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Observations à hautes énergies Observations à hautes énergies

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

Imagerie et Spectroscopie X et Imagerie et Spectroscopie X et γ γ

en astrophysique en astrophysique

Projet méthodologique en labo M2 Projet méthodologique en labo M2

Sylvain Chaty, Stéphane

Sylvain Chaty, Stéphane CorbelCorbel Université Paris 7/ CEA Saclay Université Paris 7/ CEA Saclay

(2)

Observations à hautes énergies Observations à hautes énergies

X/γγγγ

(3)

Observations à hautes énergies Observations à hautes énergies

Chandra: 0.1-10 keV, image + spectre

(4)

XMM: 0.1 – 10 keV, spectre (+ image)

(5)

INTEGRAL: 20 keV – qq MeV

(6)

Quelques exemples Quelques exemples

Image (1 Ms)

Image (1 Ms) Chandra Chandra

du reste de supernova du reste de supernova

Cas A.

Cas A.

(7)

Fe L Mg

Si

S

Ca Ar Fe K

Spectre XMM

Image Chandra dans la bande du Si

(8)

Amas de Galaxies – Galaxies en interaction…

(9)

et même … des planètes !!!

(10)

De belles images !!! Oui mais quelles sont De belles images !!! Oui mais quelles sont les les différentes étapes différentes étapes pour les obtenir ? pour les obtenir ?

Comment Comment détecter détecter les photons de hautes les photons de hautes énergies?

énergies?

Quels sont les Quels sont les biais observationnels biais observationnels et les et les artéfacts

artéfacts dus à l’analyse des données ? dus à l’analyse des données ?

R R ô ô le de le de l l ’é ’é talonnage talonnage ? ?

Résumé du Résumé du projet méthodologique projet méthodologique en labo: en labo:

Quel degré de confiance accorder à votre Quel degré de confiance accorder à votre

analyse des données ???

analyse des données ???

(11)

Plan du cours Plan du cours

Séance 1: Introduction à l’astronomie X et Séance 1: Introduction à l’astronomie X et γ: γ:

Pourquoi observer en X/Pourquoi observer en X/γγ? ?

Science: les différents objetsScience: les différents objets

Techniques de détectionTechniques de détection

Séance 2: Traitement de données X et Séance 2: Traitement de données X et γ:γ:

Outils fondamentauxOutils fondamentaux

Spécificité Spécificité Chandra/XMMChandra/XMM

Contact avec les données, et chaîne de traitementContact avec les données, et chaîne de traitement

(12)

Plan (suite) Plan (suite)

Séances 3 Séances 3 - - 7: Imagerie/Spectroscopie 7: Imagerie/Spectroscopie Chandra

Chandra

Extraction d’image, spectreExtraction d’image, spectre

Courbe de lumière, Bruit de fondCourbe de lumière, Bruit de fond

AstrométrieAstrométrie

Spectre de puissanceSpectre de puissance

Etalonnage, Modélisation (XSPEC)Etalonnage, Modélisation (XSPEC)

(13)

Plan (suite) Plan (suite)

Séances 8Séances 8--9: Travail autonome sur une source 9: Travail autonome sur une source à définir:

à définir:

Amas, galaxie, trou noir, étoile à neutron…Amas, galaxie, trou noir, étoile à neutron…

Séances 10Séances 10--11: Comment améliorer les 11: Comment améliorer les résultats d’observation?

résultats d’observation?

Simulation à partir d’observations d’instruments de Simulation à partir d’observations d’instruments de prochaine génération (SIMBOL

prochaine génération (SIMBOL--X, X, ECLAIRsECLAIRs): ):

prospective prospective

(14)

Modalités pratiques Modalités pratiques

10 séances de 4h 10 séances de 4h

Encadrants: S. Chaty et S. Encadrants: S. Chaty et S. Corbel Corbel

chaty@cea.frchaty@cea.fr

scorbel@cea.frscorbel@cea.fr

Lieu: Service d’Astrophysique / CEA Lieu: Service d’Astrophysique / CEA - - Saclay Saclay

Tous les logiciels X/Tous les logiciels X/γγ disponibles disponibles

Données au choixDonnées au choix

Environnement scientifiqueEnvironnement scientifique

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