Campagne d’évaluation 2011-2014 Unité de recherche : dossier unique BILAN de l’activité de recherche et des résultats obtenus par l’unité (Partie I : Bilan scientifique) Laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Université Toulouse III CNRS Contractualisation 2011-2014 Vague A Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Bilan 2005-2009 ● ● ● ● ● Bilan scientifique Annexe 1 : Enseignement, formation, communication, culture, valorisation Annexe 2 : Formation permanente Annexe 3 : Hygiène et sécurité Liste des publications Université Toulouse III CNRS Contractualisation 2011-2014 Vague A Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Bilan scientifique 2005-2009 1 2 Sommaire Présentation générale Les axes du laboratoire ..................................................... 1 Un fait marquant récent ..................................................... 3 Organigramme fonctionnel ................................................ 4 Photographie des moyens humains .................................. 4 Les publications ................................................................. 6 Analyse du budget ............................................................. 6 La pluridisciplinarité ........................................................... 7 L'informatique scientifique locale ....................................... 8 Les grands centres de calcul ............................................. 8 Rôle dans le développement des TGE .............................. 9 La démarche qualité .......................................................... 9 Compétences et expertises ............................................... 10 Rappel des objectifs de l'ancien contrat ............................ 10 Les grandes thématiques scientifiques Axe soleil-étoiles Personnels, collaborations, outils ............................. Bilan scientifique ...................................................... Service d'observation Bass 2000 ............................. Service d'observation Couronne solaire ................... 13 17 25 27 Axe extragalactique Personnels, collaborations, outils ............................. 29 Bilan scientifique ....................................................... 33 Axe outils pour l'astrophysique Personnels, collaborations, outils ............................. 41 Bilan scientifique ....................................................... 45 Service d'observation GIGT ...................................... 51 3 4 Les axes du laboratoire Le Laboratoire d’Astrophysique de Toulouse-Tarbes (UPS et CNRS) est organisé autour de 3 axes (incluant 6 équipes scientifiques et 3 équipes techniques). Ces axes : Soleil-Étoiles, Extragalactique et Outils pour l’Astrophysique, représentatifs de l’originalité du LATT, permettent de mener, de poursuivre ou d’entreprendre des programmes de recherche sur le long terme. Toute l’organisation du laboratoire, équipes scientifiques, techniques, services d’observation et services communs, est fondée sur leur bonne articulation. Ils ont été construits en réponse à trois questions clés : • Quelles sont les convergences thématiques entre les différents domaines scientifiques représentés par les personnes et les équipes ? • Comment conjuguer plusieurs aspects méthodologiques parmi : observation, instrumentation, modélisation, théorie et interdisciplinarité ? • Comment peut-on tirer pleinement profit scientifiquement des investissements locaux, nationaux et internationaux sur les grands équipements de la discipline ? Note : un quatrième axe, la Planétologie, existait jusqu’en 2005, structuré en concertation étroite avec tous les partenaires du Pôle de Planétologie de l’OMP (4 UMR concernées). L’activité technique sur cette thématique s'est poursuivie au laboratoire à travers son implication dans le projet ChemCam (NASA/CNES), mais l’activité scientifique a cessé au mois de mai 2005 avec le décès de notre collègue Michel Festou. Signalons en outre que l’activité croissante sur les exo-planètes (de type environnement stellaire) n’est pas rangée aujourd'hui dans la planétologie (que nous entendons au sens de la physique des plasmas ou bien de l'étude des surfaces planétaires), et on la retrouve ainsi dans les trois grands axes, suivant la méthodologie par laquelle les études sont abordées. Les 36 chercheurs et enseignants-chercheurs (dont 5 à Tarbes) sont groupés au sein des axes, lesquels incluent les équipes scientifiques suivantes : Axe Soleil-Étoiles (ASE) Équipe Physique stellaire – Sylvie Vauclair : les recherches de cette équipe recouvrent divers aspects de l’évolution des étoiles et des atmosphères stellaires, la nucléosynthèse, les phénomènes de transport (diffusion des espèces chimiques et du moment cinétique, circulation méridienne), l’astérosismologie et la variabilité stellaire. Les études observationnelles et théoriques concernent des objets tels que les étoiles de séquence principale de type solaire avec ou sans système planétaire, les étoiles plus massives de type A-F, les étoiles binaires spectroscopiques, les étoiles dans les stades ultimes de l’évolution (noyaux de nébuleuses planétaires, étoiles extrêmes de la branche horizontale, naines blanches), les étoiles du halo, les étoiles individuelles dans le groupe local. L’équipe est très impliquée dans l’exploitation de la mission COROT et les projets d’astérosismologie au sol (SONG, SIAMOIS) et dans l’espace (KEPLER, PLATO). Équipe Magnétisme solaire et stellaire – Frédéric Paletou : cette équipe s’intéresse à l’origine, à l’évolution et à l’organisation des champs magnétiques solaires et stellaires, au transfert de rayonnement hors-ETL, à la dynamique et à l’activité des atmosphères, tout en développant une synergie solaire-stellaire. Ses activités vont de l’instrumentation à la modélisation. Elle développe des instruments pour le télescope franco-canadien CFHT et le télescope Bernard Lyot. Elle participe à l’exploitation scientifique de ces derniers, ainsi que de la Lunette Jean Rösch, du télescope héliographique THEMIS ou encore de la mission spatiale Hinode. Elle participe également, avec l’appui du service d’observation BASS 2000, au projet de télescope solaire européen de grande ouverture EST (FP-7). Équipe Dynamique des fluides astrophysique – Michel Rieutord : cette équipe consacre ses travaux de recherche à tous les problèmes engendrés par la nature fluide des objets 1 astrophysiques et se concentre sur trois effets généraux : la rotation, la turbulence et le champ magnétique. Ses résultats concernent, par exemple, l'astérosismologie, le magnétisme des étoiles ou encore des problèmes très en amont comme la théorie des fluides en rotation ou les dynamos non-linéaires. Axe Extragalactique (AEG) Équipe Cosmologie – Geneviève Soucail : l’équipe s’intéresse aux fluctuations du corps noir cosmologique, aux propriétés statiques des amas de galaxies et à la distribution spatiale des grandes structures, pour contraindre les modèles cosmologiques et connaître leurs propriétés, en particulier celles liées à l’énergie noire. Par ailleurs, les processus de formation et d’évolution de ces structures étant étroitement liés à leur masse, le développement d’estimateurs de celle-ci est mené en utilisant notamment le phénomène de lentilles gravitationnelles (régime fort et faible, combiné à celui des observations du gaz chaud intra-amas en rayons X). La recherche systématique de structures détectées par cet effet est un corollaire de cette approche (SL2S par exemple). Par ailleurs, une autre activité en fort devenir concerne l’étude statistique des sursauts gamma et de leur émission (prompte et rémanente), et l’identification de leurs progéniteurs en tant que galaxies lointaines et très jeunes (projet SVOM notamment). Équipe Physique des galaxies – Roser Pelló : cette équipe centre ses activités sur l’étude de l’évolution des propriétés physiques des galaxies sur des échelles de temps cosmologiques. Ses objets d’étude vont des premières galaxies très distantes jusqu’aux populations stellaires dans le voisinage du trou noir de notre Galaxie, en passant par les dizaines de milliers de galaxies à différentes distances détectées par les grands relevés. L’équipe est fortement impliquée dans les développements instrumentaux (EMIR, MUSE) pour les plus grands télescopes (VLT, GTC) ainsi que dans les grands relevés associés (VVDS, COSMOS, MASSIV, GOYA, etc.) au sein de grandes collaborations internationales. Axe Outils pour l'astrophysique (AOA) Équipe Signal Image et Instrumentation – Hervé Carfantan : les thèmes de recherche de cette équipe transverse portent sur les aspects méthodologiques du traitement du signal et des images dans le contexte d’applications en astrophysique. Ses travaux sont à la fois de nature théorique et pratique, et aboutissent à des développements algorithmiques opérationnels. De plus, une contribution concrète est apportée dans certains projets instrumentaux. La plupart de ces études sont menées en collaboration avec les autres équipes du laboratoire, d’autres laboratoires de l’OMP ou encore en relation avec le CNES, le RTRA STAE ou encore l’INRIA. En complément, l’expérience acquise par le GIGT (voir partie Services d'observation), notamment grâce aux développements sur le contrôle instrumental et la gestion de grands projets, a permis d'assurer sa participation à des programmes à l'échelle internationale. Les compétences acquises se complètent ainsi avec le développement de logiciels proches des utilisateurs (MUSE par exemple). Services d'Observation Le laboratoire dispose de trois services d’observation labellisés par l’INSU, chacun relevant d'un axe et placé sous la responsabilité scientifique d’un chercheur : • 2 GIGT (AOA) – Jean-Luc Atteia : il est constitué de 15 ITA dont les spécialités techniques sont l’optique, la mécanique, la cryogénie, l’électronique, les détecteurs et l’informatique. Ce groupe, organisé selon une structure de projet, est destiné à donner au laboratoire la capacité de répondre aux appels d’offre des agences nationales ou internationales dans le cadre des activités scientifiques des différentes équipes. Son activité concerne essentiellement la conception et le développement d’instruments focaux pour les grands télescopes (systèmes de contrôle d’instruments et détecteurs à très faible bruit). En juillet 2004, le GIGT a livré au CFHT, le spectro-polarimètre ESPADONS pour l’étude du magnétisme stellaire. Depuis 2005 une partie importante des ingénieurs du GIGT travaille sur le module d’entrée du spectrographe MUSE qui doit être livré à l’ESO en 2011. Le GIGT participe également à des projets spatiaux (COROT, ChemCam, SVOM). • BASS 2000 (ASE) – Frédéric Paletou : (3 ITA) base de données solaires « sol » nationales. Une tâche en soutien des instruments en opération tels que le radiohéliographe de Nançay, les coupoles du Pic du Midi et THEMIS est poursuivie. De nouvelles missions apparaissent comme l’archivage des données sol en soutien aux observations spatiales de Picard. Bass 2000 est engagé dans le projet de très grand télescope solaire européen EST et poursuit le développement des bases de spectres stellaires TBL/Narval et CFHT/Espadons. Un projet sur la base de données du temps garanti français pour MUSE est engagé. Enfin, le service contribue à la mise à disposition de l'ensemble de ces données dans les observatoires virtuels astronomiques. • Couronne solaire (ASE) – Jacques-Clair Noëns : (1 ITA) depuis 2007, le service de la couronne solaire utilise le nouvel instrument Climso financé par la société Fiducial. Cet instrument permet l'observation coronographique en H-alpha de l'hydrogène, le suivi des structures coronales froides à haute cadence temporelle dans l'IR proche dans le multiplet à 1.083 microns de He I, les mesures de la couronne chaude dans les raies IR proche du Fe XIII et l'observation du disque dans H-alpha et Ca II K dans l'UV proche. Les données sont mises à disposition de la communauté internationale par le service BASS 2000 (et dans le futur dans VSO pour le soutien de missions spatiales telles que SOHO, Hinode, Stereo et prochainement SDO). Une équipe de 45 observateurs amateurs bénévoles est associée à ce programme. Signalons enfin que les enseignants-chercheurs de l’UPS et du CNAP, chercheurs du CNRS, doctorants et doctorants-moniteurs, et quelques ITA participent à l'enseignement de la physique, de l'astrophysique, de l’informatique et du traitement du signal à l'Université, à l’IUT et dans des Écoles d'ingénieurs. Une vingtaine de stagiaires sont encadrés chaque année, en provenance des Écoles et des deuxièmes cycles universitaires toulousains. De cinq à six thèses sont soutenues chaque année. Les 21 doctorants ayant soutenu dans la période concernée proviennent principalement des Masters d'Astrophysique, Sciences de l'Espace et Planétologie, et Signal, Image, Acoustique et Optimisation de l'Université Paul Sabatier. L'ensemble de ces aspects est développé dans l'annexe 1 du document. Un fait marquant récent L'équipe concernée comprend : J.-F. Donati et sa doctorante R. Farès (LATT), deux laboratoires français : C. Moutou et M. Deleuil (LAM) et C. Catala (LESIA), et plusieurs laboratoires étrangers : D. Bohlender (National Research Council of Canada, Canada), E. Shkolnik (University of Hawaii, USA), A.C. Cameron et M.M. Jardine (University of St Andrews, UK) et G.A.H. Walker (University of Victoria, Canada). Un deuxième article sur le sujet, dont R. Farès est première auteure, a été récemment accepté par MNRAS et a fait l'objet d'une interview de celle-ci sur la radio britannique. Sujet du communiqué de presse : Renversement dans le monde des étoiles : le champ magnétique de tau Bootis bascule ! Résumé : Les étoiles comme le Soleil cachent sous leur surface un impressionnant mécanisme : leur champ magnétique. Ces champs magnétiques ressemblent à ceux de simples aimants, si ce n'est qu'ils se retournent régulièrement en échangeant leurs pôles nord et sud, tous les 11 ans environ dans le cas du Soleil. Pour la première fois, une équipe internationale d'astrophysiciens, menée par des chercheurs du CNRS, vient de surprendre une autre étoile - tau Bootis A - en train de faire sa galipette magnétique. Pour tau Bootis A, cette bascule magnétique semble être plus fréquente que pour le Soleil. La planète géante en orbite rasante qu'elle héberge est-elle à l'origine de cet emballement? Cette découverte, publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, devrait nous aider à mieux comprendre le mécanisme des cycles magnétiques dans les étoiles comme le Soleil. 3 Photographie des moyens humains Les 37 chercheurs se répartissent en 14 CNRS – dont 2 en détachement longue durée (10 B et 4 A), 15 CNAP (6 B et 9 A) et 8 MEN (4 B et 4 A). Notons la présence de 2 chercheurs émérites (1 CNRS et 1 MEN). Les 23 ITA (15 CNRS et 8 MEN) sont globalement distribués en 7 IR, 5 IE, 7 AI, 1 T et 3 AJT. Les histogrammes ci-dessous donnent les répartitions par âge des personnels permanents selon leurs différents statuts. Répartition Chercheurs 14 12 10 8 A B HdR B 6 4 2 0 < 30 4 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Il est important de remarquer, à la vue de la distribution pour les chercheurs, que plusieurs départs sont attendus dans les 5 ans à venir, même si un groupe de « jeunes » assure la relève. Si l’on admet que les départs à la retraite des chercheurs ont lieu à un âge moyen de 63.5 ans, alors 6 d’entre eux auront quitté la recherche d’ici 5 ans. A ce jour, la moyenne d’âge des chercheurs du laboratoire est de 47,7 ans (1 an de plus qu'il y a 4 ans) et si l’on examine séparément les deux collèges, celle du corps A est de 53 ans (0,5 an de plus qu'il y a 4 ans) et celle du corps B de 43 ans (1 an de plus qu'il y a 4 ans). Répartition ITA L’histogramme des ITA est aussi assez inquiétant, avec au moins 6 départs à la retraite en perspective et une moyenne d’âge de 46 ans (2 ans de plus qu'il y a 4 ans). 6 5 4 IR IE 3 AI T AJ 2 1 0 < 30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 > 60 Le nombre d'ITA reste assez stable (23, contre 24 il y a 4 ans), contrairement à celui des chercheurs qui est en diminution, au profit des contrats de recherche à durée déterminée. Cette politique nationale de contrats CDD est également en vigueur pour les ITA, mais ils viennent généralement en complément du personnel permanent sur des projets particuliers et non en substitution des postes de chercheurs supprimés des concours. Le tableau ci-dessous illustre les progressions du personnel chercheur ou enseignantchercheur et celles du personnel ITA permanent sur 3 périodes quadriennales. On voit se confirmer l’accroissement du nombre d’enseignantschercheurs, qui est passé de 3 en 2001 à 6 dès 2005 et enfin à 8 aujourd’hui (plus 1 émérite). Evolutions sur 3 périodes 30 25 20 EC CNAP CNRS ITA 15 10 5 0 2001 2005 2009 On atteint ainsi en enseignantschercheurs 22% de l’effectif total des chercheurs, ce qui prouve l’excellente implantation du laboratoire dans l’université. Il faut toutefois remarquer que la moitié seulement de ces enseignantschercheurs relève de la section 34 (astronomie) du CNU, l'autre moitié relevant du traitement du signal. Ce sont ces derniers qui contribuent à l'augmentation récente du personnel universitaire. Pour compléter ces statistiques, notons que le laboratoire favorise la mobilité en recrutant en priorité des candidats extérieurs. En effet, sur les 5 recrutements de chercheurs entre 2005 et 2009, un seul a été local (thèse soutenue au Laboratoire). On doit également souligner ici le faible taux de recrutements de chercheurs (CNAP et CNRS), ne compensant pas les départs à la retraite ou les mutations. Si l'attractivité du laboratoire est bonne, la diminution du nombre de postes et les affichages prioritaires de la discipline (pénalisant notamment la physique solaire bien développée au LATT) ont contribué à la diminution du nombre de chercheurs. 5 Les publications Le laboratoire comptabilise 700 publications dans des revues « de rang A » sur la période considérée, dont 15 dans les revues Nature ou Science. Dans le document fourni en annexe, 936 publications (tous types de revues) sont citées, mais ce nombre est très probablement en-dessous de la réalité, la collecte des informations ne pouvant être exhaustive. Il n'est pas significatif de calculer le taux de citation moyen ou le « h index » moyen du laboratoire, compte tenu de la diversité des thématiques et des usages très différents dans plusieurs communautés (astronomie et signal-image par exemple). Des éléments seront précisés au Comité de visite AERES. Analyse du budget Les ressources en soutien de base (ici en k€) ont pour origine le MEN et le CNRS. S’ajoute un budget important attribué par le l’INSU sur des programmes scientifiques ou des équipements mi-lourds. L’origine des crédits en provenance du CNES est liée à des opérations de R&T ou à la réalisation de projets instrumentaux. Ventilation dépenses 2008 Budget global 2008 HT CEE CNES Programmes SO PPF SdB CNRS SdB UPS Interventions CNRS BQR UPS ESO Autres conventions EQ FO Missions Salaires 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 La ventilation en dépenses 2008 fait apparaître un équilibre entre équipement (surtout informatique et instrumentation) et fonctionnement. Les salaires correspondent à des engagements en CDD pour l’accompagnement de contrats R&T ou bien à des rémunérations de post-doctorants. Pour le soutien de base (cidessous), on signalera la forte diminution des crédits CNRS : - 13% en 2007 et - 22% en 2008. 0 100 200 300 400 500 Utilisation soutien de base 2006 à 2008 FO général Réserve – Opérations Informatique Équipes Services observation Séminaires Bibliothèque 0 CNRS 2006 6 CNRS 2007 10 CNRS 2008 20 UPS 2006 30 UPS2007 40 UPS2008 50 60 70 Pluridisciplinarité Les activités pluridisciplinaires du Laboratoire sont manifestes au travers de ses deux équipes transverses « Dynamique des Fluides Astrophysiques » et « Signal Image & Instrumentation », et pour la thématique des astro-particules. Elles sont orientées vers des domaines comme la physique théorique, la mécanique des fluides, le traitement du signal et de l’image ou encore les sciences de l’information. Cette pluridisciplinarité illustre dans le concret les relations avec plusieurs Instituts du CNRS, en particulier INP, IN2P3, INSMI et INST2I. Ces activités se traduisent par des collaborations inter-laboratoire relevant de ces quatre instituts. Le développement de méthodes de traitement du signal et des images robustes est devenu un impératif majeur dans les conditions observationnelles extrêmes des très grands télescopes (interférométrie, optique adaptative, imagerie hyper-spectrale, etc.) Un PPF Signal Image en Sciences de l’Univers ayant pour objectif de fédérer les forces dans cette thématique pour tous les laboratoires de l’OMP ainsi que les deux laboratoires d’astrophysique niçois (Fizeau et Cassiopée), existe depuis 2006. Il rassemble, au-delà du périmètre du LATT et des laboratoires de l'OMP, des forces régionales en sciences du signal et de l’image (incluant le CNES et une PME). Il agit comme un centre de compétence autour de thèmes comme la fusion des signaux, la correction des erreurs et des bruits, l’inversion des données, la visualisation. Il est un lieu de brassage pour les étudiants en formation doctorale en sciences de l'univers (école doctorale SDU2E) et en sciences du signal (école doctorale MITT). Un autre développement concerne la simulation numérique. Avec la création de l'Action Spécifique pour la Simulation Numérique en Astrophysique, la communauté française a montré sa volonté de développer massivement le calcul numérique intensif et d'en faire un outil plus largement partagé. Dans ce cadre, l'équipe Dynamique des Fluides Astrophysiques développe plusieurs projets de codes numériques lourds portant sur la physique solaire ou stellaire. Le plus avancé est le projet de la collaboration ESTER (Evolution STellaire en Rotation) qui permet à la communauté française d'être à la pointe de la modélisation en physique stellaire et donc d'obtenir le meilleur retour scientifique des instruments de nouvelle génération. Dans le laboratoire, plusieurs questions liées à la nature et l'évolution de l'Univers et de ses constituants sont abordées, dont une partie à l'interface de la physique de l'Univers primordial et de la physique des constituants élémentaires. La confrontation des données astrophysiques (fond cosmologique, amas de galaxies, sursauts gamma, neutrinos solaires, supernovæ distantes, etc.) aux prédictions des modèles des interactions fondamentales inscrit ces activités dans le domaine des astro-particules. Les chercheurs du laboratoire participent aux activités de cette thématique au niveau national, autour du GdR PCHE et du PNCG, mais sont aussi à l'origine d'initiatives locales ou régionales visant à fédérer les efforts dans ce domaine. Ainsi, le PPF Astroparticule, conjoint avec Montpellier, a permis de nouer des collaborations fructueuses qui ont abouti à des publications conjointes et à une formation doctorale spécifique à Montpellier à laquelle participe un enseignant toulousain. Plus récemment, l'UPS a apporté un soutien important à l'action Astrophysique et physique fondamentale regroupant des chercheurs de quatre laboratoires du campus et comprenant séminaires, une bourse de thèse et un post doc (2009 et 2010). Dans le domaine de l'Histoire de l’Astronomie, un travail de recherche, d’édition et de traduction de textes grecs anciens d'astronomie a été poursuivi au laboratoire. On peut citer notamment, en collaboration avec les Universités de Nice et de Montpellier III, l’élaboration d’un ouvrage sur le Ciel des Anciens, paru en 2006. Il contient, entre autres textes, la première traduction française des Commentaires aux Phénomènes d’Eudoxe et d’Aratos, seul texte conservé d’Hipparque. En collaboration avec l’INSA, on citera également la mise en évidence, à partir des traductions arabes, seules conservées, du contenu astronomique des Sphériques de Ménélaos, mathématicien et astronome antérieur d’une génération à Ptolémée, que l’on peut considérer comme l’un des fondateurs de la trigonométrie sphérique. Enfin, la préparation d'une thèse de doctorat sur le thème de l'archéoastronomie égyptienne a été l'occasion de développer des outils astronomiques (modèles numériques) nécessaires à la résolution de problématiques historiques (identification de constellations, sources d'orientation de monuments), en collaboration avec des historiens et des philologues. 7 Informatique scientifique Durant les quatre dernières années, le Service Informatique (SI), en étroite collaboration avec la commission informatique du laboratoire, s'est attaché à assurer une gestion quotidienne de qualité du réseau et des systèmes administratifs et scientifiques, à mettre en place des nouveaux services liés à l'évolution des outils scientifiques (réseau de stockage de données, archivage, virtualisation, etc.), à participer activement à des projets fédérateurs au niveau de l'OMP (infrastructures fibre et cuivre, data center) et enfin à s'impliquer davantage au sein même des projets scientifiques afin d'apporter l'expertise informatique indispensable, tant en phase de conception que d'exploitation. Dans le domaine de l'administration Systèmes et Réseaux, une des missions du SI est d'assurer la pérennité de l'accès réseau, la disponibilité des systèmes et le fonctionnement des postes de travail. Sont gérés actuellement 280 postes hétérogènes ainsi qu'une trentaine de serveurs répartis sur trois sites (Toulouse, Tarbes et Pic du Midi). A partir de fin 2005, de nouveaux services ont été mis en place et un changement stratégique a été amorcé pour les systèmes de stockage de données. En effet, l'augmentation de la taille et de la précision des capteurs, sols ou spatiaux, induit une augmentation des volumes et du flux de données à traiter, d'où la nécessité de créer des réseaux de stockage centralisés de type SAN (Storage Area Network) et NAS (Network Area Storage). Ces nouveaux services permettent aujourd'hui de gérer environ 50 To et d'assurer une extension rapide et souple aux projets scientifiques. Outre le stockage, un projet de virtualisation d'une partie des serveurs d'infrastructure a également débuté en 2007. Le laboratoire peut désormais déployer des services virtualisés (limitant par ailleurs la consommation énergétique) et mettre en production, dans un délai bref, des serveurs scientifiques de diffusion ou de production tout en offrant les volumes hiérarchisés et centralisés adéquats. Cette période quadriennale marque une forte implication du laboratoire dans trois grands projets fédérateurs au niveau de l'Observatoire. Tout d'abord, il s'agit de la reconstruction de trois anciennes salles systèmes pour créer deux Data Center permettant de tripler la capacité d'accueil et offrant toutes les garanties d'un bon fonctionnement aux serveurs hébergés. L'infrastructure fibre et cuivre (1500 prises) pour la partie la plus ancienne de l'Observatoire (4 Unités concernées) a ensuite été reconstruite et enfin l'infrastructure active a été changée et offre un débit au GigaBit ainsi qu'un accès sécurisé et authentifié au réseau. Force est de constater que les besoins en expertise informatique sont en forte augmentation au sein des projets scientifiques. L'intégration de toutes les compétences (systèmes, développement et réseau) est nécessaire afin de créer des ensembles stables et cohérents. A partir de simples projets d'hébergement, le SI offre aujourd'hui une palette de services qui l'implique au cœur même des projets. En conclusion, l'implication des membres du SI et la participation de l'ensemble de la communauté ont permis la création d'un système d'information performant, adaptable et technologiquement en avance, permettant de relever les inéluctables défis de mutation. Les grands centres de calcul Un centre national, IDRIS, permettant du calcul intensif de haute performance, un mésocentre de calcul régional, CALMIP, plateforme de modélisation numérique et de calcul intensif de 136 nœuds, un centre international, GRID5000, spécialisé dans le domaine des systèmes parallèles et distribués à grande échelle et enfin des grappes de PC mutualisées entre plusieurs laboratoires de l'OMP viennent compléter les ressources en moyens de calcul. Une trentaine de publications en est issue. L'utilisation de ces super-calculateurs se répartit ainsi : • • • • • 8 IDRIS – NEC-SX8 – 9 000 h/an – oscillations des étoiles et des planètes, dynamo solaire ; IDRIS – IBM SP4 – 50 000 h/an – convection turbulente ; CALMIP – 11 000 h/an - oscillations des étoiles et des planètes, transport turbulent ; GRID5000 – astérosismologie, convection stellaire, plusieurs dizaines de milliers d'heures par an ; Cluster mutualisé du LATT/LMTG/LA – 32 cœurs – plusieurs dizaines de milliers d'heures par an. Rôle dans le développement des TGE Le laboratoire contribue de façon importante aux réalisations instrumentales pour la communauté française et internationale, particulièrement aux Très Grands Équipements soutenus par l’INSU ou le CNES. Ses réalisations concernent en priorité les instruments au foyer des grands télescopes de l’ESO (VIMOS en exploitation et MUSE en cours de réalisation) et le développement de spectropolarimètres pour le Télescope Canada-France-Hawaï (ESPADONS en exploitation et SPIROU en cours de réalisation). Une contribution importante est aussi apportée à des missions spatiales comme l’instrument CHEMCAM pour le rover martien MSL ou une caméra infrarouge pour l’observation des sursauts gamma (mission SVOM). Ces réalisations sont prises en charge par les ingénieurs du GIGT – voir le site http://www.ast.obs-mip.fr/article.php3?id_article=407), Service d’Observation labellisé par l’INSU et soutenu par l’OMP, en collaboration étroite avec les scientifiques du laboratoire. La disponibilité de toutes les spécialités au laboratoire (optique, mécanique, électronique, détecteurs, informatique, etc.) ou à l’OMP (thermique, système, etc.) permet au laboratoire de réaliser des instruments complets comme le spectropolarimètre ESPADONS ou des sousensembles complets d’instruments comme l’optique d’entrée du spectrographe MUSE pour le Very Large Telescope de l’ESO. Au-delà des projets en cours de réalisation, le laboratoire a engagé une réflexion sur les nouveaux défis posés par l’arrivée des projets d’instrumentation pour l’Extremely Large Telescope Européen. En effet la politique instrumentale du laboratoire dans les années à venir sera en grande partie déterminée par notre souhait de contribuer à ces instruments. La démarche qualité La première démarche qualité mise en place au laboratoire avait été pilotée par le CNES pour l'instrument spatial CHEMCAM dédié à l'analyse des roches martiennes. Cette démarche a pris de l'ampleur avec MUSE et fait à présent partie intégrante du projet. Elle consiste principalement en une gestion de la documentation et du modèle mécanique de l'instrument MUSE via un archivage centralisé. Ces exigences sont traduites dans les faits par l'archivage et la mise en partage des documents (conception, spécifications techniques, intégration et tests, etc.) via un serveur dédié situé au CRAL. Une structure de management du projet est également en place au niveau local ; elle regroupe un chef de projet et une responsable qualité. Ce groupe sert d'interface avec le groupe de projet du CRAL et les autres partenaires européens. Il répercute au niveau du LATT les directives du CRAL notamment sur les livrables (gestion de la configuration des livrables, documentation associée) et sur la gestion des non-conformités (fiches d'anomalies, demandes de dérogations, etc.). La responsable locale de la qualité participe à la formation Assurance Produit de l'INSU. Plus précisément, le système de management de la qualité de MUSE est basé sur le standard DIN EN ISO 9001:2000. Il s'agit en particulier d'appliquer les directives du responsable PAM (Product Assurance Manager) du CRAL, d'initier et former les personnes de l'équipe et de s'assurer qu'elles suivent les règles et enfin d'informer le PAM des événements affectant le projet et de lui rapporter l'avancement de l'Assurance Qualité Produit. Dans le concret, les actions qui ont été entreprises pour l'instant au laboratoire, sont l'utilisation d'Advitium, outil de gestion de configuration pour la documentation, la prise de contact et échanges réguliers avec le PAM, la réponse à une demande d'audit de la part du CRAL, la mise en place de la documentation qualité de la phase MAIT et l'initiation et la formation des personnes de l'équipe sur la démarche qualité (documentation, étiquetage). 9 Compétences et expertises Les chercheurs du laboratoire sont depuis longtemps impliqués dans des activités d'expertises à titre individuel. Celles-ci sont en général destinées à venir en appui à la décision publique (politique territoriale, nationale ou à l'étranger) ou ont lieu sur la requête de partenaires de type EPIC ou privés. La demande particulièrement croissante d'expertises par les pouvoirs publics pose de plus en plus la question de l'organisation de cette activité, de sa valorisation, voire de sa rémunération. Citons ici les grandes « familles » d'expertises auxquelles participe le laboratoire : • • • • • • • • • • • • • • • • expertises AERES, ANR et ERC ; expertises pour les comités de sélection des Universités (Toulouse, Bordeaux, Nice) ; expertises pour les Conseils régionaux (Bourgogne, Rhône-Alpes, Ile de France, Languedoc-Roussillon) ; mandats électifs ou nominatifs au Comité national, au CNAP, au CNU, à l'UPS ; CNRS : programmes nationaux, comités d'experts de département, INSU : CSAA ; CNES : centres de compétences techniques (CCT), groupe astronomie ; TGE : CS de THEMIS, CFHT, panels ESO ; MEN : programmes Chaires d'excellence, primes d'excellence ; national : haut comité scientifique de l'OPM, jurys IUF ; entreprises privées (traitement du signal) ; expertises pour la Commission européenne ; Chili : Superior Council of the National Fund for Scientific Technological Development ; Suisse : comité scientifique de l'International Space Science Institute de Berne ; Portugal : Ministère de la recherche et technologie ; Espagne : Ministère de la Science et de l'innovation ; Québec : Centre de Recherches en Astronomie, Fonds de recherche sur la nature et les technologies. Objectifs de l'ancien contrat ASE – Les applications de l’hydrodynamique aux étoiles et l’étude des phénomènes de transport qui s’y déroulent, constituent un axe de recherche original dans les études stellaires ou solaires. C’est un axe essentiel pour le laboratoire, compte tenu de son implication dans des projets instrumentaux ambitieux. Le laboratoire a ainsi favorisé l’émergence d’un pôle de compétences fort sur le magnétisme solaire et stellaire, d’ampleur européenne, profitant d’une synergie naturelle entre un accès privilégié à des instruments de qualité (NARVAL, Lunette Jean Rösch/CALAS) et à la base de données solaire au sol (BASS 2000), une expertise internationalement reconnue en polarimétrie et une collaboration aisée avec une équipe experte en modélisation des écoulements MHD. Projets : SOHO, COROT, THEMIS, ESPADONS, NARVAL, LJR/CALAS. AEG – La compréhension des scénarios de formation et d'évolution des galaxies dans un contexte cosmologique est l'un des défis majeurs de l'astrophysique extragalactique. La spécificité du laboratoire sur cette thématique est sa grande maîtrise des nombreuses techniques observationnelles (par exemple la spectroscopie IR multi-objets) et l’utilisation optimale des télescopes gravitationnels comme outil privilégié pour détecter et étudier les galaxies les plus lointaines. Des avancées importantes ont eu lieu grâce à une forte participation dans plusieurs projets scientifiques à forte composante instrumentale et associés à des relevés massifs. Projets : CFHTLS, VVDS/Cosmos, EMIR, MUSE, PLANCK. AOA – Le développement de méthodes de traitement de données robustes est un problème devenu un enjeu majeur avec les nouveaux instruments. Aujourd'hui, les informations sur l'objet astrophysique observé ainsi que sur le dispositif d'acquisition sont prises en compte de la façon la plus pertinente possible. En complément, l’expérience acquise par le GIGT (contrôle instrumental, gestion de grands projets) a permis d'assurer sa participation à des programmes ambitieux à l'échelle internationale. Les compétences acquises sont complétées par le développement de logiciels proches des utilisateurs dont l’importance est grandissante. Projets : CFHTLS, COROT, ESPADONS, INTEGRAL, PLANCK, VLT/VLTI MUSE, CALAS, NARVAL, CHEMCAM, SMOS. 10 Les grandes thématiques scientifiques 11 12 Les grandes thématiques scientifiques Axe Soleil-Étoiles Personnel permanent (18 + 3 retraites + 2 mutations + 1 délégation) : Michel Aurière, Astronome – Site de Tarbes Torsten Böhm, Chargé de recherche, HdR Daniel Brito, MCF Université de Pau, délégation CNRS 2007-2008 – site de Tarbes Jean-Michel Carquillat, Astronome-adjoint, HdR – retraite 2007 Stéphane Charpinet, Chargé de recherche Boris Dintrans, Chargé de recherche Noël Dolez, Chargé de recherche, HdR Jean-François Donati, Directeur de recherche Katia Ferrière, Directeur de recherche Alain Hui Bon Hoa, Maître de Conférence (34e section) François Lignières, Chargé de recherche Philippe Mathias, Astronome-adjoint, HdR – Site de Tarbes Nadège Meunier, Astronome-adjoint, mutation LAOG en 2007 – site de Tarbes David Mouillet, Astronome-adjoint, mutation LAOG en 2007 – site de Tarbes Richard Muller, Astronome – Site de Tarbes Jacques-Clair Noëns, Astronome-adjoint – Site de Tarbes Frédéric Paletou, Astronome Pascal Petit, Astronome-adjoint – recrutement 2005 François Querci, Astronome – retraite 2005, émérite jusqu'en 2007 Michel Rieutord, Professeur (34e section) François Rincon, Chargé de recherche – recrutement 2007 Thierry Roudier, Directeur de recherche – Site de Tarbes jusqu'en 2009 Gérard Vauclair, Directeur de recherche – émérite depuis 2008 Sylvie Vauclair, Professeur (34e section) et membre IUF 2 chercheurs en détachement longue durée : Corinne Charbonnel, Chargé de recherche – en détachement en Genève depuis 2004 Daniel Schearer, Chargé de recherche – en détachement en Genève depuis 2002 1 chercheur associé : Ludovick Léger, professeur agrégé 9 thèses soutenues (toutes ED SDU2E) : Michaël Bazot, mars 2005, direction : S. Vauclair David Pech, juillet 2005, direction : G. Vauclair Mathieu Castro, novembre 2006, direction : S. Vauclair Daniel Reese1, octobre 2006, direction : M. Rieutord & F. Lignières Sylvain Rondi, décembre 2006, direction : M. Rieutord & N. Meunier Hui Men, juin 2007, direction : K. Ferrière Marion Laymand, janvier 2008, direction : S. Vauclair Ludovick Léger, juillet 2008, direction : F. Paletou Valérie Van Grootel, septembre 2008, direction : S. Charpinet 1 13 Prix de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse 7 thèses en cours (toutes ED SDU2E) : Thomas Gastine, fin 3ème année, direction : B. Dintrans Julien Morin, fin 3ème année, direction : J.-F. Donati Mélanie Soriano, fin 3ème année, direction : S. Vauclair Rim Farès, fin 2ème année, direction : J.-F. Donati Aurélie Fumel, fin 2ème année, direction : T. Böhm Audrey Morgenthaler, fin 1ère année, direction : P. Petit Simon Nicolas, début en octobre 2009, direction : F. Paletou 6 post-doctorants présents en 2005 et plus, et 3 séjours de longue durée (plus de 6 mois) : Francisco Espinosa-Lara, 2005-2007, 2 ans de post-doc sur financement du CNRS Jérôme Ballot, 2008-2009, 1 an de post-doc sur ANR SIROCO (Lignières) Valérie Van Grootel, 2008-2010, 2 ans de post doc CNES Sylvie Théado, 2007-2009, 2 ans de contrat IR sur financement CNES Sandra Jeffers, 2004-2006, 2 ans de post-doc sur contrat Marie Curie Cristina Rodriguez-Lopez, 2008-2010, contrat Université de Vigo, Espagne Jian Ning Fu, 2005, séjour sur poste rouge, coll. N. Dolez, G. Vauclair, S. Vauclair Gabriel Franco, 2005-2006, visite de 1 an sur financement privé Maria Eliana Escobar, arrivée 2009 de Universidad catholica, Santiago, coll. S. Vauclair Principales collaborations extérieures : Université de Montréal Université de Tucson, Arizona Beijing Normal University Université de Liège Moncton University (Canada) Politecnico di Milano (Italie) University of California in Santa Cruz UPS THEMIS (CNRS, Tenerife) High Altitude Observatory, NCAR (USA) Indian Institute of Astrophysics, Bangalore (Inde) Oxford University Cambridge University Nordita (Stockholm) Culham Science Centre (UKAEA -England) Observatoire de Paris-Meudon (LUTH, LESIA, GEPI) Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse Institut de Recherche sur les Systèmes Atomiques et Moléculaires Complexes - Toulouse Institut de Physique du Globe de Paris Observatoire de Grenoble Université Pierre et Marie Curie (Laboratoire de Modélisation en Mécanique) Outils numériques : 14 • Code MHD 3D Balaïtous : Un code 3D résolvant les équations de la magnétohydrodynamique pour un fluide compressible en géométrie plane. Le code, optimisé pour des architectures parallèles, est utilisé essentiellement sur les supercalculateurs de centres nationaux (IDRIS notamment). • Code MHD : le Pencil Code: B. Dintrans fait partie du groupe des six développeurs principaux de ce code MHD parallèle qui est dans le domaine public (http://pencilcode.googlecode.com). Les problèmes traités vont de la convection stellaire à la dynamo solaire et aux oscillations des Céphéides. • Code MHD : MIMOSA : code en éléments spectraux en développement. • Code PEANUTS : solutions stationnaires, travelling ou cycliques, non-lineaires, d'EDP en n-dimensions (n=3 inclus). • Code TOP : Calcul des modes propres d'oscillations d'étoiles en rotation rapide. • Code ESTER : Code de structure stellaire à deux dimensions. • Transfert de rayonnement : dans le cadre de l'école d'Aussois 2009, outils niveau M et au-delà. • Simulateur de polarimètre : outil et tutorial en ligne sur le site de Bass 2000. • Branche Horizontale Extrême : code de modélisation de la structure stellaire. Calcul de modelés d'enveloppe et de modelés complets statiques incluant les effets de la lévitation radiative pour le fer. Collaboration avec P. Brassard (Université de Montréal). • Naines Blanches : code de calcul de structures de naines blanches (statiques et évolutifs). Collaboration avec P. Brassard (Université de Montréal). • PULSE : code général de pulsations adiabatiques pour le calcul des fréquences et autres propriétés des modes d'oscillation. Collaboration avec P. Brassard (Université de Montréal). • CPULSE : code général de pulsations non adiabatiques pour le calcul de la stabilité des modes d'oscillation. Adapté pour fonctionner avec les modèles d'étoiles évoluées. • ROTATION : code général de calcul des effets de la rotation sur le spectre de fréquence des modes de pulsation dans le cadre de la théorie perturbative au premier ordre. V. Van Grootel et S. Charpinet. • GLPULSE : code de représentation 3D des pulsations stellaires radiales et non radiales (ondes de température et déformations liées aux pulsations). S. Charpinet – à visée pédagogique. • LUCY : code génétique hybride et massivement parallèle pour l'optimisation multimodale dans un espace a N-dimension et utilisé pour l'exploration et la recherche de solutions astérosismiques optimales. Fonctionne sur les supercalculateurs type CALMIP ou GRID'5000. S. Charpinet et V. Van Grootel. • GBUILDER : code massivement parallèle pour le calcul de grille dans des espaces à Ndimension. Vient en complément du code LUCY pour préciser la nature des solutions astérosismiques. S. Charpinet et V. Van Grootel et utilisé sur les supercalculateurs. Utilisation des TGE et grands observatoires internationaux : CFHT (ESPADONS, LAPOUNE), TBL (NARVAL), ESO VLT (AMBER, FORS), ESO NTT (SUSI2), ESO 3.6 metre (HARPS), FUSE, KEPLER, COROT, CHARA (VEGA), OHP 1m93 (SOPHIE), THEMIS. 15 16 Introduction Le laboratoire a favorisé l’émergence d’un pôle de compétences d’ampleur européenne sur la physique solaire et stellaire, profitant d’une synergie naturelle entre un accès privilégié à des instruments de qualité (Espadons, Narval, CALAS, COROT) et à la base de données solaire BASS 2000, une expertise internationalement reconnue en polarimétrie et une collaboration avec une équipe experte en modélisation MHD. La composante tarbaise du laboratoire a largement contribué à ce développement. L'expertise sur les processus de transport dans les étoiles et leurs influences sur les oscillations a également permis d'ouvrir des axes de recherche très originaux. L'axe Soleil-Étoiles, regroupant trois équipes, comprend actuellement 18 chercheurs permanents (2 PR, 1 MCF, 3 A, 3 AA, 6 CR et 3 DR) et 1 DR émérite. Au cours du quadriennal, il a évolué avec le recrutement (P. Petit) et l'arrivée en mutation (Ph. Mathias) de 2 astronomesadjoints, le recrutement d'un CR (F. Rincon), 2 départs à la retraite (F. Querci et J.-M. Carquillat) et 2 départs en mutation (N. Meunier et D. Mouillet). Des trois axes du laboratoire, il est celui qui compte la plus forte proportion de chercheurs CNRS (50%). Activités en physique solaire et stellaire Les thèmes scientifiques abordés par l’équipe de magnétisme solaire et stellaire concernent la dynamique de la photosphère solaire et des protubérances solaires, le magnétisme des étoiles de type solaire, des étoiles massives, des étoiles de faible masse (naines rouges), des géantes rouges et des étoiles à planètes, le magnétisme et l'astérosismologie d’étoiles pré-séquence principale, le transfert de rayonnement hors équilibre thermodynamique local, l'instrumentation (spectropolarimétrie, imagerie solaire grand champ) et le développement de bases de données solaires et stellaires. Les activités de l’équipe de physique stellaire sont quant à elles essentiellement centrées sur l’astérosismologie (observations sol et espace, modélisation et théorie). Une expertise est développée sur les processus de transport dans les étoiles et leurs conséquences, en particulier sur la composition chimique observée en surface et sur les oscillations des étoiles variables, des étoiles de séquence principale jusqu’aux naines blanches. Physique solaire L’étude de la dynamique de la photosphère, par le biais de l’imagerie à haute résolution angulaire, est une activité traditionnelle du laboratoire. Un résultat important a été obtenu par l’analyse des vitesses photosphériques déduites par imagerie grand champ à haute résolution angulaire accessible avec l’instrument Calas monté sur la Lunette Jean Rösch (Pic du Midi). Il concerne l’établissement de l’échelle spatiale de la supergranulation comprise entre 20 et 75 Mm, avec un pic à 36 Mm. De plus, la nature du spectre de la densité d’énergie cinétique déduit des observations favorise l’hypothèse d’une origine turbulente de la supergranulation. A partir d'observations spatiales Hinode, nous avons confirmé les propriétés statistiques des familles de granules. Nous avons montré que l'évolution du réseau magnétique photosphérique est déterminée par l'évolution de celles-ci, en particulier par celles qui durent le plus longtemps. Cependant, la nature physique de ces familles reste à élucider. L'équipe est aussi impliquée de longue date sur l’étude des variations des caractéristiques de la granulation solaire au cours du cycle d’activité. L’analyse des films numérisés du Pic du Midi a permis de mettre en évidence une variation du contraste de la granulation, en opposition de phase avec le cycle. Ce type d’étude se poursuit maintenant avec l’exploitation des données spatiales fournies par le satellite Hinode. Nous menons également des études relatives aux protubérances et aux filaments (i.e., des protubérances vues en projection sur le disque solaire) par deux approches distinctes. D’une part, nous exploitons des observations multi-sites (sol et espace) et multi-longueurs d’onde permettant l’étude de l’environnement photosphérique et chromosphérique des filaments, par le biais de mesures de champ de vitesse et de champ magnétique longitudinal. La caractérisation et le suivi temporel des champs de vitesse et du champ magnétique longitudinal permet de traquer les conditions nécessaires, en particulier des mouvements de torsion dans la photosphère, au détachement d’un filament et donc, à l’initiation d’une éjection de masse coronale. D’autre part, nous poursuivons l’étude du magnétisme des protubérances solaires, grâce à des observations 17 spectropolarimétriques visibles et infra-rouge effectuées avec le télescope Themis. Les premières inversions des données spectro-polarimétriques simultanées et co-spatiales dans les multiplets D3 (587.6 nm) et 1083 nm de l’hélium neutre viennent d’être effectuées. Elles permettront un diagnostic plus précis du champ magnétique dans les protubérances solaires. Nous avons également confirmé l’existence et la variabilité de polarisation circulaire nette observable dans la raie H alpha de l’hydrogène. Ces signatures exotiques sont plus vraisemblablement dues à la présence d’un champ électrique présent au sein du plasma de la protubérance. La surveillance de la couronne se poursuit avec la collecte systématique de données issues du coronographe du Pic du Midi et la constitution d’une base de structures déduites des observations en H alpha. Les observations de routine issues du coronographe sont couramment consultées, en soutien à de nombreuses campagnes internationales multi-instruments. Magnétisme stellaire Un programme d’étude des jumeaux solaires, reposant sur l’exploitation des données spectropolarimétriques de Narval, a été mis en place. Il permet d’évaluer l’impact de petites variations de caractéristiques physiques, telles que la rotation, sur la nature du magnétisme d’étoiles de type solaire. Il a été établi que l’énergie associée au champ magnétique à grande échelle croît avec la vitesse de rotation. Les observations suggèrent également l’existence d’un seuil, de l’ordre de 12 jours pour la période de rotation, en deçà (resp. au-delà) duquel c’est la contribution toroïdale (resp. poloïdale) du champ magnétique à grande échelle qui contribue majoritairement à l’énergie magnétique. L’analyse de nouvelles observations, obtenues avec Musicos et Narval, d’un échantillon de plusieurs étoiles chimiquement particulières de types Ap et Bp et dont le champ magnétique n’avait pas encore été détecté ou au mieux de façon marginale, suggère l’existence d’un seuil de champ magnétique de l’ordre de 300 G nécessaire à l’obtention du phénomène Ap (i.e., fortes surabondances de surface). Ce seuil d’intensité du champ magnétique est interprété comme une valeur critique en dessous de laquelle un champ magnétique fossile à grande échelle deviendrait instable. Ainsi, il n'est pas détecté avec Narval de champ magnétique dans une douzaine d'étoiles A en rotation lente (étoiles Am et HgMn) jusqu`à la limite de quelques Gauss. La détection récente d'un champ d'un demi-Gauss environ sur l'étoile A "normale" Vega semble confirmer ce scénario et montre pour la première fois que les étoiles A "normales", ou au moins une partie d'entre elles, possèdent aussi un champ magnétique mais de nature très différente. Un programme original d’étude du magnétisme des géantes rouges a été mis en place dans le cadre de l’exploitation de Narval. L’étude de cette phase constitue, en effet, un domaine très prometteur pour la compréhension des relations entre champ magnétique et évolution stellaire. Les premières détections directes de champ magnétique ont été réalisées et l’échantillon en cours d’analyse permettra des avancées sur la caractérisation et la nature du magnétisme de ces objets. La mise en évidence de l’existence d’un champ magnétique à grande échelle sur EK Eri suggère, par exemple, que cet objet serait représentatif d’une phase évoluée d’une étoile magnétique Ap. L’étude du magnétisme des naines rouges est également en émergence. Ces étoiles froides de faible masse sont presque, voire entièrement convectives. Les observations avec Espadons et Narval montrent bien une transition, au type spectral M3, entre champ magnétique à grande échelle, à la fois poloïdal, axisymétrique et très stable dans le temps, et champ magnétique préférentiellement toroïdal avec une composante poloïdale non-axisymétrique et une rotation différentielle significative à la surface de l’étoile. L’étude fine du magnétisme des étoiles M, de part et d’autre de la limite du régime complètement convectif, permet de fournir des contraintes importantes sur la nature des mécanismes dynamo à l’œuvre en l’absence d’une tachocline. L’un des résultats majeurs obtenus avec le spectropolarimètre Espadons concerne le magnétisme de l’étoile jeune et massive tau Sco. L'absence de variabilité de la topologie magnétique et la force relativement importante du champ (0.5 kG) au regard de la longue période de rotation suggèrent que le magnétisme de cette étoile pourrait être d’origine fossile. L’étude des objets jeunes, de type étoiles T Tauri classiques, bénéficie également des performances d’Espadons et Narval. Ainsi, grâce à une combinaison de données issues de ces 18 instruments, on a pu caractériser la variabilité de signatures de polarisation circulaire sur V2129 Oph et BP t. Les points d’ancrage (photosphériques) des colonnes d’accrétion magnétosphérique ont pu être détectés et suivis au cours de la rotation de l’objet central. Le champ à grande échelle de cette dernière a les mêmes caractéristiques que celui des naines complètement convectives. Ces observations permettent également une évaluation de l’extension de la magnétosphère. La variabilité magnétique de l’étoile à planète tau Boo a été étudiée. Un renversement de la polarité du champ magnétique de l’étoile a été observé en comparant des observations effectuées à un an d’intervalle. Ceci suggère un cycle d’activité magnétique bien plus court que celui du soleil, argument qui est également conforté par la forte rotation différentielle de surface déduite des observations. L’étoile et sa planète sont synchronisées et, compte tenu de sa faible profondeur, la zone convective de l’étoile pourrait être en co-rotation par effet de marée. Ceci pourrait avoir des effets sur le mécanisme dynamo à l’œuvre sur tau Boo. L’étude des étoiles de Herbig s’effectue par deux approches distinctes. Des pulsations nonradiales ont été découvertes par spectroscopie HR sur les deux composantes du système binaire Ae de Herbig, RS Cha. Ceci apporte des contraintes fortes sur la structure interne, siège d’un éventuel magnétisme, de ce type d’objet. D’autre part, les relevés spectro-polarimétriques actuels permettent d’estimer que moins de 10% des étoiles Ae/Be de Herbig sont magnétiques et que, dans ce cas, leur champ magnétique est plus vraisemblablement d’origine fossile. Transfert de rayonnement hors-ETL Nous avons adopté et développé des nouveaux codes de transfert hors-ETL, en géométries cartésiennes 1D et 2D reposant sur des méthodes numériques itératives de type Gauss-Seidel et SOR. Nous avons également utilisé des techniques multi-grilles, ce qui nous a permis de pouvoir traiter des modèles atomiques complexes. Une première application a consisté en la modélisation des multiplets D3 et 1083 nm de l’hélium neutre formés dans les protubérances solaires et observés de façon simultanée, co-spatiale et à haute résolution spectrale avec Themis. Nous avons produit les premiers spectres synthétiques de ces multiplets, en 2D, hors-ETL tout en tenant compte explicitement de la structure fine atomique de l’hélium. Des calculs 2D multi-couches nous ont également permis d’expliquer certaines caractéristiques spectrales fines de ces multiplets. Physique stellaire Le groupe est l'un des pionniers et des plus experts sur la diffusion atomique induite par les effets de gravité, force radiative, gradients de température et de concentration. Depuis un an, le calcul des forces radiatives est introduit dans le code TGEC presque aussi précisément que dans le code de Montréal, mais avec un temps de calcul très réduit (méthode Alecian-Leblanc mise en œuvre par S. Théado). Ce code est le seul au monde capable d'effectuer ainsi ces calculs et permet de les associer à des calculs de turbulence. Ces effets de diffusion sont également fondamentaux dans la compréhension des étoiles de type sdB/sdO pulsantes qui se révèlent d'excellents laboratoires pour tester cette physique (diffusion, forces radiatives, opacités radiatives, les phénomènes en compétition tels vents stellaires, turbulence ou convection thermohaline). L'introduction des phénomènes de diffusion dans le code d'atmosphères PHOENIX en cours, permet une continuité avec celui de structure interne. Le calcul des forces radiatives dans l'approximation ETL est opérationnel, complet et unique. On peut ainsi estimer les stratifications d'abondances d'équilibre, pour lesquelles la résultante des forces radiatives et de la gravité est nulle pour chaque élément chimique et dans chaque couche du modèle, avec modification de la structure atmosphérique en fonction de la stratification des éléments. La confrontation avec des stratification observées dans les atmosphères d'étoiles de branche horizontale chaudes est très prometteuse. Un calcul des forces radiatives hors-ETL est en cours. Il permettra notamment de considérer le cas d'étoiles plus chaudes, dans lesquelles ces effets peuvent être non-négligeables. Le code d'évolution stellaire TGEC inclut de longue date plusieurs formes de paramétrisation de turbulence induite par la rotation ou l'overshooting. Ces effets sont introduits dans l'équation générale de diffusion sous la forme de coefficients de diffusion « effectifs », comme prescrits par des calculs hydrodynamiques approfondis (cf. J.-P. Zahn). La modélisation de la variation de 19 composition chimique dans les étoiles à la suite de ces mélanges et la comparaison avec les abondances observées permet de contraindre ces paramètres efficacement. Récemment, le groupe a introduit dans le code TGEC une simulation de la convection thermohaline, ou convection double-diffusive, qui apparaît en cas de gradient instable de poids moléculaire moyen dans un milieu où le gradient de température est stable. Les résultats, en cours et à venir, vont profondément modifier les idées sur l'accumulation des éléments lourds dans les étoiles. Cela concerne a) l'accrétion de planètes sur des étoiles jeunes ; b) l'accrétion de matière pauvre en hydrogène sur une étoile appartenant à un système double dont le compagnon a évolué sous forme AGB (étoiles carbonées) ; c) toutes les situations où, en raison de la diffusion atomique (voir ci-dessous) des éléments lourds s'accumulent dans certaines régions stellaires. Nous avons montré que, dans ce cas, la matière riche en éléments lourds est très rapidement mélangée vers l'intérieur de l'étoile, mais que cependant, grâce à la présence de gradients d'hélium locaux, le mélange s'arrête avant la disparition complète de la surabondance d'éléments lourds. Le groupe étudie depuis longtemps les oscillations d'étoiles sur la séquence principale et dans les phases évoluées (branche horizontale et naines blanches). L'expertise existe sur le plan des observations, de l'analyse des données, de la modélisation, de la théorie et des simulations. Il s'agit de comprendre les mécanismes physiques qui conduisent à l'observation de pulsations dans les étoiles étudiées (volet pulsations non adiabatiques) et d’exploiter les oscillations stellaires afin de sonder les propriétés internes des étoiles (volet astérosismologie). L'équipe a la particularité rare de couvrir toutes les grandes phases de l'évolution stellaire dans ce domaine. Elle est donc bien placée pour étudier de façon cohérente la physique de l'évolution stellaire avec les outils de l'astérosismologie, sachant que les étoiles évoluées, produits des phases antérieures, reflètent à travers leurs propriétés structurelles et dynamiques internes les résultats de mécanismes physiques que l'on cherche à mieux caractériser (évolution du moment angulaire d'une étoile par exemple). C'est l’une des grandes orientations pour les années à venir. Présente dans les grands réseaux multisites, en particulier le réseau WET ou d'autres collaborations avec la Chine, la Corée, les USA, la Norvège, etc., l'équipe est aussi très impliquée dans COROT (plusieurs observations passées, en cours ou à venir) et dans KEPLER (proposition de cibles et responsabilités dans les groupes de travail, sur les étoiles compactes notamment). Les premières données KEPLER (été 2009) complèteront des observations monosites avec des instruments comme HARPS et SOPHIE, ou adaptés pour la photométrie rapide nécessaire à l'observation d'étoiles peu lumineuses (sdB ou naines blanches) dont les périodes de pulsation sont généralement courtes. Les instruments utilisés, généralement en collaboration, sont le CFHT ou les télescopes de l'Université de l'Arizona pour des campagnes de 5 mois d'observation sur un même objet. En outre, l'équipe est associée à des projets instrumentaux visant à collecter des données astérosismiques de haute qualité, par exemple SIAMOIS au Dôme C ou SONG mené par l’équipe danoise d’Aarhus, dont nous sommes correspondants pour la France. En terme de modélisation, le groupe développe activement ses capacités à modéliser des étoiles dans toutes les phases de l'évolution stellaire: sur la pré-séquence principale et séquence principale (code d'évolution TGEC), sur la branche horizontale extrême (codes de calcul de structure de sdB/sdO) et sur les naines blanches (codes de calcul de structure de naines blanches). Tout ces codes sont adaptés pour fournir les données nécessaires au calcul de pulsations stellaires (un code adiabatique et un non adiabatique), avec ou sans rotation (prise en compte au premier ordre perturbatif seulement à ce stade : suffisant pour la grande majorité des étoiles à étudier). En outre, des outils numériques performants (codes d'optimisation basés sur des Algorithmes génétiques et massivement parallèles) nous permettent d'exploiter ces capacités de modélisation pour des analyses astérosismiques effectives, avec à la clé des contraintes fortes sur la structure interne et depuis peu sur la rotation interne. Développés à l'origine pour exploiter les pulsations dans les étoiles de type sdB, nous sommes en phase d'élargir l'utilisation de ces codes d'analyse sismique aux naines blanches et aux étoiles de la séquence principale. L’équipe s’est impliquée dans des études théoriques des oscillations stellaires, en particulier : a) l’excitation des ondes dans les naines blanches et les sdBs ; b) l’étude des écarts à la théorie asymptotique dans les étoiles de séquence principale ; c) la compréhension de la nature des mécanismes dans le détail et le comportement des modes de pulsation dans ces étoiles en aide à leur interprétation sismique. 20 Activités en dynamique des fluides astrophysiques L'équipe de Dynamique des Fluides Astrophysiques s'intéresse à tous les problèmes engendrés par la nature fluide (liquide ou gazeuse) des objets astrophysiques. Ses sujets de recherches s'organisent autour de trois effets généraux, spécifiques aux problèmes astrophysiques : la rotation, la turbulence et le champ magnétique. Ces recherches ne sont pas figées sur un objet mais sont au contraire « transversales ». Les thèmes abordés concernent la structure, l'évolution et la dynamique des étoiles en rotation rapide, le chaos acoustique dans les étoiles en rotation rapide, le couplage convection-oscillation, les dynamos turbulentes et souscritiques, le transport turbulent dans les intérieurs stellaires ou dans les disques d'accrétion, la turbulence cinétique, les excitations d'ondes de gravité par la convection pénétrative, la dynamique du milieu interstellaire et dynamo galactique et enfin le développement d'outils numériques. Le thème de recherche sur la structure, l'évolution et la dynamique des étoiles en rotation rapide s'est développé dans le cadre du projet ESTER (Évolution STEllaire en Rotation) soutenu par l'ANR. Il s'articule autour de l'élaboration de modèles bi-dimensionnels pour les étoiles en rotation rapide et la modélisation des spectres d'oscillation de ces mêmes étoiles. Ces recherches valorisent le VLTI, COROT et KEPLER. Dans le domaine de la sismologie des étoiles en rotation rapide, nous avons développé un formalisme mathématique et des outils numériques capables de tenir compte des effets d'une déformation centrifuge significative et nous avons obtenu les premiers calculs précis des modes propres d'oscillation dans les étoiles en rotation rapide. Nous construisons maintenant des outils originaux pour l'interprétation des fréquences d'oscillations observées par COROT/KEPLER. Une collaboration étroite avec des laboratoires impliqués dans COROT est engagée depuis 2007 dans le cadre d'une ANR blanche (SIROCO). Nous étudions aussi les conséquences du chaos d'ondes acoustiques susceptible d'exister dans ces étoiles. Le projet de couplage convection-oscillation a démarré en octobre 2006 avec la thèse de Th. Gastine. Le but est de réaliser les premières simulations numériques directes du couplage entre la convection thermique et les oscillations excitées par kappa-mécanisme. L'application visée concerne la détermination précise de la bande d'instabilité des Céphéides. Nous avons mis en évidence en 2008 des mécanismes de génération de champ magnétique, dits dynamos sous-critiques. Ce travail théorique et numérique ouvre la voie à une unification de la théorie de la dynamo avec celle des instabilités magnétiques. Ce travail ouvre aussi des perspectives pour les modèles de dynamo dans la tachocline solaire et les zones radiatives stellaires. Par ailleurs nous étudions aussi les dynamos en turbulence non-hélicitaire. Par des simulations numériques 2D, nous avons analysé le rôle de l'anisotropie de la turbulence dans le transport radial des éléments chimiques. Nous étudions également, par des simulations 3D, l'influence de la diffusivité thermique radiative sur ce transport pour tester les modèles phénoménologiques de transport turbulent utilisés dans les codes d'évolution stellaire. Dans le domaine de la turbulence cinétique (disques chauds et amas de galaxies), nous travaillons depuis 2007 sur le problème très ouvert de la turbulence astrophysique en milieu peu ou pas collisionnel et de la génération de champ magnétique, afin de mieux comprendre la dynamique globale de l'accrétion autour des objets compacts et les propriétés thermodynamiques des amas de galaxies. Le but du projet d'excitation d'ondes de gravité par la convection pénétrative est de quantifier l'efficacité de l'excitation d'ondes internes par la pénétration de panaches convectifs dans une zone radiative. A l'aide de simulations numériques directes 2D nous avons montré que ce mécanisme d'excitation pouvait être très efficace mais que la visibilité des modes de gravité ainsi générés était très faible à cause de leur courte durée de vie. Dans le domaine de la dynamique du milieu interstellaire et dynamo galactique, nous étudié la structure spatiale du champ magnétique Galactique d'après les mesures de rotation Faraday et montré qu'aucun modèle n'était compatible avec ces données. On a pu conclure que le champ comprenait plusieurs modes différents. Nous avons aussi étudié l'émission d'annihilation des positrons dans la Galaxie et développé un modèle du milieu interstellaire dans le bulbe Galactique. 21 Mode d'oscillation acoustique d'une étoile en rotation rapide (noter la déformation centrifuge de la surface). L'amplitude du mode d'oscillation (en bleu) est montrée dans une section méridienne. Ce mode propre a été obtenu en suivant l'évolution d'un mode acoustique dipolaire (l=1) d'une étoile sans rotation jusqu`à ce que la vitesse angulaire de l'étoile atteigne 60% de la vitesse critique (vitesse à laquelle l'étoile perd de la matière par effet centrifuge). L'étude des trajectoires des rayons acoustiques permet de comprendre l'effet de la déformation centrifuge sur les modes d'oscillation acoustiques. Une trajectoire (en orange) associée au mode est montrée sur la figure. Rotation interne de l'étoile NY Virginis déduite de l'astérosismologie (Charpinet, Van Grootel, Reese et al. 2008, A&A, 489, 377). Cette carte montre l'ajustement de modèles sismiques sur les périodes observées dans l'étoile en considérant un modèle de rotation interne à deux zones. L'ajustement est évalué par une fonction de mérite, apparenté à un chi2, dont l'échelle, logarithmique, apparait en couleur à droite. Pour ce modèle la période de rotation de la zone de surface est fixée à 8728 s (soit 2.42 h; voir plus bas). La période de rotation de la zone interne (Pcore) et la position, en fraction du rayon stellaire (Rs/R*), de la transition entre ces deux zones sont les paramètres libres. L'apparition d'une vallée verticale dans ce type de carte indique que la rotation de l'étoile est rigide. La courbe continue représente le fond de cette vallée, i.e., les modèles offrant le meilleur ajustement, et les contours en pointillés sont les limites 1-, 2- et 3-sigma. Cette vallée s'évase fortement en dessous de ~ 0.55 R* car les modes depulsation observés, des ondes acoustiques qui pénètrent peu dans les zonesprofondes, perdent progressivement leur sensibilité. NY Virginis est un système binaire serré à éclipse composé d'une étoile sdB pulsante et d'une étoile naine de type M. La période de révolution du système, représentée par la ligne verticale en tirets-pointillés, est de 2.42h (8728 s). Ce résultat démontre explicitement que l'étoile est en rotation rigide synchronisée avec le mouvement orbital de par l'action des forces de marées, au moins jusqu'à la moitié de son rayon. Les régions plus profondes ne peuvent être sondées avec les modes de pulsations observés. A noter également que le modèle sismique optimal obtenu pour la structure interne de cette étoile conduit à la détermination des paramètres fondamentaux de NY Virginis en parfait accord avec les résultats indépendants de l'analyse orbitologique de ce système binaire. Cet objet, véritable Pierre de Rosette pour l'astérosismologie, démontre ainsi l'efficacité de cette approche pour le sondage profond de la structure et de la dynamique des étoiles. D'autres applications de ces méthodes, notamment pour l'analyse de la rotation interne des naines blanches sont en cours (Charpinet et al. 2009, Nature, sous presse). 22 Propriétés de la composante à grande échelle des topologies magnétiques de l'échantillon d'étoiles M actives, en fonction de la masse et de la période de rotation. La taille des symboles représente l'énergie magnétique reconstruite, leur couleur la répartition de cette énergie entre les composantes toroïdale et poloïdale (de bleu foncé pour un champ purement toroïdal à rouge foncé pour un champ purement poloïdal), et leur forme traduit le degré d'axisymétrie (d'une étoile aux branches effilées pour un champ purement nonaxisymétrique à un décagone régulier pour un champ purement axisymétrique. L'indicateur considéré pour l'axisymétrie est la fraction de l'énergie magnétique reconstruite dans les modes tels que m > l/2). La ligne horizontale en pointillés matérialise la masse théorique de la transition vers une structure interne entièrement convective (0.35 Msol). Les deux courbes quasi-verticales en trait fin représentent des lignes de nombre de Rossby constant. Les valeurs Ro = 0.1 et Ro = 0.01 correspondent approximativement aux niveau de saturation et de super-saturation observées dans les études rotation-activité. On observe une évolution radicale des propriétés magnétiques aux abords de la limite entièrement convective. Les étoiles de masse inférieure à 0.2 Msol montrent encore un autre comportement, avec des étoiles aux paramètres stellaires similaires et aux propriétés magnétiques nettement différentes (WX UMa et DX Cnc par exemple), suggérant un comportement cyclique. Figure tirée de Morin et al. 2009, en préparation. 23 24 Axe Soleil-Étoiles Service d'observation « BASS 2000 » Personnel technique permanent (3), tous BAP E : Martine Lafon, Ingénieur d'étude MEN, responsable technique Thierry Louge, Assistant ingénieur MEN, arrivé du TBL en 2007 Patrick Maeght, Assistant ingénieur MEN Franck Grimaud, Adjoint technique MEN, parti au DTP en 2007 Responsable scientifique : Frédéric Paletou Tout le personnel technique est sur le site de Tarbes. La base de données solaires BASS 2000 est un service national de l’INSU ayant pour vocation d'archiver, de diffuser et d'aider à la réduction des données solaires au sol françaises. Ce service, réparti sur deux sites (Meudon et Tarbes), donne accès principalement aux observations du Télescope Franco-Italien THEMIS et à des logiciels de dépouillement, mais aussi aux données du Radiohéliographe de Nançay et du coronographe du Pic du Midi. L'objectif opérationnel de BASS 2000 est de rendre accessibles à un large public l'ensemble des données disponibles, après leur validation par les observateurs. Celles liées à la surveillance journalière de l'activité solaire sont mises à disposition sur le site meudonnais, le site tarbais étant préférentiellement chargé de l’archivage à long terme des gros volumes. La base est développée en collaboration avec les autres services nationaux : MEDOC (SOHO), le CDPP (données plasma) et également avec le CNES. Le producteur de données principal reste le télescope solaire THEMIS. Depuis l’été 2007, les données, brutes et réduites sont transférées par réseau, de Tenerife à Tarbes. Ce procédé permet de vérifier quasi-quotidiennement les données issues de THEMIS et de les intégrer très rapidement dans la base. Cette dernière est désormais sous MySQL ce qui libère de toute licence de software propriétaire. Sont hébergés à présent (printemps 2009) environ 12 To de données THEMIS. Depuis 2007, des cartes de champ magnétique vecteur sont en ligne sur le site web. Depuis février 2008, BASS 2000 participe à la design study du projet de télescope solaire de très grande ouverture (4-m) EST. Ce projet est soutenu par le PCRD-7 et il a été classé comme première priorité pour les infrastructures de taille moyenne par la prospective européenne Astronet. BASS 2000 est responsable du workpackage 10500 « base de données ». Le service a mis en œuvre, durant l’hiver 2008, le prototype de base de données pour les spectres polarisés d’Espadons et Narval. A partir de cet ensemble de données, des tests concluants de publication des données dans l’observatoire virtuel (OV, protocole IVOA) ont été réalisés. Dans le cadre de l’OV, une collaboration active (échange d’ITA) avec la base de spectres synthétiques POLLUX (GRAAL, Montpellier) a aussi démarré. Enfin, BASS 2000 est, avec le CDPP, l’un des initiateurs du projet OV-GSO. Cette initiative a pour objectif de créer un espace d’échange des savoir-faire, techniques et scientifiques, afin de favoriser les actions d’inter-opérabilité et de contribution à l’OV des bases de données astronomiques existantes, non seulement au sein de l’OMP, mais aussi dans le Grand Sud-Ouest (OASU/LAB à Bordeaux et POLLUX au GRAAL, Montpellier). En ce qui concerne les activités en physique solaire, en plus de la continuation des activités traditionnelles d’archivage et de diffusion des observations du NRH (Nançay), des coupoles du Pic du Midi, et surtout de THEMIS, BASS 2000 doit procéder à l’intégration des données Picard-sol (source : OCA) dès la fin de l’année 2009. 25 THEMIS étant devenu l’instrument de prédilection pour les observations au sol des planètes intérieures Mercure et Vénus, est actuellement mise sur pied (démarrage durant la campagne 2009) une base de données spécifique pour la diffusion de ces observations spectroscopiques (de l’ordre de 40 jours d’observations en 2008 et 2009). Les observations de Mercure sont particulièrement importantes, dans le cadre de la préparation de la mission spatiale BepiColombo de l’ESA. Durant cette période, le service sera suspendu à l’avancée du projet EST qui sera évalué courant 2011, après trois ans de design study. Les bases de données associées aux spectropolarimètres Espadons et Narval doivent être rapidement assez volumineuses et pleinement intégrées à l’observatoire virtuel, et le service prévoit de développer le prototype de la base de données du temps garanti français de l’instrument de 2 ème génération pour le VLT, MUSE. Cette action a démarré mi-2009 et les premières données arriveront durant le quadriennal à venir. BASS 2000 a in fine pour objectif que OV-GSO devienne l’un des portails OV importants au niveau national pour les sciences de l’univers (astronomie, planétologie, géophysique externe). Carte de champ magnétique vecteur autour d'une tache solaire, déduite d'observations spectropolarimétriques effectuées avec le télescope solaire THEEMIS (Tenerife) [courtesy V. Bommier, LERMA/OPM]. Plus généralement, le service BASS 2000 archive et diffuse la majorité des données solaires produites par les instruments sol français (THEMIS, Radiohéliographe de Nançay, LJR et Climso au Pic du Midi) ainsi que des données stellaires issues des spectropolarimètres Espadons (CFHT) et Narval (TBL). 26 Axe Soleil-Étoiles Service d'observation « Couronne solaire » Personnel technique permanent (1), BAP C : Raphaël Jimenez, Technicien MEN, responsable technique Responsable scientifique : Jacques-Clair Noëns L'ensemble du service est sur le site de Tarbes et du Pic du Midi. La période 2006-2009 a été principalement marquée par l’arrêt du programme HACO, au moment du début du minimum du cycle 23, et par la mise en route en 2007-2008 du nouvel instrument solaire CLIMSO destiné à la poursuite de la surveillance de l’activité sur le cycle 24. Le programme HACO (1995-2007) a permis de construire, sur un cycle solaire complet, une base de données concernant les propriétés d’évolution des protubérances et de l’ensemble des régions froides, liées aux phénomènes de l’activité solaire dans la haute chromosphère et la couronne. HACO a contribué à l’étude des phénomènes de CME, notamment à la détection des phases de démarrage de ces phénomènes, lors des premiers signes d’instabilité dans les structures de la protubérance initiale comme l’apparition ponctuelle d’oscillations et d’embrillancements rapides. L’étude multi instruments sol-espace de ces phénomènes permet de les suivre depuis leur démarrage jusqu’à plusieurs rayons solaires. Le programme CLIMSO a été mis en place progressivement à partir de l’été 2007 et est opérationnel dans ses quatre voies depuis l’été 2008. Il permet la continuité du programme HACO avec le coronographe H Alpha C1 de 20 cm. Il permet de plus l’observation simultanée du limbe dans la raie 1083 nm de He I grâce au deuxième coronographe proche infrarouge C2 de 20 cm, et de la chromosphère sur le disque dans les raies h-alpha et K de Ca II grâce à deux lunettes solaires de 9 cm équipées de filtres étroits. La base de données CLIMSO sera donc ainsi plus complète sur les phénomènes dynamiques de la haute chromosphère solaire. Elle sera aussi complétée par l’observation de la composante chaude de la couronne, le coronographe C2 étant aussi équipé de filtres centrés sur les raies 1074,7 et 1079,8 nm de l’ion coronal Fe XIII. Tout en complétant le nombre d’observables par rapport au programme HACO, CLIMSO apporte aussi une meilleure résolution angulaire pour les observations coronographiques, une réduction de l’épaisseur de la frange de bord pour une meilleure détection des pieds des structures coronales et une fréquence d’acquisition des images sensiblement plus élevée pour l’ensemble des quatre modules d’observation. Le service d’observation est fortement impliqué dans l’activité de diffusion de la culture scientifique menée par l’OMP au Pic du Midi. Accueil de groupes de scolaires, d’étudiants, d’associations, des médias etc. (entre 4000 et 5000 personnes/an). Il a réalisé en 2008-2009 un site web à but pédagogique http://www.climso.fr , un film vidéo de 24 mm destiné aux écoles et clubs et qui sera projeté au Palais de la Découverte dès l’été 2009, ainsi qu’un document de présentation à charger sur clés USB pour les visiteurs du musée du Pic du Midi. Le service d’observation couronne de l’OMP au Pic du Midi est le résultat d’une collaboration régie par une convention entre l'association amateurs les Observateurs Associés et l’OMP. Le groupe des OA met progressivement en place une structure qui va lui permettre d’assurer de manière autonome le fonctionnement quotidien du service tout au long du prochain cycle solaire : maintenance et développement de l’instrumentation, la formation des observateurs et gestion. Ce groupe fera l’interface avec les scientifiques et l’OMP. Une réflexion doit être engagée rapidement à l’OMP pour la nomination d’un nouveau responsable scientifique à prévoir avant fin 2010. Sur le plan financier, l’association des OA assure à 100% le financement de l’équipement nécessaire à ce service et à 80% celui du fonctionnement (essentiellement les frais de séjours au Pic du Midi des observateurs : 2 à 3 personnes par jour toute l’année). 27 28 Les grandes thématiques scientifiques Axe extragalactique Personnel permanent (10 + 2 retraites) : Jean-Luc Atteia, Astronome Alain Blanchard, Professeur (34e section) Rémi Cabanac, Astronome-adjoint – Recrutement 2009 – Site de Tarbes Thierry Contini, Chargé de recherche, HdR Emmanuel Davoust, Astronome Pascal Fouqué, Astronome Jean-François Le Borgne, Astronome Guy Mathez, Directeur de recherche – Retraite 2006 Jihane Moultaka, Astronome-adjoint – Recrutement 2006 Roser Pello, Astronome Jean-Pierre Picat, Directeur de recherche – Retraite 2007 Geneviève Soucail, Astronome 2 chercheurs associés : Jérôme Lamy, post-doc CNRS au Laboratoire Interdisciplinaire Sociétés, Solidarités, Territoires de l'Université Toulouse II Alexandre Pélangeon, professeur des écoles 8 thèses soutenues (toutes ED SDU2E) : Johan Richard, juillet 2005, direction : J.P. Kneib & R. Pello Patrick Hudelot, novembre 2005, direction : J.P. Kneib & G. Soucail Fabrice Lamareille, juillet 2006, direction : Th. Contini Frédéric Malacrino, octobre 2006, direction J.-L. Atteia Isabelle Gavignaud (affectée à l'ESO), octobre 2006, direction : G. Mathez Florence Ienna, novembre 2007, direction : R. Pello Alexandre Pélangeon, octobre 2008, direction : J.-L. Atteia Luis Ferramacho, novembre 2008, direction : A. Blanchard 5 thèses en cours (toutes ED SDU2E) : Alexandre Maizy, fin 3ème année, direction : R. Pello Gaël Foex, fin 2ème année, direction : G. Soucail & E. Pointecouteau (CESR) Julien Queyrel, fin 2ème année, direction : Th. Contini Pierre Delsart, fin 1ère année, direction : A. Blanchard Nicolas Laporte, début en octobre 2009, direction : R. Pello 8 post-doctorants présents en 2005 et plus, et 2 séjours de longue durée (plus de 6 mois) : Marcello Castellanos, 2003-2005, 2 ans de post-doc gouvernement espagnol Marian Douspis, 2004-2005, 2 ans de post-doc CNES Raphaël Gavazzi, 2004-2006, 2 ans de post-doc CNRS Giullia Stratta, 2005-2006 : contrat de 2 ans du réseau européen RTN sursauts gamma Enrique Perez-Montero, 2006-2008 : post-doc de 2 ans du gouvernement espagnol Marceau Limousin, année 2008 : contrat ANR sur le SL2S – Site de Tarbes Fabrice Lamareille, 2007-2009 : 2 ans d'ATER Benoît Epinat, depuis novembre 2008 : 3 ans de contrat ANR 29 Harald Ebeling, 2007-2009, plusieurs séjours en poste rouge, coll. G. Soucail Margarita Sharina, 2007-2009, plusieurs séjours en poste rouge, coll. E. Davoust Principales collaborations extérieures : Collaboration VVDS (PI O. Le Fevre), MASSIV (PI Th. Contini et zCOSMOS (PI S. Lilly) : Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) Eidgenossiche Technische Hochschule (ETH, Suisse) Institute d'Astrophysique de Paris (IAP) Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF, Italie) Osservatorio Astronomico di Bologna (INAF, Italie) Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli, Italie) Osservatorio di Brera et Istituto di Fisica Cosmica e Tecnologie Relative (Milano, Italie) University of Padova (INAF, Italie) European Southern Observatory (ESO, Garching, Allemagne) Max-Planck-Institut fur Extraterrestrische Physik (Allemagne) Max Planck Institut fur Astronomie (Garching, Allemagne) Instituto de Astrofisica de Andalucia (Grenade, Espagne) Collaboration GOYA/EMIR (PI R. Guzman) : Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC, Espagne) Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) Universidad Complutense de Madrid (Equipe GUAIX, Espagne) University of Florida (USA) Collaboration MUSE (PI R. Bacon) : CRAL - Centre de Recherche Astronomique de Lyon AIP - Astrophysikalisches Institut Potsdam (Allemagne) European Southern Observatory (ESO, Garching, Allemagne) Eidgenossiche Technische Hochschule (ETH, Suisse) IAG - Institute for Astrophysics Göttingen (Allemagne) Sterrewachte Leiden (Pays Bas) Observatoire de la Côte d'Azur Collaboration PLANET (PI J. P. Beaulieu) : 30 chercheurs de 10 pays Voir lPLANET/RoboNet Collaboration http://planet.iap.fr, http://www.astro.livjm.ac.uk/RoboNet/ Collaboration ARAUCARIA (PI W. Gieren) : Universidad de Concepcion (Chili) Warsaw University Astronomical Observatory (Pologne) Institute for Astronomy, University of Hawaii (USA) Departamento de Astronomia y Astrofisica (PUC, Chili) Astrophysikalisches Institut Potsdam (Allemagne) Collaboration EDisCS (PI S. White) : Max Planck Institut fur Astronomie (Garching, Allemagne) Institute d'Astrophysique de Paris (IAP) et Observatoire de Paris (GEPI) University of Nottingham (UK) Ohio University (USA) University of Washington (USA) Observatoire de Geneve (Suisse) University of Padova (Italie) University of Arizona (USA) Caltech (USA) University Victoria (Canada) National Optical Astronomical Observatory (Tucson, USA) Steward Observatory (Tucson, USA) Sterrewacht Leiden (Pays Bas) Collaboration SL2S (PI J.-P. Kneib) : University of California Santa Barbara (UCSB, UAS) University of Oxford (UK) University of Valparaiso (Chili) Dominion Astronomical Observatory (DAO, Canada) IAP, LAM Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC, Espagne) Instituto de Astrofisica de Andalucia (IAA, Espagne) Max-Planck Institut für Astrophysik (Garching, Allemagne) Observatoire de Genève 30 Observatoire Special de l'Académie des Sciences de Russie Oxford Physics, University of Oxford (UK) Steward Observatory, University of Arizona (Tucson, USA) Universite de Calcutta (Inde) Université de Cologne (Allemagne) University of Durham (UK) Caltech Astrophysics (USA) MIT-CSR USA UC-Berkeley IHEP & Tsinghua University (Chine) ASDC-Rome Italie IA-UNAM Mexique University of Hawaii (USA) IST, Lisbonne (Portugal) University of Trieste (Italie) Institut d'Astrophysique de Paris (IAP) & TERAPIX Laboratoire d'Astrophysique de Marseille CEA Saclay Observatoire de Grenoble Observatoire de Paris Outils numériques (voir également Annexe 1) : • PLATEFIT-VIMOS : adaptation de "Platefit" pour la mesure automatique des différentes signatures spectrales (raies d'émission et/ou d'absorption) sur des grands échantillons de galaxies. F. Lamareille et T. Contini, en collaboration avec J. Brinchmann (Leiden). • GALAXIE : mesure des paramètres physiques des galaxies à partir des signatures spectrales. Utilisé par l'ensemble avec "PLATEFIT-VIMOS". F. Lamareille. • HyperZ : logiciel généraliste pour le calcul des redshifts photométriques et produits dérivés. Mise à disposition de la communauté des versions successives du code et support aux utilisateurs. • Synthèse de populations stellaires : puissant outil de décomposition de spectres composites en populations de différentes métallicités. Détermination de la dispersion de vitesse des étoiles dans un système composite, contribution des poussières interstellaires et de l'émission d'un noyau actif. J. Moultaka. • Mise à disposition sur une page web d'un outil calculant un indicateur de redshift pour les sursauts gamma, basé sur le spectre en énergie de l'émission gamma. Cet outil permet d'adapter la stratégie de suivi de l'émission rémanente en fonction de la distance supposée du sursaut. J.-L. Atteia 2003 et A. Pélangeon, Bases de données : 31 • BAX (0,25 ITA) : base de données sur les amas de galaxies observés en X. Sa réalisation a été confiée en 2001 à l'entreprise SILOGIC et la mise en ligne de la première version s'est faite en 2002. Une nouvelle version a été mise en ligne fin 2007. Aujourd'hui, BAX est devenu un outil standard des chercheurs dans le domaine des amas, avec quelques 6000 requêtes extérieures effectuées en 2008. Elle sera un outil privilégié dans les études complémentaires, multi longueurs d'onde, de l'échantillon d'amas que produira Planck. Sa mise à jour est actuellement assurée par un enseignant-chercheur. A. Blanchard. • Base de données RR Lyr : caractérisation des étoiles pulsantes de type RR Lyr en vue de leur utilisation comme indicateurs de distance des galaxies. Étude des variations séculaires de période et de leurs modulations. J. F. Le Borgne. Collaboration avec des amateurs. Utilisation des TGE et grands observatoires internationaux : ESO VLT (SINFONI, VIMOS, ISAAC, Hawk-I, FORS, X-Shooter, NACO) et grands relevés VVDS, zCOSMOS, MASSIV, EDisCS, PLANET, ARAUCARIA. ; ESO APEX (LABOCA) ; GTC (OSIRIS) ; CFHT (WIRCAM, MEGACAM, ESPADONS) et grands relevés CFHTLS-Deep et Wide, WUDS ; Gemini Hawaii/Chili, Keck Hawaii et relevé SL2S ; IRAM ; HERSCHEL ; SPITZER ; HST ; XMMNewton ; CHANDRA. 32 Introduction L'axe de recherche du domaine extragalactique est la réunion de deux équipes, l'une qui s'intéresse à la physique des galaxies et l'autre à la cosmologie. Il comprend actuellement 10 chercheurs permanents (1 PR, 6 A, 2 AA et 1 CR). Au cours du quadriennal, il a évolué avec le recrutement de 2 astronomes-adjoints (J. Moultaka et R. Cabanac) et avec deux départs à la retraite (G. Mathez et J.P. Picat). Des trois axes du laboratoire, il est celui qui compte la plus forte proportion de personnel CNAP (80 %). L'animation scientifique du groupe s'articule principalement autour du Journal Club « Cosmo/ Galaxies » organisé conjointement avec l'équipe de Cosmologie observationnelle du CESR, qui fonctionne avec une régularité variable mais qui se maintient au fil des ans. De plus, des chercheurs du groupe ont joué un rôle moteur dans l'animation du PPF « Astroparticules » établi entre Toulouse et Montpellier (organisation de journées thématiques sur un rythme annuel). Les activités scientifiques des deux équipes se tournent essentiellement vers les questions liées à la recherche de contraintes sur les scénarios de formation et d'évolution des galaxies et des grandes structures dans un contexte cosmologique. L'activité est principalement observationnelle, basée sur la participation à plusieurs grands relevés, et s'accompagne aussi de développements plus théoriques sur les modèles cosmologiques et sur la modélisation des phénomènes en liaison étroite avec les observations. Il existe également une forte implication dans le développement de projets instrumentaux liés aux activités scientifiques du groupe : EMIR, spectrographe multi-objets infrarouge pour le GTC aux Canaries, MUSE, instrument de deuxième génération pour le VLT à l'ESO, pour ne citer que les principaux projets. Ce suivi instrumental se poursuit aussi par des participations à des études de faisabilité pour l'instrumentation des ELTs en cours de définition. Activités en physique des galaxies Les activités menées au sein de l'équipe sont en cohérence avec la ligne directrice tracée lors du précédent Quadriennal. Des progrès significatifs dans ce domaine ont été obtenus comme résultat de la participation à des grands relevés profonds dédiés à l'évolution des galaxies, à la recherche des premières galaxies, à l'étude du centre galactique et à la mesure des paramètres fondamentaux (entre autres MASSIV, VVDS, COSMOS, CFHTLS, WUDS et prochainement GOYA et MUSE), sans oublier le volet consacré à la modélisation des phénomènes physiques, à l'aide d'outils développés spécialement au sein du groupe. Nous décrivons ci-dessous quelques uns des principaux résultats et développements. L'ère des grands relevés L'équipe s'est fortement impliquée dans les deux relevés spectroscopiques VVDS (VIMOS VLT Deep Survey; PI. O. Le Fèvre du LAM) et zCOSMOS (PI. S. Lilly, ETH Zurich) depuis les toutes premières observations en GTO du VVDS. Ces relevés ont pour but de suivre l'évolution des propriétés physiques des galaxies et des noyaux actifs (AGN), ainsi que leur distribution dans l'espace afin d'obtenir une compréhension de l'évolution de l'ensemble des populations de galaxies à différentes époques de l'histoire de l'univers. Les principaux résultats scientifiques pour lesquels l'équipe a eu une contribution majeure concernent l'assemblage de la masse des galaxies au cours du temps, l'évolution des fonctions de luminosité des galaxies et la caractérisation des populations de galaxies à différentes époques de l'univers, les propriétés des galaxies à grand décalage spectral, sans oublier les contraintes sur les modèles cosmologiques et sur la nature de l'énergie noire. A noter aussi des travaux techniques sur les décalages spectraux photométriques. Deux relevés successeurs du VVDS ont émergé : le relevé WIRDS dans l’infrarouge proche (PI France: JP Kneib, LAM), avec la caméra grand champ WIRCAM du CFHT et le relevé MASSIV (Mass Assembly Survey with SINFONI in VVDS, PI: T. Contini). Ce dernier est un "Large Program" de l'ESO dont l'objectif est d'obtenir des champs de vitesses à haute résolution spatiale pour un grand échantillon de galaxies de décalages spectraux 1.0<z<2.0. L'objectif est de suivre en détail l'assemblage de la masse stellaire et des éléments chimiques dans les galaxies pour une grande 33 variété d'objets (disques, sphéroïdes, galaxies en fusion, etc.) à une époque cruciale de l'évolution cosmologique des galaxies. Cette collaboration implique une dizaine de chercheurs en Europe (Bologne, Grenade, Marseille, Milan, Munich), dont cinq à Toulouse. Un financement ANR « Jeune Chercheur » (PI: T. Contini) a permis l’embauche d’un post-doc pour 3 ans (B. Epinat). Dans le chapitre des outils d'analyse, on peut citer les logiciels PLATEFIT-VIMOS, développé par F. Lamareille et T. Contini, en collaboration avec J. Brinchmann (Leiden), et GALAXIE (F. Lamareille). Le premier est une adaptation de Platefit pour la mesure automatique des différentes signatures spectrales (raies d'émission et/ou d'absorption) sur des grands échantillons de galaxies. Le deuxième permet la détermination des paramètres physiques des galaxies à partir des signatures spectrales. Ces deux logiciels utilisés ensemble sont très efficaces pour l'extraction automatique des informations sur des échantillons de quelques dizaines de milliers de galaxies, et en particulier pour calculer la métallicité des galaxies à grands décalages spectraux. A noter aussi la méthode de synthèse de populations stellaires mise en place par J. Moultaka, basée sur une approche inverse et permettant de remonter rapidement aux populations stellaires de la galaxie étudiée, en fournissant les barres d'erreurs autour de la solution. Appliqués à plusieurs échantillons de galaxies issues de différents relevés (2dFGRS, VVDS et zCOSMOS), ces outils ont permis de montrer une évolution notoire du contenu en éléments lourds des galaxies durant les 8 derniers milliards d'années, avec une différence significative entre galaxies massives et galaxies de faibles masses. Ce travail est actuellement poursuivi pour différents environnements et types morphologiques de galaxies. La méthode de synthèse de populations, appliquée à un échantillon de galaxies isolées du relevé SDSS (collaboration avec l'IAA, Espagne, projet AMIGA), a permis de mettre en évidence une population stellaire nettement plus jeune dans les régions centrales des galaxies spirales barrées. Cette étude se poursuit sur les sondages VVDS et zCOSMOS. La méthode est parfaitement adaptée à l'étude des populations stellaires à haute résolution spectrale avec SINFONI, et prochainement MUSE au VLT. L'équipe a aussi été impliquée dans deux relevés pour l'étude des galaxies dans les amas riches, à savoir la collaboration internationale EdisCS (ESO Distant Clusters Survey, PI S. White) et l'étude exhaustive de l'amas Coma (PI C. Adami), qui cherchent à comprendre l'histoire de l'assemblage des galaxies dans les environnements les plus denses, depuis z~1 jusque dans l'univers proche. Le centre galactique Il s'agit de comprendre les phénomènes à l'œuvre dans la région proche du trou noir central supermassif de notre Galaxie. L'étude, menée en collaboration avec le groupe d'A. Eckart (U. de Cologne), consiste à identifier la nature des étoiles de la région, leur stade d'évolution, leur distribution spatiale, leur nombre, ainsi qu'à sonder le milieu interstellaire local et d'avant-plan. Parmi les résultats les plus importants, on notera la mise en évidence de sources compactes dans le centre Galactique pouvant être des objets stellaires jeunes, en accord avec nos résultats précédents, et la mise en évidence, pour la première fois, de glaces d'eau et d'hydrocarbures dans la région. L'étude du milieu interstellaire a apporté des contraintes sur la distribution de la molécule de CO dans la région et a permis de déterminer la valeur de l'extinction locale et le long de la ligne de visée. Une carte détaillée de l'extinction interstellaire le long de la ligne de visée a été obtenue grâce à l'optique adaptative. Aussi, le suivi multi-longueur d'onde de l'émission du trou noir central SgrA*, conduit dans le cadre d'une campagne d'observation internationale, suggère la présence d'un disque temporaire avec un jet ainsi que des composantes en expansion adiabatique. Vers une classification évolutive des galaxies Cette activité porte sur un nouvel outil d'analyse statistique multivariée d'échantillons de galaxies et d'amas globulaires : la cladistique, méthode mathématique utilisée principalement en biologie, et dont l'adaptation au domaine astronomique nécessite de prendre en compte l'évolution des systèmes stellaires par le vieillissement des étoiles. Des analyses sur divers échantillons (galaxies simulées, galaxies spirales dans l'amas de Virgo, galaxies elliptiques) ont été conduites, complétées par des observations spécifiques dans les amas globulaires des galaxies du Groupe Local (collaboration D. Fraix-Burnet, Observatoire de Grenoble, A. et T. Chattopadhyay, U. de Calcutta, M. Sharina, Russie). Le premier article sur les amas globulaires vient d'être accepté. 34 Recherche et étude des premières galaxies L'étude de l'abondance et des propriétés des galaxies à des décalages spectraux z~7-12 est l'un des défis majeurs de la cosmologie moderne. L'équipe, qui est l'une des pionnières dans ces études, utilise les amas de galaxies en tant que télescopes gravitationnels. Un programme pilote mis en place au VLT avec ISAAC, et un suivi avec le HST, ont permis d'obtenir pour la première fois la fonction de luminosité des galaxies à z~6-12 par cette technique et de tenter les premières identifications spectroscopiques (suite de la thèse de J. Richard). Nous avons aussi effectué les premières analyses multi-longueur d'onde de ces objets, développé nos outils d'analyse (thèse de A. Maizy), et consolidé nos collaborations internationales. Nous avons montré que les champs d'amas-lentille sont plus efficaces que les pointages actuels de champs vides pour explorer le domaine à z~ 7-12, mais les deux régimes sont nécessaires pour dresser un bilan complet de la population. Afin d'accroître le volume des relevés, nous avons obtenu de nouvelles données proche-IR dans un champ vide (CFHT/WIRCAM, projet WUDS; PI. R. Pello), et dans huit champs d’amaslentilles, issues de programmes récemment acceptés avec Spitzer, Herschel, LABOCA /APEX, HAWK-I/VLT, dans le cadre d'une vaste collaboration internationale. Ce projet va bénéficier d’un accès privilégié à la nouvelle génération de spectrographes multi-objets dans le domaine procheIR, tels que EMIR sur le GTC. Les résultats attendus d'un tel sondage de l'Univers à des âges cosmiques de l'ordre de ~450-800 millions d'années devraient avoir des implications profondes sur notre connaissance des galaxies primordiales, le processus de formation des galaxies, et la réionisation. Un financement ANR Blanc TG_REGALDIS « Premières Galaxies » (PI. R. Pello) vient d'être accepté, associant le LATT, le LAM et l'IAP. Il permettra une avancée majeure de la collaboration dans ce domaine de recherche très concurrentiel au niveau international. Mesure des paramètres fondamentaux: échelle de distances et matière sombre dans les halos des galaxies Deux programmes de collaborations internationales ont été conduits autour de cette activité scientifique : • Araucaria pour la mesure de distances de galaxies proches appartenant au Groupe Local ou au Groupe du Sculpteur par différents indicateurs de distance : Céphéides, RR Lyrae, Géantes Rouges et Supergéantes bleues. En particulier pour les Céphéides, une révision de la calibration des relations période-luminosité dans le visible et le proche infrarouge a été proposée et un travail est entrepris pour mieux comprendre la nature physique de ces relations et leurs limitations, grâce en partie aux apports récents de l'interférométrie. • PLANET pour la recherche d'exoplanètes par la méthode des microlentilles gravitationnelles. Après 8 années infructueuses, les collaborations internationales recherchant des exoplanètes par cette méthode ont connu le succès à partir de 2003. Depuis, une dizaine d'exoplanètes a été ainsi trouvée. Ces planètes complètent le recensement des autres méthodes, car elles sont plus froides et généralement plus petites. La première détection d'une Super-Terre (5 masses terrestres) a été faite par cette méthode en 2005. Activités en cosmologie Les membres de cette équipe s'intéressent à de nombreux phénomènes relevant de la cosmologie (théorique et observationnelle) dont on peut lister en particulier : • La détermination des paramètres cosmologiques à partir de données observationnelles, et les contraintes sur les modèles cosmologiques et la physique de l'Univers primordial. • La physique des amas de galaxies, la distribution de ses composants (matière noire, galaxies, gaz intra-amas), les phénomènes évolutifs (interactions, dynamique), la statistique des amas de galaxies comme traceurs des grandes structures de l'Univers et ses conséquences sur les contraintes des modèles cosmologiques. 35 • Les effets de lentilles gravitationnelles utilisés comme outil cosmologique de détection et d'étude des distributions de masse (dans les galaxies, les amas, les groupes, etc.). La collaboration SL2S qui a émergé depuis 2006 en est un exemple marquant. • Les propriétés globales des sursauts gamma, l'étude de leurs progéniteurs et des galaxieshôtes de ces sursauts considérés comme des marqueurs des galaxies très jeunes. Le démarrage du projet franco-chinois SVOM de satellite dédié, et dans lequel l'équipe participe de façon très active, a créé une nouvelle dynamique autour de cette thématique. • Les propriétés spectrales, morphologiques ou dynamiques des galaxies considérées en fonction de leur environnement, en particulier en préparation de l'exploitation scientifique du l'instrument MUSE sur le VLT. Sans faire une liste exhaustive de tous les résultats scientifiques acquis au cours des quatre années précédentes, quelques cas scientifiques « marquants » illustrant les activités de l'équipe sont résumés ci-dessous. Les paramètres cosmologiques et la nature de la matière et l'énergie noires Au cours des dernières années, l'activité théorique de l'équipe s'est fortement concentrée sur la détermination des paramètres cosmologiques. Elle a principalement porté sur l'interprétation des résultats d'un grand programme d'observations d'amas de galaxies distants observé avec XMM et débuté il y a plus de 10 ans. Par deux chemins indépendants, nous avons pu montrer que les propriétés des amas X distants sont conformes à ce qu'on attend dans un modèle de densité critique, et que contrairement à ce qui est généralement admis, l'analyse des données du fond cosmologique (fluctuations de densité mesurée à partir des données de WMAP) n'implique pas nécessairement la présence d'une constante cosmologique non nulle dans les modèles cosmologiques. Malgré cela, nous avons montré que les mesures des fonctions de corrélation des galaxies à grande échelle, combinées avec les données issues de WMAP rendent incontournable une forme d'énergie noire, ou du moins une phase d'accélération de l'expansion. Les propriétés des amas restent donc à comprendre pour s'intégrer dans un schéma cosmologie général. Cette activité s'est aussi poursuivie dans le cadre du travail de thèse de L. Ferramacho. Nous avons ainsi établi les contraintes les plus récentes sur les paramètres caractéristiques des modèles cosmologiques, incluant les fonctions de corrélation des galaxies mesurées à partir du SDSS, les données des fluctuations du fond diffus cosmologique issues de WMAP (5 ans de données) et les dernières données sur les supernovae SNIa en incluant une éventuelle évolution de leurs propriétés : de façon surprenante, nous sommes les seuls jusqu'à présent à avoir conduit une analyse de vraisemblance conjointe sur ces trois jeux de données sans utiliser de quantité réduite à un seul nombre. Ces études se prolongent maintenant en poursuivant le développement d'outils pour étudier les contraintes conjointes qu'on peut établir sur les modèles d'énergie noire de type « quintessence » et les éventuelles théories alternatives de la gravitation (thèse P. Delsart). Évolution des grandes structures : l'importance des échelles intermédiaires L'étude des grandes structures s'est centrée autour de deux échelles particulièrement intéressantes : les amas de galaxies qui représentent les grandes échelles, et les échelles intermédiaires tracées par les groupes de galaxies. En plus du rôle dominant de la matière noire dans la formation hiérarchique de toutes ces structures, le rôle de la matière baryonique, des rétroactions de rayonnement et des effets dynamiques sur leur évolution dépend des échelles physiques et des propriétés thermodynamiques des milieux dans lesquels ils interviennent. Notre apport à cette problématique a surtout fait appel à l'exploitation du grand relevé du CFHTLS, complété par l'imagerie grand champ sur des observations pointées et sur des observations X d'amas de galaxies particuliers. Dans le contexte de l'étude des amas de galaxies, nous avons poursuivi l'étude de leur distribution de masse avec les outils que fournissent les effets de lentille gravitationnelle faible (« weak lensing ») : estimateur de masse alternatif aux méthodes usuelles fournies par les observations en X et appliqué à plusieurs échantillons d'amas de galaxies à différents décalages 36 spectraux (collaborations LAM, CEA, CESR, thèse S. Bardeau puis G. Foex), comparaison puis calibration de cet estimateur de masse par rapport aux estimateurs X, distribution spatiale de la masse tracée par les déformations de weak lensing des sources, etc . Une étape importante a été franchie avec la détection systématique de toutes les structures massives dans les champs du CFHTLS-Deep. La profondeur des données et leur qualité intrinsèque a permis de descendre en masse jusqu'à des structures telles que des amas très pauvres ou des groupes massifs. Dans le cadre d'une large collaboration internationale, nous avons aussi montré que nous pouvons détecter les groupes par leur effet de lentille gravitationnelle forte, indépendamment de leur luminosité. Appliquée au CFHTLS, cette approche a permis de sélectionner un échantillon d'une cinquantaine de lentilles groupes sélectionnées par leur masse, qui ont été suivies en imagerie haute résolution avec le HST. Couvrant un intervalle de décalage spectral de 0.3<z<1, cette étude présente un échantillon significatif de groupes lentilles dont les masses sont déduites par modélisation croisée d'effet de lentille fort-faible. Les résultats montrent une homogénéité de masse et peu d'évolution morphologique dans ces groupes, jusqu'à z~1. Le Strong Lensing Legacy Survey (SL2S) s'est charpenté autour d'une ANR (2006-2009, regroupant l'IAP, le LATT et le LAM). En parallèle, une collaboration internationale élargie et dynamique s'est mise en place (USA : Treu, Marshall, Canada : Crampton, Thanjavur, Willis, UK : Swinbank, Chili : Motta, Verdugo). La collaboration SL2S se réunit tous les six mois pour un atelier d'échange sur l'avancement de ses travaux. L'ensemble de ces travaux, encore en phase souvent exploratoire, devrait trouver son aboutissement dans les futurs très grands relevés d'imagerie à haute résolution spatiale dans l'espace (projet EUCLIDE ou JDEM) ou au sol avec les progrès en optique adaptative (projet IMAKA par exemple). L'étude des sursauts gamma Les travaux menés sur les sursaut gamma ont pour principal objectif d’arriver à une meilleure compréhension de la population des sursauts gamma et de leur progéniteurs. Nous avons ainsi étudié plus particulièrement les « X-Ray Flashes », qui constituent une sous-population d’événements peu lumineux comportant peu de photons au-delà de 20 keV. Nous avons pu montrer que ces événements constituent l’essentiel de la population des sursauts même s’ils sont rarement détectés à cause de leur faible luminosité intrinsèque, et que, même en tenant compte des X-Ray Flashes, le taux de production des sursauts gamma reste inférieur d’un facteur 100 à celui des supernovae de type Ibc (thèse de A. Pélangeon). En ce qui concerne leur origine, les XRay Flashes sont le plus probablement dus à des jets au sein desquels les chocs sont moins efficaces que dans les sursauts gamma plus standards. Il ne s'agirait donc pas d'effets d’orientation du jet. Une autre étude a consisté à chercher en aveugle des afterglows de sursauts dans le domaine visible en utilisant le very wide survey du CFHTLS (thèse de F. Malacrino). Ces travaux ont fourni les meilleures contraintes encore disponibles sur la fréquence d’apparition des afterglows visibles (à un instant donné moins de 220 afterglows plus brillants que la magnitude 22.5 sont visibles dans tout le ciel). Les contraintes obtenues sont compatibles avec les modèles standards de jets qui prédisent une fréquence des afterglows orphelins à peine supérieure à celle des sursauts. L'ensemble de ces travaux va trouver son prolongement avec le développement de la mission spatiale franco-chinoise SVOM dédiée à l'étude des sursauts gamma et de leurs rémanences dans le visible et l'infra-rouge. Le LATT fournit une contribution importante à la préparation de la mission SVOM, que ce soit au niveau scientifique ou technique. Dans ce domaine d'étude, on peut aussi noter la rédaction d’un ouvrage de référence sur les sursauts gamma (Gamma-Ray Bursts par G. Vedrenne et J.-L. Atteia paru chez Springer/Praxis en Février 2009). 37 Échantillon de lentilles gravitationnelles identifées dans le relevé CFHTLS et observées avec le télescope spatial HST (collaboration SL2S, Strong Lensing Legacy Survey). A partir du développement de méthodes automatiques de recherche des effets de lentilles fortes dans le CFHTLS, un échantillon de groupes de galaxies a pu être construit. Les premiers résultats de l'analyse de ses propriétés montre une homogénéité de masse et peu d'évolution morphologique de ces groupes, en masse ou en luminosité, sur un intervalle de décalage spectral compris entre 0.3 et 1. L'ensemble de ces travaux a fait l'objet d'un contrat avec l'ANR incluant trois laboratoires (IPA, LAM et LATT), ainsi que la mise en place d'une collaboration internationale dynamique (USA, Canada, Chili, UK). 38 Exemples de spectres 3D de galaxies obtenues dans le cadre du relevé MASSIV. Ces galaxies, situées à un décalage spectral z~1, ont été observées avec le spectrographe 3D SINFONIsur le VLT (extrait de Epinat et al. 2009). Les champs de vitesse (deux panels à droite) obtenus à partir de la raie d'émission H alpha permettent de distinguer un disque en rotation (haut), une galaxie en rotation perturbée (milieu), et un système de deux galaxies en fusion (bas). 39 40 Les grandes thématiques scientifiques Axe outils pour l'astrophysique Personnel permanent (8 + 2 retraites + 1 mutation) : Éric Anterrieu, Ingénieur de recherche, HdR Jean Arnaud, Astronome – mutation LUAN (FIZEAU) en 2006 Hervé Carfantan, Maître de conférence (61e section) Yannick Deville, Professeur (61e section) Shahram Hosseini, Maître de conférence (61e section) Laurent Koechlin, Astronome Robert Nadal, Astronome-adjoint – retraite 2006 José-Philippe Pérez, Professeur (30e section) – émérite depuis 2007 Jean-Louis Prieur, Chargé de recherche Sylvie Roques, Directeur de recherche Jean-François Trouilhet, Maître de conférence (61e section) 2 chercheurs associés : Karine Gadré, chef d'entreprise Christophe Lagoute, professeur de CPGE 12 thèses soutenues : • École doctorale MITT2 Jean-Marc Delvit (site ONERA), septembre 2005, direction : S. Roques & D. Léger (ONERA) Carole Thiébaut (site du CESR), septembre 2005, direction : S. Roques & M. Boher (CESR) Arnaud Talon (site du LAMI), décembre 2005, direction : Y. Deville Sébastien Bourguignon, décembre 2005, direction : H. Carfantan Hicham Saylani (site de Kenitra, Maroc), juillet 2005, direction : Y. Deville & S. Hosseini Mathieu Puigt, décembre 2007, direction : Y. Deville Johan Thomas, décembre 2007, direction : Y. Deville Rima Guidara, avril 2009, direction Y. Deville & S. Hosseini • École doctorale SDU2E Olivier Berné, octobre 2008, direction : Y. Deville & Ch. Joblin (CESR) Christophe Leroy, mai 2007, direction : J.-F. Trouilhet & J.-Ph. Bernard (CESR) Denis Serre, septembre 2007, direction : L. Koechlin Karine Gadré3, mai 2008, direction : S. Roques 6 thèses en cours : • École doctorale MITT Ali Khazaal, fin 3ème année, direction : E. Anterrieu & François Cabot (CNES-CESBIO) Chahinez Chaouchi, fin 1ère année, direction : Y. Deville Sofiane Karoui, fin 1ère année, co-tutelle Algérie, direction : Y. Deville & A. Ouamri (U Oran) Emma Villeneuve, début en octobre 2009, direction : E. Anterrieu & H. Carfantan 2 3 41 Les détails sur les écoles doctorales peuvent être consultés dans l'annexe 1 du document Prix de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse • École doctorale GEET Ines Meganem, début en octobre 2009, direction : Y. Deville & X. Briottet (ONERA) • École doctorale SDU2E Guilhel Autret, fin 3ème année, direction : S. Roques & F. Rémy (LEGOS) Truswin Raksasataya, fin de 2ème année, direction : L. Koechlin 5 post-doctorants présents en 2005 et plus : Marc Allain, 2003-2005 : 2 ans de post-doc CNES (collaboration CESR) Frédéric Frappart, 2005-2006, 1 an de post-doc sur contrat ESA Sébastien Bourguignon, 2005-2006 : 1 an d'ATER, 2006-2007 : 1 an de contrat ESA Johan Thomas, 2007-2008, 1 an d'ATER Mathieu Puigt, 2007-2009 : 2 ans d'ATER Khalid Sabri, depuis janvier 2009, 2 ans post-doc CNRS 2 ingénieurs sur contrats : Loic Jahan, 2004-2005, Ingénieur d'Etudes sur contrat CNES Paul Deba, depuis juillet 2006, Ingénieur de recherche (postes rouges et contrat Thales) Principales collaborations extérieures : Centre d'Astrophysique de l'Université de Porto MIT, Plasma Science and Fusion Center, Cambridge, USA EPFL, Centre de Recherches en Physique des Plasma, Suisse Institute of Information Theory and Automation, Prague Université de Liberec, République Tchèque Université de Kénitra, Maroc Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Centre des Techniques Spatiales, Arzew, Algérie Observatoire de Leiden Observatoire de Brera, Italie Observatoire de Cambridge, UK Center for Astrophysics, Cambridge, USA Institut d'Astronomie et Géodésie, Madrid Département de Math. appliqués et analyse, Université de Barcelone Université Polytechnique de Madrid Brown University of Massachussets IRCCYN Nantes, UMR 6597 GIPSA-lab, Grenoble IM2NP, Université de Provence, Marseille INRIA-IRISA, Rennes CRAL Lyon LSIIT Strasbourg XLIM, Université de Limoges OCA IAP Institut de Mathématiques de Toulouse Université des Antilles-Guyane Observatoire de Paris ONERA CNES Laboratoires de l'OMP : CESR, LEGOS, CESBIO 42 Outils numériques (voir également Annexe 1) : • Trois logiciels d'astrométrie : 1.- détermination des dates de coucher et de lever héliaque d'une étoile ; 2.- détermination de la source astronomique d'orientation d'un édifice ; 3.détermination des dates de solstices et équinoxes. Karine Gadré. • Logiciel C-FICA (sous licence GPL) : séparation aveugle de mélanges convolutifs de signaux sources statistiquement indépendants. Johan Thomas, Yannick Deville et Shahram Hosseini. • Logiciel LI-TIFROM (sous licence CeCILL v2) : séparation des mélanges linéaires instantanés de signaux (non-)stationnaires et/ou dépendants. Estimation de la matrice de mélange dans le cas sous-déterminé. Matthieu Puigt et Yannick Deville. • Logiciel SparSpec (sous licence GPL) : détection et estimation de sinusoïdes bruitées à partir de signaux irrégulièrement échantillonnées. Hervé Carfantan. • Boite à outils Matlab Gradient à Pas Adaptatif avec Corrections, une mise en oeuvre Matlab : GPAC.m . Logiciel déposé, Déclaration d'invention DI-0258-01, Logibox APP 21961, IDDN.FR.001.070033.000.S.P.2006.000.10800, GPI - LSS, France, 2006. Résolution de problèmes inverses linéaires par la minimisation de critère convexe de type moindres carrés pénalisés. • Logiciel Guimauve, freeware (GTK-Linux) : Analyse temps-fréquence par matching pursuit. Sylvie Roques. Utilisation des TGE et grands observatoires internationaux : CFHT (ESPADONS), THEMIS, Coronographe Solarc Université d'Hawaii, Laser Lune (Calern). 43 44 Introduction L'axe de recherche Outils pour l'astrophysique est constitué d'une seule équipe scientifique transverse, Signal Image & Instrumentation (S2I) et par nature, le Groupe d'instrumentation pour les grands télescopes (GIGT) relève également de ce même axe, même si les instruments développés concernent l'ensemble du laboratoire. L'équipe S2I comprend actuellement 7 chercheurs permanents (1 PR, 1 A, 1 DR, 3 MCF et 1 CR) et 1 IR HdR ayant une activité de recherche. Au cours du quadriennal, il a évolué avec deux départs à la retraite (J.-Ph. Pérez, PR aujourd'hui émérite et R. Nadal, AA) et une mutation (J. Arnaud, A, vers FIZEAU). La moitié des membres sont des enseignants-chercheurs, la plus forte proportion du LATT, tous en 61ème ou en 30ème section. L'animation scientifique du groupe s'articule autour de réunion régulières avec des exposés confiés aux « jeunes ». De plus, l'équipe joue un rôle pivot dans l'animation du PPF PSI (Signal Image en SDU), établi entre Toulouse (tous les laboratoires de l'OMP) et Nice (notamment organisation de journées thématiques sur un rythme bi-annuel). Les thèmes de recherche de l'équipe S2I sont liés au traitement du signal et des images en Astrophysique et en sciences de l'univers, avec des implications dans des domaines connexes tels que le développement instrumental et le calcul scientifique. L'aspect pluridisciplinaire de cette activité explique la présence dans l'équipe d'astronomes, d'informaticiens et de chercheurs en traitement du Signal. Pour tous les travaux de recherche effectués, les aspects méthodologiques sont développés dans un but d'application en astrophysique ou en Sciences de l'Univers et bénéficient d'étroites collaborations avec les autres équipes du laboratoire, du CESR ou de l'OMP. La pluridisciplinarité des travaux réalisés amène bien souvent à effectuer des incursions dans des domaines hors des sciences de l'univers. Le souci d'une bonne articulation thématique autour de ces aspects transverses a conduit l’équipe dans son ensemble à participer au GdR-PRC ISIS (Information, Signal, Images et viSion) du département ST2I du CNRS, depuis sa création en 1988. Il est important de rappeler l'historique récent de cette équipe, une des deux équipes uniques en leur genre (avec l'équipe MATIS du laboratoire Fizeau à Nice) dans un laboratoire d'astrophysique français. En 2004, l’équipe « Traitement du Signal » du Laboratoire d’Acoustique, Métrologie, Instrumentation (LAMI) – laboratoire de l’Université Paul Sabatier (UPS) mis en restructuration – avait sollicité son rattachement et son transfert au LATT (1 PR, 2 MCF, 4 doctorants, 1 post-doc). Leurs domaines de recherche concernent les méthodes de traitement d’antennes et de séparation aveugle de sources multiples, qui constituent des outils importants pour opérer la réduction des signaux temporels reçus par des dispositifs multi-capteurs. L’intégration de cette équipe a fait l’objet d’une démarche volontariste, commencée en Mai 2003 et d’un travail de préparation appuyé sur de nombreuses discussions, séminaires, etc. avec les équipes du laboratoire et d’autres équipes des l’OMP. Si ce projet a été fortement soutenu, c’est aussi parce que, sur le plan de la recherche, ce rapprochement avec l’OMP allait dans le sens d’une fédération des forces en traitement du signal pour les sciences de l’Univers en général, d’autres collaborations étant également prévues en sismologie (DTP) comme en télédétection (CESBIO, LEGOS). La création du PPF PSI est un aboutissement de cette démarche. Activités en traitement du signal Analyse spectrale/temps-fréquence et recherche de périodicités L'analyse de périodicités dans des séries temporelles est un point essentiel de l'étude de la structure interne stellaire (astérosismologie) ainsi que pour la détermination des orbites de systèmes stellaires. La présence de « trous » dans les données (interruptions diurnes ou mauvaises conditions météorologiques) et plus encore un échantillonnage irrégulier (quelques nuits d'observations seulement réparties sur plusieurs années) rend cette analyse particulièrement délicate. 45 Dans ce cas, on a pu à étendre à l’analyse temps-fréquence certaines méthodes d’analyse spectrale, prenant en compte de façon explicite l'irrégularité des échantillons. Par exemple, l'influence de l'interpolation des signaux irrégulièrement échantillonnés sur des méthodes classiques d'analyse temps-fréquence ou temps-échelle a été étudiée sur des données d’étoiles variables à longue période. On a pu montrer la supériorité des décompositions du type matching pursuit, par rapport à des techniques classiques d’ondelettes ou de périodogramme de Lomb . Durant ces dernières années, des travaux exploitant la parcimonie de la représentation des signaux dans le domaine fréquentiel ont été poursuivis. En particulier, une solution dans ce cadre a pu être donnée, en terme de minimisation d'un critère des moindres carrés pénalisés, dont l'unicité a été démontrée. De plus, ont été établis des algorithmes rapides pour calculer cette solution. Cette méthodologie a été étendue à l'analyse temps-fréquence des signaux irrégulièrement échantillonnés. Enfin, un logiciel s'appuyant sur les méthodes et algorithmes développés (SparSpec pour Sparse Spectrum) est à présent opérationnel et mis à disposition de la communauté scientifique sur le site internet du laboratoire. Ce problème d'analyse spectrale se pose de façon similaire en physique nucléaire dans le cadre de la détection de mode d'Alfven pour le contrôle du plasma dans les tokamaks (les détecteurs étant irrégulièrement espacés dans le tore), et une collaboration avec des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et de l'EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) a débuté sur ce thème. Les observations d'étoiles doubles spectroscopiques ont souvent elles-aussi un échantillonnage très irrégulier, qui rend difficile la recherche de la période orbitale. En 2005-2008, la méthode précédemment développée a été appliquée pour la détermination des orbites de plusieurs dizaines de systèmes stellaires. Ce travail a constitué la dernière étape d'une série de plusieurs programmes commencés il y a de plus de vingt ans, et a abouti à la publication des conclusions générales de ces études, avec une analyse statistique des résultats. Enfin, les propriétés d'adaptation des décompositions modales empiriques (EMD) à un signal mesuré ont été exploitées pour l'étude de signaux géophysiques régulièrement échantillonnés (collaboration LEGOS). A partir des mesures de températures fournies par les stations météo installées en Antarctique depuis 1945, une application de l’EMD a conduit à la détection de l’onde circumpolaire Antarctique (OCA), une des manifestations les plus marquantes de la variabilité du climat polaire austral. Pour la première fois, cette variabilité a été analysée et mise en évidence. L’OCA n'avait jusqu’à présent été observée que dans l’atmosphère, l’océan et les glaces de mer du système austral. Sa présence sur le continent Antarctique lui-même n'avait encore jamais été détectée. Le principe de l'EMD est d'identifier itérativement un nombre fini de modes intrinsèques en séparant localement (c'est-à-dire à l'échelle d'une oscillation) une contribution rapide d'une tendance plus lente. Le bien-fondé de cette décomposition peut être apprécié par l'analyse tempsfréquence du signal et de chacun des modes identifiés. Elle réalise un filtrage variant dans le temps capable de séparer des composantes évolutives en recouvrement temporel et fréquentiel. Séparation de sources en Sciences de l'Univers La séparation aveugle de sources (SAS) concerne le traitement de données de natures variées, telles que des séries temporelles, des signaux de spectroscopie, des images, dont certaines sont disponibles sous forme de cubes de données hyperspectrales. Partant ainsi de données mesurées qui sont des combinaisons (ou « mélanges ») de contributions élémentaires (ou « sources ») inconnues, la SAS a pour objectif d'estimer ces sources. Les travaux de l'équipe portent à la fois sur le développement de nouvelles méthodes de SAS et sur plusieurs de leurs champs d'application. Les recherches méthodologiques couvrent diverses voies, qui concernent à la fois les types de mélanges en jeu et les principes de séparation utilisés. Ainsi, au-delà des classiques mélanges linéaires instantanés, sont étudiés aussi les mélanges convolutifs et divers mélanges non-linéaires. De même, du point de vue des principes des méthodes de SAS, des extensions de l'Analyse en Composantes Indépendantes (ACI) sont développés et prennent notamment en compte la non-stationnarité des signaux et/ou utilisent une modélisation markovienne des signaux. Des méthodes fondées sur la parcimonie et/ou l'analyse tempsfréquence ou sur la positivité des sources ont également été introduites. 46 L'astrophysique constitue le premier champ d'application naturel de ces méthodes. L'équipe a ainsi participé à l'extraction de spectres infrarouges élémentaires de poussières du milieu interstellaire, à partir de leurs mélanges observés, dans le cadre du projet international SPECPDR piloté par le CESR à Toulouse. De même, sont analysés actuellement les spectres émis par des champs denses d'étoiles, dans le cadre du projet européen MUSE/VLT. La télédétection (observation de la Terre) constitue un champ d'application adjacent, pour lequel l'équipe a aussi débuté plusieurs activités. Enfin, la variété des méthodes développées a permis de valider leurs performances sur d'autres classes de données, telles que des signaux audiophoniques ou de télécommunications, des images naturelles ou des états quantiques (qubits) couplés. Activités en traitement d'image Déconvolution et reconstruction d'images Différents types d'actions ont été conduits sur le thème de la déconvolution et de la reconstruction d'images en Sciences de l'Univers. Les travaux en reconstruction d'images en interférométrie pour le projet SMOS (Interférométrie pour l'observation de la terre) sont poursuivis. En particulier, la méthode proposée par l'équipe a été étendue ; celle-ci est retenue par l'agence spatiale européenne pour être mise en œuvre dans le segment sol en prenant en compte les différents modes de fonctionnement de l’instrument : polarisation double (2 paramètres de Stokes) et polarisation totale (4 paramètres de Stokes). A été notamment étudiée l’influence du couplage électromagnétique entre les gains d’antennes co-polaires et cross-polaires sur la stabilité de la méthode et sur la qualité de la reconstruction. On a pu conclure que dans l’état actuel de l’instrument, ce couplage est suffisamment faible pour être négligé. Cependant, s’il venait à augmenter suite au vieillissement des composants, la méthode de reconstruction proposée serait en mesure de prendre en compte ce couplage et en corriger ses effets ; la qualité des résultats serait maintenue et le biais de reconstruction demeurerait inférieur à une valeur compatible avec les objectifs les plus ambitieux de la mission. Dans le cadre du projet ANR Dahlia (Dedicated Algorithms for HyperspectraL Imaging in Astronomy), qui vient de démarrer, l'équipe s'investit sur les problèmes de modélisation de la réponse instrumentale et de la déconvolution multi-spectrale, principalement dans le but de traiter les données de MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), instrument de deuxième génération du VLT. Pour l'exploitation de PISCO à Merate (Italie), l'influence du bruit de photons dans la restauration d'image dans le cas de détecteurs de type CCD intensifié a été modélisée et étudiée grâce à des simulations numériques. En cas de très faible éclairement, la nature quantique de la lumière est à l'origine d'un fort biais statistique qui perturbe l'estimation moyenne du spectre de puissance et du bispectre. La correction de ce biais est un point crucial dans la restauration d'image avec des méthodes bispectrales. L'étude effectuée a mis en évidence une équation du 3ème degré et a abouti au développement d'un logiciel de restauration d'image non supervisé qu'il est désormais possible d'utiliser lors des observations. L'efficacité des algorithmes utilisés pour la réduction des données en temps réel a été largement améliorée, avec une parallélisation des tâches et un traitement « multi-threads ». Calibration instrumentale à partir des images L'analyse des images et la modélisation de l'instrument peuvent permettre de corriger sur les images certains défauts liés à l'instrument et même parfois de calibrer l'instrument. Les travaux sur les méthodes de calibration des gains des capteurs CCD à partir d'images SPOT ont été poursuivis pour corriger des défauts de calibration produisant des effets de « colonage » (striping) sur les images. Sur le plan théorique, on a pu démontrer la convergence asymptotique de la méthode proposée, ce qui n'était pas évident du fait que cette méthode s'appuie sur un modèle markovien des images observées, non vérifié en pratique. Ce résultat 47 apporte ainsi la preuve que cette méthode permet la calibration des gains des détecteurs à partir du traitement d'une série d'images quelconques possédant un nombre de lignes suffisamment grand (ce qui n'est pas un problème dans ce type d'applications). Dans un contexte différent, celui du projet SMOS, la possibilité de calibrer les diagrammes des antennes à partir de mesures interférométriques obtenues sur le fond galactique a été étudiée. On a alors montré qu'il n'était pas envisageable de calibrer de façon précise l'ensemble des antennes (en terme de développements en harmoniques sphériques). En effet, le nombre de paramètres à déterminer est bien trop important par rapport au nombre de données, qui sont de plus partiellement dépendantes. Cependant ces méthodes sont applicables si l'on réduit la dimension du problème en se limitant à quelques antennes seulement. Ce pourrait être un problème réel, si on détectait après le lancement qu’une ou plusieurs antennes nécessitaient une calibration de leur diagramme, suite au vieillissement anormal de certains composants par exemple. Il en résulte que ces méthodes permettent de calibrer un nombre réduit d'antennes, à condition que les autres soient parfaitement connues. Enfin, elles permettent de calibrer des défauts de type gain et offset sur l'électronique en sortie des récepteurs des antennes, à partir de ces mêmes mesures. Toujours dans le domaine de l'observation de la Terre, et en liaison avec le CNES et l'ONERA, une action sur la qualité des images des caméras satellitaires a été menée. Ces caméras sont régulièrement contrôlées en vol et la fonction de transfert de modulation (FTM) est l'un des critères de qualité d'image. Alors, la connaissance de la FTM permet d’estimer ou de comparer les performances en vol de différents satellites et est utile pour calculer des filtres de déconvolution. Nous avons proposé une méthode permettant d’évaluer en vol la fonction de transfert de modulation d’un instrument de manière univariante, c’est-à-dire à partir d’une image quelconque, sans image de référence. Pour effectuer cette évaluation, un modèle mathématique sur des images dont le contenu en terme de paysage et de FTM est connu a été préalablement étalonné. En raison de la complexité du phénomène à modéliser, on a choisi d’utiliser un réseau de neurones artificiels (RNA). Ce modèle, non linéaire, a l’avantage d’être un excellent interpolateur et de permettre l’utilisation de méthodes très simples d’étalonnage de ses paramètres. En pratique, il s’est agi dans un premier temps de caractériser le problème en séparant au mieux, d’une part, l’information liée à la FTM et d’autre part, l’information liée au paysage présent dans une image quelconque afin d’extraire une signature mathématique paysage/ FTM. Ensuite, le RNA apprend à dissocier finement, grâce à des exemples connus, la FTM et la structure du paysage à l’aide de la signature paysage/FTM. Finalement, le RNA est utilisé de façon autonome sur des images inconnues pour estimer la FTM. Un point primordial de cette approche univariante est de dissocier au mieux la structure du paysage et la FTM. Activités en Instrumentation Réseaux de Fresnel et Astronomie spatiale Dans le cadre de nos recherches en haute résolution angulaire, un nouveau concept optique, les grilles de Fresnel, a été conçu et mis au point. Celles-ci sont susceptibles d'atteindre des hautes performances en terme de résolution angulaire et de dynamique. Les grilles de Fresnel peuvent être vues comme des systèmes interférométriques à synthèse d'ouverture (denses) ou bien comme des systèmes de focalisation par diffraction. Ce sont des membranes fines, légères et percées de millions de trous dont la position et la forme sont responsables de la focalisation de la lumière, sans que la partie focalisée ait rencontré un milieu matériel sur son trajet. Ces grilles sont particulièrement bien adaptées pour l'observation astrophysique avec des grandes ouvertures (3 m à 30 m ou plus) dans l'espace, mais elles requièrent alors la nécessité d'un vol en formation. Dans un premier temps, un prototype a été construit et le concept a été validé sur des sources artificielles en laboratoire (financements R&T CNES et thèse co-financée CNRS-Thalès Alenia Space). En parallèle, le CNES a mené une étude de phase zéro sur une mission de vol en formation de type imageur de Fresnel et conclu à sa faisabilité avec des ouvertures de 3 m à 10 m, et au fait que le domaine UV serait le meilleur créneau pour une mission probatoire. 48 Un deuxième prototype a alors été développé pour tester l'imagerie à haute dynamique de sources astrophysiques dans le visible, en pointant le ciel avec une optique diffractive montée en parallèle sur la grande lunette de Nice. Les premières observations ont été effectuées durant l'été 2009. Enfin, des études d'un troisième prototype afin de valider le concept dans le domaine UltraViolet viennent de débuter (financement par le RTRA STAE). Planck L'équipe s'est impliquée, en collaboration avec le CESR, dans l'étude des effets systématiques pour le traitement des données de l'instrument Planck-HFI. Elle a participé à l'étalonnage du prototype de l'instrument et à la mise en place de la chaîne de traitement des données Planck-HFI pour l'identification et la correction de ces effets. Des méthodes s’appuyant sur les réseaux de neurones ont été développées, pour la prédiction des effets thermiques additifs et pour celles des variations de réponse des détecteurs, dans le cas de bolomètres linéaires. Activités Pluridisciplinaires Physique non-linéaire Les travaux effectués dans l'équipe en physique non-linéaire sont issus d'une collaboration avec des mathématiciens et physiciens (Lille, Limoges, Barcelone) et sont financés par l'Académie des Sciences. On a pu mettre en évidence expérimentalement et théoriquement les conditions dans lesquelles un système, appelé « Swinging Atwood’s Machine », présente un comportement non linéaire chaotique. Une partie expérimentale originale a permis d'orienter l'étude théorique qui a précisé rigoureusement les conditions de non-intégrabilité de ce type de système. Archéoastronomie égyptienne Certain travaux effectués dans l'équipe concernent les relations entre histoire et sciences. En particulier, une thèse a été soutenue sur le thème de l'archéoastronomie égyptienne. Elle a nécessité la mise en place de collaborations avec des chercheurs en sciences exactes (astronomes) et sciences humaines (linguistes, historiens) ainsi que la définition d'une méthode de travail satisfaisant les chercheurs des deux communautés. L'adoption de cette démarche inédite, applicable à toute problématique archéoastronomique, a permis notamment d'établir le principe de fonctionnement des horloges stellaires, de déterminer la double origine de la variabilité des heures de nuit, d'affiner les dates de début de règne de plusieurs pharaons et de dresser la cartographie du ciel méridional de l'Égypte ancienne. 49 L’imageur de Fresnel est un projet de télescope spatial basé sur un nouveau concept optique, développé au LATT. Sa particularité est une optique primaire de grandes dimensions qui n’est ni un miroir, ni une lentille, mais un réseau binaire : “la grille de Fresnel”. Ce réseau binaire est une simple feuille opaque tendue, de grandes dimensions et percée d’un grand nombre d’ouvertures (millions) dont la surface cumulée approche 50% du total de la feuille. Une telle "optique" a la capacité de former des images à haute résolution angulaire et à haut contraste, sans que la lumière qui forme ces images (au foyer primaire) ne soit passée à travers autre chose que du vide. Il n'y a donc pas de défaut optique ajouté. La focalisation venant de la loi de disposition des ouvertures dans la grille, les défauts pourraient venir d'un mauvais positionnement des ouvertures, mais la tolérance à qualité d'image égale est des centaines de milliers de fois plus souple qu'avec un miroir. L’imageur de Fresnel, grâce à son très grand nombre d’ouvertures et à sa couverture dense du plan des fréquences spatiales, pourra accéder à l'imagerie : • à Haute Résolution Angulaire sur des objets lointains et compacts : AGN, amas globulaires, disques protoplanétaires, objets du système solaire ; • à Haute Dynamique (objets proches présentant un grand contraste entre eux) : par exemple, une exoplanète gravitant autour de son étoile, ou les échos optiques d'étoiles variables sur une nébuleuse d'arrière plan ; • à très large domaine spectral : de 100 nanomètres à 10 microns. L’observation dans l’Ultra-Violet notamment présente un grand intérêt à ces niveaux de résolution et de dynamique. Le projet en est aux premiers stades : un premier prototype construit au LATT et co-financé par le CNES a permis la validation en laboratoire. Un deuxième prototype est en cours de construction (R&T CNES) et sera monté sur la grande lunette de l'observatoire de Nice pour valider le concept sur des objets célestes. Un troisième prototype, financé par le RTRA-STAE, validera le concept dans l'UV. Par ailleurs, l'ESA s'intéresse au projet et lance un appel d'offre aux industriels pour le développement d'un prototype supplémentaire. 50 Axe Outils pour l'Astrophysique Service d'observation GIGT Personnel permanent et CDD : Sébastien Baratchart, BAP E, Ingénieur d'études CNRS, parti au LMTG en 2007 (NOEMI) Francis Beigbeder, BAP C, Ingénieur de recherche CNRS, site de Tarbes Elodie Bourrec, BAP E, Ingénieur d'études MEN Sylvie Brau-Nogué, BAP E, Ingénieur de recherche CNRS, site de Tarbes Patrick Couderc, BAP C, Assistant ingénieur CNRS Guy Delaigue, BAP C, Assistant ingénieur CNRS, retraite mars 2008 Michel Dupieux, BAP C, Ingénieur d'études CNRS Jean-Pierre Dupin, BAP C, Ingénieur de recherche CNRS, retraite juin 2009 Gérard Gallou, BAP C, Ingénieur d'études CNRS Thierry Gharsa, BAP C, Ingénieur d'études MEN Laurent Parès, BAP C, Ingénieur de recherche CNRS Pierre Pastor, BAP E, Ingénieur de recherche CNRS au DTP, à mi-temps au GIGT Jacqueline Platzer, BAP E, Ingénieur de recherche CNRS Hervé Valentin, BAP C, Assistant ingénieur CNRS Karine Gadré, BAP E, CDD Ingénieur de recherche CNRS Marie Le Floch, BAP C, CLD Ingénieur de recherche CNRS Nathalie Yerle, BAP E, CLD Ingénieur d'études CNRS, site de Tarbes Responsable scientifique : Jean-Luc Atteia Le GIGT (Groupe d'Instrumentation des Grands Télescopes) est un Service d’Observation ayant pour mission l’étude et la réalisation d’instruments focaux installés sur des télescopes ouverts à la communauté française et européenne. Le GIGT permet au LATT d’être directement impliqué dans la conception, la réalisation et l’exploitation de plusieurs instruments scientifiques comme les spectrographes VIMOS ou MUSE pour le Very Large Telescope de l’ESO, les spectropolarimètres ESPADONS et NARVAL, l’instrument CHEMCAM pour le ROVER martien MSL ou la caméra infrarouge CAGIRE pour le suivi des sursauts gamma du satellite SVOM. La contribution technique du LATT à ces projets permet aux chercheurs du laboratoire de bénéficier de temps garanti sur ces instruments et aux ingénieurs et techniciens de rester au plus haut niveau de compétence dans le domaine des réalisations instrumentales. Les projets sont menés dans le cadre de consortiums nationaux ou internationaux, en réponse aux appels d'offre d'agences (CNES, ESA) ou d'Observatoires (ESO, CFHT, GTC, TBL, OHP). Pour être efficace et assurer le maximum de retour scientifique à l'unité et à l'OMP, la sélection des projets s'inscrit dans le cadre des actions prioritaires définies par l'INSU et ses Programmes Nationaux, en adéquation avec les objectifs scientifiques prioritaires du laboratoire. Le GIGT travaille le plus souvent en collaboration étroite avec groupes techniques des autres laboratoires français et étrangers, avec le Groupe d’Instrumentation Scientifique (GIS) de l’OMP et avec les ingénieurs du Télescope Bernard Lyot (TBL – Narval par exemple). Une attention particulière est portée à la formation des personnels (voir Annexe 2) qui leur permet de conserver des compétences de haut niveau dans un environnement technique qui évolue au moins aussi rapidement que l’environnement scientifique. L’un des points forts du GIGT est la présence d’ingénieurs de tous les métiers (optique, mécanique, électronique, informatique) qui permet au LATT de prendre en charge la réalisation d’instruments complets (par exemple ESPADONS) ou de sous-systèmes complets de gros instruments (le module d’entrée du spectrographe de MUSE, le télescope de CHEMCAM). Cette situation n’est toutefois pas sans risque car elle peut induire des pressions fortes sur les personnes qui portent seules une spécialité. 51 Les dernières années nous ont amené à entamer une réflexion sur les évolutions à apporter au groupe technique (recrutement, évolution des métiers) au vu de l’évolution des projets vers des dimensions et des niveaux de complexité croissants. Cette réflexion devra être poursuivie dans le cadre de la création d’un grand laboratoire regroupant notamment le LATT et le CESR. La liste ci-dessous indique les réalisations instrumentales auxquelles le GIGT a contribué pendant la période 2005 – 2009. CHEMCAM (financement CNES) : Responsabilité du télescope embarqué, de l’un des segments "sol" pour les tests AIT/AIV ainsi que la gestion des marchés. L’instrument CHEMCAM doit être lancé sur ‘Mars Science Laboratory’ en 2011. NARVAL : Collaboration TBL. Installé au Pic du Midi et ouvert à la communauté en mars 2007. COROT (financement CNES) : Développement d’un outil logiciel pour la préparation et la planification des observations ; mise à disposition de la communauté sur un serveur dédié. CALAS (financement CNRS/INSU) : Soutien aux développements optiques et détecteurs, acquisition et stockage des données et coordination technique du projet. CARTOA (financement INSU/Région) : Développement d’une caméra rapide pour un banc de test d’optique adaptative de nouvelle génération (coll. MIP/PACA, LATT/LAM). GTC/EMIR (financement GTC) : Le GIGT partage la responsabilité avec l’IAC du contrôle du détecteur et du développement logiciel des modes opératoires. La contribution du LATT au projet EMIR a pris beaucoup de retard par suite du départ en NOEMI d’un IE informaticien (S. Baratchart). GTC/OSIRIS et GTC/ELMER (financement GTC) : Contrôle des détecteurs de ces instruments de première lumière du GTC. Mise en service d'OSIRIS en mars 2009. SVOM/CAGIRE (financement CNES) : Études préliminaires d’une caméra infrarouge autonome. MUSE (financement ESO/INSU) : L’un des 4 instruments de seconde génération du VLT. Réalisation du module opto-mécanique d’entrée des spectrographes, de la métrologie, de l’électronique, du logiciel de contrôle et d’aide à l’observation de l’ensemble de l’instrument du projet. L’installation à Paranal est prévue mi 2012. FRESNEL : réalisation d'un dispositif de correction tip-tilt pour le prototype de génération II de l'imageur de Fresnel. Il faut souligner que dans la période concernée l’essentiel des ressources techniques du GIGT sont allées aux projets CHEMCAM (livraison du modèle de vol en 2008), puis MUSE dont la PDR a eu lieu en juillet 2007 et la FDR en mars 2009. Schéma du spectrographe Multi-objets EMIR, destiné au Grand Télescope des Canaries (GTC – 10.4 m). Le GIGT a eu la responsabilité, avec l'IAC, du contrôle du détecteur, du développement logiciel des modes opératoires et a eu la responsabilité du bloc simulateur et du logiciel de préparation et d'optimisation des observations multi-fentes. La livraison de cet instrument donne au laboratoire un accès privilégié au premier spectrographe multi-objets infra rouge de nouvelle génération sur un télescope de la classe de 10 m. L'expérience acquise dans le domaine de la gestion de spectrographes tels EMIR et MUSE (ci-dessous) constitue un atout précieux pour une contribution sur les instruments focaux des futurs ELTs. 52 Schéma de l’instrument de seconde génération MUSE pour le télescope VLT. MUSE est un spectrographe intégral de champ qui réalise 90000 spectres du ciel simultanément. Le GIGT est responsable du module d’interface (en jaune) entre le télescope et les 24 spectrographes. 53 54 55 56 Université Toulouse III CNRS Contractualisation 2011-2014 Vague A Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Annexe 1 : Enseignement, formation, communication, culture, valorisation 2005-2009 i ii 1.- Enseignement et formation pour et par la recherche 1.1- L'enseignement à l'université et les enseignants-chercheurs Le laboratoire participe, dans tous les cycles universitaires, à des enseignements variés en physique et EEA (Électronique, Électrotechnique, Automatique), relevant de l'UFR PCA (Physique, Chimie, Automatique) de l'UPS. Le laboratoire est également impliqué dans l'enseignement à l'IUT Mesures Physiques. La représentativité des enseignants-chercheurs (hors CNAP) au laboratoire est relativement faible : 4 professeurs (3 en 34ème section, dont 1 IUF senior et 2 ex-IUF junior, et 1 en 61ème section) et 4 Maîtres de conférence (1 en 34ème section à l'IUT et 3 en 61ème section). Nous rajoutons à cela 11 doctorants-moniteurs et 3 ATER dans la période considérée, et 1 Professeur en 30ème section (optique) émérite depuis 2007. Il faut noter qu'au cours de la période 2005-2009, aucun recrutement en 34ème section ni en 61ème section n'a été obtenu au laboratoire. Ceci s'explique par l'absence de départs à la retraite au laboratoire, par la difficulté d'obtenir de l'Université des postes sur le « pot commun » et par le grand nombre de postes en 34ème section (dont aucun n'a été redéployé vers le LATT) dont a bénéficié le CESR pendant la même période. On peut rappeler cependant que la thématique signal-image avait bénéficié en 2003-2004 d'une opération de regroupement sur le campus Paul Sabatier, avec l'arrivée de trois enseignants-chercheurs de 61ème section provenant du Laboratoire d'Acoustique Métrologie et Instrumentation. Une partie de l'enseignement est assurée par des personnels CNAP dans le cadre de services statutaires, que ce soit à l'Université Paul Sabatier ou dans les écoles d'ingénieurs toulousaines (ISAE : issu de la fusion de Supaero et de l'ENSICA, INSA , etc.). Il est toutefois important de mentionner les difficultés que peuvent rencontrer certains astronomes-adjoints et astronomes pour s'implanter à l'Université (hors M2) en raison de la préférence systématique donnée par l'UFR PCA aux enseignants-chercheurs pour l'attribution des enseignements. Si le nombre d'enseignants-chercheurs au laboratoire est faible (8), en revanche la totalité de ceux-ci et certains personnels CNAP exercent des responsabilités importantes dans de nombreux modules d'enseignement. Sans fournir de liste exhaustive, mentionnons les responsabilités principales portées par le laboratoire : Université (Toulouse et Tarbes) : ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● iii Préparation à l'agrégation de physique option physique. Taux de réussite national venant immédiatement derrière les ENS. José-Philippe Pérez (< 2005) et Michel Rieutord (> 2009) ; M2R ASEP, Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie. Sylvie Vauclair puis Geneviève Soucail depuis 2007 ; M2R SIAO, Signal, Image, Acoustique, Optimisation. Yannick Deville ; M1 Information, Signal, Image, Instrumentation – ISII. Yannick Deville ; L3 Physique et application aux sciences de l'univers et de l'environnement. Il est important de mentionner que cette licence, ouverte à la rentrée 2004 sur le site de Tarbes, attire de plus en plus d'étudiants et qu'une grande partie de l'enseignement de physique et d'astrophysique est réalisée par des chercheurs du Laboratoire. Michel Rieutord ; Gestion du parcours Signal Acoustique du M2R SIAO. Yannick Deville ; Module Théorie de l'Information et Communications du M1 ISII. Yannick Deville ; Modules Signaux et Télécommunications et Traitement Numérique du Signal du M1 Electronique, Micro-électronique, Micro-systèmes, Optronique, Micro-ondes. Yannick Deville ; Module Signaux et Systèmes du L3 EEA fondamentale. Yannick Deville ; Module Astrophysique générale du M1 d'astrophysique. Alain Blanchard ; Coordination UPS du Master conjoint Porto-Toulouse en astrophysique. Alain Blanchard ; Modules Outils pour les signaux et systèmes et Filtrage numérique et mise en œuvre sur DSP du M1 Sciences de la modélisation, de l'information et des systèmes. Shahram Hosseini ; ● ● ● ● ● ● Module Modèles pour le traitement du signal du L3 IUP Ingénierie des Systèmes et Microsystèmes Embarqués. Shahram Hosseini ; Modules Outils pour les signaux et systèmes (jusqu'à 2006), Modélisation et estimation pour les signaux et systèmes et Analyse spectrale des signaux du M1 mention électronique, électrotechnique, automatique et systèmes parcours ISII. Hervé Carfantan ; Module Gestion et analyse des données en astrophysique du M1 Physique et astrophysique, parcours Astrophysique et Techniques Spatiales. Hervé Carfantan ; Modules Traitement du signal (jusqu'à 2007) et Simulations numériques et mathématiques statistiques du M2R Astrophysique, sciences de l'espace et planétologie. Hervé Carfantan ; Module Traitement du signal du M1 Ingénierie du diagnostic, de l'instrumentation et de la mesure. Hervé Carfantan ; Stages du M2R Astrophysique, sciences de l'espace et planétologie. Frédéric Paletou. Site de Toulouse-IUT : ● ● Direction des études de l'année spéciale du DUT Mesures Physiques (admissions, organisation des enseignements, suivi du cursus des étudiants au cours de l'année, gestion des poursuites d'études, porteur de projet pour la rénovation de la formation (prospective et évolution de l'offre de formation). Alain Hui Bon Hoa ; Gestion des poursuites d'études pour les étudiants en formation initiale du DUT de Mesures Physiques. Alain Hui Bon Hoa ; Hors UPS – personnel CNAP : ● Responsabilité du module d'ouverture de l'INSA Comprendre et Observer l'Univers (40h cours). Geneviève Soucail puis Frédéric Paletou depuis 2008 ; Signalons enfin que de nombreux personnels, chercheurs CNRS ou CNAP, ITA, doctorants ou post-doctorants du laboratoire dispensent un enseignement non statutaire dans plusieurs établissements. Parmi les plus significatifs, citons : ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Enseignement en ligne en Physique solaire : équipe MSS et site Bass 2000 Université de Porto (niveau M2R) : Observational Cosmology. Alain Blanchard – EC ; Master ASEP : Magnétisme solaire et stellaire : partie théorique, Katia Ferrière – CNRS ; Master ASEP : Introduction aux méthodes numériques de résolution des EDP, François Lignières – CNRS ; Supaero 1ère année : Introduction à la physique statistique, François Lignières – CNRS ; Supaéro 2ème année : Astrophysique, Pascal Petit – CNAP ; IUT A site d'Auch 2ème année : Risques naturels majeurs. Hygiène Sécurité Environnement. Audrey Morgenthaler – doctorante ; Ecole Nationale de l'Aviation Civile 1ère année : Mécanique du Vol et Aérodynamique. Valérie Van Grootel – post-doctorante ; INSA 4ème année : Entretiens de Parcours Professionnel Individualisé – Module Parcours Professionnel Individualisé. Marie Le Floch – IR ; TIPE de classes préparatoires (capteurs CCD et applications). Francis Beigbeder – IR ; Tutorat M1 pour une étudiante malentendante. Physique stellaire : Mélanie Soriano – doctorante & Traitement du signal, statistiques : Mathieu Puigt – ATER. ENIT Tarbes (5ème année) : Informatique et modélisation objet. Sylvie Brau-Nogué – IR ; CNAM : informatique. Sylvie Brau-Nogué – IR ; Mentionnons enfin la collection d'ouvrages de José-Philippe Pérez, cours complet de physique Fondements et applications en 7 tomes dont 6 sont parus ou sous presse (Relativité et invariance, Optique, Mécanique, Thermodynamique, Électronique, Électromagnétisme). L'ouvrage d'optique a été récompensé en 2007 par le prix Françon-Arnulf. Reste à paraître prochainement : Quantique, fondements et applications. Ajoutons à cette collection l'ouvrage récent Physique, une iv introduction,destiné aux étudiants qui abordent des études scientifiques après le baccalauréat et entrant dans un établissement d'enseignement supérieur (université, CPGE, INSA, IUT, etc.). Ill rassemble les bases de la physique et les développe à l'aide d'outils mathématiques élémentaires et d'ouvertures vers la physique moderne. L'ensemble de ces manuels sont aujourd'hui considérés par les physiciens francophones comme la meilleure et quasi-unique référence en terme d'ouvrage d'enseignement. Conclusion et remarque : Le métier d’enseignant-chercheur a fortement évolué depuis plusieurs années. La charge d’enseignement n’est mesurée que par le temps passé devant les étudiants et elle ne reflète pas du tout l’ensemble du travail consacré à l’enseignement et à son organisation. De plus, le personnel administratif universitaire est de moins en moins nombreux et les enseignants-chercheurs effectuent eux-mêmes de nombreuses tâches pour lesquelles ils sont largement sur-qualifiés. Enfin, les tâches d’enseignement sont peu prises en compte dans l’évaluation des carrières. C’est pourtant grâce au fort couplage enseignement-recherche que de nombreuses activités du laboratoire sont dynamisées. 1.2- Les masters ASEP et SIAO ● Master Physique et Astrophysique – Spécialité Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie – ASEP La réforme des cycles universitaires LMD a conduit au cours des dernières années à une évolution de l'offre de formation et la mise en place d'une spécialité recherche orientée vers l'astrophysique et les techniques spatiales. Dans le cadre de l'habilitation actuelle (depuis 2007), l'enseignement de l'Astrophysique est représenté par un parcours de la mention Physique et Astrophysique avec en première année un M1 Astrophysique et techniques spatiales et une deuxième année orientée recherche qui constitue le M2R Astrophysique,Sciences de l'Espace, Planétologie (ASEP). Le laboratoire est fortement impliqué dans ces deux années de Master, que ce soit au niveau des responsabilités (responsabilité du M2R ASEP assurée par Sylvie Vauclair puis par Geneviève Soucail) et de l'enseignement ; en effet, la quasi-totalité des cours est assurée par des membres du laboratoire et du CESR. Ce Master offre aux étudiants des options à choix parmi les modules de spécialité. Il accueille en moyenne 25 étudiants chaque année, avec un taux de réussite élevé (pas plus d'un échec par an). Il est co-habilité avec l'ISAE qui fournit entre 5 et 10 étudiants chaque année, les autres provenant en majorité du M1 d'astrophysique auquel il est associé. Par ailleurs, le M2R ASEP est partenaire du Master européen Erasmus Mundus "SpaceMaster" et accueille à ce titre en moyenne 3 étudiants par an. Parmi les étudiants qui valident leur année de Master, plus de la moitié poursuivent en doctorat, à Toulouse ou bien ailleurs en France ou à l'étranger, soit une douzaine de doctorants par an. Les autres se réorientent vers l'industrie, soit directement, soit en refaisant un Master professionnel (le M2P TSI accueille plusieurs étudiants chaque année). L'attrait du LATT pour les étudiants du M2R se vérifie tous les ans par le nombre d'étudiants qui se manifestent pour pouvoir poursuivre en doctorat dans une des équipes du laboratoire. ● Master SIAO – Signal, Image, Acoustique et Optimisation L'équipe S2I du LATT constitue le principal centre de rattachement des enseignantschercheurs de l'Université en traitement du signal et des images, suite à l'arrivée en 2003-2004 de l'équipe Traitement du Signal du LAMI (Laboratoire d'Acoustique, Métrologie, Instrumentation, dissout en 2004). Ce regroupement a eu l'avantage de faire apparaître clairement ce pôle d'enseignants-chercheurs de la 61ème section, et de le renforcer par son installation dans une unité largement reconnue aux niveaux national et international. Le laboratoire est ainsi fortement impliqué dans les deux années de Master principalement centrées sur le Traitement du Signal et de l'Image. v La première année de ce Master est constituée du M1 Information Signal Image et Instrumentation (IS2I). Celui-ci est caractérisé par un spectre de compétences à visées très larges. L'objectif de la formation est, d'une part, de donner aux étudiants une maîtrise des outils et techniques de l'acquisition, du traitement et de l'analyse de l'information, que ce soit sous la forme de signaux ou d'images ; d'autre part, de les sensibiliser à leur utilisation pratique dans un grand nombre d'applications. La deuxième année de formation de Master, visant à couvrir largement le traitement du signal et de l'image avec une orientation recherche, est le M2 Recherche Signal Image Acoustique Optimisation (SIAO). Il est cohabilité entre l'UPS, l'INP, l'ISAE et l'ENAC. L'objectif de cette formation est de donner aux étudiants issus de M1 scientifiques ou d'Écoles d'Ingénieurs le niveau leur permettant soit d'aborder une thèse de doctorat, soit d'acquérir une compétence recherche dans un très large éventail de domaines scientifiques. Ceux-ci vont des théories du traitement du signal et des images aux applications aux communications numériques en passant par les sciences spatiales (astronomie, imagerie, observation de la terre et télédétection, télécommunications, etc.), l'acoustique, les signaux biomédicaux et la mécanique des fluides. L'implication du laboratoire dans ces formations se traduit tout d'abord par les responsabilité des membres de l'équipe S2I dans ces structures (voir liste § 1.1). Plus généralement, les enseignants-chercheurs du laboratoire participent très fortement aux enseignements de ces formations, ce qui explique aussi le nombre important de doctorants au laboratoire provenant du M2R SIAO. 1.3- Les stages des étudiants Associés à l'enseignement académique sous forme de cours, les formations au niveau des Masters impliquent l'accueil des stagiaires dans le laboratoire, pour un stage d'une durée de 2 mois en M1, et pour un stage de recherche plus complet au niveau du M2, d'une durée de 5 mois pour les M2 ASEP et SIAO. On compte entre 6 et 10 stagiaires par an pour les stages de Master sur les 5 dernières années. Il faut souligner que chaque année, le laboratoire accueille environ une douzaine de stagiaires en provenance d'écoles d'ingénieurs, de Licences ou de Masters tels celui d'Astrophysique de Paris-Meudon, ou encore pour des formations techniques en lien avec l'ANPE ou le CNAM. Cette très forte augmentation de stagiaires a nécessité une réorganisation des locaux et un investissement important pour l’informatique, et cela sans accompagnement. En effet, les stages (hors Master et écoles d'ingénieurs éventuellement) ne sont en général pas considérés par les tutelles comme une activité de l’unité à part entière et ne bénéficient donc d'aucune subvention spécifique. Si ces nombreux stagiaires apportent une dynamique importante dans la vie du laboratoire, leur présence a un impact non-négligeable sur son fonctionnement. En particulier, le laboratoire, dans les dernières années, a consenti des efforts très importants pour l’accueil de ces étudiants. Notamment, de nombreux travaux ont dû être effectués pour réaménager des locaux d’accueil et fournir des moyens informatiques, dont le financement a été principalement assuré sur le budget de soutien de base destiné à la recherche. Par ailleurs, les nouvelles mesures imposant d'attribuer des gratifications de stages (pour les stages d'au moins 3 mois – 379 € par mois et par stagiaire) viennent encore grever un peu plus le budget de l'unité destiné à cette activité. 1.4- Les thèses La formation doctorale au sein du laboratoire est elle aussi très active, puisque environ 5 à 6 thèses sont soutenues chaque année, la plupart financées par des bourses du Ministère (21 thèses ont été soutenues au laboratoire sur la période de référence et 15 thèses sont en cours). Ce chiffre est limité de fait par le nombre d'allocations attribuées par l'École Doctorale SDU2E (Sciences de l'univers, de l'environnement et de l'espace) à laquelle sont rattachés les deux tiers des doctorants du laboratoire et par l'École Doctorale MITT (Mathématiques, Informatique, Télécommunications de Toulouse) pour le troisième tiers, où le nombre d'allocations est vi particulièrement faible. Les sources de financements autres que le MEN sont : le CNRS, les gouvernements étrangers ou les contrats industriels. Avec la mise en place du LMD, le cycle doctoral s'est trouvé modifié, et un concours pour l'attribution des allocations s'est mis en place dans l’École Doctorale SDU2E. Sans modifier grandement le nombre des allocations, ce système demande aux laboratoires de définir un fléchage thématique de ses sujets, conduisant à leur participation plus active dans la définition des priorités scientifiques de l’école doctorale. Ainsi, dans le système actuel, les allocations sont attribuées au préalable aux sujets et non aux étudiants, charge au laboratoire de choisir ensuite parmi les meilleurs étudiants candidats (ASEP ou extérieur) celui ou celle qui bénéficiera de l’allocation. Le laboratoire bénéficie d'au moins 2 (et la plupart du temps 3) allocations ministérielles par an. L'école doctorale MITT, à laquelle sont rattachés les doctorants de la thématique signalimage, attribue les allocations uniquement en fonction du classement des étudiants au M2R. Ceci s'explique par le nombre de financements très faible proportionnellement à celui disponible en SDU2E. Par exemple, la thématique astronomie dispose typiquement dans SDU2E de 6 à 7 allocations par an (pour une trentaine d'étudiants maximum) qui se répartissent entre le LATT et le CESR, alors que la thématique signal-image-optimisation-acoustique dans MITT dispose de 1 ou 2 allocations par an (pour une cinquantaine d'étudiants) qui se répartissent entre le LATT, le LAAS (Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes – UPR 8001), l'IRIT (Institut de recherche en informatique de Toulouse – UMR 5505) et des écoles d'ingénieurs de l'INP. Cette disparité de chiffres explique le nombre important d'allocations BDI ou sur d'autres contrats (Europe, industrie, etc.) que l'on retrouve dans la thématique signal-image. Le parcours des doctorants fait l'objet d'un suivi par le laboratoire et par l'École Doctorale SDU2E (« entretiens » à mi-thèse et en fin de thèse) en présence du directeur de l’école doctorale, du directeur de thèse et du directeur du laboratoire. L'école doctorale MITT n'organise pas de suivi du même type. Les diagrammes suivants donnent quelques statistiques sur les doctorants du laboratoire. Type de financement Etranger Provenance Ecole d'ingénie ur Divers Contrats Autre Université BDI Univers ité Paul Sabatier MESR 0 0 5 10 15 20 25 30 Répartition par axes 5 10 15 20 25 30 Devenir Profes seurs du se condaire Signal-Im age Profes se urs de s école s ATER Soleil-Etoiles Pos t-doctorat Secte ur privé Extragalactique Re che rche académ ique 0 2 4 6 8 10 12 14 16 vii 0 2 4 6 8 10 1.5- Une originalité du laboratoire : l'accueil des scolaires Chaque année, des milliers de collégiens (classes de quatrième ou troisième) doivent effectuer un stage d'observation en entreprise. Le laboratoire a souhaité se doter d'une structure d'accueil pour ces jeunes. L'accueil de stagiaires collégiens a débuté en 2005/2006. Auparavant, la politique du laboratoire était de donner par défaut une réponse négative à ce type de demande. C'est grâce à la motivation d'un doctorant (Alexandre Pélangeon) que cette activité s'est progressivement institutionnalisée. On a pu compter 9 stagiaires en 2007-2008 et 20 en 2008-2009 ! Dès 2006/2007 et la mise en place d'une commission des stages par ce doctorant, la procédure d'accueil des collégiens a adopté la forme qui est encore la sienne aujourd'hui : les encadrants acceptant d'accueillir un collégien établissent un emploi du temps avec la collaboration des chercheurs, ingénieurs et doctorants du laboratoire et des autres unités de l'OMP. Ces intervenants se chargent alors de présenter une partie de leurs travaux et les métiers de la recherche ou de son accompagnement, sur des durées allant de la demie heure à la demie journée. Au final, les collégiens ne passent pas la majorité de leur temps avec leur encadrant officiel, ce qui permet à celui-ci de continuer à se consacrer à ses travaux ou à ses enseignements pendant que les collégiens voient un panorama assez large des thèmes abordés dans tout l'Observatoire. En 2008/2009, deux ATER reprennent le flambeau (Fabrice Lamareille et Matthieu Puigt), puis une astronome-adjoint, Jihane Moultaka, aujourd'hui. Un formulaire de candidature en ligne est alors créé, directement accessible depuis la page principale du site du laboratoire (http://www.ast.obs-mip.fr/article276.html). Il est alors mis en place un système de suivi des demandes permettant un taux de réponses positives très honorable :20 stagiaires accueillis pour 24 demandes. La perception des stages d'observation proposés dans le laboratoire par les acteurs extérieurs est extrêmement positive, comme le prouvent les retours enthousiastes formulés par les élèves eux-mêmes, leurs parents, leurs professeurs, ainsi que les bonnes notes qui sanctionnent en général les rapports de stages. Il est à noter que deux stagiaires ont demandé cette année à revenir faire un second stage en été après le premier stage scolaire. La notoriété du laboratoire a aujourd'hui largement dépassé les frontières toulousaines sur cette activité. Elle peut s'évaluer à travers les départements d'origine des demandes de stages (pour l'année 2008/2009 + 3 demandes déjà reçues pour l'année prochaine) : Haute Garonne : 16, autres départements Midi-Pyrénées : 1, région parisienne : 3, reste de la France : 7. 2.- Éducation Communication Culture 2.1.- Description générale des multiples activités Le laboratoire continue à jouer un rôle important dans la diffusion des connaissances scientifiques et dans les domaines de l'éducation, de la communication et de la culture en Sciences de l’Univers. Il propose des manifestations dans des structures existantes et développe des activités originales, en concertation avec la personne chargée de la communication à l'OMP. Les structures du Laboratoire aident les chercheurs et ITA à mettre leur savoir à la portée du grand public dans tous les domaines de l’astrophysique. Les deux sites toulousain et tarbais accueillent fréquemment visiteurs et stagiaires. Les demandes sont très importantes et il est souvent difficile de toutes les satisfaire. Les chercheurs participent régulièrement, à titre institutionnel ou individuel, aux manifestations organisées chaque année pour la Fête de la Science. viii Le centre tarbais joue un rôle particulièrement important vis-à-vis du public et des scolaires, en relation avec le Pic du Midi. Par exemple, l'équipe du coronographe participe très activement à cette activité, d'une part en faisant observer des amateurs dans un contexte professionnel (Jacques-Clair Noëns), et d'autre part en assurant de très nombreuses visites de l'instrument sur le site du Pic du Midi (plusieurs milliers de visiteurs par an). L'implantation du laboratoire sur le site de Tarbes permet une activité importante en liaison avec les associations ou les collectivités locales : Conseil Économique Social et Culturel du Parc National des Pyrénées, diverses interviews TF1, France Télévisions, BBC, Radio suisse romande, etc. ou encore association du Centre Universitaire Tarbes-Pyrénées (ACUTP) et communauté des communes de Grand Tarbes, sans compter les innombrables interventions liées à l'astronomie sur la plateforme du Pic du Midi. Le laboratoire est fortement impliqué dans de grands cycles de conférences publiques organisées dans la région : grands séminaires de l'OMP, cycle des « Ouvertures de l'UPS », cycles d'astronomie de plusieurs Universités du temps libre (en particulier celles de Toulouse et Tarbes pour lesquelles des chercheurs du laboratoire sont responsables de leur organisation), conférences publiques de la Société d'Astronomie Populaire, groupes pluridisciplinaires (Maison de la Philosophie, GREP Midi-Pyrénées, etc.). Il est particulièrement actif dans le cadre du partenariat officiel entre l’Université, le CNRS et la Cité de l’Espace de Toulouse dont il représente l’un des partenaires fondateurs. Plusieurs membres du laboratoire s’y investissent en participant à son Comité d’Orientation, en créant des spectacles de planétarium, des cycles de cours grand public, des expositions ou autres manifestations. Le laboratoire est représenté par l’un ou plusieurs de ses membres dans divers comités ou conseils scientifiques d’associations ou centres culturels : l’association « les étoiles brillent pour tous » dont l’objectif est de diffuser la culture en sciences de l’univers en milieu clos (hôpitaux, centres de handicapés physiques ou mentaux, prisons, etc.), l'Association nationale des Centres de Culture Scientifique de Toulouse, l'Association nationale Sciences Techniques Jeunesse qui organise des activités scolaires pour les jeunes, les Petits Débrouillards, la Ferme des Étoiles dans le Gers, le centre d’astronomie de Saint Michel en Provence, l’Observatoire du Pic des Fées, plusieurs clubs Sciences et Citoyens (en Haute-Garonne et en Ariège), les spectacles de planétariums (par exemple Astronef de Saint-Etienne : Étoiles d'Égypte ou Cité de l'Espace de Toulouse : Les étoiles de Pharaon), les activités de consultant pour le montage de projets (comité de pilotage d'une ferme aux étoiles à Seix (Ariège) piloté par l'ADEPFO, association GERMEA pour une exposition sur Kepler et Galilée, etc.). Les relations avec les médias sont très nombreuses et il est impossible d'en établir une liste exhaustive. Outre les communiqués de presse réguliers (dont on trouve la liste sur le site web du laboratoire), des interviews régulières ont lieu auprès de Radio France, Canal Académie, France Télévisions et revues de vulgarisation scientifiques (Ciel et Espace, Cahiers de Science et Vie, etc.). La presse étrangère, notamment la BBC, a également réalisé plusieurs reportages lors d'événements scientifiques. Certains domaines particuliers font l’objet d’actions spécifiques. Ainsi, les relations avec les lycées représentent une part non négligeable de l'activité de diffusion des connaissances. Certaines de ces actions sont plutôt ponctuelles : citons à titre d’exemple l'organisation de la visite en 2005 au Pic du Midi des lycéens lauréats d'un concours organisé par la mission académique sciences du Rectorat de Toulouse et en 2006 le projet d'astronomie avec le lycée de Limoux (Aude) qui fut lauréat du concours Astro à l'école organisé par le MEN, EADS et l'Observatoire de Paris (prix obtenu : un télescope). D'autres actions représentent un travail de longue haleine : jurys des Olympiades de Physique (José-Philippe Pérez, Sylvie Vauclair, Sylvie Roques), clubs scientifiques de Lycées (Lycée Bellevue à Toulouse, Lycée de Saint-Girons en Ariège, etc.) ou encore conférences dans les classes scientifiques. Enfin, le laboratoire est engagé dans la formation des professeurs du secondaire : l'Académie de Toulouse a fortement développé la formation continue des enseignants de science en leur proposant des journées passées au sein de laboratoires scientifiques au contact direct des chercheurs et enseignants, avec pour objectif de faire le lien entre l'enseignement scientifique actuel et la recherche d'aujourd'hui. Le laboratoire accueille chaque année dans ce cadre une vingtaine de professeurs de physique-chimie. ix La communication est assurée par un chercheur responsable de communication du laboratoire (Torsten Boehm puis Pascal Petit). Il assure le flux d'information et de communication dans les deux sens entre tout acteur du secteur privé ou public extérieur du laboratoire et les membres du laboratoire, tout en interagissant avec la responsable de communication de l'OMP et la DR14 du CNRS, le cas échéant. Il filtre et transmet au membres du laboratoire toute information d'intérêt général lui parvenant de l'intérieur ou de l'extérieur. En étroite collaboration avec la responsable de communication de l'OMP, il assure la coordination et le relais pour les manifestations dans lesquelles le Laboratoire peut avoir un rôle à jouer. Il prend aussi en charge la médiatisation des nouvelles scientifiques importantes, sous forme de communiqués de presse et d’organisation d'interviews. D'autre part, il participe à l'élaboration de deux revues auxquelles le laboratoire participe activement, en fournissant des articles et des informations, et qui sont largement diffusées et lues : les faits marquants (diffusé aux tutelles) et le journal de l’OMP : inf’OMP (diffusion interne). Enfin, tout ce qui touche à l’information concernant l’Europe est pris en charge par un responsable spécifique (François Lignières, qui a pris la succession de Frédéric Paletou en 2007). D'autres événements sont enfin pris en charge par Cultur'diff (Rallye solaire, Media-TIC, etc.), entreprise d'un chercheur associé au laboratoire (Karine Gadré). La page web et les différents forums qu'elle héberge, sont à la disposition de la communauté Internet. Un Intranet héberge des pages d'information destinées uniquement aux membres du laboratoire. Une « équipe webmaster » est constituée du responsable du service informatique (Philippe Saby), de l’administrateur du laboratoire (Alexandre Baudrimont) et d’un chercheur (Geneviève Soucail puis Boris Dintrans). 2.2.- La commission du patrimoine La Commission du Patrimoine de l'OMP, bien qu'indépendante du laboratoire, est animée par des astronomes et concerne presque exclusivement l'astronomie (bien qu’elle s’ouvre aujourd’hui de plus en plus vers les sciences de la Terre, avec la célèbre collection de minéraux du LMTG). Elle est sous la responsabilité d'Emmanuel Davoust et est constituée pour le laboratoire de deux ingénieurs : Francis Beigbeder et Gérard Gallou. La commission a poursuivi sa politique de dépôts aux Archives Municipales : les dix mille clichés de la Carte du Ciel, les tirages papier du Palomar Sky Survey, les archives de chercheurs partis à la retraite. Elle a déposé les machines à mesurer à l'Observatoire de Jolimont. Elle a fait restaurer le planétaire de Burnouf et un arithmomètre de Payen par un professionnel parisien. La numérisation du fond imagé de l'Observatoire, photos anciennes du Pic du Midi, photos de Jolimont, de la construction des bâtiments de Rangueil, etc. est effectuée par un technicien (Jacques Cadaugade). Le nombre d'images numérisées est actuellement de 10 288. Une partie de ces images est destinée à apparaître sur le site web de l'OMP pour permettre de répondre plus facilement à la demande de documentation iconographique. En parallèle, la commission poursuit l'inventaire photographique des petits instruments anciens. Jean Le Pottier, directeur des archives départementales et membre de la commission départementale des monuments historiques, a visité notre collection d'instruments anciens et nous a invités à faire une demande d'inscription de ces objets à l'inventaire des objets mobiliers des monuments historiques, demande qui sera examinée lors de la première session de 2010, probablement en janvier. La Commission participe aux travaux de la Commission Culture de l'Université pour réhabiliter les locaux des Allées Jules Guesde (locaux de l’UPS jusqu’au début du XXème siècle) et leur affectation pour la valorisation du patrimoine scientifique de l'Université. Elle est un partenaire privilégié pour organiser ou participer à des manifestations d'ordre muséologique, tendant à valoriser le patrimoine. Elle fait partie du Comité de Pilotage du programme « Sauvegarde et valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain en Midi-Pyrénées », et, dans ce cadre, elle a participé en 2005 à la réalisation d'un parcours de chercheur sur le thème de l'astronomie (chaîne de télévision Arte). L'exposition sur l'histoire du Pic x du Midi a également été présentée à la maison d’arrêt de Muret en mai-juin 2005, suscitant un très fort intérêt des détenus. La Commission a participé à plusieurs autres expositions : Scientilivre à Diagora Labège, les 14-15 octobre 2006, Sciences et Patrimoine, retour vers le futur à l'espace Bazacle (Toulouse) du 13 juin au 31 août 2008, Collections italiennes à l'âge baroque à la bibliothèque municipale de Toulouse du 1er avril au 16 mai 2009. L'exposition itinérante Cent ans de vie et de science au Pic du Midi, réalisée par la commission, a été installée au château de Seix (Ariège) du 3 février au 15 mars 2009. La commission participe aux manifestations de l'année mondiale de l'astronomie. Elle a monté, en collaboration avec la mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain Midi-Pyrénées (Université de Toulouse-PRES) et la Société d'Astronomie Populaire, une manifestation intitulée « A la découverte du patrimoine astronomique régional, rendez-vous au jardin », expositions, conférences, visites guidées, prévue les 19-20 septembre 2009. 2.3.- L'année mondiale de l'astronomie - AMA09 Forte de ses laboratoires de recherche, de ses industries spatiales, de ses nombreuses associations scientifiques et clubs d'astronomie, la région Midi-Pyrénées est en France l'une des plus actives pour l'année mondiale de l'astronomie. Le laboratoire y participe au premier plan. Sylvie Vauclair, membre du comité de pilotage national AMA09, est en effet coordinatrice générale pour le Grand Sud Ouest et Gérard Vauclair responsable de la relation entre AMA09 et les laboratoires régionaux. Un comité régional de pilotage a été formé dès l'automne 2007 (CORAMAMIP, comité d'organisation régional de l'Année Mondiale de l'Astronomie), bientôt suivi de la création d'une association, l'APAMA-MIP (association d'aide aux projets pour l'année mondiale de l'astronomie) dont Gérard Vauclair est le président et Noël Dolez le vice-président. Le laboratoire a été très soutenu par les instances régionales (conseil régional, DRRT), ainsi que par la délégation régionale du CNRS et l'Université Paul Sabatier. Nous avons aussi obtenu, grâce à eux, un financement européen FEDER. Un emploi de chargé de mission à temps plein a aussi pu être dégagé pour cette période. La personne recrutée, Nathalie Boudet, est hébergée au LATT. De nombreux projets ont ainsi pu être soutenus et menés à bien dans d'excellentes conditions. D'autres sont en cours pour l'automne 2009. Nous ne pouvons les citer tous et renvoyons vers la page web www.astronomie2009-mip.fr. En plus des très nombreuses conférences données par des chercheurs du laboratoire, on peut citer des apports concrets importants : la « fresque des 22 ans » , grande fresque de 8 m de long sur 1,50 m de haut, qui présente au grand public les douze plus importantes découvertes en astronomie effectuées par les chercheurs de nos laboratoires depuis 22 ans. Cette fresque circule actuellement dans la région ; ● la grande exposition « magnétisme » montée par Jean-François Donati et déjà présentée à plusieurs reprises ; ● la série de posters, préparée par toutes les équipes du laboratoire, pour présenter au public leurs travaux de recherche. ● Ces expositions ont été pour la première fois présentées à la manifestation « ciel en fête » en avril 2009, manifestation qui a obtenu la deuxième place pour un award international après un groupe chinois et devant un groupe roumain. Les chercheurs du laboratoire se sont également mobilisés pour proposer des conférences en milieu scolaire durant toute cette année mondiale de l’astronomie. Une dizaine de conférences ont déjà été données dans les collèges et lycées de la région mais aussi dans les collectivités locales. Fabrice Lamareille assure le suivi et la coordination de ce projet pour le LATT et le CESR. xi 3.- Valorisation & partenariat industriel De nombreux projets du laboratoire se situent à la jonction des domaines scientifiques et industriels ou commerciaux. Pour certains, leur réussite dépend du succès de la collaboration entre ces deux mondes. Certains logiciels ont notamment atteint aujourd'hui une maturité suffisante pour être introduits dans des phases opérationnelles de projets extérieurs au laboratoire (projets de recherche, projets R&D, freeware en ligne, etc.). Nous citons les plus significatifs : ● Mise à disposition de la communauté scientifique internationale des versions successives du code HyperZ pour le calcul de redshifts photométriques, et support permanent aux utilisateurs. Roser Pello. Site : http://webast.ast.obs-mip.fr/hyperz ● Bibliothèque STELIB : spectres stellaires pour la construction de modèles de synthèse de populations stellaires à usage extragalactique. Cette bibliothèque est homogène dans le domaine visible (3200 Å à 1 micron), et couvre les différents types d'étoiles et de metallicités, avec une résolution spectrale optimisée pour la modélisation en extragalactique. Elle est utilisée entre autres dans la dernière version des modèles de synthèse évolutive de Bruzual & Charlot. Jean-François Le Borgne. Site : http://www.ast.obs-mip.fr/article181.html ● Trois logiciels d'astrométrie : 1.- logiciel de détermination des dates de coucher et de lever héliaques d'une étoile ; 2.- logiciel de détermination de la source astronomique d'orientation d'un édifice ; 3.- logiciel de détermination des dates de solstices et équinoxes. Karine Gadré. Site : http://www.culturediff.org/astrologiciels.htm ● Logiciel C-FICA (sous licence GPL). Cet algorithme temporel rapide effectue la séparation aveugle de mélanges convolutifs de signaux sources statistiquement indépendants. Johan Thomas, Yannick Deville et Shahram Hosseini. Site : http://www.ast.obs-mip.fr/c-fica ● Logiciel LI-TIFROM (sous licence CeCILL v2). La méthode, fondée sur de faibles hypothèses de parcimonie, permet de séparer des mélanges linéaires instantanés de signaux (non-)stationnaires et/ou dépendants. Elle permet aussi d'estimer la matrice de mélange dans le cas sous-déterminé (plus de sources que d'observations). Matthieu Puigt et Yannick Deville. Site : http://www.ast.obs-mip.fr/li-tifrom puigt ● Logiciel SparSpec (sous licence GPL). Ce logiciel effectue la détection et l'estimation de sinusoïdes bruitées à partir de signaux irrégulièrement échantillonnées. Il s'appuie sur une méthode développée dans l'équipe S2I liée aux représentations parcimonieuses des signaux, qui ont eu un rapide développement depuis une dizaine d'année en traitement du signal. Hervé Carfantan. Site : http://www.ast.obs-mip.fr/SparSpec xii ● Boite à outils Matlab Gradient à Pas Adaptatif avec Corrections, une mise en oeuvre Matlab : GPAC.m . Logiciel déposé, Déclaration d'invention DI-0258-01, Logibox APP 21961, IDDN.FR.001.070033.000.S.P.2006.000.10800, GPI - LSS, France, 2006. Boîte à outil permettant la résolution de problèmes inverses linéaires par la minimisation de critère convexe de type moindres carrés pénalisés. La minimisation est effectuée par des algorithmes de descente de type gradient et diverses fonctions de pénalisation peuvent être prises en compte. Déposé suite à une demande d'utilisation de l'ONERA. ● Logiciel Guimauve, freeware (GTK-Linux) d’analyse temps-fréquence. Par projections successives sur les éléments de base d’un dictionnaire de fonctions, à chaque pas une information est encodée et permet une représentation concise et une classification des vibrations élémentaires (stationnaires ou non) contenues dans un signal. Sylvie Roques. Site : http://sourceforge.jp/projects/freshmeat_guimauve/ ● Bibliothèque LATT Java Library, rassemblant des fonctions écrites en langage Java permettant de simplifier la programmation dans divers "cas d'écoles" dont l'élaboration d'interfaces graphiques, les itérations sur un ensemble de données, ou encore l'organisation des données en tableaux. Fabrice Lamareille. Site : http://www.ast.obs-mip.fr/users/flamare/software/lattjl.html xiii xiv xv xvi Université Toulouse III CNRS Contractualisation 2011-2014 Vague A Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Annexe 2 : Actions de formation permanente des personnels de l'unité 2005-2009 1 2 PLAN DE FORMATION DE L’UNITE UMR 5572 Note : cette version est composée de graphiques dont la résolution a été volontairement dégradée pour obéir aux contraintes de taille dictées par l'AERES. Une version de qualité est disponible sur demande en format papier ou électronique. Document préparé et rédigé par Louise Tapia et Andy Sénégas (Techniciens d’accompagnement de la recherche sous contrat CNRS) Sous la responsabilité de : Dominique Lullier (Assistante de direction du laboratoire) Sylvie Roques (Directrice du laboratoire) Correspondant formation : Alexandre Baudrimont Version en date de Septembre 2009 3 4 Introduction et résumé Le nouveau PFU du laboratoire permet de dégager trois grandes catégories de besoins : ● Ceux correspondant à un besoin de formation de base Le laboratoire doit répondre aux besoins de formations, individuels ou exprimés collectivement sur des thèmes généraux. Ces derniers concernent d’une part l'administration d'un laboratoire, incluant un grand nombre d'aspects bureautiques (préparation de documents, word, excel, powerpoint, web, maîtrise du logiciel Xlab, gestion comptable et financière). Ils incluent d’autre part, une très forte demande pour les langues vivantes. La plus forte concerne l’anglais en tant que langue d’échange, mais on constate une émergence de besoins pour d’autres langues (comme l’espagnol) liées à des collaborations scientifiques spécifiques. Enfin, des besoins en informatique apparaissent très fortement au niveau de la maîtrise du système d’exploitation Linux (utilisation et administration système) et de l’utilisation de langages scientifiques de haut-niveau (Matlab). Il est impératif de rappeler par ailleurs que le système d’exploitation Linux est aujourd’hui très majoritairement utilisé par les scientifiques du laboratoire, et qu’il doit donc représenter la compétence première du service d’informatique générale. ● Ceux s’inscrivant directement en articulation avec un projet technique Afin de renforcer l’acquisition de nouvelles techniques en relation avec les projets scientifiques du laboratoire, un certain nombre de besoins spécifiques sont ressentis. Ceux-ci sont liés aux exigences des grandes Agences en matière de spécialité et de normes à respecter, mais aussi aux évolutions du groupe technique proposées sur le contrôle-commande et le contrôlequalité. L’analyse des formations a mis en évidence des besoins centrés essentiellement sur l’informatique et la CAO : CORBA, UML, C++, JAVA, Inventor. Par ailleurs, les outils de conduite de projet et gestion d’équipe sont identifiés comme déterminants. Enfin, la maîtrise de nouvelles technologies pour l’instrumentation des télescopes au sol (voire instruments embarqués) reste parmi les priorités (électronique, optique). ● Ceux concernant des besoins scientifiques liés aux métiers de l’astrophysique Il s’agit encore là, soit de formations en informatique (gros calculateurs, vectoriels ou non, décentralisés au travers des réseaux – MPI et Open MP), soit de compléments en analyse et traitement de données pour les retours scientifiques des observations, soit de formation d’accompagnement des doctorants, principalement pour leur recherche future d’emploi. Ces dernières sont proposées par l’école doctorale SDU2E. De manière générale, le besoin quantitatif reste assez stable, mais il apparaît un recul des formations de base au profit des formations très spécifiques liées directement aux projets en cours, ne concernant qu’une minorité d’utilisateurs et dont les coûts sont élevés. De plus, il n'est pas rare que dans un même service, pour un besoin exprimé clair et précis, le laboratoire ne puisse former que le personnel CNRS. Cependant, cette situation est actuellement en train de changer avec la nouvelle équipe présidentielle de l'Université. 5 6 1. Structure du laboratoire 1.1.- Statut du Laboratoire Le Laboratoire d’Astrophysique de Toulouse-Tarbes (LATT), composante de l'Observatoire Midi-Pyrénées, est une Unité Mixte de Recherche (Université Paul Sabatier/CNRS – UMR 5572) ayant de fortes relations avec le CNES à travers plusieurs participations expérimentales. Les thèmes scientifiques du LATT couvrent de grands axes de recherche allant de la compréhension des scénarios de formation et d'évolution des galaxies dans un contexte cosmologique jusqu’aux applications de l’hydrodynamique aux étoiles, ainsi que l’étude des phénomènes de transport qui s’y déroulent, ce qui constitue un axe de recherche très original dans les études stellaires ou solaires. Une équipe scientifique STIC fédère les sciences du signal et de l’image. Sur le plan observationnel, le laboratoire développe une activité instrumentale de définition, conception et réalisation d’instruments focaux pour les très grands télescopes au sol (ESO, GTC, CFHT, etc.). 1.2.- Ressources humaines Les activités de recherche du laboratoire se structurent autour des 6 équipes scientifiques qui le composent : • • • • • • Cosmologie (Responsable : Geneviève Soucail) Physique des galaxies (Responsable : Roser Pello) Physique stellaire (Responsable : Sylvie Vauclair) Magnétismes solaire et stellaire (Responsable : Frédéric Paletou) Dynamique des fluides astrophysique (Responsable : Michel Rieutord) Signal Image et Instrumentation (Responsable : Hervé Carfantan) En juillet 2009, le Laboratoire est composé de 89 personnes, dont 58 enseignants et/ou chercheurs et ITA (permanents), de 14 doctorants, 6 post-doctorants, 9 CDD et 2 émérites. Les activités scientifiques et techniques se développent sur deux campus séparés de 160 km : celui de Toulouse (48 permanents) et celui de Tarbes (10 permanents). Tous les doctorants et post-doctorants sont sur le site de Toulouse. Parmi le personnel permanent, le laboratoire compte 38 chercheurs et/ou enseignantschercheurs (9 enseignants-chercheurs, 15 CNAP et 14 CNRS), dont 4 à Tarbes. Les personnels ITA (29 personnes, dont 6 non-permanents) sont regroupés au sein d’une équipe administrative (6), d’un service d’informatique générale (3), du GIGT (14) – Groupe d’Instrumentation des Grands Télescopes – ou sont affectés à des équipes (2) ou encore à des services d’observation spécifiques (4). 7 2. Présentation scientifique du laboratoire Le laboratoire comprend six équipes de recherche 8 ● Cosmologie : l’équipe s’intéresse aux questions ouvertes de la Cosmologie moderne. L’analyse des fluctuations du corps noir cosmologique et des propriétés statiques des amas de galaxies, la distribution spatiale des grandes structures sont autant de moyens de contraindre les modèles cosmologiques et leurs propriétés, en particulier celles liées à l’énergie noire. Par ailleurs, les processus de formation et d’évolution de ces structures sont étroitement liés à leur masse, et le développement d’estimateurs de masse robustes et précis est une nécessité à laquelle l’équipe est attachée, en particulier par l’utilisation du phénomène de lentilles gravitationnelles (régime fort et faible, combiné à celui des observations du gaz chaud intra-amas en rayons X). La recherche systématique de structures détectées par leur effet de lentille gravitationnelle est un corollaire de cette approche (collaboration SL2S par exemple). Par ailleurs, une autre activité scientifique en fort devenir est l’étude statistique des sursauts gamma et de leur émission (prompte et rémanente) et l’identification des progéniteurs des sursauts gamma en tant que galaxies lointaines et très jeunes. Cette activité va voir un fort développement par l'implication du laboratoire dans le projet SVOM. ● Physique des galaxies : cette équipe centre ses activités sur l’étude de l’évolution des propriétés physiques des galaxies sur des échelles de temps cosmologiques. Ses objets d’étude vont des premières galaxies très distantes jusqu’aux populations stellaires dans le voisinage du trou noir de notre Galaxie, en passant par les dizaines de milliers de galaxies à différentes distances détectées par les grands relevés. L’équipe est fortement impliquée dans les développements instrumentaux (EMIR, MUSE) pour les plus grands télescopes (VLT, GTC) ainsi que dans les grands relevés associés (VVDS, COSMOS, MASSIV, GOYA, etc.) au sein de grandes collaborations internationales. ● Physique stellaire : les recherches de cette équipe recouvrent divers aspects de l’évolution des étoiles et des atmosphères stellaires, la nucléosynthèse, les phénomènes de transport (diffusion des espèces chimiques et du moment cinétique, circulation méridienne), l’astérosismologie et la variabilité stellaire. Les études observationnelles et théoriques concernent des objets tels que les étoiles de séquence principale de type solaire avec ou sans système planétaire, les étoiles plus massives de type A-F, les étoiles binaires spectroscopiques, les étoiles dans les stades ultimes de l’évolution (noyaux de nébuleuses planétaires, étoiles extrêmes de la branche horizontale, naines blanches), les étoiles du halo, les étoiles individuelles dans le groupe local. L’équipe est très impliquée dans l’exploitation de la mission spatiale COROT et les projets d’astérosismologie au sol (SONG, SIAMOIS) et dans l’espace (KEPLER, PLATO). ● Magnétisme solaire et stellaire : cette équipe s’intéresse à l’origine, à l’évolution et à l’organisation des champs magnétiques solaires et stellaires, au transfert de rayonnement hors-ETL, à la dynamique et à l’activité des atmosphères, tout en développant une synergie solaire-stellaire. Ses activités vont de l’instrumentation à la modélisation. Elle développe des instruments pour le télescope franco-canadien CFHT et le télescope Bernard Lyot. Elle participe à l’exploitation scientifique de ces derniers, ainsi que de la Lunette Jean Rösch, du télescope héliographique THEMIS ou encore de la mission spatiale Hinode. Elle participe également, avec l’appui du service d’observations BASS 2000, au projet de télescope solaire européen de grande ouverture EST (FP-7). ● Dynamique des fluides astrophysique : cette équipe consacre ses travaux de recherche à tous les problèmes engendrés par la nature fluide des objets astrophysiques et se concentre sur trois effets généraux : la rotation, la turbulence et le champ magnétique. Ses résultats concernent, par exemple, l'astérosismologie, le magnétisme des étoiles ou encore des problèmes très en amont comme la théorie des fluides en rotation ou les dynamos nonlinéaires. ● Signal Image et Instrumentation : les thèmes de recherche de cette équipe transverse portent sur les aspects méthodologiques du traitement du signal et des images dans le contexte d’applications en astrophysique. Ses travaux sont donc à la fois de nature théorique et pratique, et aboutissent à des développements algorithmiques opérationnels. De plus, une contribution concrète est apportée dans certains projets instrumentaux. La plupart de ces études sont menées en collaboration avec les autres équipes du laboratoire, d’autres laboratoires de l’OMP ou encore en relation avec le CNES, le RTRA STAE ou encore l’INRIA. Le laboratoire développe de nombreuses collaborations nationales et internationales et est impliqué dans des contrats et réseaux de recherche européens (TMR, bourses Marie-Curie, design study FP7, etc.). Par ailleurs, un accent est mis sur l’imagerie spatiale à haute-résolution au travers de contrats CNES R&D. Plusieurs chercheurs ont des responsabilités importantes dans la communauté (éditeur européen d’Astrophysical Journal, conseils scientifiques d’instruments internationaux, section astronomie du CNAP, section 17 du CNRS, CSAA INSU, etc.). Le laboratoire comporte trois services d’observation labellisés par l’INSU, chacun sous la responsabilité d’un chercheur BASS 2000 : (3 ITA) BASS 2000 est la base de données solaires « sol » nationales. Cette tâche vient en soutien des instruments en opération tels que le radiohéliographe de Nançay, les coupoles du Pic du Midi et THEMIS. De nouvelles missions sont apparues comme l’archivage des données sol en soutien aux observations spatiales de Picard. Le laboratoire est aussi engagé dans le projet de très grand télescope solaire européen EST et continue le développement des bases de spectres stellaires TBL/Narval et CFHT/Espadons. La base du temps garanti français pour MUSE est également en cours de développement. Enfin, les données sont mises à disposition dans les observatoires virtuels astronomiques. Couronne solaire : (1 ITA) Depuis 2007, le service de la couronne solaire utilise le nouvel instrument Climso financé par la société Fiducial. Cet instrument permet l'observation coronographique en H-alpha de l'hydrogène, le suivi des structures coronales froides à haute cadence temporelle dans l'IR proche dans le multiplet à 1.083 microns de He I, les mesures de la couronne chaude dans les raies IR proche du Fe XIII et l'observation du disque dans H-alpha et Ca II K dans l'UV proche. Les données sont mises à disposition de la communauté internationale par le service BASS 2000 et dans le futur dans l'Observatoire Virtuel américain VSO, compte tenu de l'intérêt de celles-ci pour le soutien de missions spatiales telles que SoHO, Hinode, Stereo et prochainement SDO. Une équipe de 45 observateurs amateurs bénévoles est associée à ce programme. GIGT : il est constitué de 14 ITA dont les spécialités techniques sont l’optique, la mécanique, la cryogénie, l’électronique, les détecteurs et l’informatique. Ce groupe, organisé selon une structure de projet, est destiné à donner au laboratoire la capacité de répondre aux appels d’offre des agences nationales ou internationales dans le cadre des activités scientifiques des différentes équipes. Son activité concerne essentiellement la conception et le développement d’instruments focaux pour les grands télescopes (systèmes de contrôle d’instruments et de détecteurs à très faible bruit). En juillet 2004 le GIGT a livré au CFHT le spectro-polarimètre ESPADONS pour l’étude du magnétisme stellaire. Depuis 2005 une partie importante des ingénieurs du GIGT travaille sur le module d’entrée du spectrographe MUSE qui doit être livré à l’ESO en 2011. Le GIGT participe également à des projets spatiaux (COROT, ChemCam, SVOM). Trois informaticiens assurent le développement et la maintenance d’un parc de 250 machines (principalement sous LINUX), de 30 serveurs physiques et virtuels (intranet, extranet et scientifiques) ainsi que d’un réseau hétérogène réparti (Toulouse, Tarbes et Pic du Midi). 9 3. Méthodologie d’élaboration du plan Chaque agent du LATT a reçu par mail la liste complète des formations, qu’il devait retourner en mentionnant les formations suivies, données et souhaitées. Ensuite, pour clarifier le travail d’exploitation des données, ces formations ont été regroupées selon leurs points communs. Ces formations-regroupées furent réunies à l’intérieur de thèmes plus généraux « les types de formations ». Nous trouverons le détail des formations et leur type dans le tableau n°1 en annexe et voici, ci-dessous, un exemple de ces regroupements : Exemple : FLE, Anglais, Espagnol, Autres langues sont à l’intérieur du thème « Langues ». Ce travail de regroupement nous a permis d’organiser et de repérer les chiffres clés. Ainsi, nous avons pu les corréler facilement pour mettre en évidence les particularités et/ou les généralités que nous pouvons observer sur les diagrammes circulaires ci-après. Nous diviserons le présent document en 3 sous-parties pour présenter les tableaux de données et leur exploitation : 1. Analyse des formations suivies et données selon les métiers et les genres 2. Analyse des besoins en formations 3. Synthèse Avertissement : deux ATER actuels étaient post-doctorants jusqu’à juin. Les formations qu’ils ont suivies sont donc comptabilisées parmi les doctorants et post-doctorants. Un enseignantchercheur est arrivé en juin, il n’est donc pas comptabilisé dans les formations suivies et données. 4. Analyses 4.1.- Analyses des formations suivies et données selon les métiers 4.1.1.- Analyse des formations suivies selon les métiers On pourra se reporter au tableau n°1 ci-joint en annexe. Le laboratoire comptabilise un total des formations suivies de 138 sur 4 ans ; ceci dénote une implication et un attachement à ce qu’il reste à la pointe de la recherche et de la technique. Ainsi, les agents du laboratoire suivent en moyenne 34,5 formations par an et on compte environ 1,6 formation par agent. Deux thèmes principaux réunissent les principales formations suivies par les agents du laboratoire pour exploiter au maximum ses capacités : o o 10 « Recherche et développement-projets-pilotage-métiers » avec 45 formations suivies. « Informatique » avec 37 formations suivies. Ces deux thèmes regroupant le plus de types de formations, il est normal d’y retrouver une plus grande quantité de formations suivies. Toutefois, d’autres formations, regroupées dans des thèmes plus restreints et qui semblent alors moins suivies, restent révélatrices par exemple de la volonté du laboratoire à protéger son personnel et à favoriser son épanouissement : o o Sécurité-Risques avec 10 formations suivies. Développement personnel avec 14 formations suivies. Par ailleurs, les langues représentent une part importante dans le cursus des agents (10% des formations suivies), à l’image des multiples échanges du laboratoire avec l’étranger. En outre, nous pouvons constater que la liaison avec l’étranger est consolidée par la formation en anglais des administratifs, des doctorants et postdoctorants. Nous soulignons que le laboratoire investit dans la formation des jeunes (post-doctorants, doctorants), c'est-à-dire dans la nouvelle vague des chercheurs ou enseignants. Ils ont suivi 33 formations, à savoir 24% du tout. Ils sont ainsi la seconde catégorie de ceux qui suivent le plus de formations. Les doctorants et post-doctorants suivent particulièrement le « Développement Personnel », la « Recherche et Développement-Projet-Pilotage-Métiers » et les « Langues ». Les Ingénieurs & Techniciens ont suivi 66 formations ; il s’agit de la catégorie professionnelle qui se forme le plus. Les progrès rapides de l’instrumentation de pointe en astrophysique expliquent en grande partie la nécessité qu’ont les ingénieurs & techniciens à se former fréquemment. Ils se dirigent essentiellement vers les formations Informatique et Recherche et Développement-Projets-PilotageMétiers. Enfin, il est important de signaler la diversité des formations suivies au sein du laboratoire : 23 formations différentes. 11 12 4.1.2.- Analyses des formations données selon les métiers On pourra se reporter au tableau n°2 ci-joint en annexe. Le laboratoire compte un total de 19 formations données, ce qui, en comparaison des formations suivies, semble peu. Cependant, si nous analysons dans le détail, nous remarquons qu’un agent qui dispense une formation la donne à plusieurs autres agents, ce qui a fortiori augmente de manière presque exponentielle les chiffres des formations suivies par rapport aux formations données. Ainsi le laboratoire, en plus de former ses propres agents, répercute ce rayonnement en étant lui-même formateur d’autrui. Qui sont ces agents formateurs ? Il s’agit à 63% des enseignants et/ou chercheurs et à 37% des Ingénieurs & Techniciens. Les administratifs et les post-doctorants/doctorants n’ont pas dispensé de formations ces quatre dernières années. Mais sur quoi forment-ils les autres ? o 63% des formations dispensées le sont dans des écoles thématiques. Il s’agit d’un enjeu essentiel pour le laboratoire et ce chiffre en est une preuve. En effet, les écoles thématiques ont pour but d’accélérer la diffusion des avancées, de favoriser l’émergence de nouvelles thématiques, de développer l’interdisciplinarité, d’aider à structurer la communauté, de consolider les recherches actuelles et d’apporter une aide à la reconversion thématique. o Le reste des formations données concerne l’informatique à 37%. Ceci révèle, d’une part, l’importance de cette discipline pour traiter de l’astrophysique dans les meilleures conditions scientifiques au vu de logiciels de plus en plus complexes et, d’autre part, la nécessité de diffuser ces compétences. Nous constatons que la formation en informatique est dispensée par les Ingénieurs & Techniciens en exclusivité (100%) ; d’ailleurs ce sont eux aussi qui l’ont le plus suivie. Ils rediffusent ainsi les compétences qu’ils ont acquises. L’enseignement dans les écoles thématiques est quant à lui dispensé en exclusivité par les enseignants et/ou chercheurs (100%). En conclusion, les agents du laboratoire ne dispensent que deux types de formations différents. Si cela semble peu au regard de la quantité des formations suivies, c’est en réalité que les formateurs, pour être compétents, se spécialisent. 13 4.1.3.- Analyse des formations suivies selon le genre On pourra se reporter au tableau n°3 ci-joint en annexe. Le laboratoire est composé à 73% d’hommes et à 27% de femmes. Les ingénieurs et techniciens comptent 70% d’hommes et 30% de femmes, les administratifs comptent 33% d’hommes et 67% de femmes et les enseignants et/ou chercheurs comptent 81% d’hommes et 19% de femmes. Sur 18 femmes, 11 ont suivi au moins une formation, tandis que sur 48 hommes, 26 en ont suivi au moins une. Nous remarquons donc qu’en proportion la population féminine du laboratoire a suivi plus de formations : 61% d’entre elles contre 54% pour les hommes. Les femmes ont un réel désir d’être bien formées et ainsi d’évoluer dans leur métier avec plus de facilité. Une plus grande partie de la population masculine suit les formations « informatique » et « Recherche et Développement-Projets-Pilotage-Métiers » alors que la population féminine suit principalement les formations « développement personnel » et « langues ». Ceci peut s’expliquer par la répartition des genres au sein des catégories professionnelles : la population féminine est majoritaire dans l’administration alors qu’elle est nettement minoritaire chez les enseignants et/ou chercheurs et les Ingénieurs & Techniciens. 4.2.- Analyse des besoins en formation Grâce à un sondage, nous avons recensé les besoins en formations des agents du laboratoire. Les statistiques que nous allons étudier ne tiennent compte que des agents ayant répondu (42%). Aucun agent n’a répondu qu’il ne souhaitait pas suivre de formation pour les quatre prochaines années. De plus les doctorants et post-doctorants n’ont pas été questionnés. Les personnels du laboratoire comptent un total de 82 formations souhaitées, soit en moyenne 1,2 formation par personne. Deux thèmes regroupent les formations les plus demandées : o « Recherche & Développements – projets – pilotage – métiers » : 19 formations soit 23% des formations demandées ; o « Informatique » : 37 formations soit 45% des formations demandées. Ainsi la volonté des personnels de suivre ces deux formations confirme leur succès. Il s’agissait déjà des deux types de formations les plus suivies. Ces deux formations sont respectivement demandées à 100% et à 87% par les enseignants et/ou chercheurs et par les Ingénieurs & Techniciens. 14 Les enseignants et/ou chercheurs et les Ingénieurs & Techniciens cumulent un total de 64 formations demandées soit 84% du tout. Bien que les administratifs ne demandent que 16% des formations, ils représentent 9% du personnel. Il s’agit donc du corps de métier le plus demandeur de formations. Voici, au sein de chaque catégorie professionnelle, le pourcentage des agents souhaitant des formations : o o o 67% pour les administratifs 52% pour les ingénieurs techniciens 31% pour les enseignants et/ou chercheurs Nous observons enfin la diversité des formations demandées (15 formations différentes), ainsi qu’un investissement dans les langues plus que conséquent avec 23% des formations demandées (voir dernier diagramme en secteurs). 4.3.- Synthèse Tout d'abord, nous constatons une grande différence entre les formations suivies et les formations données : 23 sortes de formations suivies pour 2 sortes de formations données. Mais les 2 formations données font partie des plus suivies (Ecole thématique : 15 ; Logiciels spécialisés : 11) et les écoles thématiques sont par définition très diverses et regroupent de nombreux thèmes de recherche. Par ailleurs, la continuité entre les formations suivies et demandées par les personnels du laboratoire qui ont répondu est intéressante (82 formations demandées). En effet, nous savons qu’il y aura autant voire plus de formations qui seront suivies au cours des quatre prochaines années, ce qui, au vu de la quantité déjà souhaitée, laisse envisager de nombreuses formations à venir. 15 Nous observons également une nette augmentation des demandes en informatique en comparaison avec celles suivies. Les compétences en informatique se généralisent et se développent dans un domaine d’activité qui n’échappe pas à la manipulation de logiciels de plus en plus spécialisés. S’agissant des catégories professionnelles, ceux qui ont suivi le plus de formations sont les Ingénieurs & Techniciens (74% d’entre eux ont suivi des formations), puis les administratifs (67% d’entre eux ont suivi des formations), alors que dans les besoins en formations les rôles s’inversent : les administratifs expriment plus de demandes (67% d’entre eux souhaitent suivre des formations) que les Ingénieurs & Techniciens (52% d’entre eux souhaitent suivre des formations). 16 Si la demande des Ingénieurs & Techniciens est moindre pour l’instant, c’est certainement parce qu’ils ont déjà, par le biais des formations suivies, le niveau leur permettant d’exploiter au maximum leurs compétences, et leur demande évoluera avec le progrès informatique inconnu à ce jour. La prévision des besoins est donc bien plus difficile à prendre en compte. S’agissant des enseignants et/ou chercheurs, ils sont 43% à avoir suivi des formations ces quatre dernières années et 31% souhaitent en suivre. En proportion, par rapport aux autres catégories du personnel, cela semble peu, mais il faut tenir compte du fait que les enseignants et/ou chercheurs sont plus des formateurs que des agents qui suivent des formations. Ils en dispensent 63% sur toutes les formations données. Les souhaits exprimés révèlent une montée importante des besoins de formation en « langues ». Elles deviennent incontournables dans le cursus d’un agent. Ainsi, si elles représentaient auparavant 10% des formations suivies, à présent 16% des agents demandent à être formés. Certaines formations disparaissent, ou en tout cas n’apparaissent pas dans les demandes (« réseaux de métiers », correspondant formation, logiciels de gestion, spécialités doctorant et développement personnel). Dans les formations suivies, le laboratoire comptabilisait 23 formations différentes alors que dans celles demandées il n’en compte plus que 15. Il faut évidemment prendre en considération que de tels sondages ne retiennent que les besoins anticipés par les agents. D’éventuels souhaits en formations peuvent apparaître à tout moment. Ainsi au cours des quatre prochaines années les besoins et les manques vont se diversifier, se développer et évoluer. De plus, les post-doctorants et les doctorants ne sont pas comptabilisés dans les besoins en formation. Ils ont leur propre type de formations via l’école doctorale notamment (Doctoriales, Formations CIES, Vers son métier…) et comptabilisent 13 formations suivies, indépendamment des diverses formations qui ne leurs sont pas spécifiques. Nous savons que les besoins en formation ne sont qu’une esquisse d’ordre général et non une demande déterminée et finie. C’est une des limites que nous pointons de l’anticipation des besoins d’un laboratoire qui évolue chaque jour. 17 18 19 Tableau n ° 1 : Les formations suivies Enseignants et/ou chercheurs TYPES Sécurité - risques IT Doctorants et post doctorants Administratifs 0 7 2 1 2 4 3 5 14 23 0 8 4 1 4 0 7 27 0 3 0 0 0 7 0 3 2 9 0 27 1 66 1 12 0 33 Total 10 Hygiène et sécurité / ACMO / SST Sécurité électrique / Laser 14 FLE Anglais Espagnol Autres langues 45 Management Qualité Conférences techniques Ecoles thématiques "Réseaux de métiers" 9 Correspndant formation Bureautique Logiciel gestion CNRS (Xlab, Labintel) Logiciel gestion UPS (Nabuco, Sifac) 37 Langages Administration / systèmes Réseaux Logiciels spécialisés (Inventor, Matlab, etc.) Web / htlm, etc. 7 Doctoriales Formations CIES 14 Préparations aux concours "Vers son métier" 2 Autres 138 Langues R&D - projets - pilotage - métiers Gestion - administration Informatique Spécifiques doctorants Développement personnel Autres TOTAL des formations suivies Enseignants et/ou chercheurs FORMATIONS IT 0 0 0 1 1 0 7 0 1 6 0 0 2 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 Admistratifs 2 5 0 2 2 0 3 1 8 3 8 0 1 0 0 9 5 2 8 3 0 0 3 0 1 Doctorants et postdoctorants 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 Total 1 0 1 2 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 3 6 0 5 5 1 8 3 2 11 2 9 15 8 1 3 5 0 13 7 3 11 3 4 3 8 6 2 Tableau n ° 2 : Les formations données Enseignants et/ou chercheurs TYPES Ecoles Thématiques IT Administratifs 12 0 TOTAL 0 OU ? 12 Enseignants et/ou chercheurs CNRS Formation continue à Toulouse II Informatique 0 7 12 7 0 TOTAL 5 0 0 5 3 0 0 3 2 0 0 2 CNAM 1 0 0 1 Autres écoles 1 0 0 1 0 7 0 7 0 0 0 0 Autre TOTAL Administratifs CNED Logiciels spécialisés 7 (Inventor, Matlab, etc.) 0 IT 19 Tableau n ° 3 : Les besoins en formation TYPES Sécurité - risques Enseignants et/ou chercheurs 2 IT Administratifs Total 2 1 8 4 1 9 10 0 1 15 1 17 6 5 35 34 13 Langues R&D - projets - pilotage - métiers Gestion - administration Informatique TOTAL des formations suivies 20 FORMATIONS 5 Hygiène et sécurité / ACMO / SST Sécurité électrique / Laser 13 Anglais Espagnol Autres langues 19 Management Qualité Conférences techniques Ecoles thématiques 8 Bureautique 37 Langages Administration / systèmes Réseaux Logiciels spécialisés (Inventor, Matlab, etc.) Web / htlm, etc. 82 Enseignants et/ou chercheurs 2 0 1 1 6 2 1 2 4 1 4 3 1 3 4 IT Admistratifs 1 1 4 0 0 3 0 7 0 1 2 6 3 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 1 Total 4 1 6 1 6 5 1 9 4 8 6 9 4 13 5 21 22 Université Toulouse III CNRS Contractualisation 2011-2014 Vague A Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Annexe 3 : Hygiène et sécurité 2005-2009 I II Évaluation des risques professionnels Document unique UMR 5572 Ce document unique, réalisé par le laboratoire d’Astrophysique de Toulouse-Tarbes, regroupe l’ensemble des résultats de l’évaluation des risques professionnels, conformément au décret n° 02001-1016 du 5 novembre 2001. Le but principal de ce document est : • d’une façon générale, d’évaluer les risques liés aux conditions de travail, d’assurer la sécurité et de protéger au mieux la santé des agents ; • en particulier, d’informer le mieux possible les agents et les intervenants extérieurs des différents risques encourus et d’établir un ensemble de consignes et d’actions à mener. Note : une version reprenant les formulaires-type du CNRS et incluant des photographies est disponible sur demande en format papier ou électronique. La présente version est uniquement en format texte pour obéir aux contraintes de taille dictées par l'AERES. Document préparé et rédigé par Louise Tapia (Technicien d'accompagnement de la recherche sous contrat CNRS) Sous la responsabilité de : Dominique Lullier (ACMO) Sylvie Roques (Directrice du laboratoire) En collaboration avec : Jean-Jacques Védère de l’OMP Francis Lacassagne du TBL Les personnels de l’UMR 5572 Version en date de Septembre 2009 III IV Établissement : Observatoire Midi-Pyrénées – Université Toulouse III Unité de travail : Laboratoire d'astrophysique de Toulouse-Tarbes UMR 5572 Principales activités : Astrophysique théorique et observationnelle Instrumentation Directeur : Sylvie Roques Effectif : Enseignants et/ou chercheurs : 38 ITA et/ou ITARF : 23 Doctorants, post-doctorants, CDD, émérites : 31 Sites géographiques : Toulouse, Tarbes, Pic du Midi de Bigorre Surface des locaux : 2075 m² Méthode mise en œuvre : Utilisation des fiches d'évaluation des risques professionnels Consultation du personnel Visites des locaux Rencontres avec les membres de la CHS de l'OMP Personnes associées : Sylvie Roques (directrice) & Dominique Lullier (ACMO) Louise Tapia (AI en CDD), préparation et rédaction Organisation de la sécurité : Présence d'un ACMO nommé (accord conseil de laboratoire) Formation continue de l'ACMO Existence d'un règlement intérieur Présence d'un registre Hygiène et sécurité Pas d'instance consultative (CSHS, SHS) Saisine du conseil de laboratoire si besoin Mesures pour le travail isolé Pas de plan de prévention pour les entreprises extérieures Organisation des secours : 6 sauveteurs secouristes du travail 4 chargés d'évacuation 9 serre-files Pas d'équipiers de première intervention Affichage de consignes générales de sécurité Affichage de consignes spécifiques de sécurité Organisation d'exercices d'évacuation Formation : Pas de formation à la manipulation d'extincteurs 1 personne formée membre du comité HS 5 personnes formées en sécurité laser 1 personne habilitée en radioprotection Suivi médical des personnels : Pas de médecin dans l'établissement Suivi médical adapté pour tous les personnels Accidents et maladies prof. : Rien à signaler Gestion des déchets : Mise en place d'une gestion des déchets Stockage des déchets dans un local réservé Élimination suivant une filière agréée V VI INVENTAIRE DES RISQUES Pic du Midi ● Lunette Jean Rösch, Coronographes et TBL Facteur de risque : Ambiance Description du risque : Températures basses, travail en altitude, isolement, travail de nuit, bruit. Nombre de personnes exposées : 15 Moyens de prévention : Limitation de la durée d’exposition. Intégration de la sécurité dans la conception des locaux. Bâtiments chauffés. Connaissance des risques, en particulier d’isolement lorsque les descentes en téléphérique sont impossibles à cause de la météo (presque 1 trajet sur 10). Suivi médical. Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Le suivi médical des agents de l’UPS devrait à présent être effectué de manière régulière et rigoureuse. ● Lunette Jean Rösch, Coronographes et TBL Facteur de risque : Chutes Description du risque : Sols potentiellement gelés et glissants Nombre de personnes exposées : 15 Moyens de prévention : La sécurité est gérée par l’équipe technique du Pic du Midi (notamment alarme dite PTI ou « homme mort »). Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Risque maîtrisé ● Lunette Jean Rösch, Coronographes et TBL Facteur de risque : Rayonnements non ionisants Description du risque : Rayonnements cosmiques Nombre de personnes exposées : 15 Moyens de prévention : Néant Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Informer des risques Tarbes ● Pièce H8 Facteur de risque : Laser Description du risque : Laser d’alignement IIIB (risque moyen) Nombre de personnes exposées : 3 Moyens de prévention : Port de lunettes. Délimitation de la zone laser. Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Le personnel tarbais n’a suivi aucune formation pour la manipulation de ce type de laser. ● Pièces communes Facteur de risque : Rayonnements non ionisants Description du risque : Seules les photocopieuses présentent ce risque (ozone) Nombre de personnes exposées : Tous VII Moyens de prévention : Placement dans des zones aérées Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Risque maitrisé Toulouse ● Locaux pour l’instrumentation Facteur de risque : Électricité Description du risque : Utilisation d’appareils de mesures physiques (risque faible). Utilisation de palans électriques (rare mais sans CACES). Nombre de personnes exposées : 7 Moyens de prévention : Appareils aux normes. Personnel formé pour l’utilisation des appareils de mesure. Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Un agent doit préparer le CACES ● Locaux pour l’instrumentation Facteur de risque : Laser Description du risque : Laser d’alignement IIIA (risque faible) Nombre de personnes exposées : 3 Moyens de prévention : Port de lunette. Délimitation de la zone laser. Formation du personnel au fonctionnement des appareils. Formation de 5 agents en Sécurité Laser. Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Risque maîtrisé ● Locaux pour l’instrumentation Facteur de risque : Liquides cryogéniques et Gaz Description du risque : Azote liquide (risque moyen : dangereux sous forme gazeuse) Nombre de personnes exposées : 2 Moyens de prévention : Utilisation ponctuelle, toujours à deux. Le personnel chargé de la manipulation a suivi un stage sur la cryogénie. Pas de conservation inutile au laboratoire. Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Risque maîtrisé ● Locaux pour l’instrumentation Facteur de risque : Manutention manuelle Description du risque : Présence ponctuelle de charges lourdes pour des projets Nombre de personnes exposées : 4 Moyens de prévention : Le CNES se charge des transports jusqu’au LATT. Les moyens de manutention sont gérés par les projets. Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Nécessité de se faire prêter des appareils de levage appropriés ● Locaux pour l’instrumentation Facteur de risque : Rayonnements ionisants Description du risque : 2 sources au Fer55 (risque faible). Sources au Tritium (risque moyen). VIII Nombre de personnes exposées : 1 Moyens de prévention : Stockage approprié, sources scellées. Affichage. Un agent habilité en radioprotection (formation de recyclage). Contrôle annuel des fuites. Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Évacuation en cours de traitement ● Pièces communes Facteur de risque : Rayonnements non ionisants Description du risque : Seules les photocopieuses présentent ce risque Nombre de personnes exposées : Tous Moyens de prévention : Placement dans des zones aérées Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Risque maitrisé ● Salle 65 Facteur de risque : Risques chimiques Description du risque : Solvants (méthanol, éthanol et acétone) Nombre de personnes exposées : 3 Moyens de prévention : Pièce réservée avec serrure à code. Stockage dans un coffre pare-feu. Utilisation dans une hotte ventilée en permanence. Équipement de protection adapté. Consignes affichées. Extincteurs et alarme incendie. Cahier recensant les stocks. Évacuation des produits qui ne sont plus nécessaires (UPS). Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Transport des produits vers la réserve de l’UPS dans des containers adaptés. Batterie à installer pour parer à une panne électrique de la hotte. ● Laboratoire Facteur de risque : Charge mentale Description du risque : Conflits dans le travail. Impression d’injustice. Nombre de personnes exposées : Tous Moyens de prévention : Adaptation du travail. Écoute des demandes. Dialogue. Réunions. Entretiens personnels. Accord cadre européen à venir. Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Sensibilisation de tout le personnel par le biais de posters ● Laboratoire Facteur de risque : Incendie Description du risque : Stockage de papiers, cartons et produits chimiques inflammables Nombre de personnes exposées : Tous Moyens de prévention : Détecteurs, extincteurs, exercices d’évacuation du ressort de l’OMP Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Développer la formation « extincteur » auprès du personnel. Attention aux superpositions de prises multiples et aux distributeurs d’eau juste à coté de fils électriques. IX ● Laboratoire Facteur de risque : Missions Description du risque : Trajets entre Toulouse, Tarbes et le Pic du Midi. Déplacements en France ou à l’étranger (conférences, etc.). Usage du téléphérique (Pic du Midi). Nombre de personnes exposées : Tous Moyens de prévention : Toulouse-Tarbes : Rédaction systématique des ordres de missions (assurances). Incitations à l'utilisation du train. Visioconférences. Évaluation de la prévention : A améliorer Appréciation générale : Munir le véhicule de service d’une trousse de secours et d’un téléphone si besoin (gestion par l’OMP). ● Pièces communes Facteur de risque : Travail sur écran Description du risque : Temps de travail quasi-exclusif sur écran Nombre de personnes exposées : Tous Moyens de prévention : Pauses libres. Ergonomie du poste de travail adaptée à l’utilisateur. Évaluation de la prévention : Correct Appréciation générale : Informer le personnel qu’il peut réclamer plus de confort X PROGRAMME ANNUEL D'ACTIONS DE PREVENTION ● Priorité n° 1 Risque identifié : Manipulation à Tarbes d’un laser catégorie IIIB sans formation Mesures de prévention : Un agent de Tarbes doit suivre une Formation Sécurité Laser Délai d'exécution : 3 mois Estimation du coût : Pris en charge par la formation permanente (CNRS ou UPS) Chargé de la réalisation : Sylvie Roques ● Priorité n° 2 Risque identifié : Transport des déchets chimiques du site de Toulouse à la réserve de l’UPS Mesures de prévention : Investir dans des containers permettant de conduire ces produits sans danger Délai d'exécution : 3 mois Estimation du coût : 300 euros Chargé de la réalisation : Sylvie Roques ● Priorité n° 3 Risque identifié : Utilisation de palans électriques sans habilitation Mesures de prévention : Un agent doit préparer le CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) Délai d'exécution : 6 mois Estimation du coût : Pris en charge par la formation permanente (CNRS ou UPS) Chargé de la réalisation : Sylvie Roques ● Priorité n° 4 Risque identifié : Risque incendie : aucune formation à la manipulation d’extincteur Mesures de prévention : Formation à la manipulation d’extincteurs (formation permanente) Délai d'exécution : 6 mois Estimation du coût : Pris en charge par la formation permanente (CNRS ou UPS) Chargé de la réalisation : Sylvie Roques XI XII LE LABORATOIRE Le Laboratoire d’Astrophysique de Toulouse-Tarbes (UMR 5572) est réparti sur les deux campus de Toulouse et de Tarbes, séparés de 160 km, et opère plusieurs instruments sur la station d’observation du Pic du Midi. La surface de locaux est de 2075 m² et l’Université en est propriétaire. Ces locaux se situent tous au sein de la composante OMP (Observatoire MidiPyrénées). De ce fait, la prévention des risques généraux concernant les installations électriques et les procédures d’évacuation et de lutte contre les incendies ne sont pas du ressort du LATT mais de l’OMP. Les principaux risques dont nous sommes responsables et auxquels nous sommes exposés à Toulouse et à Tarbes résultent de la présence et de l’utilisation de produits chimiques, de sources radioactives et de lasers. Le Pic du Midi présente les risques habituels d’un travail en altitude (2877 m) et de nuit. ORGANISATION DE LA SECURITE Le laboratoire compte au total 89 agents dont 1 ACMO (habilité par une formation continue), 6 Sauveteurs Secouristes du Travail et 3 chargés d’évacuation. De plus, 5 agents ont suivi une Formation Sécurité Laser, et 1 possède une Formation Membre de la CHS (Comité Hygiène et Sécurité). Les électroniciens ont bénéficié d’une formation aux risques électriques. Seul 1 agent est PCR (Personne Compétente en Radioprotection). • Risques généraux : Le travail sur écran La grande majorité du personnel du LATT travaillant sur écran, le laboratoire investit dans l’ergonomie de chacun des postes informatiques. Jusqu’à ce jour, aucun agent ne s’est plaint de l’inconfort de son bureau sans être très vite entendu et satisfait. Le harcèlement moral Quelques cas de harcèlement moral ont pu être identifiés au laboratoire. Il s'agissait de situations avérées et répétées de refus de communication et/ou de critiques incessantes, voire insultes, ayant eu des répercussions fortes sur la santé psychologique des personnes concernées. Ces situations, au-delà de la souffrance engendrée, ont entraîné des dysfonctionnements dans certains services. Alertée par les victimes, la direction a sollicité l'intervention du service des ressources humaines de la Délégation régionale. Aujourd'hui, la priorité est donnée à une démarche préventive. Il n'existe pas au sein du LATT de structure de concertation collective (incluant par exemple la direction, les responsables de services, le médecin du travail, un consultant spécialisé en psychologie au travail, l'ACMO), mais la direction est à l'écoute de ce type de problème et a souhaité que des posters d'information soient affichés dans les locaux du laboratoire. Signalons pour finir l'application prochaine, en avril 2010, de l'accord-cadre européen sur le harcèlement au travail qui imposera une procédure publique de traitement des cas. • Risques spécifiques : Les déplacements La répartition du laboratoire sur deux sites, ainsi que les observations effectuées au Pic du Midi, nécessitent de nombreux déplacements. Aussi, incitons-nous le personnel à emprunter le XIII train. Cependant, pour de courts trajets tels que Toulouse-Tarbes, les transports en commun sont souvent peu commodes (d’un campus à l’autre, comptons moins de deux heures en voiture pour près de trois heures en train). Nous disposons donc des véhicules de service de l’OMP, lequel est responsable de leur sécurité. Bien que les conditions météorologiques aient pu rendre certains déplacements difficiles, aucun accident n’est à déplorer jusqu’à ce jour. Les lasers Le laboratoire d’astrophysique de Toulouse-Tarbes utilise ponctuellement des lasers d’alignement (à des fins de réglages optiques) de catégorie IIIA à Toulouse et IIIB à Tarbes. Le risque qu’ils présentent n’est pas critique. A Toulouse le personnel est très correctement qualifié pour leur manipulation puisque, alors même qu’ils ne sont que trois à intervenir sur ce matériel, cinq agents ont suivi une formation Sécurité Laser à l’époque où le laboratoire utilisait des lasers de catégorie IV. En revanche, aucun agent n’a suivi de formation à Tarbes. Les sources radioactives Le laboratoire compte en son sein, depuis 1982, des sources radioactives, toutes sur le site de Toulouse : deux sources au Fer 55 dont la demi-vie radioactive est de 3 ans et une source au Tritium dont la demi-vie est de 12,3 ans. Les sources au Fer 55 vont être évacuées puis stockées par le CEA. Le Tritium sera pris en charge par une société suisse. D’ici quelques mois aucune source ne devrait être conservée au sein du laboratoire. Ces sources n’ont été utilisées que par un seul agent qui a suivi une formation de recyclage Habilitation Radioactivité. Les liquides cryogéniques Nous possédons à Toulouse de l’azote liquide. Son utilisation est exceptionnelle (la dernière fois en 2000). Celui-ci n’est pas stocké au laboratoire hors des périodes d’utilisation et les deux agents susceptibles de le manipuler ont suivi un stage sur la cryogénie. Les produits chimiques manipulés sous hotte Certains produits chimiques utilisés à Toulouse, tels que le méthanol ou l’acétone, présentent des risques ; ceux-ci sont stockés dans un coffre pare-feu et ne sont à la portée que des trois utilisateurs. Les consignes sont affichées, les équipements nécessaires sont prévus et le stockage des déchets est effectué par l’Université. Le Pic du Midi Une quinzaine d’agents du LATT se rend régulièrement au Pic du Midi (essentiellement des chercheurs et quelques techniciens). L’altitude présente des risques potentiels pour la santé. S’il est très peu probable qu’une crise cardiaque ou une embolie pulmonaire soit uniquement due à un séjour à une altitude de 2877 m, le risque réside dans l’isolement et le stress ; les évacuations peuvent être très longues voire impossibles lorsque le temps interdit tout fonctionnement du téléphérique ou atterrissage d’un hélicoptère. Ainsi, chaque agent doit fournir un certificat médical garantissant son bon état de santé afin d’être autorisé à monter régulièrement. Le suivi est effectué par la médecine du travail. De plus, tout agent témoignant de son anxiété profonde sur un possible isolement de plusieurs jours au Pic du Midi est autorisé à ne pas s’y rendre. Au-delà de la problématique médicale, les activités de manutention (déplacements de charges, dégivrage de coupoles, etc.) sont gérées par l’équipe technique du Pic du Midi. Depuis quatre ans, il n’y a eu ni accident, ni maladie professionnelle à déclarer au sein du laboratoire d’astrophysique de Toulouse-Tarbes. XIV PROBLEMES NON RESOLUS • Disparités entre deux sites en plaine : Toulouse et Tarbes La répartition du laboratoire sur deux sites rend la mise en place d’une politique de sécurité unique et radicale complexe. Effectivement, nous constatons que la présence d’un laser pose quelques problèmes à Tarbes : si le personnel possède l’équipement nécessaire et adapté, les trois agents manipulant ce laser n’ont reçu aucune formation. Peut-être serait-il judicieux de nommer à Tarbes un ACMO, le seul agent aujourd’hui étant sur le site de Toulouse. • Difficultés liées à un site en altitude : le Pic du Midi La majorité du personnel permanent du LATT est au CNRS ou à l’UPS. Les agents CNRS sont régulièrement suivis par la médecine du travail (tous les deux ans pour les agents en bonne santé, tous les ans pour ceux dont la santé est fragile). En revanche les agents UPS ont eu leur première visite en 2003, une seconde en 2004 et aucune depuis, excepté sur le site de Tarbes où la dernière visite a eu lieu en Octobre 2008. Le travail de nuit semble être un risque négligé par le personnel. Il ne concerne que les chercheurs travaillant au TBL (les coronographes et le LJR, instruments solaires, nécessitant un travail de jour). Ce rythme décalé nécessite, lorsqu’il cesse, quelques jours de réadaptation. Or, si certains chercheurs éprouvent le besoin de se reposer et prennent quelques jours de congés, d’autres négligent cette fatigue qui pourtant peut être à l’origine de troubles du sommeil. Aucune consigne n’impose quelques jours de récupération. • Manque d’électriciens L’Observatoire possède un seul électricien pour un effectif total d’environ un millier de personnes, alors même que certaines manipulations imposent la présence de deux agents habilités. Bien que les installations électriques relèvent de l’OMP, un accident pourrait poser de gros problèmes au laboratoire d’astrophysique, aussi bien pour la continuité du service informatique que pour la réalisation des instruments. • Absence de certaines formations Le laboratoire ne compte aucun agent ayant suivi une formation Manipulation d’extincteurs. • Manutention sans habilitation La suspension de pièces mécaniques lourdes est effectuée à mains nues pour des charges de moins de 150 kg (quatre hommes soulèvent ces charges à 2 m de hauteur) ou à l’aide de palans électriques que nous ne sommes en principe pas en droit de manipuler sans agent habilité. En effet, aucun agent du LATT ne possède de CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) et il faut inciter au moins une personne à préparer ce certificat. • Évacuation des produits chimiques Si les produits chimiques qui ne sont plus nécessaires au laboratoire sont pris en charge par l’Université Paul Sabatier, il est de notre ressort pour l’instant de les conduire nous-mêmes aux réserves. Nous ne disposons d’aucun matériel pour cela, et un agent se charge de les transporter dans de simples bidons en véhicule de service. Nous avons donc pour objectif de prendre contact avec l’entreprise avec laquelle l’Université travaille afin d’acquérir des containers propres au transfert de ces produits, en particulier celui du méthanol dont la toxicité est importante. XV CONCLUSION Les conditions de sécurité mises en place au Laboratoire d’Astrophysique de ToulouseTarbes sont aujourd’hui d’excellent niveau, même si des améliorations sont encore nécessaires (évacuation du méthanol par exemple). L’ensemble des problèmes non résolus fait l’objet d’un programme de prévention avec délais d’exécution et ordres de priorité bien identifiés. Le risque le plus difficilement maîtrisable est celui du travail en haute altitude, engendrant un ensemble de réactions adaptatives de l’organisme. Le personnel est ainsi régulièrement informé sur les signes cliniques du « mal aigu des montagnes ». XVI XVII XVIII LABORATOIRE D’ASTROPHYSIQUE DE TOULOUSE-TARBES UMR 5572 Liste des publications Contrat Quadriennal Bilan 2005 - 2009 LISTE DES PUBLICATIONS DE L’UNITE UMR 5572 Document préparé et rédigé par Louise Tapia et Andy Senegas (Techniciens d’accompagnement de la recherche sous contrat CNRS) Sous la responsabilité de Dominique Lullier (Assistante de direction du laboratoire) Sylvie Roques (Directrice du laboratoire) Version 3 – Septembre 2009 AXE EXTRAGALACTIQUE ACL Année 2009 1 1. Orientations of very faint galaxies in the Coma cluster Adami C., Gavazzi R., Cuillandre J.C., Durret F., Ilbert O., Mazure A., Pelló R., Ulmer M.P. Astronomy & Astrophysics 493 (2009) 399-407 [hal-00357851 − version 1] 2. On the nature of faint Low Surface Brightness galaxies in the Coma cluster Adami C., Pelló R., Ulmer M.P., Cuillandre J.C., Durret F., Mazure A., Picat J.-P., Scheidegger R. Astronomy & Astrophysics 495 (2009) 407-414 [hal-00357848 − version 1] 3. Emission-lines calibrations of the Star Formation Rate from the Sloan Digital Sky Survey Argence B., Lamareille F. Astronomy & Astrophysics 495 (2009) 759 [hal-00338955 − version 1] 4. Long-slit spectrophotometry of the multiple knots of the polar ring galaxy IIZw71 Perez-Montero E., García-Benito R., Díaz A.I., Perez E., Kehrig C. Astronomy & Astrophysics 497 (2009) 53-63 [hal-00391808 − version 1] 5. Globular cluster content and evolutionary history of NGC 147 Sharina M., Davoust E. Astronomy & Astrophysics 497 (2009) 65-80 [hal-00391684 − version 1] 6. Constraints on CDM cosmology from galaxy power spectrum, CMB and SNIa evolution Ferramacho L.D., Blanchard A., Zolnierowski Y. Astronomy & Astrophysics 499 (2009) 21-29 [hal-00390654 − version 1] 7. Evolution of red-sequence cluster galaxies from redshift 0.8 to 0.4: ages, metallicities, and morphologies Sánchez-Blázquez P., Jablonka P., Noll S., Poggianti B.M., Moustaka J., Milvang-Jensen B., Halliday C., Aragón-Salamanca A., Saglia R.P., Desai V. […] Pelló R. et al. Astronomy & Astrophysics 499 (2009) 47-68 [hal-00391798 − version 1] 8. The VIMOS VLT Deep Survey. Evolution of the major merger rate since z ~ 1 from spectroscopically confirmed galaxy pairs de Ravel L., Le Fèvre O., Tresse L., Bottini D., Garilli B., Le Brun V., Maccagni D., Scaramella R., Scodeggio M., Vettolani G. […] Contini T., Lamareille F., Pelló R., Perez Montenero E. et al. Astronomy & Astrophysics 498 (2009) 379-397 [hal-00391674 − version 1] 9. Frequency and properties of bars in cluster and field galaxies at intermediate redshifts Barazza F.D., Jablonka P., Desai V., Jogee S., Aragón-Salamanca A., De Lucia G., Saglia R.P., Halliday C., Poggianti B.M., Dalcanton J.J. […] Pelló R. et al. Astronomy & Astrophysics 497 (2009) 713-728 [hal-00391795 − version 1] 10. A New Window of Exploration in the Mass Spectrum: Strong Lensing by Galaxy Groups in the SL2S Limousin M., Cabanac R., Gavazzi R., Kneib J.-P., , Motta V., Richard J., Thanjavur K., Foex G., Pelló R., Crampton D. et al. Astronomy & Astrophysics (2009) [hal-00370489 − version 1] 11. On the nature of the extragalactic number counts in the K-band Barro G., Gallego J., Perez-González P.G., Eliche-Moral C., Balcells M., Villar V., Cardiel N., Cristobal-Hornillos D., Gil de Paz A., Guzmán R., Pelló R. et al. Astronomy & Astrophysics 494 (2009) 63-79 [hal-00391764 − version 1] 12. The spatial clustering of X-ray selected AGN in the XMM-COSMOS field Gilli R., Zamorani G., Miyaji T., Silverman J., Brusa M., Mainieri V., Cappelluti N., Daddi E., Porciani C., Pozzetti L. […]Contini T., Lamareille F., Le Borgne J.-F., Perez Montenero E., Pelló R.et al. Astronomy & Astrophysics 494 (2009) 33-48 [hal-00391224 − version 1] 13. The zCOSMOS redshift survey: the three-dimensional classification cube and bimodality in galaxy physical properties Mignoli M., Zamorani G., Scodeggio M., Cimatti A., Halliday C., Lilly S.J., Pozzetti L., Vergani D., Carollo C.M.[…] Contini T., Lamareille F., Le Borgne J.-F., Perez Montenero E., Pelló R.et al. Astronomy & Astrophysics 493 (2009) 39-49 [hal-00391212 − version 1] 14. The EROS2 search for microlensing events towards the spiral arms: the complete seven season results Rahal Y.R., Afonso C., Albert J.-N., Andersen J., Ansari R., Aubourg E., Bareyre P., Beaulieu J.-P., Charlot X., Couchot F., Fouqué P. et al. Astronomy & Astrophysics 500, 3 (2009) p.1027-1044 [in2p300350440 − version 1] 15. The VVDS-VLA Deep Field - IV: Radio-optical properties Bardelli S., Zucca E., Bolzonella M., Ciliegi P., Gregorini L., Zamorani G., Bondi M., Zanichelli A., Tresse L., Vergani D. […]Contini T., Lamareille F., Le Borgne J.-F., Perez Montenero E., Pelló R.et al. Astronomy & Astrophysics 495, 2 (2009) 431-446 [hal-00350509 − version 1] 16. A weak lensing study of the Coma cluster Gavazzi R., Adami C., Durret F., Cuillandre J.-C., Ilbert O., Mazure A., Pelló R., P. Ulmer M. Astronomy & Astrophysics (2009) [hal-00372581 − version 1] 2 17. Early Optical Observations of Gamma-Ray Bursts by the TAROT Telescopes: Period 2001-2008 Klotz A., Boër M., Atteia J.-L., Gendre B. The Astronomical Journal 137 (2009) 4100-4108 [hal-00390580 − version 1] 18. Observation of Correlated Optical and Gamma Emissions from GRB 081126 Klotz A., Gendre B., Atteia J.-L., Boër M., Coward D.M., Imerito A.C. The Astrophysical Journal / The Astrophysical Journal Letters, Astrophysical Journal Letters to the Editor 697 (2009) L18-L21 [hal-00390588 − version 1] 19. An Optical Group Catalog to z = 1 from the zCOSMOS 10 k Sample Knobel C., Lilly S.J., Iovino A., Porciani C., Kovač K., Cucciati O., Finoguenov A., Kitzbichler M.G., Carollo C.M., Contini T. […]Lamareille F., Le Borgne J.-F., Pelló R., Perez Montenero E. et al. The Astrophysical Journal 697 (2009) 1842-1860 [hal-00391679 − version 1] 20. Ongoing and Co-Evolving Star Formation in zCOSMOS Galaxies Hosting Active Galactic Nuclei Silverman J.D., Lamareille F., Maier C., Lilly S.J., Mainieri V., Brusa M., Cappelluti N., Hasinger G., Zamorani G., Scodeggio M. […] Contini T., Le Borgne J.-F., Pelló R., Perez Montenero E. et al. The Astrophysical Journal 696 (2009) 396-410 [hal-00391677 − version 1] 21. OGLE-2005-BLG-071Lb, the Most Massive M Dwarf Planetary Companion? Dong S., Gould A., Udalski A., Anderson J., Christie G.W., Gaudi B.S., The OGLE Collaboration , Jaroszyński M., Kubiak M., Szymański M.K. […] Fouqué P. et al. The Astrophysical Journal / The Astrophysical Journal Letters, Astrophysical Journal Letters to the Editor 695 (2009) 970-987 [hal-00391694 − version 1] 22. The Environments of Active Galactic Nuclei within the zCOSMOS Density Field Silverman J.D., Kovač K., Knobel C., Lilly S., Bolzonella M., Lamareille F., Mainieri V., Brusa M., Cappelluti N., Peng Y. […]Contini T., Le Borgne J.-F., Pelló R., Perez Montenero E. et al. The Astrophysical Journal / The Astrophysical Journal Letters, Astrophysical Journal Letters to the Editor 695 (2009) 171-182 [hal-00391671 − version 1] 23. The Dependence of Star Formation Activity on Stellar Mass Surface Density and Sersic Index in zCOSMOS Galaxies at 0.5 < z < 0.9 Compared with SDSS Galaxies at 0.04 < z < 0.08 Maier C., Lilly S.J., Zamorani G., Scodeggio M., Lamareille F., Contini T., Sargent M.T., Scarlata C., Oesch P., Carollo C.M. […] Lamareille F., Le Borgne J.-F., Pelló R., Perez Montenero E. et al. The Astrophysical Journal / The Astrophysical Journal Letters, Astrophysical Journal Letters to the Editor 694 (2009) 1099-1114 [hal00391668 − version 1] 3 24. The Close Environment of 24 µm Galaxies at 0.6 < z < 1.0 in the Cosmos Field Caputi K.I., Kovač K., Bolzonella M., Lilly S.J., Zamorani G., Aussel H., Sanders D., Bardelli S., Bongiorno A., Contini T. […] Lamareille F., Le Borgne J.-F., Perez Montenero E et al. The Astrophysical Journal Letters 691 (2009) 91-97 [hal00391625 − version 1] 25. A spectacular giant arc in the massive cluster lens MACSJ1206.2-0847 Ebeling H., Ma C.J., Kneib J.-P., , Jullo E., Courtney N.J.D., Barrett E., Edge A.C., Le Borgne J.-F. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 395 (2009) 1213-1224 [hal00391738 − version 1] 26. A systematic fitting scheme for caustic-crossing microlensing events Kains N., Cassan A., Horne K., Albrow M.D., Dieters S., Fouqué P., Greenhill J., Udalski A., Zub M., Bennett D.P. et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 395 (2009) 787-796 [hal00391701 − version 1] 27. EDGE: Explorer of diffuse emission and gamma-ray burst explosions Atteia J-L., Piro, L. et al. Experimental Astronomy 23 (2009) 67-89. 28. Evidences for the Fifth Element : Astrophysical status of Dark Energy Blanchard A. Astronomy & Astrophysics Review (2009) A Paraître 29. The SL2S: dark matter vs luminous matter in SL2SJ021737-051329 Tu Hong, Cabanac R., Fort B., Gavazzi R., Kneib J.-P., et al. Accepted in New Physics Reviews (2009) 30. Integral field spectroscopy with SINFONI of VVDS galaxies. I. Galaxy dynamics and mass assembly at 1.2 < z < 1.6 Epinat B., Contini T., Le Fevre O., Vergani D., Amram P., Garilli B., Queyrel J., Tasca L., Tresse L. Astronomy & Astrophysics (2009) 31. Integral field spectroscopy with SINFONI of VVDS galaxies. II. The massmetallicity relation at 1.2 < z < 1.6 Queyrel J., Contini T., Perez-Montero E., Garilli B., Le Fevre O., Kissler-Patig M., Epinat B., Vergani D., Tresse L., Amram P., Lemoine-Busserolle M. Astronomy & Astrophysics (2009) 32. Physical properties of galaxies and their evolution in the VIMOS VLT Deep Survey. I. The evolution of the mass-metallicity relation up to z~0.9 Lamareille F., Brinchmann J., Contini T., Walcher, C. J., Charlot, S., PerezMontero E., Zamorani G., Pozzetti L., Bolzonella M., Garilli B. et al. Astronomy & Astrophysics 495 (2009) 53 4 33. General-purpose and dedicated regimes in the use of telescopes. Lamy J., Davoust E. Journal of Astronomical History and Heritage (2009) 34. The environment of formation as a second parameter for globular clusterv classification. Fraix-Burnet D., Davoust E., Charbonnel C. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sous presse. 35. Cosmos Photometric Redshifts with 30-Bands for 2-deg^2 Ilbert O., Capak P., Salvato M., Aussel H., McCracken H. J., Sanders D. B., Scoville N., Kartaltepe J., Arnouts S., Floc'h E. [...] Contini T., Le Borgne J.F., Pelló R., Perez Montenero E. et al. The Astrophysical Journal, Volume 690, Issue 2, pp. 1236-1249 (2009) 36. Physical properties of galaxies and their evolution in the VIMOS VLT Deep Survey. II. Extending the mass-metallicity relation to the range z ≈ 0.89-1.24 Perez-Montero E., Contini T., Lamareille F., Brinchmann J., Walcher C. J., Charlot S., Bolzonella M., Pozzetti L., Bottini D., Garilli,B. [...] Le Borgne J.F., Pelló R. et al. Astronomy & Astrophysics, Volume 495, Issue 1, 2009, pp.73-81 37. The Environments of Starburst and Post-Starburst Galaxies at z = 0.4-0.8 Poggianti B. M., Aragón-Salamanca A., Zaritsky D., DeLucia G., MilvangJensen B., Desai V., Jablonka P., Halliday C., Rudnick G., Varela J. [...] Pelló R. et al. 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The exoplanet-host star ιHorologii: an evaporated member of the primordial Hyades cluster Vauclair S., Laymand M., Bouchy F., Vauclair G., Hui Bon Hoa A. H., Charpinet S., Bazot M. Astronomy and Astrophysics 482 (2008) L5-L8 [hal-00287302 − version 1] 383. Regular patterns in the acoustic spectrum of rapidly rotating stars Reese D., Lignières F., Rieutord M. Astronomy and Astrophysics 481 (2008) 449-452 [hal-00288325 − version 1] 384. Searching for links between magnetic fields and stellar evolution. III. Measurement of magnetic fields in open cluster Ap stars with ESPaDOnS Landstreet J.D., Silaj J., Andretta V., Bagnulo S., Berdyugina S.V., Donati J.-F., Fossati L., Petit P., Silvester J., Wade G.A. Astronomy and Astrophysics 481 (2008) 465-480 [hal-00286282 − version 1] 385. Large-scale horizontal flows in the solar photosphere. III. Effects on filament destabilization Roudier T., Svanda M., Meunier N., Keil S., Rieutord M., Malherbe J.M., Rondi S., Molodij G., Bommier V., Schmieder B. Astronomy and Astrophysics 480 (2008) 255-263 [hal-00286952 − version 1] 386. EK Eridani: the tip of the iceberg of giants which have evolved from magnetic Ap stars Aurière M., Konstantinova-Antova R., Petit P., Charbonnel C., Dintrans B., Lignières F., Roudier T., Alecian E., Donati J.F., Landstreet J.D. et al Astronomy and Astrophysics 491 (2008) 499-505 [hal-00392053 − version 1] 387. Discovery of magnetic fields in the very young, massive stars W601 (NGC 6611) and OI 201 (NGC 2244) Alecian E., Wade G.A., Catala C., Bagnulo S., Bohm T., Bohlender D., Bouret J.-C., Donati J.-F., Folsom C.P., Grunhut J. et al Astronomy and Astrophysics 481 (2008) L99-L102 [hal-00287274 − version 1] 388. The pulsation modes of the pre-white dwarf PG 1159-035 Costa J.E.S., Kepler S.O., Winget D.E., […] Vauclair G., Dolez N. et al Astronomy and Astrophysics 477 (2008) 627-640 [hal-00287847 − version 1] 389. Inter-comparison of the g-, f- and p-modes calculated using different oscillation codes for a given stellar model Moya A., Christensen-Dalsgaard J., Charpinet S., Lebreton Y., Miglio A., Montalbán J., Monteiro M.J.P.F.G., Provost J., Roxburgh I.W., Scuflaire R. et al Astrophysics and Space Science (2008) 49 [hal-00287299 − version 1] 390. Subcritical dynamos in shear flows Rincon F., Ogilvie G.I., Proctor M.R.E., Cossu C. Astronomische Nachrichten 329 (2008) 750 [hal-00392445 − version 1] 391. Numerical experiments on dynamo action in sheared and rotating turbulence 46 Yousef T.A., Heinemann T., Rincon F., Schekochihin A.A., Kleeorin N., Rogachevskii I., Cowley S.C., Mcwilliams J.C. Astronomische Nachrichten 329 (2008) 737 [hal-00392441 − version 1] 392. Large-scale distribution of interstellar matter in the central region of our Galaxy Ferrière K. Astronomische Nachrichten 329 (2008) 992 [hal-00392430 − version 1] 393. The Toulouse Geneva Evolution Code (TGEC) Hui-Bon-Hoa A. Astrophysics and Space Science 316 (2008) 55-60 [hal-00391934 − version 1] 394. CLÉS, Code Liégeois d'Évolution Stellaire Scuflaire R., Théado S., Montalbán J., Miglio A., Bourge P.-O., Godart M., Thoul A., Noels A. Astrophysics and Space Science 316 (2008) 83-91 [hal-00392030 − version 1] 395. The Liège Oscillation code Scuflaire R., Montalbán J., Théado S., Bourge P.-O., Miglio A., Godart M., Thoul A., Noels A. Astrophysics and Space Science 316 (2008) 149-154 [hal00392034 − version 1] 396. PULSE: a finite element code for solving adiabatic nonradial pulsation equations Brassard P., Charpinet S. Astrophysics and Space Science (2008) 6 [hal-00287295 − version 1] 397. CS 22964-161: A Double-lined Carbon- and s-Process-enhanced Metal-poor Binary Star Thompson I. 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The driving mechanism of roAp stars : effects of global metallicity Theado S., Dupret M.-A., Noels A. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 375-376 [hal00392045 − version 1] 403. Perturbation analysis of sdO models Rodrıguez-Lopez C., Moya A., Garrido R., MacDonald J., Ulla A. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 359-360 [hal00391983 − version 1] 404. Seismic signatures of convective and/or helium cores Soriano M., Vauclair S. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 367- [hal00391980 − version 1] 405. Asteroseismic models for the exoplanet host star HD 19994: A preliminary approach Escobar M.E., Soriano M., Theado S., Vauclair S. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 303-304 [hal00391977 − version 1] 406. Radiative levitation: a likely explanation for pulsations in the unique hot O subdwarf star SDSS J1600+0748 Fontaine G., Brassard P., Green E.M., Chayer P., Charpinet S. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 305-306 [hal00391915 − version 1] 407. Internal dynamics from asteroseismology for two sdB pulsators in close binary systems Van Grootel V., Charpinet S., Fontaine G., Brassard P., Reese D. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 260-264 [hal 00391891 − version 1] 408. Mode identification in rapidly pulsating subdwarf B stars from monochromatic amplitude- and phase variations Randall S.K., van Grootel V., Fontaine G., Charpinet S., Brassard P. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 190-194 [hal00391888 − version 1] 409. Radiative levitation and opacity driving: The potential of hot subdwarf pulsators for testing diffusion and other competing processes in stars 48 Charpinet S., Fontaine G., Brassard P., Chayer P. Communications in Asteroseismology 157 (2008) 168-176 [hal00391885 − version 1] 410. First asteroseismic results from CoRoT Michel E., Baglin A., Weiss W.W., Auvergne M., Catala C., Aerts C., Appourchaux T., Barban C., Baudin F., Briquet M. […] Charpinet S., Vauclair G., Vauclair S., J. Ballot et al Communications in Asteroseismology 156 (2008) 73-87 [hal00391863 − version 1] 411. Properties of a volume-limited sample of Ap-stars Power J., Wade G.A., Aurière M., Silvester J., Hanes D. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 38 (2008) 443444 [hal-00286460 − version 1] 412. How non-magnetic are "non-magnetic" Herbig Ae/Be stars? Wade G.A., Alecian E., Catala C., Bagnulo S., Landstreet J. D. , Flood J., Böhm T., Bouret J.-C., Donati J.-F., Folsom C.P. et al Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 38 (2008) 251256 [hal-00287276 − version 1] 413. Magnetism in pre-MS intermediate-mass stars and the fossil field hypothesis Alecian E., Wade G.A., Catala C., Folsom C., Grunhut J., Donati J.-F., Petit P., Bagnulo S., Marsden S.C., Ramirez J. […]Böhm T et al Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 38 (2008) 235244 [hal-00286378 − version 1] 414. Weak magnetic fields in CP stars Aurière M., Wade G.A., Lignières F., Landstreet J.D., Donati J.-F., Hui Bon Hoa A., Iliev I., Petit P., Roudier T., Silvester J. et Theado S. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso 38 (2008) 211216 [hal-00286349 − version 1] 415. Stratification-driven instabilities with bi-kappa distribution functions in the Io plasma torus André N., Ferrière K. Journal of Geophysical Research 113 (2008) 09202 [hal-00392435 − version 1] 416. The driving mechanism of roAp stars Dupret M.-A., Théado S., Noels A. Journal of Physics: Conference Series 118 (2008) 2052 [hal00392038 − version 1] 417. The exoplanet-host star µ Arae: a new seismic analysis Soriano M., Vauclair S. Journal of Physics: Conference Series 118 (2008) 2072 [hal00391975 − version 1] 418. Seismic predictions for the CoRoT main target HD 52265 49 Soriano M., Vauclair S., Vauclair G., Laymand M. Journal of Physics: Conference Series 118 (2008) 2073 [hal00391969 − version 1] 419. Modelling compact pulsators Randall S., Fontaine G., Brassard P., Charpinet S. Journal of Physics: Conference Series 118 (2008) 2022 [hal00391856 − version 1] 420. High levels of surface differential rotation on the young G0 dwarf HD171488 Jeffers S.V., Donati J.-F. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 390 (2008) 635-644 [hal00392192 − version 1] 421. The non-dipolar magnetic fields of accreting T Tauri stars Gregory S.G., Matt S.P., Donati J.-F., Jardine M. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 389 (2008) 1839-1850 [hal-00392188 − version 1] 422. 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On internal gravity waves in low-mass stars Charbonnel C., Talon S. ``Unsolved Problems in Stellar Physics", Cambridge, UK, juillet 2007, AIP Conf. Proceedings, Vol.948, p.15-26 664. A period-projection factor relation : : for Cepheids Nardetto N., Mourard D., Mathias P., Fokin A., Gillet D. SF2A-2007: Proceedings of the Annual meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics held in Grenoble, France, July 2-6, 2007, Eds.: J. Bouvier, A. Chalabaev, and C. Charbonnel, p.532 Année 2006 665. Did AGB stars leave their chemical fingerprints in galactic globular clusters? Charbonnel C. Why galaxies care about AGB stars, Vienna, Autriche, aout 2006, ASP Conference Series, eds. F.Kerschbaum, C.Charbonnel, B.Wing, Vol. 378, 416 666. Theories of convection and the spectrum of turbulence in the solar photosphere Rincon F. 75 In Convection in astrophysics, F. Kupka, I. W. Roxburgh and K. L. Chan, Eds., Proc. IAU Symposium 239, Prague, Czech Republic, 21-25 August. Cambridge University Press (2006). 667. Detection of periodic signatures in the solar power spectrum. On the track of l=1 gravity modes García R.A., Turck-Chièze S., Jiménez-Reyes S.J., Ballot J., Pallé P.L., Eff-Darwich A., Mathur S., Provost J. ESA SP-624: Proc. of SoHO 18 workshop, 23 (2006) 668. How GOLF sees the second helium ionization layer across the solar cycle Ballot J., Jiménez-Reyes S. J., García R. A. ESA SP-624: Proc. of SoHO 18 workshop, 89 (2006) 669. On the possible existence of localised vacillating convection state in rapidly rotating young solar-like stars Ballot J., Brun A.S., Turck-Chièze S. ESA SP-624: Proc. of SoHO 18 workshop, 108 (2006) 670. Procyon-A and eta Bootis: observational frequencies analyzed by the local-wave formalism Nghiem P.A.P., Ballot J., García R.A., Lambert P., Turck-Chièze S. ESA SP-624: Proc. of SoHO 18 workshop, 116 (2006) 671. The DynaMICS perspective Turck-Chièze S., Schmutz W., Thuillier G., Jefferies S., Pallé P.L., Dewitt S., Ballot J. et al. ESA SP-624: Proc. of SoHO 18 workshop, 24 (2006) 672. Asteroseismology of hot B subdwarf stars: a brief overview Fontaine G., Brassard P., Charpinet S., Green E.M., Chayer P., Randall S., Dorman B. Proceedings of SOHO 18/GONG 2006/HELAS I, Beyond the spherical Sun, Royaume-Uni (2006) [hal-00194738 − version 1] 673. Asteroseismology of α Cen A Bazot M., Bouchy F., Charpinet S., Laymand M., Vauclair S. Highlights of Recent Progress in the Seismology of the Sun and Sun-Like Stars, 26th meeting of the IAU, Joint Discussion 17, Tchèque, République (2006) [hal00106380 − version 1] 674. Globular clusters : Ideal laboratories to test hydrogen-burning and hydrodynamics in stars? Charbonnel C. ``Nuclei in the Cosmos IX", CERN, Geneva, Proceedings of Science, 2006 675. Transport processes in red giant stars Charbonnel C. 76 2006, international conference ``Stars and Nuclei: A Tribute to Manuel Forestini", edited by T.Montmerle & C.Kahane, EAS Conference Series, 19, pp. 125-146 676. The CME dynamics associated to the prominence eruption of december 2, 2003, Slemzin V.A., Koutchmy S., Noëns J.C. and Romeuf D. in Solar activity and its magnetic origin, Proceedings IAU symposium 233, Le Caire avril 2006, 119 677. Economic H-alpha full disk observations: Koutchmy S., Vilinga J., Noëns J.-C., Adjahshirizadech A. IHY conf. Paris, janvier 2006 Année 2005 678. High Sensitivity Observations and Detailed Asteroseismological Analysis of the EC14026 Star Feige 48 Charpinet S., Fontaine G., Brassard P., Billères M., Green E. M., Chayer P. Dans 14th European Workshop on White Dwarfs, ASP Conference Series, Vol. 334 - (2005) [hal-00106717 − version 1] 679. Fundamental Parameters of the sdB Pulsator PG 1219+534: The Importance of High Sensitivity Observations for Detailed Asteroseismology of EC14026 Stars Charpinet S., Fontaine G., Brassard P., Green E. M., Chayer P. Dans 14th European Workshop on White Dwarfs, ASP Conference Series, Vol. 334 - (2005) [hal-00106714 − version 1] 680. The Asteroseismic Analysis of the EC14026 Star PG 0014+067 Revisited Charpinet S., Fontaine G., Brassard P., Billères M., Green E. M., Chayer P. Dans 14th European Workshop on White Dwarfs, ASP Conference Series, Vol. 334 - (2005) [hal-00106713 − version 1] 681. Segmentation, Classification and Analysis of a Solar Granulation Image Series. Saldaña-Muñoz M., Muller R., Hanslmeier A., 2005, 11th European Solar Physics Meeting, p. 69 682. Constraints on the Structure of HL Tau 76 Derived from Asteroseismology Pech D., Vauclair G., Dolez, N. 14th European Workshop on White Dwarfs, ASP Conference Series, Vol. 334 Proceedings of a meeting held at Kiel, July 19-23, 2004. Edited by D. Koester and S. Moehler. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, 2005, p.573 683. Post-AGB stars and PNe : Crucial probes of stellar nucleosynthesis Charbonnel C. 2005, international conference on ``Planetary Nebulae as astronomical tools", edited by R. Szczerba, G. Stasi\'nska, and S. K. Gorny, AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2005, pp. 117, Gdansk, Pologne, juillet 2005, 77 684. Chemical fingerprints in globular clusters : Searching for the missing stellar link(s) Charbonnel C. 2005, IAU Symposium 228 on ``From Lithium to Uranium : Element tracers of early cosmic evolution", Paris, France, Mai 2005, Cambridge University Press, Ed. V.Hill, P.François, F.Primas, p.347 685. Magnetic geometries of Sun-like stars : exploring the mass-rotation plane Petit P., Dintrans B., Aurière M., Catala C. , Donati J-F., Fares R., Gastine T., Lignières F., Morgenthaler A., Morin J., Paletou F., Ramirez J., Solanki S. K., Théado S. 2009, IAUS, 259, 441 686. Large-scale magnetic topologies of cool stars Donati J-F., Morin J., et al 2009, AIPC, 1094, 130 687. Large-scale magnetic topologies of M dwarfs Morin J., Donati J-F., et al. 2009, AIPC, 1094, 140 688. Mapping the Radio Coronae of Cool Stars and Brown Dwarfs Hallinan G., Doyle G., Antonava A., Bourke S., Jardine M., Donati J-F., Morin J., Golden A. 2009, AIPC, 1094, 143 689. The projection factor of Cepheids Nardetto N., Mourard D., Mathias P., Fokin A. SF2A-2005: Semaine de l'Astrophysique Francaise, meeting held in Strasbourg, France, June 27 - July 1, 2005, Edited by F. Casoli, T. Contini, J.M. Hameury and L. Pagani. Published by EdP-Sciences, Conference Series, 2005, p. 307 OV 690. Le champ magnetique des etoiles. Donati J.-F. Pour la Science 349 (2006) 74-80 [hal-00138886 − version 1] OS 691. Système solaire et planètes Levasseur-Regourd A.C., Brahic A., Encrenaz T., Forget F., Ollivier M., Vauclair S. (2009) 249 [hal-00391401 − version 1] 692. Wave chaos in rapidly rotating stars Lignières F., Vidal S., Georgeot B., Reese D. SF2A-2006: Proceedings of the Annual meeting of the French Society of 78 Astronomy & AstrophysicsEds.: D. Barret (2006) 479 [hal00288331 − version 1] AP 693. le service d’observation a crée en 2008 un site pédagogique : http://www.climso.fr Noens J.C. 694. a participé à la réalisation d’un film de 24mm en 2009 : « Observations solaires au Pic du Midi » Noens J.C. 695. l’ensemble des données d’observation produites et des résultats est accessible via BASS2000 Noens J.C. 696. Co-éditeur de Dome C Astronomy & Astrophysicsmeeting, Toulouse, France, 28-30 June, 2004. EAS publications series, Vol. 14. Paletou F. 697. Rapports d’avancement du workpackage 10500 « database » de la design study de l’European Solar Telescope (EST, FP-7), sur le site de BASS 2000. Paletou F. 698. Asteroseismology of exoplanet-host stars: A link between the two scientific programmes of CoRoT, in "The CoRoT Mission Pre-Launch Status - Stellar Seismology and Planet Finding" Vauclair S., Castro M., Charpinet S., Laymand M., Soriano M., Vauclair G., Bazot M. and Bouchy F. Editors: M. Fridlund, A. Baglin, J. Lochard and L. Conroy. ISBN 92-9092-4659., p.77. Thèses 699. Etude des étoiles de la branche horizontale extrême par l’astérosismologie, Valérie Van Grootel. Directeur : S. Charpinet 09/2008 700. Transfert de rayonnement hors-ETL multidimensionnel. Application au spectre de l’hélium des protubérances solaires, Ludovick Leger. Directeur : F. Paletou 09/2005 701. Astérosismologie des étoiles de type solaire. Test de composition chimique et de structure interne. Applications aux étoiles centrales de système planétaire, Marion Laymand. Directeur : S. Vauclair 01/2008 702. CALAS, une caméra pour l'étude des grandes échelles de la surface solaire, 79 Sylvain Rondi. Directeur : M. Rieutord 12/2006 703. Etude des éléments chimiques et tests sismiques de la structure interne du Soleil et des étoiles, Matthieu Castro. Directeur : S. Vauclair 12/2006 704. La modélisation des oscillations d'étoiles en rotation rapide, Daniel Reese. Directeur : M. Rieutord 10/2006 705. The Galactic magnetic field Hui Men. Directeurs : K. Ferrière, J. Han 10/2008 706. Astérosismologie des étoiles ZZ Ceti, David Pech Directeur : G. Vauclair 06/2005 707. Tests sismiques de l’abondance des éléments dans les étoiles de type solaire, avec et sans planètes : modélisation et observation, Michael Bazot Directeur : S. Vauclair 02/2005 80 AXE OUTILS POUR L’ASTROPHYSIQUE ACL Année 2009 708. Speckle observations with PISCO in Merate: VI. Astrometric measurements of visual binaries in 2006 Scardia M., Prieur J.-L., Pansecchi L., Argyle R.W., Sala M. Astronomische Nachrichten 330 (2009) 55 [hal-00392638 − version 1] 709. Introduction aux méthodes de l'archéoastronomie. Seconde partie : Application à la détermination de la source astronomique d'orientation de divers édifices égyptiens Gadré K. i-Medjat (2009) 3 [hal-00392651 − version 1] 710. On the reduction of the systematic error in imaging radiometry by aperture synthesis : a new approach for the SMOS space mission Khazaal A., Carfantan H., Anterrieu E. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 6, 1 (2009) 47-51 [hal00392482 − version 1] 711. Speckle observations with PISCO in Merate - VII. Astrometric measurements of visual binaries in 2007 Prieur J.-L., Scardia M., Pansecchi L., Argyle R.W., Sala M. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 395 (2009) 907-917 [hal00392639 − version 1] 712. Blind separation of linear instantaneous mixtures of non-stationary signals in the frequency domain Hosseini S., Deville Y., Saylani H. Signal Processing 89, 5 (2009) 819-830 [hal-00392543 − version 1] 713. Recurrent networks for separating extractable-target nonlinear mixtures. Part I: non-blind configurations Deville Y., Hosseini S. Signal Processing 89, 4 (2009) 378-393 [hal-00368991 − version 1] 714. Astronomical dating proposals of the ancient Egyptian stellar clocks Gadré K., Roques S. Revista de la Sociedad Urugaya de Egiptologia (2009) 26 [hal00392661 − version 1] 715. Blind Separation of Non-stationary Markovian Sources Using an Equivariant Newton-Raphson Algorithm Guidara R., Hosseini S., Deville Y., IEEE Signal Processing Letters, vol. 16, no. 5, pp.426-429, May 2009. 81 716. Source separation algorithms for the analysis of hyperspectral observations of very small interstellar dust particles Berné O., Joblin C., Tielens A., Deville Y., Puigt M., Guidara R., Hosseini S., Mulas G., Cami J., IEEE GRSS WHISPERS 2009(accepté). 717. Validity of the Independence Assumption for the Separation of Instantaneous and Convolutive Mixtures of Speech and Music Sources, Puigt M., Vincent E., Deville Y., Proceedings of the 8th International Conference on Independent Component Analysis and Blind Source Separation(ICA 2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, vol. LNCS 5441, pp.613-620,Paraty, Brazil, March 15-18, 2009. 718. Iterative-Shift Cluster-Based Time-Frequency BSS for Fractional-Time-Delay Mixtures, Puigt M., Deville Y. Proceedings of the 8th International Conference on Independent Component Analysis and Blind Source Separation (ICA 2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, vol. LNCS 5441,pp. 306-313, Paraty, Brazil, March 15-18, 2009. 719. Circumstellar disks around Herbig Be stars, Alonso-Albi T., Fuente A., Bachiller R., Neri R., Planesas P., Testi L., Berné O., Joblin C. Astronomy and Astrophysics 497 (2009), 117-136 720. What can we learn on protoplanetary disks from the analysis of mid-infrared carbonaceous dust emission? Berné O., Joblin C., Fuente A., Ménard F. Astronomy and Astrophysics 495 (2009), 827-835 721. Statistical linear destriping of Satellite-Based Pushbroom-Type Image, Carfantan H., and Idier J., IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, en cours de révision (révision mineure), soumis le 25 février 2009. 722. Maximum Likelihood Blind Image Separation Using Non-Symmetrical HalfPlane Markov Random Fields Guidara R., Hosseini S., Deville Y. To appear in the IEEE Transactions on Image processing. 723. A large aperture focussing device with relaxed manufacturing constraints Koechlin L., Serre D., Deba P. Astrophysics & space science (2009) 320 225-230. 724. The Fresnel Interferometric Imager: ground-based prototype Serre D., Deba P., Koechlin L. Apllied Optics, Vol. 48 (2009) 2811–2820 82 Année 2008 725. Extended Red Emission and the evolution of carbonaceous nanograins in NGC 7023 Berné O., Joblin C., Rapacioli M., Thomas J., Cuillandre J.-C., Deville Y. Astronomy and Astrophysics 479 (2008) L41-L44 [hal-00287745 − version 1] 726. The Fresnel interferometric imager Koechlin L., Serre D., Deba P. Astrophysics and Space Science (2008) 86 [hal-00288213 − version 1] 727. Preliminary orbital elements of six visual binary stars Scardia M., Prieur J.-L., Pansecchi L., Argyle R.W. Astronomische Nachrichten 329 (2008) 379 [hal-00288770 − version 1] 728. The carriers of the mid-IR emission bands in PNe reanalysed. Evidence for a link between circumstellar and interstellar aromatic dust, Joblin C., Szczerba R, Berné O., Szyszka C., Astronomy and Astrophysics 490(2008), 189-196 729. Star formation near photo-dissociation regions: Detection of a peculiar protostar near Cederblad 201, Goicoechea J. R., Berné O., Gerin M., Joblin C., Teyssier D., The Astrophysical Journal 680 (2008), 466-473 730. Speckle observations with PISCO in Merate: IV. Astrometric measurements of visual binaries in 2005 Scardia M., Prieur J.-L., Pansecchi L., Argyle R.W., Sala M., Basso S., Ghigo M., Koechlin L., Aristidi E. Astronomische Nachrichten 329 (2008) 54 [hal-00288212 − version 1] 731. Catalogue d'étoiles peuplant le ciel méridional de l'Egypte ancienne Gadré K., Roques S. Cahiers Caribéens d'Egyptologie (2008) 11 [hal-00392643 − version 1] 732. Introduction aux méthodes de l'archéoastronomie. Première partie : Application à l'identification des décans égyptiens Gadré K. i-Medjat (2008) 1 [hal-00392645 − version 1] 733. Fast blind separation of long mixture recordings using multivariate polynomial identification Thomas J., Deville Y., Hosseini S. 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Blind partial separation of underdetermined convolutive mixtures of complex sources based on differential normalized kurtosis Abrard F., Deville Y., Thomas J. Neurocomputing / EEG Neurocomputing 71 (2008) 2071-2086 [hal00392498 − version 1] 738. A sparsity-based method for the analysis of magnetic fluctuations in unevenlyspaced Mirnov coils Klein A., Carfantan H., Testa D., Fasoli A., Snipes J., EFDA Contributors J. Plasma Physics and Controlled Fusion 50 (2008) 5005 [hal00392457 − version 1] 739. L'année civile égyptienne et les horloges stellaires Gadré K., Roques S. Revista de la Sociedad Urugaya de Egiptologia (2008) 25 [hal00392646 − version 1] 740. New methods for fitting multiple sinusoids from irregularly sampled data Bourguignon S., Carfantan H. Statistical Methodology 5 (2008) 318-327 [hal-00392455 − version 1] Année 2007 741. Analysis of the emission of very small dust particles from Spitzer spectroimagery data using blind signal separation methods Berné O., Joblin C., Deville Y., Smith J.D., Rapacioli M., Bernard J.P., Thomas J., Reach W., Abergel A. Astronomy and Astrophysics 469 (2007) 575-586 [hal-00287344 − version 1] 742. The orbit of the visual binary ADS 8630 (? Vir) Scardia M., Argyle R.W., Prieur J.-L., Pansecchi L., Basso S., Law N.M., Mackay C.D. Astronomische Nachrichten 328 (2007) 146 [hal-00288766 − version 1] 84 743. A synthetic approach to the transfer matrix method in classical and quantum physics Pujol O., Perez J.P. European Journal of Physics 28, 4 (2007) 679-691 [hal-00289678 − version 1] 744. How do we present the concept of energy in physics? Pujol O., Perez J.P. European Journal of Physics 28, 3 (2007) 569-580 [hal-00289672 − version 1] 745. On a simple formulation of the golf ball paradox Pujol O., Perez J.P. European Journal of Physics 28, 2 (2007) 379-384 [hal-00289670 − version 1] 746. Differential fast fixed-point algorithms for underdetermined instantaneous and convolutive partial blind source separation Thomas J., Deville Y., Hosseini S. IEEE Transactions on Signal Processing 55, 7 (2007) 3717 - 3729 [hal00288963 − version 1] 747. On the reduction of the reconstruction bias in synthetic aperture imaging radiometry Anterrieu E. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45, 3 (2007) 592-601 [hal-00392475 − version 1] 748. Contribution to the search for binaries among Am stars - VIII. New spectroscopic orbits of eight systems and statistical study of a sample of 91 Am stars Carquillat J.-M., Prieur J.-L. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 380 (2007) 1064-1078 [hal00288768 − version 1] 749. Speckle observations with PISCO in Merate - III. Astrometric measurements of visual binaries in 2005 and scale calibration with a grating mask Scardia M., Prieur J.-L., Pansecchi L., Argyle R.W., Basso S., Sala M., Ghigo M., Koechlin L., Aristidi E. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 374 (2007) 965-978 [hal00288211 − version 1] 750. A multi-tag radio-frequency identification system using new blind source separation methods based on spectral decorrelation / Système d’identification radio-fréquence multi-badge utilisant de nouvelles méthodes de séparation aveugle de sources à décorrélation spectrale Saylani H., Hosseini S., Deville Y., Habibi M. Physical and Chemical News 35 (2007) 31-42 [hal-00288954 − version 1] 751. Temporal and time-frequency correlation-based blind source separation methods. Part I : Determined and underdetermined linear instantaneous mixtures 85 Deville Y., Puigt M. Signal Processing 87, 3 (2007) Pages 374-407 [hal-00270884 − version 1] 752. A sparsity-based method for the estimation of spectral lines from irregularly sampled data Bourguignon S., Carfantan H., et Idier J., IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing (2007) 753. Préalable à l’identification des décans égyptiens. Constitution d’une base de données archéologique, Gadre K. et Roques S., Göttingen Miszellen. Beitrage zür Agyptologischen Diskussion, 2007 754. SparSpec: a new method for fitting multiple sinusoids with irregularly sampled data Bourguignon S., Carfantan H., et al Astronomy and Astrophysics 462 (2007) 379-387 [hal-00287258 − version 1] 755. Detection of an Extended Near-Sun Neutral Helium Cloud from Groundbased Infrared Coronagraph Spectropolarimetry Kuhn J. R., Arnaud J., Jaeggli S., Lin H., Moise E. The Astrophysical Journal, 2007, Volume 667, Issue 2, pp. L203-L205 756. Dome C: An exceptional site for solar observations . Arnaud J., Faurobert M., Fossat E. Memorie della Societa Astronomica Italiana, v.78, p.105 (2007) 757. 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