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Des étoiles aux Des étoiles aux planètes : planètes : le le challenge challenge COROT COROT QuickTime décompresse sont requis QuickTime™ décompresseur sont requis p QuickTime™ et un décompresseur TIFF (non compressé) sont requis pour visionner cette image QuickTime™ décompresseur sont requis pou QuickTime™ et un décompresseur TIFF (non com sont requis pour visionner QuickTime™ décompresseur sont requis p QuickTime™ et un décompresseur TIFF (non sont requis pour visionne Quick décompr sont re QuickT décompre sont req Quick décompr sont re Quick décompr sont re Quic décomp sont r QuickTime™ et un décompresseur TIFF (non c sont requis pour visionner QuickTime™ et un décompresseur TIFF (non compressé) sont requis pour visionner cette image.

Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

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Page 1: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Des étoiles aux planètes : Des étoiles aux planètes : le le challengechallenge COROTCOROT

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Page 2: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Des étoiles aux planètes : Des étoiles aux planètes : le le challengechallenge COROTCOROT

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Gabrielle Berthomieu (CoI)Tristan Guillot (CoI, représentant CS)Philippe Mathias (CoI)Janine Provost (CoI)Thierry Toutain (CoI)

Lionel BigotThierry CorbardMerième ChadidEric ChapellierFrançois FressinSlobodan JankovAurélien GarnierPierre MorelJean-Pierre SareyanFréderic ThéveninJean-Claude Valtier

Page 3: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Vue générale

Expérience de photométrie stellaire de très grande précision, basée sur des sessions d’observation de longue durée

Deux programmes scientifiques, menés simultanément sur des régions adjacentes du ciel

Sismologie stellaire

Recherche d’exoplanètes

La mission La mission scientifiquescientifique

Page 4: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Principe

Détecter des variations

relatives au cours du temps du flux lumineux stellaire(sur le disque de l'étoile)

Les données COROT sont des courbes de lumière

Modes d’oscillation (une centaine)Activité magnétique (irrégulière)

Transits planétaires

La mission La mission scientifiquescientifique

Page 5: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Sismologie Sismologie stellairestellaire

Etude des processus hydrodynamiques internes

• analyse en fréquence des modes d’oscillation (pression, gravité)

entre 0.1 et 10 mHz (entre 1 min et 3 heures)

• demande une précision photométrique relative de 10-6 en lumière blanche

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Coeur nucléaire

Zone radiative

Zone convective

Tachocline

Page 6: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Sismologie Sismologie stellairestellaire

Etude des processus hydrodynamiques internes

• analyse en fréquence des modes d’oscillation (pression, gravité)

entre 0.1 et 10 mHz (entre 1 min et 3 heures)

• demande une précision photométrique relative de 10-6 en lumière blanche

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Page 7: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Sismologie Sismologie stellairestellaire

Etude des processus hydrodynamiques internes

• analyse en fréquence des modes d’oscillation (pression, gravité)

entre 0.1 et 10 mHz (entre 1 min et 3 heures)

• demande une précision photométrique relative de 10-6 en lumière blanche

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(Observations du Soleil par MDI)

Page 8: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Paramètres accessibles Contenu en Hélium et rayon du coeur, limites des zones convectives, profil de rotation interne…

Sismologie Sismologie stellairestellaire

Etude des processus hydrodynamiques internes

• analyse en fréquence des modes d’oscillation (pression, gravité)

entre 0.1 et 10 mHz (entre 1 min et 3 heures)

• demande une précision photométrique relative de 10-6 en lumière blanche

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Page 9: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

• détection par la méthode des transits

• précision photométrique relative de quelques 10-4 jusqu’à mv=15.5

• analyse chromatique du signal à l’aide d’un prisme (3 couleurs)

F/F

t(hrs)100 ppm

≈10 hrs

DF/F= (Rpl/Rstar)2

Terre : 10-4 , Jupiter : 10-2

Probabilité = Rpl/a ~ 1% en moyenne

Durée du transit = P 2Rstar/2a a1/2 RstarExemple Terre à 1 u.a

Recherche d'exoplanètesRecherche d'exoplanètes

QuickTime™ et undécompresseur GIF

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Page 10: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

SismologieSismologie

Sessions longues (150 jours)

• analyse spectrale fine

• séquence principale A, F, G

• cibles: analogues solaires, Scuti, Dor, Cep…

Les étoiles ciblesLes étoiles cibles

Page 11: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

SismologieSismologie

Sessions longues (150 jours)

• analyse spectrale fine

• séquence principale A, F, G

• cibles: analogues solaires, Scuti, Dor, Cep…

Sessions courtes (20 jours)

• statistiques sur l’excitation des modes dans le diagramme HR

• nombreuses familles d'étoiles : A peculiar, sous-naines B, Be…

Les étoiles ciblesLes étoiles cibles

Page 12: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

SismologieSismologie

Sessions longues (150 jours)

• analyse spectrale fine

• séquence principale A, F, G

• cibles: analogues solaires, Scuti, Dor, Cep…

Sessions courtes (20 jours)

• statistiques sur l’excitation des modes dans le diagramme HR

• nombreuses familles d'étoiles : A peculiar, sous-naines B, Be…

Recherche Recherche d'exoplanètesd'exoplanètes

• naines rouges

• types spectraux F à M

Les étoiles ciblesLes étoiles cibles

Page 13: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Baffle externe

Objectif

Camera radiateur

Mirroir M1

Mirror M2

Viseur d’étoile

L’instrument COROT L’instrument COROT

Page 14: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Les cibles dans le plan focal Les cibles dans le plan focal

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* *

*

*

champ sismologique champ exoplanétairetrès défocalisé focalisé + bi-prisme

étoiles faibles (11-16)

cible principale (m=6)

cible secondaire (m=9)

(total max. 12000 cibles)

échantillonage 1 s échantillonage 15 min

1.3 °

champ de vue du télescope

Page 15: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Les cibles dans le plan focal Les cibles dans le plan focal

*

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*

champ sismologique champ exoplanétairetrès défocalisé focalisé + bi-prisme

étoiles faibles (11-16)

cible principale (m=6)

cible secondaire (m=9)

(total max. 12000 cibles)

échantillonage 1 s échantillonage 15 min

1.3 °

champ de vue du télescope

Page 16: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Hiver : ligne de visée à 6 h 50

Soleil à 90° de l'axe de visée : basculement du satellite

Eté : ligne de visée à 18 h 50

Paramètres orbitaux de référence

• a = 7274 km (altitude =896 km)

• e = 1.27.10-3

• i = 90 degrés

• = 12.5 degrés (J2000)

Propriétés

• Torb = 6174 sec (1 h 43 min)

• Heure locale : - 4 min / jour

Orbite et domaine de volOrbite et domaine de vol

Orbite basse polaire inertiellePour conserver une direction d'observation fixe pendant 6 mois sans être

ébloui par le Soleil ni masqué par la Terre

Page 17: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT
Page 18: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Le banc optiqueLe banc optique

Page 19: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Le telescopeLe telescope

Page 20: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

• Préparation de la mission: caractérisation sismique des cibles potentielles, analogues solaires, roAp

Contributions à Contributions à COROT-sismoCOROT-sismo

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Page 21: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

• Préparation de la mission: caractérisation sismique des cibles potentielles, analogues solaires, roAp

• Préparation de l’exploitation: interprétation des fréquences en termes de structure de l’étoile, signature de différents processus physiques

Contributions à Contributions à COROT-sismoCOROT-sismo

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Page 22: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

• Préparation de la mission: caractérisation sismique des cibles potentielles, analogues solaires, roAp

• Préparation de l’exploitation: interprétation des fréquences en termes de structure de l’étoile, signature de différents processus physiques

• Méthode: organisation d’exercices Hare&Hounds

Contributions à Contributions à COROT-sismoCOROT-sismo

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Page 23: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-sismoCOROT-sismo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Campagne systématique des champs COROT par spectroscopie & photométrie

• Focalisation sur les étoiles de type Doradus

delta scuti

gamma dor

Page 24: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-sismoCOROT-sismo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Campagne systématique des champs COROT par spectroscopie & photométrie

• Focalisation sur les étoiles de type Doradus

• Détermination des paramètres fondamentaux; fréquence, modes de pulsation

Page 25: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-sismoCOROT-sismo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Campagne systématique des champs COROT par spectroscopie & photométrie

• Focalisation sur les étoiles de type Doradus

• Détermination des paramètres fondamentaux; fréquence, modes de pulsation

• Interactions pulsation/ convection: proposition d’un programme additionnel

position (théorique) de la zone convective pourapparition du phénomène gamma doradus

Page 26: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-exoCOROT-exo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Prédiction théoriques: rayons des exoplanètes

Page 27: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-exoCOROT-exo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Prédiction théoriques: rayons des exoplanètes

• Préparation du suivi: combinaison transits/vitesses-radiales

Page 28: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-exoCOROT-exo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Prédiction théoriques: rayons des exoplanètes

• Préparation du suivi: combinaison transits/vitesses-radiales

• Mesure des albédos: estimations voie exoplanète et proposition d’un programme additionnel

Page 29: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Contributions à Contributions à COROT-exoCOROT-exo

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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• Prédiction théoriques: rayons des exoplanètes

• Préparation du suivi: combinaison transits/vitesses-radiales

• Mesure des albédos: estimations voie exoplanète et proposition d’un programme additionnel

• COROTlux: un simulateur des courbes de lumière COROT

Page 30: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

Quelques étapes à retenirQuelques étapes à retenir

• Eté 2005: appel à propositions pour le Eté 2005: appel à propositions pour le programme additionnelprogramme additionnel– Sélection de « Guest Investigators »Sélection de « Guest Investigators »

• Juin 2006: COROTWeek 10 à Nice?Juin 2006: COROTWeek 10 à Nice?

• Juillet 2006: Lancement de COROTJuillet 2006: Lancement de COROT– Fusée Soyouz/BaïkonourFusée Soyouz/Baïkonour

Page 31: Des étoiles aux planètes : le challenge COROT le challenge COROT

QuickTime™ et undécompresseur Cinepak

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……Rendez-vous en 2006!Rendez-vous en 2006!