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accueil science jwst multimédia histoire expertise centre contact actualités accueil science jwst multimédia histoire expertise centre contact compte à rebours -- actualités 27 06 2018 nouvelle prorogation du lancement en lire plus 10 05 2018 des vis et des écrous! en lire plus 18 04 2018 la nasa annonce la constitution de la commission indépendante de revue du jwst en lire plus + d'actu -- organisation 11 10 2016 instrument miri en lire plus 11 10 2016 mirim france en lire plus + d'articles lancement : 30 mars 2021 le télescope spatial james webb (jwst, james webb space telescope ) sera lancé par une fusée ariane 5 ec depuis kourou en 2020. développé par la nasa en coopération avec l'agence spatiale européenne (esa) et l'agence spatiale canadienne (asc), il observera l'univers dans l'infrarouge. la france est présente dans l'aventure du jwst, notamment à travers sa participation au développement de l'instrument miri, l'un des 4 instruments à bord du satellite. pour l'exploitation scientifique de ce fabuleux télescope spatial, la communauté française des astronomes et des astrophysiciens pourra s'appuyer sur le centre d'expertise qui a été mis en place au département d'astrophysique du cea, à saclay. le cnes, le cea, le cnrs et les universités partenaires soutiennent cet engagement scientifique et technologique. tests au centre de vol spatial goddard 16 10 2016 -- de décembre 2015 à janvier 2016 s'est déroulé le troisième et dernier test de l'isim (integrated science instrument module) dans des conditions de froid et de vide (cryo-vide; cv3) au centre de vol spatial goddard de la nasa ("goddard space flight center", gsfc). il aura duré 109 jours. les tests précédents avait eu lieu en septembre 2013 (cv1) et avaient duré 73 jours, et en juillet 2014 (cv2) pendant 116 jours. en lire + intégration des instruments 16 10 2016 -- mai 2016: installation définitive des instruments dans le module d'intégration des instruments scientifiques, isim ("integrated science instrument module") au gsfc. en lire + intégration de l'isim dans la structure du télescope 16 10 2016 -- juin 2016 au gsfc: assemblage des 18 segments du miroir primaire terminé au gsfc; intégration de l'isim sur la structure du télescope. en lire + bouclier solaire 16 10 2016 -- automne 2016: dernière membrane du bouclier solaire délivrée au gsfc; tests de métrologie du télescope et des instruments. en lire + intégration d'otis au csj 16 10 2016 -- juillet 2017 : otis (ote + isim), l'élément comprenant le télescope et les instruments, intégré avec les systèmes de test, au centre spatial johnson de la nasa à houston (ote: optical telescope element); écran solaire et vaisseau spatial terminés et intégrés à ngas (northrop grumman aerospace system), en californie. en lire + les objectifs scientifiques 15 01 2016 -- 2005: à la suite d'une importante augmentation de budget du jwst, la nasa remet en cause l'ensemble du programme, et plus spécialement ses objectifs scientifiques. en lire + -- le jwst est une mission spatiale de la nasa, de l'esa et du csa/asc - mentions légales - crédits - liens utiles science relevé du champ ultra profond de hubble avec miri 0000-00-00 -- [caption id="attachment_2214" align="aligncenter" width="810"] schéma de l'évolution de l'univers, du big bang (à gauche) à nos jours (à droite). [/caption] lunivers a explosé il y a environ 13,8 milliards dannées. les détails physiques de son évolution, depuis une minuscule fraction de secondes après le big bang jusquà la recombinaison de lhydrogène. lunivers avait alors environ 380 000 ans et était à une température de 4000 k ce qui permettait la formation dhydrogène neutre. a ce moment-là, lunivers nétait plus opaque au rayonnement et les photons (qui sont les particules qui véhiculent la lumière) ont pu se déplacer sur de longues distantes avant dêtre absorbés ou diffusés par la matière (notons que ces photons de lépoque existent toujours, ce sont eux qui forment le fameux rayonnement fossile). le terme de recombinaison est évidemment impropre, mais provient sans doute de raisons historiques. lépoque de recombinaison marque le début des âges sombres, appelée ainsi car aucune étoile n'existe encore. les âges sombres prendront fin avec la « renaissance cosmique », qui est lépoque de ré-ionisation (eor), lorsque un rayonnement dont lorigine nest pas encore connue avec certitude a commencé à ré-ioniser de façon importante les atomes neutres qui sétaient formés à la recombinaison. la date précise de la ré-ionisation est sujette à débat, et tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle s'est produite entre 100 et 400 millions d'années après le big bang. depuis le tout début du projet jwst une des premières priorités des thèmes scientifiques était la formation des galaxies et leur évolution aux premiers âges de lunivers observable. et comme nous venons de le voir, un des problèmes fondamentaux à résoudre dans ce contexte a trait au début de leor. il est donc nécessaire détudier lévolution de lunivers depuis un décalage vers le rouge (redshift en anglais) denviron 1100 (époque supposée du début de la recombinaison), jusquà un décalage de 6 (lunivers avait 1 milliard dannées et était à 19 k). la grande question est de savoir doù proviennent les photons responsables de lionisation. il est fort probable que les principaux contributeurs sont les galaxies dans lesquelles se formèrent les premières étoiles. celles-ci sont d'hypothétiques étoiles très massives (dites de population iii), qui auraient brillé pendant un bref laps de temps (moins de 1 millions d'années chacune). il est bien connu que plus une étoile est massive plus elle consomme vite son carburant thermonucléaire. ces étoiles de population iii n'existeraient donc plus depuis bien longtemps (selon certains scientifiques, elles pourraient être à l'origine des sursauts gamma très lointains). les galaxies qui les hébergeaient sont intrinsèquement si peu lumineuses quelles ne pouvaient être détectées par aucun instrument existant, avant le jwst. [caption id="attachment_2210" align="alignnone" width="810"] cette image du hudf montre des galaxies d'âge, de forme et de couleurs variés. les galaxies les plus petites et les plus rouges (environ 100) sont les galaxies les plus lointaines ayant été observées par un télescope optique. elles existaient quand l'univers avait juste 800 millions d'années. une région de ce champ, appelée hudf-jd2 est mise en évidence dans le cercle situé sur les trois agrandissements à droite de l'image (en haut dans la lumière visible, au milieu dans l'infrarouge proche, en bas dans l'infrarouge thermique).[/caption] avec une sensibilité unique pour des longueurs donde supérieures à 5 micron, linstrument miri embarqué sur le jwst jouera un rôle prépondérant dans létude des différentes phases de leor, et des toutes premières époques à laquelle se formèrent les galaxies. avec miri, il sera possible pour la première fois: dobtenir une estimation non biaisée des masses stellaires dans un univers de moins de 1,5 milliard dannées (z>4). dévaluer les masses et âges des populations détoiles jeunes et moins jeunes dans un univers de moins de 600 millions dannées (z>8.5), ce qui conduira à des conclusions robustes sur lhistoire de la formation stellaire pendant lépoque de leor, et par conséquent destimer la contribution de ces populations à lapport des photons ionisants. détudier lhydrogène dans les sources qui peuplaient un univers denviron 700 millions dannées (z ~ 7.5) et loxygène fortement ionisée dans un univers de 500 millions dannées (z ~ 10). miri est le seul instrument qui permettra de réaliser ces études.< /li> [caption id="attachment_2211" align="alignleft" width="400"] région du ciel où se situe le hudf[/caption]le programme gto 1283 de 60 heures se propose de faire un premier pas dans ces études. ce programme photométrique et statistique a deux objectifs : réaliser un relevé profond dune région précise du c
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