LAM/OSU Pythéas is involved in several National Observation Actions (ANO) defined and labelled by the Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) in Astronomy-Astrophysics (AA).
(description only in French at this moment)
LAM/OSU Pythéas is involved in several National Observation Actions (ANO) defined and labelled by the Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) in Astronomy-Astrophysics (AA).
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- Tests de l’instrument en laboratoire
- Installation, caractérisation scientifique et technique
- Modèle de l’instrument et logiciel de réduction et traitement des données
- Plan d’opération scientifique et support à la communauté
Segment sol : conception, développement, tests, validation et livraison des algorithmes, des logiciels et des pipelines de traitement et contrôle qualité des données associées à la modélisation, à la production et à l’exploitation des données d’Euclid et des relevés complémentaires. Ces développements doivent se faire au sein des ’Organisation Units’ (OUs) auxquels le LAM contribue pleinement : OU-SHEAR, OU-SPE (LAM responsable), OU-SIM et OU-PHZ
- Définition des algorithmes d’évaluation et de classements des candidats transits et - la participation à l’élaboration du catalogue d’entrée qui va être construit en préparation aux observations (PSM) ;
- Développement et la fourniture de logiciels de détection des transits, d’estimation des paramètres des systèmes planétaires et la gestion des performances de l’ensemble du pipeline exoplanètes en charge de produire les candidats planètes, les planètes confirmées et leurs caractéristiques ;
- Développement d’outils de contrôle des sorties du pipeline exoplanètes (visualisation, et outils de ré-analyse si nécessaire), en support aux analyses de données ;
- Participation à la spécification puis au développement de la base de données ancillaire qui va rassembler toutes les données auxiliaires, c’est-à-dire autres que le catalogue d’entrée plus les données d’observations complémentaires et les produits associés.
- Conception, développement, tests et validation du télescope robotique franco-mexicain, COLIBRI.
- Conception, développement, tests, validation et livraison de la Mission Database (SDB) et des outils d’aide aux Burst Advocates (iFSCtools).
Les tâches de services proposées au LAM portent sur l’un ou l’autre des aspects suivants.
- Définition et simulation des cas scientifiques, en particulier ceux liés à l’évolution des galaxies dans un contexte cosmologique.
Production de cônes d’univers (mocks) sur une grande gamme de décalages spectraux servant d’entrée au simulateur d’instrument. Ces simulations scientifiques permettront de tester les performances instrumentales et de dimensionner les grands relevés qui seront menés par l’instrument pour les cas scientifiques traitant de l’évolution des galaxies dans un contexte cosmologique (‘First light’ – Spectroscopy of the most distant galaxies ; Evolution of large-scale structures ; Mass assembly of galaxies through cosmic time ; AGN/galaxy coevolution & AGN feedback).
- Étude et définition du système d’optique adaptative (sous-systèmes, lois de contrôle).
Études des performances du ou des systèmes d’optique adaptative de MOSAIC (selon la configuration instrumentale qui sera retenue en début de phase B) : simulation des performances, analyses système, méthodes de reconstruction tomographique, lois de commande, simulations de fonction d’étalement de point (PSF), spécification des sous-systèmes, calibration, traitement des données et reconstruction de PSF.
Ces tâches évolueront au cours du cycle de développement de l’instrument depuis des tâches d’analyses et d’études vers des tâches de réalisations (au niveau logiciel) et de vérification (participation à l’analyse des données en phase d’intégration et de vérification).
- Spécifications scientifiques de haut niveau et estimation de performances de l’instrument et des systèmes d’optique adaptative associés (SCAO et LTAO) sur la base des cas scientifiques prioritaires (formation et évolution des galaxies, formation stellaire, système solaire, exo-planètes, etc.) Ce travail inclut des activités de modélisation et/ou de simulation. Participation aux études systèmes, participation aux équipes scientifiques et techniques.
- Spécification et préparation des logiciels d’acquisition et de réduction des données. Ce travail peut inclure des activités de démonstration et/ou de prototypage en laboratoire ou avec des démonstrateurs.
Ces tâches devront évoluer au cours du cycle de développement de l’instrument vers des tâches de spécifications et d’étude de performance des sous-systèmes, puis de modélisation fine de ceux-ci, et enfin de caractérisation et de validation au cours des phases d’intégration et de tests puis de commissioning sur le ciel.
- Tests et améliorations du pipeline de réduction automatique ;
- Mise en place du Data Center au LAM qui permet une optimisation et un centre de retraitement des données du relevé Legacy ouvert à toute la communauté CFHT (incluant donc la communauté française).
- Participation aux simulations des scènes observées à partir des données orbitales et les modèles topographiques des objets.
- Participation à la définition et à l’implémentation des traitements sols : géo-référencement des données et reconstruction des images.
Instrument SOPHIE
- Participation à l’amélioration du logiciel de réduction des données afin d’améliorer les performances de l’instrument.
- Adaptation du logiciel de réduction des données à la nouvelle camera SOPHIE-red.
Instrument MISTRAL
- Support aux observations en mode "alerte".
- La préparation de la phase de validation sur le ciel ;
l’ajustement du logiciel avec les données réelles, acquises lors de la recette en vol et des premiers mois d’opérations scientifiques ;
- Les optimisations, voire l’implémentation, de certaines configurations d’observations après les premiers mois d’observation ;
- Le suivi de l’instrument sur le long terme et les mises à jour correspondantes du pipeline.
- Le soutien à la communauté française pour la préparation ou l’analyse de données.
- Centraliser les informations des observations : stratégies des sondages, performances, séquences d’observation, suivi des observations obtenues et contrôle qualité, téléchargement des données produites au STScI, données ancillaires, etc.
- Traiter les données : mesures photométriques dans les différentes bandes, mesures spectroscopiques (redshifts, intensités et largeurs équivalentes de raies, etc.).
- Elaborer des catalogues combinés : catalogues photométriques cross-identifiés, redshifts photométriques, catalogues spectroscopiques et données photométriques associées.
- Les intégrer dans les bases de données spectroscopiques (CeSAM/ASPIC).
Ces tâches utiliseront les outils comme ALF, AMAZED, LePhare, GOSSIP.
Les tâches de service proposées au LAM sur ANO4-Euclid au recrutement sont liées aux développements de méthodes, de simulations et d’outils logiciels de haut niveau en vue de l’exploitation scientifique de la mission.
Développement des outils logiciels et d’analyse permettant l’exploitation scientifique optimale des données de la mission, en interface entre les groupes développant le segment sol (OU-SHEAR, OU-SPE, OU-PHZ), les groupes de travail scientifiques (SWG) et le groupe en charge de la vérification de la performance scientifique (SPV). Ceci concerne en particulier la mesure du cisaillement gravitationnel.
- L’apport de valeur ajoutée pendant et/ou après la période d’exploitation de la mission ou du programme d’observation, à travers le CeSAM et ses infrastructures et environnements de mise à disposition de données, développées dans le cadre de projets scientifiques ou dans le cadre de l’Observatoire Virtuel (OV),
- Le contrôle des données en amont via une expertise générale en spectroscopie (y compris éventuellement 3D) et en photométrie,
- L’ingestion des données dans la base,
- Les tests finaux avant mise en ligne, et
- La mise à disposition de données et valeurs ajoutées finales.
- Maintenance et évolution de l’interface utilisateur-service ; analyse des catalogues d’entrée et processing ; établir et fournir les catalogues de sortie ainsi que les divers diagnostiques de qualité ;
- Évolution du service vers l’exploitation de spectres ;
- Maintenance et évolution des codes selon les suggestions des utilisateurs (développement de modules spécifiques, comme par exemple, émission X, couplage avec évolution chimique, etc.) ;
- Soutien aux utilisateurs exploitant eux-mêmes les codes, à la fois pour l’installation et le fonctionnement du logiciel ;
- Lien entre GAZPAR et les autres SNO tel que ASPIC et Euclid.
- Expertise pour la réduction des données grandes longueurs d’ondes, notamment NIKA2,
- Réduction, validation et mise à disposition des données réduites et des codes associés,
- Développement et diffusion de codes/services à fortes valeurs ajoutées sur ces données, et
- Étude et prototypage de la distribution des données de nouveaux instruments observant à grandes longueurs d’ondes.
- Le premier concerne une participation obligatoire au traitement des données (import des données, réduction des données systématiques et à la demande), auquel peuvent être éventuellement assorti la participation à d’autres aspects des opérations du service (suivi des opérations de transfert de données CT-DIVA+, communication sur le SNO, documentation, suivi et correction des outils de réduction, etc.) ;
- Le second concerne un besoin de développement de nouveaux outils pour renforcer et étendre les services proposés : polarimétrie, développement de nouveaux outils et services DIVA+ (service VO, calculs d’orbites, et statistiques, outils graphiques, etc.), suivi de l’instrument, évolution de la chaîne de réduction, constitution de bibliothèque de référence en imagerie, veille technologique, etc.
- Gérer le réseau d’observation ;
- Gérer le stockage des données brutes des détections ;
- Traiter les données (déterminer orbites, trajectoires…) ;
- Valider scientifiquement les données brutes et traitées ;
- Gérer la base de données (optique et radio) des paramètres physiques et orbitaux des météoroïdes détectés ;
- Gérer les liens avec les réseaux instrumentaux utiles à l’interprétation des rentrées atmosphériques (sismographes, infrasons, autres réseaux optiques, ...) ;
- Diffuser les données à la communauté et aux organismes concernés ;
Utiliser les données pour des actions de diffusion des connaissances et de formation auprès du grand public.