#233;buleuse proto-plan&#233;taire. Ils ont &#233;galement un int&#233;r&#234;t exobiologique car leurs impacts ont pu enrichir la Terre primitive de compos&#233;s pr&#233;biotiques favorisant l'&#233;mergence de la vie. Leur &#233;tude permet ainsi de contraindre les processus qui ont gouvern&#233; la formation et l'&#233;volution du Syst&#232;me solaire. Enfin, la mesure de la composition &#233;l&#233;mentaire des plan&#232;tes g&#233;antes de notre Syst&#232;me solaire ou des exoplan&#232;tes permet de comprendre comment ces objets se sont form&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;tude des objets du Syst&#232;me solaire et de son &#233;volution se fait conjointement par la simulation, l'observation, depuis le sol et l'espace, et la mod&#233;lisation. La simulation num&#233;rique permet d'explorer les mod&#232;les de formation plan&#233;taire autour du Soleil ou des &#233;toiles &#224; partir d'une n&#233;buleuse de gaz et de poussi&#232;res qui les entoure.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3113 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style='width:300px; clear:none; width: 45%;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/comet67p.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Image en couleur de la com&#232;te 67P/CG observ&#233;e le 30 Ao&#251;t 2015 apr&#232;s son passage au p&#233;rih&#233;lie' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH176/comet67p-09796-e1827.png?1684221541' width='300' height='176' alt=&#034;Image en couleur de la com&#232;te 67P/CG observ&#233;e le 30 Ao&#251;t 2015 apr&#232;s son (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Image en couleur de la com&#232;te 67P/CG observ&#233;e le 30 Ao&#251;t 2015 apr&#232;s son passage au p&#233;rih&#233;lie&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif' style='clear: none;'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dit : ESA / Rosetta / MPS for OSIRIS Team (MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP / IDA) / S. Fornasier&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_3114 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style='width:300px; clear:none; width: 45%;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/asteroid_bennu.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='L' ast&#233;ro&#239;de Bennu observ&#233; par la mission OSIRIS-REX (NASA)' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH284/asteroid_bennu-329bc-f9937.png?1684221541' width='300' height='284' alt=&#034;L' ast&#233;ro&#239;de Bennu observ&#233; par la mission OSIRIS-REX (NASA)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;L' ast&#233;ro&#239;de Bennu observ&#233; par la mission OSIRIS-REX (NASA)&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif' style='clear: none;'&gt;&lt;p&gt;NASA/Goddard/University of Arizona&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;L'observation permet de contraindre l'&#233;volution chimique et g&#233;ologique (diff&#233;rentiation, alt&#233;ration aqueuse) des petits corps du Syst&#232;me solaire, tandis que la mod&#233;lisation (dynamique, thermique) cherche &#224; reproduire cette &#233;volution. L'&#233;tude de la composition chimique des atmosph&#232;res et des surfaces plan&#233;taires, de leurs variations spatiales et temporelles, permet de contraindre la climatologie, la chimie et la g&#233;ologie des plan&#232;tes et de leurs satellites, actuellement et dans le pass&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id=&#034;outil_sommaire_1&#034;&gt;&lt;a title=&#034;Sommaire&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class=&#034;sommaire_ancre&#034;&gt; &lt;/a&gt;Projets instrumentaux (sol et spatiaux) &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA est fortement impliqu&#233; dans des missions d'&#233;tude des surfaces et atmosph&#232;res plan&#233;taires et des petits corps, in situ et orbitales, en op&#233;ration et en pr&#233;paration. Les &#233;tudes se basent tout d'abord sur une longue tradition du laboratoire en mati&#232;re de spectroscopie et spectro-imagerie visible et infra-rouge. L'&#233;quipe plan&#233;tologie a ainsi contribu&#233; &#224; la fabrication d'instruments &#224; bord de missions spatiales telles que &lt;i&gt;Mars-Express&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;Venus-Express&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;Cassini-Huygens&lt;/i&gt; ou &lt;i&gt;Rosetta&lt;/i&gt;. R&#233;cemment, le LESIA a r&#233;alis&#233; le spectrom&#232;tre infrarouge de &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/SuperCam-sur-Mars-2020.html' class='spip_in'&gt;SuperCam&lt;/a&gt;, instrument en op&#233;ration &#224; bord du rover &lt;i&gt;Perseverance&lt;/i&gt; de la NASA depuis le 18 f&#233;vrier 2021.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3116 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/perseverance-looking-at-watson.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Selfie du rover Perseverance sur le sol martien avec l'h&#233;licopt&#232;re Ingenuity' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH281/perseverance-looking-at-watson-44e0e-5ed1b.jpg?1684221541' width='500' height='281' alt=&#034;Selfie du rover Perseverance sur le sol martien avec l'h&#233;licopt&#232;re (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Selfie du rover Perseverance sur le sol martien avec l'h&#233;licopt&#232;re Ingenuity&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;NASA/JPL-Caltech/MSSS&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Le LESIA est aussi responsable (Principal Investigator) du &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Spectro-imageur-MIRS-pour-la.html' class='spip_in'&gt;spectro-imageur MIRS&lt;/a&gt; de la mission japonaise de retour d'&#233;chantillons &lt;i&gt;MMX&lt;/i&gt; qui sera en orbite autour de Phobos et de Mars &#224; partir de 2025, et partenaire du spectro-imageur infrarouge de la &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/La-mission-BepiColombo.html' class='spip_in'&gt;mission &lt;i&gt;BepiColombo&lt;/i&gt;&lt;/a&gt; qui &#233;tudiera la surface de Mercure &#224; partir de 2026.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#192; plus long terme, le laboratoire est partenaire du spectro-imageur MAJIS et de l'instrument micro-onde SWI de la mission europ&#233;enne &lt;i&gt;JUICE&lt;/i&gt; &#224; destination de Ganym&#232;de pr&#233;vue pour 2030 ; du spectrographe AIRS de la mission ESA &lt;i&gt;Ariel&lt;/i&gt; qui va &#233;tudier les atmosph&#232;res d'exoplan&#232;tes pr&#233;vue pour 2029 ; des spectrom&#232;tres UV VenSpec-U et infrarouge VenSpec-M de la mission europ&#233;enne &lt;i&gt;EnVision&lt;/i&gt; dont le lancement vers V&#233;nus est pr&#233;vu fin 2031. Le LESIA est &#233;galement partenaire du spectrom&#232;tre de masse coupl&#233; &#224; un chromatographe en phase gazeuse du drone &lt;i&gt;Dragonfly&lt;/i&gt; de la NASA qui volera sur Titan en 2034.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_3118 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/bepicolombo_meets_mercury_annotated.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Selfie de la mission BepiColombo avec sa cible Mercure, survol&#233;e lors du fly-by du 1 octobre 2021' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH500/bepicolombo_meets_mercury_annotated-0fd31-64381.png?1684221541' width='500' height='500' alt=&#034;Selfie de la mission BepiColombo avec sa cible Mercure, survol&#233;e lors du (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Selfie de la mission BepiColombo avec sa cible Mercure, survol&#233;e lors du fly-by du 1 octobre 2021&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;ESA/BepiColombo/MTM, CC BY-SA 3.0 IGO&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Plus d'informations sur les &lt;strong&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Missions-spatiales-du-pole.html' class='spip_in'&gt;missions spatiales&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Plus d'informations sur les &lt;strong&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Projets-sol-du-pole-planetologie.html' class='spip_in'&gt;projets sol&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id=&#034;outil_sommaire_2&#034;&gt;&lt;a title=&#034;Sommaire&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class=&#034;sommaire_ancre&#034;&gt; &lt;/a&gt;Acquisition des donn&#233;es&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'acquisition des donn&#233;es se fait via des observations avec les &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Projets-sol-du-pole-planetologie.html' class='spip_in'&gt;t&#233;lescopes sol&lt;/a&gt; et espace, et &lt;i&gt;via&lt;/i&gt; les &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Missions-spatiales-du-pole.html' class='spip_in'&gt;missions d'exploration du Syst&#232;me solaire&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les produits de ces observations, de m&#234;me que les r&#233;sultats de mod&#233;lisations, sont mis en valeur et rendus accessibles &#224; travers les services labellis&#233;s ANO5 pilot&#233;s dans le p&#244;le plan&#233;tologie du LESIA : l'Encyclop&#233;die des plan&#232;tes extrasolaires, APIS (aurores plan&#233;taires) et VESPA (multi th&#233;matique). Ces services utilisent l'infrastructure de l'Observatoire Virtuel pour faciliter l'acc&#232;s aux donn&#233;es d&#233;riv&#233;es, identifier des configurations d'observation particuli&#232;res, croiser des jeux de donn&#233;es diff&#233;rents, et permettre des traitements de masse sophistiqu&#233;s. Les m&#234;mes techniques sont d'ailleurs appel&#233;es &#224; faciliter la gestion des donn&#233;es des exp&#233;riences en op&#233;ration.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id=&#034;outil_sommaire_3&#034;&gt;&lt;a title=&#034;Sommaire&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class=&#034;sommaire_ancre&#034;&gt; &lt;/a&gt;Mod&#233;lisation et th&#233;orie&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'interpr&#233;tation des donn&#233;es passe par la mod&#233;lisation et la th&#233;orie.
Pour d&#233;terminer la composition chimique, la structure nuageuse et la structure thermique des atmosph&#232;res plan&#233;taires, nous utilisons des codes de transfert radiatif que nous comparons aux spectres observ&#233;s &#224; partir de sondes spatiales et de t&#233;lescopes au sol ou dans l'espace. Des algorithmes d'inversion nous permettent de remonter aux profils verticaux de temp&#233;rature et d'abondance des gaz et des a&#233;rosols en combinant, si possible, des spectres enregistr&#233;s sous diff&#233;rentes g&#233;om&#233;tries d'observation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour comprendre la composition des surfaces des petits corps et des plan&#232;tes, nous appliquons des mod&#232;les de transfert radiatif bas&#233;s sur la r&#233;flectance des min&#233;raux-m&#233;t&#233;orites et/ou sur les constantes optiques de glaces et m&#233;langes, n&#233;cessaires pour contraindre la min&#233;ralogie et la composition de surface.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les mod&#232;les de transfert radiatif de type Hapke sont aussi appliqu&#233;s pour mod&#233;liser les propri&#233;t&#233;s de r&#233;flectance des corps sans atmosph&#232;re, et en d&#233;duire les propri&#233;t&#233;s physiques des surfaces (taille de grain, rugosit&#233;, composition, etc)
Des codes num&#233;riques ont &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;s au LESIA pour interpr&#233;ter les observations com&#233;taires depuis l'infra-rouge jusqu'aux longueurs d'ondes radio, &lt;i&gt;in situ&lt;/i&gt; (&lt;i&gt;Rosetta&lt;/i&gt; VIRTIS/MIRO) comme distantes (&lt;i&gt;Odin&lt;/i&gt;,&lt;i&gt; Herschel&lt;/i&gt;, JWST et sol). Ces codes de simulations du rayonnement des atmosph&#232;res com&#233;taires couvrent :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Continuum infrarouge &#224; millim&#233;trique des &#233;missions thermiques des poussi&#232;res ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Excitation et transfert du rayonnement pour les raies rovibrationelles infrarouges de H2O, CO2, CO... ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Excitation des niveaux de rotation des mol&#233;cules dans l'atmosph&#232;re des com&#232;tes (plus de 30 mol&#233;cules prises en compte) et transfert du rayonnement pour leur raies millim&#233;triques &#224; submillim&#233;triques ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Calcul des intensit&#233;s des raies de OH &#224; 18-cm de longueur d'onde (Nan&#231;ay/GBT).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; Mod&#232;les d'atmosph&#232;res (exo)plan&#233;taires&lt;/h4&gt; &lt;dl class='spip_document_3117 spip_documents spip_documents_center spip_documents_image' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/jwst_2022-07-27_jupiter_2color_labels-fr.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Image composite Webb NIRCam &#224; partir de deux filtres &#8211; F212N (orange) et F335M (cyan) &#8211; du syst&#232;me Jupiter' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;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=&#034;Image composite Webb NIRCam &#224; partir de deux filtres &#8211; F212N (orange) et (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Image composite Webb NIRCam &#224; partir de deux filtres &#8211; F212N (orange) et F335M (cyan) &#8211; du syst&#232;me Jupiter&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Source : NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team ; traitement des images par Ricardo Hueso (UPV/EHU) et Judy Schmidt&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Le p&#244;le plan&#233;tologie du LESIA est impliqu&#233; dans le d&#233;veloppement de mod&#232;les 1D et 3D d'atmosph&#232;res (exo)plan&#233;taires. L'objectif est d'inclure dans ces mod&#232;les les processus physiques/chimiques cl&#233;s qui contr&#244;lent les atmosph&#232;res afin d'interpr&#233;ter les observations. Nous avons d&#233;velopp&#233; le mod&#232;le 1D &lt;a href=&#034;https://gitlab.obspm.fr/Exoplanet-Atmospheres-LESIA/exorem&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Exo-REM&lt;/a&gt; , initialement pour interpr&#233;ter les observations &lt;a href='https://lesia.obspm.fr/SPHERE-vingt-ans-de-defis-et-de.html' class='spip_in'&gt;SPHERE&lt;/a&gt; d'exoplan&#232;tes g&#233;antes jeunes. Ce mod&#232;le a &#233;t&#233; &#233;tendu aux exoplan&#232;tes observ&#233;es par transit. Nous participons &#233;galement au d&#233;veloppement du mod&#232;le 3D &lt;a href=&#034;http://www-planets.lmd.jussieu.fr/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Generic Planetary Climate Model&lt;/a&gt; , que nous appliquons &#224; l'&#233;tude des atmosph&#232;res et des climats de Mars, Titan, Pluton, Triton ; des plan&#232;tes g&#233;antes du Syst&#232;me solaire, de la Terre primitive et des exoplan&#232;tes telluriques et gazeuses. Enfin, nous d&#233;veloppons et utilisons des codes d'inversion des observations atmosph&#233;riques afin de mesurer les profils de temp&#233;rature, vent et composition chimique dans les atmosph&#232;res (exo)plan&#233;taires.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt; Mod&#232;les des disques circumstellaires&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Dans de nombreux syst&#232;mes plan&#233;taires, des disques circumstellaires de mat&#233;riaux qui n'ont pas &#233;t&#233; utilis&#233;s dans la formation des plan&#232;tes subsistent, telles les ceintures d'ast&#233;ro&#239;des ou de Kuiper dans notre Syst&#232;me solaire. L'&#233;tude de ces disques de d&#233;bris est d'une importance capitale car leur &#233;volution et leur structure sont intimement li&#233;es &#224; celles des plan&#232;tes du syst&#232;me, tout en &#233;tant souvent plus facilement observables que les plan&#232;tes elles-m&#234;mes. Le p&#244;le plan&#233;tologie a, depuis deux d&#233;cennies, d&#233;velopp&#233; une expertise de premier plan pour la mod&#233;lisation num&#233;rique de ces disques. Cette expertise s'articule autour de 3 grands axes :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; L'&#233;tude collisionnelle des disques de d&#233;bris, avec un code statistique qui a permis de comprendre le lien en poussi&#232;re observ&#233;e et le r&#233;servoir total de mati&#232;re solide ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Le couplage entre &#233;volution dynamique et collisionnelle, avec les codes DyCoSS et LIDT-DD, qui ont permis l'&#233;tude fine des interactions entre disques et plan&#232;tes ou compagnons stellaires ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; L'&#233;tude de la composante gazeuse de ces disques avec, &#224; la fois, des mod&#232;les explorant le taux de production de gaz et son observabilit&#233; (avec ALMA par exemple), mais aussi des mod&#232;les qui suivent l'&#233;volution thermodynamique, physico-chimique et hydrodynamique de ce gaz. N'oublions pas les &#233;tudes les plus r&#233;centes qui permettent de comprendre l'accr&#233;tion de ce gaz par les plan&#232;tes d&#233;j&#224; form&#233;es et ses &#233;ventuelles cons&#233;quences sur les atmosph&#232;res de celles-ci.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id=&#034;outil_sommaire_4&#034;&gt;&lt;a title=&#034;Sommaire&#034; href='https://lesia.obspm.fr/spip.php?page=backend&amp;#38;id_rubrique=17#outil_sommaire' class=&#034;sommaire_ancre&#034;&gt; &lt;/a&gt;Composition et caract&#233;ristiques du p&#244;le&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le p&#244;le plan&#233;tologie est coordonn&#233; par Sonia Fornasier et Nicolas Biver. Au 1er novembre 2022, il est compos&#233; de :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; 8 chercheurs permanents&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 2 chercheurs &#233;m&#233;rites&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 15 enseignants chercheurs&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 9 doctorants&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 6 post-doctorants&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 1 visiteur de longue dur&#233;e&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://lesia.obspm.fr/Membres-permanents-du-pole.html' class='spip_in'&gt;Membres permanents du p&#244;le plan&#233;tologie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Membres permanents du p&#244;le plan&#233;tolgie</title>
		<link>https://lesia.obspm.fr/Membres-permanents-du-pole.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesia.obspm.fr/Membres-permanents-du-pole.html</guid>
		<dc:date>2022-12-05T14:18:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Membres permanents Antonella Barucci, astronome Tanguy Bertrand, astronome adjoint Bruno B&#233;zard, directeur de recherche CNRS Nicolas Biver, charg&#233; de recherche CNRS Dominique Bockel&#233;e-Morvan, directeur de recherche CNRS Benjamin Charnay, charg&#233; de recherche CNRS Ath&#233;na Coustenis, directrice de recherche CNRS Daniela Despan, ma&#238;tresse de conf&#233;rence - Sorbonne Universit&#233; Alain Doressoundiram, astronome St&#233;phane Erard, astronome Sonia, Fornasier, professeur - Universit&#233; Paris Cit&#233; Thierry Fouchet, (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://lesia.obspm.fr/-Pole-planetologie-124-.html" rel="directory"&gt;P&#244;le plan&#233;tologie&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Membres permanents&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Antonella Barucci, astronome&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Tanguy Bertrand, astronome adjoint&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Bruno B&#233;zard, directeur de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Nicolas Biver, charg&#233; de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Dominique Bockel&#233;e-Morvan, directeur de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Benjamin Charnay, charg&#233; de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Ath&#233;na Coustenis, directrice de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Daniela Despan, ma&#238;tresse de conf&#233;rence - Sorbonne Universit&#233;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Alain Doressoundiram, astronome&lt;/li&gt;&lt;li&gt; St&#233;phane Erard, astronome&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Sonia, Fornasier, professeur - Universit&#233; Paris Cit&#233;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Thierry Fouchet, professeur - Sorbonne Universit&#233;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Quentin Kral, astronome adjoint&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Emmanuel Lellouch, astronome&lt;/li&gt;&lt;li&gt; C&#233;dric Leyrat, astronome adjoint&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Fr&#233;d&#233;ric Merlin, ma&#238;tre de conf&#233;rence - Universit&#233; Paris Cit&#233;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Raphael Moreno, astronome adjoint&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Fran&#231;oise Roques, astronome&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Bruno Sicardy, professeur Sorbonne Universit&#233;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Damya Souami, charg&#233;e de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Philippe Th&#233;bault, ma&#238;tre de conf&#233;rence - Observatoire de Paris&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Sandrine Vinatier, charg&#233;e de recherche CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Thomas Widemann, ma&#238;tre de conf&#233;rence - Universit&#233; Versailles-Saint-Quentin&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;&#201;m&#233;rites et associ&#233;s&lt;/h3&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; Th&#233;r&#232;se Encrenaz, chercheuse &#233;m&#233;rite CNRS&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Marcello Fulchignoni, chercheur &#233;m&#233;rite Universit&#233; Paris Cit&#233;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Irina Belskaya, Senior Researcher, Karkhiv observatory&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Pierre Drossart, chercheur &#224; l'Institut d'astrophysique de Paris (IAP)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Sandrine Guerlet, chercheuse au Laboratoire de m&#233;t&#233;orologie dynamique (LMD)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Thomas Gautier, chercheur au Laboratoire atmosph&#232;res, milieux, observations spatiales (LATMOS).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
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