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	<title>Centre de Conf&#233;rences Jules Janssen</title>
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		<title>Centre de Conf&#233;rences Jules Janssen</title>
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		<title>Second workshop annuel SPONGE</title>
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&lt;p&gt;&#65279;&#65279;Abstract &lt;br class='autobr' /&gt;
Nos connaissances sur l'&#233;volution des &#233;l&#233;ments C, N, O, S et P ainsi que de leurs isotopes restent encore limit&#233;es. Ces &#233;l&#233;ments constituent les &#171; briques &#187; indispensables &#224; la formation des formes de vie. Le projet &#171; Sulphur, Phosphorus, Oxygen, Nitrogen, and (C)arbon Galactic Evolution &#187; (SPONGE) a &#233;t&#233; lanc&#233; en novembre 2024 lors d'une r&#233;union de lancement qui s'est tenue au Centre de conf&#233;rences Jules Janssen et a tenu sa premi&#232;re r&#233;union annuelle en novembre 2025 au Centre (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://centre-janssen.observatoiredeparis.psl.eu/-Second-annual-SPONGE-workshop-295-" rel="directory"&gt;Second atelier annuel SPONGE&lt;/a&gt;

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&lt;a href="https://centre-janssen.observatoiredeparis.psl.eu/+-descriptif_rubrique-+" rel="tag"&gt;descriptif_rubrique&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;&#65279;&#65279;Abstract&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Nos connaissances sur l'&#233;volution des &#233;l&#233;ments C, N, O, S et P ainsi que de leurs isotopes restent encore limit&#233;es. Ces &#233;l&#233;ments constituent les &#171; briques &#187; indispensables &#224; la formation des formes de vie. Le projet &#171; Sulphur, Phosphorus, Oxygen, Nitrogen, and (C)arbon Galactic Evolution &#187; (SPONGE) a &#233;t&#233; lanc&#233; en novembre 2024 lors d'une r&#233;union de lancement qui s'est tenue au Centre de conf&#233;rences Jules Janssen et a tenu sa premi&#232;re r&#233;union annuelle en novembre 2025 au Centre de conf&#233;rences Jules Janssen. Cette collaboration vise &#224; approfondir les connaissances issues des observations sur ces &#233;l&#233;ments et leur &#233;volution, ainsi qu'&#224; am&#233;liorer nos mod&#232;les th&#233;oriques relatifs &#224; la nucl&#233;osynth&#232;se et &#224; l'&#233;volution chimique de ces &#233;l&#233;ments.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les grands programmes d'observation spectroscopique tels que Gaia, WEAVE, 4MOST et MOONS GTO ne suffiront pas &#224; nous fournir une image compl&#232;te des abondances de ces &#233;l&#233;ments. La mission PLATO, dont le lancement est pr&#233;vu d&#233;but 2027, nous fournira un ensemble d'&#226;ges ast&#233;rosismiques pr&#233;cis. Des observations compl&#233;mentaires &#224; tous ces programmes sont n&#233;cessaires. L'un des objectifs de SPONGE est pr&#233;cis&#233;ment de mener ces observations et de d&#233;velopper nos connaissances th&#233;oriques afin d'interpr&#233;ter ces donn&#233;es.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Justification scientifique&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Comprendre comment les galaxies se forment et &#233;voluent reste l'un des d&#233;fis les plus redoutables de l'astrophysique moderne. Pour y r&#233;pondre, les &#171; arch&#233;ologues galactiques &#187; s'appuient sur les abondances et les rapports d'abondance des &#233;l&#233;ments chimiques mesur&#233;s dans le gaz et les &#233;toiles. En effet, les &#233;toiles de masses initiales diff&#233;rentes r&#233;int&#232;grent l'ISM sous forme d'&#233;l&#233;ments &#224; des &#233;chelles de temps diff&#233;rentes, ce qui fait de leurs rapports d'abondance d'excellents indicateurs de l'histoire de la formation et des &#233;chelles de temps &#233;volutives des galaxies h&#244;tes. Les &#233;l&#233;ments du CNOPS sont particuli&#232;rement adapt&#233;s &#224; ce type d'&#233;tudes : leurs abondances sont d&#233;termin&#233;es &#224; l'aide de diff&#233;rentes techniques, tant dans les atmosph&#232;res stellaires que dans le gaz dense et diffus, aussi bien dans l'univers local que dans les syst&#232;mes &#224; fort d&#233;calage vers le rouge, en utilisant comme indicateurs des raies d'absorption et d'&#233;mission &#224; diff&#233;rentes longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet aux ondes radio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Au cours de la derni&#232;re d&#233;cennie, Gaia a mesur&#233; les positions et les mouvements des &#233;toiles avec une pr&#233;cision sans pr&#233;c&#233;dent, et sa synergie avec les spectrographes &#224; haute r&#233;solution situ&#233;s sur Terre a apport&#233; un &#233;clairage nouveau sur les mod&#232;les th&#233;oriques de l'&#233;volution des diff&#233;rents composants de la Voie lact&#233;e (y compris les vestiges d'anciennes galaxies satellites de la Voie lact&#233;e) et des galaxies proches. Les &#233;l&#233;ments du groupe CNOPS et leurs isotopes rares pr&#233;sentent un int&#233;r&#234;t particulier, dans la mesure o&#249; ils participent &#233;galement &#224; la formation des mol&#233;cules organiques complexes (COM), consid&#233;r&#233;es comme les pr&#233;curseurs de la vie. Les COM ont fait l'objet de nombreuses observations par les radioastronomes ; cependant, les mesures des rapports isotopiques des &#233;l&#233;ments du groupe CNOPS dans les nuages mol&#233;culaires du disque galactique externe (c'est-&#224;-dire les objets permettant d'&#233;tudier le r&#233;gime de faible m&#233;tallicit&#233;) restent encore rares. La d&#233;termination des abondances des &#233;l&#233;ments CNOPS et de leurs isotopes dans les &#233;toiles permet, en principe, d'&#233;tudier toute la gamme de m&#233;tallicit&#233; (des r&#233;gimes tr&#232;s pauvres en m&#233;taux aux r&#233;gimes sup&#233;rieurs &#224; la m&#233;tallicit&#233; solaire), mais se heurte &#224; plusieurs probl&#232;mes. En particulier, les abondances en C et en N des &#233;toiles brillantes situ&#233;es au-dessus du pic du RGB (c'est-&#224;-dire des &#233;toiles facilement observables &#233;galement dans les galaxies satellites de la Voie lact&#233;e) sont influenc&#233;es par des processus de m&#233;lange qui modifient les abondances dont ces &#233;toiles ont h&#233;rit&#233; &#224; leur naissance : il est donc n&#233;cessaire d'observer des &#233;toiles plus froides et plus faibles pour permettre une comparaison utile avec les pr&#233;dictions des mod&#232;les d'&#233;volution chimique. Notons que l'azote est l'un des &#233;l&#233;ments les plus difficiles &#224; mesurer dans les &#233;toiles. On peut y acc&#233;der via les bandes CN dans l'ultraviolet proche et l'infrarouge ; cependant, l'analyse est complexe (l'intensit&#233; de la bande d&#233;pend des abondances du carbone et de l'azote) et entrav&#233;e par des effets de granulation et des &#233;carts par rapport &#224; l'&#233;quilibre thermodynamique local (LTE) difficiles &#224; prendre en compte. L'analyse de la bande UV du NH &#224; 336 nm est plus simple, mais &#224; l'heure actuelle, seuls quelques ensembles t&#233;lescope/spectrographe permettent d'obtenir des spectres de haute qualit&#233; dans cette r&#233;gion, ce qui r&#233;duit consid&#233;rablement la disponibilit&#233; des donn&#233;es. Bien que cette bande se situe en dehors de la gamme couverte par l'ensemble des grands programmes de relev&#233;s spectroscopiques existants ou &#224; venir (par exemple, APOGEE, GALAH, WEAVE, 4MOST, MOONS GTO), CUBES, le futur spectrographe du VLT de l'ESO, couvrira la r&#233;gion UV comprise entre 300 et 400 nm avec un rendement &#233;lev&#233; et une r&#233;solution (R = 20 000) parfaitement adapt&#233;e aux analyses de la bande NH. En ce qui concerne les isotopes rares, nous soulignons que la d&#233;termination des rapports d'abondance 12C/13C et 16O/18O dans les naines M constitue l'un des principaux objectifs scientifiques &#224; l'origine du d&#233;veloppement d'un spectrographe K pour ANDES, le futur spectrographe &#224; haute r&#233;solution (R 100 000) destin&#233; &#224; l'ELT. ANDES permettra &#233;galement d'acc&#233;der aux raies S et P dans les bandes infrarouges pour des &#233;toiles situ&#233;es au-del&#224; des limites du voisinage solaire, difficiles &#224; observer avec les instruments actuels.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Programme pr&#233;liminaire&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;L. Lombardo - Abondances d'azote observ&#233;es dans les &#233;toiles pauvres en m&#233;taux dans les relev&#233;s MINCE&lt;br class='autobr' /&gt;
L. Sgatti - Outils d'intelligence artificielle d&#233;velopp&#233;s pour la d&#233;termination des abondances&lt;br class='autobr' /&gt;
A. Al-azzawi &#8211; Abondances de CNO et rapports isotopiques du carbone &#224; partir des spectres GIARPS d'&#233;toiles sous-g&#233;antes&lt;br class='autobr' /&gt;
E. Caffau &#8211; Abondance de carbone extr&#234;mement faible dans une &#233;toile &#224; enrichissement en actinides&lt;br class='autobr' /&gt;
F. Lucertini &#8211; Abondances de phosphore dans les Nuages de Magellan&lt;br class='autobr' /&gt;
M. Limongi &#8211; Rendements chimiques th&#233;oriques&lt;br class='autobr' /&gt;
P. Bonifacio &#8211; Abondances de CNO dans des &#233;toiles apparemment jeunes et pauvres en m&#233;taux du halo galactique&lt;br class='autobr' /&gt;
Zou Yipeng &#8211; Observations radio du monoxyde de soufre pour d&#233;terminer les rapports isotopiques du soufre&lt;br class='autobr' /&gt;
D. Aguado &#8211; &#192; d&#233;terminer&lt;br class='autobr' /&gt;
M. Steffen &#8211; Corrections d'abondance 3D NLTE pour l'oxyg&#232;ne dans les &#233;toiles pauvres en m&#233;taux&lt;br class='autobr' /&gt;
C.J. Hansen &#8211; Abondances en CNO et rapports isotopiques dans les &#233;toiles CERES&lt;br class='autobr' /&gt;
H.-G. Ludwig &#8211; Signatures de granulation dans des simulations hydrodynamiques 3D&lt;br class='autobr' /&gt;
A. Mucciarelli &#8211; Opacit&#233;s ATLAS pour le calcul de mod&#232;les 3D CO5BOLD&lt;br class='autobr' /&gt;
B. Barbuy &#8211; Abondances en phosphore dans les amas globulaires&lt;br class='autobr' /&gt;
P. Molaro &#8211; Le r&#244;le des &#233;toiles binaires parmi les &#233;toiles extr&#234;mement pauvres en m&#233;taux&lt;br class='autobr' /&gt;
A. Gallagher &#8211; Calculs NLTE en 1,5D pour les raies atomiques infrarouges de C I et O I&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces interventions seront compl&#233;t&#233;es par trois ou quatre d&#233;bats sur des th&#232;mes sp&#233;cifiques, comme cela avait &#233;t&#233; le cas en novembre 2025.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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