Sélectionnez votre langue

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.
PO142 5 CERGA12 Rapport activite cerga1982 titre

Centre d'études et de recherches géodynamiques et astronomiques (CERGA). Rapports d'activité 1981

_______________________________

Auteur : CERGA
Editeur : CERGA
Date  : [1982]
Collection : CERGA ; n.11
Pagination : 1 vol. (71 p.)
Cote : PO142(5) /  (PO142(5)-11)
Numérisé le : 15/12/2017 (programme 2017-2018)

________________________
Condition d'accès : accès restreint OCA

 

Description :

 

Sommaire :   I. Préambule (p.1-2) - II. ORGANISATION ET COOPERATIONS (p.3-) :  [II.I] Les Conseils (p.3) : 1. Conseil d'administration - 2. Conseil scientifique et technique - 3. Autres conseils - [II.II] Personnel (p.4) : a. Chercheurs ; b. Techniciens ; c. Stagiaires ; d. Etudiants, enseignement - [II.III]. Bâtiments (p.6) - [II.IV] Coopération avec d'autres établissements français(p.7)- [II.V] Coopération internationale (p.8) - [II.VI] Popularisation (p.9) - III. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES [p.11] : [III.I]. Distances terre-lune [p.11] : 1. Système terre-lune [p.11] - 2. Station laser-lune (p.14): a. La mauvaise qualité optique du rubis final de 14 mm ; b. La mauvaise qualité du miroir secondaire - [III.II] Sélénodésie (p.19) : 1. Etude des profils lunaires (p.19) - 2. Occultations d'étoiles (p.20) : a. Instrumentation ; b. Observations ; c. Dépouillement ; d. Occultations d'Aldébaran - [III.III]. Mécanique céleste et planétologie (p.23): 1. Théorie de la lune (p.23) - 2. Satellites de Jupiter (p.23) - 3. Autres satellites naturels(p.23) - 4. Planétologie (p.24) - IV. DYNAMIQUE SPATIALE (p.25) : 1. Forces non gravitationnels (p.25) : a. Rayonnement infrarouge ; b. Rayonnement solaire rediffusé ; c. Densité de la haute atmosphère ; d. Traînée électrique de LAGEOS - 2. Géodésie (p.27) : a. Géoïde en Méditerranée occidentale par les données du satellite SEASAT ; b. Géodésie par méthode Doppler (p.29) - 3. Expériences spatiales (p.29) : a. Expérience LASSO ; b. Expérience optique associée à EISCAT ; c. Etude du système POPSAT - V. TELEMETRIE LASER SUR SATELLITES (p.30) : 1. Station laser de 2ème génération (p.30) - 2. Station laser de San Fernando (p.31) - VI. ASTROLABES (p.32) : 1. Astrolabe à pleine pupille - 2. Astrolabe photoélectrique - 3. Divers - VII ASTROMETRIE SOLAIRE (p.33) : 1. Observations (p.33) - 2. Instrumentation (p.34) - 3. Réduction et interprétation des observations (p.36) - VIII. INTERFEROMETRIE INFRAROUGE - IX. SYNTHESE D'OUVERTURE OPTIQUE (p.37) : 1. Interférométrie des tavelures (p.37) - 2. Petit interféromètre (p.38) : a. Développement de l'instrument ; b. Les observations - 3. Grand interférométre à Téléscope sphérique (p.40) - 4. Projet FLUTE (p.41) - X. TELESCOPE DE SCHMIDT (p.41) : 1. Travaux sur l'instrument (p.41) - 2. Travaux photographiques (p.42) - 3. Exploitation du téléscope (p.42) - XI. ASTRONOMIE STELLAIRE (p.42) : 1. Projet HIPPARCOS (p.43) - 2. Système de référence (p.44) - 3. Cinématique stellaire (p.44) - XII. CLINOMETRIE ET SISMOLOGIE (p.45) - XIII. HEURES ET SYNCHRONISATIONS (p.45) : 1. Précisions (p.46) - 2. Automatisation des mesures (p.46) - 3. Fiabilisation de l'alimentation électrique (p.47) - XIV. SERVICES TECHNIQUES (p.47) - XV. SERVICES SCIENTIFIQUES (p.49) : 1. Bibliothèque (p.49) - 2. Climatologie (p.49) - 3. Laboratoire d'optique (p.49) : a. Le laboratoire d'optique de Roquevignon ; b. Le laboratoire d'optique de Calern - 4. Centre de calcul (p.50) - 5. Secrétariat scientifiqu(p.51) - 6. Séminaires (p.51) - 7. Plaquette CERGA (p.52) - XVI. COLLOQUES INTERNATIONAUX (p.53) : 1. Colloque du groupe de travail UAI sur les problèmes photographiques (p.53) - 2. Atelier MERIT (p.53)- 3. Colloque UAI n. 63 (p.54) - IV [sic : XVII?]. MOYENS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS [p.55] : I. Moyens généraux : 1. Le Calern (p.55) - 2. Liaison Grasse-Calern (p.56) - 3. Roquevignon (p.56) - II. Administration (p.57) - III. Budget 1980 (p.57) - ANNEXE 1 (p.58) : 1. Composition du Conseil d'administration du CERGA (p.58) - 2. Composition du Conseil scientifique et technique du CERGA (p.58) - ANNEXE 2 : Tableaux des effectifs de personnels présents au CERGA au 31 décembre 1981 (p.59) - ANNEXE III. BIBLIOGRAPHIE (p.61) : 1. Articles parus en 1981 (p.61). - 2. Thèses soutenues en 1981 (p.66) - 3. Présentation à des colloques (p.66) - ANNEXE IV. Budget du CERGA en 1981 (p.70) : 1. Enseignement supérieur - 2. Autres sources de crédits

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 !
Focus sur....la grande coupole !
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
Focus sur... le grand méridien !
Focus sur... le grand méridien !
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
Focus sur... la coupole Charlois !
Focus sur... la coupole Charlois !
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