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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 010218 W146 labo cassini rapport 1999 2003TITRE

Rapport d'activité du Laboratoire G.D. Cassini 1999-2003

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Auteur  : Laboratoire Cassini ; Hélène Frisch (dir.)
Editeur : [s.l. : s.n.]
Date : 2003
Pagination : 1 vol. (109 p.)
Cote : W146 (OCA-NI-010218)
Numérise le 02/03/2022 (programme 2021-2022)


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Condition d'accès : accès restreint OCA
 

 

 Description :

Table des matières : [I. RAPPORT SCIENTIFIQUE : SYNTHESE (P.5-28) : 1. Introduction (p.5) - 2. Le système solaire et les systèmes planétaires (p.6) - 2.1 Théorie des systèmes dynamiques (p.6) - 2.2 Petits corps du système solaire (p.7) -2.3 Systèmes planétaires extrasolaires (p.8) - 2.4 Perspectives (p.8) - 3. Physique solaire, stellaire et planétaire (p.8) - 3.1 Structure interne (p.8) - 3.2 Héliosismologie (p.8) - 3.3 Astérosismologie (p.9) - 3.4 Atmosphères et vents solaires et stellaires (p.9) - 3.5 Planètes géantes solaires et extrasolaires (p.10) - 3.6 Perspectives (p.11)- 4. Dynamique des fluides et des plasmas (p.11) - 4.1 Turbulence de Burgers (p.11) - 4.2 Transport turbulent (p.11) - 4.3 Dynamique des fluides et cosmologie (p.12) - 4.4 Effet dynamo (p.12) - 4.5 Turbulence MHD (p.13) - 4.6 Dynamique des ondes d'Alfven (p.13) - 4.7 Matière interstellaire (p.14) - 4.8 Thèmes multidisciplinaires (p.14) - 4.9 Perspectives (p.15) - 5. Le devenir des équipes du laboratoire (p.15)] - II. RAPPORT ADMINISTRATIF ET FINANCIER(p.17-29) : 1. Fonctionnement du laboratoire (p.17) - 1.1 Conseil de laboratoire (p.17) - 1.2 Assemblée générale (p.17) - 1.3 Règlement intérieur (p.17) - 1.4 Site WEB (p.17) - 2. Personnel (p.18) : 2.1 Chercheurs (p.19) - 2.2 Ingénieurs (p.20) - 2.3 Administratifs (p.21) - 2.4 Stagiaires (p.21) - 2.5 Doctorants (p.21) - 2.6 Post-doctorants (p.22) - 2.7 Visiteurs (p.22) - 3. Soutenance de thèse (p.23) - 4. Habilitation à diriger des recherches (HDR) (p.24) - 5. Formation permanente (p.24) - 5.1 Analyse démographie de l'unité (p.24) - 5.2 Les formations suivies depuis 2000 (p.26) - 5.3 Les écoles thématiques organisées par les agents de l'unité (p.26) - 5.4 Animateurs de stages organisés par le CNRS (p.27) - 5.5 Conclusion (p.28) - 6. Budget (p.28) - III. ACTIVITES D'INTERET COLLECTIF (p.30-33) : 1. Activités locales (O.C.A.) (p.30) - 2. Activités nationales (p.30) - 3. Activités internationales (p.31) - 4. Organisation de réunions (p.31) - 5. Enseignement scolaire et universitaire (p.32) - 6. Diffusion de la culture scientifique et technique (p.33) - IV. ACTIVITES SCIENTIFIQUES (p.34-) : 1. Turbulence (p.34) - 1.2 Transport de scalaires, de particules et de champs magnétiques (p.35) - 1.3 Turbulence de Burgers (p.37) - 1.4 Cosmologie et fluides autogravitants (p.39) - 1.5 Processus stochastiques galiléens et relativistes (p.40) - 2. Planétologie et systèmes dynamiques (p.41) - 2.1 Théorie des systèmes dynamiques (p.42) - 2.1.1 Outils numériques (p.42) - 2.1.2 Structure de l'espace des phases (p.42) - 2.1.3 Orbites périodiques dans le problème restreint des trois corps et dans le problème de Hill (p.43) - 2.2 Dynamique des petits corps du système solaire (p.44) - 2.2.1 Dynamique de la ceinture des astéroïdes (p.44) - 2.2.2 Origine et évolution des NEAs (p.45) - 2.3 Structure physique et origine des populations des petits corps (p.50) - 2.3.1 Physique des collisions (p.48) - 2.3.2 Structure des disques proto-planétaires et accrétion des planétésimaux (p.49) - 2.3.3 Modélisation de l'origine et de l'excitation des petits corps (p.50) - 2.3.4 Observations et traitement des données (p.51) - 2.4 Systèmes planétaires extra-solaires (p.52) - 3. Magnétohydrodynamique (p.53) - 3.1 Turbulence MHD (p.53) - 3.1.1 Intermittence (p.53) - 3.1.2 Décroissance de l'énergie (p.53) - 3.1.3 Turbulence d'ondes (p.54) - 3.1.4 Disjoncture électrique MHD (p.55) - 3.2 Effet dynamo (p.55) - 3.2.1 Effets dynamo et métaux liquides (p.55) - 3.2.2 Dynamo tachocline (p.56) - 3.3 Magnétoconvection (p.57) - 3.4 Turbulence fluide (p.58) - 3.4.1 Ecoulements compressibles (p.58) - 3.4.2 Ecoulements hélicitaires (p.58) - 3.5 Méthodes numériques : codes à maillage adaptatif (p.59) - 3.6 Dynamique des ondes d'Alfven dispersives (p.60) - 3.6.1 Filamentation des ondes d'Alfven (p.60) - 3.6.2 Faisceaux et paquets d'ondes d'Alfven (p.61) - 3.6.3 Ondes d'Alfven de plus forte amplitude (p.61) - 3.6.4 Prise en compte d'effets cinétiques (p.62) - 3.7 Dynamique du milieu interstellaire (p.63) - 3.7.1 Distribution des probabilités de la densité en turbulence MHD compressible (p.63) - [pas de 3.7.2] - 3.8 Dynamique des textures convectives : géométrie de l'équation de phase (p.64) - 3.9 Hydrodynamique des colonnes de bactéries (p.65) - 3.10 Traitement du signal (p.66) - 4. Structure interne et sismologie solaire, stellaire et planétaire (p.66) - 4.1 Structure et évolution solaire et stellaire (p.67) - 4.2 Structure et évolution des planètes géantes et naines brunes (p.68)- 4.3 Héliosismologie : théorie (p.69) - 4.3.1 Structure et rotation de l'intérieur solaire par inversion des données sismiques (p.69) - 4.3.2 Modes de gravité. Préparation de la mission PICARD (p.69) - 4.4 Sismologie stellaire (p.70) - 4.4.1 Etoiles oscillantes de type solaire : CenA et Procyon (p.70) - 4.4.2 Etoiles oscillantes de type solaire : préparation de COROT (p.70) - 4.4.3 Etoiles magnétiques RoAp (p.70) - 4.5 Hélio/astérosismologie : instrumentation, observations, traitement du signal (p.71) - 5. Atmosphère stellaire et solaire hors équilibre thermodynamique local (p.73) - 5.1 Evolution chimique des galaxies (p.73) - 5.2 Champs magnétiques solaires (p.74) - 5.2.1 Transfert de rayonnement polarisé (p.74) - 5.2.2 Exploitation de Thémis (p.75) - 6. Processus physique dans le plasma astrophysique et de laboratoire (p.77) - 6.1 Couronne et vent solaire (p.77) - 6.2 Photoionisation (p.78) - 6.3 Photoionisation et applications astrophysiques (p.78) - 6.4 Force de collision des ions en astrophysique (p.79) - 6.5 Enveloppes circumstellaires (p.80) - 6.6 Théorie cinétique des plasmas froids (p.80) - V. PUBLICATIONS (p.82) .  

Voir aussi  : Rapport d'activité du Laboratoire G.D. Cassini 1989-1992

 


 

 


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.

Focus sur....la grande coupole !
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Un peu d'histoire .... 💭
Édifié entre 1881 et 1887 sur une ligne de crête orientée nord-sud culminant à 375 m d’altitude, l’observatoire historique occupe un domaine de 35 hectares qui surplombe la ville de Nice et s’inscrit dans une chaîne de monts reliant la côte méditerranéenne au parc du Mercantour. Premier observatoire français implanté à la suite d’une campagne de Lire plus
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Focus sur... la coupole Charlois !
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