Emplois actuels liés à Structure Fine Des émissions Solaires de Type Iii - Orléans - Université d'Orléans

  • CONSEILLER SOLAIRE H/F

    il y a 2 jours


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    Description du posteSensibiliser les entreprises aux enjeux énergétiques.Accompagner les projets d'investissement en énergies renouvelables :analyse économique,étude financière,cadrage juridique.Proposer une approche globale visant :les économies d'énergie,la réduction des émissions de gaz à effet de serre.Assurer une veille réglementaire sur les...


  • Orléans, Centre-Val de Loire, France Melvan Temps plein

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Structure Fine Des émissions Solaires de Type Iii

il y a 2 semaines


Orléans, France Université d'Orléans Temps plein

**Structure fine des émissions solaires de type III // Fine structure of type III solar radio bursts**:

- Réf **ABG-128657**
**ADUM-61641**
- Sujet de Thèse
- 15/02/2025
- Université d'Orléans
- Lieu de travail- ORLEANS - France
- Intitulé du sujet- Structure fine des émissions solaires de type III // Fine structure of type III solar radio bursts
- Champs scientifiques- Terre, univers, espace
- Mots clés- emissions radio, ondes dans les plasmas, heliophysique, vent solaire
radio emissions, plasma waves, heliophysics, solar wind

**Description du sujet**:

- La mission spatiale Parker Solar Probe (PSP), qui a été lancée en 2018, nous offre une vue sans précédent de l'héliosphère interne, révélant une atmosphère solaire beaucoup plus structurée que prévu. Dès 2024, la sonde s'approchera jusqu'à 9.8 rayons solaires du Soleil, ce qui en fera le premier satellite à littéralement pénétrer dans une atmosphère stellaire.

Parmi les phénomènes qui font actuellement l'objet d'une grande attention figurent les sursauts radio solaires de type III. Ceux-ci sont générés par un processus en plusieurs étapes dans lequel un faisceau d'électrons énergétiques émis par le Soleil est censé générer des ondes de Langmuir, qui sont ensuite converties en ondes électromagnétiques par des processus non linéaires dans lesquels interviennent les fluctuations de la densité électronique.

Ce qui rend PSP vraiment unique par rapport à toutes les autres missions, c'est sa capacité à observer ce processus de conversion in situ, avant que le faisceau n'ait commencé à se disperser. PSP est équipé de deux ensembles d'instruments qui fournissent des observations de haute qualité de ces sursauts radio de type III et de leur signature locale : les antennes de champ électrique et le magnétomètre SCM construit et exploité par LPC2E.

Dans une récente série d'articles, nous avons fourni la première preuve de l'existence d'un mode électromagnétique lent ainsi que d'harmoniques dans les sursauts radio de type III, qui sont essentielles pour une compréhension complète de leur émission et de leurs processus d'interaction.

Ces études ont grandement bénéficié des observations réalisées avec le capteur SCM dont les observations permettent de déterminer le mode des ondes primaires. La nature intermittente des mécanismes de génération conduit à une dissipation d'énergie et à une modification de la fonction de distribution des particules qui est très différente de ce que prévoit la théorie quasi-linéaire conventionnelle des interactions faisceau-plasma.

L'objectif principal de ce travail est précisément d'étudier ce processus de relaxation. Ceci sera fait par une analyse détaillée des propriétés de polarisation des sursauts radio de type III. L'analyse sera basée principalement sur les observations de PSP (en raison de sa proximité avec le Soleil) mais aussi de la mission Solar Orbiter, qui emporte le même ensemble d'instruments.

The Parker Solar Probe (PSP) mission, launched in 2018, has given us an unprecedented view of the inner heliosphere, revealing a solar atmosphere that is much more structured than expected. Starting in 2024, the spacecraft will fly as close as 9.8 solar radii from the Sun, making it the first to literally penetrate a stellar atmosphere.

Among the phenomena that are currently receiving a great deal of attention are the so-called Type III solar radio bursts. These are generated by a multistage process in which an energetic electron beam emitted by the Sun is expected to generate Langmuir waves, which are then converted into electromagnetic waves by nonlinear processes in which electron density fluctuations play an important role.

What makes PSP truly unique compared to all other missions is its ability to directly observe this nonlinear conversion process in situ, before the beam has begun to relax. Interestingly, PSP is equipped with two sets of instruments that provide high-quality observations of these Type III radio bursts and their local signature: electric field antennas and the SCM search-coil magnetometer built and used by LPC2E. The latter has a high-frequency sensor covering the frequency range of the waves of interest (0.01-2 MHz).
In a recent series of articles, members of our team have provided the first unambiguous evidence for the existence of a slow electromagnetic mode and of harmonics that are essential for a full understanding of the interaction processes.

These studies have benefited greatly from observations made with the SCM search coil. Indeed, these observations allow the mode of the primary waves to be determined, and in addition allow electrostatic and electromagnetic waves to be separated when observed in situ. The bursty nature of the generation mechanisms leads to an energy dissipation and a modification of the particle distribution function that is very different from what conventional quasilinear theory of beam-plasma interactions provides.

The main objective of this work is precisely to study thi