Yvan Desaulniers Roger Ménard Normand Rivard Vagelis Tsamis.

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Transcription de la présentation:

Yvan Desaulniers Roger Ménard Normand Rivard Vagelis Tsamis

Orbite de Jupiter Orbite de Mars Ceinture d’astéroïdes D’où viennent les astéroïdes?

“Qu’est-ce que c’est ?” Extrait de

Géométrie d’une occultation d’astéroïde Vue de l’observateur Vers l’étoile Vers le Soleil Ombre de l’astéroïde projetée par l’étoile Déplacement de l’astéroïde 2-3 fois la distance Terre-Soleil A,E: Observations négatives B, C, D: Observations positives ou, cordes Trajectoire de l’ombre Lever du soleil

Exemples d’observation d’occultation: ch?v=reQ_YNAA05A Légère baisse de magnitude, l’étoile pâlit watch?v=XlAu8IrfhjM Baisse de magnitude importante, l’étoile disparait

Imaginons un astéroïde de 200 km de diamètre qu'on place à 300 millions de km de la Terre. Il se présentera ainsi : (a) observé par le VLT (8m) + optique adaptative. Résolution obtenue: environ 60km, (b) observé par occultation stellaire (25 observateurs). Résolution obtenue: environ 1km, (c) observé in situ par une sonde spatiale. Résolution obtenue: environ 15m. (image spatiale: sonde Cassini-Huygens - Phoebe - crédit: NASA-JPL) La somme des cordes et observations négative produit une image de la forme à grande résolution. Conférant aux astronomes amateurs : 1 – Un rôle scientifique réel et significatif et, 2 – Permet des économies importantes. Extrait de

L'observation d'une occultation stellaire = Mesure de la dimension d'un astéroïde. Deux grandes qualités : - Mesure directe : c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'hypothèse sur les propriétés du corps mesuré (ex: radiométrie infrarouge, photométrie, observations radar...). - Mesure très précise : la vitesse angulaire apparente d'un astéroïde de la ceinture principale est de l'ordre de 30"/h (seconde d'arc par heure). Si la précision du chronométrage est de 0.1s, la précision angulaire correspondante est alors meilleure que 1mas (milliseconde d'arc). A titre de comparaison, la résolution spatiale que peuvent atteindre, en imagerie directe, un 2.40m spatial ou un 8m terrestre avec optique adaptative est de 40 à 50mas.

Par photométrie à l'instant de l'occultation on obtient : - la magnitude absolue de l'astéroïde, son albédo, sa composition et sa masse. L'observation d'une occultation stellaire par un astéroïde permet également de : - Construire un modèle 3D de celui-ci. (En cumulant plusieurs profils obtenus lors de différentes occultations) - Préciser l’orbite de l'astéroïde. Si la position de l'étoile est connue avec précision, on pourra assimiler cette position à celle du centre de l'astéroïde au moment de l'événement et, obtenir un point astrométrique extrêmement précis (meilleur que 10mas). - Détecter des astéroïdes binaires. Une disparition secondaire détectée à proximité de la ligne de visée peut révéler la présence d'un satellite de l'astéroïde ou d’un anneau. - Mesurer le diamètre de l'étoile cible. La résolution habituelle étant de l'ordre de 1mas, si l'étoile sous-tend un diamètre supérieur on assiste à une disparition et à une réapparition progressives. La durée de cette progression permet de donner un diamètre minimum à l'étoile cible. - Découvrir des étoiles binaires serrées, indétectables par d'autres méthodes. Dans ce cas, on observe une disparition en deux paliers, trahissant la présence d'un compagnon à l'étoile cible.

L’astéroïde (407) Arachne a occulté 4UC pendant 23 sec vu du site Ritom-Cadagno. Observation faite avec Luca Pacciorini.

Laetitia /03/21 Daphné /07/02 Tercidina /09/17 Bertholda /08/26 LA QUALITÉ DES OBSERVATIONS EST DONC PRIMORDIALE : 1) SYNCHRONISATION PRÉCISE DES TEMPS MESURÉS 2) LATITUDE ET LONGITUDE PRÉCISES DU LIEU DES OBSERVATIONS (GOOGLE MAPS, GPS, CARTE TOPO....) 3) DISTANCE SUFFISANTE ENTRE LES OBSERVATEURS ET EN NOMBRE SUFFISANT (1 OBSERVATION AU 5 À 10KM) Extrait de

1 - Méthode visuelle par chronométrage 2 - Méthode visuelle par enregistrement audio 3 - Méthode vidéo

1.OUI ou NON ! 2.Durée (en secondes au 1/10ième sec. près) 3.Temps UT précis du DÉBUT et de la FIN 4.Latitude et Longitude du site d’observation La méthode visuelle

Télescope de 4 à 10 po ( cm) La méthode visuelle: Temps UT précis du DÉBUT et de la FIN Chronomètre ou Enregistreur audio Radio SW ou LW

Sources de signal de temps au Canada - Horloge parlée CNRC, Ottawa ( ) - CHU-Canada, Ottawa, 3330kHz (3kW) ou, 7850kHz (10kW) ou, 14670kHz (3kW) - WVMB Colorado, 60kHz (Dépendant de la température) Instruments acceptables - Chronomètre analogique ou numérique à mémoires (+-30 mémoires) - Radio à ondes courtes, bande HF - Horloge numérique synchronisée sur signal horloge atomique - GPS avec signal temps à 1pps (1 PPS = 1 pulse per second) - Enregistreur audio numérique ou autre semblable (Ordi., tablette...) - « Video Time Inserter » Instruments non-acceptable 1 – GPS standard 2 – Cellulaire

1) Temps zéro -- Démarrage du chrono sur le début du long trait suivant immédiatement l’heure parlée CNRC. Notez cette heure. 2) Temps 1 -- Début de l'observation (5 min avant l'heure de début prévue). On ne quitte plus l'étoile des yeux... 3) Temps 2 -- Disparition de l'étoile... 4) Temps 3 -- Réapparition de l'étoile... 5) Temps 4 -- Fin de l'observation (5 min après l'heure de fin prévue). On peut quitter l’étoile des yeux. 6) Temps 5 -- Arrêt du chrono sur le début du long trait de l'horloge parlante CNRC. (noter cette seconde heure parlée) 7) Notez tous les temps obtenus sur une feuille de papier. + +

+ + Préalables – S’assurer que l’horloge radio est bien synchronisée sur le temps atomique (Témoin activé), s’assurer que l’enregistreur fonctionne bien et dispose d’assez de mémoire (Durée occultation + 12 min) -- Programmer l’alarme à l’heure de départ désirée 5 min avant l’heure de début et notez cet heure. (l’alarme fournira des impulsions audio à tous les 1/10ième sec., pour toute la durée de l’observation) Déroulement 1) Temps zéro – Démarrer l’enregistreur audio quelques secondes avant l’alarme. 2) Temps 1 – ALARME et émission des signaux au 1/10 ième sec par l’horloge radio. On ne quitte plus l'étoile des yeux... 3) Temps 2 -- Disparition de l'étoile... On crie l’événement... 4) Temps 3 -- Réapparition de l'étoile... On crie encore... 5) Temps 4 -- Fin de l'observation (5 min après l'heure de fin prévue). On peut quitter l’étoile des yeux. 6) Temps 5 -- Arrêt de l’alarme et de l’enregistreur

Plusieurs jours avant l’occultation : 1) Produire des cartes pour repérage de l'étoile cible, 2) Choisir/visiter les sites d'observation selon la trajectoire (5-10 km entre les sites), 3) Suivre les prévisions météo, 4) Essayer/vérifier le matériel. Le jour de l'occultation, suffisamment à l'avance : 1) Repérer les sites d'observation, 2) Installer le matériel, 3) Centrer l'étoile cible.

Infos générales : Bases de temps :

“La carte générale”

“Les détails”

L’étoile la plus faible dans ce champ est de magnitude 12.8

Site 1: Chez Roger à Ste-Sophie, QC Coéquipiers: Roger et Normand Méthode d’observation: Chronométrage ou enregistreur audio Site 2: Observatoire de Laval Coéquipiers: Vagelis et Yvan Méthode d’observation: Vidéo avec « Video Time Inserter »

 IOTA observe environ 200 événements chaque année partout sur la planète.  Plus de 1300 événements observés ajoutés à la base de données des occultations.  35+ observations d’étoiles doubles.  Plus de 1200 positions d’objets rapportées au MPC (Minor Planet Center) Réalisations de l’IOTA

Asteroid Occultation Report Forms  Send the Form to the address below as an attachment.  Send ALL completed reports to:  PLEASE use one of the following examples when you create a Subject Line for the s: Subject: (7) Iris Positive Subject: (498) Tokio Negative

Positif! Astéroïde 168-Sibylla – Lavrion, Grèce, 26 juillet 2007

` Occultation de l’étoile 2UCAC_ (13.2 Vmag) par l’astéroïde Davida (11.5 mag) le 7 mai Tsamis, V. & Tigani, K.: “Photométrie CCD de l’occultation de l’étoile 2UCAC par l’astéroïde (511) Davida le 7 mai 2010”, Journal for Occultation Astronomy, Vol. 1, Nr. 1, December 2010 / January-March 2011.

SITES DE RÉFÉRENCE POUR OCCULTATIONS Infos générales : Bases de temps : Bases de données : Occ. 8 nov 2014 Arachne Occ. 20 nov 2014 Juno Exemple d’occultations : (large mag drop, star dissappears) (small mag drop, star gets fainter) Test de synchro Vagelis Horloges suggérée:

Bibliographie

C’est un rendez-vous ! Qui se joindra à nous ?