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	<title>Gaia : le ciel en profondeur</title>
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	<description>Pierre Angulaire de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (ESA), Gaia est un ambitieux projet d'&#233;tude de notre Galaxie. Le satellite a &#233;t&#233; lanc&#233; depuis Kourou, par une fus&#233;e Soyouz-Fregat le 19 d&#233;cembre 2013 &#224; 10:12, heure de Paris. Sa vocation premi&#232;re est le recensement de plus d'un milliard d'&#233;toiles de la Voie Lact&#233;e et la mesure de leurs positions, distances, mouvements et propri&#233;t&#233;s physiques avec une pr&#233;cision in&#233;gal&#233;e. En combinant donn&#233;es astrom&#233;triques, photom&#233;triques et spectroscopiques, Gaia apporte une moisson in&#233;dite d'informations sur notre Galaxie permettant ainsi une &#233;tude d&#233;taill&#233;e de sa structure en trois dimensions, de sa cin&#233;matique, de son origine et de son &#233;volution. Gaia recense et mesure &#233;galement un tr&#232;s grand nombre de naines brunes, de plan&#232;tes extrasolaires, d'ast&#233;ro&#239;des, en particulier des g&#233;ocroiseurs, de supernovae et de galaxies, et apporte une contribution majeure &#224; la d&#233;termination de l'&#233;chelle des distances extragalactiques ainsi qu'&#224; la physique fondamentale.</description>
	<language>fr</language>
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		<title>Gaia : le ciel en profondeur</title>
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		<title>Afficher la rubrique</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/l-observatoire-de-paris/article/test</link>
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		<dc:date>2025-05-22T15:08:12Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas Leclerc</dc:creator>


		<dc:subject>hidden</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'article est cach&#233;, mais sert &#224; afficher la rubrique :)&lt;/p&gt;

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&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/l-observatoire-de-paris/" rel="directory"&gt;L'Observatoire de Paris&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/hidden" rel="tag"&gt;hidden&lt;/a&gt;

		</description>


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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Besoins en ressources humaines du SNO Gaia</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/article/besoins-en-ressources-humaines-du-sno-gaia</link>
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		<dc:date>2025-05-09T20:36:05Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Les besoins du SNO Gaia (actualis&#233;s en F&#233;vrier 2025) pour la pr&#233;paration des prochains catalogues DR4 et DR5 sont d&#233;crits ci-dessous. Pour les responsabilit&#233;s des diff&#233;rentes Unit&#233;s de Coordination (Coordination Units = CU), voir la structure du Consortium d'Analyse de Donn&#233;es Gaia (DPAC). Validation des sources extragalactiques &#233;tendues (CU4-EO) Il faut assurer une forte expertise dans le domaine des m&#233;thodes de pointe de l'intelligence artificielle appliqu&#233;es &#224; la quantit&#233; massive de (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/" rel="directory"&gt;Le SNO Gaia&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH79/2023-08-29-logo-fpr-6-2-c7414.jpg?1773302573' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='79' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les besoins du SNO Gaia (actualis&#233;s en F&#233;vrier 2025) pour la pr&#233;paration des prochains catalogues DR4 et DR5 sont d&#233;crits ci-dessous. Pour les responsabilit&#233;s des diff&#233;rentes Unit&#233;s de Coordination (Coordination Units = CU), voir la structure du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Consortium d'Analyse de Donn&#233;es Gaia (DPAC)&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Validation des sources extragalactiques &#233;tendues (CU4-EO)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Il faut assurer une forte expertise dans le domaine des m&#233;thodes de pointe de l'intelligence artificielle appliqu&#233;es &#224; la quantit&#233; massive de donn&#233;es produites par Gaia. Ces m&#233;thodes sont utilis&#233;es pour l'extraction morphologique des millions d'objets extragalactiques que sont : (i) les quasars avec galaxie h&#244;te, (ii) les quasars multi-imag&#233;s par ph&#233;nom&#232;ne de lentille gravitationnelle et (iii) les galaxies &#233;tendues. Ces m&#233;thodes doivent &#234;tre adapt&#233;es et doivent &#233;voluer en fonction de l'accumulation des donn&#233;es en vue d'une analyse morphologique toujours plus fine.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;V&#233;rification du traitement et validation des solutions des &#233;toiles binaires et multiples (CU4-NSS)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Un des apports essentiels des binaires est la d&#233;termination des masses dynamiques des composantes. Mais, au del&#224; des solutions orbitales qui permettent cette d&#233;termination, (i) le choix entre, et le traitement de, plusieurs autres types de solutions doivent &#234;tre mieux &#233;tudi&#233;es. (ii) La validation de toutes ces solutions peut par ailleurs conduire &#224; la combinaison avec des observations compl&#233;mentaires et aider &#224; la caract&#233;risation de syst&#232;mes &#224; plus grande s&#233;paration. Par ailleurs, (iii) la pr&#233;sence connue d'artefacts instrumentaux dans la d&#233;tection des &#233;toiles binaires requiert une validation approfondie. Enfin, (iv) l'&#233;tude de la fonction de s&#233;lection peut &#233;galement permettre d'am&#233;liorer la validation des solutions.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Traitements, filtrage et validation des objets du syst&#232;me solaire (CU4-SSO)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Il s'agit de garantir la pr&#233;sence d'une forte expertise dans le calcul d'orbite et les syst&#232;mes dynamiques, et/ou dans les propri&#233;t&#233;s physiques (analyse des spectres, de la photom&#233;trie, etc) pour v&#233;rifier la qualit&#233; des donn&#233;es des petits corps. Les outils d&#233;velopp&#233;s pour les pr&#233;c&#233;dentes DR, uniques dans leur extr&#234;me pr&#233;cision, doivent &#234;tre constamment adapt&#233;s &#224; l'am&#233;lioration des mesures et &#224; leur complexit&#233; croissante. Avec la production de DR4 et DR5 on s'attend &#224; une croissance d'un facteur 5 du nombre d'observations &#224; traiter, accompagn&#233; par la publication de nouvelles cat&#233;gories de donn&#233;es &#224; analyser : les masses des gros ast&#233;ro&#239;des perturbateurs, les formes et propri&#233;t&#233;s de rotation, la taxonomie d&#233;riv&#233; de la spectroscopie. L'interaction des propret&#233;s physiques avec l'astrom&#233;trie (effets de forme, pr&#233;sence de satellites, d&#233;j&#224; identifi&#233;s dans la DR3) repr&#233;sente un challenge important &#224; aborder avec des outils &#224; d&#233;velopper.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Optimisation des traitements spectroscopiques dans les champs denses (CU6)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Le RVS est un spectrographe int&#233;grale de champ. Les spectres des sources proches peuvent se contaminer mutuellement. Les programmes g&#233;rant la contamination pr&#233;sentent des performances insuffisantes dans les champs denses. Elles doivent &#234;tre am&#233;lior&#233;es en DR5 pour maximiser le retour scientifique dans le bulbe Galactique et les amas globulaires.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;D&#233;veloppement de programmes pour faciliter l'exploitation des spectres &#171; legacy &#187; Gaia-DR5 (CU6)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Avec le catalogue final Gaia-DR5, seront publi&#233;es des donn&#233;es dites &#171; legacy &#187;. Ces donn&#233;es permettront aux utilisateurs de retraiter les observations Gaia avec leurs propres m&#233;thodes. Des programmes &#233;mulant une partie des fonctionnalit&#233;s des pipelines du consortium DPAC doivent &#234;tre d&#233;velopp&#233;s afin de servir de boite &#224; outils modulaire pour les utilisateurs et faciliter l'utilisation des donn&#233;es &#171; legacy &#187;.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Optimisation des traitements et validation des param&#232;tres astrophysiques (CU8)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Caract&#233;risation des objets stellaires et non-stellaires &#224; partir des donn&#233;es spectroscopiques (RVS), spectro-photometriques (XP) et astrom&#233;triques. Les trois points &#224; soutenir sont (i) la validation des donn&#233;es du module FLAME (module qui produit les &#226;ges et masses stellaires), en particulier pour les binaires de type SB1 qui seront analys&#233;s par la CU4 en utilisant les inputs de FLAME, (ii) l'extension des m&#233;thodes de traitement et des donn&#233;es auxiliaires de GSPSpec (module qui produit la param&#233;trisation physico-chimique des &#233;toiles &#224; partir des spectres RVS) afin d'atteindre ses nouveaux objectifs, comme le traitement des &#233;toiles variables, les &#233;toiles de type-M, les carbon&#233;es, et l'estimation d'abondances de nouveaux &#233;l&#233;ments chimiques et (iii) la validation scientifique au niveau de la CU8 qui comprend une forte composante d'interface avec la CU9, responsable de la mise en place de l'archive (mod&#232;le des donn&#233;es), la v&#233;rification de la qualit&#233; des donn&#233;es dans l'archive et la documentation officielle. La validation scientifique comprend la pr&#233;paration de catalogues de r&#233;f&#233;rence, les tests scientifiques et techniques, la conception d'outils de validation et de filtrage, la documentation et la d&#233;finition du mod&#232;le de donn&#233;es. Pour DR3, la cha&#238;ne de traitement CU8 &#233;tait structur&#233;e en 13 modules qui produisaient plus de 300 param&#232;tres (tous &#224; valider). En DR4 et DR5 ce chiffre va encore augmenter avec l'ajout de nouveaux traitements qui produiront de nouveaux param&#232;tres.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Validation des catalogues (CU9)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; Cette validation s'assure de la coh&#233;rence globale de l'ensemble des donn&#233;es des catalogues, ind&#233;pendamment des producteurs de ces donn&#233;es. Il s'agit de valider conjointement les donn&#233;es astrom&#233;triques, photom&#233;triques, spectroscopiques, les param&#232;tres astrophysiques, les sources multiples, variables et les objets &#233;tendus. Chaque nouveau catalogue demande de nouveaux tests, non seulement par l'ajout de nouveaux types de donn&#233;es, mais aussi par la pr&#233;cision accrue qui n&#233;cessite de mettre en place des tests de plus en plus pr&#233;cis. Ces nouveaux tests deviennent possibles &#224; mettre en place gr&#226;ce &#224; la pr&#233;cision des donn&#233;es Gaia elles-m&#234;mes mais aussi gr&#226;ce aux nouveaux produits d&#233;riv&#233;s de donn&#233;es compl&#233;mentaires venant de la communaut&#233;. En DR4 notamment les donn&#233;es par &#233;poque des sources stellaires et extra-galactiques vont &#234;tre disponibles pour la premi&#232;re fois, pr&#233;sentant un nouveau d&#233;fi pour les validations de par leur quantit&#233; et leurs nombreuses utilisations possibles.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Fonction de s&#233;lection (CU9)&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt; La fonction de s&#233;lection d&#233;crit la compl&#233;tude des donn&#233;es de Gaia qui r&#233;sulte de la combinaison de la s&#233;lection des sources &#224; bord du satellite, des pertes lors de la t&#233;l&#233;m&#233;trie, et des s&#233;lections successives appliqu&#233;es au cours du processing et du post-processing des donn&#233;es selon des crit&#232;res vari&#233;s. Comprendre la compl&#233;tude est essentielle pour &#233;tudier des populations d'objets &#224; partir de Gaia et de sa combinaison avec d'autres grands relev&#233;s. La CU9 d&#233;veloppe et fournit &#224; la communaut&#233; des outils pour construire et visualiser les fonctions de s&#233;lection de sous-&#233;chantillons de Gaia. Ils doivent &#234;tre &#233;tendus aux futures data releases et nouveaux types de produits &#224; venir.&lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Description d&#233;taill&#233;e du SNO Gaia</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/article/description-detaillee-du-sno-gaia</link>
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		<dc:date>2025-05-09T20:35:41Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les activit&#233;s du SNO Gaia d&#233;pendent de 2 ANO : &#171; ANO-1 : M&#233;trologie de l'espace et du temps &#187; et &#171; ANO-4 : Grands relev&#233;s, sondages profonds et suivi &#224; long terme &#187;. Ces activit&#233;s sont d&#233;taill&#233;es ci-dessous.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/" rel="directory"&gt;Le SNO Gaia&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH75/arton-science-ec85e.jpg?1773302573' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='75' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les activit&#233;s du SNO Gaia d&#233;pendent de 2 ANO : &#171; ANO-1 : M&#233;trologie de l'espace et du temps &#187; et &#171; ANO-4 : Grands relev&#233;s, sondages profonds et suivi &#224; long terme &#187;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est pilot&#233; par un bureau compos&#233; de 14 membres repr&#233;sentant les OSU partenaires ainsi que les diff&#233;rentes activit&#233;s fran&#231;aises au sein du DPAC :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;b&gt;David Katz (ObsPM - responsable SNO)&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Fr&#233;d&#233;ric Arenou (ObsPM)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Carine Babusiaux (OSUG)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; J&#233;r&#244;me Berthier (ObsPM)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; S&#233;bastien Bouquillon (ObsPM)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Orlagh Creevey (OCA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Christine Ducourant (OASU)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Fran&#231;ois Mignard (OCA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Alejandra Recio-Blanco (OCA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; C&#233;line Reyl&#233; (Theta)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Arnaud Siebert (ObAS)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Caroline Soubiran (OASU)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Paolo Tanga (OCA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Fr&#233;d&#233;ric Th&#233;venin (OCA)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ses activit&#233;s sont d&#233;taill&#233;es ci-dessous.&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;ANO-1 : M&#233;trologie de l'espace et du temps&lt;/h2&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Mesures des positions VLBI de sources radio &#233;galement observ&#233;es dans le visible par Gaia
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Projets sp&#233;cifiques sur les r&#233;seaux VLBI europ&#233;en (European VLBI Network) et am&#233;ricain (Very Long Baseline Array) utilis&#233;s conjointement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Suivi depuis 2012 d'un ensemble de sources par l'IVS (International VLBI Service for Geodesy and Astrometry), avec une fr&#233;quence d'observation mensuelle afin de disposer de s&#233;ries de positions VLBI qui pourront &#234;tre compar&#233;es avec les positions Gaia qui seront disponibles &#224; terme.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Lien entre les communaut&#233;s VLBI et Gaia pour ce qui est de la th&#233;matique &#171; syst&#232;mes de r&#233;f&#233;rence &#187; (resp. P. Charlot, OASU). Constitution en 2021 d'un nouveau groupe de travail de l'UAI, conjoint VLBI-Gaia et intitul&#233; &#034;Multi-waveband ICRF&#034;, dans le but de cr&#233;er un futur rep&#232;re multi-longueur d'onde radio-optique incluant les trois fr&#233;quences radio de l'ICRF3 (8 GHz, 24 GHz et 32 GHz) et l'optique avec Gaia.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Suivi optique du satellite depuis le sol (&#171; &lt;a href=&#034;https://gaiainthesky.obspm.fr/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Ground-Based Optical Tracking&lt;/a&gt; &#187; - GBOT)
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Mesure quotidienne depuis le sol de la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/ou-est-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;position du satellite Gaia&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Il est important de souligner que Gaia fournit une r&#233;alisation optique du syst&#232;me c&#233;leste avec une pr&#233;cision qui approche celle du VLBI. Pour l'instant, c'est la seule technique ind&#233;pendante permettant cela. La t&#226;che de validation des catalogues v&#233;rifie l'alignement (rotations) du catalogue Gaia sur le rep&#232;re radio fondamental (ICRF). Dans le futur, les d&#233;formations devraient &#234;tre regard&#233;es. Elles refl&#232;tent des erreurs syst&#233;matiques inh&#233;rentes aux techniques comme celles pouvant r&#233;sulter de l'asym&#233;trie nord-sud du rep&#232;re VLBI ou encore de l'effet de l'aberration galactique qui appara&#238;t quand on compare des catalogues dont l'&#233;poque moyenne est diff&#233;rente.&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;ANO-4 : Grands relev&#233;s, sondages profonds et suivi &#224; long terme &lt;/h2&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Simulation des donn&#233;es Gaia
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Simulation des donn&#233;es du niveau pixel (plan focal) aux produits finaux (data release)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Traitements des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-etoiles-non-simples-un-tresor' class=&#034;spip_in&#034;&gt;&#233;toiles multiples&lt;/a&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes traitant les binaires astrom&#233;triques.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes d&#233;terminant les masses dynamiques.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des r&#233;sultats des binaires et multiples.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Traitements des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-les-objets-du-systeme-solaire' class=&#034;spip_in&#034;&gt;objets du syst&#232;me solaire&lt;/a&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes de traitement des objets du syst&#232;me solaire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des r&#233;sultats de la cha&#238;ne de traitement des objets du syst&#232;me solaire.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Suivi au sol des objets du syst&#232;me solaire identifi&#233;s par Gaia (&#171; Gaia Follow-Up Network for Solar System Object &#187; - Gaia-FUN-SSO).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Traitements des objets &#233;tendus
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes de traitement des objets &#233;tendus : galaxies, &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-des-quasars-et-des-lentilles' class=&#034;spip_in&#034;&gt;quasars et lentilles gravitationnelles&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des r&#233;sultats de la cha&#238;ne de traitement des objets &#233;tendus.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Traitements des donn&#233;es spectroscopiques
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes de calibration du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-spectrographe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;spectrographe RVS&lt;/a&gt; ainsi que d'extraction et de &#171; nettoyage &#187; des spectres.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes de mesure des vitesses radiales, des vitesses de rotation, de la magnitude Grvs ainsi que d'identification des &#233;toiles &#224; raies d'&#233;mission, des &#233;toiles binaires et des &#233;toiles variables.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des r&#233;sultats de la cha&#238;ne de traitement des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;donn&#233;es spectroscopiques&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; D&#233;termination des param&#232;tres astrophysiques
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes de d&#233;termination des param&#232;tres atmosph&#233;riques stellaires, des abondances et de l'absorption interstellaire &#224; partir des spectres RVS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes de d&#233;termination des rayons, luminosit&#233;s, masses et &#226;ges stellaires.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Conception et d&#233;veloppement des programmes pour produire &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-gaia-et-le-milieu-interstellaire' class=&#034;spip_in&#034;&gt;la cartographie 3D des Bandes Interstellaires Diffuses&lt;/a&gt; &#224; partir des spectres RVS.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des r&#233;sultats de la cha&#238;ne de d&#233;termination des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;param&#232;tres astrophysiques&lt;/a&gt; et gestion de la base de donn&#233;es de validation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des param&#232;tres atmosph&#233;riques stellaires et de l'absorption interstellaire &#224; partir des spectres BP/RP.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Acquisition et compilation des donn&#233;es compl&#233;mentaires sol
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Acquisition de donn&#233;es observ&#233;es et synth&#233;tiques, compilation et mises &#224; jour de donn&#233;es bibliographiques n&#233;cessaires aux traitements et &#224; la validation des donn&#233;es.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Validation des catalogues
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Validation, filtrage des donn&#233;es et documentation des propri&#233;t&#233;s des catalogues.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le contexte</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/article/le-contexte</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/article/le-contexte</guid>
		<dc:date>2025-05-09T20:34:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;La mission Gaia et le consortium Gaia DPAC &lt;br class='autobr' /&gt;
Gaia Science Team La &#171; Gaia Science Team &#187; est le comit&#233; de pilotage scientifique de la mission Gaia. Le comit&#233; est compos&#233; de 9 membres dont un repr&#233;sentant Fran&#231;ais. Sa composition est disponible ici. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le consortium DPAC Le &#171; Data Processing and Analysis Consortium &#187; (DPAC) est responsable du traitement au sol et de la publication des donn&#233;es Gaia. Environ 450 personnes contribuent au consortium. La participation des membres du SNO Gaia (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-sno-gaia/" rel="directory"&gt;Le SNO Gaia&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH83/copie_de_2007-gaia_mw_low-8deda.jpg?1773302573' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='83' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;La &lt;a href=&#034;https://gaia.obspm.fr/&#034;&gt;mission Gaia&lt;/a&gt; et le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;consortium Gaia DPAC&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gaia Science Team&lt;/strong&gt; La &#171; Gaia Science Team &#187; est le comit&#233; de pilotage scientifique de la mission Gaia. Le comit&#233; est compos&#233; de 9 membres dont un repr&#233;sentant Fran&#231;ais.&lt;br class='autobr' /&gt;
Sa composition est disponible &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/gaia-science-team&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le consortium DPAC&lt;/strong&gt; Le &#171; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Data Processing and Analysis Consortium&lt;/a&gt; &#187; (DPAC) est responsable du traitement au sol et de la publication des donn&#233;es Gaia. Environ 450 personnes contribuent au consortium. La participation des membres du SNO Gaia repr&#233;sente plus de 15 % de l'effectif total. Avec la contribution du CNES, la France repr&#233;sente environ 20 % des effectifs du DPAC. Le consortium est structur&#233; en 9 Coordination Units, qui forment 11 groupes th&#233;matiques distincts (la Coordination Unit 4 &#233;tant elle m&#234;me structur&#233;e en trois groupes). Chacun des 11 groupes est en charge de l'un des aspects de la simulation, du traitement, de la validation et/ou de la publication des donn&#233;es Gaia. &lt;br class='autobr' /&gt;
La France est responsable de 6 des 11 groupes th&#233;matiques :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; CU2 Simulation des donn&#233;es.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; CU4 Traitements des objets du syst&#232;me solaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt; CU4 Traitements des &#233;toiles multiples&lt;/li&gt;&lt;li&gt; CU4 Traitements des objets &#233;tendus&lt;/li&gt;&lt;li&gt; CU6 Traitements des donn&#233;es spectroscopiques.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; CU8 Mesure des param&#232;tres astrophysiques&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;En plus de ces groupes th&#233;matiques, la France a &#233;galement la responsabilit&#233; du &#171; Gaia Follow-Up Network for Solar System Object &#187; (&lt;a href=&#034;https://gaiafunsso.imcce.fr/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Gaia-FUN-SSO&lt;/a&gt;) et participe aux Coordination Units CU3 Traitements des donn&#233;es astrom&#233;triques et CU9 Validations et diffusion des catalogues.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voir la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;structure du DPAC&lt;/a&gt; et ses diff&#233;rentes activit&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Agenda de la mission et calendrier de publication des donn&#233;es&lt;/strong&gt; Le satellite a &#233;t&#233; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-lancement' class=&#034;spip_in&#034;&gt;lanc&#233; en D&#233;cembre 2013&lt;/a&gt;. Apr&#232;s 6 mois de recette en vol, la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/spip.php?page=article&amp;id_article=762'&gt;mission nominale&lt;/a&gt; a d&#233;but&#233; en Juillet 2014. Le satellite a collect&#233; des donn&#233;es jusqu'au &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;15 Janvier 2025&lt;/a&gt;. Les activit&#233;s de traitement et de validation des donn&#233;es se poursuivront jusqu'&#224; la publication du catalogue final DR5 en 2030-2032.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Une fois trait&#233;es et valid&#233;es par le consortium DPAC, les donn&#233;es sont publi&#233;es sous forme de catalogues (Data Release - DR). Trois catalogues ont d&#233;j&#224; &#233;t&#233; publi&#233;s : &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/contenu-du-premier-catalogue-gaia-gaia-dr1' class=&#034;spip_in&#034;&gt;DR1&lt;/a&gt; (Septembre 2016), &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/deuxieme-catalogue-gaia-25-avril-2018' class=&#034;spip_in&#034;&gt;DR2&lt;/a&gt; (Avril 2018) et DR3 (publi&#233; en 2 fois : &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-edr3-3-decembre-2020-174' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Early DR3&lt;/a&gt; D&#233;cembre 2020 / &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;DR3&lt;/a&gt; Juin 2022). De plus, un &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/10-octobre-2023-gaia-fpr-encore-des-donnees' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Focused Product Release&lt;/a&gt; (FPR) a &#233;t&#233; publi&#233; le 10 Octobre 2023. Les trois catalogues et le FPR ont eu un impact extr&#234;mement fort sur la discipline avec, &#224; ce jour, plus de 13 000 publications dans des journaux &#224; comit&#233; de lecture. Leur contenu est sans pr&#233;c&#233;dent : parallaxes, mouvements propres et magnitudes G, GBP et GRP pour 1.5 milliard de sources, vitesses radiales pour 34 millions d'&#233;toiles, param&#232;tres stellaires pour 470 millions d'&#233;toiles, ainsi que 10 millions de candidats galaxies et quasars, 10.5 millions d'&#233;toiles variables, 800 000 &#233;toiles binaires, 158 000 ast&#233;ro&#239;des, 220 millions de spectres XP et 1 million de spectres RVS. Deux autres catalogues complets sont pr&#233;vus, DR4 fin 2026 et DR5 en 2030-2032.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Chaque nouveau catalogue constitue un nouveau palier dans la complexit&#233; des traitements, en raison : du nombre accru d'observations &#224; analyser (e.g. 280 millions de spectres en DR2, 3 milliards en DR3), des gains en pr&#233;cision obtenus en prenant en compte des effets toujours plus fins et plus complexes et de nouveaux produits (e.g. compositions chimiques stellaires et environnement des quasars en DR3, s&#233;ries temporelles compl&#232;tes en DR4). Chaque nouveau catalogue n&#233;cessite de concevoir, d&#233;velopper et mettre en &#339;uvre des m&#233;thodes novatrices pour faire face &#224; ces nouveaux d&#233;fis. Ils n&#233;cessitent &#233;galement de valider un nombre croissant de donn&#233;es &#224; des degr&#233;s de pr&#233;cision accrus. Chaque nouveau catalogue repr&#233;sente un nouveau projet &#224; part enti&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour plus de d&#233;tails, voir &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/futurs-catalogues-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;ici&lt;/a&gt; ou &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/gaia-en-quelques-dates' class=&#034;spip_in&#034;&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Adieu Gaia !</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/adieu-gaia</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/adieu-gaia</guid>
		<dc:date>2025-03-25T18:18:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>


		<dc:subject>event</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;16 d&#233;cembre 2025. Apr&#232;s plus de 11 ans &#224; balayer le ciel et apr&#232;s l'arr&#234;t des observations scientifiques le 15 janvier 2025, Gaia a &#233;t&#233; envoy&#233; sur une orbite h&#233;liocentrique, loin de la Terre, mais aussi de tout autre vaisseau d'observation de l'Univers orbitant autour du point de Lagrange L2. En effet, Gaia a utilis&#233; la totalit&#233; des 55 kg d'azote ayant servi &#224; maintenir son orbite en Lissajous autour de L2 et &#224; assurer la loi de balayage du ciel. &lt;br class='autobr' /&gt;
En 3827 jours de mission, Gaia aura boucl&#233; (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/" rel="directory"&gt;Gaia en quelques dates&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/event" rel="tag"&gt;event&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH70/2025-03-27-darmstadt-img_9680-9165b.jpg?1772009068' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='70' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;16 d&#233;cembre 2025. Apr&#232;s plus de 11 ans &#224; balayer le ciel et apr&#232;s l'arr&#234;t des observations scientifiques le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;15 janvier 2025&lt;/a&gt;, Gaia a &#233;t&#233; envoy&#233; sur une orbite h&#233;liocentrique, loin de la Terre, mais aussi de tout autre vaisseau d'observation de l'Univers orbitant autour du point de Lagrange L2. En effet, Gaia a utilis&#233; la totalit&#233; des 55 kg d'azote ayant servi &#224; maintenir son &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/gaia-sur-son-orbite' class=&#034;spip_in&#034;&gt;orbite&lt;/a&gt; en Lissajous autour de L2 et &#224; assurer la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/la-loi-de-balayage' class=&#034;spip_in&#034;&gt;loi de balayage du ciel&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En 3827 jours de mission, Gaia aura boucl&#233; le balayage de 15 300 grands cercles de la sph&#232;re c&#233;leste et observ&#233; deux milliards d'objets environ, surtout &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/le-diagramme-hr-avec-gaia-dr2' class=&#034;spip_in&#034;&gt;des &#233;toiles de toutes sortes&lt;/a&gt;, de toutes masses, de tous &#226;ges, de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-des-vitesses-radiales-pour-les-etoiles-variables-a-longue-periode' class=&#034;spip_in&#034;&gt;luminosit&#233; variable&lt;/a&gt; ou non, &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-etoiles-non-simples-un-tresor' class=&#034;spip_in&#034;&gt;avec ou sans compagnon(s)&lt;/a&gt;, avec ou sans &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-exoplanetes' class=&#034;spip_in&#034;&gt;exoplan&#232;tes&lt;/a&gt;, de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/le-passe-agite-de-notre-galaxie' class=&#034;spip_in&#034;&gt;notre Galaxie&lt;/a&gt;, la Voie Lact&#233;e, de nos voisines, les &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/plongee-dans-les-nuages-de-magellan' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Nuages de Magellan&lt;/a&gt;, ou des galaxies voisines, mais aussi plus de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-les-objets-du-systeme-solaire' class=&#034;spip_in&#034;&gt;150 000 objets du syst&#232;me solaire&lt;/a&gt;, et des millions de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-des-quasars-et-des-lentilles' class=&#034;spip_in&#034;&gt;quasars&lt;/a&gt; et de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-observe-aussi-d-autres-galaxies' class=&#034;spip_in&#034;&gt;galaxies lointaines&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ses &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-10-ans-de-decouvertes' class=&#034;spip_in&#034;&gt;observations simultan&#233;es&lt;/a&gt; de donn&#233;es &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/que-voit-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;astrom&#233;triques&lt;/a&gt; (positions, distances, mouvements sur la sph&#232;re c&#233;leste), &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectro-photometriques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;spectro-photom&#233;triques&lt;/a&gt; (param&#232;tres physiques caract&#233;risant les diff&#233;rents objets observ&#233;s, etc.), et &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;spectroscopiques&lt;/a&gt; (vitesses sur la ligne de vis&#233;e, analyse chimique, etc.) ont conduit &#224; une description d&#233;taill&#233;e de la structure et de l'&#233;volution de notre Galaxie et &#224; une &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/15-janvier-2025-un-nouveau-depart-pour-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;visualisation de celle-ci pour un observateur ext&#233;rieur&lt;/a&gt;, mais aussi &#224; de nombreuses d&#233;couvertes : fusions de galaxies, identification de nouveaux amas d'&#233;toiles, d&#233;couverte de d'exoplan&#232;tes et de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-bh3-un-trou-noir-extraordinaire' class=&#034;spip_in&#034;&gt;trous noirs&lt;/a&gt;, cartographie de millions de quasars et de galaxies, suivi des centaines de milliers d'ast&#233;ro&#239;des et de com&#232;tes, etc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces multiples &#233;tudes se sont traduites par pr&#232;s de 14 000 publications dans des journaux &#224; comit&#233; de lecture. Et tant est encore &#224; attendre des prochains catalogues:pour donner une id&#233;e des ordres de grandeurs, le volume de &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/data-release-4&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Gaia DR4&lt;/a&gt;, attendu pour la fin 2026 et reposant seulement sur la moiti&#233; des donn&#233;es collect&#233;es par Gaia, sera d'environ 500 To, &#224; comparer aux 10 To de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt; !&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_946 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/milkyway_25j14_40kpc_top_d53_10k_labels_smaller.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH400/milkyway_25j14_40kpc_top_d53_10k_labels_smaller-368a3-95b77.jpg?1773302573' width='400' height='400' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_947 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/milkyway_25j14_40kpc_edge_2k.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH400/milkyway_25j14_40kpc_edge_2k-5fd7e-f6ea1.jpg?1773302573' width='400' height='400' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt; Nouvelles vues d'artiste de notre Galaxie, la Voie Lact&#233;e, d'apr&#232;s les donn&#233;es Gaia. &lt;br&gt;
Figure 1&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Vue de face. &lt;b&gt;Figure 2&lt;/b&gt; (&#224; droite) : Vue de profil. &lt;br&gt;
Aucun vaisseau spatial ne pourra jamais aller prendre une photo de notre Galaxie vue de l'ext&#233;rieur mais Gaia nous en fournit le meilleur aper&#231;u possible actuellement et on attend avec impatience ce que nous r&#233;v&#232;leront les deux prochains catalogues, en particulier Gaia DR5 avec l'ensemble des donn&#233;es obtenues pendant la totalit&#233; des 10 ann&#233;es et demie de la mission. &lt;/i&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une fois Gaia ins&#233;r&#233; sur son orbite finale par un dernier allumage du &lt;a href=&#034;https://sci.esa.int/web/gaia/-/40130-service-module?section=propulsion&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;moteur&lt;/a&gt; qui l'a envoy&#233; hors de la sph&#232;re d'influence terrestre, le satellite a &#233;t&#233; inactiv&#233;. L'inactivation (&lt;i&gt;passivation&lt;/i&gt;) d'un vaisseau spatial tel que Gaia signifie que la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/la-charge-utile' class=&#034;spip_in&#034;&gt;charge utile&lt;/a&gt;, le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-module-de-service' class=&#034;spip_in&#034;&gt;module de service&lt;/a&gt; et les &lt;a href=&#034;https://sci.esa.int/web/gaia/-/40130-service-module?section=communications&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;&#233;metteurs&lt;/a&gt; sont &#233;teints. Mais un satellite, c'est coriace ! Tout est fait pour &#233;viter qu'un incident &#224; bord, quel qu'il soit, ne permette au satellite de rester &lt;i&gt;vivant&lt;/i&gt; et de red&#233;marrer. C'est pourquoi la proc&#233;dure de &lt;i&gt;passivation&lt;/i&gt; de Gaia est une op&#233;ration moins simple qu'on pourrait l'imaginer : apr&#232;s avoir chang&#233; l'orbite du satellite, les ing&#233;nieurs de l'&lt;a href=&#034;https://www.esa.int/About_Us/ESOC&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ESOC&lt;/a&gt; ont envoy&#233; et &#233;crit dans la m&#233;moire de bord du satellite les quelques 230 messages d'adieu &#233;crits par la communaut&#233; Gaia, ils ont &#233;teint les &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/gaia-plan-focal.jpg' class=&#034;spip_in&#034; type='image/jpeg'&gt;CCD&lt;/a&gt; et les VPU (video processing units = les unit&#233;s de traitement vid&#233;o responsables des observations en temps r&#233;el), mais avec une touche d'humour (partie gris&#233;e de la photo), puis coup&#233; toute communication et enfin &#233;teint d&#233;finitivement le satellite. Le red&#233;marrage n'est plus possible.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_957 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH375/2025-03-27-darmstadt-img_9680-11ff3-5710b.jpg?1773302573' width='500' height='375' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 3 : Salle de contr&#244;le de l'ESOC juste apr&#232;s l'inactivation de Gaia.&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'inactivation du satellite marque la retraite officielle de Gaia, mais seule l'&#233;quipe charg&#233;e des op&#233;rations en vol &#224; l'ESA arr&#234;tera de travailler sur la mission. L'&#233;quipe des &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/en/web/gaia/esa-team&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;op&#233;rations scientifiques de Gaia &#224; l'ESA&lt;/a&gt; ainsi que l'ensemble du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Consortium de traitement et d'analyse des donn&#233;es (DPAC)&lt;/a&gt; de Gaia poursuivront activement leurs travaux d'analyse des donn&#233;es de Gaia : pr&#233;paration de la version 4 du catalogue Gaia, Gaia DR4, attendue fin 2026 et reposant sur 5,5 ann&#233;es de donn&#233;es, et du catalogue final, Gaia DR5, attendu vers 2030, r&#233;sultat de l'analyse compl&#232;te des 10,5 ann&#233;es de donn&#233;es, soit deux fois plus de donn&#233;es que pour Gaia DR4.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ensuite, l'Agence Spatiale Europ&#233;enne conservera les donn&#233;es et informations sur Gaia dans son archive, disponible depuis son &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/our-missions&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;site web sur les missions scientifiques&lt;/a&gt; de l'Agence.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Quelques nombres qui illustrent la mission Gaia et le volume (immense !) de donn&#233;es trait&#233;es&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='idd1f7_c0'&gt;Phase d'observations scientifiques&lt;/th&gt;&lt;th id='idd1f7_c1'&gt; &lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idd1f7_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Distance moyenne de Gaia &#224; la Terre (km)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idd1f7_c1'&gt; 1 510 000 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idd1f7_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de jours en op&#233;ration (25 Juillet 2014 - 15 Janvier 2025)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idd1f7_c1'&gt;3827&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='ida09c_c0'&gt;Donn&#233;es collect&#233;es&lt;/th&gt;&lt;th id='ida09c_c1'&gt; &lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ida09c_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Volume de donn&#233;es scientifiques (GB)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida09c_c1'&gt;141 064&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ida09c_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de transits d'objets &#224; travers le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/gaia-plan-focal.jpg' class=&#034;spip_in&#034; type='image/jpeg'&gt;plan focal&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida09c_c1'&gt;267 356 167 925&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ida09c_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de mesures astrom&#233;triques&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida09c_c1'&gt;2 635 367 940 969&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ida09c_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectro-photometriques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;mesures photom&#233;triques&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida09c_c1'&gt;530 852 459 518&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ida09c_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de transits d'objets &#224; travers le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-spectrographe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;spectrographe&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida09c_c1'&gt;17 476 697 079&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ida09c_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;mesures spectroscopiques&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida09c_c1'&gt;52 066 956 051&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='ida075_c0'&gt;Statistiques&lt;/th&gt;&lt;th id='ida075_c1'&gt; &lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ida075_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre moyen d'objets observ&#233;s par seconde&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida075_c1'&gt;809&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ida075_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Consommation d'azote (kg)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida075_c1'&gt;55&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ida075_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de pixels de la cam&#233;ra&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida075_c1'&gt; 937 782 000 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ida075_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Nombre de commandes envoy&#233;es au vaisseau spatial&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida075_c1'&gt;2 800 000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='ida075_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt;Temps d'utilisation des stations de r&#233;ception des donn&#233;es au sol (heures)&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida075_c1'&gt;50 000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='ida075_c0'&gt;
&lt;p&gt;&lt;font size=&#034;3&#034;&gt; Grands cercles balay&#233;s sur la sph&#232;re c&#233;leste&lt;/p&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;td headers='ida075_c1'&gt;15 300&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;Entre le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;15 janvier&lt;/a&gt;, date de l'arr&#234;t des observations, et le 27 mars 2025 de nombreux &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia#tests' class=&#034;spip_in&#034;&gt;tests technologiques&lt;/a&gt; ont &#233;t&#233; effectu&#233;s, en particulier pour am&#233;liorer la calibration des instruments. Lors de ces tests, les contr&#244;leurs de vol de l'ESA &#224; l'&lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/mission-operations-esoc&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ESOC&lt;/a&gt; (Darmstadt) vont faire pivoter Gaia, permettant &#224; son grand pare-soleil de r&#233;fl&#233;chir plus de lumi&#232;re. Gaia est ainsi apparu beaucoup plus brillant que d'habitude et a &#233;t&#233; observ&#233; par de &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/ground-based-observations-of-gaia-spacecraft-2025&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;nombreux astronomes amateurs&lt;/a&gt; du monde entier. Le 4 mars, Gaia a &lt;a href=&#034;https://youtu.be/-NGhF4WE6I4&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;subitement disparu&lt;/a&gt; alors qu'un astronome chinois, Zhuoxiao Wang, &#233;tait en train de l'observer avec un t&#233;lescope de 28 cm de diam&#232;tre (Figure 4). On voit Gaia se d&#233;placer dans le ciel, s'&#233;claircissant d'abord avant de dispara&#238;tre lorsque le satellite reprend rapidement son orientation habituelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cependant, les &#233;quipes de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/ou-est-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;GBOT&lt;/a&gt; ont poursuivi les observations au sol avec les t&#233;lescopes de Liverpool et de Calar Alto &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20250929&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;jusqu'&#224; la fin mai 2025&lt;/a&gt; alors que Gaia s'&#233;loignant de plus en plus en tournant sur lui-m&#234;me. Lors de la derni&#232;re observation, effectu&#233;e avec le t&#233;lescope de Liverpool le 29 mai, Gaia avait une magnitude apparente de 20,7 et &#233;tait &#224; une distance d'environ 3,15 millions de km. Sa trajectoire relative &#224; la Terre est montr&#233;e sur la Figure 5. Gaia s'&#233;loigne maintenant de plus en plus vite de la Terre et ne sera de nouveau observable qu'en 2039 environ, ne s'approchant que d'environ 10 millions de km.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_951 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/zhuoxiaowang_gaia_20250304-1430-1630_farewell_note_small.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L450xH347/zhuoxiaowang_gaia_20250304-1430-1630_farewell_note_small-455bf-28fd2.png?1773302573' width='450' height='347' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_963 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/iow_202507_gbot_trajectoire_gaia_03-06-2025.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH389/iow_202507_gbot_trajectoire_gaia_03-06-2025-1565f-4b519.png?1773302573' width='350' height='389' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 4 (&#224; gauche) : 4 mars 2025. Disparition subite de Gaia&lt;/b&gt;. Observation effectu&#233;e par Zhuoxiao Wang depuis P&#233;kin avec un t&#233;lescope de 28 cm de diam&#232;tre. &#169; Zhuoxiao Wang - CC BY-SA 3.0 IGO. &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure5 (&#224; droite) : Trajectoire de Gaia par rapport &#224; la Terre &lt;/b&gt; entre mars et juin 2025. L'effet de la man&#339;uvre qui a envoy&#233; Gaia sur une orbite h&#233;liocentrique est clairement visible.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;R&#233;f&#233;rences sur le site Gaia de l'ESA &lt;/b&gt; (en anglais)&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20250327&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Retraite et inactivation de Gaia&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/end-of-observations&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Fin des observations avec Gaia&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20250929&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Derni&#232;res observations de Gaia&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20251216&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;R&#233;capitulation : Adieu Gaia&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/technology-tests&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Tests technologiques&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/ground-based-observations-of-gaia-spacecraft-2025&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Observations sol de Gaia&lt;/a&gt; pendant la p&#233;riode de tests&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/en/web/gaia/spacecraft-passivation&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Orbite h&#233;liocentrique finale&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/10-years-in-space&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;10 ans de science avec Gaia&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>15 janvier 2025 : un nouveau d&#233;part pour Gaia !</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/15-janvier-2025-un-nouveau-depart-pour-gaia</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/15-janvier-2025-un-nouveau-depart-pour-gaia</guid>
		<dc:date>2025-01-15T09:03:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>


		<dc:subject>event</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;15 janvier 2025. Jusqu'&#224; il y a une cinquantaine d'ann&#233;es, si on demandait &#224; Google &#171; Quel est le probl&#232;me le plus difficile en astronomie &#187;, la r&#233;ponse &#233;tat, sans &#233;quivoque possible, &#171; la mesure des distances &#187; : &#171; One of the most difficult, if not absolutely the most difficult &#187; Curtis (1911), &#171; The direct determination of stellar parallax is perhaps the most difficult problem in astronomy &#187; Bailey (1919) &#171; Arguably, distance determination &#187; Elitzur (1992). &lt;br class='autobr' /&gt;
Depuis, il y a eu Hipparcos, (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/" rel="directory"&gt;Les r&#233;sultats !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/event" rel="tag"&gt;event&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH78/milkyway_25j14_40kpc_top_d53_5k_petit-46def.jpg?1773302573' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='78' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15 janvier 2025. Jusqu'&#224; il y a une cinquantaine d'ann&#233;es, si on demandait &#224; Google &#171; Quel est le probl&#232;me le plus difficile en astronomie &#187;, la r&#233;ponse &#233;tat, sans &#233;quivoque possible, &#171; la mesure des distances &#187; :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &#171; One of the most difficult, if not absolutely the most difficult &#187; Curtis (1911),&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &#171; The direct determination of stellar parallax is perhaps the most difficult problem in astronomy &#187; Bailey (1919)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &#171; Arguably, distance determination &#187; Elitzur (1992).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Depuis, il y a eu Hipparcos, qui a ouvert la voie, et puis Gaia !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;15 Janvier 2025&lt;/a&gt; marque une nouvelle &#233;tape pour Gaia, cette mission de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne absolument unique en son genre : Gaia va arr&#234;ter de balayer le ciel et d'arpenter la Galaxie. Faute de gaz, les observations scientifiques vont &#234;tre arr&#234;t&#233;es et Gaia va &#234;tre soumise &#224; toute une s&#233;rie de &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/technology-tests&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;tests technologiques&lt;/a&gt; avant de partir sur une orbite qui l'&#233;loignera du syst&#232;me Terre-Lune et, finalement, d'&#234;tre &#171; endormie &#187; pour &#233;viter toute interf&#233;rence avec d'autres engins spatiaux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mais, apr&#232;s, il reste une &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/article/observations-et-precisions' class=&#034;spip_in&#034;&gt;masse consid&#233;rable de donn&#233;es&lt;/a&gt; &#224; traiter et &#224; rendre disponibles et utilisables par les astronomes, non seulement des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/que-voit-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;donn&#233;es astrom&#233;triques&lt;/a&gt; (distances et mouvements des &#233;toiles et des ast&#233;ro&#239;des), mais aussi des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectro-photometriques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;donn&#233;es photom&#233;triques&lt;/a&gt; (luminosit&#233;s apparentes de tous les objets observ&#233;s et variations de ces luminosit&#233;s, dans plusieurs domaines de longueurs d'onde) et des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;donn&#233;es spectroscopiques&lt;/a&gt; (vitesses radiales, vitesses de rotation des &#233;toiles sur elles-m&#234;me, spectres observ&#233;s &#224; chaque passage des objets dans le plan focal de Gaia). Les derni&#232;res publications reposent respectivement sur l'analyse de 34 mois de donn&#233;es pour &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt; en juin 2022 et l'analyse partielle de 66 mois de donn&#233;es pour &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/10-octobre-2023-gaia-fpr-encore-des-donnees' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia FPR&lt;/a&gt; en octobre 2023. Le quatri&#232;me catalogue, Gaia DR4, pr&#233;vu pour 2026 sera le r&#233;sultat de l'analyse compl&#232;te de 66 mois de donn&#233;es, la dur&#233;e initialement pr&#233;vue pour la mission, mais seulement la moiti&#233; de sa dur&#233;e r&#233;elle. Il contiendra pas moins de 550 To de donn&#233;es. Finalement, Gaia DR5, pr&#233;vu pour 2030 au plus t&#244;t, sera le r&#233;sultat de l'analyse compl&#232;te de l'ensemble des plus de 10 ann&#233;es de donn&#233;es collect&#233;es par Gaia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les pr&#233;c&#233;dentes publications de Gaia ont d&#233;j&#224; entra&#238;n&#233; des r&#233;visions majeures de notre compr&#233;hension de la structure, de la formation et de l'&#233;volution de notre Galaxie, ont permis une d&#233;termination tr&#232;s pr&#233;cise des orbites de plus de 150 000 ast&#233;ro&#239;des et ouvert la voie &#224; la d&#233;couverte de lunes autour de nombre d'entre eux, et enfin, permis de r&#233;aliser une carte d'une exhaustivit&#233; sans pr&#233;c&#233;dent de plus d'un million de quasars. Voir le &lt;a href=&#034;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Last_starlight_for_ground-breaking_Gaia&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;communiqu&#233; de presse de l'ESA&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_946 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/milkyway_25j14_40kpc_top_d53_10k_labels_smaller.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH400/milkyway_25j14_40kpc_top_d53_10k_labels_smaller-368a3-95b77.jpg?1773302573' width='400' height='400' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_947 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/milkyway_25j14_40kpc_edge_2k.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH400/milkyway_25j14_40kpc_edge_2k-5fd7e-f6ea1.jpg?1773302573' width='400' height='400' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Nouvelles vues d'artiste de notre Galaxie, la Voie Lact&#233;e, d'apr&#232;s les donn&#233;es Gaia. &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 1&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Vue de face. &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 2&lt;/b&gt; (&#224; droite) : Vue de profil. &lt;br&gt;
Gaia a modifi&#233; notre vision de la Voie lact&#233;e : avec des observations extr&#234;mement pointues d'une grande partie de la Galaxie, Gaia a permis de pr&#233;ciser de nombreux aspects de sa structure, en particulier le nombre et la position des bras spiraux ou l'orientation de la barre centrale et sa connexion aux bras spiraux. Aucun vaisseau spatial ne pourra jamais aller prendre une photo de notre Galaxie vue de l'ext&#233;rieur mais Gaia nous en fournit le meilleur aper&#231;u possible actuellement et on attend avec impatience ce que nous r&#233;v&#232;leront les deux prochains catalogues, en particulier Gaia DR5 avec l'ensemble des donn&#233;es obtenues pendant la totalit&#233; des 10 ann&#233;es et demie de la mission. &lt;br&gt;
&#169; ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar. CC BY-SA 3.0 IGO or ESA standard License&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On attend avec impatience les prochaines surprises !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour mieux r&#233;aliser &#224; quel point Hipparcos, mais surtout Gaia, ont provoqu&#233; un saut immense dans nos connaissances des distances et des mouvements des &#233;toiles (et bien d'autres param&#232;tres pour Gaia !), on peut observer les deux tableaux ci-dessous. Le Tableau 1 montre l'&#233;volution difficile de la compr&#233;hension de l'immensit&#233; de la distance des &#233;toiles, seulement tranch&#233;e par les premi&#232;res mesures de parallaxes trigonom&#233;triques : celle de 61 Cygni par Friedrich Wilhelm Bessel en 1838 marque le d&#233;but de ces observations si d&#233;licates. Presque &#224; la m&#234;me &#233;poque, Friedrich Georg Wilhelm von Struve et Thomas Henderson mesurent respectivement les parallaxes de V&#233;ga (alpha de la Lyre) et de alpha du Centaure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tableau 1&lt;/b&gt; : la distance des &#233;toiles au cours des si&#232;cles&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='id7697_c0'&gt; Nom &lt;/th&gt;&lt;th id='id7697_c1'&gt; Date &lt;/th&gt;&lt;th id='id7697_c2'&gt; Distance (10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt;km) &lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;Aristarque&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;-280&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;&#171; immense &#187;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;Ptol&#233;m&#233;e&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;150&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;0,13&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;Copernic&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;1500&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;&#171; immense &#187;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;Tycho Brahe&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;1580&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;0,09&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;K&#233;pler&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;1600&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;220&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;Newton&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;1685&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;150 000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7697_c0'&gt;Bessel-Struve-Henderson&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c1'&gt;1837-1839&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7697_c2'&gt;&gt; 40 000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;La lente progression du nombre d'&#233;toiles dans les catalogues de parallaxes trigonom&#233;triques et le saut extraordinaire apport&#233; par Hipparcos mais surtout par Gaia est montr&#233;e dans le tableau 2. A cela, il faut ajouter un bond en pr&#233;cision encore plus impressionnant : on est pass&#233; de environ 1 seconde d'arc pour les mesures au sol, soit du diam&#232;tre d'une pi&#232;ce d'un Euro vue d'une distance de 5 km (d&#233;j&#224; difficile &#224; imaginer !) &#224; 1 milli&#232;me de seconde d'arc pour Hipparcos et quelques microsecondes d'arc pour Gaia ... La Figure 1 illustre les ordres de grandeur de ces incroyables pr&#233;cisions.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Tableau 2&lt;/b&gt; : Nombre d'&#233;toiles des catalogues de parallaxes triginom&#233;triques au cours des 20 et 21&lt;sup&gt;&#232;me&lt;/sup&gt; si&#232;cles&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='idab05_c0'&gt; Date &lt;/th&gt;&lt;th id='idab05_c1'&gt; Nom &lt;/th&gt;&lt;th id='idab05_c2'&gt; Nom du Catalogue &lt;/th&gt;&lt;th id='idab05_c3'&gt; Nombre d'&#233;toiles) &lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;1904&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;Newcomb&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;72 &#233;toiles&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;1924&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;Schlesinger&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;First General Catalogue of trigonometric parallaxes&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;1870 &#233;toiles&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;1963&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;Jenkins&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;Yale Parallax Catalog&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;7 000 &#233;toiles&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;1995&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;van Altena, Lee, Hoffleit&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;Fourth General Catalogue of trigonometric parallaxes&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;8112 &#233;toiles&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;1997&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;Perryman et al., ESA 1200&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;The Hipparcos Catalogue&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;118 000 &#233;toiles&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;2022&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;ESA/DPAC&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;Gaia DR3 Catalogue&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;1,5x10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt; sources&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='idab05_c0'&gt;&amp;sim;2030&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c1'&gt;ESA/DPAC&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c2'&gt;Gaia DR5 Catalogue&lt;/td&gt;
&lt;td headers='idab05_c3'&gt;2x10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt; sources&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;div class='spip_document_945 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L450xH297/ordre-de-grandeur-cturon-90715-5ea95.jpg?1773302573' width='450' height='297' alt='' /&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 3&lt;/b&gt; : ordres de grandeur (&#169; C. Turon)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voir aussi&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Le communiqu&#233; de presse de l'Observatoire de Paris,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Le &lt;a href=&#034;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Last_starlight_for_ground-breaking_Gaia&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;communiqu&#233; de presse&lt;/a&gt; de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (ESA) (en anglais)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Une page sp&#233;ciale de l'ESA sur &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20250115&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;les observations de 61 Cygni&lt;/a&gt; de Bessel &#224; Gaia (en anglais).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le 15 janvier 2025, une nouvelle &#232;re s'ouvre pour Gaia</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-15-janvier-2025-une-nouvelle-ere-s-ouvre-pour-gaia</guid>
		<dc:date>2025-01-11T21:49:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon, Fr&#233;d&#233;ric Arenou</dc:creator>


		<dc:subject>event</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Apr&#232;s 3827 jours pass&#233;s &#224; observer pr&#232;s de deux milliards d'objets, Gaia va entrer dans une nouvelle &#232;re : le 15 janvier 2025 marquera la fin des observations scientifiques. Ces observations ont d&#233;marr&#233; le 25 juillet 2014, soit environ 7 mois apr&#232;s le lancement de la mission et ont d&#233;j&#224; conduit &#224; la publication de plusieurs catalogues, voir Gaia en quelque dates et, en quelques ann&#233;es, d&#233;j&#224; plus de 13000 publications d&#233;taillent les r&#233;sultats scientifiques de la mission ! Avec leurs (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/" rel="directory"&gt;Gaia en quelques dates&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/event" rel="tag"&gt;event&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH88/2007-gaia_mw_low-4fdca.jpg?1773049102' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='88' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Apr&#232;s 3827 jours pass&#233;s &#224; observer pr&#232;s de &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/mission-numbers&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;deux milliards d'objets&lt;/a&gt;, Gaia va entrer dans une nouvelle &#232;re : le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/15-janvier-2025-un-nouveau-depart-pour-gaia' class=&#034;spip_in&#034;&gt;15 janvier 2025&lt;/a&gt; marquera la fin des observations scientifiques. Ces observations ont d&#233;marr&#233; le 25 juillet 2014, soit environ 7 mois apr&#232;s le lancement de la mission et ont d&#233;j&#224; conduit &#224; la publication de plusieurs catalogues, voir &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/gaia-en-quelques-dates' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia en quelque dates&lt;/a&gt; et, en quelques ann&#233;es, d&#233;j&#224; plus de 13000 publications d&#233;taillent les r&#233;sultats scientifiques de la mission ! Avec leurs importantes responsabilit&#233;s dans le traitement des donn&#233;es ainsi que dans leur exploitation, les laboratoires fran&#231;ais, ainsi que le CNES, contribuent significativement &#224; ce succ&#232;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le travail d'analyse des donn&#233;es va continuer toujours plus intens&#233;ment pour pr&#233;parer les futures publications &#224; partir de beaucoup plus de donn&#233;es, encore plus vari&#233;es, de qualit&#233; encore plus &#233;lev&#233;e et couvrant des p&#233;riodes d'observations encore plus longues : le catalogue Gaia DR4, couvrant 5,5 ann&#233;es d'observation, est attendu en 2026, et Gaia DR5, couvrant la totalit&#233; des 10,5 ann&#233;es d'observation, vers la fin de la d&#233;cennie.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_950 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center largeur500'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/sky-scanning_complete_for_gaia_pillars.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH281/sky-scanning_complete_for_gaia_pillars-0d134.jpg?1773302573' width='500' height='281' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 1&lt;/b&gt; : Gaia a achev&#233; sa phase de balayage du ciel. &#169; ESA/Gaia/DPAC, Milky Way impression by Stefan Payne-Wardenaar, CC BY-SA 3.0 IGO or ESA Standard&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, m&#234;me si la quantit&#233; de gaz froid n&#233;cessaire au maintien de Gaia sur son orbite en Lissajous autour de L2 et &#224; la rotation du satellite sur lui-m&#234;me est minime (une douzaine de grammes par jour), celui-ci sera quasiment &#233;puis&#233; au d&#233;but de l'ann&#233;e 2025. Apr&#232;s la fin des observations scientifiques, le 15 janvier 2025, le reste de gaz froid, estim&#233; &#224; l'&#233;quivalent d'environ 15 jours de fonctionnement nominal de Gaia, sera utilis&#233; pour r&#233;aliser une s&#233;rie de tests technologiques pour &#233;tudier plus en d&#233;tail le comportement de certains composants du vaisseau et des instruments et ainsi permettre d'am&#233;liorer les &#233;talonnages de Gaia pour les catalogues Gaia DR4 et Gaia DR5, et aussi fournir des informations pr&#233;cieuses pour la conception de futures missions spatiales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#192; la suite de ces tests, qui dureront plusieurs semaines, Gaia quittera son orbite autour du point de Lagrange L2 pour &#234;tre plac&#233;e sur son orbite h&#233;liocentrique finale, orbite qui lui permettra de ne pas s'approcher du syst&#232;me Terre-Lune dans l'avenir. Le 27 mars 2025, Gaia sera alors rendue enti&#232;rement passive afin d'&#233;viter toute interf&#233;rence avec d'autres engins spatiaux : une retraite bien m&#233;rit&#233;e !&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;id=&#034;tests&#034;&gt; Les tests technologiques &lt;/h2&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; L'&#233;talonnage des instruments a &#233;t&#233; r&#233;alis&#233; tout au long de la mission, assurant la qualit&#233; des donn&#233;es obtenues, mais des tests plus extensifs seront effectu&#233;s apr&#232;s le 15 janvier 2025 : cartographie d&#233;taill&#233;e de la lumi&#232;re parasite, de la r&#233;ponse des diff&#233;rents CCDs, et des caract&#233;ristiques optiques des diff&#233;rents instruments.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Test sur les variations de l'angle de base : gr&#226;ce &#224; ses deux t&#233;lescopes, Gaia observe simultan&#233;ment deux champs du ciel s&#233;par&#233;s de 106,5&#176;. C'est l'accumulation de ces mesures qui permet d'atteindre la pr&#233;cision astrom&#233;trique extr&#234;me de Gaia. La stabilit&#233; de l'angle de base (angle entre les lignes de vis&#233;e des deux t&#233;lescopes) est donc cruciale. De petites variations de cet angle ont &#233;t&#233; observ&#233;es tout au long de la mission par le &#034;moniteur d'angle de base&#034;, i.e. l'un des deux CCDs du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/gaia-plan-focal.jpg' class=&#034;spip_in&#034; type='image/jpeg'&gt;plan focal&lt;/a&gt; d&#233;di&#233;s &#224; ces mesures. Le but de ces tests est de comprendre la ou les causes de ces variations. Un premier test se concentrera sur le fonctionnement-m&#234;me de ces moniteurs, en comparant les r&#233;sultats obtenus par chacun d'eux. Ensuite, les perturbations &#224; la stabilit&#233; thermique de Gaia semblant &#234;tre l'une des causes principales des variations de l'angle de base, l'influence de l'angle d'inclinaison au soleil, nominalement de 45&#186;, et de la rotation du satellite sur lui-m&#234;me (voir la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/la-loi-de-balayage' class=&#034;spip_in&#034;&gt;loi de balayage de Gaia&lt;/a&gt;) seront &#233;tudi&#233;es. Ces tests ne pouvaient pas &#234;tre r&#233;alis&#233;s pendant la phase d'observations scientifiques de Gaia, pendant laquelle Gaia &#233;tait maintenu &#224; une temp&#233;rature tr&#232;s stable d'environ -110&#186; Celsius.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Enfin, des tests seront effectu&#233;s sur diff&#233;rents composants de Gaia susceptibles d'&#234;tre utilis&#233;s dans de futures missions spatiales : le transpondeur, l'antenne &#224; r&#233;seaux phas&#233;s, l'unit&#233; centrale utilis&#233;e pour le traitement des donn&#233;es, le syst&#232;me de micro-propulsion, etc.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;R&#233;f&#233;rences sur le site Gaia de l'ESA (en anglais)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/end-of-observations&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Fin des observations avec Gaia&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/technology-tests&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Tests technologiques&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gaia BH3, un trou noir extraordinaire !</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-bh3-un-trou-noir-extraordinaire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-bh3-un-trou-noir-extraordinaire</guid>
		<dc:date>2024-04-16T07:04:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>


		<dc:subject>event</dc:subject>
		<dc:subject>Gaia BH3</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Figure 1 : Positions dans la Voie lact&#233;e, des trois trous noirs dormants d&#233;tect&#233;s gr&#226;ce aux observations Gaia. &#169; ESA/Gaia/DPAC ; CC BY-SA 3.0 IGO. &lt;br class='autobr' /&gt;
16/04/2024. Le troisi&#232;me catalogue Gaia, Gaia DR3, contient plus de 1,8 milliard de sources. Les observations des trois instruments &#224; bord de Gaia, astrom&#233;trique, photom&#233;trique et spectroscopique, ont permis de montrer qu'au moins 800 000 d'entre elles font partie de syst&#232;mes doubles ou multiples (Gaia Collaboration, Arenou, F., Babusiaux, C., (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/" rel="directory"&gt;Les r&#233;sultats !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/event" rel="tag"&gt;event&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/gaia-bh3" rel="tag"&gt;Gaia BH3&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH74/gaia-black-holes-fr-5b-fe475.jpg?1771674544' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='74' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;div class='spip_document_910 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center largeur100'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/gaia-black-holes-galaxie.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH249/gaia-black-holes-galaxie-38ed0.jpg?1773302573' width='500' height='249' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 1&lt;/b&gt; : Positions dans la Voie lact&#233;e, des trois trous noirs &lt;i&gt;dormants&lt;/i&gt; d&#233;tect&#233;s gr&#226;ce aux observations Gaia. &#169; ESA/Gaia/DPAC ; CC BY-SA 3.0 IGO.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;16/04/2024. Le troisi&#232;me catalogue Gaia, &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt;, contient plus de 1,8 milliard de sources. Les observations des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/la-charge-utile' class=&#034;spip_in&#034;&gt;trois instruments&lt;/a&gt; &#224; bord de Gaia, astrom&#233;trique, photom&#233;trique et spectroscopique, ont permis de montrer qu'au moins 800 000 d'entre elles font partie de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-etoiles-non-simples-un-tresor' class=&#034;spip_in&#034;&gt;syst&#232;mes doubles ou multiples&lt;/a&gt; (Gaia Collaboration, Arenou, F., Babusiaux, C., et al. 2023a). Parmi ces syst&#232;mes, pr&#232;s de 170 000 sont des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-etoiles-non-simples-un-tresor#binairesastro' class=&#034;spip_in&#034;&gt;binaires astrom&#233;triques&lt;/a&gt; dont les orbites ont &#233;t&#233; d&#233;termin&#233;es avec pr&#233;cision (environ 40 fois plus que dans le dernier catalogue existant). Ces syst&#232;mes contiennent tous types d'&#233;toiles principales, sur l'ensemble du diagramme de Hertzsprung-Russell, et de compagnons, des plus l&#233;gers, souvent invisibles, telles les naines brunes ou &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-exoplanetes' class=&#034;spip_in&#034;&gt;les exoplan&#232;tes&lt;/a&gt;, aux plus lourds telles les naines blanches, les &#233;toiles &#224; neutrons ou les trous noirs. Seul Gaia, qui mesure syst&#233;matiquement les perturbations des orbites des syst&#232;mes multiples avec une extr&#234;me pr&#233;cision, rend possible une caract&#233;risation exhaustive de ces syst&#232;mes.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_926 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center largeur66'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/period_mass_known_bh_fr.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH250/period_mass_known_bh_fr-0f2e3.png?1773302574' width='500' height='250' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 2&lt;/b&gt; : Masses des trous noirs stellaires de notre Galaxie connus &#224; ce jour en fonction la p&#233;riode orbitale. Les trois trous noirs d&#233;couverts dans les donn&#233;es Gaia sont repr&#233;sent&#233;s en rouge. Gaia BH3 se distingue clairement de tous les autres par sa masse et sa p&#233;riode. &#169; ESA/Gaia/DPAC, P. Panuzzo ; CC BY-SA 3.0 IGO.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En pr&#233;paration &#224; la publication du quatri&#232;me catalogue Gaia, Gaia DR4, pr&#233;vu pour fin 2025 au plus t&#244;t, de nombreux tests de validation des solutions pr&#233;liminaires obtenues ont &#233;t&#233; syst&#233;matiquement effectu&#233;s, en particulier pour les binaires astrom&#233;triques : v&#233;rification de la validit&#233; des r&#233;sultats obtenus et minimisation du taux de fausses d&#233;tections, en particulier quand la solution montrait des masses hors de l'ordinaire. Au cours de ce travail, un syst&#232;me binaire proche (&#8764;590 pc), Gaia BH3, a &#233;t&#233; d&#233;couvert, compos&#233; d'une vieille &#233;toile g&#233;ante tr&#232;s pauvre en m&#233;taux, de masse 0,76 M&#8857;, en orbite, avec une p&#233;riode de 11,6 ann&#233;es, autour d'un trou noir dont la masse est estim&#233;e &#224; 32,70 &#177; 0,82 M&#8857;. Cette masse est plus grande que celles qui sont pr&#233;dites par la plupart des mod&#232;les d'&#233;volution stellaire, et bien sup&#233;rieure &#224; celles des trous noirs d'origine stellaire d&#233;j&#224; connus dans notre Galaxie dont les masses typiques sont autour ou en dessous de 10 M&#8857;. Le plus massif connu &#224; ce jour est Cyg X-1, dans une binaire &#233;mettant en rayons X, dont la masse est estim&#233;e &#224; environ 20 M&#8857;. L'existence de trous noirs stellaires aussi massifs &#233;tait pour l'instant uniquement sugg&#233;r&#233;e par la d&#233;tection d'ondes gravitationnelles provenant de syst&#232;mes situ&#233;s dans d'autres galaxies. C'est la premi&#232;re fois qu'un trou noir d'origine stellaire aussi massif et si proche du Soleil a &#233;t&#233; d&#233;couvert. Ces trous noirs d'origine stellaire sont tr&#232;s diff&#233;rents des trous noirs supermassifs situ&#233;s au c&#339;ur des galaxies : ces derniers sont incomparablement plus grands et plus massifs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les trous noirs stellaires r&#233;sultent de l'effondrement d'une &#233;toile massive &#224; la fin de sa vie et la grande majorit&#233; de ceux que nous connaissons ont &#233;t&#233; identifi&#233;s dans des binaires &#224; rayons X. Dans ces binaires, l'&#233;mission de rayons X est due &#224; la mati&#232;re perdue par l'&#233;toile en orbite autour du trou noir lorsqu'elle est aspir&#233;e par le trou noir. Lorsqu'un trou noir n'a pas de compagnon suffisamment proche pour lui voler de la mati&#232;re, il n'&#233;met aucun rayonnement, d'o&#249; la difficult&#233; pour les d&#233;tecter : on les appelle &lt;i&gt;trou noir dormant&lt;/i&gt;. Leur pr&#233;sence peut cependant &#234;tre r&#233;v&#233;l&#233;e par les perturbations du mouvement d'un compagnon brillant qui, lui, peut &#234;tre observ&#233;. Gr&#226;ce &#224; son t&#233;lescope unique en son genre, Gaia permet de d&#233;tecter simultan&#233;ment les perturbations du mouvement sur le ciel (&#233;carts &#224; la trajectoire d'une &#233;toile simple) et les variations de la vitesse radiale. L'orbite astrom&#233;trique est parfaitement confirm&#233;e par les &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;observations de la vitesse radiale&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Figure 3 montre, &#224; gauche, le mouvement sur le ciel du compagnon brillant de Gaia BH3, l&#233;g&#232;rement diff&#233;rent du mouvement d'une &#233;toile simple ; au centre, l'orbite astrom&#233;trique de l'ensemble &#233;toile-trou noir autour du centre de gravit&#233; du syst&#232;me apr&#232;s soustraction du mouvement qu'aurait une &#233;toile simple ; &#224; droite, la comparaison entre les vitesses radiales mesur&#233;es avec l'&lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-spectrographe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;instrument RVS&lt;/a&gt; de Gaia ou obtenues au sol pour Gaia BH3 avec les vitesses radiales pr&#233;dites par la combinaison des donn&#233;es astrom&#233;triques et spectroscopiques de Gaia.&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_936 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center largeur99'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/gaia_bh3_astro_spectro_sky_fr.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH167/gaia_bh3_astro_spectro_sky_fr-b1b25.png?1773302574' width='500' height='167' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 3, &#224; gauche&lt;/b&gt; : Mouvement sur le ciel du compagnon brillant de Gaia BH3, tel que vu par Gaia au cours des diff&#233;rents transits (points), compar&#233; au mouvement qu'aurait une &#233;toile simple (en rouge) et &#224; la solution binaire pr&#233;dite (en bleu) ; la fl&#232;che indique la direction du mouvement propre. &#169; ESA/Gaia/DPAC/Gaia Collaboration, Panuzzo P. et al., A&amp;A Letters, 2024, Fig. 2.&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 3, au centre&lt;/b&gt; : Orbite du syst&#232;me, apr&#232;s soustraction du mouvement qu'aurait une &#233;toile simple. Les points montrent les mesures individuelles, et la qualit&#233; de la d&#233;termination de l'orbite. Les signes + indiquent le barycentre du syst&#232;me et la position du p&#233;riastre. &#169; ESA/Gaia/DPAC/Gaia Collaboration, Panuzzo P. et al., A&amp;A Letters, 2024, Fig. 2. &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 3, &#224; droite&lt;/b&gt; : Les vitesses radiales du syst&#232;me Gaia BH3 mesur&#233;es avec l'&lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-spectrographe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;instrument RVS&lt;/a&gt; de Gaia (points noirs) et obtenues par des spectrographes au sol : &lt;a href=&#034;https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/vlt-instr/uves/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;UVES&lt;/a&gt;, Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph, sur le &lt;a href=&#034;https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/vlt/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;VLT&lt;/a&gt;, Very Large Telescope, de l'ESO, European Southern Observatory, au Chili, points mauves ; &lt;a href=&#034;https://fys.kuleuven.be/ster/instruments/the-hermes-spectrograph&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;HERMES&lt;/a&gt;, sur le t&#233;lescope &lt;a href=&#034;https://www.iac.es/es/observatorios-de-canarias/telescopios-y-experimentos/mercator-telescope&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Mercator&lt;/a&gt; &#224; La Palma, (Espagne), exploit&#233; par l'Universit&#233; de Leuven (Belgique) en collaboration avec l'Universit&#233; de Gen&#232;ve (Suisse), points verts ; et &lt;a href=&#034;http://www.obs-hp.fr/guide/sophie/sophie-eng.shtml&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;SOPHIE&lt;/a&gt;, spectrographe de haute pr&#233;cision &#224; l'&lt;a href=&#034;http://www.obs-hp.fr/welcome.shtml&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Observatoire de Haute-Provence&lt;/a&gt; &#8211; OSU Institut Pyth&#233;as, points rouges. Ces observations sont en parfait accord avec les vitesses radiales pr&#233;dites par la combinaison des donn&#233;es astrom&#233;triques et spectroscopiques de Gaia : ligne bleue. &#169; ESA/Gaia/DPAC/Gaia Collaboration, Panuzzo P. et al., A&amp;A Letters, 2024, Fig. 3.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les relev&#233;s astrom&#233;trique et spectroscopique de Gaia sont des outils id&#233;alement adapt&#233;s &#224; la d&#233;tection de ces &lt;i&gt;trous noirs dormants&lt;/i&gt; autour desquels gravite un compagnon visible. Les informations publi&#233;es dans le troisi&#232;me catalogue Gaia (&lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt;) avaient d&#233;j&#224; permis &#224; El Badry et &#224; ses coll&#232;gues de trouver les deux premiers : Gaia BH1 (El Badry et al., 2023a) et Gaia BH2 (El Badry et al., 2023b). Gaia BH1 est un trou noir de 9,6 M&#8857;, dont le compagnon est une &#233;toile semblable au Soleil, orbitant &#224; 1,4 fois la distance Terre-Soleil du trou noir avec une p&#233;riode de 186 jours. C'est aussi le trou noir le plus proche de la Terre actuellement connu, &#224; seulement 480 pc (1560 ann&#233;es-lumi&#232;res). Gaia BH2, de masse 8,9 M&#8857;, dont le compagnon est une g&#233;ante rouge d'environ une masse solaire, est situ&#233; &#224; environ 1160 pc (3800 ann&#233;es-lumi&#232;res). L'animation de la Figure 4 montre les orbites obtenues pour ces trois trous noirs et leurs &#233;toiles-compagnons.&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;spip_document_937 spip_document spip_documents spip_document_video largeur75&#034;&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;div class=&#034;video-intrinsic-wrapper&#034; style='height:0;width:1920px;max-width:100%;padding-bottom:56.25%;position:relative;'&gt; &lt;div class=&#034;video-wrapper&#034; style=&#034;position: absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;&#034;&gt; &lt;video class=&#034;mejs mejs-937&#034; data-id=&#034;de2e46722cea0126d8b66335f0cf397b&#034; data-mejsoptions='{&#034;iconSprite&#034;: &#034;plugins-dist/medias/lib/mejs/mejs-controls.svg&#034;,&#034;alwaysShowControls&#034;: true,&#034;pluginPath&#034;:&#034;plugins-dist/medias/lib/mejs/&#034;,&#034;loop&#034;:false,&#034;videoWidth&#034;:&#034;100%&#034;,&#034;videoHeight&#034;:&#034;100%&#034;,&#034;duration&#034;:53}' width=&#034;100%&#034; height=&#034;100%&#034; poster=&#034;local/cache-vignettes/L1920xH1080/gaia_bhs_orbits_fr_thumb-6439b.png?1771594800&#034; controls=&#034;controls&#034; preload=&#034;none&#034; &gt; &lt;source type=&#034;video/mp4&#034; src=&#034;IMG/mp4/gaia_bhs_orbits_fr-2.mp4&#034; /&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH281/gaia_bhs_orbits_fr_thumb-6439b-945d6.png?1773302574' width='500' height='281' alt='Impossible de lire la video' /&gt; &lt;/video&gt; &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 4&lt;/b&gt; : Comparaison des orbites des trois trous noirs dormants et de leurs &#233;toiles-compagnons, Gaia BH1, Gaia BH2 et Gaia BH3, autour des centres de gravit&#233; des trois syst&#232;mes : en rouge, orbites des trous noirs, en bleu, orbites des &#233;toiles-compagnons, axes gradu&#233;s en unit&#233;s astronomiques. La comparaison avec les plan&#232;tes du Syst&#232;me Solaire montre que l'&#233;toile-compagnon du trou noir de Gaia BH3 s'approche du trou noir &#224; une distance similaire &#224; celle de Jupiter et s'en &#233;loigne jusqu'&#224; une distance proche de celle de Neptune. &#169; ESA/Gaia/DPAC, P. Panuzzo ; CC BY-SA 3.0 IGO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gaia BH3, aussi appel&#233; Gaia DR3 4318465066420528000, LS II +14 13 ou 2MASS J19391872+1455542, est une &#233;toile brillante de la constellation de l'Aigle, situ&#233;e &#224; environ 590 pc (environ 1900 ann&#233;es-lumi&#232;re) et connue pour son grand mouvement propre. Les donn&#233;es spectroscopiques et photom&#233;triques de Gaia ont permis de la classer comme &#233;toile g&#233;ante de type solaire, mais tr&#232;s pauvre en m&#233;taux. Sa position dans le diagramme couleur-magnitude de Gaia DR3 pour les &#233;toiles &#224; faible extinction, ainsi que celles des syst&#232;mes Gaia BH1 et BH2, est montr&#233;e sur la Figure 5, sa position dans le ciel est montr&#233;e sur la Figure 6.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_911 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/gaia_bh3_fig1-diag-hr.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH285/gaia_bh3_fig1-diag-hr-b7ba0-16ea8.jpg?1773302574' width='300' height='285' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_940 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/aigle_et_bh3.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L320xH287/aigle_et_bh3-e93c7-039a3.png?1773302574' width='320' height='287' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;A gauche, Figure 5&lt;/b&gt; : Position des compagnons des trois trous noirs dormants, Gaia BH1, BH2 et BH3, dans le diagramme couleur-magnitude de Gaia DR3 pour les &#233;toiles &#224; faible extinction (extinction &lt; 0,05 mag, estim&#233;es &#224; partir de la carte de Lallement et al. (2022)) ; &#169; ESA/Gaia/DPAC/Gaia Collaboration, Panuzzo P. et al., A&amp;A Letters, 2024, Fig. 1.&lt;br&gt;
&lt;b&gt;A droite, Figure 6&lt;/b&gt; : Gaia BH3 dans la constellation de l'Aigle. &#169; P. Panuzzo.&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_921 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_left spip_document_left'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/gaia_bh3_galactic_orbit_fr.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH490/gaia_bh3_galactic_orbit_fr-d29ef-6c5a5.png?1773302574' width='350' height='490' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 7 &lt;/b&gt; : Orbite de Gaia BH3 dans la Galaxie compar&#233;e &#224; celle du Soleil. Le Soleil ne s'&#233;carte pas du plan galactique et a une orbite quasi-circulaire autour du centre de notre Galaxie. Gaia BH3 a une orbite tr&#232;s diff&#233;rente : une orbite tr&#232;s elliptique s'&#233;loignant du plan galactique pour faire des incursions dans le halo. &#169; ESA/Gaia/DPAC, P. Panuzzo ; CC BY-SA 3.0 IGO.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le trou noir d&#233;couvert ici, d'une masse de pr&#232;s de 33 M&#8857;, est significativement plus massif que les deux pr&#233;c&#233;dents. Cette masse en fait le trou noir d'origine stellaire le plus massif d&#233;couvert jusqu'ici dans notre Galaxie. Il est remarquable que ce seul trou noir de masse sup&#233;rieure &#224; 20 M&#8857; soit justement en orbite avec une &#233;toile tr&#232;s pauvre en m&#233;taux, alors que de telles &#233;toiles ne repr&#233;sentent qu'une infime partie (0.4%) des syst&#232;mes binaires analys&#233;s jusqu'ici ainsi qu'une petite fraction (moins de 5%) des &#233;toiles du halo galactique o&#249; sont situ&#233;es la majorit&#233; des &#233;toiles pauvres en &lt;i&gt;m&#233;taux&lt;/i&gt; (&#233;l&#233;ments plus lourds que l'hydrog&#232;ne et l'h&#233;lium). La faible m&#233;tallicit&#233; du compagnon stellaire de ce trou noir pourrait, pour la premi&#232;re fois, confirmer le sc&#233;nario selon lequel les trous noirs de grande masse observ&#233;s via les ondes gravitationnelles ont &#233;t&#233; produits par l'effondrement gravitationnel d'&#233;toiles massives pauvres en &#233;l&#233;ments lourds.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'orbite de Gaia BH3 dans la Galaxie, montr&#233;e sur la Figure 7, est tr&#232;s inhabituelle et tr&#232;s diff&#233;rente des orbites quasi-circulaires autour du centre galactique et ne s'&#233;cartant quasiment pas du plan galactique de la majorit&#233; des &#233;toiles du disque. Ces caract&#233;ristiques cin&#233;matiques et la tr&#232;s faible m&#233;tallicit&#233; de Gaia BH3 sugg&#232;rent que ce syst&#232;me pourrait appartenir au courant ED-2 r&#233;cemment d&#233;couvert (Dodd et al. 2023, Balbinot et al. 2023). Ce courant d'&#233;toiles est probablement le vestige d'un amas globulaire tr&#232;s pauvre en m&#233;taux disloqu&#233; par la Voie lact&#233;e et, dans ce cas, ce syst&#232;me pourrait &#234;tre le r&#233;sultat d'un &#233;change dynamique, le trou noir de Gaia BH3 ayant pu voler son compagnon &#224; une autre binaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La d&#233;couverte de ces &lt;i&gt;trous noirs dormants&lt;/i&gt; tr&#232;s massifs ouvre la voie &#224; l'&#233;tude d'une population jusqu'&#224; pr&#233;sent inconnue. Ces trois trous noirs &#233;tant tr&#232;s proches du Soleil, on s'attend, statistiquement, &#224; ce qu'il en existe beaucoup d'autres. Les futurs catalogues Gaia DR4 et Gaia DR5 nous diront si cette hypoth&#232;se est correcte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; Communiqu&#233;s de presse&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Communiqu&#233; de presse commun &lt;a href=&#034;https://www.observatoiredeparis.psl.eu/decouverte-d-un-trou-noir.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Observatoire de Paris - PSL / CNRS / CNES&lt;/a&gt; : D&#233;couverte d'un trou noir stellaire de masse record au sein de notre Galaxie.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Communiqu&#233; de presse de l'&lt;a href=&#034;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Sleeping_giant_surprises_Gaia_scientists&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ESA&lt;/a&gt; : Sleeping giant surprises Gaia scientists&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Communiqu&#233; de presse de l'&lt;a href=&#034;https://www.eso.org/public/news/eso2408/&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ESO&lt;/a&gt; : Most massive stellar black hole in our galaxy found.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt; Informations sur le site de l'ESA&lt;/b&gt; (en anglais) :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20240416&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20240416&lt;/a&gt; (Gaia BH3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_discovers_a_new_family_of_black_holes&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_discovers_a_new_family_of_black_holes&lt;/a&gt; (Gaia BH2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/Gaia/iow_20221104&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.cosmos.esa.int/web/Gaia/iow_20221104&lt;/a&gt; (Gaia BH1)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Articles scientifiques&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; Gaia Collaboration, Panuzzo P. et al., &lt;a href=&#034;https://aanda.org/10.1051/0004-6361/202449763&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;A&amp;A Letters, 2024&lt;/a&gt; (Gaia BH3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Gaia Collaboration, Arenou, F., Babusiaux, C., et al. 2023a, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243782&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;A&amp;A, 674, A34&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Balbinot, E., Helmi, A., Callingham, T., et al. 2023, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1051/0004-6361/202347076&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;A&amp;A, 678, A115&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Dodd, E., Callingham, T. M., Helmi, A., et al. 2023, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244546&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;A&amp;A, 670, L2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; El-Badry, K., Rix, H.-W., Cendes, Y., et al. 2023a, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1093/mnras/stad799&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;MNRAS, 521, 4323&lt;/a&gt; (Gaia BH1)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; El-Badry, K., Rix, H.-W., Quataert, E., et al. 2023b, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1093/mnras/stac3140&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;MNRAS, 518, 1057&lt;/a&gt; (Gaia BH2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Lallement, R., et al., 2022, &lt;a href=&#034;https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142846&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;A&amp;A, 661, A147&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Cette video de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (traduite en fran&#231;ais) explique cette d&#233;couverte. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;center&gt;&lt;iframe width=&#034;560&#034; height=&#034;315&#034; src=&#034;https://www.youtube-nocookie.com/embed/Tkunn4KdFyA&#034; frameborder=&#034;0&#034; allow=&#034;autoplay; encrypted-media&#034; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gaia : 10 ans de d&#233;couvertes !</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-10-ans-de-decouvertes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-10-ans-de-decouvertes</guid>
		<dc:date>2023-12-19T10:53:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>


		<dc:subject>event</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Le 19 d&#233;cembre 2023 f&#234;te les 10 ans du lancement de la mission Gaia. Environ deux mois et demi apr&#232;s le lancement, la mission &#233;tait install&#233;e sur son orbite en Lissajous autour du point de Lagrange L2, &#224; environ 1,5 million et demi de km de la Terre et, 7 mois plus tard, le 25 juillet 2014, les observations scientifiques d&#233;marraient. Depuis cette &#233;poque, Gaia a pass&#233; 3434 jours &#224; balayer r&#233;guli&#232;rement l'ensemble du ciel et a collect&#233; 126 000 GB de donn&#233;es. &#192; partir des 240 milliards de fois (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/" rel="directory"&gt;Les r&#233;sultats !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/event" rel="tag"&gt;event&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH76/10ans-1-eda7c.jpg?1773049102' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='76' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;div class='spip_document_908 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_left spip_document_left'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/logo_10_gaia_final2.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH200/logo_10_gaia_final2-1e4bd-5108f.jpg?1773302574' width='200' height='200' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;Le 19 d&#233;cembre 2023 f&#234;te les 10 ans du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-lancement' class=&#034;spip_in&#034;&gt;lancement de la mission Gaia&lt;/a&gt;. Environ deux mois et demi apr&#232;s le lancement, la mission &#233;tait install&#233;e sur son &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/gaia-sur-son-orbite' class=&#034;spip_in&#034;&gt;orbite en Lissajous autour du point de Lagrange L2&lt;/a&gt;, &#224; environ 1,5 million et demi de km de la Terre et, 7 mois plus tard, le 25 juillet 2014, les &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/les-observations-top-depart' class=&#034;spip_in&#034;&gt;observations scientifiques&lt;/a&gt; d&#233;marraient. Depuis cette &#233;poque, Gaia a pass&#233; 3434 jours &#224; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/la-loi-de-balayage' class=&#034;spip_in&#034;&gt;balayer r&#233;guli&#232;rement&lt;/a&gt; l'ensemble du ciel et a collect&#233; 126 000 GB de donn&#233;es. &#192; partir des &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/mission-numbers&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;240 milliards&lt;/a&gt; de fois o&#249; des sources ont travers&#233; le plan focal (de juillet 2014 &#224; maintenant), Gaia a fait&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; 2400 milliards de mesures astrom&#233;triques individuelles (par CCD)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 476 milliards de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectro-photometriques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;mesures photom&#233;triques&lt;/a&gt; individuelles (par CCD)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 47 milliards de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;mesures spectroscopiques&lt;/a&gt; individuelles (par CCD)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; 16 milliards de transit du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-spectrographe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;spectrographe RVS&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ces nombres sont mis &#224; jour plusieurs fois par jour &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/mission-numbers&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_905 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/esa_lancement-20131219d-2.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH267/esa_lancement-20131219d-2-b2e12-ace50.jpg?1773302574' width='400' height='267' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_907 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/lancement_gaia_obsparis_20131219_080-p.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH267/lancement_gaia_obsparis_20131219_080-p-4874b-9c0ff.jpg?1773302574' width='400' height='267' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 1&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Lancement de Gaia depuis le port spatial de l'Europe, le Centre Spatial Guyanais &#224; Kourou en Guyanne Fran&#231;aise, le &lt;b&gt;jeudi 19 d&#233;cembre 2013 &#224; 10h 12 min 18 s&lt;/b&gt; heure de Paris sur le vol VS-06. &#169; ESA &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 2&lt;/b&gt; (&#224; droite) : Dans la Salle Cassini &#224; l'Observatoire de Paris au moment du lancement. Un peu tendus ... &#169; Observatoire de Paris&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_214 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/lissajous_fr.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L450xH267/lissajous_fr-771b0-566dc.jpg?1773302574' width='450' height='267' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_906 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/dsc04738.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH267/dsc04738-fd22f-2b9f6.jpg?1773302574' width='400' height='267' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 3&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Position de Gaia par rapport au Soleil et &#224; la Terre, et son orbite de Gaia autour du point de Lagrange L2. &#169; ESA&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 4&lt;/b&gt; (&#224; droite) : Dans la Salle Cassini &#224; l'Observatoire de Paris, l'&#233;quipe Gaia apr&#232;s le lancement. Beaucoup plus d&#233;tendus ! &#169; Observatoire de Paris&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/article/conception-de-la-mission' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia&lt;/a&gt; a pris la suite d'&lt;a href=&#034;https://fr.wikipedia.org/wiki/Hipparcos&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Hipparcos&lt;/a&gt;, premier satellite astrom&#233;trique, dont l'id&#233;e avait &#233;t&#233; &#233;mise par Pierre Lacroute, alors directeur de l'Observatoire de Strasbourg d&#232;s 1965. L'id&#233;e a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e par l'Agence Spatiale Europ&#233;enne et le projet inclus dans son programme scientifique en 1980, pour un lancement en 1989 et la publication du catalogue en 1997.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/gaia-en-quelques-dates' class=&#034;spip_in&#034;&gt;&#233;chelle de temps&lt;/a&gt; similaire s'applique &#224; Gaia :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;b&gt;Il y a trente ans, 1993&lt;/b&gt; : Lennart Lindegren et Michael Perryman &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/pdf/1993-10-12-gaia_proposal.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;proposaient la mission GAIA comme Pierre Angulaire&lt;/a&gt; du Programme Scientifique de l'ESA. &lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;b&gt;Il y a vingt ans, 2003&lt;/b&gt; : la mission, incluse dans le programme scientifique de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne le 12 octobre 2000, confirm&#233;e le &lt;a href=&#034;http://www.esa.int/esaCP/ESA6VRG18ZC_France_0.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;23 mai 2002&lt;/a&gt;, mais avec une charge utile de taille r&#233;duite, est reconfirm&#233;e le 8 juin 2003, pour une dur&#233;e de vie de 5 ans, avec une extension possible de une ann&#233;e. &lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;b&gt;Il y a dix ans, 19 d&#233;cembre 2013&lt;/b&gt; : &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/le-lancement' class=&#034;spip_in&#034;&gt;lancement de Gaia&lt;/a&gt; depuis Kourou.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Et le &lt;b&gt;19 d&#233;cembre 2023&lt;/b&gt; : Gaia observe r&#233;guli&#232;rement le ciel depuis 10 ans d&#233;j&#224;, et le traitement de ces observations, trait&#233;es et analys&#233;es par le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Consortium DPAC&lt;/a&gt; (Data Processing and Analysis Consortium), a d&#233;j&#224; donn&#233; lieu &#224; cinq publications successives :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr1-14-septembre-2016' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR1&lt;/a&gt; le 14 septembre 2016,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/deuxieme-catalogue-gaia-25-avril-2018' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR2&lt;/a&gt; le 25 avril 2018,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/3-decembre-2020-le-catalogue-nouveau-est-arrive' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia EDR3&lt;/a&gt; le 3 d&#233;cembre 2020,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt; le 13 juin 2022 et, enfin,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/10-octobre-2023-gaia-fpr-encore-des-donnees' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia FPR&lt;/a&gt; le 10 octobre 2023.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ces publications ont donn&#233; lieu, en moins de 10 ans, &#224; plus de 10200 articles &#224; comit&#233; de lecture (plus de publications par an que le t&#233;lescope spatial Hubble !). Les applications scientifiques vont des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-les-objets-du-systeme-solaire' class=&#034;spip_in&#034;&gt;petits objets du Syst&#232;me Solaire&lt;/a&gt;, des &#233;toiles &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/premieres-annees/article/des-spectres-d-etoiles-de-toutes' class=&#034;spip_in&#034;&gt;simples&lt;/a&gt;, &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-etoiles-non-simples-un-tresor' class=&#034;spip_in&#034;&gt;multiples&lt;/a&gt; ou &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-des-vitesses-radiales-pour-les-etoiles-variables-a-longue-periode' class=&#034;spip_in&#034;&gt;variables&lt;/a&gt;, des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-et-les-exoplanetes' class=&#034;spip_in&#034;&gt;exoplan&#232;tes&lt;/a&gt; et du &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-gaia-et-le-milieu-interstellaire' class=&#034;spip_in&#034;&gt;milieu interstellaire&lt;/a&gt;, aux &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-observe-aussi-d-autres-galaxies' class=&#034;spip_in&#034;&gt;galaxies ext&#233;rieures&lt;/a&gt; et &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-des-quasars-et-des-lentilles' class=&#034;spip_in&#034;&gt;ph&#233;nom&#232;nes gravitationnels&lt;/a&gt;, en passant bien s&#251;r par l'un des objectifs majeurs de la mission, la structure, la formation et l'&#233;volution de &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/le-passe-agite-de-notre-galaxie' class=&#034;spip_in&#034;&gt;notre Galaxie&lt;/a&gt; et de ses &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-33-milions-de-vitesses-radiales' class=&#034;spip_in&#034;&gt;diff&#233;rentes composantes&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Pour plus d'information&lt;/b&gt;, voir&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.observatoiredeparis.psl.eu/10e-anniversaire-du-lancement.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Communiqu&#233;&lt;/a&gt; de l'Observatoire de Paris sur une s&#233;lection de r&#233;sultats obtenus par des scientifiques de l'Observatoire,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://cnes.fr/fr/anniversaire-gaia-10-ans&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Communiqu&#233;&lt;/a&gt; du CNES, l'un des centres de traitement des donn&#233;es de Gaia,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20231219&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Communiqu&#233;&lt;/a&gt; de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/mission-numbers&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Mission Status Numbers&lt;/a&gt; du site &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Gaia de l'ESA&lt;/a&gt;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/gaia-en-quelques-dates/article/gaia-en-quelques-dates' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia en quelques dates&lt;/a&gt;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/le-dpac' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Consortium DPAC&lt;/a&gt;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; La &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/le-consortium-dpac/article/la-participation-francaise' class=&#034;spip_in&#034;&gt;participation fran&#231;aise&lt;/a&gt;,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; La participation de l'&lt;a href='https://gaia.obspm.fr/qui-fait-quoi/article/l-observatoire-de-paris' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Observatoire de Paris&lt;/a&gt;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Gaia DR3 : 33 milions de vitesses radiales !</title>
		<link>https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-33-milions-de-vitesses-radiales</link>
		<guid isPermaLink="true">https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-33-milions-de-vitesses-radiales</guid>
		<dc:date>2023-11-16T10:27:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Catherine Turon</dc:creator>


		<dc:subject>event</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Gaia DR3 est bas&#233; sur l'analyse des 34 premiers mois donn&#233;es obtenues par Gaia. Cet intervalle de temps plus long a permis de pousser l'analyse des donn&#233;es spectroscopiques jusqu'&#224; la magnitude GRVS=14 : 170 spectres ont &#233;t&#233; enregistr&#233;s par seconde et Gaia DR3 contient pr&#232;s de 34 millions de vitesses radiales, contre 7 avec une magnitude limite de 12 dans Gaia DR2. Le spectrographe de Gaia, le Radial Velocity Spectrometer (RVS), est un spectrographe int&#233;gral de champ travaillant en lumi&#232;re (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/" rel="directory"&gt;Les r&#233;sultats !&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://gaia.obspm.fr/mot/event" rel="tag"&gt;event&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH86/skymap_05_radialvelocity_hp07-59e6d.png?1772009068' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='86' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt; est bas&#233; sur l'analyse des 34 premiers mois donn&#233;es obtenues par Gaia. Cet intervalle de temps plus long a permis de pousser l'analyse des &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;donn&#233;es spectroscopiques&lt;/a&gt; jusqu'&#224; la magnitude G&lt;sub&gt;RVS&lt;/sub&gt;=14 : 170 spectres ont &#233;t&#233; enregistr&#233;s par seconde et Gaia DR3 contient pr&#232;s de 34 millions de vitesses radiales, contre 7 avec une magnitude limite de 12 dans &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr2-7-2-millions-de-vitesses-radiales' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR2&lt;/a&gt;. Le &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/le-satellite/article/le-spectrographe' class=&#034;spip_in&#034;&gt;spectrographe&lt;/a&gt; de Gaia, le Radial Velocity Spectrometer (RVS), est un spectrographe &lt;i&gt;int&#233;gral de champ&lt;/i&gt; travaillant en lumi&#232;re rouge dans l'intervalle de longueur d'onde 845 - 872 nm, avec une r&#233;solution spectrale de 11500. Il a &#233;t&#233; inclus dans le t&#233;lescope de Gaia d&#232;s la conception de la mission pour obtenir directement les &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;vitesses radiales&lt;/a&gt; (3&#232;me composante de la vitesse spatiale) ainsi que la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/les-observations-spectroscopiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;caract&#233;risation physique&lt;/a&gt; des &#233;toiles les plus brillantes du programme. Parmi les &#233;toiles mesur&#233;es par le RVS, les plus nombreuses sont les &#233;toiles de type G et K dont les spectres montrent, en particulier, trois raies tr&#232;s profondes du Calcium ionis&#233; (voir Figure 1). Pour une &#233;toile qui s'&#233;loigne, les raies seront d&#233;cal&#233;es vers le rouge (vers la droite de la Figure 2) et, inversement, les raies seront d&#233;cal&#233;es vers le bleu (vers la gauche de la Figure 2) pour une &#233;toile qui se rapproche.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_856 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/hip42291-spectre-etoile-g.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH233/hip42291-spectre-etoile-g-55756-2cbcf.png?1773302574' width='350' height='233' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_853 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/mesure-vr-psartoretti.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L350xH236/mesure-vr-psartoretti-19222-22585.jpg?1773302574' width='350' height='236' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 1&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Spectre d'une &#233;toile de type G0, montrant les raies du Calcium ionis&#233; dans cet intervalle de longueur d'onde, ainsi que de nombreuses raies du Fer et deux raies du Silicium. &#169; P. Sartoretti &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 2&lt;/b&gt;, (&#224; droite) : Principe de la mesure des vitesses radiales. Les lignes orange montre la position des raies du calcium ionis&#233; au repos (vitesse radiale nulle). &#169; P. Sartoretti &lt;/i&gt;.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr2-7-2-millions-de-vitesses-radiales' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR2, les 7 millions d'&#233;toiles avec vitesses radiales&lt;/a&gt; &#233;taient essentiellement des types spectraux F, G, K, avec des temp&#233;ratures effectives de 3550 &#224; 6900 K. Pour Gaia DR3, l'intervalle des temp&#233;ratures a &#233;t&#233; &#233;largi &#224; [3100 - 14000] K (types spectraux B8 &#224; M2) pour les &#233;toiles plus brillantes que G&lt;sub&gt;RVS&lt;/sub&gt;=12 et &#224; [3100-6750] K (types spectraux F2 &#224; M2) pour les plus faibles. La Figure 3 montre la distribution de ces 34 millions d'&#233;toiles dans notre Galaxie, avec une nette concentration d'&#233;toiles dans le plan galactique. On voit aussi deux amas globulaires : &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-omega-centauri' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Omega Centauri&lt;/a&gt; et 47 Tucanae, et les trois galaxies les plus proches : la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/le-passe-agite-de-notre-galaxie' class=&#034;spip_in&#034;&gt;galaxie du Sagittaire&lt;/a&gt; et les &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/plongee-dans-les-nuages-de-magellan' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Nuages de Magellan&lt;/a&gt;. La Figure 4 montre la distribution d'un sous-ensemble de 29 millions de ces &#233;toiles dans le plan de la Galaxie : les &#233;toiles avec vitesses radiales dans Gaia DR3 couvrent plus de la moiti&#233; de la Voie lact&#233;e, s'&#233;tendant au-del&#224; du centre galactique.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_857 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/gaiadr3-vr-sky-distribution-katz-etal-2022-fig2-top.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH278/gaiadr3-vr-sky-distribution-katz-etal-2022-fig2-top-0b590-6a040.jpg?1773302574' width='500' height='278' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_855 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/jpg/2022-06-vr-galaxy-face-on-view-katz-etal-2022-fig2-bottom-left.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L294xH280/2022-06-vr-galaxy-face-on-view-katz-etal-2022-fig2-bottom-left-a110b-eedd5.jpg?1773302574' width='294' height='280' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 3&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Distribution des 34 millions d'&#233;toiles avec une mesure de la vitesse radiale dans Gaia DR3. Le centre galactique est au centre de la figure. Les &#233;toiles sont beaucoup plus nombreuses dans le plan galactique. Sont aussi indiqu&#233;s : les deux &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/plongee-dans-les-nuages-de-magellan' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Nuages de Magellan&lt;/a&gt; (LMC = Large Magellanic Cloud et SMC = Small Magellanic Cloud), la &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/le-passe-agite-de-notre-galaxie' class=&#034;spip_in&#034;&gt;galaxie du Sagittaire&lt;/a&gt; et deux amas globulaires : &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-fpr-omega-centauri' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Omega Centauri&lt;/a&gt; et 47 Tucanae. &#169; D. Katz. &lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 4&lt;/b&gt;, (&#224; droite) : Distribution sur le plan de la Galaxie (comme si on voyait notre Galaxie de dessus) du sous-ensemble des 29 millions d'&#233;toiles qui ont &#224; la fois une mesure de la vitesse radiale et une bonne astrom&#233;trie . Les positions du Soleil et du centre galactique sont indiqu&#233;e : les &#233;toiles avec vitesses radiales dans Gaia DR3 couvrent plus de la moiti&#233; de la Voie lact&#233;e, s'&#233;tendant au-del&#224; du centre galactique. &#169; D. Katz.&lt;/i&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bien que &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt; soit le plus grand catalogue de vitesses radiales actuellement disponible, le nombre d'&#233;toiles avec vitesse radiale n'est qu'un pourcentage de l'ensemble des 1,5 milliard d'&#233;toiles avec positions, parallaxes trigonom&#233;triques et mouvements propres, pourcentage variable avec la magnitude. La Figure 5 montre le pourcentage d'&#233;toiles avec vitesse radiale par rapport au nombre total d'&#233;toiles par intervalle de magnitude dans dans Gaia DR3 et Gaia EDR3 (qui reprend essentiellement les vitesses radiales publi&#233;es dans Gaia DR2, avec un certain nombre de corrections). Le plus long intervalle de temps couvert par les mesures utilis&#233;es pour Gaia DR3 ainsi que les am&#233;liorations apport&#233;es au pipeline d'analyse des donn&#233;es ont permis une nette am&#233;lioration de la compl&#233;tude de Gaia DR3 compar&#233;e &#224; celle de Gaia EDR3. La forte diminution de la compl&#233;tude pour les magnitudes plus brillantes que G=4 est due &#224; la saturation des spectres. Du c&#244;t&#233; des plus faibles, on voit que la compl&#233;tude a &#233;t&#233; am&#233;lior&#233;e de deux magnitudes, s'affaissant vers G=14,5 pour Gaia DR3 contre G=12,5 pour Gaia EDR3. La majorit&#233; des &#233;toiles observ&#233;es avec le RVS &#233;tant rouges, les magnitudes G&lt;sub&gt;RVS&lt;/sub&gt; sont sont plus brillantes que les magnitudes G.&lt;/p&gt;
&lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_858 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/2022-gaiadr3-vr-completeness-versus-gaia-dr2-katz-etal-2022-fig4-top.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH267/2022-gaiadr3-vr-completeness-versus-gaia-dr2-katz-etal-2022-fig4-top-a1a56-c1880.png?1773302574' width='400' height='267' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;div class='spip_document_854 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/IMG/png/2022-gaiadr3-vr-distrib-logarithm-katz-etal-2022-fig5-top.png' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt; &lt;img src='https://gaia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L400xH267/2022-gaiadr3-vr-distrib-logarithm-katz-etal-2022-fig5-top-f6eb7-2bf7a.png?1773302574' width='400' height='267' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Figure 5&lt;/b&gt; (&#224; gauche) : Compl&#233;tude des catalogues de vitesses radiales de Gaia DR3 (courbe noire) et Gaia EDR3 (courbe rouge) = nombres d'&#233;toiles avec vitesses radiales compar&#233;s aux nombres d'&#233;toiles de Gaia DR3 et Gaia EDR3 dans le m&#234;me intervalle de magnitude. &#169; D. Katz.&lt;br&gt;
&lt;b&gt;Figure 6&lt;/b&gt;, (&#224; droite) : Histogramme des 33 millions de vitesses radiales de Gaia DR3 par intervalle de 5 km.s&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;. &#169; D. Katz..&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;f&#233;rences&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href='https://gaia.obspm.fr/la-mission/les-resultats/article/gaia-dr3-des-donnees-astrophysiques' class=&#034;spip_in&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt;, en fran&#231;ais&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/data-release-3&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Gaia DR3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dr3-do-they-approach-us-or-move-away&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Do the stars approach us or do they move away ?&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dr3-where-do-the-stars-go-or-come-from&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Where do the stars go ? Where do they come from ?&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Article scientifique : &lt;a href=&#034;https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023A%26A...674A...5K/abstract&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Gaia Data Release 3. Properties and validation of the radial velocities&lt;/a&gt;, Katz, D. Sartoretti, P., Guerrier, A. et al., 2023, Astronomy &amp; Astrophysics, Volume 674, A5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
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