Paris – 12/4/05 1- LA SCIENCE: (1) Connaissance du vent solaire (point de vue plasma) Les...

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Paris – 12/4/05 1- LA SCIENCE: (1) Connaissance’ du vent solaire (point de vue ‘plasma’) Les paramètres, n, T, P, composition, flux de chaleur. Quelles anisotropies, quelles inhomogénéités, Quels états de micro-turbulence, de turbulence ? (2) Les processus ‘locaux’ Thématique du chauffage et de l’accélération: Mesure des fonctions de distribution pour quantifier les échanges ondes/particules. Traces d’accélérations, de chauffages etc… Les différentes discontinuités, les processus de génération de rayonnements… (3) Structures coronales/Caractéristiques locales du plasma Degrés d’ionisation des ions comme traceur des structures coronales Fonctions de distribution comme traceurs de la topologie magnétiques (électrons) (4) Particules de hautes énergies. Gamma: Traceurs des processus d’accélération ‘extrêmes’. Neutrons: Une opportunité unique. Solar Orbiter: Mesures in situ ‘particules’

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1- LA SCIENCE:

(1) ‘Connaissance’ du vent solaire (point de vue ‘plasma’)Les paramètres, n, T, P, composition, flux de chaleur.Quelles anisotropies, quelles inhomogénéités,Quels états de micro-turbulence, de turbulence ?

(2) Les processus ‘locaux’Thématique du chauffage et de l’accélération: Mesure des fonctions de distribution pour quantifier les échanges ondes/particules. Traces d’accélérations, de chauffages etc…Les différentes discontinuités, les processus de génération de rayonnements…

(3) Structures coronales/Caractéristiques locales du plasmaDegrés d’ionisation des ions comme traceur des structures coronalesFonctions de distribution comme traceurs de la topologie magnétiques (électrons)

(4) Particules de hautes énergies. Gamma: Traceurs des processus d’accélération ‘extrêmes’.Neutrons: Une opportunité unique.

Solar Orbiter: Mesures in situ ‘particules’

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2- L’INSTRUMENTATION:

(1) SWA: Solar Wind Plasma Analyser.

Suite instrumentale pour la mesure des fonctions de distribution: Electrons, les composants ioniques majoritaires (H, Alpha…) et minoritaires (C,N,O) + minoritaires (Fe, Mg,Si).

Des contraintes trés variables:

-Electrons: facilement parasité: photo electrons, sensibilité au potentiel satelliteFlux de chaleur non évidents à mesurer.

- H, Alpha etc: Si on veut quantifier les échanges ondes/particules, il faudra une très bonne résolution (temps, angles et énergies).- Minoritaire: précision du ‘temps de vol’.

(2) Gamma et Neutron:

Pas de germanium…, à priori des scintillateurs ou des cristaux encore en développement (La/Br, solution mise en avant par l’Estec).

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3- Expertise ‘CESR’: Dans un contexte de consortium: (Allemagne, Italie, Suisse, UK, USA, Suède…)

(1) Instrument ‘Electron’. Héritage STEREO et BepiColombo.

SWEA sur Stereo

Analyse 3D, incluant la basse énergie (1 eV)

MEA sur BEPIC

Ambiance de SolarO (UV)

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(2) Spectro Ions et temps de vol.

RetT temps de vol

(10-15 mW)

(3) Instruments Neutron et Gamma.

En lien fort avec les développements BepiC