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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>Structure and chemistry of the interstellar medium</title>
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&lt;p&gt;Organisateurs : J&#233;r&#244;me Pety (IRAM) et Franck Le Petit (LUTH) &lt;br class='autobr' /&gt;
L\'astrochimie a connue un fort d&#233;veloppement ces 25 derni&#232;res ann&#233;es. C\'est un domaine scientifique en plein essor depuis l\'av&#232;nement d\'HERSCHEL, pr&#234;t &#224; tirer parti des capacit&#233;s sans pr&#233;c&#233;dent des nouveaux instruments de l\'IRAM (projet NOEMA, cam&#233;ras aux 30m), et d\'ALMA pour la spectroscopie et l\'imagerie &#224; haute r&#233;solution. Les observations s\'adosseront-elles &#224; des m&#233;thodes d\'analyse puissantes et &#224; des mod&#232;les (&#8230;)&lt;/p&gt;


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 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Organisateurs : J&#233;r&#244;me Pety (IRAM) et Franck Le Petit (LUTH)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L\'astrochimie a connue un fort d&#233;veloppement ces 25 derni&#232;res ann&#233;es. C\'est un domaine scientifique en plein essor depuis l\'av&#232;nement d\'HERSCHEL, pr&#234;t &#224; tirer parti des capacit&#233;s sans pr&#233;c&#233;dent des nouveaux instruments de l\'IRAM (projet NOEMA, cam&#233;ras aux 30m), et d\'ALMA pour la spectroscopie et l\'imagerie &#224; haute r&#233;solution. Les observations s\'adosseront-elles &#224; des m&#233;thodes d\'analyse puissantes et &#224; des mod&#232;les exploitant l\'&#233;volution des connaissances des processus fondamentaux ? Le projet ANR SCHISM, explore plusieurs facettes de ces questions, dont le couplage de la chimie en phase gazeuse &#224; celle &#224; la surface des grains, et le couplage de la chimie avec la turbulence magn&#233;to-hydrodynamique (MHD) (ph&#233;nom&#232;nes de transport, structures dissipatives, chocs). Sa pertinence vient du lien fort entre d&#233;veloppements num&#233;riques pointus et observations utilisant les instruments les plus performants du domaine : l\'antenne de 30m &#224; Pico Veleta et les interf&#233;rom&#232;tres millim&#233;triques (Plateau de Bure ALMA). Alors que la chimie en phase gazeuse est de mieux en mieux comprise, la chimie en phase solide est encore balbutiante, malgr&#233; le r&#244;le majeur de tels processus pour la formation de H2 et d\'autres esp&#232;ces (par exemple H2CO et CH3OH). De plus, l\'activit&#233; chimique est intimement coupl&#233;e &#224; la dynamique du gaz, et par cons&#233;quent &#224; son &#233;volution. La chimie affecte les mouvements du gaz via le rayonnement des mol&#233;cules polaires qui constitue le principal agent de refroidissement du gaz dans de nombreux milieux : ces mol&#233;cules contr&#244;lent l\'&#233;quation d\'&#233;tat du gaz et donc sa dynamique. En retour, la dynamique du gaz affecte la chimie parce que les &#233;coulements sont turbulents, supersoniques et plus ou moins coupl&#233;s au champ magn&#233;tique. Combiner des codes chimiques sophistiqu&#233;s avec des observations de raies mol&#233;culaires est &#224; la fois une &#233;tape capitale pour exploiter pleinement la richesse des observations de raies mol&#233;culaires et un formidable d&#233;fi du fait de la non-lin&#233;arit&#233; 1) de la dynamique des fluides et 2) des r&#233;actions chimiques. Le but du projet est, d\'une part, de rassembler des th&#233;oriciens et des observateurs pour d&#233;velopper et tester les mod&#232;les num&#233;riques d&#233;crivant l\'interaction des gaz mol&#233;culaires avec le rayonnement (le code PDR de Meudon), et avec une perturbation supersonique (code de choc MHD Paris-Durham), et, d\'autre part, d\'apporter les jeux de donn&#233;es appropri&#233;s pour tester les codes et une nouvelle m&#233;thode am&#233;liorant l\'efficacit&#233; des observations en interf&#233;rom&#233;trie pour les sources &#233;tendues. Ce projet se terminera fin f&#233;vrier 2014 avec un grand succ&#232;s tant au niveau des r&#233;sultats que de l\'esprit d\'&#233;quipe. Nous souhaitons organiser un atelier de fin de projet qui rassemblera les participants du projet (IRAM, LERMA, LUTH) et inviter d\'autres scientifiques pour tirer le bilan et d&#233;finir de nouveaux horizons.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A moyen terme, les progr&#232;s instrumentaux en radio-astronomie vont ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques. Par exemple, les projets ALMA et NOEMA vont fournir 1) une augmentation de la sensibilit&#233; d\'environ un ordre de grandeur &#224; une r&#233;solution angulaire de 1\'\' et 2) une am&#233;lioration spectaculaire de l\'imagerie grand champ. Cela va permettre de transf&#233;rer les techniques d&#233;velopp&#233;es dans le milieu interstellaire de notre galaxie &#224; l\'&#233;tude du milieu interstellaire des galaxies externes plus ou moins lointaines, dans le but de percer &#224; jour l\'historique des m&#233;canismes de formation des &#233;toiles. Par ailleurs, la g&#233;n&#233;ration de spectrom&#232;tres h&#233;t&#233;rodynes en train d\'&#234;tre d&#233;ploy&#233;e au t&#233;lescope de 30m de l\'IRAM permet d\'observer simultan&#233;ment une bande passante de 16 GHz par polarisation &#224; une r&#233;solution spectrale de 195 kHz. Cela permet d\'observer aujourd\'hui en une semaine ce qui aurait demand&#233; une ann&#233;e il y a 5 ans ! Ces r&#233;cepteurs vont &#234;tre install&#233;s &#224; l\'interf&#233;rom&#232;tre de Plateau de Bure dans le cadre du projet NOEMA. Ainsi l\'av&#232;nement des spectrom&#232;tres &#224; grande bande passante et grande r&#233;solution spectrale transforme pratiquement toute observation en un relev&#233; non-biais&#233; de raies. Le d&#233;fi est d\'utiliser ces nouvelles possibilit&#233;s pour classer les diff&#233;rents types d\'environnements (chocs, regions de photo-dissociation, coeurs denses, ...) de l\'univers en fonction des mol&#233;cules qu\'ils contiennent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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