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L’Observatoire de la Côte d’Azur

est un EPSCP Grand Etablissement, « établissement composante » d'Université Côte d'Azur. L'Observatoire de la Côte d'Azur regroupe et pilote les activités de recherche en sciences de la Terre et de l'Univers d'Université Côte d'Azur. Ses missions sont la recherche, l'observation, la formation et la diffusion des connaissances dans ces domaines.

L'Observatoire de la Côte d'Azur est co-tutelle de trois unités mixtes de recherche ( Artemis, Géoazur, Lagrange) et d'une unité de service (Galilée) qui exercent leurs activités sur quatre sites répartis entre le site historique du Mont-Gros et le campus de Valrose à Nice, le campus du CNRS à Sophia Antipolis, et le site instrumenté du plateau de Calern sur les communes de Caussols et Cipières.
OCA NI 005016 W28 LE CERGA 1981 TITRE  
Le CERGA
_________________________
Auteur : Centre d'études et de recherches géodynamiques et astronomiques (CERGA) 
Editeur  : CERGA (Grasse)
Date : 1981.
Langue : français
Pagination : 1 vol. (80 p.)
Cote : W28 (OCA-NI-005016)
Date numérisation : 23/09/2019 (provenance du doc. : bibliothèque de l'Observatoire de la Côte d'Azur, site de Nice Mont-Gros)
_____________________________
Condition d'accès :
accès restreint OCA
   

Résumé : Description des activités scientifiques et administratives du CERGA dans les années 1978 à 1981 avec rappel du contexte historique ayant donné naissance à ces activités. Sont développés en particulier les points suivants :
- la photographie astronomique ;
- l'interférométrie et la spectroscopie infrarouge ;
- le mouvement des corps célestes ;
- la géodésie spatiale.

Sommaire : PARTIE 1. REGARDS SUR L'ASTRONOMIE (p.5-16): [I] Avant l'histoire... (p.5-6) ; [II] L'astronomie institutionnalisée (p.6-8) ; [III] Les temps modernes (p.9-14) : 1. L'exploration en profondeur de l'Univers (p.9) - 2. Toute lumière est bonne à prendre (p.11-14) ; [IV] L'astronomie et les autres sciences (p.14-16) - PARTIE 2. Le CERGA (p.17-24) : [I] Historique (p.17-18) ; [II] Structure administrative (p.18-20) ; [III] Le personnel (p.20) ; [IV] Financement (p.21) ; [V] La vie au CERGA (p.21-24): Le centre de Roquevignon (p.21-22) ; Le plateau de Calern (p.23-24) - PARTIE 3. PHOTOGRAPHIE ET ASTRONOMIE (p.25-32) : [I] Le Téléscope de Schmidt (p.25-27) ; [II] L'utilisation d'un cliché (p.27-32) - PARTIE 4. MIEUX VOIR LES ETOILES (p.33-40) / [I] Qu'est-ce que le pouvoir de résolution ? (p.33-34) ; [II] La synthèse d'ouverture et les interférences (p.34-36) ; [III] L'interféromètre à deux téléscopes (p.36-38) ; [IV] L'avenir (p.39-40) - PARTIE 5. L'ASTRONOMIE INFRAROUGE (p.41-52) : [I] Introduction (p.41) ; [II] Le rayonnement infrarouge (p.41-44) ; [III] La question "Pourquoi?" (p.44-47) ; [IV] La question "Comment" (p.48-52) - PARTIE 6. LE MOUVEMENT DES CORPS CELESTES (p.53-60): [I] Le mouvement des planètes et des satellites (p.53-54) ; [II] Notre satellite : la lune (p.55-60) - PARTIE 7. LA ROTATION DE LA TERRE (p.61-68) : [I] Et pourtant elle tourne (p.61) : 1. le mouvement des pôles (p.62-65) ; 2. Les variations de la durée du jour (p.65) ; [II] L'instrumentation (p.65-68) - PARTIE 8. COMMENT MESURER LA TERRE (p.69-78): [I] Quelques points d'histoire (p.69-70) ; [II] La géodésie moderne (p.70-71) ; [III] Les techniques de la géodésie spatiale (p.71-72) ; [IV] Les sciences de la terre à l'heure spatiale : s'éloigner pour mieux voir (p.72-73) ; [V] La géodésie spatiale en France et au CERGA (p.73-76) : A. Le GRGS (p.73-74) ; B. La station de télémétrie sur satellite (p.74-76) ; [VI] La télémétrie laser-lune (p.76-78) ; [VII] En conclusion (p.78) - PARTIE 9. POUR EN SAVOIR PLUS (p.79-80).

 

Mots-clés : Centre d'Etudes et de Recherches Géodynamiques et Astronomiques (CERGA) -- Description -- 1978-1981 / Centre d'Etudes et de Recherches Géodynamiques et Astronomiques (CERGA)-- Histoire / Centre d'Etudes et de Recherches Géodynamiques et Astronomiques (CERGA) -- Statut juridique / Centre d'Etudes et de Recherches Géodynamiques et Astronomiques (CERGA) -- Gestion -- 1978-1981 /  Observatoire de Calern -- Instruments -- 1978-1981 / Observatoire de Calern -- Traitement des images / Observatoire de Calern -- Photographie astronomique/Observatoire de Calern -- Plaques photographiques / Schmidt, télescopes de / TESCA [Telescope de Schmidt de Calern] / I2T [Interférométre à deux téléscopes] /Interférométrie /Astronomie infrarouge / Mécanique céleste / Terre -- Rotation / Géodésie / Géodynamique / Télémétrie laser Lune /  

 

Liste des illustrations et schémas : Armille équatoriale de Tycho Brahé (p.7) ; les débuts de l'Observatoire de Paris (p.9) ; Nébuleuse de la Dentelle dans la constellation du Cygne (p.10) ; Carte thermographique du sud est de la France (p.12); Livre du Cérémonial Nice (p.13) ; Plan du CERGA [Calern + Roquevignon] (p.16) ; [Orchidée du Plateau de Calern] (p.18); Répartition des traitements au CERGA au 1er avril 1981 (p.20); Le centre de Roquevignon / Photo de R. Futaully, CERGA (p.22) ; Vue générale de l'atelier de mécanique / Photo Leclerc (p.24) ; Amas des Pléiades dans la constellation du Taureau / Photo de Christian Pollas, INAG/CERGA (p.26); CERGA, astéroïde n.2256 découvert le 1er novembre 1978 / Photo K. Tomita, INAG/CERGA (p.28) ; [Plaques photographiques] / Photo Leclerc (p.30) ; Téléscope / Photo Leclerc(p.31) ; [Synthèse d'ouverture et interférence / Schéma du CERGA] (p.35); Schéma de l'nterférométre à deux téléscopes / CERGA(p.37) ; Diamètres d'étoiles (en millièmes de seconde arc) mesurés à l'aide du petit interféromètre du CERGA / CERGA (p.38) ; Orbite de Capella, la Chèvre (p.38) ; Prototype du téléscope de 1,50 mètre à monture en béton armé (p.40) ; L'un des deux téléscopes de 1m de diamètre utilisé pour l'interférométrie infrarouge / Photo R. Futaully, CERGA (p.42) ; Le spectre de rayonnement du corps noir / CERGA (p.45); Grande nébuleuse d'Orion photographiée sur film Vericolor L par le téléscope de Schmidt du CERGA (p.47); Schéma général du fonctionnement de l'expérience d'interférométrie infrarouge / CERGA (p.49) ; Une éclipe de Lune par la Terre / Photo SNIAS (p.51); Exemple d'enregistrement de la lumière provenant d'une étoile lors de sa disparition derrière la lune / Observation réalisée par l'équipe mixte CERGA/Observatoire de Nice (p.55); La lune photographiée depuis la Terre / Photo de l'Observatoire de Paris (p.57); [Eruptions volcaniques sur Io, satellite de Jupiter / Photo NASA (p.59); Astrolabe Syro-Egyption d'Ali b. Ibrahim Ibn al Shater, Damas, 1326 / Photo Observatoire de Paris, J. Counil (p.60) ; [rotation du soleil et de la Terre] (p.62) ; Schéma du principe de l'astrolabe (p.63 ) ; La latitude de l'observatoire / CERGA (p.64) ; Trajectoire du Pôle à la surface de la Terre (p.64) ; [Prototype Astrolabe photoélectrique] (p.66) ; [Mesure des distances d'un point inaccessible] (p.68) ; Vue de l'ensemble des stations laser du CERGA / Photo R. Futaully, CERGA (p.72) ; Détail de la tourelle du laser-satellites / doc. GRGS/CNES (p.75); [Télémétrie laser lune] Réseau de coins de cubes réflecteurs déposés sur la Lune lors d'une mission Apollo (p.76) ; Durée du jour dans le passé (p.78)

L’unité de recherche Artemis réunit des spécialistes des lasers et du traitement du signal, des mathématiciens, des astrophysiciens des objets compacts pour créer des antennes d’un type nouveau, détectant des ondes gravitationnelles : Virgo, LISA, Einstein Telescope.

La recherche sur les lasers de puissance, les mesures de distance extrèmes et la modélisation de sources cosmiques et de leurs signaux, les études multimessagers utilisant les ondes gravitationnelles sont au coeur de l’activité d’Artemis.

Le laboratoire Géoazur est une unité de recherche pluridisciplinaire composée de géophysiciens, de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes problématiques scientifiques : les aléas telluriques (sismiques, gravitaires et tsunamigéniques) et les risques associés, la dynamique de la lithosphère et l’imagerie de la Terre, la géodésie-métrologie de la Terre et de l’Univers proche.

Le laboratoire J.-L. LAGRANGE est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des équipes d’astrophysique (planétologie, physique stellaire et solaire, galaxies et cosmologie), de mécanique des fluides, de traitement du signal et images et d’instrumentation pour l’observation astronomique à haute résolution spatiale et haute dynamique.
Des compétences transverses en calcul à haute performance sont au coeur des capacités des équipes pour développer de nouvelles théories et modèles et de les confronter à des observations acquises sur les grands télescopes au sol et dans l’espace.

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