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FERMI (GLAST) |
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Lancement de GLAST réussi le 11 juin 2008 : voir Actualités
Depuis le 26 août 2008, le télescope GLAST a été rebaptisé FERMI, en l'honneur du célèbre physicien
Le télescope FERMI-GLAST (acronyme pour Gamma ray Large Area Space Telescope ou grand télescope spatial du rayonnement gamma) est un observatoire de la NASA dédié à l'étude du rayonnement gamma dans la bande d'énergie comprise entre 20 MeV et 300 GeV. Dotée d'un grand champ de vue et d'un dispositif expérimental hérité des détecteurs de particules des grands accélérateurs, la charge utile principale du satellite - le télescope LAT (Large Area Telescope) - offrira des performances bien supérieures à celles de la mission précédente, le télescope EGRET à bord de la plateforme CGRO. A titre d'exemple, le gain en sensibilité du télescope LAT est tel que ce qui nécessitait 4 années d'observation à EGRET sera atteint en quelques jours d'intégration par FERMI-GLAST. La première année de la mission sera dévolue à la cartographie complète de la voûte céleste avec une sensibilité et une finesse inégalées. Les scientifiques s'attendent ainsi à découvrir lors de ce sondage de 5000 à 10000 sources permettant une étude détaillée du ciel dans ce domaine d'énergie encore largement inexploré. Le satellite FERMI-GLAST emporte également à son bord un détecteur de sursauts gamma (Glast Burst Monitor ou GBM).
Les principaux objectifs scientifiques de la mission FERMI-GLAST portent sur l'étude des mécanismes d'accélération dans les pulsars, les vestiges de supernova et les noyaux actifs de galaxies, l'identification d'une population de sources détectées par le télescope EGRET mais dont la nature demeure encore une énigme, l'étude du fond diffus de la Voie lactée, des sursauts gamma ou encore la recherche de la matière noire dans l'Univers.
FERMI-GLAST est le fruit d'une collaboration internationale incluant, hormis les États-Unis qui assurent la maitrise d'oeuvre du projet, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon et la Suède. Le CEA/SAp ne participe pas à la construction de l'instrument mais a la responsabilité totale ou partielle de trois éléments importants de l'analyse des données : le modèle de l'émission interstellaire, la construction du catalogue des sources et leur identification.
Le satellite FERMI-GLAST a été lancé avec succès par une fusée Delta-II le 11 juin 2008 depuis la base de Cape Canaveral en Floride, USA. Sa durée de vie nominale est de 5 ans avec une probable extension à 10 ans.
Voir aussi la fiche Dapnia FERMI-GLAST
maj : 26-11-2012 (1024)
Structure de l'Univers
Phénomènes cosmiques à haute énergie
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10 janvier 2013
L'image la plus complète de l'Univers de très haute énergie
And the winner is… le deuxième catalogue Fermi-LAT de sources cosmiques de rayons gamma, baptisé 2FGL ! Cette publication de l'ensemble des sources détéctées par le satellite Fermi en rayons gamma de très hautes énergies (0.1-100GeV) a suscité le plus grand nombre de citations parmi tous les articles astronomiques publiés dans le monde en 2012. Les catalogues successifs 0FGL, 1FGL et 2FGL, qui recensent les sources gamma du ciel ... Lire la suite » |
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25 novembre 2011
Un cocon de rayons cosmiques dévoilé par le télescope Fermi
Grâce à des observations menées par l'observatoire spatial à rayons gamma Fermi, une population de particules récemment accélérées vient d’être mis en évidence pour la première fois. L’activité des milliers d’étoiles massives présentes au cœur de la région du Cygne crée des cavités à l’intérieur desquelles zigzaguent les particules. Avant de ... Lire la suite » |
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24 novembre 2009
Première découverte d'une émission gamma d'un microquasar
Pour la première fois, une émission de rayons gamma de haute énergie en provenance d’un microquasar a pu être observée avec certitude grâce au télescope Fermi de la NASA. Cette observation, faite sur le microquasar Cygnus X-3 par une équipe française (CEA-Irfu, CNRS-Insu et IN2P3, Université Paris Diderot, Université Joseph Fourier) permet de mieux comprendre le fonctionnement de ces sources particulières, où un objet compact ... Lire la suite » |
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19 février 2009
L’observatoire FERMI découvre le sursaut gamma le plus énergétique jamais détecté
L'observatoire spatial à rayons gamma Fermi [1] a détecté le sursaut gamma le plus violent jamais enregistré, une gigantesque explosion marquant la fin de vie d'une étoile massive. La lumière de l'explosion, captée par Fermi le 16 septembre 2008, a mis 12,2 milliards d'années pour nous parvenir, elle a été produite alors que l'Univers n'était âgé que de 1.5 milliard d'années. L'énergie totale ... Lire la suite » |
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26 août 2008
Premières images du satellite GLAST/Fermi
Une image panoramique de la Galaxie obtenue par l’observatoire à rayons gamma GLAST en quatre jours avec une précision meilleure que celle patiemment reconstituée à partir d’années de données par son prédécesseur le satellite EGRET, tel est le résultat majeur annoncé le 26 août 2008 au cours d’une conférence de presse tenue à la NASA. Cette annonce officielle marque la fin de la période de ... Lire la suite » |
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11 juin 2008
Le satellite de rayons gamma GLAST placé sur orbite avec succès
Le satellite à rayons gamma GLAST (pour Gamma-ray Large Area Space Telescope) a été lancé avec succès le 11 juin depuis la base de Cape Canaveral en Floride. Fruit d’une collaboration internationale [1] sous maitrise d’œuvre de l’Agence spatiale américaine (NASA), cet observatoire spatial va scanner la voûte céleste durant plusieurs années en captant des photons un million à un milliard de fois plus énergétiques ... Lire la suite » |
![]() | Glast en chiffres
LAT
Domaine Spectral
20 MeV - 300 GeV.
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![]() | GLAST : Instruments Principe de détection des photons gamma
La méthode de détection des photons gamma d'énergie comprise entre quelques dizaines de MeV à plusieurs dizaines de GeV consiste à utiliser le phénomène physique lié à la conversion du photon gamma incident en une paire électron positon lors de son interaction avec un matériau dense. Ce processus de transformation du photon en deux particules est appelé production de paire. Il s'agit ... Lire la suite » |
![]() | GLAST: Les objectifs scientifiques Les objectifs scientifiques portent sur divers thèmes parmi lesquels :
Les pulsars : Alors que seulement sept pulsars (étoiles à neutron fortement magnétisées en rotation rapide) sont actuellement répertoriés avec certitude dans le domaine d'énergie couvert par GLAST, on s'attend a ce que le télescope LAT en détecte plusieurs centaines. La sensibilité du télescope permettra de détecter directement leur ... Lire la suite » |
![]() | GLAST : la participation du CEA Le CEA/SAp ne participe pas à la construction du télescope mais a la responsabilité totale ou partielle de trois éléments importants de l'analyse de données :
Le modèle d'émission interstellaire. Lorsqu'une particule chargée interagit avec le milieu interstellaire, elle peut selon son énergie, la composition et la densité du milieu être une source de photons gamma. Ce processus a pour conséquence que la Galaxie, constamment ... Lire la suite » |
![]() | Publication du premier catalogue du télescope Fermi
(Juin 2010)
Jean Ballet, Isabelle Grenier
Les rayons γ d’un milliard d’électrons-volts (GeV) sont détectés depuis l’espace. En 2008 la NASA a lancé GLAST, rebaptisé Fermi en l’honneur du physicien italo-américain. Le LAT sur Fermi balaye le ciel en permanence et effectue donc un relevé systématique de toutes les sources de rayons γ. ... Lire la suite » |
![]() | Généralités
Thématique et contexte du projet Glast (Gamma-Ray Large Area Space Telescope) est un satellite international dont le lancement par la NASA est prévu en février 2007 et qui est destiné à observer le ciel en rayons gamma de 20 MeV à plus de 300 GeV pour étudier les astres les plus énergétiques de l’Univers: petits et grands trous noirs, sursauts gamma, étoiles à neutrons, restes de supenova et sources de ... Lire la suite » |