• Aucun résultat trouvé

Seuls deux paramètres sont modifiés pour en étudier l’importance sur les caractéristiques des clumps. Les combinaisons de paramètres sont illustrées dans la table C.3. Comme pour FellWalker, FlatSlope est posé égal à 1.0, 2.0 et 5.0, soient R1, R2 et R3 respectivement. R4 est identique à R1 à l’exception de FixClumpsIterations égal à 2. Le nombre de structures identifiées est autour de 250 et donc les histogrammes sont très bruités.

Pour une valeur croissante de FlatSlope, le nombre de structures identifiées diminue, leur température moyenne (figure C.12) aussi mais leur densité moyenne augmente (figureC.11). Les distributions de la dispersion de vitesse (figure C.13) conservent aussi les mêmes profils malgré les variations du nombre de structures d’une combinaison de paramètre à l’autre. Une augmentation de FlatSlope entraîne aussi une masse moyenne plus élevée pour les clumps (figure C.14) tandis que la distribution de taille des structures tend vers des structures plus petites avec l’augmentation de FlatSlope (figureC.15). D’un autre côté, varier FixClumpsI- terations a un effet similaire à augmenter FlatSlope. Les propriétés des structures trouvées avec R4 sont intermédiaires à R1 et R2. Les paramètres choisis pour l’algorithme Reinhold sont donc FlatSlope = 2.0 et FixClumpsIterations = 1, et ce, pour obtenir un effet moyen de ces paramètres sur des propriétés qui, somme toute, ne diffèrent pas beaucoup les unes des autres.

Tableau C.3 – Combinaisons de paramètres utilisées avec Reinhold pour étudier l’impact de FlatSlope et FixClumpsIterations. R1 R2 R3 R4 CAThresh 26 26 26 26 CAIterations 1 1 1 1 FixClumpsIterations 1 1 1 2 FlatSlope 1.0 2.0 5.0 1.0 FwhmBeam 4 4 4 4 MinLen 4 4 4 4 MinPix 16 16 16 16 Noise 25.0 25.0 25.0 25.0 Thresh 25.0 25.0 25.0 25.0 VeloRes 4 4 4 4

Figure C.11 – Histogramme des clumps en fonction de leur densité moyenne avec l’algorithme Reinhold

Figure C.12 – Histogramme des clumps en fonction de leur température moyenne pondérée par la densité. Les courbes sont obtenues à partir de l’algorithme Reinhold

Figure C.13 – Histogramme des clumps en fonction de leur dispersion de vitesse turbulente interne. Ces courbes sont obtenues à partir de l’algorithme Reinhold

Figure C.15 – Histogramme des clumps en fonction de leur taille dans l’axe principal de la matrice d’inertie. Les courbes sont obtenues à partir de l’algorithme Reinhold

Bibliographie

Audit, E. et P. Hennebelle. 2005, A&A, vol. 433, p. 1–13. Audit, E. et P. Hennebelle. 2010, A&A, vol. 511, p. A76.

Bakes, E. L. O. et A. G. G. M. Tielens. 1994, ApJ, vol. 427, p. 822–838.

Ballesteros-Paredes, J., L. Hartmann et E. Vázquez-Semadeni. 1999a, ApJ, vol. 527, p. 285– 297.

Ballesteros-Paredes, J., L. W. Hartmann, E. Vázquez-Semadeni, F. Heitsch et M. A. Zamora- Avilés. 2011, MNRAS, vol. 411, p. 65–70.

Ballesteros-Paredes, J., E. Vázquez-Semadeni et J. Scalo. 1999b, ApJ, vol. 515, p. 286–303. Barriault, L., G. Joncas, E. Falgarone, D. J. Marshall, M. Heyer, F. Boulanger, T. Foster,

C. Brunt, M.-A. Miville-Deschênes, K. Blagrave, R. Kothes, T. L. Landecker, P. G. Martin, D. Scott, J. M. Stil et A. R. Taylor. 2010a, MNRAS, vol. 406, p. 2713–2731.

Barriault, L., G. Joncas, F. J. Lockman et P. G. Martin. 2010b, MNRAS, vol. 407, p. 2645– 2659.

Barriault, L., G. Joncas et R. Plume. 2011, MNRAS, vol. 416, p. 1250–1266. Begelman, M. C. et C. F. McKee. 1990, ApJ, vol. 358, p. 375–391.

Bergin, E. A., L. W. Hartmann, J. C. Raymond et J. Ballesteros-Paredes. 2004, ApJ, vol. 612, p. 921–939.

Berry, D. S. 2015, Astronomy and Computing, vol. 10, p. 22–31. Berry, D. S., K. Reinhold, T. Jenness et F. Economou. 2007, p. 425. Black, J. H. et A. Dalgarno. 1977, ApJSS, vol. 34, p. 405–423. Blandford, R. et D. Eichler. 1987, Physics Reports, vol. 154, p. 1–75.

Brunt, C. M. et M. H. Heyer. 2002, ApJ, vol. 566, p. 276–288. Burton, W. B. 1976, ARAA, vol. 14, p. 275–306.

Clark, B. G. 1965, ApJ, vol. 142, p. 1398.

Clark, P. C., S. C. O. Glover, R. S. Klessen et I. A. Bonnell. 2012, MNRAS, vol. 424, p. 2599–2613.

Commerçon, B., P. Hennebelle et T. Henning. 2011, ApJL, vol. 742, p. L9. Cox, D. P. et R. J. Reynolds. 1987, ARAA, vol. 25, p. 303–344.

Crovisier, J. 1981, A&A, vol. 94, p. 162.

Dickey, J. M. et F. J. Lockman. 1990, ARAA, vol. 28, p. 215–261.

Dobbs, C. L., M. R. Krumholz, J. Ballesteros-Paredes, A. D. Bolatto, Y. Fukui, M. Heyer, M.-M. M. Low, E. C. Ostriker et E. Vázquez-Semadeni. 2014, Protostars and Planets VI, p. 3–26.

Douglas, K. A. et A. R. Taylor. 2007, ApJ, vol. 659, p. 426–440. Draine, B. T. 1978, ApJSS, vol. 36, p. 595–619.

Draine, B. T. 2011.

Elmegreen, B. G. et J. Scalo. 2004, ARAA, vol. 42, p. 211–273.

Eswaran, V. et S. B. Pope. 1988, Computers and Fluids, vol. 16, p. 257–278. Ewen, H. I. et E. M. Purcell. 1951, Nature, vol. 168, p. 356.

Falgarone, E., P. Hily-Blant et F. Levrier. 2004, Astrophysics and Space Science, vol. 292, p. 89–101.

Falgarone, E., J. Pety et P. Hily-Blant. 2009, A&A, vol. 507, p. 355–368. Federrath, C., R. S. Klessen et W. Schmidt. 2009, ApJ, vol. 692, p. 364–374.

Federrath, C., J. Roman-Duval, R. S. Klessen, W. Schmidt et M.-M. Mac Low. 2010, A&A, vol. 512, p. A81.

Ferrière, K. M. 2001, Reviews of Modern Physics, vol. 73, p. 1031–1066. Field, G. B. 1965, ApJ, vol. 142, p. 531.

Field, G. B., D. W. Goldsmith et H. J. Habing. 1969, ApJL, vol. 155, p. L149. Finkbeiner, D. P. 2003, ApJSS, vol. 146, p. 407–415.

Fromang, S., P. Hennebelle et R. Teyssier. 2006, A&A, vol. 457, p. 371–384.

Fryxell, B., K. Olson, P. Ricker, F. X. Timmes, M. Zingale, D. Q. Lamb, P. MacNeice, R. Ros- ner, J. W. Truran et H. Tufo. 2000, ApJSS, vol. 131, p. 273–334.

Gazol, A., E. Vázquez-Semadeni, F. J. Sánchez-Salcedo et J. Scalo. 2001, ApJL, vol. 557, p. L121–L124.

Gibson, S. J., A. R. Taylor, L. A. Higgs et P. E. Dewdney. 2000, ApJ, vol. 540, p. 851–862. Glover, S. C. O., C. Federrath, M.-M. Mac Low et R. S. Klessen. 2010, MNRAS, vol. 404, p.

2–29.

Godard, B., E. Falgarone et G. Pineau Des Forêts. 2009, A&A, vol. 495, p. 847–867. González, M., E. Audit et P. Huynh. 2007, A&A, vol. 464, p. 429–435.

Griffiths, D. J. 1999, Prentice Hall.

Habing, H. J. 1968, Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands, vol. 19, p. 421. Hartmann, L., J. Ballesteros-Paredes et E. A. Bergin. 2001, ApJ, vol. 562, p. 852–868. Haud, U. et P. M. W. Kalberla. 2007, A&A, vol. 466, p. 555–564.

Heiles, C. 1967, p. 45.

Heiles, C. et T. H. Troland. 2003, ApJ, vol. 586, p. 1067–1093. Heiles, C. et T. H. Troland. 2005, ApJ, vol. 624, p. 773–793.

Heithausen, A., F. Bensch, J. Stutzki, E. Falgarone et J. F. Panis. 1998, A&A, vol. 331, p. L65–L68.

Heitsch, F., A. Burkert, L. W. Hartmann, A. D. Slyz et J. E. G. Devriendt. 2005, ApJL, vol. 633, p. L113–L116.

Heitsch, F., L. W. Hartmann, A. D. Slyz, J. E. G. Devriendt et A. Burkert. 2008, ApJ, vol. 674, p. 316–328.

Heitsch, F., A. D. Slyz, J. E. G. Devriendt, L. W. Hartmann et A. Burkert. 2006, ApJ, vol. 648, p. 1052–1065.

Heitsch, F., J. M. Stone et L. W. Hartmann. 2009, ApJ, vol. 695, p. 248–258. Hennebelle, P. 2013, p. 115.

Hennebelle, P., E. Audit et M.-A. Miville-Deschênes. 2007a, A&A, vol. 465, p. 445–456. Hennebelle, P., R. Banerjee, E. Vázquez-Semadeni, R. S. Klessen et E. Audit. 2008, A&A, vol.

486, p. L43–L46.

Hennebelle, P. et E. Falgarone. 2012, A&A Review, vol. 20, p. 55.

Hennebelle, P., M. M. Mac Low et E. Vazquez-Semadeni. 2007b, ArXiv e-prints, vol. 0711, p. arXiv :0711.2417.

Hennebelle, P. et M. Pérault. 1999, A&A, vol. 351, p. 309–322. Hennebelle, P. et M. Pérault. 2000, A&A, vol. 359, p. 1124–1138. Heyer, M. H. et C. M. Brunt. 2004, ApJL, vol. 615, p. L45–L48. Hoyle, F. 1955, p. 181.

Inoue, T. et S.-i. Inutsuka. 2008, ApJ, vol. 687, p. 303–310. Inoue, T. et S.-i. Inutsuka. 2009, ApJ, vol. 704, p. 161–169. Inoue, T. et S.-i. Inutsuka. 2012, ApJ, vol. 759, p. 35.

Inoue, T., S.-i. Inutsuka et H. Koyama. 2007, ApJL, vol. 658, p. L99–L102. Jenkins, E. B. et T. M. Tripp. 2001, ApJSS, vol. 137, p. 297–340.

Jenkins, E. B. et T. M. Tripp. 2007, p. 53–56.

Jenkins, E. B. et T. M. Tripp. 2011, ApJ, vol. 734, p. 65.

Joncas, G., F. Boulanger et P. E. Dewdney. 1992, ApJ, vol. 397, p. 165–173.

Joulain, K., E. Falgarone, G. Pineau des Forets et D. Flower. 1998, A&A, vol. 340, p. 241–256. Kalberla, P. M. W., W. B. Burton, D. Hartmann, E. M. Arnal, E. Bajaja, R. Morras et

W. G. L. Pöppel. 2005, A&A, vol. 440, p. 775–782.

Kalberla, P. M. W. et L. Dedes. 2008, A&A, vol. 487, p. 951–963. Kalberla, P. M. W. et J. Kerp. 2009, ARAA, vol. 47, p. 27–61. Klessen, R. S. 2001, ApJ, vol. 556, p. 837–846.

Koyama, H. et S.-I. Inutsuka. 2000, ApJ, vol. 532, p. 980–993. Koyama, H. et S.-i. Inutsuka. 2002, ApJL, vol. 564, p. L97–L100. Koyama, H. et S.-i. Inutsuka. 2004, ApJL, vol. 602, p. L25–L28.

Kramer, C., J. Stutzki, R. Rohrig et U. Corneliussen. 1998, A&A, vol. 329, p. 249–264. Kulkarni, S. R. et C. Heiles. 1987, p. 87–122.

Larson, R. B. 1981, MNRAS, vol. 194, p. 809–826.

van Leer, B. 1979, Journal of Computational Physics, vol. 32, p. 101–136. Lequeux, J. 2005.

Li, Y., M.-M. Mac Low et R. S. Klessen. 2006, ApJ, vol. 639, p. 879–896.

Masson, J., R. Teyssier, C. Mulet-Marquis, P. Hennebelle et G. Chabrier. 2012, ApJSS, vol. 201, p. 24.

Mathis, J. S., P. G. Mezger et N. Panagia. 1983, A&A, vol. 128, p. 212–229. Mathis, J. S., W. Rumpl et K. H. Nordsieck. 1977, ApJ, vol. 217, p. 425–433. McKee, C. F. et J. P. Ostriker. 1977, ApJ, vol. 218, p. 148–169.

Micic, M., S. C. O. Glover, R. Banerjee et R. S. Klessen. 2013, MNRAS, vol. 432, p. 626–636. Miville-Deschênes, M.-A., F. Levrier et E. Falgarone. 2003, ApJ, vol. 593, p. 831–847.

Miville-Deschênes, M.-A. et P. G. Martin. 2007, A&A, vol. 469, p. 189–199.

Miville-Deschênes, M.-A., Q. Salomé, P. G. Martin, G. Joncas, K. Blagrave, K. Dassas, A. Abergel, A. Beelen, F. Boulanger, G. Lagache, F. J. Lockman et D. J. Marshall. 2017, A&A, vol. 599, p. A109.

Muller, C. A. et J. H. Oort. 1951, Nature, vol. 168, p. 357–358. Parker, E. N. 1953, ApJ, vol. 117, p. 431.

Passot, T., E. Vazquez-Semadeni et A. Pouquet. 1995, ApJ, vol. 455, p. 536.

Saury, E., M.-A. Miville-Deschênes, P. Hennebelle, E. Audit et W. Schmidt. 2014, A&A, vol. 567, p. A16.

Schlafly, E. F., G. Green, D. P. Finkbeiner, H.-W. Rix, E. F. Bell, W. S. Burgett, K. C. Cham- bers, P. W. Draper, K. W. Hodapp, N. Kaiser, E. A. Magnier, N. F. Martin, N. Metcalfe, P. A. Price et J. L. Tonry. 2014, ApJ, vol. 786, p. 29.

Schmidt, W., W. Hillebrandt et J. C. Niemeyer. 2004, ArXiv Astrophysics e-prints, p. arXiv :astro–ph/0407 616.

Shuter, W. L. H. et G. L. Verschuur. 1964, MNRAS, vol. 127, p. 387.

Simon, R., J. M. Jackson, D. P. Clemens, T. M. Bania et M. H. Heyer. 2001, ApJ, vol. 551, p. 747–763.

Solomon, P. M., A. R. Rivolo, J. Barrett et A. Yahil. 1987, ApJ, vol. 319, p. 730–741. Spitzer, L. 1978.

Stone, J. M., T. A. Gardiner, P. Teuben, J. F. Hawley et J. B. Simon. 2008, ApJSS, vol. 178, p. 137–177.

Stutzki, J. et R. Guesten. 1990, ApJ, vol. 356, p. 513–533. Teyssier, R. 2002, A&A, vol. 385, p. 337–364.

Teyssier, R., S. Fromang et E. Dormy. 2006, Journal of Computational Physics, vol. 218, p. 44–67.

Toro, E. F. 2013, Springer Science & Business Media.

Vazquez-Semadeni, E. 2012, ArXiv e-prints, vol. 1202, p. arXiv :1202.4498. Vazquez-Semadeni, E., T. Passot et A. Pouquet. 1995, ApJ, vol. 441, p. 702–725. Verschuur, G. L. 1970, The Astronomical Journal, vol. 75, p. 687–694.

Vázquez-Semadeni, E., G. C. Gómez, A. K. Jappsen, J. Ballesteros-Paredes, R. F. González et R. S. Klessen. 2007, ApJ, vol. 657, p. 870–883.

Vázquez-Semadeni, E., D. Ryu, T. Passot, R. F. González et A. Gazol. 2006, ApJ, vol. 643, p. 245–259.

Watson, M. 2010, Masters Thesis.

Williams, J. P., E. J. de Geus et L. Blitz. 1994, ApJ, vol. 428, p. 693–712.

Wolfire, M. G., D. Hollenbach, C. F. McKee, A. G. G. M. Tielens et E. L. O. Bakes. 1995, ApJ, vol. 443, p. 152–168.

Wolfire, M. G., C. F. McKee, D. Hollenbach et A. G. G. M. Tielens. 2003, ApJ, vol. 587, p. 278–311.